SlideShare a Scribd company logo
1 of 46
Ломкин С.В. доц.каф.ИОМАС
ВГАУ
1
Устройства хранения
информации
Лекция №20
Запоминающее
устройство
 Запоминающее устройство — носитель информации,
предназначенный для записи и хранения данных.
 В основе работы запоминающего устройства может
лежать любой физический эффект, обеспечивающий
приведение системы к двум или более устойчивым
состояниям.
 Цифровые запоминающие устройства — устройства,
предназначенные для записи, хранения и считывания
информации, представленной в цифровом коде.
 К основным параметрам ЗУ относятся
информационная ёмкость (бит), потребляемая
мощность, время хранения информации,
быстродействие.
Ломкин С.В. доц.каф.ИОМАС ВГАУ 2
Классификация запоминающих устройств
 По устойчивости записи и возможности перезаписи ЗУ
делятся на:
 Постоянные ЗУ (ПЗУ)
• содержание не может быть изменено конечным пользователем (например,
CD-ROM). ПЗУ в рабочем режиме допускает только считывание информации.
 Записываемые ЗУ (ППЗУ)
• в которые конечный пользователь может записать информацию только один раз
(например, CD-R).
 Многократно перезаписываемые ЗУ (ПППЗУ)
• (например, CD-RW).
 Оперативные ЗУ (ОЗУ)
• обеспечивает режим записи, хранения и считывания информации в процессе её
обработки. Быстрые, но дорогие ОЗУ (SRAM) строят на триггерах, более
медленные, но дешёвые разновидности ОЗУ — динамические ЗУ (DRAM) строят
на конденсаторах. В обоих видах ЗУ информация исчезает после отключения от
источника тока.
Ломкин С.В. доц.каф.ИОМАС ВГАУ 3
Классификация запоминающих устройств
По типу доступа ЗУ делятся на:
Устройства с последовательным доступом
Устройства с произвольным доступом
Устройства с прямым доступом
Устройства с ассоциативным доступом
По геометрическому исполнению:
дисковые (магнитные диски, оптические, магнитооптические);
ленточные (магнитные ленты, перфоленты);
барабанные (магнитные барабаны);
карточные (магнитные карты, перфокарты, флэш-карты, и др.)
печатные платы (карты DRAM).
Ломкин С.В. доц.каф.ИОМАС ВГАУ 4
По физическому принципу:
перфорационные (с отверстиями или вырезами)
• перфокарта
• перфолента
с магнитной записью
• ферритовые сердечники
• магнитные диски
• Жёсткий магнитный диск
• Гибкий магнитный диск
• магнитные ленты
• магнитные карты
оптические
• CD
• DVD
• HD-DVD
• Blu-ray Disc
магнитооптические:
• CD-MO
использующие эффекты в полупроводниках (EEPROM, флэш-память)
По форме записанной информации выделяют аналоговые и цифровые ЗУ
Ломкин С.В. доц.каф.ИОМАС ВГАУ 5
Ломкин С.В. доц.каф.ИОМАС ВГАУ 6
Внешние запоминающие устройства
 Подсистема хранения данных реализацией в виде
внешних запоминающих устройств.
 Внешними они называются потому, что доступ к
данным осуществляется командами ввода-вывода (т.е.
они недоступны микропроцессору для
непосредственного обращения к ним).
 ВНЕШНИЕ ЗУ [backing storage, external memory, external
storage] предназначены для длительного хранения
больших массивов данных.
 ВЗУ выполняются в виде НАКОПИТЕЛЕЙ [drive, storage
accumulator] –состоящих из носителя данных и средств
записи и считывания данных.
 Накопители могут быть со сменными и стационарными
носителями информации. (Например, дискеты и жесткие
диски)
Ломкин С.В. доц.каф.ИОМАС ВГАУ 7
Виды накопителей
 НГМД - накопители гибких магнитных дисках (дискетах) [floppy
disk storage, FDD]
 НЖМД - накопители на жестких магнитных дисках [magnetic
hard disk storage, HDD] называемых также винчестерами
[Winchester]
 НМЛ - накопители на магнитных лентах [magnetic tape storage]
 НМОД - накопители на магнитооптических дисках [magneto-
optic disk storage]
 НОД - накопители на оптических дисках [optical disk storage]
 НМК - накопители на магнитных картах [magnetic card storage]
 НМП – накопители на микросхемах памяти
Ломкин С.В. доц.каф.ИОМАС ВГАУ 8
НГМД [floppy disk, diskette, FDD]
Ломкин С.В. доц.каф.ИОМАС ВГАУ 9
НГМД [floppy disk, diskette, FDD]
Ломкин С.В. доц.каф.ИОМАС ВГАУ 10
Устройства чтения дискет FDD
Внешний Внутренний
Ломкин С.В. доц.каф.ИОМАС ВГАУ 11
Принцип действия
Устройство привода
Ломкин С.В. доц.каф.ИОМАС ВГАУ 12
НЖМД [magnetic hard disk storage, HDD, Winchester]
Ломкин С.В. доц.каф.ИОМАС ВГАУ 13
НЖМД
 Жесткие диски по конструктивному
исполнению могут быть как
встроенные, так и внешние
HDD емкостью 1 Тб на одну пластину
 Американская компания Seagate
разработала первый на рынке 3,5-
дюймовый винчестер с емкостью 1
терабайт в расчете на одну пластину
(625 гигабит на квадратный дюйм).
 Устройства будут производится с
объемом памяти 1, 1,5, 2 и 3 терабайта.
 3-Тб жесткого диска будет достаточно
для хранения 120 фильмов высокой
четкости, 1500 видеоигр, тысяч
фотографий и бесчисленного
количества музыкальных композиций.
Ломкин С.В. доц.каф.ИОМАС ВГАУ 14
Ломкин С.В. доц.каф.ИОМАС ВГАУ 15
НМЛ
СТРИМЕР (streamer) - накопитель на магнитной ленте, использующий
специальные кассеты (картриджи), позволяющие защитить носитель
информации от воздействий внешней среды.
Ломкин С.В. доц.каф.ИОМАС ВГАУ 16
НМК
Магнитная карта - пластиковая карточка,
носителем информации в которой
является магнитная полоса.
Информация, хранящаяся на магнитной
полосе карточки, считывается путем
продвижения карточки через приемное
устройство.
 Банковские карты
 Карточки метро
Ломкин С.В. доц.каф.ИОМАС ВГАУ 17
НМОД
Магнитооптический накопитель [magnetooptics disk
storage] — вид накопителя, использующего магнитный
материал, запись данных на который возможен только при
нагреве до температуры Кюри (порядка 1450 С). Впервые МО
диски появились в 1988 году.
Ломкин С.В. доц.каф.ИОМАС ВГАУ 18
НОД (CD-ROM, CD-RW)
CD-ROM – Compact Disk Read-Only Memory, RW – Read Write
Ломкин С.В. доц.каф.ИОМАС ВГАУ 19
Строение диска
Поверхность CD-ROM разбита на три области:
•Lead-In, на ней записано оглавление диска TOC
(Table of Contents), таблица адресов всех записей, а
также метка диска и некоторая другая информация.
•Файловая область, средняя часть диска.
•Выходная директория (Lead-Out), содержит метку
конца диска, образует завершающее, третье кольцо
CD-ROM.
CD-ROM драйв – это
электронное оптико-
механическое
устройство для
считывания информации
с лазерных дисков. Диск
вращается с постоянной
линейной скоростью,
Устройство привода
Ломкин С.В. доц.каф.ИОМАС ВГАУ 20
Конструктивное исполнение
привода
Ломкин С.В. доц.каф.ИОМАС ВГАУ 21
Форматы дисковФорматы дисков
 CD-R. Фабричная запись информации на диск CD-R (штамповка)
 CD-ROM - формат записываемых дисков
 CD-RW – многократно перезаписываемые диски
 CD-DA (Compact Disk - Digital Audio) - это формат для цифрового звука.
(обычный музыкальный компакт-диск со стандартной
продолжительностью времени звучания 74 минуты).
 CD-ROM-XA (eXtended Architec-ture) - это расширенный формат компакт-
диска с данными, который позволяет объединять звук и изображение для
их одновременного (синхронного) воспроизведения.
 Photo-CD - это формат предназначен для хранения изображений на
компакт-диске. Для воспроизведения Photo-CD требуется привод,
поддерживающий CD-ROM-XA.
 Video CD - данный формат также предназначен для хранения цифрового
видео и звука (продолжительность до 74 мин). Тип данных - MPEG. Для
считывания требуется аппаратный или программный MPEG-декодер.
 Karaoke CD, CD-Plus, CD-Extra - это форматы для компакт-дисков со
смешанными содержаниями - музыка плюс данные.
Ломкин С.В. доц.каф.ИОМАС ВГАУ 22
Ломкин С.В. доц.каф.ИОМАС ВГАУ 23
Накопитель DVD (Digital Versatile Disk)
Ломкин С.В. доц.каф.ИОМАС ВГАУ 24
Технология двухслойной записи
Ломкин С.В. доц.каф.ИОМАС ВГАУ 25
Виды DVD дисков
•DVD-R изготавливается путем
штамповки.
•DVD-ROM аналог CD-ROM
•DVD-RW, диски этого стандарта
являются перезаписываемыми (до
1000 циклов записи
•DVD-RAM. Диски поставляются в
специальных картриджах,
односторонние диски можно вынимать
из картриджей, а двусторонние
должны находиться в них постоянно —
в целях защиты чувствительного
записывающего слоя.
Диски HD-DVD
Ломкин С.В. доц.каф.ИОМАС ВГАУ 26
Диск HD DVD (разработчик
фирма Toshiba) вмещает от 15
до 30 Гб информации.
Ломкин С.В. доц.каф.ИОМАС ВГАУ 27
Blu-Ray DVD
Диски Blu-ray (японская корпорация Sony )
вмещают от 25 до 50 Гб. Недавно Sony
объявила о разработке восьмислойной
версии оптического диска формата Blu-ray
объемом 200 Гбайт
Blu-Ray DVD
Ломкин С.В. доц.каф.ИОМАС ВГАУ 28
Меньшая ширина дорожек на BD позволяет увеличить
объем носителя в пять раз
Развитие технологий
Ломкин С.В. доц.каф.ИОМАС ВГАУ 29
100-гигабайтный диск
Blu-Ray, фото с сайта
itportal.it
45-гигабайтный HD-DVD,
фото с сайта
hddvdprg.com
Компания Ritek объявила о
создании одностороннего
трехслойного HD-DVD
емкостью в 50 гигабайт. В
ближайшее время
специалисты компании
собираются представить
десятислойный HD-DVD
емкостью в 150 гигабайт
Ломкин С.В. доц.каф.ИОМАС ВГАУ 30
НМП (Flash Card) (История создания)
 Флэш-память (англ. flash memory) - особый вид
энергонезависимой перезаписываемой полупроводниковой памяти.
 Flash-память - это транзистор с плавающим затвором, который
позволяет хранить электроны.
• Если заряд плавающего затвора у однобитного транзистора меньше 5000
электронов, то это означает, что ячейка хранит логическую "1", а если заряд больше
30000 электронов, то - "0". Заряд ячейки вызывает изменение порогового
напряжения транзистора, и при операции чтения измеряется величина этого
порогового напряжения, а по нему определяется количество заряда на плавающем
затворе. Возможность сохранять заряд на ячейке дает возможность сохранять
несколько бит на одной ячейке .
 Название было дано компанией Toshiba как характеристика
скорости стирания микросхемы флэш-памяти "in a flash" - в
мгновение ока.
• Также существуют два других объяснения названия этого вида памяти: процесс
записи на флэш-память по-английски называется flashing (засвечивание,
прожигание) - такое название осталось в наследство от предшественников флэш-
памяти; в отличие от EEPROM, запись/стирание данных во флэш-памяти
производится блоками-кадрами (flash - короткий кадр [фильма]).
 Первой энергонезависимой
памятью была ROM (ПЗУ) - Read
Only Memory
 В 1971 году Intel выпускает
микросхему памяти под
аббревиатурой EPROM (Erasable
Programmable ROM).
Ломкин С.В. доц.каф.ИОМАС ВГАУ 31
Устройство памяти
PROM .
Архитектура флэш-
памяти
 Ячейки флэш-памяти бывают как на одном,
так и на двух транзисторах.
• В простейшем случае каждая ячейка хранит один бит
информации и состоит из одного полевого транзистора со
специальной электрически изолированной областью
("плавающим" затвором - floating gate), способной хранить
заряд многие годы. Наличие или отсутствие заряда кодирует
один бит информации.
 Выше “плавающего” находится управляющий
затвор, который является неотъемлемой частью
при процессе записи/стирания данных памяти.
• Если заряд плавающего затвора у однобитного транзистора
меньше 5000 электронов, то это означает, что ячейка хранит
логическую "1", а если заряд больше 30000 электронов, то -
"0".
 При операции чтения измеряется величина
порогового напряжения, а по нему определяется
количество заряда на плавающем затворе.
Ломкин С.В. доц.каф.ИОМАС ВГАУ 32
 Flash-ячейка является аналоговым запоминающим
устройством, а не цифровым.
• Она хранит заряд (квантизованый с точностью до одного электрона), а не биты.
Поэтому, используя контролируемый метод программирования, на плавающий затвор
можно поместить точное количество заряда.
 Она может быть прочитана сколько угодно раз (в пределах срока
хранения данных, типично — 10-100 лет), но писать в такую память
можно лишь ограниченное число раз (максимально — около
миллиона циклов [1]
).
 В среднем флеш-память, выдерживает около 100 тысяч циклов
перезаписи — намного больше, чем способна выдержать дискета
или CD-RW.
 Флэш-память типа Boot Block служит для хранения обновляемых
программ и данных в самых разных системах, включая сотовые
телефоны (SIM-карта), модемы, BIOS, системы управления
автомобильными двигателями и многое другое.
Ломкин С.В. доц.каф.ИОМАС ВГАУ 33
Виды устройств Flash памяти
 Compact Flash Card
(CF)
 Multi Media Card (MMC)
 Smart Media Card (SMC)
 Secure Digital Card (SD)
 Memory Stick (MS)
 xD-picture Card (XD)
Ломкин С.В. доц.каф.ИОМАС ВГАУ 34
Ломкин С.В. доц.каф.ИОМАС ВГАУ 35
Виды устройств Flash памяти
Ломкин С.В. доц.каф.ИОМАС ВГАУ 36
Виды устройств Flash памяти
Ломкин С.В. доц.каф.ИОМАС ВГАУ 37
USB Flash Drive
Intelligent Drive U819V
 Тайваньская компания PQI (Power
Quotient International), создала
самую миниатюрную в мире
флешку, совместимую с
интерфейсом USB 3.0. Размеры
девайса составляют всего 31,5 x
14,8 x 7,3 миллиметров.
 Intelligent Drive U819V сможет
обеспечить передачу данных на
скорости до 5 Гбит/с, что позволит
экономить время и снизить
потребление электричества.
 Что касается объема накопителей
U819V, то производитель
предполагает выпустить версии с
ёмкостью 4, 8, 16 и 32 гигабайта.
Ломкин С.В. доц.каф.ИОМАС ВГАУ 38
SSD
 Полупроводниковый накопитель (англ. SSD, solid-state drive) —
энергонезависимое перезаписываемое
компьютерное запоминающее устройство без движущихся
механических частей. Называть его «диском» неправильно, так как
в конструкции SSD не присутствует дисков как таковых: накопитель
состоит из микросхем памяти и контроллера, подобно флеш-памяти
. Следует различать полупроводниковые накопители, основанные
на использовании энергозависимой (RAM SSD) и
энергонезависимой (NAND или Flash SSD) памяти.
Ломкин С.В. доц.каф.ИОМАС ВГАУ 39
Ломкин С.В. доц.каф.ИОМАС ВГАУ 40
SSD
Преимущества и недостатки
Ломкин С.В. доц.каф.ИОМАС ВГАУ 41
Преимущества по сравнению с жёсткими дисками:
отсутствие движущихся частей;
скорость чтения и записи до 740 МБ/с
низкая потребляемая мощность;
полное отсутствие шума от движущихся частей и охлаждающих вентиляторов;
высокая механическая стойкость;
широкий диапазон рабочих температур;
практически устойчивое время считывания файлов вне зависимости от их
расположения или фрагментации;
малый размер и вес;
Недостатки полупроводниковых накопителей
ограниченное количество циклов перезаписи: обычная (50nm MLC) флеш-память
позволяет записывать данные примерно 10 000 раз, более дорогостоящие виды памяти
(SLC) — более 100 000 раз[14]
;
высокая цена за 1 ГБ (от 2 долларов[11]
, при примерно 8 центах для жёстких дисков, за
гигабайт)
стоимость SSD-накопителей прямо пропорциональна ёмкости, в то время как стоимость
традиционных жёстких дисков зависит от количества пластин и медленнее растёт при
увеличении объёма диска;
Ломкин С.В. доц.каф.ИОМАС ВГАУ 42
«Магнитная» память
 Основным отличием
MRAM от DRAM
(динамическая память с
произвольным доступом)
является принцип
хранения информации.
Благо в MRAM данные
будут оставаться в
сохранности благодаря
магнитному полю, а не
электрическому заряду.
 Это дает MRAM ряд
преимуществ. Во-первых,
меньшую
требовательность к
энергопотреблению.
Вдобавок к этому,
"магнитная память" будет
хранить данные даже
когда компьютер
выключен.
Ломкин С.В. доц.каф.ИОМАС ВГАУ 43
Нанопамять (NRAM)
Внутреннее устройство
кристалла и иллюстрация
работы
Голографические диски
 Компания InPhase Technologies
представила на выставке CES 2006
голографический диск, на один
квадратный сантиметр которого можно
записать 80 гигабит данных.
 Первые диски будут 300-гигабайтными,
однако в перспективе их емкость
собираются увеличить до 1,6 терабайта.
 Скорость считывания невысокая - около
20 мегабайт в секунду, полное прочтение
одного диска занимает больше 4 часов.
 Голография предусматривает
"объемную" запись. Носитель
голограммы сохраняет сведения о фазе
электромагнитных волн, которые
использовались для его "прожига".
Ломкин С.В. доц.каф.ИОМАС ВГАУ 44
Голографические диски
Ломкин С.В. доц.каф.ИОМАС ВГАУ 45
На демонстрации InPhase Technologies носитель включал больше 1,3 млн. бит
данных в одной странице; 320 страниц, или одна книга, отстояли друг от друга
на 0,067 градусов. Фирменная архитектура привода PolyTopic позволяет
использовать перекрывающие друг друга книги в одной точке.
Используемый носитель Tapestry был толщиной 1,5 мм, а длина волны
лазера - 407 нм. Сейчас средняя время экспозиции - 2,7 миллисекунд на
страницу, что позволяет передать 23 Мб/с.
Ломкин С.В. доц.каф.ИОМАС ВГАУ 46
Сравнительные характеристики носителей информации
Показатель
Дискета
(floppy-
disk)
Zip-
диск
USB
Flash
Drive
Жесткий
диск
CD DVD
Стример
DAT
Стример
Ultrium
230
Форм-фактор 3,5 дюйма 3,5 дюйма
63 x 15 x
8.1 мм при
массе 8
грамм
3,5 дюйма 5 дюймов 5 дюймов 3,5 дюйма 5 дюймов 5 дюймов 5 дюймов
Информационная
емкость
1,44 Мб
25 и 100
Мб
64Мб-4Гб 60-200 Гб
650/700 /800
Мб
4,7/8,5 Гб до 640 Мб до 5,2 Гб 20/40 Гб 100/200 Гб
Время доступа, мсек 80 29 45 8-9 80-100
90-110
(200 - RW)
30-70 17-35
50 с
к файлу
70 с
к файлу
Скорость вращения,
об/мин
360 2940
5400/7200
/10000
3000-6000 9500 3000 3700
Скорость чтения,
Мб/с
60-65 Кб/с 1,4 6,8 5,7
7,6 (52х)
(150 Кб/с - 1х
скорость)
20,8 (16х)
(1,3Мб/с - 1х)
1,8-3,5 2-4 3/6 15/30
Надежность (1-5) 1 2 4 3 4 4 5 5 4 4
Основное
назначение для
информации
Текущее
хранение
Магнито-
оптические диски
Распространение и
резервное хранение
Перемещение Архивное и резервное хранение

