JP6454431B2 - 複数のセンサを有する2次元磁気記録(tdmr)ディスクドライブ、及び関連する増幅器のアクティブ対を選択する回路 - Google Patents

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Description

本発明は、2次元磁気記録(two-dimensional magnetic recording:TDMR)ディスクドライブに関し、詳しくは、複数の積層型センサ(stacked sensors)を有し、リードバック信号を提供するために異なるセンサが選択されるTDMRディスクドライブに関する。
磁気記録ディスクドライブの読出ヘッドとして使用される従来の磁気抵抗(magnetoresistive:MR)センサの1つのタイプは、巨大磁気抵抗(giant magnetoresistance:GMR)効果に基づく「スピンバルブ」センサである。GMRスピンバルブセンサは、典型的には銅(Cu)又は銀(Ag)である非磁性導電性スペーサ層によって分離された2つの強磁性層を含む層のスタックを有する。スペーサ層に隣接する一方の強磁性層は、磁化方向が、例えば、隣接する反強磁性層との交換結合(exchange coupling)によりピン止め(pinned)されることにより固定されており、基準層又はピン層と呼ばれる。スペーサ層に隣接する他方の強磁性層は、外部磁場の存在下で磁化方向が自由に回転し、自由層と呼ばれる。検知電流をセンサに供給することにより、外部磁場の存在による、ピン層磁化に対する自由層磁化の回転を電気抵抗の変化として検出できる。検知電流がセンサスタック内の層の面に対して垂直に向けられている場合、このセンサは、面垂直電流(current-perpendicular-to-the-plane:CPP)センサと呼ばれる。
CPP−GMR読出ヘッドに加えて、CPPセンサの別のタイプとして、磁気トンネル接合センサがあり、これは、トンネリングMR又はTMRセンサとも呼ばれ、この場合、非磁性スペーサ層は、非常に薄い非磁性トンネル障壁層である。CPP−TMRセンサでは、層を通るトンネル電流の量は、2つの強磁性層における磁化の相対的な向きに依存する。CPP−TMR読出ヘッドでは、非磁性スペーサ層は、TiO、MgO又はAl等の電気絶縁材料によって形成される。
複数のCPP−MRセンサを用いる2次元磁気記録(TDMR)が提案されている。TDMRでは、単一の構造上に配置された複数のセンサが、同じ又は隣接するデータトラックにアクセスして、信号を取得し、この信号は、共同的に処理される。この結果、データビット面密度が高まる。データビット面密度を高めることに加えて、TDMRは、同時に読み出される複数のデータトラックからの2つの信号の信号処理により、リードバック面密度を高めることができる。TDMRのための複数の積層型読出センサを有する構造は、US2013/0286502A1に記載されている。
TDMR読出ヘッド構造内の個々のCPP−MRセンサのそれぞれは、読み出されるデータビットに隣接する記録されたデータビットからセンサをシールドする透磁性材料の2つのシールドの間に位置することが要求される。リードバックの間、シールドは、各センサがそのターゲットビットからの情報のみを読み出すことを確実にする。
2つ以上の積層型センサを有する構造のようなTDMRセンサ構造では、ディスクの内径(inside diameter:ID)及び外径(outside diameter:OD)領域におけるセンサのスキューにより問題が生じる。これは、センサが半径方向のアクチュエータ上に支持されているため、センサがディスクを通過する際、円弧状の経路を形成するからである。ディスクの中径(MD)領域では、スキュー角θ(センサに直交する線とデータトラックとの間の角度)は、ゼロに近い。一方、ID及びOD領域では、スキュー角は、アクチュエータ及びディスクの形状に応じて、最大10〜20度になる。これにより、センサがターゲットトラックからずれることがある。積層型センサ間のトラックに沿った間隔を減少させることができれば、スキュー効果を低減できるが、磁気シールドは、その効果を発揮するために最小限の厚さを有さなければならず、このため、センサの配置間隔には、制約がある。
