{"id":76347,"date":"2020-04-02T01:42:40","date_gmt":"2020-04-01T23:42:40","guid":{"rendered":"https:\/\/prohoster.info\/blog\/administrirovanie\/zhizn-bajta-dannyh"},"modified":"2020-04-02T01:42:40","modified_gmt":"2020-04-01T23:42:40","slug":"zhizn-bajta-dannyh","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/prohoster.info\/pl\/blog\/administrirovanie\/zhizn-bajta-dannyh","title":{"rendered":"\u017bycie bajta danych","gt_translate_keys":[{"key":"rendered","format":"text"}]},"content":{"rendered":"<p><img decoding=\"async\" alt=\"\u017bycie bajta danych\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/55c1692159c694d8e1c4f5697092022c.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\n<i>Ka\u017cdy dostawca us\u0142ug chmurowych oferuje mo\u017cliwo\u015b\u0107 przechowywania danych. Mog\u0105 to by\u0107 zimne i gor\u0105ce przechowalnie, Ice-cold itp. W chmurze przechowywanie informacji jest do\u015b\u0107 wygodne. Ale jak w og\u00f3le przechowywano dane 10, 20, 50 lat temu? Cloud4Y przet\u0142umaczy\u0142 interesuj\u0105cy artyku\u0142, kt\u00f3ry dok\u0142adnie o tym opowiada.<\/i><noindex><a rel=\"nofollow\" name=\"habracut\"><\/a><\/noindex><\/p>\n<p>Bajt danych mo\u017ce by\u0107 przechowywany na r\u00f3\u017cne sposoby, poniewa\u017c ci\u0105gle powstaj\u0105 nowe, bardziej zaawansowane i szybsze no\u015bniki informacji. Bajt to jednostka przechowywania i przetwarzania informacji cyfrowej, kt\u00f3ra sk\u0142ada si\u0119 z o\u015bmiu bit\u00f3w. W jednym bicie mo\u017cna zapisa\u0107 albo 0, albo 1.<\/p>\n<p>W przypadku kart perforowanych bit jest przechowywany jako obecno\u015b\u0107\/brak otworu w karcie w okre\u015blonym miejscu. Je\u015bli cofn\u0105\u0107 si\u0119 nieco do przesz\u0142o\u015bci do \u201eMaszyny analitycznej Babbage'a\u201d, rejestry przechowuj\u0105ce liczby stanowi\u0142y z\u0119bate ko\u0142a. W magnetycznych urz\u0105dzeniach przechowuj\u0105cych, takich jak ta\u015bmy i dyski, bit jest reprezentowany przez polarno\u015b\u0107 okre\u015blonego obszaru ta\u015bmy magnetycznej. W nowoczesnej dynamicznej pami\u0119ci o dost\u0119pie swobodnym (DRAM) bit cz\u0119sto jest reprezentowany jako dwupoziomowy \u0142adunek elektryczny, przechowywany w urz\u0105dzeniu, kt\u00f3re gromadzi energi\u0119 elektryczn\u0105 w polu elektrycznym. Na\u0142adowana lub roz\u0142adowana pojemno\u015b\u0107 przechowuje bit danych.<\/p>\n<p>W czerwcu 1956 roku <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"http:\/\/archive.computerhistory.org\/resources\/text\/IBM\/Stretch\/pdfs\/06-07\/102632284.pdf\">Werner Buchholz<\/a><\/noindex> wymy\u015bli\u0142 s\u0142owo <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/archive.org\/stream\/byte-magazine-1977-02\/1977_02_BYTE_02-02_Usable_Systems#page\/n145\/mode\/2up\">byte<\/a><\/noindex> do okre\u015blenia grupy bit\u00f3w u\u017cywanych do kodowania jednego znaku <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/web.archive.org\/web\/20170403130829\/http:\/www.bobbemer.com\/BYTE.HTM\">tekstu<\/a><\/noindex>. Porozmawiajmy chwil\u0119 o kodowaniu znak\u00f3w. Zaczniemy od ameryka\u0144skiego standardowego kodu do wymiany informacji, czyli ASCII (ASCII - American Standard Code for Information Interchange). ASCII oparty jest na angielskim alfabecie, dlatego ka\u017cda litera, cyfra i symbol (a-z, A-Z, 0-9, +, -, \/, \", ! itd.) by\u0142y reprezentowane jako 7-bitowa liczba ca\u0142kowita w zakresie od 32 do 127. Nie by\u0142o to ca\u0142kiem 'przyjazne' wobec innych j\u0119zyk\u00f3w. W celu wsparcia innych j\u0119zyk\u00f3w, Unicode rozszerzy\u0142 ASCII. W Unicode ka\u017cdy znak jest reprezentowany jako punkt kodowy lub znak, na przyk\u0142ad ma\u0142a litera j - U+006A, gdzie U oznacza Unicode, a nast\u0119pnie liczba szesnastkowa.<\/p>\n<p>UTF-8 to standard do reprezentacji symboli w postaci o\u015bmiu bit\u00f3w, pozwalaj\u0105c na przechowywanie ka\u017cdego punktu kodowego w zakresie 0-127 w jednym bajcie. Je\u015bli przypomnimy sobie ASCII, to jest to ca\u0142kiem w porz\u0105dku dla angielskich symboli, lecz znaki innego j\u0119zyka cz\u0119sto wyra\u017cane s\u0105 w dw\u00f3ch lub wi\u0119kszej liczbie bajt\u00f3w. UTF-16 jest standardem dla reprezentacji symboli w postaci 16 bit\u00f3w, a UTF-32\u2014 standardem dla reprezentacji symboli w postaci 32 bit\u00f3w. W ASCII ka\u017cdy symbol jest bajtem, podczas gdy w Unicode, co cz\u0119sto nie jest do ko\u0144ca prawd\u0105, symbol mo\u017ce zajmowa\u0107 1, 2, 3 lub wi\u0119cej bajt\u00f3w. W artykule b\u0119d\u0105 u\u017cywane r\u00f3\u017cne grupowania bitowe. Liczba bit\u00f3w w bajcie r\u00f3\u017cni si\u0119 w zale\u017cno\u015bci od konstrukcji no\u015bnika.