HD Seagate de 40TB: Tecnologia HAMR, Mozaic 4+ 4TB/prato
A indústria de armazenamento de dados vive um momento decisivo. Embora os SSDs dominem aplicações de alta performance, os discos rígidos mecânicos (HDDs) continuam evoluindo para atender demandas massivas de armazenamento. O anúncio do HD Seagate de 40TB, baseado na plataforma Mozaic 4+, comprova que o HDD ainda tem um papel estratégico em data centers, nuvem e big data.
Este artigo apresenta uma análise técnica aprofundada do HDD de 40TB da Seagate, explicando como funciona a tecnologia HAMR (Heat-Assisted Magnetic Recording), suas características físicas, aplicações práticas e, principalmente, os impactos diretos para a recuperação de dados em HDs de altíssima densidade.
O que é o HD Seagate Mozaic 4+ de 40TB?
O Seagate Mozaic 4+ de 40TB é uma unidade de disco rígido empresarial, ainda em fase de qualificação com clientes de data centers de hiperescala. O produto não está disponível para o consumidor final e não possui previsão de venda no varejo.
Segundo a Seagate, a produção em larga escala está prevista para o primeiro semestre de 2026, com amostras de engenharia já em operação em ambientes controlados.
Público-alvo do HD de 40TB
- Operadores de data centers
- Provedores de cloud storage
- Empresas de big data e inteligência artificial
- Ambientes de arquivamento em larga escala
Tecnologia Mozaic 4+ e gravação HAMR: como funciona?
O grande diferencial do HD de 40TB da Seagate está na tecnologia HAMR – Heat-Assisted Magnetic Recording, implementada na plataforma Mozaic 4+.
O que é HAMR?
A gravação magnética assistida por calor permite aumentar drasticamente a densidade de dados por prato, superando os limites físicos das tecnologias tradicionais como PMR e SMR.
O processo funciona da seguinte forma:
- Um laser microscópico embutido na cabeça de leitura/gravação aquece um ponto específico do prato
- O aquecimento reduz temporariamente a coercividade do material magnético
- Bits menores e mais densos são gravados com estabilidade térmica
- O resfriamento ocorre quase instantaneamente
Esse controle térmico extremamente localizado permite gravação mais precisa, confiável e durável, mesmo em densidades muito superiores às gerações anteriores de HDDs.

HD Seagate de 40TB Mozaic 4+ - Crédito Imagem: Seagate
A revolucionária arquitetura física do Seagate Mozaic 4+ de 40 TB
Do ponto de vista estrutural, o HD Mozaic 4+ de 40TB apresenta números impressionantes, mantendo o formato padrão de 3,5 polegadas:
- 10 pratos de alta densidade — um número elevado para o formato 3,5", mas otimizado para máxima confiabilidade e controle térmico/mecânico
- 4TB por prato — um salto gigantesco em densidade areal (cerca de 30–33% a mais que os ~3–3,6 TB/prato das gerações Mozaic 3+ anteriores)
- Densidade areal recorde — possibilitada pela tecnologia HAMR em sua versão mais avançada
- Materiais magnéticos de nova geração - como estruturas super-reticuladas de ferro-platina e cabeças de leitura/escrita com laser plasmonic integrado
É o resultado de mais de uma década de desenvolvimento em HAMR + engenharia mecânica de precisão extrema, controle de calor localizado em escala nanométrica e servo mais preciso para rastrear trilhas muito mais finas.
Benefícios dessa arquitetura
- Maior capacidade por unidade física
- Redução do consumo energético por terabyte
- Otimização do espaço em racks de data center
- Menor custo total de propriedade (TCO)
Em resumo: o que antes exigiria vários drives (ou gabinetes maiores) agora cabe em um único slot padrão — uma economia brutal de espaço, energia e custo por TB em hiperescalas e data centers de IA.
Laser-on-wafer : Tecnologia Seagate Mozaic 4+
Nas gerações anteriores da plataforma HAMR da Seagate, como o Mozaic 3+, a arquitetura utilizava uma fonte de laser externa ao slider(laser-on-slider). Nesse modelo, o laser emitia a energia óptica que era então acoplada ao transdutor HAMR por meio de guias de onda, aquecendo localmente o meio magnético durante o processo de gravação. Embora eficaz, essa abordagem impunha limitações em termos de eficiência óptica, controle térmico e complexidade de montagem.
Com o Mozaic 4+, a Seagate introduz uma mudança arquitetural significativa ao adotar um design laser-on-wafer(Wafer-Laser Integration), no qual o laser passa a ser integrado verticalmente durante o processo de fabricação do wafer do slider. Essa integração permite que a fonte de laser faça parte estrutural do próprio slider, eliminando a necessidade de acoplamento óptico externo e reduzindo perdas ao longo do caminho da luz. O resultado é um sistema mais compacto, eficiente e alinhado com processos avançados de manufatura em larga escala.