本発明の実施形態は、複数の読出ヘッド又はセンサと、センサ増幅器の適切な対を選択する回路とを有し、ヘッドがディスクの内径(ID)及び外径(OD)領域にあるときに、高いヘッドスキューの悪影響なしにデータトラックを読み出すことができるTDMRディスクドライブに関する。ディスクドライブの気体軸受スライダ(gas-bearing slider)は、第1の磁気シールドに電気的に接続された第1及び第2の離間したセンサと、第2の磁気シールドに電気的に接続された第3及び第4の離間したセンサとを含む。第1及び第2のセンサのトラック横断間隔は、第3及び第4のセンサのトラック横断間隔とは異なり、これにより、第1及び第3のセンサと、第2及び第4のセンサとがトラック横断間隔を有することになる。各センサは、サスペンション配線とこれに関連するシールドに接続された共通配線によって関連する増幅器に接続されている。切換回路は、データが読み出される半径方向位置、すなわち、ID領域、OD領域又はMD領域に応じて、第1及び第3の増幅器又は第2及び第4の増幅器のいずれかをアクティブ対として選択する。これにより、スキューが高くても、トラック横断間隔を有する適切なセンサ対がデータトラックと整列される。切換可能なインピーダンス要素は、各増幅器に関連付けられ、アクティブ増幅器対が選択されると非アクティブ増幅器に関連するインピーダンス要素は、サスペンション配線と接続するように切り替えられる。これにより、望ましくない伝送ライン共振を引き起こす可能性があるサスペンション終端での特性インピーダンスの大幅な変化は生じない。
本発明の特徴及び利点をより明瞭にするために、添付の図面を参照して、本発明を以下に詳細に説明する。
2次元磁気記録(TDMR)に用いることができる従来の磁気記録ハードディスクドライブのカバーを除去して示す平面図である。 従来技術による導電性配線、並びに接続パッド及び終端パッドを有するサスペンションの平面図である。 図1の3−3方向の図であり、ディスクから見た従来の書込ヘッド及びTDMR読出ヘッド構造の端部を示す図である。 図3の4−4方向における気体軸受面(gas-bearing surface:GBS)の図であり、ディスクから見た従来のTDMR用の積層型CPP−MRセンサ構造の1つのタイプを構成する層を示す図である。 図4の従来の構造においてディスクを見た図であり、積層型センサのスキューの問題を示す図である。 4つの積層型センサ(リーダRdr1、2、3、4)及びこれらの磁気シールドS1、S2、S3を有する本発明の実施形態を示す概略図である。 本発明の一実施形態においてディスクを見た図であり、選択されたセンサがスキューの問題をどのように解決するかを説明する図である。 本発明の一実施形態に基づくセンサ(リーダRdr1、2、3、4)、サスペンション、及び読出/書込集積回路(R/W IC)を備えたスライダを示す電気回路図である。
本発明のCPP磁気抵抗(MR)センサ構造は、磁気記録ディスクドライブに適用され、この動作を図1〜図5を参照して簡単に説明する。図1は、2次元磁気記録(TDMR)のために動作できる従来の磁気記録ハードディスクドライブのブロック図である。ディスクドライブは、磁気ディスク12と、ディスクドライブハウジング又はベース16に支持された回転ボイスコイルモータ(voice coil motor:VCM)アクチュエータ14とを含む。ディスク12は、回転中心13を有し、ベース16に取り付けられたスピンドルモータ(図示せず)によって方向15に回転される。アクチュエータ14は、軸17を軸として枢動し、剛性アクチュエータアーム18を含む。一般的に可撓性を有するサスペンション20は、撓み要素23を含み、アーム18の端部に取り付けられている。撓み要素23には、ヘッドキャリア又は気体軸受スライダ22が取り付けられている。スライダ22のトレーリング面25には、磁気記録読出/書込ヘッド24が形成されている。撓み要素23及びサスペンション20により、スライダは、回転ディスク12によって生成される気体軸受上で「ピッチ」及び「ロール」することができる。通常は、スピンドルモータによって回転されるハブ上に複数のディスクが積層され、別個のスライダ及び読出/書込ヘッドが各ディスク表面に関連付けられる。