<\/p>\n<p>W tym artykule wybierzemy si\u0119 w podr\u00f3\u017c w czasie po r\u00f3\u017cnych no\u015bnikach informacji, aby zanurzy\u0107 si\u0119 w histori\u0119 przechowywania danych. Nie zamierzamy na pewno dog\u0142\u0119bnie bada\u0107 ka\u017cdego pojedynczego no\u015bnika informacji, kt\u00f3ry kiedykolwiek zosta\u0142 wynaleziony. Przed wami zabawny artyku\u0142 informacyjny, kt\u00f3ry w \u017cadnym wypadku nie ro\u015bci sobie prawa do znaczenia encyklopedycznego.<\/p>\n<p>Zacznijmy. Za\u0142\u00f3\u017cmy, \u017ce mamy bajt danych do przechowania: litera j, albo w postaci zakodowanego bajtu 6a, albo w postaci binarnej 01001010. W trakcie naszej podr\u00f3\u017cy w czasie bajt danych b\u0119dzie u\u017cywany w niekt\u00f3rych technologiach przechowywania, kt\u00f3re b\u0119d\u0105 opisywane.<\/p>\n<h2>1951<\/h2>\n<p>\n<img decoding=\"async\" alt=\"\u017bycie bajta danych\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/434ab1b4e7a95ba713977ff79d69c7a4.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nNasza historia zaczyna si\u0119 w 1951 roku z ta\u015bmowym no\u015bnikiem UNIVAC UNISERVO dla komputera UNIVAC 1. By\u0142 to pierwszy ta\u015bmowy no\u015bnik stworzony dla komercyjnego komputera. Ta\u015bma by\u0142a wykonana z cienkiego paska niklowanego br\u0105zu o szeroko\u015bci 12,65 mm (zwanym Vicalloy) i d\u0142ugo\u015bci prawie 366 metr\u00f3w. Nasze bajty danych mog\u0142y by\u0107 przechowywane z pr\u0119dko\u015bci\u0105 7200 znak\u00f3w na sekund\u0119 na ta\u015bmie poruszaj\u0105cej si\u0119 z pr\u0119dko\u015bci\u0105 2,54 metra na sekund\u0119. Na tym etapie historii mo\u017cna by\u0142o zmierzy\u0107 pr\u0119dko\u015b\u0107 algorytmu przechowywania wed\u0142ug odleg\u0142o\u015bci przebytej przez ta\u015bm\u0119.<\/p>\n<h2>1952<\/h2>\n<p>\n<img decoding=\"async\" alt=\"\u017bycie bajta danych\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/4f7e2802af0e1c8edcad90a8b69aef2c.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nPrzenie\u015bmy si\u0119 o rok w prz\u00f3d, do 21 maja 1952 roku, kiedy to IBM og\u0142osi\u0142 wydanie swojego pierwszego bloku ta\u015bmy magnetycznej, IBM 726. Teraz nasz bajt danych m\u00f3g\u0142 by\u0107 przenoszony z metalowej ta\u015bmy UNISERVO na ta\u015bm\u0119 magnetyczn\u0105 IBM. Ten nowy dom okaza\u0142 si\u0119 bardzo przytulny dla naszego bardzo ma\u0142ego bajta danych, poniewa\u017c na ta\u015bmie mo\u017cna przechowywa\u0107 do 2 milion\u00f3w cyfr. Ta magnetyczna ta\u015bma o 7 \u015bcie\u017ckach porusza\u0142a si\u0119 z pr\u0119dko\u015bci\u0105 1,9 metra na sekund\u0119 przy pr\u0119dko\u015bci transferu 12 500 <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/www.ibm.com\/ibm\/history\/exhibits\/701\/701_1415bx26.html\">cyfr<\/a><\/noindex> lub 7500 <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/www.ibm.com\/ibm\/history\/exhibits\/storage\/storage_fifty.html\">znak\u00f3w<\/a><\/noindex> (w\u00f3wczas nazywanych grupami kopiuj\u0105cymi) na sekund\u0119. Dla por\u00f3wnania: przeci\u0119tny artyku\u0142 na Habra ma oko\u0142o 10 000 znak\u00f3w.<\/p>\n<p>Ta\u015bma IBM 726 mia\u0142a siedem \u015bcie\u017cek, z czego sze\u015b\u0107 s\u0142u\u017cy\u0142o do przechowywania informacji, a jedna \u2014 do kontroli parzysto\u015bci. Na jednej szpulce mie\u015bci\u0142o si\u0119 do 400 metr\u00f3w ta\u015bmy o szeroko\u015bci 1,25 cm. Pr\u0119dko\u015b\u0107 transferu danych teoretycznie osi\u0105ga\u0142a 12,5 tys. znak\u00f3w na sekund\u0119; g\u0119sto\u015b\u0107 zapisu wynosi\u0142a 40 bit\u00f3w na centymetr. W tym systemie zastosowano metod\u0119 \u201ekana\u0142u pr\u00f3\u017cniowego\u201d, w kt\u00f3rej p\u0119tla ta\u015bmy kr\u0105\u017cy\u0142a mi\u0119dzy dwoma punktami. Pozwala\u0142o to na uruchamianie i zatrzymywanie ta\u015bmy w u\u0142amku sekundy. Uda\u0142o si\u0119 to osi\u0105gn\u0105\u0107 dzi\u0119ki umieszczeniu d\u0142ugich kolumn pr\u00f3\u017cniowych mi\u0119dzy szpulami ta\u015bmy a g\u0142owicami do odczytu\/zapisu, aby poch\u0142ania\u0107 nag\u0142e zwi\u0119kszenie napi\u0119cia w ta\u015bmie, bez kt\u00f3rego ta\u015bma zwykle by p\u0119k\u0142a. Zdejmowane plastikowe pier\u015bcie\u0144 przy tylnej cz\u0119\u015bci szpulki ta\u015bmy zapewni\u0142o ochron\u0119 przed zapisem. Na jednej szpulce ta\u015bmy mo\u017cna przechowywa\u0107 oko\u0142o 1,1 <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/spectrum.ieee.org\/computing\/hardware\/why-the-future-of-data-storage-is-still-magnetic-tape\">megabajta<\/a><\/noindex>.