More Related Content

What's hot

современные носители цифровой информации. буевич, гордеева, тушина. 3 группа
современные носители цифровой информации. буевич, гордеева, тушина. 3 группасовременные носители цифровой информации. буевич, гордеева, тушина. 3 группа
современные носители цифровой информации. буевич, гордеева, тушина. 3 группаEkaterina11
 
Внешние накопители
Внешние накопителиВнешние накопители
Внешние накопителиIrina Sytnik
 
Hосители информации.добродеева и сорокина
Hосители информации.добродеева и сорокинаHосители информации.добродеева и сорокина
Hосители информации.добродеева и сорокинаalesyaJulya
 
Информация в кармане
Информация в карманеИнформация в кармане
Информация в карманеguestf412f7
 
презентация моя
презентация мояпрезентация моя
презентация мояmaxon_berkut
 
презентация
презентацияпрезентация
презентацияMartinTr
 
52
5252
52JIuc
 
Магистрально модульный принцип построения пк
Магистрально модульный принцип построения пкМагистрально модульный принцип построения пк
Магистрально модульный принцип построения пкAndrey Dolinin
 
Долговременная память ПК
Долговременная память ПКДолговременная память ПК
Долговременная память ПКkyky1234
 
Долговременная память персонального компьютера
Долговременная память персонального компьютераДолговременная память персонального компьютера
Долговременная память персонального компьютераАнна Ефремова
 
5.хранение информации
5.хранение информации5.хранение информации
5.хранение информацииAndrey Dolinin
 
лекция 7
лекция 7лекция 7
лекция 7JIuc
 
устройство компьютера
устройство компьютераустройство компьютера
устройство компьютераsteela
 
Презентация на тему: Компьютер – универсальное устройство обработки информации
Презентация на тему: Компьютер – универсальное устройство обработки информацииПрезентация на тему: Компьютер – универсальное устройство обработки информации
Презентация на тему: Компьютер – универсальное устройство обработки информации2berkas
 
Компютер
КомпютерКомпютер
КомпютерTheGameBars
 
устройство компьютера
устройство компьютераустройство компьютера
устройство компьютераanytik
 

What's hot (18)

современные носители цифровой информации. буевич, гордеева, тушина. 3 группа
современные носители цифровой информации. буевич, гордеева, тушина. 3 группасовременные носители цифровой информации. буевич, гордеева, тушина. 3 группа
современные носители цифровой информации. буевич, гордеева, тушина. 3 группа
 
Внешние накопители
Внешние накопителиВнешние накопители
Внешние накопители
 
Hосители информации.добродеева и сорокина
Hосители информации.добродеева и сорокинаHосители информации.добродеева и сорокина
Hосители информации.добродеева и сорокина
 
Информация в кармане
Информация в карманеИнформация в кармане
Информация в кармане
 
презентация моя
презентация мояпрезентация моя
презентация моя
 
презентация
презентацияпрезентация
презентация
 
52
5252
52
 
Память
ПамятьПамять
Память
 
Магистрально модульный принцип построения пк
Магистрально модульный принцип построения пкМагистрально модульный принцип построения пк
Магистрально модульный принцип построения пк
 
Долговременная память ПК
Долговременная память ПКДолговременная память ПК
Долговременная память ПК
 
Долговременная память персонального компьютера
Долговременная память персонального компьютераДолговременная память персонального компьютера
Долговременная память персонального компьютера
 
5.хранение информации
5.хранение информации5.хранение информации
5.хранение информации
 
лекция 7
лекция 7лекция 7
лекция 7
 
устройство компьютера
устройство компьютераустройство компьютера
устройство компьютера
 
Мини-энциклопедия ПК-2005
Мини-энциклопедия ПК-2005Мини-энциклопедия ПК-2005
Мини-энциклопедия ПК-2005
 
Презентация на тему: Компьютер – универсальное устройство обработки информации
Презентация на тему: Компьютер – универсальное устройство обработки информацииПрезентация на тему: Компьютер – универсальное устройство обработки информации
Презентация на тему: Компьютер – универсальное устройство обработки информации
 
Компютер
КомпютерКомпютер
Компютер
 
устройство компьютера
устройство компьютераустройство компьютера
устройство компьютера
 

Similar to 20 устройства хранения информации

Similar to 20 устройства хранения информации (20)

apparatnoe_obespechenie
apparatnoe_obespechenieapparatnoe_obespechenie
apparatnoe_obespechenie
 
Ustroystvo pk
Ustroystvo pkUstroystvo pk
Ustroystvo pk
 
Память ПК
Память ПКПамять ПК
Память ПК
 
системный блок
системный блоксистемный блок
системный блок
 
системный блок
системный блоксистемный блок
системный блок
 
Устройство ПК
Устройство ПКУстройство ПК
Устройство ПК
 
47
4747
47
 
48
4848
48
 
Устройство компъютера
Устройство компъютераУстройство компъютера
Устройство компъютера
 
55
5555
55
 
49
4949
49
 
устройства хранения
устройства хранения устройства хранения
устройства хранения
 
устройство компьютера
устройство компьютераустройство компьютера
устройство компьютера
 
внутренние устройства пк
внутренние устройства пквнутренние устройства пк
внутренние устройства пк
 
устройство компьютера
устройство компьютераустройство компьютера
устройство компьютера
 
операционные системы
операционные системыоперационные системы
операционные системы
 
компьютер 1
компьютер 1компьютер 1
компьютер 1
 
устройство компьютера
устройство компьютераустройство компьютера
устройство компьютера
 
устройство компьютера
устройство компьютераустройство компьютера
устройство компьютера
 
50
5050
50
 

More from Sergey Lomakin

25 перспективы развития информационных технологий
25 перспективы развития информационных технологий25 перспективы развития информационных технологий
25 перспективы развития информационных технологийSergey Lomakin
 
24 компьютерная преступность и защита информации
24 компьютерная преступность и защита информации24 компьютерная преступность и защита информации
24 компьютерная преступность и защита информацииSergey Lomakin
 
23 глобальные компьютерные сети
23 глобальные компьютерные сети23 глобальные компьютерные сети
23 глобальные компьютерные сетиSergey Lomakin
 
22 коммуникационное оборудование и организация компьютерных сетей
22 коммуникационное оборудование и организация компьютерных сетей22 коммуникационное оборудование и организация компьютерных сетей
22 коммуникационное оборудование и организация компьютерных сетейSergey Lomakin
 
21 компьютерные сети, назначение и классификация
21 компьютерные сети, назначение и классификация21 компьютерные сети, назначение и классификация
21 компьютерные сети, назначение и классификацияSergey Lomakin
 
19 устройства вывода информации
19 устройства вывода информации19 устройства вывода информации
19 устройства вывода информацииSergey Lomakin
 
18 устройства ввода информации лекция
18 устройства ввода информации лекция18 устройства ввода информации лекция
18 устройства ввода информации лекцияSergey Lomakin
 
17 внутреннее устройство пк лекция
17 внутреннее устройство пк лекция17 внутреннее устройство пк лекция
17 внутреннее устройство пк лекцияSergey Lomakin
 
16 процессоры и память эвм лекция
16 процессоры и память эвм лекция16 процессоры и память эвм лекция
16 процессоры и память эвм лекцияSergey Lomakin
 
15 принцип работы и классификация эвм
15 принцип работы и классификация эвм15 принцип работы и классификация эвм
15 принцип работы и классификация эвмSergey Lomakin
 
14 история развития и поколения эвм
14 история развития и поколения эвм14 история развития и поколения эвм
14 история развития и поколения эвмSergey Lomakin
 
13 алгоритмизация, программирование, инструментальное по
13 алгоритмизация, программирование, инструментальное по13 алгоритмизация, программирование, инструментальное по
13 алгоритмизация, программирование, инструментальное поSergey Lomakin
 
12 методо и проблемо ориентированное по, информационные системы, гис
12 методо и проблемо ориентированное по, информационные системы, гис12 методо и проблемо ориентированное по, информационные системы, гис
12 методо и проблемо ориентированное по, информационные системы, гисSergey Lomakin
 
11 по общего назначения, интегрир и мультимедиа
11 по общего назначения, интегрир и мультимедиа11 по общего назначения, интегрир и мультимедиа
11 по общего назначения, интегрир и мультимедиаSergey Lomakin
 
10 по общего назначения, эл текст, табл, бд
10 по общего назначения, эл текст, табл, бд10 по общего назначения, эл текст, табл, бд
10 по общего назначения, эл текст, табл, бдSergey Lomakin
 
09 компьютерные вирусы
09 компьютерные вирусы09 компьютерные вирусы
09 компьютерные вирусыSergey Lomakin
 
08 сервисное по, средства контроля и диагностики, архиваторы, обслуживание ди...
08 сервисное по, средства контроля и диагностики, архиваторы, обслуживание ди...08 сервисное по, средства контроля и диагностики, архиваторы, обслуживание ди...
08 сервисное по, средства контроля и диагностики, архиваторы, обслуживание ди...Sergey Lomakin
 
07 история развития и обзор ос, характеристики ос windows
07 история развития и обзор ос, характеристики ос windows07 история развития и обзор ос, характеристики ос windows
07 история развития и обзор ос, характеристики ос windowsSergey Lomakin
 
06 по, классификация и системное
06 по, классификация и системное06 по, классификация и системное
06 по, классификация и системноеSergey Lomakin
 
05 хранение информации
05 хранение информации05 хранение информации
05 хранение информацииSergey Lomakin
 

More from Sergey Lomakin (20)

25 перспективы развития информационных технологий
25 перспективы развития информационных технологий25 перспективы развития информационных технологий
25 перспективы развития информационных технологий
 
24 компьютерная преступность и защита информации
24 компьютерная преступность и защита информации24 компьютерная преступность и защита информации
24 компьютерная преступность и защита информации
 
23 глобальные компьютерные сети
23 глобальные компьютерные сети23 глобальные компьютерные сети
23 глобальные компьютерные сети
 
22 коммуникационное оборудование и организация компьютерных сетей
22 коммуникационное оборудование и организация компьютерных сетей22 коммуникационное оборудование и организация компьютерных сетей
22 коммуникационное оборудование и организация компьютерных сетей
 
21 компьютерные сети, назначение и классификация
21 компьютерные сети, назначение и классификация21 компьютерные сети, назначение и классификация
21 компьютерные сети, назначение и классификация
 
19 устройства вывода информации
19 устройства вывода информации19 устройства вывода информации
19 устройства вывода информации
 
18 устройства ввода информации лекция
18 устройства ввода информации лекция18 устройства ввода информации лекция
18 устройства ввода информации лекция
 
17 внутреннее устройство пк лекция
17 внутреннее устройство пк лекция17 внутреннее устройство пк лекция
17 внутреннее устройство пк лекция
 
16 процессоры и память эвм лекция
16 процессоры и память эвм лекция16 процессоры и память эвм лекция
16 процессоры и память эвм лекция
 
15 принцип работы и классификация эвм
15 принцип работы и классификация эвм15 принцип работы и классификация эвм
15 принцип работы и классификация эвм
 
14 история развития и поколения эвм
14 история развития и поколения эвм14 история развития и поколения эвм
14 история развития и поколения эвм
 
13 алгоритмизация, программирование, инструментальное по
13 алгоритмизация, программирование, инструментальное по13 алгоритмизация, программирование, инструментальное по
13 алгоритмизация, программирование, инструментальное по
 
12 методо и проблемо ориентированное по, информационные системы, гис
12 методо и проблемо ориентированное по, информационные системы, гис12 методо и проблемо ориентированное по, информационные системы, гис
12 методо и проблемо ориентированное по, информационные системы, гис
 
11 по общего назначения, интегрир и мультимедиа
11 по общего назначения, интегрир и мультимедиа11 по общего назначения, интегрир и мультимедиа
11 по общего назначения, интегрир и мультимедиа
 
10 по общего назначения, эл текст, табл, бд
10 по общего назначения, эл текст, табл, бд10 по общего назначения, эл текст, табл, бд
10 по общего назначения, эл текст, табл, бд
 
09 компьютерные вирусы
09 компьютерные вирусы09 компьютерные вирусы
09 компьютерные вирусы
 
08 сервисное по, средства контроля и диагностики, архиваторы, обслуживание ди...
08 сервисное по, средства контроля и диагностики, архиваторы, обслуживание ди...08 сервисное по, средства контроля и диагностики, архиваторы, обслуживание ди...
08 сервисное по, средства контроля и диагностики, архиваторы, обслуживание ди...
 