回転アクチュエータにより、ヘッド24は、ディスク12のデータ領域の内径(ID)と外径(OD)との間で、円弧状経路30に沿ってディスク12を横切る。ライン32は、IDにおけるヘッド24の位置を表し、ライン34は、ODにおけるヘッド24の位置を表す。スキュー角θは、ODにおけるライン34で示されるように、ヘッド24(又はトレーリング面25)とデータトラックとの間の角度として定義される。円弧状経路30のために、スキュー角θは、ヘッド24の半径方向の位置によって変化し、中径(MD)領域のある点でゼロとなり、ID及びODで最大となる。
アクチュエータ14には、アーム電子回路又は読出/書込電子集積回路(R/W IC)チップ又はモジュール40が取り付けられている。フレックスケーブル44は、R/W IC40と、ベースプレート16に取り付けられた回路基板46上のディスクドライブシステム電子回路42とを電気的に接続する。フレックスケーブル44の一端は、固定ブラケット45によって固定され、システム電子回路42に接続されている。
そして、R/W ICモジュール40は、図2に更に示すようにサスペンション20を介して延び、スライダ22に接続されている複数の電気経路によって接続されている。これらの電気経路は、一般的に配線(traces)41と呼ばれ、通常は、銅によって形成されている。サスペンションのロードビーム構造は、バネ金属層であり、これは、通常、ステンレス鋼によって形成される。サスペンションのテールエンド20Tは、対応する配線41に電気的に接続するための一組のテール終端パッド43を有する。配線は、スライダ上の読出ヘッド及び書込ヘッドの信号、並びに、例えば、熱突出アクチュエーション(heater protrusion actuation)によって制御される浮上量制御用の信号等、必要とされる追加の信号を搬送する。図2の例示的なサスペンションは、サスペンションのスライダ端部20Hでスライダに接続される8つのスライダ接続パッド47を提供する8つの終端パッドを有する。異なる数のパッド及び対応する配線も一般的に知られている。配線は、幅を変化させてもよく、インピーダンス等の電気的パラメータを制御するための追加の構造/機能を経路に含ませてもよい。配線は、誘電体材料によってバネ金属層から分離され、配線上には、通常、カバー層誘電体材料が堆積される。減法型及び/又は加法型のフォトリソグラフィ、堆積及びエッチングプロセスを用いて、サスペンションを製造し、配線を形成できる。
図3は、図1の3−3方向から見たスライダ22の拡大端面及びディスク12の断面を示している。スライダ22は、撓み要素23に取り付けられ、ディスク12に面する気体軸受面(GBS)27と、GBSに略直交するトレーリング面25とを有する。GBS27により、回転ディスク12からの気体流が、スライダ22をディスク12の表面に非常に近接又は略接触させて支持する気体(典型的には空気又はヘリウム)軸受を生成する。読出/書込ヘッド24は、トレーリング面25上に形成され、トレーリング面25上のスライダ終端パッド29への電気的接続によって、ディスクドライブ読出/書込電子回路に接続される。図2の断面図に示すように、ディスク12は、従来の連続メディア(continuous-media:CM)ディスクであり、記録層50は、粒状記録材料の連続層である。CMディスクでは、書込ヘッドが連続記録層に書込を行うと、トラック幅TWの同心データトラックが作成される。
図4は、図3の4−4方向の図であり、ディスク12から見た読出/書込ヘッド24の端部を示している。非常に小さい寸法を示すことが困難であるため、図4は、原寸に比例していない。読出/書込ヘッド24は、周知の薄膜ヘッド製造技術を用いて、スライダ22のトレーリング面25に堆積され、リソグラフィによってパターン化された一連の薄膜である。書込ヘッドは、垂直磁気書込ポール(write pole:WP)を含み、また、トレーリング及び/又はサイドシールド(図示せず)を含むことができる。