<\/p>\n<p>Przypomnijcie sobie kasety VHS. Co trzeba by\u0142o zrobi\u0107, aby obejrze\u0107 film ponownie? Przewin\u0105\u0107 ta\u015bm\u0119! A ile razy kr\u0119cili\u015bcie kaset\u0119 na o\u0142\u00f3wku, aby nie traci\u0107 baterii i nie zdoby\u0107 p\u0119kni\u0119tej lub zaci\u0119tej ta\u015bmy? To samo mo\u017cna powiedzie\u0107 o ta\u015bmach u\u017cywanych w komputerach. Programy nie mog\u0142y po prostu przeskoczy\u0107 przez jaki\u015b fragment ta\u015bmy lub przypadkowo uzyska\u0107 dost\u0119p do danych, mog\u0142y czyta\u0107 i zapisywa\u0107 dane \u015bci\u015ble w kolejno\u015bci.<\/p>\n<h2>1956<\/h2>\n<p>\n<img decoding=\"async\" alt=\"\u017bycie bajta danych\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/60ec636adb9da150be8a286bd1c8c824.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nJe\u015bli przeniesiemy si\u0119 o kilka lat w prz\u00f3d, do roku 1956, to era przechowywania na dyskach magnetycznych rozpocz\u0119\u0142a si\u0119 wraz z zako\u0144czeniem przez IBM prac nad komputerowym systemem RAMAC 305, kt\u00f3ry firma Zellerbach Paper dostarczy do <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/www.ibm.com\/ibm\/history\/exhibits\/650\/650_pr2.html\">San Francisco<\/a><\/noindex>W tym komputerze po raz pierwszy zastosowano dysk twardy z ruchom\u0105 g\u0142owic\u0105. Dysk RAMAC sk\u0142ada\u0142 si\u0119 z pi\u0119\u0107dziesi\u0119ciu namagnesowanych metalowych p\u0142yt o \u015brednicy 60,96 cm, mog\u0105cych przechowywa\u0107 oko\u0142o pi\u0119ciu milion\u00f3w znak\u00f3w danych, 7 bit\u00f3w na znak, i obraca\u0107 si\u0119 z pr\u0119dko\u015bci\u0105 1200 obrot\u00f3w na minut\u0119. Pojemno\u015b\u0107 pami\u0119ci wynosi\u0142a oko\u0142o 3,75 megabajta.<\/p>\n<p>RAMAC umo\u017cliwia\u0142 w czasie rzeczywistym dost\u0119p do du\u017cych ilo\u015bci danych, w przeciwie\u0144stwie do ta\u015bm magnetycznych lub kart perforowanych. Firma IBM reklamowa\u0142a RAMAC jako urz\u0105dzenie zdolne do przechowywania r\u00f3wnowarto\u015bci 64 000 <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=zOD1umMX2s8\">kart perforowanych<\/a><\/noindex>. Wcze\u015bniej w RAMAC wprowadzono koncepcj\u0119 ci\u0105g\u0142ego przetwarzania transakcji w miar\u0119 ich realizacji, aby dane mo\u017cna by\u0142o pobiera\u0107 od razu, gdy s\u0105 jeszcze \u015bwie\u017ce. Teraz dost\u0119p do naszych danych w RAMAC m\u00f3g\u0142 odbywa\u0107 si\u0119 z pr\u0119dko\u015bci\u0105 100 000 <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/www.ibm.com\/ibm\/history\/ibm100\/us\/en\/icons\/ramac\/\">bit\u00f3w na sekund\u0119<\/a><\/noindex>. Wcze\u015bniej, korzystaj\u0105c z ta\u015bm, musieli\u015bmy nagrywa\u0107 i odczytywa\u0107 dane sekwencyjnie, co uniemo\u017cliwia\u0142o przypadkowe przeskakiwanie na r\u00f3\u017cne cz\u0119\u015bci ta\u015bmy. Losowy dost\u0119p do danych w czasie rzeczywistym by\u0142 w\u00f3wczas prawdziwie rewolucyjny.<\/p>\n<h2>1963<\/h2>\n<p>\n<img decoding=\"async\" alt=\"\u017bycie bajta danych\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/8d1caecd3323a48dce1773fa5c590cb0.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nPrzenie\u015bmy si\u0119 do roku 1963, kiedy wprowadzono DECtape. Nazwa pochodzi od firmy Digital Equipment Corporation, znanej jako DEC. DECtape by\u0142a niedroga i niezawodna, dlatego by\u0142a u\u017cywana w wielu pokoleniach komputer\u00f3w DEC. By\u0142a to ta\u015bma o szeroko\u015bci 19 mm, zalaminowana i umieszczona pomi\u0119dzy dwiema warstwami mylaru na czterocalowej (10,16 cm) szpulce.