07 история развития и обзор ос, характеристики ос windows
07 история развития и обзор ос, характеристики ос windows07 история развития и обзор ос, характеристики ос windows
07 история развития и обзор ос, характеристики ос windows
 
06 по, классификация и системное
06 по, классификация и системное06 по, классификация и системное
06 по, классификация и системное
 
05 хранение информации
05 хранение информации05 хранение информации
05 хранение информации
 

20 устройства хранения информации

  • 1. Ломкин С.В. доц.каф.ИОМАС ВГАУ 1 Устройства хранения информации Лекция №20
  • 2. Запоминающее устройство  Запоминающее устройство — носитель информации, предназначенный для записи и хранения данных.  В основе работы запоминающего устройства может лежать любой физический эффект, обеспечивающий приведение системы к двум или более устойчивым состояниям.  Цифровые запоминающие устройства — устройства, предназначенные для записи, хранения и считывания информации, представленной в цифровом коде.  К основным параметрам ЗУ относятся информационная ёмкость (бит), потребляемая мощность, время хранения информации, быстродействие. Ломкин С.В. доц.каф.ИОМАС ВГАУ 2
  • 3. Классификация запоминающих устройств  По устойчивости записи и возможности перезаписи ЗУ делятся на:  Постоянные ЗУ (ПЗУ) • содержание не может быть изменено конечным пользователем (например, CD-ROM). ПЗУ в рабочем режиме допускает только считывание информации.  Записываемые ЗУ (ППЗУ) • в которые конечный пользователь может записать информацию только один раз (например, CD-R).  Многократно перезаписываемые ЗУ (ПППЗУ) • (например, CD-RW).  Оперативные ЗУ (ОЗУ) • обеспечивает режим записи, хранения и считывания информации в процессе её обработки. Быстрые, но дорогие ОЗУ (SRAM) строят на триггерах, более медленные, но дешёвые разновидности ОЗУ — динамические ЗУ (DRAM) строят на конденсаторах. В обоих видах ЗУ информация исчезает после отключения от источника тока. Ломкин С.В. доц.каф.ИОМАС ВГАУ 3
  • 4. Классификация запоминающих устройств По типу доступа ЗУ делятся на: Устройства с последовательным доступом Устройства с произвольным доступом Устройства с прямым доступом Устройства с ассоциативным доступом По геометрическому исполнению: дисковые (магнитные диски, оптические, магнитооптические); ленточные (магнитные ленты, перфоленты); барабанные (магнитные барабаны); карточные (магнитные карты, перфокарты, флэш-карты, и др.) печатные платы (карты DRAM). Ломкин С.В. доц.каф.ИОМАС ВГАУ 4
  • 5. По физическому принципу: перфорационные (с отверстиями или вырезами) • перфокарта • перфолента с магнитной записью • ферритовые сердечники • магнитные диски • Жёсткий магнитный диск • Гибкий магнитный диск • магнитные ленты • магнитные карты оптические • CD • DVD • HD-DVD • Blu-ray Disc магнитооптические: • CD-MO использующие эффекты в полупроводниках (EEPROM, флэш-память) По форме записанной информации выделяют аналоговые и цифровые ЗУ Ломкин С.В. доц.каф.ИОМАС ВГАУ 5
  • 6. Ломкин С.В. доц.каф.ИОМАС ВГАУ 6 Внешние запоминающие устройства  Подсистема хранения данных реализацией в виде внешних запоминающих устройств.  Внешними они называются потому, что доступ к данным осуществляется командами ввода-вывода (т.е. они недоступны микропроцессору для непосредственного обращения к ним).  ВНЕШНИЕ ЗУ [backing storage, external memory, external storage] предназначены для длительного хранения больших массивов данных.  ВЗУ выполняются в виде НАКОПИТЕЛЕЙ [drive, storage accumulator] –состоящих из носителя данных и средств записи и считывания данных.  Накопители могут быть со сменными и стационарными носителями информации. (Например, дискеты и жесткие диски)
  • 7. Ломкин С.В. доц.каф.ИОМАС ВГАУ 7 Виды накопителей  НГМД - накопители гибких магнитных дисках (дискетах) [floppy disk storage, FDD]  НЖМД - накопители на жестких магнитных дисках [magnetic hard disk storage, HDD] называемых также винчестерами [Winchester]  НМЛ - накопители на магнитных лентах [magnetic tape storage]  НМОД - накопители на магнитооптических дисках [magneto- optic disk storage]  НОД - накопители на оптических дисках [optical disk storage]  НМК - накопители на магнитных картах [magnetic card storage]  НМП – накопители на микросхемах памяти
  • 8. Ломкин С.В. доц.каф.ИОМАС ВГАУ 8 НГМД [floppy disk, diskette, FDD]
  • 9. Ломкин С.В. доц.каф.ИОМАС ВГАУ 9 НГМД [floppy disk, diskette, FDD]
  • 10. Ломкин С.В. доц.каф.ИОМАС ВГАУ 10 Устройства чтения дискет FDD Внешний Внутренний
  • 11. Ломкин С.В. доц.каф.ИОМАС ВГАУ 11 Принцип действия Устройство привода
  • 12. Ломкин С.В. доц.каф.ИОМАС ВГАУ 12 НЖМД [magnetic hard disk storage, HDD, Winchester]
  • 13. Ломкин С.В. доц.каф.ИОМАС ВГАУ 13 НЖМД  Жесткие диски по конструктивному исполнению могут быть как встроенные, так и внешние
  • 14. HDD емкостью 1 Тб на одну пластину  Американская компания Seagate разработала первый на рынке 3,5- дюймовый винчестер с емкостью 1 терабайт в расчете на одну пластину (625 гигабит на квадратный дюйм).  Устройства будут производится с объемом памяти 1, 1,5, 2 и 3 терабайта.  3-Тб жесткого диска будет достаточно для хранения 120 фильмов высокой четкости, 1500 видеоигр, тысяч фотографий и бесчисленного количества музыкальных композиций. Ломкин С.В. доц.каф.ИОМАС ВГАУ 14
  • 15. Ломкин С.В. доц.каф.ИОМАС ВГАУ 15 НМЛ СТРИМЕР (streamer) - накопитель на магнитной ленте, использующий специальные кассеты (картриджи), позволяющие защитить носитель информации от воздействий внешней среды.
  • 16. Ломкин С.В. доц.каф.ИОМАС ВГАУ 16 НМК Магнитная карта - пластиковая карточка, носителем информации в которой является магнитная полоса. Информация, хранящаяся на магнитной полосе карточки, считывается путем продвижения карточки через приемное устройство.  Банковские карты  Карточки метро
  • 17. Ломкин С.В. доц.каф.ИОМАС ВГАУ 17 НМОД Магнитооптический накопитель [magnetooptics disk storage] — вид накопителя, использующего магнитный материал, запись данных на который возможен только при нагреве до температуры Кюри (порядка 1450 С). Впервые МО диски появились в 1988 году.
  • 18. Ломкин С.В. доц.каф.ИОМАС ВГАУ 18 НОД (CD-ROM, CD-RW) CD-ROM – Compact Disk Read-Only Memory, RW – Read Write
  • 19. Ломкин С.В. доц.каф.ИОМАС ВГАУ 19 Строение диска Поверхность CD-ROM разбита на три области: •Lead-In, на ней записано оглавление диска TOC (Table of Contents), таблица адресов всех записей, а также метка диска и некоторая другая информация. •Файловая область, средняя часть диска. •Выходная директория (Lead-Out), содержит метку конца диска, образует завершающее, третье кольцо CD-ROM. CD-ROM драйв – это электронное оптико- механическое устройство для считывания информации с лазерных дисков. Диск вращается с постоянной линейной скоростью, Устройство привода
  • 20. Ломкин С.В. доц.каф.ИОМАС ВГАУ 20 Конструктивное исполнение привода
  • 21. Ломкин С.В. доц.каф.ИОМАС ВГАУ 21 Форматы дисковФорматы дисков  CD-R. Фабричная запись информации на диск CD-R (штамповка)  CD-ROM - формат записываемых дисков  CD-RW – многократно перезаписываемые диски  CD-DA (Compact Disk - Digital Audio) - это формат для цифрового звука. (обычный музыкальный компакт-диск со стандартной продолжительностью времени звучания 74 минуты).  CD-ROM-XA (eXtended Architec-ture) - это расширенный формат компакт- диска с данными, который позволяет объединять звук и изображение для их одновременного (синхронного) воспроизведения.  Photo-CD - это формат предназначен для хранения изображений на компакт-диске. Для воспроизведения Photo-CD требуется привод, поддерживающий CD-ROM-XA.  Video CD - данный формат также предназначен для хранения цифрового видео и звука (продолжительность до 74 мин). Тип данных - MPEG. Для считывания требуется аппаратный или программный MPEG-декодер.  Karaoke CD, CD-Plus, CD-Extra - это форматы для компакт-дисков со смешанными содержаниями - музыка плюс данные.
  • 23. Ломкин С.В. доц.каф.ИОМАС ВГАУ 23 Накопитель DVD (Digital Versatile Disk)
  • 24. Ломкин С.В. доц.каф.ИОМАС ВГАУ 24 Технология двухслойной записи
  • 25. Ломкин С.В. доц.каф.ИОМАС ВГАУ 25 Виды DVD дисков •DVD-R изготавливается путем штамповки. •DVD-ROM аналог CD-ROM •DVD-RW, диски этого стандарта являются перезаписываемыми (до 1000 циклов записи •DVD-RAM. Диски поставляются в специальных картриджах, односторонние диски можно вынимать из картриджей, а двусторонние должны находиться в них постоянно — в целях защиты чувствительного записывающего слоя.
  • 26. Диски HD-DVD Ломкин С.В. доц.каф.ИОМАС ВГАУ 26 Диск HD DVD (разработчик фирма Toshiba) вмещает от 15 до 30 Гб информации.
  • 27. Ломкин С.В. доц.каф.ИОМАС ВГАУ 27 Blu-Ray DVD Диски Blu-ray (японская корпорация Sony ) вмещают от 25 до 50 Гб. Недавно Sony объявила о разработке восьмислойной версии оптического диска формата Blu-ray объемом 200 Гбайт
  • 28. Blu-Ray DVD Ломкин С.В. доц.каф.ИОМАС ВГАУ 28 Меньшая ширина дорожек на BD позволяет увеличить объем носителя в пять раз
  • 29. Развитие технологий Ломкин С.В. доц.каф.ИОМАС ВГАУ 29 100-гигабайтный диск Blu-Ray, фото с сайта itportal.it 45-гигабайтный HD-DVD, фото с сайта hddvdprg.com Компания Ritek объявила о создании одностороннего трехслойного HD-DVD емкостью в 50 гигабайт. В ближайшее время специалисты компании собираются представить десятислойный HD-DVD емкостью в 150 гигабайт
  • 30. Ломкин С.В. доц.каф.ИОМАС ВГАУ 30 НМП (Flash Card) (История создания)  Флэш-память (англ. flash memory) - особый вид энергонезависимой перезаписываемой полупроводниковой памяти.  Flash-память - это транзистор с плавающим затвором, который позволяет хранить электроны. • Если заряд плавающего затвора у однобитного транзистора меньше 5000 электронов, то это означает, что ячейка хранит логическую "1", а если заряд больше 30000 электронов, то - "0". Заряд ячейки вызывает изменение порогового напряжения транзистора, и при операции чтения измеряется величина этого порогового напряжения, а по нему определяется количество заряда на плавающем затворе. Возможность сохранять заряд на ячейке дает возможность сохранять несколько бит на одной ячейке .  Название было дано компанией Toshiba как характеристика скорости стирания микросхемы флэш-памяти "in a flash" - в мгновение ока. • Также существуют два других объяснения названия этого вида памяти: процесс записи на флэш-память по-английски называется flashing (засвечивание, прожигание) - такое название осталось в наследство от предшественников флэш- памяти; в отличие от EEPROM, запись/стирание данных во флэш-памяти производится блоками-кадрами (flash - короткий кадр [фильма]).
  • 31.  Первой энергонезависимой памятью была ROM (ПЗУ) - Read Only Memory  В 1971 году Intel выпускает микросхему памяти под аббревиатурой EPROM (Erasable Programmable ROM). Ломкин С.В. доц.каф.ИОМАС ВГАУ 31 Устройство памяти PROM .
  • 32. Архитектура флэш- памяти  Ячейки флэш-памяти бывают как на одном, так и на двух транзисторах. • В простейшем случае каждая ячейка хранит один бит информации и состоит из одного полевого транзистора со специальной электрически изолированной областью ("плавающим" затвором - floating gate), способной хранить заряд многие годы. Наличие или отсутствие заряда кодирует один бит информации.  Выше “плавающего” находится управляющий затвор, который является неотъемлемой частью при процессе записи/стирания данных памяти. • Если заряд плавающего затвора у однобитного транзистора меньше 5000 электронов, то это означает, что ячейка хранит логическую "1", а если заряд больше 30000 электронов, то - "0".  При операции чтения измеряется величина порогового напряжения, а по нему определяется количество заряда на плавающем затворе. Ломкин С.В. доц.каф.ИОМАС ВГАУ 32
  • 33.  Flash-ячейка является аналоговым запоминающим устройством, а не цифровым. • Она хранит заряд (квантизованый с точностью до одного электрона), а не биты. Поэтому, используя контролируемый метод программирования, на плавающий затвор можно поместить точное количество заряда.  Она может быть прочитана сколько угодно раз (в пределах срока хранения данных, типично — 10-100 лет), но писать в такую память можно лишь ограниченное число раз (максимально — около миллиона циклов [1] ).  В среднем флеш-память, выдерживает около 100 тысяч циклов перезаписи — намного больше, чем способна выдержать дискета или CD-RW.  Флэш-память типа Boot Block служит для хранения обновляемых программ и данных в самых разных системах, включая сотовые телефоны (SIM-карта), модемы, BIOS, системы управления автомобильными двигателями и многое другое. Ломкин С.В. доц.каф.ИОМАС ВГАУ 33
  • 34. Виды устройств Flash памяти  Compact Flash Card (CF)  Multi Media Card (MMC)  Smart Media Card (SMC)  Secure Digital Card (SD)  Memory Stick (MS)  xD-picture Card (XD) Ломкин С.В. доц.каф.ИОМАС ВГАУ 34
  • 35. Ломкин С.В. доц.каф.ИОМАС ВГАУ 35 Виды устройств Flash памяти
  • 36. Ломкин С.В. доц.каф.ИОМАС ВГАУ 36 Виды устройств Flash памяти
  • 37. Ломкин С.В. доц.каф.ИОМАС ВГАУ 37 USB Flash Drive
  • 38. Intelligent Drive U819V  Тайваньская компания PQI (Power Quotient International), создала самую миниатюрную в мире флешку, совместимую с интерфейсом USB 3.0. Размеры девайса составляют всего 31,5 x 14,8 x 7,3 миллиметров.  Intelligent Drive U819V сможет обеспечить передачу данных на скорости до 5 Гбит/с, что позволит экономить время и снизить потребление электричества.  Что касается объема накопителей U819V, то производитель предполагает выпустить версии с ёмкостью 4, 8, 16 и 32 гигабайта. Ломкин С.В. доц.каф.ИОМАС ВГАУ 38
  • 39. SSD  Полупроводниковый накопитель (англ. SSD, solid-state drive) — энергонезависимое перезаписываемое компьютерное запоминающее устройство без движущихся механических частей. Называть его «диском» неправильно, так как в конструкции SSD не присутствует дисков как таковых: накопитель состоит из микросхем памяти и контроллера, подобно флеш-памяти . Следует различать полупроводниковые накопители, основанные на использовании энергозависимой (RAM SSD) и энергонезависимой (NAND или Flash SSD) памяти. Ломкин С.В. доц.каф.ИОМАС ВГАУ 39
  • 41. Преимущества и недостатки Ломкин С.В. доц.каф.ИОМАС ВГАУ 41 Преимущества по сравнению с жёсткими дисками: отсутствие движущихся частей; скорость чтения и записи до 740 МБ/с низкая потребляемая мощность; полное отсутствие шума от движущихся частей и охлаждающих вентиляторов; высокая механическая стойкость; широкий диапазон рабочих температур; практически устойчивое время считывания файлов вне зависимости от их расположения или фрагментации; малый размер и вес; Недостатки полупроводниковых накопителей ограниченное количество циклов перезаписи: обычная (50nm MLC) флеш-память позволяет записывать данные примерно 10 000 раз, более дорогостоящие виды памяти (SLC) — более 100 000 раз[14] ; высокая цена за 1 ГБ (от 2 долларов[11] , при примерно 8 центах для жёстких дисков, за гигабайт) стоимость SSD-накопителей прямо пропорциональна ёмкости, в то время как стоимость традиционных жёстких дисков зависит от количества пластин и медленнее растёт при увеличении объёма диска;
  • 42. Ломкин С.В. доц.каф.ИОМАС ВГАУ 42 «Магнитная» память  Основным отличием MRAM от DRAM (динамическая память с произвольным доступом) является принцип хранения информации. Благо в MRAM данные будут оставаться в сохранности благодаря магнитному полю, а не электрическому заряду.  Это дает MRAM ряд преимуществ. Во-первых, меньшую требовательность к энергопотреблению. Вдобавок к этому, "магнитная память" будет хранить данные даже когда компьютер выключен.
  • 43. Ломкин С.В. доц.каф.ИОМАС ВГАУ 43 Нанопамять (NRAM) Внутреннее устройство кристалла и иллюстрация работы
  • 44. Голографические диски  Компания InPhase Technologies представила на выставке CES 2006 голографический диск, на один квадратный сантиметр которого можно записать 80 гигабит данных.  Первые диски будут 300-гигабайтными, однако в перспективе их емкость собираются увеличить до 1,6 терабайта.  Скорость считывания невысокая - около 20 мегабайт в секунду, полное прочтение одного диска занимает больше 4 часов.  Голография предусматривает "объемную" запись. Носитель голограммы сохраняет сведения о фазе электромагнитных волн, которые использовались для его "прожига". Ломкин С.В. доц.каф.ИОМАС ВГАУ 44
  • 45. Голографические диски Ломкин С.В. доц.каф.ИОМАС ВГАУ 45 На демонстрации InPhase Technologies носитель включал больше 1,3 млн. бит данных в одной странице; 320 страниц, или одна книга, отстояли друг от друга на 0,067 градусов. Фирменная архитектура привода PolyTopic позволяет использовать перекрывающие друг друга книги в одной точке. Используемый носитель Tapestry был толщиной 1,5 мм, а длина волны лазера - 407 нм. Сейчас средняя время экспозиции - 2,7 миллисекунд на страницу, что позволяет передать 23 Мб/с.
  • 46. Ломкин С.В. доц.каф.ИОМАС ВГАУ 46 Сравнительные характеристики носителей информации Показатель Дискета (floppy- disk) Zip- диск USB Flash Drive Жесткий диск CD DVD Стример DAT Стример Ultrium 230 Форм-фактор 3,5 дюйма 3,5 дюйма 63 x 15 x 8.1 мм при массе 8 грамм 3,5 дюйма 5 дюймов 5 дюймов 3,5 дюйма 5 дюймов 5 дюймов 5 дюймов Информационная емкость 1,44 Мб 25 и 100 Мб 64Мб-4Гб 60-200 Гб 650/700 /800 Мб 4,7/8,5 Гб до 640 Мб до 5,2 Гб 20/40 Гб 100/200 Гб Время доступа, мсек 80 29 45 8-9 80-100 90-110 (200 - RW) 30-70 17-35 50 с к файлу 70 с к файлу Скорость вращения, об/мин 360 2940 5400/7200 /10000 3000-6000 9500 3000 3700 Скорость чтения, Мб/с 60-65 Кб/с 1,4 6,8 5,7 7,6 (52х) (150 Кб/с - 1х скорость) 20,8 (16х) (1,3Мб/с - 1х) 1,8-3,5 2-4 3/6 15/30 Надежность (1-5) 1 2 4 3 4 4 5 5 4 4 Основное назначение для информации Текущее хранение Магнито- оптические диски Распространение и резервное хранение Перемещение Архивное и резервное хранение