読出/書込ヘッド24の読出ヘッド部分は、TDMRに対応するディスクドライブに使用するための複数のCPP−MR読出ヘッド又はセンサ100、200を積層したセンサ構造として示されている。この例では、両方の読出センサ100、200は、(図4の垂直方向に)トラックに沿った間隔又は「ダウントラック」間隔「d」を空けて互いに整列しており、トラック幅TWで同じデータトラックを読み出す。下位読出センサ100は、2つの磁気シールド、すなわち下位シールドS1と中間シールドS3aとの間に配置されている。また、上位読出センサ200は、2つの磁気シールド、すなわち中間シールドS3bと上位シールドS2との間に配置されている。シールドS1、S3a、S3b、S2は、透磁性材料で形成され、導電性を有していてもよく、これにより、リードセンサ100、200への電気リードとして機能できる。シールドは、従来の磁気シールドに使用される周知のいずれの材料で形成してもよく、例えば、約40原子パーセントより多い量のNiを含むNiFe合金で形成してもよい。これに代えて、NiFeCr、NiFeMo、CoZrTa、CoZrNb及びCoFeZr合金等の他の軟質強磁性材料を使用してもよい。絶縁材料の層は、2つのセンサが互いに電気的に絶縁されるようにシールドS3a及びS3bを分離する。シールドの機能は、読出センサ100、200を、読み出されているデータビットに隣接する記録データビットから遮蔽することである。下位シールドS1及び上位シールドS2は、通常、それぞれ、トラック方向に最大数ミクロンの厚さを有し、これに対し、トラック方向に沿った各読出センサ100、200の合計厚さは、約20〜40nmの範囲内であってもよい。CPP−MR読出センサ100、200の構造、機能及び製造方法は、周知であり、したがって詳細には説明しない。
図4は、積層型センサ100、200が垂直に整列して同じデータトラックを読み出す例を示している。あるアプリケーションでは、2つのセンサからのリードバック信号を処理することによって、同じ相対量の電子雑音に対して信号を2倍にすることができ、したがって、信号対雑音比(SNR)を向上させることができる。また、センサ100、200は、同じトラックの異なる部分を読み出すために、又は別々のトラックを読み出すために、互いに横方向にオフセットさせてもよい。
センサ100、200は、トラック方向に沿って間隔を置いて配置されているので、ID領域及びOD領域におけるセンサのスキューに起因して問題が生じる。これを図5に示す。中径(MD)領域では、スキューは殆どなく(θ=0)、両方のセンサ100、200がデータトラックに揃う。ID領域では、スキュー−θの結果として、センサ200が左にシフトされ、センサ100が右にシフトされ、各センサは、トラックの一部のみしか読み出せなくなる。同様に、OD領域では、スキュー+θの結果として、センサ200が右にシフトされ、センサ100が左にシフトされ、各センサは、同様に、トラックの一部のみしか読み出せなくなる。トラックに沿った間隔「d」を減少させることができれば、この問題を軽減できる。しかしながら、シールドS3a、S3b(図4)の必要な厚さのために、「d」を減少させることはできない。
本発明の実施形態は、ID領域及びOD領域の高いスキューの悪影響なしでTDMRを可能にする積層型マルチセンサを提供する。図6は、4つの積層型センサ(リーダRdr1、2、3、4)、並びにこれらの磁気シールドS1、S2及び中央磁気シールドS3a、S3b、S3c、S3dを有する本発明の実施形態を示す概略図である。非常に小さい寸法を示すことが困難であるため、図6は、原寸に比例していない。
Rdr1及びRdr2は、スライダ122のトレーリング面125に形成された下位磁気シールドS1上に位置し、これに電気的に接続されている。Rdr1とRdr2は、トラック横断間隔(CTS−1)を有する。Rdr1は、下位シールドS1と中間シールドS3aとの間に位置する。Rdr2は、下位シールドS1と中間シールドS3bとの間に位置する。Rdr1への電気的接続は、シールドS3aを介して行われ、Rdr2への電気的接続は、シールドS3bを介して行われ、Rdr1とRdr2は、共通の電気リードS1を共有する。
Rdr3及びRdr4は、上位磁気シールドS2に電気的に接続されている。Rdr3及びRdr4は、CTS−1とは異なるトラック横断間隔(CTS−2)を有する。Rdr3とRdr4は、トラック方向に距離d1だけRdr1とRdr2から離間している。Rdr3は、上位シールドS2と中間シールドS3cとの間に位置する。Rdr4は、上位シールドS2と中間シールドS3dとの間に位置する。Rdr3への電気的接続は、シールドS3cを介して行われ、Rdr4への電気的接続は、シールドS3dを介して行われ、Rsr3とRdr4は、共通の電気リード線S2を共有する。