<\/p>\n<p>W przeciwie\u0144stwie do swoich ci\u0119\u017ckich, du\u017cych poprzednik\u00f3w, ta\u015bm\u0119 DECtape mo\u017cna by\u0142o przenosi\u0107 r\u0119cznie. Czyni\u0142o to j\u0105 doskona\u0142ym wyborem dla komputer\u00f3w osobistych. W przeciwie\u0144stwie do 7-\u015bcie\u017ckowych odpowiednik\u00f3w, DECtape mia\u0142a 6 \u015bcie\u017cek danych, 2 \u015bcie\u017cki znacznik\u00f3w i 2 dla impuls\u00f3w zegarowych. Dane by\u0142y nagrywane z pr\u0119dko\u015bci\u0105 350 bit\u00f3w na cal (138 bit\u00f3w na cm). Nasz bajt danych, kt\u00f3ry sk\u0142ada si\u0119 z 8 bit\u00f3w, ale mo\u017ce by\u0107 rozszerzony do 12, m\u00f3g\u0142 by\u0107 przesy\u0142any na DECtape z pr\u0119dko\u015bci\u0105 8325 12-bitowych s\u0142\u00f3w na sekund\u0119 przy pr\u0119dko\u015bci ta\u015bmy 93 (\u00b112) cali na <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/www.pdp8.net\/tu56\/tu56.shtml\">sekund\u0119<\/a><\/noindex>. To o 8% wi\u0119cej cyfr na sekund\u0119 ni\u017c na metalowej ta\u015bmie UNISERVO w 1952 roku.<br \/>\n\u00a0<\/p>\n<h2>1967<\/h2>\n<p>\n<img decoding=\"async\" alt=\"\u017bycie bajta danych\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/c80149eeccb28b5ad7ba56defbab743f.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nCztery lata p\u00f3\u017aniej, w 1967 roku, ma\u0142y zesp\u00f3\u0142 IBM rozpocz\u0105\u0142 prace nad nap\u0119dem dyskowym IBM o kodowej nazwie <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/www.ibm.com\/ibm\/history\/ibm100\/us\/en\/icons\/floppy\/\">Minnow<\/a><\/noindex>. W zwi\u0105zku z tym zesp\u00f3\u0142 otrzyma\u0142 zadanie opracowania niezawodnego i niedrogiego sposobu \u0142adowania mikrokod\u00f3w do <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/archive.org\/details\/ibms360early370s0000pugh\/page\/513\">mainframe'\u00f3w<\/a><\/noindex> IBM System\/370. P\u00f3\u017aniej projekt zosta\u0142 przekszta\u0142cony i dostosowany do \u0142adowania mikrokodu do kontrolera IBM 3330 Direct Access Storage Facility pod kodow\u0105 nazw\u0105 Merlin.<\/p>\n<p>Teraz nasz bajt mo\u017ce by\u0107 przechowywany na dost\u0119pnych tylko do odczytu 8-calowych elastycznych dyskach Mylar z pow\u0142ok\u0105 magnetyczn\u0105, znanych dzi\u015b jako dyskietki. W momencie wprowadzenia na rynek produkt otrzyma\u0142 nazw\u0119 IBM 23FD Floppy Disk Drive System. Dyski mog\u0142y pomie\u015bci\u0107 80 kilobajt\u00f3w danych. W przeciwie\u0144stwie do dysk\u00f3w twardych, u\u017cytkownik m\u00f3g\u0142 \u0142atwo przenie\u015b\u0107 dyskietk\u0119 w ochronnej obudowie z jednego dysku na drugi. P\u00f3\u017aniej, w 1973 roku, IBM wprowadzi\u0142o dyskietk\u0119 do odczytu\/zapisu, kt\u00f3ra sta\u0142a si\u0119 przemys\u0142owym <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/web.archive.org\/web\/20100707221048\/http:\/archive.computerhistory.org\/resources\/access\/text\/Oral_History\/102657926.05.01.acc.pdf\">standardem.<\/a><\/noindex>.<br \/>\n\u00a0<\/p>\n<h2>1969<\/h2>\n<p>\n<img decoding=\"async\" alt=\"\u017bycie bajta danych\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/288f8773e304f5a36885aad458cc82fa.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n\u00a0W 1969 roku na pok\u0142adzie statku kosmicznego Apollo 11, kt\u00f3ry dostarczy\u0142 ameryka\u0144skich astronaut\u00f3w na Ksi\u0119\u017cyc i z powrotem, uruchomiono komputer pok\u0142adowy AGC (Apollo Guidance Computer) z \u201epami\u0119ci\u0105 linkow\u0105\u201d (rope memory). Ta pami\u0119\u0107 linkowa by\u0142a wykonana r\u0119cznie i mog\u0142a pomie\u015bci\u0107 72 kilobajty danych. Wytwarzanie pami\u0119ci linkowej by\u0142o czasoch\u0142onne, wolne i wymaga\u0142o umiej\u0119tno\u015bci por\u00f3wnywalnych z tkactwem; wplecenie programu w pami\u0119\u0107 linkow\u0105 mog\u0142o zaj\u0105\u0107 <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/authors.library.caltech.edu\/5456\/1\/hrst.mit.edu\/hrs\/apollo\/public\/visual3.htm\">miesi\u0105ce.<\/a><\/noindex>. Ale to by\u0142o w\u0142a\u015bciwe narz\u0119dzie na tamte czasy, kiedy wa\u017cne by\u0142o zmieszczenie maksymalnej ilo\u015bci danych w \u015bci\u015ble ograniczonej przestrzeni. Kiedy drut przechodzi\u0142 przez jeden z okr\u0105g\u0142ych w\u0142\u00f3kien, oznacza\u0142 1. Drut owini\u0119ty wok\u00f3\u0142 w\u0142\u00f3kna oznacza\u0142 0. Nasz bajt danych wymaga\u0142 od cz\u0142owieka kilku minut wplatania w link\u0119.<\/p>\n<h2>1977<\/h2>\n<p>\n<img decoding=\"async\" alt=\"\u017bycie bajta danych\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/14ba0ebd55c5e30eeecaf63b85e36bf6.