Editor's Notes

  1. Запоминающее устройство — носитель информации, предназначенный для записи и хранения данных. В основе работы запоминающего устройства может лежать любой физический эффект, обеспечивающий приведение системы к двум или более устойчивым состояниям. Цифровые запоминающие устройства — устройства, предназначенные для записи, хранения и считывания информации, представленной в цифровом коде. К основным параметрам ЗУ относятся информационная ёмкость (бит), потребляемая мощность, время хранения информации, быстродействие. Самое большое распространение запоминающие устройства приобрели в компьютерах (компьютерная память). Кроме того, они применяются в устройствах автоматики и телемеханики, в приборах для проведения экспериментов, в бытовых устройствах (телефонах, фотоаппаратах, холодильниках, стиральных машинах и т. д.), в пластиковых карточках, замках.
  2. Классификация запоминающих устройств По устойчивости записи и возможности перезаписи ЗУ делятся на: Постоянные ЗУ (ПЗУ), содержание которых не может быть изменено конечным пользователем (например, CD-ROM). ПЗУ в рабочем режиме допускает только считывание информации. Записываемые ЗУ (ППЗУ), в которые конечный пользователь может записать информацию только один раз (например, CD-R). Многократно перезаписываемые ЗУ (ПППЗУ) (например, CD-RW). Оперативные ЗУ (ОЗУ) обеспечивает режим записи, хранения и считывания информации в процессе её обработки. Быстрые, но дорогие ОЗУ (SRAM) строят на триггерах, более медленные, но дешёвые разновидности ОЗУ — динамические ЗУ (DRAM) строят на конденсаторах. В обоих видах ЗУ информация исчезает после отключения от источника тока.
  3. По типу доступа ЗУ делятся на: Устройства с последовательным доступом (например, магнитные ленты). Устройства с произвольным доступом (RAM) (например, оперативная память). Устройства с прямым доступом (например, жесткие магнитные диски). Устройства с ассоциативным доступом (специальные устройства, для повышения производительности БД) По геометрическому исполнению: дисковые (магнитные диски, оптические, магнитооптические); ленточные (магнитные ленты, перфоленты); барабанные (магнитные барабаны); карточные (магнитные карты, перфокарты, флэш-карты, и др.) печатные платы (карты DRAM).
  4. По физическому принципу: перфорационные (с отверстиями или вырезами) перфокарта перфолента с магнитной записью ферритовые сердечники магнитные диски Жёсткий магнитный диск Гибкий магнитный диск магнитные ленты магнитные карты оптические CD DVD HD-DVD Blu-ray Disc магнитооптические: CD-MO использующие накопление электростатического заряда в диэлектриках (конденсаторные ЗУ, запоминающие электроннолучевые трубки); использующие эффекты в полупроводниках (EEPROM, флэш-память) звуковые и ультразвуковые (линии задержки); использующие сверхпроводимость (криогенные элементы); другие. По форме записанной информации выделяют аналоговые и цифровые запоминающие устройства.
  5. Подсистема хранения данных реализацией в виде внешних запоминающих устройств. Внешними они называются потому, что доступ к данным осуществляется командами ввода-вывода (т.е. они недоступны микропроцессору для непосредственного обращения к ним). ВНЕШНИЕ ЗУ [backing storage, external memory, external storage] предназначенны для длительного хранения больших массивов данных. ВЗУ выполняются в виде НАКОПИТЕЛЕЙ [drive, storage accumulator] –состоящих из носителя данных и средств записи и считывания данных. Основные характеристики ИНФОРМАЦИОННАЯ ЕМКОСТЬ – измеряется в Кбайтах или Мбайтах; ВРЕМЯ ДОСТУПА (в секундах или долях секунды). Накопители могут быть со сменными и стационарными носителями информации. (Например, дискеты и жесткие диски) По способу доступа к информации ВЗУ подразделяются на: - устройства прямого (произвольного) доступа; - устройства последовательного доступа. Накопители на дисках (disk drive) являются устройствами прямого доступа, поскольку позволяют непосредственно обратиться к любому месту дискового пространства. Накопители на магнитных лентах (НМЛ, tape drive) являются устройствами последовательного доступа, потому что доступ к нужной информации требует предварительного просмотра всей предыдущей.
  6. В зависимости от физического вида носителя данных или вида используемой памяти различают накопители: НГМД - накопители гибких магнитных дисках (дискетах) [floppy disk storage, FDD] НЖМД - накопители на жестких магнитных дисках [magnetic hard disk storage, HDD] называемых также винчестерами [Winchester] НМЛ - накопители на магнитных лентах [magnetic tape storage] НМОД - накопители на магнитооптических дисках [magneto-optic disk storage] НОД - накопители на оптических дисках [optical disk storage] НМК - накопители на магнитных картах [magnetic card storage] НМП – накопители на микросхемах памяти
  7. Накопители на гибких магнитных дисках (НГМД) Предназначены для хранения информации и переноса с одного компьютера на другой. Эти устройства относятся к устройствам со сменным носителем.Носителем информации является дискета [floppy disk, diskette] в защитном корпусе которой (выполнен из пластика или пластмассы) находится диск с нанесенном на его поверхности магнито - чувствительным материалом.Дискеты для ПК выполняются в двух типоразмерах: 3,5" и 5,25" (соответственно ~ 89 и 133 мм). В современных дискетах используется двухсторонняя запись DS (Double Side) с высокой плотностью — HD (High Dencity). Емкость их соответственно 1.44 и 1.2 Мб.Дискеты 3,5" заключены в жёсткий пластмассовый конверт, что значительно повышает их надёжность и долговечность. Поэтому дискеты 5,25 дюйма заключенные в гибкий пластиковый конверт практически вытеснены. Как устроен и работает современный 3.5" дисковод? Шпиндельный двигатель - плоский многополюсный, с постоянной скоростью вращения 300 об/мин. Двигатель привода блока головок -шаговый, с червячной, зубчатой или ленточной передачей. Вставляемая в щель дискета попадает внутрь дискетной рамы, где с нее сдвигается защитная шторка, а сама рама при этом снимается со стопора и опускается вниз - металлическое кольцо дискеты при этом ложится на вал шпиндельного двигателя, а нижняя поверхность дискеты - на нижнюю головку (сторона 0). Одновременно освобождается верхняя головка, которая под действием пружины прижимается к верхней стороне дискеты.Дисковод соединяется с контроллером при помощи 34-проводного кабеля, в котором четные провода являются сигнальными, а нечетные - общими. Общий вариант интерфейса предусматривает подключение к контроллеру до четырех дисководов, вариант для IBM PC - до двух. Для защиты информации дискеты от записи [write protection] на дискетах 3,5 дюйма имеется специальный переключатель - защёлка, разрешающая или запрещающая запись на дискету. Запись разрешена, если отверстие закрыто, а запрещена если оно открыто. Это используется для предохранения информации от случайного стирания или от заражения ее компьютерными вирусами.Перед первым использованием дискету необходимо специальным образом инициализировать, т.е. создать на ней определенную структуру хранения информации. Этот процесс называют форматированием, и реализуется он специальной командой FORMAT. В результате форматирования на поверхность наносятся электронные метки дорожек и секторов путем намагничивания отдельных частиц магнитного слоя электрическим током, протекающим по обмотке магнитной головки.В конце 1995 г. фирма 3M(Minnesota Mining & Manufacturing) начала производство накопителей на 3,5" дискетах емкостью 120 Мб, совместимых с дискетами емкостью 1,44 Мб. Скорость передачи данных увеличиться примерно в пять раз.
  8. Накопители на жестких магнитных дисках (НЖМД). Накопители на жёстком магнитном диске (винчестеры) предназначены для хранения информации внутри компьютера и относятся к устройствам со стационарным носителем. Жесткий диск [hard disk, «Винчестер»] — представляет собой пакет закрепленных один над другим магнитных дисков изготовленных из алюминиевого сплава, извлечение которых в процессе эксплуатации ЭВМ является невозможным. Название «винчестер» появилось в 1973 году, когда фирма IВМ выпустила пакет из двух дисков по 30 Мбайт с маркировкой «30/30», что напоминало пользователям калибр двустволки «Винчестер 30/30». Благодаря усовершенствованной конструкции, жесткий диск вращается со скоростью до 10000 об/мин по сравнению с 300 об/мин для гибких дисков. Зазор между головкой и поверхностью диска меньше, а скорость перемещения головок выше, это позволяет хранить информацию на жестком диске в более плотном формате, тем самым многократно увеличивая его объем. Скорость перемещения головок также намного выше, что, в свою очередь, сокращает время доступа к блокам информации на диске. Головки чтения-записи вместе с их несущей конструкцией и дисками заключены в герметически закрытый корпус. Такая защита от внешней среды и новая конструкция головок позволили уменьшить почти в 10 раз расстояние от головок до дисков и довести его до 0.5 мкм. Масса головки и прижимающее усилие настолько малы, что даже в случае сбоев в работе и опускания головок на зону данных вероятность ее повреждения весьма низка. Обычно жесткий диск крепится внутри корпуса, но для защиты данных выпускаются съемные жесткие диски. Использование съемных жестких дисков обеспечивает практически неограниченный объем внешней памяти. Винчестер является одним из наиболее критичных для ПК компонентов. Потребности в дисковом пространстве растут более чем на 50% в год. Если DOS 5.0 требовала около 2 Мбайт места на диске, то Windows 95 — уже около 100 Мбайт, а Win ХР около 1 Гб. Оптимальная емкость винчестеров для настольных ПК в 1992-2000 годах Год1992199319941995199619971998199920002001 Емкость винчестера (Мб)12017042085012802100430085001700040000Жесткие диски выпускаются основными производителями с двумя интерфейсами: • IDE (Integrated Drive Electronics) для настольных ПК; • SCSI (Small Computers Systems Interface) для серверов. Первые винчестеры появились только в 1983 году (объёмом 10 Мбайт, временем доступа 100 мс, скоростью передачи данных 85 Кбайт/с). Современные винчестеры имеют объём сотни Гбайт и скорость передачи данных 100-150 Мб/с.
  9. Seagate представляет HDD емкостью 1 Тб на одну пластину 04.05.2011 10:16 Американская компания Seagate, закрепившая за собой статус второго по величине производителя жестких дисков, разработала первый на рынке 3,5-дюймовый винчестер с емкостью 1 терабайт в расчете на одну пластину (625 гигабит на квадратный дюйм).Устройства будут производится с объемом памяти 1, 1,5, 2 и 3 терабайта.Как заявил Рокки Пиментел (Rocky Pimentel), исполнительный вице-президент по международным продажам и маркетингу в Seagate, разработанная емкость является рекордной. "3-Тб жесткого диска с 3 пластинами будет достаточно для хранения 120 фильмов высокой четкости, 1500 видеоигр, тысяч фотографий и бесчисленного количества музыкальных композиций", - добавил руководитель.Новые устройства хранения получат драйвер файловой системы для Mac OS X и Windows, а это значит, что накопители будут работать в среде этих операционных систем без дополнительного форматирования. О стоимости изделий ничего не сообщается.По материалам InformationWeekИсточник: DailyComm
  10. НАКОПИТЕЛИ НА МАГНИТНОЙ ЛЕНТЕ (Tape drives). Магнитная лента - один из старейших носителей информации, используемых в вычислительной технике. К ее непревзойденным и поныне достоинствам относится относительная простота записи и считывания информации, компактности ее расположения при большой емкости, а также низкая стоимость носителя в пересчете на единицу хранимой информации. Они получили некоторое распространение и среди ПК, особенно в локальных вычислительных сетях для быстрого архивирования больших количеств информации. Такие устройства называются стримеры. СТРИМЕР (streamer) - накопитель на магнитной ленте, использующий специальные кассеты (картриджи), позволяющие защитить носитель информации от воздействий внешней среды. В стримерах обычно используется лента шириной 0.25 дюйма. (Есть так называемые "микростримеры", пользующиеся более узкой магнитной лентой.) Благодаря специальной конструкции стример способен писать и читать данные с ленты с очень высокой скоростью и в достаточно большом объеме (на одну кассету помещается до 220 Гб информации). Скорость архивирования достигает 22 Мб/с. Стримеры как и компакт диски, чаще всего используются для целей резервного архивирования информации. Существует два варианта резервирования на стримере: - побитовое картирование (отображение) диска - файловый режим Побитовое картирование подразумевает получение абсолютной физически полной копии информации диска на картридже ("бит в бит"). Этот процесс достаточно длительный, но он позволяет не заботиться о том, какие именно файлы подлежат резервированию, а какие нет. Кроме того, записываются также все скрытые, стертые файлы, структура формата хранения данных, таблица размещения файлов и другие служебные области диска. Этот процесс предпочтителен в том случае, когда исходный диск собираются подвергнуть какой-либо операции, связанной с разрушением меток формата или нарушением целостности служебных областей. Файловый режим позволяет производить резервирование данных с жесткого диска в файловом формате (то есть блоки информации остаются ассоциированными с именем файла, его расширением, датой и временем создания и специальными атрибутами). При этом служебные области диска, не имеющие файловой структуры (например, метки формата, стертые файлы и т. д.) не подвергаются резервированию. Такой режим удобен для повседневного архивного сохранения важнейших файлов (например, при работе в локальной сети) для обеспечения максимальной сохранности данных.
  11. Magnetic card Магнитная карточка - пластиковая карточка, носителем информации в которой является магнитная полоса. Информация, хранящаяся на магнитной полосе карточки, считывается путем продвижения карточки через приемное устройство. Магнитная карточка Magnetic card Магнитная карточка - пластиковая карточка, носителем информации в которой является магнитная полоса. Информация, хранящаяся на магнитной полосе карточки, считывается путем продвижения карточки через приемное устройство. Банковские карточкиЗапоминающие устройстваИнформационные технологииМагнитные накопителиПластиковые карточки Магнитная банковская карточка Магнитная банковская карточка - пластиковая карточка, магнитная полоса которой содержит информацию только об имени владельца и номере его счета в банке. При расчетах с использованием магнитной банковской карточки каждый раз необходимо обращаться в банк-эмитент для получения информации о наличии на карточном счете необходимой суммы денег. Банковские карточкиЗапоминающие устройстваИнформационные технологииМагнитные накопителиПластиковые карточки Магнитная полоса Magnetic Stripe Магнитная полоса - магнитная дорожка, расположенная на обратной стороне пластиковой карты и содержащая в закодированном виде информацию о карточном счете, связанном с картой. Согласно стандарту ISO 7811 магнитная полоса имеет три дорожки: - первая дорожка хранит имя держателя карты; - вторая дорожка хранит номер карты и срок годности карты; - третья дорожка позволяет записывать информацию и используется редко. Банковские карточкиЗапоминающие устройстваИнформационные технологииМагнитные накопителиПластиковые карточки Магнитный накопитель Magnetic storage Магнитный накопитель - запоминающее устройство, в котором используются магнитные свойства материалов. Магнитный накопитель реализуется одним или группой магнитных дисков с соответствующим дисководом. Физическую основу магнитных накопителей составляет двуслойная композиция, состоящая из твердой или эластичной основы с нанесенным на нее тонким ферромагнитным слоем. По способу обращения магнитные накопители подразделяются на магнитные ленты, магнитные диски и магнитные карточки. Банковские карточкиЗапоминающие устройстваИнформационные технологииМагнитные накопителиПластиковые карточки Пластиковая карточка Plastic card Пластиковая карточка - пластина стандартных размеров 85.6 х 53.9 х 0.76 мм, изготовленная из устойчивой к механическим и термическим воздействиям пластмассы. Пластиковая карточка является носителем информации.
  12. Магнитооптический накопитель [magnetooptics disk storage] — вид накопителя, использующего магнитный материал, запись данных на который возможен только при нагреве до температуры Кюри (порядка 1450 С). Впервые МО диски появились в 1988 году. МО накопитель построен на совмещении магнитного и оптического принципа хранения информации. Записывание информации производится при помощи луча лазера и магнитного поля, а считывание при помощи одного только лазера. Магнитный носитель в стираемых магнитооптических дисках обладает низкой способностью перемагничиваться при нормальных условиях (комнатной температуре). При записи лазерный луч фокусируется на небольшом участке рабочего слоя и разогревает его до температуры, при которой эту зону можно легко намагнитить. После этого зона подвергается воздействию очень слабого магнитного поля, создаваемого несколько видоизмененной магнитной головкой. При этом происходит запись информации на магнито-чувствительный слой. При считывании данных фотодетектор воспринимает изменение плоскости поляризации светового луча, отраженного намагниченным слоем (эффект Керра). В зависимости от направления намагниченности плоскость поляризации луча поворачивается либо по часовой стрелке, либо против. Это позволяет легко разделить двоичные данные. Чтение производится лазером, работающим на меньшей мощности, чем при записи. Этот способ также имеет преимущество перед традиционной магнитной записью в плане надежности. Так как перемагничивание участков диска возможно только под действием высокой температуры, то вероятность случайного перемагничивания очень низкая, в отличии от традиционной магнитной записи, к потери которой могут привести случайные магнитные поля. Гарантированный срок хранения данных составляет не менее 10 лет без перезаписи (для обычных магнитных накопителей она ограничивается пятью годами). При этом количество допустимых перезаписей данных на один носитель (дискету) составляет один миллион раз. Это делает их весьма перспективным средством архивирования и длительного хранения данных. Одной из ведущих производителей накопителей указанного типа является фирма RICOH (США), выпускающая модели RS3020E (для 3 5" дискет) и RS5060E (для 5,5" дискет) В зависимости от используемого формата, емкость дискет составляет для 3,5" дискет — 128 или 230 Мбайт и для 5,5" дискет — 650 Мбайт или 1,3 Гбайта.