一対のセンサRdr1、Rdr2が一対のセンサRdr3、Rdr4から電気的に絶縁されるように、S3a、S3b、S3c、S3dの間には、絶縁材料が配置されている。また、絶縁材料は、S3aをS3bから、及びS3cをS3dから分離している。図6に示す実施形態では、シールドは、センサのための電気リードとしても機能するが、シールドとセンサとの間に別個の電気リードを配置することも可能である。
本発明の一実施形態では、Rdr1とRdr3又はRdr2とRdr4のいずれか組のみが動作中にリードバック信号を提供する。センサの組は、ディスク上のスライダの半径方向の位置に基づいて選択される。図7は、ディスクを見た図であり、選択されたセンサがスキューの問題にどのように対処するかを示している。ID領域では、Rdr2及びRdr4がアクティブであり、両方が実質的にデータトラックと整列している。OD領域では、Rdr1及びRdr3がアクティブであり、両方が実質的にデータトラックと整列している。スライダが、スキューがゼロであるMD位置に正確にあるとき、センサのいずれかの組がトラックの実質的な部分に整列し、図7に示す例では、Rdr2及びRdr4の組が選択されている。適切なセンサの組は、この中点に対するスライダの意図された径方向位置、すなわちID又はODに応じて選択される。
図6及び図7は、アクティブなリーダ(Rdr1、Rdr3又はRdr2、Rdr4)が単一のトラックを読み出すように設計されたTDMRの実施形態を示している。しかしながら、間隔d1、CTS−1及びCTS−2を適切に選択することにより、アクティブなリーダは、2つの隣接トラックが同時に読み出されるTDMRシステムにおいて動作することもできる。また、トラック幅TWに対する個々のセンサの幅は、リードバック信号が処理されることが意図される所望の手法に基づいて選択できる。
図8は、センサ(Rdr1、2、3、4)、サスペンション及びR/W ICを有するスライダを示す電気回路図である。R/W ICは、関連するセンサのための増幅器、一対の増幅器を選択するための切換回路、及び複合リードバック信号を供給するマルチプレクサ(mux)増幅器を含む。Rdr1及びRdr2は、サスペンション上のそれぞれの配線151、152及び共通配線161によって、これらに関連する増幅器A1、A2に接続されている。一対の増幅器A1、A2は、共通配線161に接続された共通入力を含む3つの入力を有する。Rdr1とRdr2は、共通配線161に接続された下位シールド層S1に電気的に接続されている。
Rdr3及びRdr4は、それぞれの配線153、154及び上位シールド層S2に接続された共通配線162によって、これらに関連する増幅器A3、A4に接続されている。一対の増幅器A3、A4は、共通配線162に接続された共通入力を含む3つの入力を有する。下位シールド層S1及びその共通配線161は、上位シールド層S2及びその共通配線162から電気的に絶縁されている。共通配線161、162の使用は、Rdr1及びRdr2を増幅器に接続するために必要な配線が3個だけであり、Rdr3及びRdr4を増幅器に接続するために必要な配線も3個だけであることを意味する。これにより、スライダ及びサスペンションに必要とされる終端パッド(図3ではパッド29として示す。)の数を少なくすることができる。図8に示すように、スライダ終端パッド151a、152a、161aは、関連するサスペンション配線151、152、161に接続されている。同様に、スライダ終端パッド153a、154a、162aは、関連するサスペンション配線153、154、162に接続されている。
図8は、共通配線161、162がR/W IC上の2つの共通副配線に分割され、各副配線が関連する増幅器に接続されることを示しており、例えば、配線161は、増幅器A1の下位に接続される副配線と、増幅器A2の下位に接続される副配線とを有する。なお、これに代えて、共通配線161、162は、R/W ICではなく、サスペンション上で2つの共通副配線に分割してもよく、例えば、配線161は、サスペンション−R/W IC相互接続部を横切って増幅器A1の下位に接続される一方の副配線と、サスペンション−R/W IC相互接続部を横切って増幅器A2の下位に接続される他方の副配線とを有していてもよい。