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nW 1977 roku wprowadzono Commodore PET \u2014 pierwszy (udany) komputer osobisty. W PET wykorzystano Commodore 1530 Datasette, co oznacza dane plus kaseta. PET przekszta\u0142ca\u0142 dane w analogowe sygna\u0142y d\u017awi\u0119kowe, kt\u00f3re nast\u0119pnie by\u0142y przechowywane na <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"http:\/\/wav-prg.sourceforge.net\/tape.html\">kasetach.<\/a><\/noindex>. Umo\u017cliwi\u0142o to stworzenie ekonomicznego i niezawodnego rozwi\u0105zania do przechowywania danych, cho\u0107 bardzo wolnego. Nasz ma\u0142y bajt danych m\u00f3g\u0142 by\u0107 przesy\u0142any z pr\u0119dko\u015bci\u0105 oko\u0142o 60-70 bajt\u00f3w na <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/www.c64-wiki.com\/wiki\/Datassette\">sekund\u0119<\/a><\/noindex>. Kasety mog\u0142y pomie\u015bci\u0107 oko\u0142o 100 kilobajt\u00f3w na 30-minutowej stronie, z dwiema stronami na ta\u015bm\u0119. Na przyk\u0142ad, na jednej stronie kasety mo\u017cna by\u0142oby umie\u015bci\u0107 oko\u0142o dw\u00f3ch 55 KB obraz\u00f3w. Datasette by\u0142y r\u00f3wnie\u017c u\u017cywane w Commodore VIC-20 i Commodore 64.<\/p>\n<h2>1978<\/h2>\n<p>\n<img decoding=\"async\" alt=\"\u017bycie bajta danych\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/d252d0f59e0f48566082a409195f4721.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nPo roku, w 1978 roku, MCA i Philips zaprezentowali LaserDisc o nazwie \u201eDiscovision\u201d. Film \u201eSzcz\u0119ki\u201d sta\u0142 si\u0119 pierwszym filmem sprzedawanym na LaserDisc w USA. Jako\u015b\u0107 d\u017awi\u0119ku i obrazu by\u0142a na nim znacznie lepsza ni\u017c u konkurencji, ale dysk laserowy okaza\u0142 si\u0119 zbyt drogi dla wi\u0119kszo\u015bci konsument\u00f3w. Na LaserDisc nie mo\u017cna by\u0142o nagrywa\u0107, w przeciwie\u0144stwie do kaset VHS, na kt\u00f3re ludzie nagrywali programy telewizyjne. Dyski laserowe dzia\u0142a\u0142y z analogowym wideo, analogowym d\u017awi\u0119kiem FM i impulsow\u0105 modulacj\u0105 kodu, czyli PCM, d\u017awi\u0119kiem cyfrowym. <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/tools.ietf.org\/html\/rfc4856#page-17\">modulacj\u0105<\/a><\/noindex>, lub PCM, d\u017awi\u0119kiem cyfrowym. Dyski mia\u0142y \u015brednic\u0119 12 cali (30,47 cm) i sk\u0142ada\u0142y si\u0119 z dw\u00f3ch jednostronnych aluminiowych dysk\u00f3w pokrytych plastikiem. Dzisiaj LaserDisc pami\u0119tany jest jako podstawa CD i DVD.<\/p>\n<h2>1979<\/h2>\n<p>\n<img decoding=\"async\" alt=\"\u017bycie bajta danych\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/42c25c589d425c2aee2a6794b9958f18.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nRok p\u00f3\u017aniej, w 1979 roku, Alan Shugart i Phinis Connor za\u0142o\u017cyli firm\u0119 Seagate Technology z pomys\u0142em na skalowanie dysku twardego do rozmiaru 5 \u00bc calowej dyskietki, kt\u00f3ra w\u00f3wczas by\u0142a standardem. Ich pierwszym produktem w 1980 roku by\u0142 dysk twardy Seagate ST506 \u2014 pierwszy dysk twardy dla komputer\u00f3w kompaktowych. Dysk pomie\u015bci\u0142 pi\u0119\u0107 megabajt\u00f3w danych, co w\u00f3wczas by\u0142o pi\u0119\u0107 razy wi\u0119cej ni\u017c standardowa dyskietka. Za\u0142o\u017cyciele zdo\u0142ali osi\u0105gn\u0105\u0107 sw\u00f3j cel \u2014 zmniejszy\u0107 rozmiar dysku do rozmiaru dyskiety 5\u00bc cale. Nowe urz\u0105dzenie do przechowywania danych stanowi\u0142o sztywn\u0105 metalow\u0105 p\u0142ytk\u0119 pokryt\u0105 po obu stronach cienk\u0105 warstw\u0105 materia\u0142u magnetycznego do przechowywania danych. Nasze bajty danych mog\u0142y by\u0107 przesy\u0142ane na dysk z pr\u0119dko\u015bci\u0105 625 kilobajt\u00f3w na. <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/www.pcmag.com\/encyclopedia\/term\/st506#:~:text=ST506,using%20the%20MFM%20encoding%20method\">sekund\u0119<\/a><\/noindex>To oko\u0142o <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/blog.jessfraz.com\/img\/rick-roll.gif\">taka gifka<\/a><\/noindex>.<\/p>\n<h2>1981<\/h2>\n<p>\n<img decoding=\"async\" alt=\"\u017bycie bajta danych\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/96cd21b5586b04e654aff00d9bda7f4d.