  13. НАКОПИТЕЛЬ НА CD-ROM, CD-R. - это общее название ряда цифровых носителей информации предназначенных для использования в компьютерных системах в качестве постоянного запоминающего устройства. Аббревиатура CD-ROM расшифровывается как Compact Disk - Read Only Memory, или компакт-диск, на который невозможно что-либо дописать или что-либо с него стереть. Соответственно основное предназначение CD-ROM - "вечное" хранение единожды записанной на него информации. На компакт-диске может храниться самая разнообразная информация. Например, системное и прикладное программное обеспечение, справочники и мультимедиа-энциклопедии, различные книги и учебные программы, компьютерные игры и архивы баз данных, фото или видеоизображения, звуковые файлы и т. д. и т. п. CD-ROM-дисководы являются сейчас стандартным комплектующим почти в каждом ПК. Широкое распространение таких устройств объясняется их низкой стоимостью и большой ёмкостью (640-800 Мбайт). Сегодня практически все программные продукты поставляются на CD-дисках.Компакт диски выпускаются двух размеров: диаметром - 4.72 дюйма (120 мм), емкостью - 700 Мб и 80 мм, емкостью – 182 Мб.Компания Sony анонсировала новый CD-RW привод DDCD (Double Density CD) предназначеный для записи дисков удвоенной (1,3 ГБ) емкости. Такая емкость записи CD достигается как за счет снижения расстояния между соседними треками, так и за счет уменьшения длины питов. Привод позволяет записывать как обычные CD-R/RW диски, так и новые DDCD 1,3 ГБ.У 80 мм CD есть разновидность "business card CD". Фактически, это обычные диски, но обрезанные с двух сторон, так что по виду и размеру они напоминают визитную карточку. В зависимости от степени обрезания емкость таких CD может варьироваться от 20 до 60 Mб, что вполне достаточно для размещения информации о фирме, рекламных роликов, проспектов и другой информации. Кроме того, 80 мм диски часто используются в качестве носителя в звуковых MP3-плеерах и цифровых фотоаппаратах. Плеерам с flash-памятью трудно конкурировать с ними особенно по стоимости хранения информации. Практически 80 мм CD-MP3 плеер унаследует все возможности 120 мм CD-MP3 плеера, но при гораздо большей портативности.
  14. Стандартный диск состоит из трех слоев: подложка из поликарбоната, отражающее покрытие из алюминия, золота, серебра или другого сплава, и более тонкий защитный слой поликарбоната или лака, на который наносятся надписи и рисунки. Некоторые диски "подпольных" производителей имеют очень тонкий защитный слой, либо не имеют его вовсе, отчего отражающее покрытие довольно легко повредить. Информация наносится на диск в виде спиральной дорожки, идущей от центра к краю диска, на которой расположены углубления (так называемые питы). Информация кодируется чередованием Питов (условно – логической 1) и промежутков между ними (условно - логических 0). Информация на диске закодирована помехоустойчивым кодом, так что мелкие сбои при чтении дорожки никак не отражаются на достоверности считанной информации. Ширина этой спиралевидной дорожки равна 0,4 мкм, а промежуток между витками спирали - 1,6 мкм. Поверхность CD-ROM, в соответствии со стандартом ISO 9660, разбита на три области. Область ближе к центру называется входной директорией (Lead-In). Именно она считывается первой. Ширина этой области равна 4 мм. На ней записаны оглавление диска TOC (Table of Contents), таблица адресов всех записей, а также метка диска и некоторая другая информация. Основная информация, то есть сама файловая система, записана в средней области диска шириной 33 мм. И выходная директория (Lead-Out), которая содержит лишь метку конца диска, образует завершающее, третье кольцо CD-ROM. Что такое CD-ROM драйв (привод)? CD-ROM драйв - это сложное электронное - оптико-механическое устройство для считывания информации с лазерных дисков. Диск вращается с постоянной линейной скоростью, что означает, что шпиндель меняет частоту вращения в зависимости от радиуса дорожки, с которого в данный момент считывает информацию оптоголовка. Система оптической головки состоит из самой головки и узла ее пеpемещения (суппорта с приводом). В головке размещены лазерный излучатель на основе лазерного светодиода, система фокусировки, фотоприемник и (достаточно часто, но не всегда) предварительный усилитель. Луч лазера направляется на дорожку, фокусируясь при этом с помощью катушки. Луч проникает сквозь защитный слой пластика и попадает на отражающий слой алюминия на поверхности диска. При попадании его на выступ, он отражается на детектор и проходит через призму, отклоняющую его на светочувствительный диод. Если луч попадает в ямку он рассеивается и лишь малая часть излучения отражается обратно и доходит до светочувствительного диода. На диоде световые импульсы преобразуются в электрические, яркое излучение преобразуется в нули слабое - в единицы. Таким образом ямки воспринимаются дисководом как логические нули, а гладкая поверхность как логические единицы Производительность дисководов CD-ROM. Производительность CD-ROM (Data Transfer Rate) измеряется в Кбайт/с и мс. Существуют одно-, двух-, трех-, четырех-, пяти, шести и восьмискоростные дисководы, обеспечивающие считывание данных со скоростью 150, 300, 450, 600, 750, 900, 1200 Кбайт/с соответственно. Для повышения производительности дисководов их снабжают буферной памятью (стандартные объемы КЭШа: 64, 128, 256, 512, 1024 Кбайт). Внутренний буфер данных приводаОбъем буфера данных (Data Buffer) - это объем внутреннего оперативного запоминающего устройства привода CD-ROM. Он используется для кэширования данных, поступающих при чтении с диска, для последующей непрерывной передачи их в память компьютера. За счет буфера несколько увеличивается скорость доступа к данным на носителе и немного повышается производительность всей системы в целом. Наработка на отказ или сокращенно MTBF (Mean Time Between Failure) - это время в часах, характеризующее надежность привода CD-ROM как технического устройства. В общем-то, эта характеристика присуща всем видам аппаратуры: телевизорам, холодильникам и т. д. Современные модели приводов рассчитаны на безотказную работу в пределах 50-125 тыс. часов, а это почти на порядок превышает срок, в течение которого сам привод морально устареет. Тип интерфейса. Приводы CD-ROM также различают по типу интерфейса. В них могут быть использованы интерфейсы E-IDE (ATAPI) и SCSI.Интерфейс IDE (Integrated Drive Electronics), а вернее, его поздняя разновидность E-IDE (Enhanced IDE), или ATAPI (AT Attachment Packed Interface), хорошо известен и используется не только как интерфейс для приводов CD-ROM, но в первую очередь как интерфейс для жестких магнитных дисков. Этот интерфейс поддерживает работу четырех независимых устройств, обеспечивая им скорость передачи данных до 13 Мбайт/с.Другой интерфейс, называемый SCSI (Small Computer System Interface), позволяет подключить до семи независимых устройств. Он более скоростной и обеспечивает скорость передачи данных до 20 Мбайт/с. Однако устройства SCSI дороже, чем аналогичные для интерфейса E-IDE. Чаще всего такие устройства используют в высокопроизводительных компьютерах, таких, например, как серверы.
  15. Конструктивное исполнение привода Компакт-диск устанавливается в приемный лоток с помощью так называемой "подставочки под кофе", которая "плавно так выезжает". Этот способ называется Tray. Однако был еще один, оказавшийся не столь популярным - способ предварительной установки диска в специальную кассету, - Caddy. Но он оказался более трудоемким, что не могло не отразиться на себестоимости изделия. По своим общим конструктивным элементам практически все приводы похожи друг на друга как близнецы-братья. У всех есть светодиодный индикатор состояния, есть кнопка выброса диска (Eject), все имеют отверстие для аварийного извлечения диска. На передней панели имеется также гнездо для наушников и регулятор громкости.
  16. Перечень поддерживаемых форматов дисков. CD-R. Фабричная запись информации на диск CD-R происходит путем штамповки, выдавливания несущих информацию дорожек. Для этого применяется специальная матрица, так называемый "мастер-диск". После чего поверхность диска защищают защитной пленкой из специального прозрачного лака. CD-ROM. В этих дисках отражающий слой изначально однородный, а запись производится путем выжигания Питов информационной дорожки лазерным лучом. CD-RW. Представляют собой особый компакт-диск, в котором отражающий слой выполнен из матеpиала, меняющего свои свойства при нагревании (например, темнеющего). CD-DA (Compact Disk - Digital Audio) - это формат для цифрового звука. Пример - обычный музыкальный компакт-диск со стандартной продолжительностью времени звучания 74 минуты. CD-ROM-XA (eXtended Architec-ture) - это расширенный формат компакт-диска с данными, который позволяет объединять звук и изображение для их одновременного (синхронного) воспроизведения. Photo-CD - это формат предназначен для хранения изображений на компакт-диске. Для воспроизведения Photo-CD требуется привод, поддерживающий CD-ROM-XA. Video CD - данный формат также предназначен для хранения цифрового видео и звука (продолжительность до 74 мин). Тип данных - MPEG. Для считывания требуется аппаратный или программный MPEG-декодер. Karaoke CD, CD-Plus, CD-Extra - это форматы для компакт-дисков со смешанными содержаниями - музыка плюс данные.
  17. Что такое UDF С появлением CD-writer приводов стало возможно не только только читать CD диски на компьютере, но и записывать их на специальные CD-R диски, в народе именуемые болванками. А с появлением CD-RW болванок, диски стало можно не только записывать, но и перезаписывать. К сожалению классическая технология записи на CD-R(W) обладает существенным недостатком сначала нужно создать образ диска, который потом будет прошит на болванку. Такой подход имеет ряд существенных недостатков, и в частности требуется место для образа диска, а кроме того данные на диске нельзя оперативно обновлять те CD-RW диск можно стереть за раз и... в лучшем случае можно дописать новые данные в новую сессию... А почему собственно говоря нельзя записывать данные на CD-RW как на обычную дискету? Ведь классическая запись через образ возникла из-за ограничений, налагаемых технологией записи на простой CD-R диск, когда в течении сессии нельзя гасить лазер... В результате была разработана технология произвольной записи на CD-RW диск, получившая название DirectCD (на сколько я понимаю это торговая марка или что-то типа того) и известная среди специалистов, как пакетная запись на CD. А UDF это файловая система, используемая при пакетной записи на CD. По этому UDF диск - это Direct CD диск, и работать с таким диском можно как с обычной дискетой только очень большого объема...
  18. Накопитель DVD [(Digital Versatile Disk) «цифровой многоцелевой диск»] имеет те же размеры, что и обычный компакт-диск, но вмещает до 17 Гб информации (в зависимости от стандарта), что позволяет намного расширить сферу его применения. Технологически увеличения ёмкости диска и скорости чтения/записи удалось достичь благодаря уменьшению в два раза размера элемента данных (лунок на поверхности DVD-диска, считываемых лазером) и расстояния между дорожками. Процессы изготовления, чтения и записи DVD-дисков полностью идентичны процессам используемым в CD-дисках. Однако, для чтения и записи DVD-дисков необходим лазер с другой длиной волны, лежащей не в инфракрасном, а в красном диапазоне — 650 и 635 нм вместо 780 нм у приводов CD-ROM. Для чтения компакт-дисков на DVD-приводах требуется установка либо второго лазера, либо специальной микросхемы.
  19. Изначально DVD-диск разрабатывался как преемник диска Video-CD, т. е. для записи видеофильмов. Его ёмкость и скорость передачи данных рассчитаны для хранения и воспроизведения стандартного полнометражного художественного фильма — 4, 7 Гб или 133 мин высококачественного видеоизображения в формате MPEG-2 со звуковым сопровождением на восьми языках в стандарте Dolby Digital (AC-3) и с субтитрами на 32 языках. Использованный в DVD-видеодисках алгоритм сжатия видеоинформации MPEG-2 отличается от использованного в Video-CD MPEG-1 более высоким качеством изображения, близким к студийному формату CCIR-601 (D-l)—500 линий на кадр. Кроме того, возможно изготовление двухсторонних и одновременно двухслойных дисков. Однослойный диск имеет емкость 4.7 Гб, двухслойный 9.4, и двойное увеличение при двухстороннем исготовлении. Как следует из названия «DVD», кроме видеофильмов на DVD-диск могут быть записаны и любые другие данные. Уже далеко не редкость мультимедийные игры и энциклопедии, занимающие несколько дисков CD-ROM. Куда удобнее и дешевле разместить их на одном DVD-диске, тем более, что для их запуска не требуется дополнительное аппаратное обеспечение, кроме самого DVD-привода. При этом DVD может заменить стандартный привод CD-ROM. Эффективная скорость чтения DVD дисков составляет порядка 1,3 Мбайт/с, что приблизительно соответствует скорости 10х для CD.
  20. Стандарты DVD дисков. DVD-R изготавливается путем штамповки. DVD-ROM аналог CD-ROM DVD-RW, диски этого стандарта являются перезаписываемыми (до 1000 циклов записи DVD-RAM. Версия 1.0 DVD-RAM предусматривает запись с изменением фазового состояния, при которой сторона одно- или двусторонних дисков может хранить 2,6 Гбайга данных. Диски поставляются в специальных картриджах, односторонние диски можно вынимать из картриджей, а двусторонние должны находиться в них постоянно — в целях защиты чувствительного записывающего слоя. Носители для этих приводов несовместимы по чтению ни с бытовыми DVD проигрывателями, ни с их компьютерными собратьями – приводами DVD-ROM. Такая несовместимость в первую очередь объясняется в первую очередь тем, что сам диск упакован в специальный картридж. Это и стало причиной тому, что хоть подобные устройства и диски производятся, но они так и не завоевали большой рыночной доли. DVD-R/W. Фирма Pioneer предложила свою собственную спецификацию под названием DVD-R/W. Эта спецификация представляет собой результат эволюционного развития существующей технологии CD-RW и предусматривает использование носителей с произвольным доступом, имеющих емкость до 3, 95 Гбайт. Одной из основных характеристик технологии DVD-R/W является более высокая отражательная способность ее дисков (записываемых методом изменения фазового состояния) по сравнению с носителями типа DVD-RAM или DVD+ RW. Вследствие этого диски DVD-R/W могут без проблем читаться существующими накопителями DVD-ROM и проигрывателями DVD. Поэтому накопители DVD-R/W предназначены не для конечных пользователей, а для разработчиков, создающих диски, которые будут читаться стандартными накопителями.
  21. Основными соперниками этого противостояния (кроме компаний, естественно) являются HD-DVD и Blu-ray. На эти диски, которые по габаритам абсолютно идентичны CD, помещается в несколько раз больше информации, чем на привычные DVD (от 25 до 50 гигабайт, в зависимости от количества слоев). Благодаря большей вместительности, HD-DVD и Blu-ray предстоит открыть новую эпоху в истории домашних развлечений, а именно - видео высокой четкости, или HD. Это не говоря уже о возможностях создания архивов данных, ведь на один, например, Blu-ray, может поместиться содержимое 5 DVD-дисков. Однако вместе с новыми возможностями появились и новые проблемы. Главная из них - проблема выбора между двумя практически одинаковыми с технической точки зрения стандартами. Ведь Toshiba и Sony, разработчикам соответственно HD-DVD и Blu-ray, не удалось в свое время привести свои технологии к единому стандарту, и с тех пор разразилась современная война форматов.
  22. Девять компаний (Hitachi, LG, Matsushita (Panasonic), Pioneer, Philips, Samsung, Sharp, Sony и Thomson ), входящих в альянс, продвигающий формат Blu-Ray DVD, определили технические спецификации нового стандарта. С 17 февраля 2005г началось лицензирование производителей DVD-устройств и дисков, вмещающих 27 Гб данных на одной стороне. Лицензии на технологии Blu-Ray будут выдаваться на 10 лет, с возможностью продления срока. Лиценциат получит право на использование формата, его логотипа и методов защиты содержимого дисков Blu-Ray. Стоить лицензии будут от 20 до 60 тыс. долл. ежегодно, в зависимости от выпускаемой продукции - дисков, приводов или компонентов для них.