Laser externo e Laser integrado no wafer - Crédito Imagem: Seagate
Essa nova abordagem possibilita o que pode ser descrito como um verdadeiro laser-on-wafer, destacando não apenas o método de fabricação, mas também a localização física e funcional do laser dentro do conjunto HAMR. Ao combinar integração vertical, melhor controle térmico e maior estabilidade óptica, o Mozaic 4+ estabelece uma base tecnológica mais robusta para escalar a densidade areal e a confiabilidade das próximas gerações de discos rígidos HAMR.
Desempenho e aplicações do HD de 40TB
É importante destacar que o HDD de 40TB não é projetado para baixa latência, como um SSD NVMe. Seu foco está em throughput, confiabilidade e capacidade massiva.
Principais aplicações são Data lakes, Backups corporativos, Arquivamento de longo prazo, Plataformas de streaming, Ambientes de IA e machine learning baseados em grandes volumes de dados.
Em workloads sequenciais, esses discos oferecem excelente desempenho por watt, um fator crítico para grandes operações.
Confiabilidade e durabilidade em HDDs HAMR
Apesar da complexidade tecnológica, a Seagate afirma que a plataforma Mozaic 4+ mantém padrões elevados de confiabilidade, equivalentes ou superiores aos HDDs empresariais tradicionais.
No entanto, a adoção da HAMR introduz novos fatores críticos:
- Cabeças de leitura com componentes ópticos
- Firmware altamente adaptativo
- Controle térmico em nível nanométrico
- Tolerâncias mecânicas extremamente restritas
Esses fatores impactam diretamente o processo de recuperação de dados em HDs HAMR.
Recuperação de dados em HDs de 40TB: novos desafios técnicos
A chegada de HDDs com 40TB de capacidade muda completamente o cenário da recuperação de dados em discos rígidos.
Principais desafios técnicos
- Cabeças HAMR extremamente sensíveis - As cabeças de leitura/gravação não são facilmente intercambiáveis, exigindo alinhamento e calibração precisos.
- Firmware avançado e proprietário - Grande parte do controle de gravação, leitura e temperatura está embutida no firmware, dificultando intervenções.
- Densidade extrema de dados - Pequenos desalinhamentos ou riscos na mídia podem resultar em grandes perdas de informação.
- Maior complexidade em falhas físicas - Danos mecânicos, elétricos ou térmicos exigem procedimentos avançados em sala limpa.
RAID, data centers e o risco de perda de dados
Embora esses discos sejam usados majoritariamente em RAIDs corporativos, isso não elimina riscos. Pelo contrário:
- Reconstruções de RAID com discos de 40TB são longas
- O tempo de rebuild aumenta a probabilidade de falhas adicionais
- RAID não substitui backup
Segurança da informação e ciclo de vida do HD
Discos de 40TB armazenam volumes massivos de dados sensíveis, levantando preocupações importantes:
- Sanitização segura de dados
- Recuperação forense
- Análise pós-falha
- Conformidade com LGPD e normas internacionais
Mesmo após falhas críticas, esses discos ainda podem conter dados recuperáveis, tornando essencial o descarte ou reaproveitamento adequado.
O futuro dos HDDs: 44TB, 50TB e 100TB
O roadmap da Seagate indica avanços contínuos:
- 44TB até 2027
- 50TB em 2028
- 100TB por volta de 2030

Roadmap Tecnologia Mozaic - Crédito Imagem: Seagate
Todos baseados na evolução da tecnologia HAMR. Para empresas de recuperação de dados, isso significa investimento constante em conhecimento, ferramentas e infraestrutura.
Conclusão: um novo patamar para o armazenamento e para a recuperação de dados
O HD Seagate Mozaic 4+ de 40TB representa um marco na história do armazenamento magnético. Ele redefine os limites do HDD e impõe novos desafios técnicos para profissionais de recuperação de dados em discos rígidos.
À medida que essas unidades entrem em produção a partir de 2026, a capacidade de lidar com falhas em ambientes de altíssima densidade se tornará um diferencial crítico. Em um disco de 40TB, cada decisão técnica pode significar a perda ou a recuperação de volumes imensos de informação.







