Seagate enviará HDD HAMR de 50 TB para validación a finales de 2027

Seagate enviará HDD HAMR de 50 TB para validación a finales de 2027

Seagate prevé comenzar a finales de 2027 los envíos de validación de sus primeros discos duros HAMR de más de 50 TB. Las unidades utilizarán la plataforma Mozaic 5+, diseñada para superar los 5 TB por plato sin aumentar el número de discos internos utilizados dentro del HDD.

El nuevo modelo sucederá a los actuales Mozaic 4+, capaces de alcanzar 44 TB, y estará dirigido inicialmente a proveedores de nube, centros de datos y compañías de inteligencia artificial. Su envío para cualificación no implicará una disponibilidad comercial inmediata, porque cada cliente deberá completar sus propias pruebas antes de incorporarlo a producción.

Mozaic 5+ superará los 5 TB por cada plato

El consejero delegado de Seagate, Dave Mosley, confirmó durante la presentación de resultados del cuarto trimestre fiscal de 2026 que Mozaic 5+ continúa dentro del calendario previsto para enviar unidades de cualificación a finales de 2027. La plataforma elevará la densidad desde los más de 4 TB actuales hasta más de 5 TB por plato.

Los HDD empresariales de mayor capacidad emplean una arquitectura formada por diez platos, por lo que superar los 5 TB en cada uno permitirá fabricar unidades de más de 50 TB sin ampliar el formato físico. El avance depende principalmente de aumentar la densidad superficial, almacenando más bits dentro de la misma área magnética.

Seagate podría ofrecer configuraciones mediante grabación magnética convencional CMR y grabación magnética escalonada SMR. La primera proporciona mayor flexibilidad durante escrituras aleatorias, mientras que la segunda superpone parcialmente las pistas para priorizar la capacidad y la densidad dentro de cargas administradas por grandes centros de datos.

Seagate enviará HDD HAMR de 50 TB para validación a finales de 2027

Mozaic 4+ ya alcanza 44 TB y aumenta su producción

Antes de introducir los modelos de 50 TB, Seagate está ampliando la fabricación de Mozaic 4+, una plataforma HAMR capaz de producir discos duros de hasta 44 TB. Estas unidades ya se envían en volumen a dos grandes proveedores mundiales de servicios en la nube, mientras continúan las validaciones con otros clientes.

La compañía espera terminar 2026 con el 50% de sus exabytes HAMR procedentes de Mozaic 4+. La cifra no significa que la mitad de todos los HDD fabricados por Seagate utilicen esa plataforma, sino que representará la mitad de la capacidad total enviada mediante productos basados en HAMR.

Al finalizar su ejercicio fiscal de 2026, los productos HAMR ya representaban aproximadamente el 40% de los exabytes nearline enviados por Seagate. La empresa pretende elevar su penetración hasta alrededor del 70% durante 2027, sustituyendo progresivamente generaciones anteriores sin aumentar de forma equivalente el número total de HDD producidos.

HAMR utiliza calor para escribir sobre regiones magnéticas más pequeñas

La tecnología Heat-Assisted Magnetic Recording o HAMR emplea un diminuto láser integrado en el cabezal para calentar temporalmente una zona microscópica del plato durante la escritura. El calor reduce momentáneamente la resistencia magnética del material y permite modificar regiones mucho más pequeñas de las que admitiría una grabación convencional.

Una vez escrita la información, el área se enfría y recupera su estabilidad magnética, evitando que los bits pierdan su orientación. Seagate fabrica internamente los láseres y otros componentes fotónicos utilizados por Mozaic, una integración que busca controlar el rendimiento industrial, la fiabilidad y la disponibilidad de piezas críticas.

El aumento de densidad permite almacenar más información dentro de cada unidad y, por tanto, reducir la cantidad de HDD, servidores, conexiones y espacio necesarios para alcanzar un volumen determinado. Seagate calcula que una instalación de un exabyte con Mozaic puede mejorar aproximadamente un 47% la eficiencia de infraestructura frente a unidades convencionales de 30 TB.

Seagate enviará HDD HAMR de 50 TB para validación a finales de 2027

Seagate quiere demostrar platos de 10 TB durante 2028

La hoja de ruta no termina con Mozaic 5+. Seagate trabaja para demostrar durante 2028 una densidad de aproximadamente 10 TB por plato, suficiente para construir en el futuro discos duros cercanos o superiores a 100 TB manteniendo una estructura interna de diez platos.

Alcanzar una demostración de laboratorio no equivale a disponer inmediatamente de un producto comercial. El fabricante deberá convertir esa densidad experimental en platos, cabezales y láseres fabricables en volumen, mantener rendimientos industriales aceptables y demostrar que la unidad conserva sus datos durante años bajo cargas continuas.

La propia Seagate sitúa la posible cualificación de HDD de 100 TB o más alrededor de 2032, dejando varios años entre los primeros resultados de laboratorio y su utilización dentro de centros de datos. El calendario puede cambiar según la evolución de los materiales magnéticos, la fiabilidad y el ritmo de validación de los clientes.

Los primeros HDD de 50 TB no estarán dirigidos al mercado doméstico

Las unidades que Seagate enviará a finales de 2027 serán muestras destinadas a procesos de cualificación, no modelos disponibles inmediatamente en tiendas. Los fabricantes de servidores y operadores de nube deberán comprobar su comportamiento frente a vibraciones, temperaturas, cargas sostenidas, reconstrucciones de matrices y ciclos prolongados de lectura y escritura.

La demanda empresarial se encuentra además comprometida con mucha antelación. Seagate afirma que la gran mayoría de sus exabytes nearline ya está asignada hasta 2028 mediante acuerdos de suministro prolongados, mientras algunos clientes negocian capacidad para 2029 y años posteriores.

Por tanto, la validación de Mozaic 5+ comenzará a finales de 2027, pero los primeros despliegues comerciales relevantes se producirían durante 2028. Una posible llegada al mercado minorista tardaría todavía más y podría no producirse, porque estas capacidades están diseñadas principalmente para almacenamiento masivo dentro de infraestructuras de nube e inteligencia artificial.

Vía: TechPowerUp

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