  23. Как видно из названия, в технологии Blu-Ray применяется сине-фиолетовое лазерное излучение, длина волны которого (405 нм) меньше, чем у существующих красных лазеров (650 нм) DVD и 780 нанометров (нм) CD-ROM . Это позволяет сузить дорожку до 0,32 микрон (вдвое меньше, чем у нынешних DVD) и повысить плотность записи информации. Этому способствует и толщина прозрачного защитного слоя, которая теперь составляет 0,1 мм, а не 0,6 мм. К тому же, уменьшение толщины улучшает считывание плохо сбалансированных дисков. Формат предусматривает скорость передачи данных в 36 Мбит/с, достаточную для записи программ HDTV в реальном времени. Помимо этого у BLU-Ray приводов увеличено значение числовой апертуры линзы (NA - Numeric Aperture) с 0,6 до 0,85. Новый формат обеспечивает рекордную скорость передачи данных 36 Mbps, при общей емкости диска 23.3GB/25GB/27GB. В данном случае мы говорим о дисках, имеющих геометрические размеры обычного CD (120 мм в диаметре). Но это далеко не все, на что рассчитывают разработчики Blu-Ray. Например, Philips выпустила 30-мм диски и привод к ним. Емкость таких носителей информации составляет 1 Гб. Эта разработка предназначается для пользователей портативных устройств и мобильных телефонов. Но если мы сейчас говорим о Blu-Ray-диске (BD), то подразумеваем принятый стандарт - размеры как у CD (120 мм в диаметре), емкость - 27 Гб. На этой схеме показана основная разница между конструкциями однослойных DVD и BD-дисков - меньшая ширина дорожек на BD позволяет увеличить объем носителя в пять раз. Увеличение числовой апертуры линзы с 0,6 до 0,85 позволяет увеличить плотность записи в два раза, а более короткая длина волны - в 2,6 раза. Умножая два коэффициента друг на друга мы получаем искомый результат - увеличение емкости по сравнению с DVD в пять раз. Здесь мы можем увидеть преимущества более тонкого защитного слоя в случае, когда чтение производится с наклоненной поверхности диска. Из иллюстрации становится понятно, что технология чтения данных Blu-Ray предлагает более толерантный помехоустойчивый вариант. Blu-Ray диски предназначены большей частью для записи цифрового видео. Так, например, их хватит для того, чтобы записать до 2 часов в формате HDTV (телевидения высокой четкости) со скоростью передачи данных более 24 Mbps или более 12 часов видео с 4 Mbps (SDTV/VHS). Ожидается, что с массовым приходом цифрового телевидения стандарт HDTV станет необходимым апгрейдом для тех, кто стремится к качеству. Устройства Blu-Ray позволяют производить качественную (самую качественную на сегодня) запись телепрограмм, фильмов, сигнала с цифровых камер и т.п. Недавно был стандартизирован вариант Blu-Ray-дисков с емкостью 27 Гб (иногда он называется BD-27). На сегодня уже имеются двухслойные диски с удвоенным значением - 46,6/50/54 Гб соответственно. Сейчас выпуском именно дисков занимаются такие производители как Sony, JVC, TDK, Samsung. В скором будущем их станет намного больше. В завершении хочется отметить, что емкость, помещающаяся на обычную 120-мм болванку никогда так близко не приближалась к характеристикам HDD.
  24. TDK готовит 100 GB Blu-Ray носители Производители оптических дисков не успели вывести на рынок носители нового поколения Blu-Ray, а уже компания TDK представила прототип BD-диска емкостью 100 GB. Удвоения емкости носителей удалось добиться путем использования четырех слоев, на каждый из которых "умещается" до 25 GB данных. Подобная емкость специалистам не видится излишней - игровые проекты, особенно для игровых консолей, способны в самое ближайшее время после появления Blu-Ray носителей "освоить" 50 GB диски. К тому же, возможность записи до девяти часов HD-видео на диск является отнюдь не лишней. Но и на емкости в 100 GB информации производители не намерены останавливаться - компания Sony сообщает о ведущихся разработках 200 GB восьмислойных дисков. Одним из недостатков первых Blu-Ray дисков будет являться низкая скорость записи - около 9 МB/сек, тогда как спецификациями установлена скорость в 36 МB/сек. По заявлению TDK, четырехслойные носители поддерживают возможность записи информации на скорости до 72 МB/сек. Однако на скорое появление 100 GB носителей рассчитывать не приходится - официальная дата выхода намечена на 2007 год.
  25. Флэш-память - особый вид энергонезависимой перезаписываемой полупроводниковой памяти (не требующая дополнительной энергии для хранения данных, энергия требуется только для записи, допускающей изменение хранимых в ней данных, не содержащая механически движущихся частей, построенная на основе интегральных микросхем). Название было дано компанией Toshiba во время разработки первых микросхем флэш-памяти (в начале 1980-х) как характеристика скорости стирания микросхемы флэш-памяти "in a flash" - в мгновение ока. Также существуют два других объяснения названия этого вида памяти: процесс записи на флэш-память по-английски называется flashing (засвечивание, прожигание) - такое название осталось в наследство от предшественников флэш-памяти; в отличие от EEPROM, запись/стирание данных во флэш-памяти производится блоками-кадрами (flash - короткий кадр [фильма]). Flash-память - это транзистор с плавающим затвором, который позволяет хранить электроны. Если заряд плавающего затвора у однобитного транзистора меньше 5000 электронов, то это означает, что ячейка хранит логическую "1", а если заряд больше 30000 электронов, то - "0". Заряд ячейки вызывает изменение порогового напряжения транзистора, и при операции чтения измеряется величина этого порогового напряжения, а по нему определяется количество заряда на плавающем затворе. Возможность сохранять заряд на ячейке дает возможность сохранять несколько бит на одной ячейке . Flash-ячейка является аналоговым запоминающим устройством, а не цифровым. Она хранит заряд (квантизованый с точностью до одного электрона), а не биты. Поэтому, используя контролируемый метод программирования, на плавающий затвор можно поместить точное количество заряда. Флэш-память типа Boot Block служит для хранения обновляемых программ и данных в самых разных системах, включая сотовые телефоны, модемы, BIOS, системы управления автомобильными двигателями и многое другое. Используя флэш-память вместо EEPROM для хранения параметрических данных, разработчики добиваются снижения стоимости и повышения надежности своих систем. Например, в разработках сотовых телефонов параметрические блоки флэш-памяти используются для хранения телефонных номеров, учета времени использования и идентификатора пользователя (SIM-карта). Производители автомобилей используют параметрические блоки флэш-памяти в системах управления двигателями для хранения кодов ошибок и параметров оптимальных режимов работы.                  
  26. Первой энергонезависимой памятью была ROM (ПЗУ) - Read Only Memory, которая имеет единственный цикл записи. Он осуществляется сразу при производстве, путем нанесения алюминиевых дорожек между ячейками ROM литографическим способом. Возникла острая необходимость в перезаписи памяти. Поэтому ROM сменила PROM (Programmable ROM). Микросхему с такой памятью можно было подвергнуть единственному прожигу с помощью специального устройства – программатора. Дорожки между ячейками были заменены плавкими перемычками, которые могли быть разрушены путем подачи высокого напряжения на микросхему. Таким образом, появляется единственный цикл перезаписи. В 1971 году Intel выпускает совершенно новую микросхему памяти под аббревиатурой EPROM (Erasable Programmable ROM). Такую микросхему можно было подвергать неоднократной перезаписи путем облучения чипа рентгеновскими или ультрафиолетовыми лучами. В такой микросхеме имеется небольшое окошко с кварцевым стеклом. За ним находится кристалл, который облучается ультрафиолетом. После стирания информации это окошко заклеивают. Частичная перезапись данных по-прежнему остается невозможной, так как рентгеновские и ультрафиолетовые лучи изменяют все биты стираемой области в положение 1. Повторная запись данных осуществляется также на программаторах (как в ROM и EROM). Вообще, EPROM была основана на МОП (металл-оксид-полупроводник) транзисторах. Запись данных в ячейки такого транзистора производилась методом лавинной инжекции заряда. Этот метод давал возможность неоднократно перезаписывать данные памяти (хотя количество циклов было ограниченным). Через восемь лет, в 1979 году после выхода EPROM, фирма Intel разрабатывает новый вид памяти, которая могла быть перезаписана частями. С помощью электрического тока становилось возможным изменение данных в определенной ячейке микросхемы. Это нововведение уменьшало время программирования, а также позволяло отказаться от внешних устройств-программаторов. Для записи данных память достаточно было подключить к системной шине микропроцессора, что значительно упрощало работу с микросхемой. Наконец в 1984 году компания Toshiba разрабатывает принципиально новый вид памяти под названием Flash. Сразу после этого начался интенсивный процесс развития этого вида. Свое название он получил по нескольким причинам: у ее предшественников микросхем EEPROM процесс записи по-английски назывался flashing (засвечивание, прожигание) Запись и стирание данных во флэш-памяти производится блоками-кадрами (flash – вспышка, короткий кадр [фильма]) как характеристика скорости стирания микросхемы флэш-памяти «in a flash» - в мгновение ока.
  27. Устройство Flash имеет довольно сложную структуру. В самом простом случае ячейка Flash состоит из одного полевого транзистора с «плавающим затвором». Этот термин возник из-за того, что потенциал этой области не является стабильным, что позволяет накапливать в ней электроны (именно здесь и хранится вся информация памяти). Выше “плавающего” находится управляющий затвор, который является неотъемлемой частью при процессе записи/стирания данных памяти. Если заряд плавающего затвора у однобитного транзистора меньше 5000 электронов, то это означает, что ячейка хранит логическую "1", а если заряд больше 30000 электронов, то - "0". Заряд ячейки вызывает изменение порогового напряжения транзистора, и при операции чтения измеряется величина этого порогового напряжения, а по нему определяется количество заряда на плавающем затворе. Возможность сохранять заряд на ячейке дает возможность сохранять в ней несколько бит. При записи заряд помещается на плавающий затвор одним из двух способов (зависит от типа ячейки): методом инжекции "горячих" электронов или методом туннелирования электронов. Стирание содержимого ячейки (снятие заряда с "плавающего" затвора) производится методом тунеллирования. Как правило, наличие заряда на транзисторе понимается как логический "0", а его отсутствие - как логическая "1". Современная флэш-память обычно изготавливается по 0,13- и 0,18-микронному техпроцессу. Принцип чтения микросхемы Flash довольно прост и базируется на законах квантовой механики. При извлечении данных из памяти, заряд на “плавающем” затворе отсутствует, а на управляющий затвор подается заряд положительного направления. Под его воздействием между стоком и истоком создается канал трассировки (свободная зона на кристалле транзистора, выделенная для реализации межсоединений ячеек). Все это происходит за счет туннельного эффекта, а данные памяти затем можно считывать с истока. Если на “плавающем” затворе имеется заряд, то обычного напряжения (которое подается при чтении) недостаточно. Поэтому при записи применяют метод инжекции электронов. Суть его заключается в следующем: на управляющий затвор и исток подается высокое напряжение (причем на затворе оно в два раза выше). Благодаря этому напряжению, электроны способны преодолеть тонкую пленку диэлектрика и попасть на “плавающий” затвор. Такой процесс получил название “инжекция горячих электронов” (термин “горячий” условен, электроны были названы так, потому что обладают высокой энергией, достаточной для преодоления диэлектрика). Чтобы стереть информацию из памяти, достаточно подать высокое положительное напряжение на исток. Под его воздействием отрицательные электроны с “плавающего” затвора (благодаря туннельному эффекту) переходят в область истока. Процесс продолжается до полной разрядки затвора. Ускорить метод туннелирования электронов можно путем подачи дополнительного высокого отрицательного напряжения на управляющий затвор. Эффект туннелирования - один из эффектов, использующих волновые свойства электрона. Сам эффект заключается в преодолении электроном потенциального барьера малой "толщины". Для наглядности представим себе структуру, состоящую из двух проводящих областей, разделенных тонким слоем диэлектрика (обеднённая область). Преодолеть этот слой обычным способом электрон не может - не хватает энергии. Но при создании определённых условий (соответствующее напряжение и т.п.) электрон проскакивает слой диэлектрика (туннелирует сквозь него), создавая ток. Важно отметить, что при туннелировании электрон оказывается "по другую сторону", не проходя через диэлектрик. Такая вот "телепортация". При этом электроны с “плавающего” затвора будут отталкиваться в сторону диэлектрика, а время эффекта значительно уменьшится. Мы рассмотрели простейший случай, когда каждая ячейка Flash хранит один бит информации и состоит из одного полевого транзистора. Перезапись и стирание Flash значительно изнашивает микросхему, поэтому технологии производства памяти постоянно совершенствуются, внедряются оптимизирующие способы записи микросхемы, а также алгоритмы, направленные на равномерное использование всех ячеек в процессе работы.
  28. Flash-ячейка является аналоговым запоминающим устройством, а не цифровым. Она хранит заряд (квантизованый с точностью до одного электрона), а не биты. Поэтому, используя контролируемый метод программирования, на плавающий затвор можно поместить точное количество заряда. Она может быть прочитана сколько угодно раз (в пределах срока хранения данных, типично — 10-100 лет), но писать в такую память можно лишь ограниченное число раз (максимально — около миллиона циклов [1]). Распространена флеш-память, выдерживающая около 100 тысяч циклов перезаписи — намного больше, чем способна выдержать дискета или CD-RW.  Флэш-память типа Boot Block служит для хранения обновляемых программ и данных в самых разных системах, включая сотовые телефоны, модемы, BIOS, системы управления автомобильными двигателями и многое другое. Используя флэш-память вместо EEPROM для хранения параметрических данных, разработчики добиваются снижения стоимости и повышения надежности своих систем. Например, в разработках сотовых телефонов параметрические блоки флэш-памяти используются для хранения телефонных номеров, учета времени использования и идентификатора пользователя (SIM-карта). Производители автомобилей используют параметрические блоки флэш-памяти в системах управления двигателями для хранения кодов ошибок и параметров оптимальных режимов работы. В каждом из подобных примеров изготовители экономят как на ненужной микросхеме EEPROM, так и на расходах, связанных с необходимостью содержания складского запаса "прошитых" разными программами EEPROM, используя флэш-память Boot Block Flash Memory не только для хранения прикладных программ, но и параметров. Загрузка кода в чистую память может производиться в составе готовой системы на финальной стадии изготовления изделия. Кроме того, за счет снижения числа комплектующих и внешних контактов достигается более высокая надежность автомобильных систем в целом. И, наконец, повышается объем хранимых параметров и частота их изменения. В настоящей статье обсуждается структура связных списков для хранения параметров в блочной флэш-памяти с применением схемы, эмулирующей перезапись байтов. Обзор основ флэш-памяти приводится для пояснения того, как используется флэш-память в системе, и описывает ограничения на реализацию схемы программирования. Основное внимание уделено передовой, в настоящий момент, технологии - SmartVoltage.