増幅器A1、A2、A3及びA4は、切換回路によって制御されるそれぞれのスイッチSW1、SW2、SW3及びSW4に接続されている。切換回路は、スライダをディスク上の意図された半径方向位置に移動させるシステムコマンドに応答して、一組のスイッチを開き、他の組を閉じる。SW1及びSW3が閉じ、SW2及びSW4が開かれると、増幅器A1及び増幅器A3がアクティブ対になり、Rdr1及びRdr3がリードバック信号を提供する。同様に、SW2及びSW4が閉じ、SW1及びSW3が開かれると、増幅器A2及び増幅器A4がアクティブ対になり、Rdr2及びRdr4がリードバック信号を提供する。マルチプレクサ増幅器(mux amplifier)C12は、増幅器A1又はA2のいずれかからの出力を提供し、マルチプレクサ増幅器C34は、増幅器A3又はA4のいずれかからの出力を提供する。したがって、マルチプレクサ増幅器C12、C34は、アクティブな増幅器対からシステム電子回路に出力信号を供給する。
本発明の実施形態では、リーダ及び増幅器の全てが、サスペンションを介してリーダを増幅器に接続する伝送ラインに接続されているが、その一部の増幅器のみがアクティブになる。このため、開かれた又は非アクティブの増幅器がサスペンション終端で特性インピーダンスを変化させるという問題が生じる可能性がある。これにより、望ましくない伝送ライン共振が引き起こされる可能性がある。この問題に対処するために、各増幅器A1〜A4は、図8に示すように、関連する選択可能なインピーダンス要素Imp1〜Imp4を有する。各インピーダンス要素は、関連する増幅器がアクティブであるときのインピーダンスと実質的に等しい値を有する。したがって、例えば、SW1とSW3を閉じてアクティブ対としてA1とA3を選択すると、スイッチ回路を閉じてサスペンション終端に接続することでImp2とImp4がアクティブになり、伝送線路終端の特性インピーダンスに大きな変化は生じない。同様に、SW2とSW4を閉じてアクティブ対としてA2とA4を選択すると、適切な終端処理のために切換回路を閉じてサスペンションに接続することによって、Imp1とImp3がアクティブになる。インピーダンス要素Imp1〜Imp4は、固定又はプログラム可能な抵抗器であってもよく、或いは、インピーダンス要素は、エミッタ−フォロワ入力等のアクティブ終端を表していてもよく、この場合、バイアス電流が信号伝播なしで入力インピーダンスを決定し、電力が節約される。
好ましい実施形態を参照して本発明を具体的に示し、説明したが、本発明の思想及び範囲から逸脱することなく、これらの形態及び詳細を様々に変更できることは、当業者にとって明らかである。したがって、ここに開示した発明は、単なる例示であって、特許請求の範囲に特定された範囲によってのみ限定される。

Claims (21)

  1. 複数の円形データトラックを有する回転可能な磁気記録ディスクと、
    ディスク対向面と、前記ディスク対向面に実質的に直交し、前記円形データトラックに対して概ねトラック横断方向に延びるトレーリング面とを有するヘッドキャリアと、
    前記ヘッドキャリアに接続され、前記磁気記録ディスクを横切るように前記ヘッドキャリアを移動させる回転アクチュエータと、
    前記ヘッドキャリアの前記トレーリング面上の第1のシールド層と、
    前記第1のシールド層に電気的に接続され、トラック横断方向に離間した第1及び第2の読出ヘッドと、
    前記ヘッドキャリアの前記トレーリング面上の第2のシールド層と、
    前記第2のシールド層に電気的に接続され、前記第1及び第2の読出ヘッドのトラック横断間隔とは異なる間隔でトラック横断方向に離間し、トラック方向に沿って前記第1及び第2の読出ヘッドから離間する第3及び第4の読出ヘッドと、
    前記第1のシールド層に接続された共通配線と、前記第1及び第2の読出ヘッドに接続された配線とを含む第1の配線の組と、前記第2のシールド層に接続された共通配線と、前記第3及び第4の読出ヘッドに接続された配線とを含む第2の配線の組とを有し、前記共通配線が互いに電気的に絶縁されているサスペンションと、
    それぞれが関連する読出ヘッド及びその関連する共通配線からの配線に接続された4個の増幅器と、
    前記増幅器に接続され、前記4個の増幅器の第1及び第3の増幅器、又は前記4個の増幅器の第2及び第4の増幅器をアクティブ対として選択し、選択されていない増幅器を非アクティブ対とする切換回路と、
    を備える磁気記録ディスクドライブ。