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nPrzenie\u015bmy si\u0119 o kilka lat do przodu, do 1981 roku, kiedy Sony zaprezentowa\u0142o pierwsze dyskietki 3,5 cala. Firma Hewlett-Packard by\u0142a pierwszym zwolennikiem tej technologii w 1982 roku ze swoim HP-150. To uczyni\u0142o dyskietki 3,5 cala popularnymi i szeroko rozpowszechnionymi w. <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/www.jstor.org\/stable\/24530873?seq=1\">przemys\u0142u<\/a><\/noindex>. Dyskietki by\u0142y jednostronne z sformatowan\u0105 pojemno\u015bci\u0105 161,2 kilobajta i niesformatowan\u0105 pojemno\u015bci\u0105 218,8 kilobajta. W 1982 roku wydano wersj\u0119 dwustronn\u0105, a konsorcjum Microfloppy Industry Committee (MIC) z\u0142o\u017cone z 23 firm medialnych, ustanowi\u0142o specyfikacj\u0119 dyskietki 3,5 cala na podstawie oryginalnego projektu Sony, utrwalaj\u0105c format w historii w takiej formie, w jakiej go. <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/www.americanradiohistory.com\/hd2\/IDX-Consumer\/Archive-Byte-IDX\/IDX\/80s\/82-83\/Byte-1983-09-OCR-Page-0169.pdf\">znamy<\/a><\/noindex>. Teraz nasze bajty danych mog\u0105 by\u0107 przechowywane na wczesnej wersji jednego z najbardziej rozpowszechnionych no\u015bnik\u00f3w: dyskietce 3,5 cala. P\u00f3\u017aniej para dyskietek 3,5 cala z. <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/ru.wikipedia.org\/wiki\/The_Oregon_Trail\">Oregon Trail<\/a><\/noindex> sta\u0142y si\u0119 najwa\u017cniejsz\u0105 cz\u0119\u015bci\u0105 mojego dzieci\u0144stwa.<\/p>\n<h2>1984<\/h2>\n<p>\n<img decoding=\"async\" alt=\"\u017bycie bajta danych\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/28b2f5449ed9e5e9214dc98444192fa2.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nWkr\u00f3tce potem, w 1984 roku, og\u0142oszono wydanie p\u0142yty kompaktowej z danymi dost\u0119pnymi tylko do odczytu (ang. Compact Disc Read-Only Memory, CD-ROM). By\u0142y to CD-ROM o pojemno\u015bci 550 megabajt\u00f3w od firm Sony i Philips. Format wyewoluowa\u0142 z p\u0142yt kompaktowych z cyfrowym d\u017awi\u0119kiem, czyli CD-DA, kt\u00f3re by\u0142y u\u017cywane do dystrybucji muzyki. CD-DA zosta\u0142 opracowany przez Sony i Philipsa w 1982 roku i mia\u0142 pojemno\u015b\u0107 74 minut. Zgodnie z legend\u0105, kiedy Sony i Philips negocjowa\u0142y standard CD-DA, jedna z czterech os\u00f3b nalega\u0142a, aby m\u00f3g\u0142 <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/www.wired.com\/2010\/12\/1216beethoven-birthday-cd-length\/\">pomie\u015bci\u0107<\/a><\/noindex> ca\u0142\u0105 \"Dziewi\u0105t\u0105 Symfoni\u0119\". Pierwszym produktem wydanym na p\u0142ycie kompaktowej by\u0142a \"Elektroniczna encyklopedia Groliera\", kt\u00f3ra ukaza\u0142a si\u0119 w 1985 roku. Encyklopedia zawiera\u0142a dziewi\u0119\u0107 milion\u00f3w s\u0142\u00f3w, zajmuj\u0105c tylko 12% dost\u0119pnej przestrzeni dyskowej, czyli 553 <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/ru.wikipedia.org\/wiki\/%D0%9C%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D1%82\">mebibajty.<\/a><\/noindex>Mieliby\u015bmy wi\u0119cej ni\u017c wystarczaj\u0105co miejsca na encyklopedi\u0119 i bajt danych. Wkr\u00f3tce potem, w 1985 roku, firmy komputerowe wsp\u00f3\u0142pracowa\u0142y nad stworzeniem standardu dla dysk\u00f3w, aby ka\u017cdy komputer m\u00f3g\u0142 odczytywa\u0107 z nich informacje.<\/p>\n<h2>1984<\/h2>\n<p>\nR\u00f3wnie\u017c w 1984 roku Fujio Masuoka opracowa\u0142 nowy typ pami\u0119ci z p\u0142ywaj\u0105cym tranzystorem, nazwan\u0105 pami\u0119ci\u0105 flash, kt\u00f3ra mog\u0142a by\u0107 wielokrotnie kasowana i zapisywana.<\/p>\n<p>Zatrzymajmy si\u0119 na chwil\u0119 przy pami\u0119ci flash, u\u017cywaj\u0105cej tranzystora z p\u0142ywaj\u0105cym bramk\u0105. Tranzystory to elektryczne bramki, kt\u00f3re mo\u017cna w\u0142\u0105cza\u0107 i wy\u0142\u0105cza\u0107 osobno. Poniewa\u017c ka\u017cdy tranzystor mo\u017ce znajdowa\u0107 si\u0119 w dw\u00f3ch r\u00f3\u017cnych stanach (w\u0142\u0105czonym i wy\u0142\u0105czonym), mo\u017ce przechowywa\u0107 dwie r\u00f3\u017cne liczby: 0 i 1. P\u0142ywaj\u0105ca bramka odnosi si\u0119 do drugiej bramki dodanej do \u015bredniego tranzystora. Ta druga bramka jest izolowana cienk\u0105 warstw\u0105 tlenku. Te tranzystory wykorzystuj\u0105 niewielkie napi\u0119cie przy\u0142o\u017cone do bramki tranzystora, aby wskaza\u0107, czy jest w\u0142\u0105czony, czy wy\u0142\u0105czony, co z kolei przek\u0142ada si\u0119 na 0 lub 1.