  29. Типы карт памяти Существуют несколько типов карт памяти, используемых в портативных устройствах: CF (Compact Flash): карты памяти CF являются старейшим стандартом карт флеш-памяти. Первая CF карта была произведена корпорацией SanDisk в 1994 году. Этот формат памяти очень распространён. Чаще всего в наши дни он применяется в профессиональном фото- и видео-оборудовании, так как ввиду своих размеров (43×36×3,3 мм) слот расширения для Compact Flash-карт физически проблематично разместить в мобильных телефонах или MP3-плеерах. Зато ни одна карта не может похвастаться такими скоростями, объемами и надежностью, как CF. В 2008 году максимальный объём CF достиг 100 Гбайт, а скорость передачи данных увеличена до 66 Мбайт/с. MMC (Multimedia Card): карта в формате MMC имеет небольшой размер — 24×32×1,4 мм. Разработана совместно компаниями SanDisk и Siemens. MMC содержит контроллер памяти и обладает высокой совместимостью с устройствами самого различного типа. В большинстве случаев карты MMC поддерживаются устройствами со слотом SD. RS-MMC (Reduced Size Multimedia Card): карта памяти, которая вдвое короче стандартной карты MMC. Её размеры составляют 24×18×1,4 мм, а вес — около 6 г, все остальные характеристики не отличаются от MMC. Для обеспечения совместимости со стандартом MMC при использовании карт RS-MMC нужен адаптер. DV-RS-MMC (Dual Voltage Reduced Size Multimedia Card): карты памяти DV-RS-MMC с двойным питанием (1,8 и 3,3 В) отличаются пониженным энергопотреблением, что позволит работать мобильному телефону немного дольше. Размеры карты совпадают с размерами RS-MMC, 24×18×1,4 мм. MMCmicro: миниатюрная карта памяти для мобильных устройств с размерами 14×12×1,1 мм. Для обеспечения совместимости со стандартным слотом MMC необходимо использовать переходник. SD Card (Secure Digital Card): поддерживается фирмами SanDisk, Panasonic и Toshiba. Стандарт SD является дальнейшим развитием стандарта MMC. По размерам и характеристикам карты SD очень похожи на MMC, только чуть толще (32×24×2,1 мм). Основное отличие от MMC — технология защиты авторских прав: карта имеет криптозащиту от несанкционированного копирования, повышенную защиту информации от случайного стирания или разрушения и механический переключатель защиты от записи. Несмотря на родство стандартов, карты SD нельзя использовать в устройствах со слотом MMC. SDHC (SD High Capacity, SD высокой ёмкости): Старые карты SD (SD 1.0, SD 1.1) и новые SDHC (SD 2.0) и устройства их чтения различаются ограничением на максимальную ёмкость носителя, 4 Гб для SD и 32 Гб для SDHC. Устройства чтения SDHC обратно совместимы с SD, то есть SD-карта будет без проблем прочитана в устройстве чтения SDHC, но в устройстве SD карта SDHC не будет читаться вовсе. Оба варианта могут быть представлены в любом из трёх форматов физических размеров (стандартный, mini и micro). miniSD (Mini Secure Digital Card): От стандартных карт Secure Digital отличаются меньшими размерами 21,5×20×1,4 мм. Для обеспечения работы карты в устройствах, оснащённых обычным SD-слотом, используется адаптер. microSD (Micro Secure Digital Card): являются на настоящий момент (2008) самыми компактными съёмными устройствами флеш-памяти (11×15×1 мм). Используются, в первую очередь, в мобильных телефонах, коммуникаторах и т. п., так как, благодаря своей компактности, позволяют существенно расширить память устройства, не увеличивая при этом его размеры. Переключатель защиты от записи вынесен на адаптер microSD-SD. Максимальный объём карты microSDHC, выпущенной SanDisk в 2010 году, равен 32 Гб. Memory Stick Duo: данный стандарт памяти разрабатывался и поддерживается компанией Sony. Корпус достаточно прочный. На данный момент — это самая дорогая память из всех представленных. Memory Stick Duo был разработан на базе широко распространённого стандарта Memory Stick от той же Sony, отличается малыми размерами (20×31×1,6 мм). Memory Stick Micro (M2): Данный формат является конкурентом формата microSD (по размеру), сохраняя преимущества карт памяти Sony. xD-Picture Card: используются в цифровых фотоаппаратах фирм Olympus, Fujifilm и некоторых других.
  30. USB-флеш-накопитель (сленг. флешка, флэшка) — запоминающее устройство, использующее в качестве носителя флеш-память и подключаемое к компьютеру или иному считывающему устройству по интерфейсу USB. USB-флешки обычно съёмные и перезаписываемые. Размер — около 5 см, вес — меньше 60 г. Получили большую популярность в 2000-е годы из-за компактности, лёгкости перезаписывания файлов и большого объёма памяти (от 32 МБ до 256 ГБ[1]). Основное назначение USB-накопителей — хранение, перенос и обмен данными, резервное копирование, загрузка операционных систем (LiveUSB) и др. Разработан умещающийся на флешку пакет программ для автоматического снятия улик с компьютера неквалифицированным полицейским (COFEE). Обычно устройство имеет вытянутую форму и съёмный колпачок, прикрывающий разъём; иногда прилагается шнур для ношения на шее. Современные флешки могут иметь самые разные размеры и способы защиты разъёма, а также «нестандартный» внешний вид (армейский нож, часы и т. п.) и различные дополнительные возможности (например, проверку отпечатка пальца и т. п.).КБ Преимущества Малый вес, бесшумность работы и портативность. Все современные материнские платы персональных компьютеров имеют USB-разъёмы. Более устойчивы к механическим воздействиям (вибрации и ударам) по сравнению с НЖМД. Работоспособность в широком диапазоне температур. Высокая плотность записи (значительно выше, чем у CD или DVD). Отсутствие подвижных частей, что снижает их энергопотребление в 3—4 раза по сравнению с жёстким диском. Не подвержены воздействию царапин и пыли, которые были проблемой для оптических носителей и дискет. Разнообразный внешний вид. Недостатки Ограниченное число циклов записи-стирания перед выходом из строя. Способны хранить данные полностью автономно до 5 лет. Наиболее перспективные образцы — до 10 лет.[источник не указан 530 дней] Скорость записи и чтения ограничены во-первых, пропускной способностью USB,[2] а во-вторых, скоростью самой флеш-памяти. При этом чтение в разы быстрее записи, которая заметно «тормозит». В отличие от дискет и КД, имеют недостатки, свойственные любой электронике: чувствительны к электростатическому разряду — обычное явление в быту, особенно зимой; чувствительны к радиации. если на накопителе usb 2.0,а на материнской плате 1.0 или 1.1 то накопитель будет работать со скоростью 1.0 или 1.1 соответственно
  31. Тайваньская компания PQI (Power Quotient International), создала самую миниатюрную в мире флешку, совместимую с интерфейсом USB 3.0. Размеры девайса составляют всего 31,5 x 14,8 x 7,3 миллиметров. Intelligent Drive U819V сможет обеспечить передачу данных на скорости до 5 Гбит/с, что позволит экономить время и снизить потребление электричества. Что касается объема накопителей U819V, то производитель предполагает выпустить версии с ёмкостью 4, 8, 16 и 32 гигабайта.
  32. Полупроводниковый накопитель (англ. SSD, solid-state drive) — энергонезависимое перезаписываемое компьютерное запоминающее устройство без движущихся механических частей. Называть его «диском» неправильно, так как в конструкции SSD не присутствует дисков как таковых: накопитель состоит из микросхем памяти и контроллера, подобно флеш-памяти. Следует различать полупроводниковые накопители, основанные на использовании энергозависимой (RAM SSD) и энергонезависимой (NAND или Flash SSD) памяти. Произвольное чтение: отличный шанс для SSD SSD показывают хорошие результаты в тестах на произвольное чтение. Многие из них существенно обходят традиционные НЖМД, поскольку механизму требуется время на позиционирование считывающей головки. В результате SSD осуществляют произвольное чтение 4 Кб данных в 100 раз быстрее обычного НЖМД (0,1 мс вместо 10). Последовательное чтение и запись: хорошие результаты Операции последовательных чтения и записи выполняются на уровне от «очень хорошо» до «превосходно». Поскольку микросхемы в накопителе соединены параллельным интерфейсом и данные равномерно распределяются между ними, сегодня лучшие SSD выполняют эти операции со скоростями свыше 200 Мб/с, что почти вдвое больше того, что может обеспечить НЖМД со скоростью вращения шпинделя 7200 об/мин. Некоторые устройства осуществляют последовательное чтение намного быстрее обычных жёстких дисков, а большинство их очень достойно выдерживают соревнование. На рынке, однако, представлены SSD-устройства с весьма отличными характеристиками производительности последовательных операций. Некоторые оставляют традиционные винчестеры далеко позади, некоторые слегка проигрывают НЖМД, а кое-какие просто не выдерживают никакого сравнения. Произвольная запись и перезапись: результаты существенно разнятся Разница в скорости последовательной записи представляет статистический интерес, но не слишком значима для большинства пользователей, которые гораздо больше интересуются общей производительностью устройства. В этом смысле важную роль играет произвольная запись. Что это означает – произвольная запись требует больше времени? Обычному НЖМД требуется от 7 до 15 мс, чтобы переместить блок данных в 4 Кб на вращающемся носителе информации. Доказано, что многие считают такую скорость неприемлемо медленной. Поэтому большинство НЖМД имеют кэш от 8 и более Мб. Когда запись кэшируется, ответ на запрос ОС приходит, хотя данные ещё не записаны на диск как таковой. Обычно эта запись происходит в течение нескольких сотен микросекунд (мкс) (что в 10 – 20 раз быстрее, нежели запись непосредственно на диск). Если посмотреть на общую статистику – миллионы записей в тысячах тестов – мы увидим, что в 92% случаев блок данных в 4 Кб или меньше записывается менее, чем за 1 мс, в 80% – менее чем за 600 мкс, и в 48% – менее, чем за 200 мкс. Кэширование работает! Иногда НЖМД испытывают проблемы с пакетным режимом произвольной записи и перезаписи. Если диск кэширует слишком много в течение слишком большого времени, то последующая одномоментная запись всего ранее кэшированного на диск может быть затруднена. Это, наряду с сопутствующими операциями ввода/вывода, может существенно замедлить время реакции устройства. Некоторым из них, по нашим наблюдениям, требовалось от половины до целой секунды для завершения одной-единственной операции ввода/вывода и десятки секунд для того, чтобы вернуться в состояние, когда его реакция становится приемлемой. Для пользователя это выглядит как весьма неприятное ожидание, пока устройство оживёт. Только представьте себе: скачок времени выполнения одной задачи – от 200 до 1 000 000 мкс (1 секунда). В условиях реального использования худшие образцы SSD также демонстрируют длительные задержки при выполнении операций, от половины до целой секунды для завершения одного цикла произвольной записи и перезаписи. Для повседневной работы это совершенно неприемлемый показатель ‑ система целиком становится неповоротливой, медленной и чересчур задумчивой. Произвольная запись и перезапись: почему это так сложно? Многим трудно поначалу понять, почему SSD испытывают с проблемы произвольной записью, с которые традиционные НЖМД расправляются на раз-два. Ведь SSD не нужно шуршать головками и вертеть шпиндель для того, чтобы найти нужный блок информации. Так в чём же дело, почему всё так ужасно? Однако с точки зрения теории в этом нет ничего необычного. Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо кое-что пояснить, и статья Ананда раскрывает многие детали. Если у вас достанет любопытства, пожалуйста, найдите время прочесть её, а также документацию USENIX. Чтобы не повторяться, мы укажем лишь на несколько важнейших моментов. Большинство SSD собраны из отдельных чипов памяти, выполненных по технологии SLC или MLC . В принципе, возможно построение SSD на чипах DRAM. Это сделает накопитель очень быстрым, но в то же время дорогим и неэкономичным. Поскольку такие устройства не слишком распространены, остановимся на популярных SSD на основе чипов NAND. SSD будущего, вероятно, смогут использовать преимущества иных технологий энергонезависимой памяти перед обычной флэш-технологией. Ячейка флэш-памяти – это клетка, ловушка для электронов, которым, конечно же, не нравится сидеть в клетке. Представьте себе следующее. Предположим, наличие в клетке 100 электронов означает, что значение бита равно 0, а меньшее число – 1. Логика контроллера должна установить границы толерантности: например, в диапазоне от 80 до 120 электронов значение бита всё ещё равно 0. Диапазон толерантности необходим, поскольку некоторые электроны могут ускользнуть из ловушки, а некоторые могут просочиться из ячеек, расположенных поблизости – и т.д. В результате требуется довольно сложная логика коррекции ошибок для обеспечения целостности данных. Чипы флэш-памяти обычно собирают в сложные структуры: блоки, кристаллы, линейки и пакеты. Размер, расположение, соединение, износ, внутрисхемные контакты и скорость передачи данных могут различаться ‑ и различаются ‑ весьма значительно. Ячейку перед записью необходимо стереть. Вы просто не можете положиться на то, что в ней нет лишних электронов, поэтому перед заполнением её новой порцией межатомных странников требуется гарантированная очистка «помещения». Стирают ячейки обычно не поодиночке, а целым блоком (как правило, 128 Кб). Время удаления довольно длительное ‑ около 1 мс или больше. Флэш-память имеет конечное количество циклов записи. В какой-то момент ячейка просто перестаёт работать в качестве ловушки для электронов. Если часто обновляемые данные (например, журнал состояния системы) постоянно записывать в одни и те же ячейки, эти ячейки подвергнутся износу быстрее тех, что содержат данные для чтения. Распределение износа – необходимая функция для контроллера накопителя, он должен уметь так располагать запись данных, чтобы износ ячеек был более или менее равномерным. Если всё сделано как надо, большинство устройств способны при нормальной нагрузке работать годами в качестве накопителя для ПК или ноутбука. Для того, чтобы накопитель быстро и безошибочно улавливал электроны и чтобы при этом не выходил внезапно из строя, нужны отличные специалисты-физики и инженеры в области твердотельной электроники. Далеко не все производители SSD располагают нужными кадрами в достаточном количестве. Падение производительности со временем, износ и подстройка Как говорилось выше, блоки и ячейки флэш-памяти необходимо стереть перед записью новых данных. Из этого следует, что новые устройства, у которых все ячейки заранее опустошены, показывают значительно лучшую производительность, нежели по прошествии некоторого времени использования. Мы можем наблюдать это снижение производительности, но не считаем его фактором, способным остановить распространение устройств SSD. Больше того, мы уверены, что, в отличие от результатов синтетических тестов, на результатах повседневного использования это не скажется сколько-нибудь заметно. Разумеется, производители оборудования и Microsoft стремятся обеспечить наивысшие характеристики производительности накопителей. Лучшие из поставщиков пытаются преодолеть проблемы старения ячеек путём предварительного стирания блоков, так что падение производительности в обычных условиях эксплуатации становится незаметным; другим методом может быть выделение дополнительного пространства для коротких циклов записи и удаления. Создаваемые для корпоративного использования SSD-накопители могут иметь до 50% зарезервированного пространства для обеспечения желаемой продолжительности поддержания высокого уровня производительности при перезаписи. Кроме того, производители и Microsoft разработали специальную процедуру подстройки. Если Windows 7 получает от накопителя сведения, что он поддерживает функцию подстройки в наборе команд интерфейса АТА, файловая система NTFS потребует от драйвера АТА, чтобы при удалении файлов с устройства и отсутствии опасности потери данных ячейки и блоки были очищены. Получив эту информацию, накопитель может планировать стирание соответствующих блоков в специальном – «неторопливом» – режиме, чтобы при последующей записи пакетная очистка ячеек не требовалась, поскольку ячейки уже и так готовы к новому циклу. В качестве дополнительного преимущества подстройка помогает накопителю снизить износ путём сокращения общего числа необходимых операций. Например, 128 Кб блок содержит один файл размером 128 Кб. Удаление файла и последующее применение операции подстройки устраняет необходимость смешивания битов из этого блока с битами из других блоков, которые должны быть последовательно записаны в указанный блок. Это уменьшает износ. Windows 7 запрашивает исполнение операций подстройки не только после удаления файла. Подстройка полностью интегрирована в операции разметки и форматирования диска, включая удаление разделов, в работу файловой системы, включая сжатие и усечение размера раздела, а также в восстановление системы (создание образов дисков). Краткий обзор улучшений в Windows 7 и поведения системы Как говорилось выше, современным SSD нужно выполнить значительное количество операций для осуществления успешной записи и перезаписи. Windows 7 будет хорошо работать с такими накопителями, поскольку мы осуществили целый ряд инженерных усовершенствований для уменьшения циклов записи/перезаписи. Это положительно отразится и на традиционных НЖМД, но особенно выиграют именно современные SSD-накопители. Windows 7 отключит дефрагментацию для SSD-дисков. Поскольку SSD показывают превосходные результаты при произвольном считывании, дефрагментация не предоставит таких преимуществ, которые даёт на обычном диске. Ответы на часто задаваемые вопросы (ниже) содержат некоторые дополнительные подробности. По умолчанию на SSD-накопителях с высокой производительностью произвольных чтения, записи и перезаписи будут также отключены технологии Superfetch, ReadyBoost и Рrefetch для операций загрузки ОС и программ. Все эти функции были разработаны для традиционных НЖМД, где произвольное чтение может быть узким местом. Поскольку SSD показывают наилучшие результаты, когда системные разделы созданы так, чтобы учитывать особенности накопителей, все инструменты для создания разделов под Windows 7 работают соответствующим образом. Часто задаваемые вопросы по твердотельным накопителям Прежде чем отвечать на вопросы, мы хотели бы напомнить: мы убеждены в том, что у SSD-накопителей для портативных и настольных ПК (как и для серверов предприятий) впереди большое будущее. SSD действительно в состоянии обеспечить высокую производительность, улучшение реакции системы, увеличение времени автономной работы, высокую надёжность, более быструю загрузку, снижение вибраций и шума. Поскольку цены снижаются, а качество накопителей растёт, мы полагаем, что всё большее число компьютеров будет продаваться с SSD вместо традиционных НЖМД. Учитывая это, мы сосредоточили необходимые инженерные усилия