  2. 請求項1において、前記各増幅器に関連し、前記切換回路に接続された切換可能なインピーダンス要素であって、前記増幅器の非アクティブ対のインピーダンス要素は、前記増幅器のアクティブ対の選択に応答してサスペンション配線に接続するように構成されているインピーダンス要素を更に備えるディスクドライブ。
  3. 請求項1において、前記選択された増幅器のアクティブ対からの出力信号を提供するために切換回路に接続された第1及び第2のマルチプレクサ増幅器を更に備えるディスクドライブ。
  4. 請求項1において、前記切換回路は、前記磁気記録ディスク上の前記ヘッドキャリアの意図された半径方向の位置に応答して、前記アクティブ対の増幅器を選択するように適合化されているディスクドライブ。
  5. 請求項1において、前記トラック横断間隔は、前記第1及び第3の読出ヘッド、並びに前記第2及び第4の読出ヘッドが同じデータトラックからデータを読み出すことを可能にするディスクドライブ。
  6. 請求項1において、前記トラック横断間隔は、前記第1及び第3の読出ヘッド及び前記第2及び第4の読出ヘッドが隣接するデータトラックからデータを読み出すことを可能にするディスクドライブ。
  7. 請求項1において、前記第1及び第2の読出ヘッドと前記第3及び第4の読出ヘッドとの間に設けられ、前記第1及び第2の読出ヘッドを前記第3及び第4の読出ヘッドから電気的に絶縁する絶縁材料を更に備えるディスクドライブ。
  8. 請求項1において、前記各共通配線は、2つの共通副配線を含み、関連する読出ヘッドからの配線及び関連する共通配線に接続されている各増幅器は、前記共通配線の副配線の1つに接続されているディスクドライブ。
  9. 請求項1において、それぞれが読出ヘッドに関連付けられている複数の中間シールドを更に備えるディスクドライブ。
  10. 請求項9において、前記第1の読出ヘッドは、前記第1のシールド層と第1の中間シールドとの間に配置され、前記第2の読出ヘッドは、前記第1のシールド層と第2の中間シールドとの間に配置されているディスクドライブ。
  11. 請求項9において、前記第3の読出ヘッドは、第3の中間シールドと前記第2のシールド層との間に配置され、前記第4の読出ヘッドは、第4の中間シールドと前記第2のシールド層との間に配置されているディスクドライブ。
  12. 2次元磁気記録(TDMR)ディスクドライブであって、
    複数の円形データトラックを有する回転可能な磁気記録ディスクと、
    気体軸受面と、前記気体軸受面に実質的に直交し、前記円形データトラックに対して概ねトラック横断方向に延びるトレーリング面とを有するスライダと、
    前記スライダに接続され、前記磁気記録ディスクを横切るように前記スライダを移動させる回転アクチュエータと、
    前記スライダの前記トレーリング面上の第1のシールド層と、
    前記第1のシールド層に電気的に接続され、トラック横断方向に離間した第1及び第2の読出ヘッドと、
    前記スライダの前記トレーリング面上の第2のシールド層と、
    前記第2のシールド層に電気的に接続され、前記第1及び第2の読出ヘッドのトラック横断間隔とは異なる間隔でトラック横断方向に離間し、トラック方向に沿って前記第1及び第2の読出ヘッドから離間する第3及び第4の読出ヘッドと、
    前記第1及び第2の読出ヘッドと前記第3及び第4の読出ヘッドとの間に設けられ、前記第1及び第2の読出ヘッドと前記第3及び第4の読出ヘッドとを電気的に絶縁する絶縁材料と、
    前記第1のシールド層に接続された共通配線と、前記第1及び第2の読出ヘッドに接続された配線とを含む第1の配線の組と、前記第2のシールド層に接続された共通配線と、前記第3及び第4の読出ヘッドに接続された配線とを含む第2の配線の組とを有し、前記共通配線が互いに電気的に絶縁されているサスペンションと、
    それぞれが関連する読出ヘッド及びその関連する共通配線からの配線に接続された4個の増幅器と、
    前記増幅器に接続され、前記磁気記録ディスク上の前記スライダの意図された半径方向の位置に応答し、前記4個の増幅器の第1及び第3の増幅器、又は前記4個の増幅器の第2及び第4の増幅器をアクティブ対として選択し、選択されていない増幅器を非アクティブ対とする切換回路と、