<br \/>\n\u00a0<br \/>\nW przypadku plutonowych bramek, gdy odpowiednie napi\u0119cie jest podawane przez warstw\u0119 tlenku, elektrony przechodz\u0105 przez ni\u0105 i utkn\u0105 na bramkach. Dlatego nawet po od\u0142\u0105czeniu zasilania, elektrony pozostaj\u0105 na nich. Kiedy na plutonowych bramkach brakuje elektron\u00f3w, reprezentuj\u0105 one 1, a gdy elektrony utkn\u0105 \u2014 0. Odwr\u00f3cenie tego procesu oraz zastosowanie odpowiedniego napi\u0119cia przez warstw\u0119 tlenku w przeciwnym kierunku sprawia, \u017ce elektrony przechodz\u0105 przez plutonowe bramki, przywracaj\u0105c tranzystor do jego pierwotnego stanu. Dlatego kom\u00f3rki s\u0105 zbudowane jako programowalne i <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/www.economist.com\/technology-quarterly\/2006\/03\/11\/not-just-a-flash-in-the-pan\">nieulotne<\/a><\/noindex>. Nasz bajt mo\u017ce by\u0107 zaprogramowany w tranzystorze jako 01001010, z elektronami, kt\u00f3re utkn\u0119\u0142y w plutonowych bramkach, w celu reprezentacji zer.<\/p>\n<p>Konstrukcja Masuoki by\u0142a nieco bardziej dost\u0119pna, ale mniej elastyczna ni\u017c elektrycznie wymienny PROM (EEPROM), poniewa\u017c wymaga\u0142a kilku grup kom\u00f3rek, kt\u00f3re musia\u0142y by\u0107 usuni\u0119te jednocze\u015bnie, jednak to r\u00f3wnie\u017c t\u0142umaczy\u0142o jej pr\u0119dko\u015b\u0107.<\/p>\n<p>W tym czasie Masuoka pracowa\u0142 w Toshibie. Ostatecznie przeszed\u0142 do pracy na Uniwersytecie Tohoku, poniewa\u017c nie by\u0142 zadowolony z tego, \u017ce firma nie wynagrodzi\u0142a go za jego prac\u0119. Masuoka pozwa\u0142 Toshib\u0119 o odszkodowanie. W 2006 roku otrzyma\u0142 87 milion\u00f3w juan\u00f3w, co odpowiada 758 tysi\u0105com dolar\u00f3w ameryka\u0144skich. To wci\u0105\u017c wydaje si\u0119 nieistotne, bior\u0105c pod uwag\u0119, jak wp\u0142ywowa okaza\u0142a si\u0119 pami\u0119\u0107 flash w przemy\u015ble.<\/p>\n<p>Skoro m\u00f3wimy o pami\u0119ci flash, warto r\u00f3wnie\u017c zwr\u00f3ci\u0107 uwag\u0119 na r\u00f3\u017cnic\u0119 mi\u0119dzy pami\u0119ci\u0105 flash NOR a NAND. Jak ju\u017c wiemy od Masuoki, pami\u0119\u0107 flash przechowuje informacje w kom\u00f3rkach pami\u0119ci sk\u0142adaj\u0105cych si\u0119 z tranzystor\u00f3w z plutonow\u0105 bramk\u0105. Nazwy technologii s\u0105 bezpo\u015brednio zwi\u0105zane z organizacj\u0105 kom\u00f3rek pami\u0119ci.<\/p>\n<p>W pami\u0119ci flash NOR poszczeg\u00f3lne kom\u00f3rki pami\u0119ci s\u0105 po\u0142\u0105czone r\u00f3wnolegle, co zapewnia dost\u0119p losowy. Taka architektura pozwala skr\u00f3ci\u0107 czas odczytu potrzebny do dost\u0119pu losowego do instrukcji mikroprocesora. Pami\u0119\u0107 flash NOR idealnie nadaje si\u0119 do aplikacji o ni\u017cszej g\u0119sto\u015bci, kt\u00f3re g\u0142\u00f3wnie s\u0142u\u017c\u0105 tylko do odczytu. To dlatego wi\u0119kszo\u015b\u0107 CPU \u0142adowa\u0107 ma swoj\u0105 pami\u0119\u0107 firmware, zazwyczaj z pami\u0119ci flash NOR. Masuoka i jego koledzy przedstawili wynalazek pami\u0119ci NOR flash w 1984 roku oraz NAND flash w <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/ieeexplore.ieee.org\/document\/1487443\">1987<\/a><\/noindex>.<\/p>\n<p>Producenci pami\u0119ci NAND Flash zrezygnowali z mo\u017cliwo\u015bci dost\u0119pu losowego, aby uzyska\u0107 mniejszy rozmiar kom\u00f3rki pami\u0119ci. Daje to mniejszy rozmiar chipu i ni\u017cszy koszt na bit. Architektura pami\u0119ci flash NAND sk\u0142ada si\u0119 z szeregu po\u0142\u0105czonych tranzystor\u00f3w pami\u0119ci, kt\u00f3re sk\u0142adaj\u0105 si\u0119 z o\u015bmiu cz\u0119\u015bci. Dzi\u0119ki temu osi\u0105ga si\u0119 wysok\u0105 g\u0119sto\u015b\u0107 przechowywania, mniejszy rozmiar kom\u00f3rki pami\u0119ci oraz szybsze zapisywanie i usuwanie danych, poniewa\u017c mo\u017ce jednocze\u015bnie programowa\u0107 bloki danych. Osi\u0105ga si\u0119 to dzi\u0119ki konieczno\u015bci ponownego zapisywania danych, gdy nie s\u0105 one zapisywane w spos\u00f3b sekwencyjny, a dane ju\u017c istniej\u0105 w <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"http:\/\/aturing.umcs.maine.edu\/~meadow\/courses\/cos335\/Toshiba%20NAND_vs_NOR_Flash_Memory_Technology_Overviewt.pdf\">bloku<\/a><\/noindex>.