для того, чтобы пользователи в полной мере смогли испытать преимущества работы с новым типом устройств хранения данных. В: Будет Windows 7 поддерживать подстройку? О: Да. Выше об этом уже говорилось. В: Будет ли дефрагментация по умолчании отключена для SSD? О: Да. Автоматический запуск задачи дефрагментации не будет включать разделы, созданные на SSD или определяющих себя как таковые. Кроме того, если системный раздел покажет производительность операций произвольного чтения выше, чем 8 Мб/с, он тоже будет исключён из списка для дефрагментации. Уровень производительности был определён в результате внутреннего тестирования. Тест уровня пороговой производительности был добавлен в окончательную версию в связи с тем, что лишь некоторые из имеющихся на рынке SSD определяют себя в системе именно как SSD. 8 Мб/с – это довольно скромно. Производительность SSD находится в диапазоне от 11 до 130 Мб/с. Мы проверили 182 НЖМД, и только 6 из них превысили планку в 2 Мб/с в тесте на произвольное чтение. Результаты остальных 176 лежат между 0,8 и 1,6 Мб/с. В: Будет ли Superfetch отключён для SSD? О: Да, для большинства компьютеров с SSD. Если накопитель представляет собой SSD, и если он показывает адекватные результаты при произвольной записи/перезаписи, тогда Superfetch, Рrefetch для загрузки и запуска приложений, ReadyBoost and ReadуDrive будут отключены. Первоначально эти возможности должны были быть отключены для всех SSD, но мы обнаружили, что на некоторых системах это приводит к снижению производительности. Исследуя возможные причины такой ситуации, мы установили, что некоторые ранние модели SSD имеют серьёзные проблемы с произвольной записью, в конечном счёте ведущие к тому, что считывание с диска останавливается вообще и на длительный срок. Со включёнными Superfetch и Рrefetch производительность при повседневном использовании снова заметно возросла. В: Рекомендуется ли сжатие для файлов и каталогов в файловой системе NTFS на SSD? О: Сжатие файлов помогает сэкономить место на диске, но требует дополнительных мощностей процессора на сжатие и распаковку, что ведёт к повышенному расходу энергии на портативных ПК. Строго говоря, для папок и файлов, используемых очень редко, сжатие может послужить хорошим инструментом экономии дорогого на SSD места – в случае, если свободное пространство действительно так уж необходимо. Однако, мы не рекомендуем пользоваться сжатием в случаях, когда папки и файлы постоянно используются. Ваши папки «Документы» и файлы в них проблемой не являются, а вот временные интернет-папки и почтовые каталоги сжимать не стоит, поскольку в них постоянно происходит запись и перезапись большого количества файлов в пакетном режиме. В: Отличается ли работа индексатора поиска Windows на SSD? О: Нет. В: Оптимизирована ли процедура шифрования по протоколу Bitlocker для работы с SSD? О: Да, на NTFS. Когда Bitlocker впервые конфигурируется для определённого раздела, он считывается целиком, шифруется и записывается обратно. Как только это произойдёт, файловая система выдаст команду осуществить подстройку, которая оптимизирует работу накопителя. Мы призываем всех пользователей, озабоченных сохранностью и защитой своих данных, задействовать Bitlocker на своих дисках, включая SSD. В: Производит ли Media Center какие-либо специальные действия при конфигурации на SSD? О: Нет. Хотя SSD имеют преимущества перед традиционными НЖМД, цена за 1 Гб для твердотельных накопителей всё ещё существенно выше, чем для обычных дисков. Для большинства пользователей оптимизированный для мультимедийного контента НЖМД остаётся пока лучшим вариантом, поскольку такое содержимое предполагает значительную записывающую и воспроизводящую нагрузку, которая имеет характеристики последовательного чтения/записи. В: Имеет ли смысл кэширование записи для SSD и как Windows 7 помогает поддержке кэширования записи, если SSD-накопитель её поддерживает? О: Некоторые производители устанавливают на свои устройства чипы RAM не только для работы контроллеров; они должны, как и в случае с традиционными дисками, кэшировать считывание и по возможности запись. Для накопителей, которые кэшируют запись в быстрой энергонезависимой памяти, Windows 7 предполагает, что наличие команд на перезапись и очерёдность записи будет не менее эффективной, чем для НЖМД. Кроме того, Windows 7 предполагает, что пользовательские настройки, отключающие кэширование, будут трактоваться SSD-накопителем так же, как если бы он был обычным диском. В: Имеет ли смысл настраивать RAID для SSD? О: Да. Надёжность и производительность, приобретаемые с помощью конфигурирования RAID на традиционных дисках, сохраняются и при использовании SSD. В: Нужно ли располагать файл подкачки на SSD? О: Да. Основные операции с файлом подкачки ‑ это произвольная запись небольших объёмов или последовательная запись крупных массивов данных. Оба типа операций отлично выполняются на SSD. Анализируя телеметрию, сосредоточенную на оценке записи и считывания для файла подкачки, мы обнаружили, что: чтение из Pagefile.sys превалирует над записью в pagefile.sys в сочетании 40:1, блоки считывания для Pagefile.sys обычно довольно малы, 67% из них меньше или равны 4 Кб, а 88% – меньше 16 Kб. блоки записи в Pagefile.sys довольно велики, 62% из них больше или равны 128 Kб и 45% – почти точно 1 Mб. Вообще говоря, типичные модели использования файла подкачки и характеристики производительности SSD отлично подходят друг к другу, и именно этот файл настоятельно рекомендуется размещать на твердотельном накопителе. В: Существуют ли какие-либо ограничения для использования режима гибернации с SSD? О: Нет, hiberfile.sys записывается и считывается последовательно большими блоками, и может располагаться как на SSD, так и на НЖМД. В: Какие изменения внесены в Windows Experience Index, чтобы правильно отражать параметры производительности SSD? О: В Windows 7 это новые критерии оценки произвольной записи, перезаписи и считывания. Лучшие образцы могут получить индекс от 6.5 до 7.9. Чтобы попасть в этот диапазон, накопители должны иметь выдающиеся характеристики по указанным типам операций и быть устойчивыми к тяжёлым нагрузкам такого типа. Во время бета-тестирования Windows 7 были случаи, когда индекс варьировался от 1.9 до 2.9, или как будто диск (SSD или НЖМД) вообще не работал, как положено, при выполнении оценки производительности. Мы получили очень много откликов по этой проблеме, большинство возражало против таких низких оценок. В результате мы просто запретили SSD с потенциальными проблемами производительности участвовать в соревновании за оценки уровня 6.0+ и 7.0+, добавленные совсем недавно. SSD, которые не относятся к фаворитам такого рода гонок, получат индексы примерно такие же, какие они имели бы в Windows Vista, не приобретая особых преимуществ от роста производительности произвольной записи в Windows 7. Майкл Фортин (Michael Fortin), программный менеджер команды Fundamentals
  33. Преимущества по сравнению с жёсткими дисками отсутствие движущихся частей; задержка в режиме чтения 85 мкс, в режиме записи 115 мкс (50-нм технологический процесс);[12] задержка в режиме чтения 65 мкс, в режиме записи 85 мкс (34-нм технологический процесс);[12] производительность: скорость чтения и записи ограничена лишь пропускной способностью интерфейса и применяемых контроллеров. Так, OCZ RevoDrive X2 имеет скорость чтения до 740 МБ/с и записи до 730 МБ/с;[13] Быстрейший десктопный HDD, Western Digital VelociRaptor объемом 600 Гбайт, остается далеко позади: у него скорость линейного чтения и записи не превышает 150 Мбайт/с. низкая потребляемая мощность; полное отсутствие шума от движущихся частей и охлаждающих вентиляторов; высокая механическая стойкость; широкий диапазон рабочих температур; практически устойчивое время считывания файлов вне зависимости от их расположения или фрагментации; малый размер и вес; Недостатки полупроводниковых накопителей ограниченное количество циклов перезаписи: обычная (50nm MLC) флеш-память позволяет записывать данные примерно 10 000 раз, более дорогостоящие виды памяти (SLC) — более 100 000 раз[14]; высокая цена за 1 ГБ (от 2 долларов[11], при примерно 8 центах для жёстких дисков, за гигабайт) стоимость SSD-накопителей прямо пропорциональна ёмкости, в то время как стоимость традиционных жёстких дисков зависит от количества пластин и медленнее растёт при увеличении объёма диска;
  34. Магнитные мозги 10 июля 2006 года, компания Freescale объявила о выпуске первых коммерчески доступных модулей памяти MRAM. Что же такого в этой MRAM, если ее появление на рынке сопровождается мегабайтами дифирамбов на специализированных сайтах? Ответ кроется в двух словах: она лучше. Основным отличием MRAM от DRAM (динамическая память с произвольным доступом) является принцип хранения информации. Благо в MRAM данные будут оставаться в сохранности благодаря магнитному полю, а не электрическому заряду. Это дает MRAM ряд преимуществ. Во-первых, меньшую требовательность к энергопотреблению. Вдобавок к этому, "магнитная память" будет хранить данные даже когда компьютер выключен. Если вдруг произойдет незапланированное отключение электричества (что для россиян и, в частности, жителей Москвы вполне актуально), перезагрузка компьютера будет занимать считанные секунды, и пользователю не придется смиренно наблюдать полосу загрузки операционки, ползущую по экрану под аккомпанемент хрюканья, доносящегося из системного блока. Эти свойства роднят MRAM и флэш, однако и перед NAND у магниторезисторной памяти есть неоспоримое преимущество. Оно заключается в том, что модули MRAM , в отличие от флэш, не подвержены износу при многократном чтении-записи данных. Ну а если к этому приплюсовать тот факт, что MRAM отличается впечатляющей скоростью работы - доступ к данным осуществляется всего за 35 нс, - оптимизм ликующих становится вполне понятен. Таким образом, с точки зрения возможных перспектив развития (а развиваться есть куда, благо представленный полгода назад чип от NEC, хоть пока и не появился на рынке, обладает более впечатляющими характеристиками), можно предположить, что в ближайшее время MRAM найдет применение в производстве подавляющего большинства компьютерных устройств, начиная с примитивных плееров и заканчивая компьютерами. И, как это ни печально для крупнейших производителей NAND-чипов, MRAM может отнять место под солнцем у флэш-памяти в недалеком будущем. Не все так хорошо Казалось бы, перспектива для флэш и DRAM плачевная. С точки зрения технических характеристик. Но если рассматривать ближайшее будущее MRAM с позиции стоимости, ситуация получается несколько иная - несмотря на технологическое превосходство, цена MRAM в сравнении с той же DRAM, мягко говоря, кусается и выглядит завышенной. Приведем небольшой пример. MR2A16A стоит 25 долларов. Казалось бы, немного. Однако 25 долларов стоит 4-мегабитный чип. В то же время, 512 мегабайт не самой плохой оперативки от вызывающего доверие производителя стоят в среднем 35 долларов. После недолгих упражнений с калькулятором выяснится, что MRAM, с точки зрения мегабайт, в сотни раз дороже обычной оперативки. Что при всех ее достоинствах не есть хорошо. Хотя стоит отметить, что все последние разработки в области усовершенстования памяти, как, например, гибридные флэш-диски, появившиеся относительно недавно, тоже стоят недешево. Так что "кусючесть" цен в случае с MRAM с оговоркой на новизну технологии понять можно. Простить, наверное, тоже. А будущее уже тут Если не принимать во внимание высокую стоимость MRAM, эта технология имеет все шансы на успех. Ведь налицо ряд неоспоримых преимуществ и перед DRAM, и перед флэш-памятью. Осталось лишь подождать, когда себестоимость магниторезистивной памяти упадет до более приемлемого для кошелька рядового потребителя уровня. На это может уйти несколько лет, так что обладателям персональных компьютеров, желающим в ближайшее время перейти на "магнит", придется подождать. Зато в устройствах, которым не требуются гигабайты оперативной памяти, MRAM может появиться уже достаточно скоро. Поэтому со значительной долей уверенности можно сказать, что дорогу в жизнь MRAM проложат именно мобильники и плееры. Косвенным доказательством оправданности таких ожиданий могут служить десятки предложений о сотрудничестве, поступившие в адрес Freescale от десятков крупных компаний.
  35. Память NRAM. Американская компания Nantero занимается созданием новой энергонезависимой оперативной памяти NRAM (Nanotube-based Random Access Memory) на основе углеродных нанотрубок. Такая память будет сочетать в себе лучшие качества запоминающих устройств – дешевизну (DRAM) и энергонезависимость (флэш-память), а также будет обладать высокой стойкостью к воздействию температуры и магнитных полей. Само запоминающее устройство состоит из двух кремниевых подложек, на которых особым образом размещены массивы нанотрубок. Напомним, что толщина углеродной нанотрубки составляет примерно 1/10 000 диаметра человеческого волоса, а толщина ее стенки сравнима с размерами атома. В предложенной компанией архитектуре кристаллов электрический заряд небольшой силы, возникающий на нижней подложке, притягивает к последней группу нанотрубок, расположенных над ней. Далее притянутые нанотрубки удерживаются в таком состоянии под действием сил Ван-дер-Ваальса до появления следующего электрического заряда. Благодаря такому устройству свисающие нанотрубки могут играть роль битов памяти: "поднятое" состояние – "0", "опущенное" – "1". Так как в каждом отдельном переходе между указанными состояниями участвует несколько десятков нанотрубок, создаётся избыточность, предохраняющая систему от случайных потерь информации. В "замкнутом" и "разомкнутом" состояниях система из нанотрубок имеет различное электрическое сопротивление, за счет чего возможно считывание информации. В настоящее время специалисты Nantero уже создали работающий прототип массива NRAM. В частности, заявлено о готовности интегрировать до 30 Мбит NRAM-памяти в микропроцессор для мобильных телефонов. Данная методика в значительной мере совместима с нынешними технологиями полупроводникового производства и с небольшими затратами может быть внедрена на действующих фабриках.
  36. Компания InPhase Technologies представила на выставке CES 2006 голографический диск, на один квадратный сантиметр которого можно записать 80 гигабит данных. Первые диски, будут 300-гигабайтными, однако в перспективе их емкость собираются увеличить до 1,6 терабайта. Разработчики утверждают, что такая плотность данных является рекордной. При этом скорость считывания остается невысокой - около 20 мегабайт в секунду, откуда следует, что полное прочтение одного диска занимает больше 4 часов. Голографическая технология качественно отличается от тех, на которых основано большинство современных носителей - CD, DVD, а также BluRay и HD-DVD, еще не получившие достаточного распространения. В них информация извлекается из двумерного слоя, разбитого на ячейки, тогда как голография предусматривает "объемную" запись. Голографию как способ хранения трехмерных изображений изобрел еще в 1948 году венгерский физик Деннис Габор, за что 23 года спустя он был награжден Нобелевской премией. Носитель голограммы сохраняет сведения о фазе электромагнитных волн, которые использовались для его "прожига". Напротив, единичная ячейка на компакт-диске, как и темная точка на фотопленке, несет информацию только о том, что она была порождена светом достаточной интенсивности.
  37. В голографических приводах будет использоваться красный лазер, а не синий или зелёный, с меньшими длинами волн. Выбор в пользу красного света сделан по экономическим причинам. Дискуссии о перспективах и необходимости использовать голографические накопители бурно идут уже несколько лет. Стало ясно, что нужно найти альтернативные способы хранения информации, так как, например, в магнитной записи достигнут физический предел из-за супермагнетизма. Это касается винчестеров с обычным способом "укладки" магнитных зерён (каждый хранит бит информации); технология же перпендикулярной записи позволяет некоторое время продолжать увеличивать ёмкость. На смену магнитным дискам специалисты пророчат голографические, которые могут хранить больше терабайта информации. Выпускать такие носители можно в любом форм-факторе. Варьировать толщину, размеры и форму диска позволяет технология записи. Ёмкость зависит от количества битов/пикселов на странице данных, количестве страниц в данной точке объёма, толщине материала и длины волны лазера. На демонстрации InPhase Technologies носитель включал больше 1,3 млн. бит данных в одной странице; 320 страниц, или одна книга, отстояли друг от друга на 0,067 градусов. Фирменная архитектура привода PolyTopic позволяет использовать перекрывающие друг друга книги в одной точке. Прототип записал на три дорожки несколько книг, шаг "бороздок" составил 700 микрон. Используемый носитель Tapestry был толщиной 1,5 мм, а длина волны лазера - 407 нм. Первым продуктом InPhase Technologies, вероятно, станет 300 Гб диск со скоростью передачи 20 Мб/с. Следующими ожидаются диски, позволяющие записать 800 Гб и 1,6 Тб. Стоимость голографического привода - 8000 долларов. Скорость трансфера зависит от времени, которое нужно лазеру, чтобы установиться в требуемом месте, силе луча, скорости затвора и времени экспозиции. Сейчас средняя время экспозиции - 2,7 миллисекунд на страницу, что позволяет передать 23 Мб/с.