    前記各増幅器に関連し、前記切換回路に接続された切換可能なインピーダンス要素であって、前記増幅器の非アクティブ対のインピーダンス要素は、前記増幅器のアクティブ対の選択に応答してサスペンション配線に接続するように構成されているインピーダンス要素と、
    を備えるTDMRディスクドライブ。
  13. 請求項12において、前記トラック横断間隔は、前記第1及び第3の読出ヘッド、並びに前記第2及び第4の読出ヘッドが同じデータトラックからデータを読み出すことを可能にするTDMRディスクドライブ。
  14. 請求項12において、前記トラック横断間隔は、前記第1及び第3の読出ヘッド、並びに前記第2及び第4の読出ヘッドが隣接するデータトラックからデータを読み出すことを可能にするTDMRディスクドライブ。
  15. 2次元磁気記録(TDMR)ディスクドライブ内のデータトラックからデータを読み出すための磁気抵抗読出ヘッド構造であって、
    ディスクと対向するディスク対向面と、前記ディスク対向面と略直交するトレーリング面とを有するヘッドキャリアと、
    前記トレーリング面上の第1の磁気シールドと、
    前記第1の磁気シールドに電気的に接続され、トラック横断方向に離間した第1及び第2の読出ヘッドと、
    前記ヘッドキャリアのトレーリング面上の第2の磁気シールドと、
    前記第2の磁気シールドに電気的に接続され、前記第1及び第2の読出ヘッドのトラック横断間隔とは異なる間隔でトラック横断方向に離間し、トラック方向に沿って第1及び第2の読出ヘッドから離間する第3及び第4の読出ヘッドであって、前記第1及び第2の磁気シールドは、互いに電気的に絶縁されている、第3及び第4の読出ヘッドと、
    前記第1の磁気シールドに電気的に接続された第1のスライダ終端パッドと、
    前記第2の磁気シールドに電気的に接続された第2のスライダ終端パッドであって、前記第1及び第2のスライダ終端パッドは、互いに電気的に絶縁されている第2のスライダ終端パッドと、
    を備える読出ヘッド構造。
  16. 請求項15において、前記第1及び第2の読出ヘッドと前記第3及び第4の読出ヘッドとの間に設けられ、前記第1及び第2の読出ヘッドと前記第3及び第4の読出ヘッドとを電気的に絶縁する絶縁材料を更に備える読出ヘッド構造。
  17. 請求項15において、前記第1の磁気シールドと前記第2の磁気シールドとの間に設けられ、それぞれが読出ヘッドに関連付けられている複数の中間磁気シールドを更に備える読出ヘッド構造。
  18. 請求項15において、前記トラック横断間隔は、前記第1及び第3の読出ヘッド、並びに前記第2及び第4の読出ヘッドが同じデータトラックからデータを読み出すことを可能にする読出ヘッド構造。
  19. 請求項15において、前記トラック横断間隔は、前記第1及び第3の読出ヘッド、並びに前記第2及び第4の読出ヘッドが隣接するデータトラックからデータを読み出すことを可能にする読出ヘッド構造。
  20. 複数の磁気記録ディスクドライブ読出ヘッドから信号を受信するように適合化された集積回路モジュールであって、
    それぞれが関連する読出ヘッドから信号を受け取るように適合化された入力を有し、共通入力によって接続されている第1の増幅器の対と、
    それぞれが関連する読出ヘッドから信号を受信するように適合化された入力を有し、前記第1の増幅器の対の共通入力から電気的に絶縁された共通入力によって接続されている第2の増幅器の対と、
    前記第1及び第2の増幅器の対に接続され、各対から1つの増幅器を選択することによってアクティブな増幅器の対を選択する切換回路と、
    前記切換回路に接続され、前記アクティブな増幅器の対の一方からの出力信号を提供する第1のマルチプレクサ増幅器と、
    前記切換回路に接続され、前記アクティブな増幅器の対の他方からの出力信号を提供する第2のマルチプレクサ増幅器と、
    を備える集積回路モジュール。
  21. 請求項20において、前記切換回路に接続された複数の切換可能なインピーダンス要素であって、それぞれが前記関連する増幅器の第1及び第2の対の入力に接続されるように適合化され、前記アクティブな増幅器の対の選択に応答してオンに切り換えられる複数の切換可能なインピーダンス要素を更に備える集積回路モジュール。
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