<\/p>\n<h2>1991<\/h2>\n<p>\nPrzejd\u017amy do roku 1991, kiedy firma SanDisk, w\u00f3wczas znana jako <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/www.computerhistory.org\/storageengine\/solid-state-drive-module-demonstrated\/\">SunDisk<\/a><\/noindex>, stworzy\u0142a prototyp dysku SSD. Konstrukcja \u0142\u0105czy\u0142a w sobie macierz pami\u0119ci flash, energoodporne chipy pami\u0119ci oraz inteligentny kontroler do automatycznego wykrywania i naprawy uszkodzonych kom\u00f3rek. Pojemno\u015b\u0107 dysku wynosi\u0142a 20 megabajt\u00f3w przy formacie 2,5 cala, a jego koszt oszacowano na oko\u0142o 1000 dolar\u00f3w ameryka\u0144skich. Dysk ten by\u0142 u\u017cywany przez firm\u0119 IBM w komputerze <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/www.westerndigital.com\/company\/innovations\/history\">ThinkPad<\/a><\/noindex>.<\/p>\n<h2>1994<\/h2>\n<p>\n<img decoding=\"async\" alt=\"\u017bycie bajta danych\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/c089a140fd6144069516f00f00133e64.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nJednym z moich ulubionych no\u015bnik\u00f3w danych od dzieci\u0144stwa by\u0142y Zip Diski. W 1994 roku firma Iomega wprowadzi\u0142a na rynek Zip Disk, 100-megabajtowy kartrid\u017c w formacie 3,5 cala, nieco grubszy od standardowej dyskietki 3,5 cala. P\u00f3\u017aniejsze wersje dysk\u00f3w mog\u0142y przechowywa\u0107 do 2 gigabajt\u00f3w. Wygod\u0105 tych dysk\u00f3w by\u0142a ich wielko\u015b\u0107, por\u00f3wnywalna z dyskietk\u0105, ale z mo\u017cliwo\u015bci\u0105 przechowywania wi\u0119kszej ilo\u015bci danych. Nasze bajty danych mo\u017cna by\u0142o zapisywa\u0107 na Zip-dysku z pr\u0119dko\u015bci\u0105 1,4 megabajta na sekund\u0119. Dla por\u00f3wnania: w\u00f3wczas 1,44 megabajta dyskietki 3,5-calowej zapisywa\u0142o si\u0119 z pr\u0119dko\u015bci\u0105 oko\u0142o 16 kilobajt\u00f3w na sekund\u0119. Na Zip-dysku g\u0142owice bezkontaktowo odczytuj\u0105\/zapisuj\u0105 dane, jakby lata\u0142y nad powierzchni\u0105, co przypomina prac\u0119 dysku twardego, ale r\u00f3\u017cni si\u0119 od zasady dzia\u0142ania innych dyskietek. Wkr\u00f3tce Zip-dyski sta\u0142y si\u0119 przestarza\u0142e z powodu problem\u00f3w z niezawodno\u015bci\u0105 i dost\u0119pno\u015bci\u0105.<\/p>\n<h2>1994<\/h2>\n<p>\n<img decoding=\"async\" alt=\"\u017bycie bajta danych\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/9c19af2cf61782448987625dd3cb022d.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nW tym samym roku SanDisk wprowadzi\u0142 CompactFlash, kt\u00f3ry by\u0142 szeroko stosowany w cyfrowych kamerach. Podobnie jak w przypadku p\u0142yt kompaktowych, pr\u0119dko\u015b\u0107 CompactFlash opiera si\u0119 na ocenach \u201ex\u201d, takich jak 8x, 20x, 133x itp. Maksymalna pr\u0119dko\u015b\u0107 transmisji danych jest obliczana na podstawie pr\u0119dko\u015bci transmisji oryginalnego audio CD, wynosz\u0105cej 150 kilobajt\u00f3w na sekund\u0119. Pr\u0119dko\u015b\u0107 transmisji wygl\u0105da na R = Kx150 kB\/s, gdzie R to pr\u0119dko\u015b\u0107 transmisji, a K to nominalna pr\u0119dko\u015b\u0107. Tak wi\u0119c dla 133x CompactFlash nasz bajt danych b\u0119dzie zapisany z pr\u0119dko\u015bci\u0105 133x150 kB\/s, czyli oko\u0142o 19 950 kB\/s lub 19,95 MB\/s. Stowarzyszenie CompactFlash zosta\u0142o za\u0142o\u017cone w 1995 roku w celu stworzenia przemys\u0142owego standardu dla kart pami\u0119ci opartych na pami\u0119ci flash.<\/p>\n<h2>1997<\/h2>\n<p>\nKilka lat p\u00f3\u017aniej, w 1997 roku, wprowadzono p\u0142yt\u0119 kompaktow\u0105 z mo\u017cliwo\u015bci\u0105 wielokrotnego zapisu (CD-RW). Ten dysk optyczny by\u0142 u\u017cywany do przechowywania danych, a tak\u017ce do kopiowania i przesy\u0142ania plik\u00f3w na r\u00f3\u017cne urz\u0105dzenia. P\u0142yty CD-RW mo\u017cna zapisywa\u0107 oko\u0142o 1000 razy, co w tamtym czasie nie stanowi\u0142o ograniczenia, poniewa\u017c u\u017cytkownicy rzadko przepisali dane.<\/p>\n<p>CD-RW opieraj\u0105 si\u0119 na technologii zmiany zdolno\u015bci odbicia powierzchni. W przypadku CD-RW fazowe zmiany w specjalnej pow\u0142oce z\u0142o\u017conej z srebra, telur oraz indu, wywo\u0142uj\u0105 zdolno\u015b\u0107 do odbicia lub nieodbicia promienia odczytuj\u0105cego, co oznacza 0 lub 1. Gdy po\u0142\u0105czenie jest w stanie krystalicznym, jest p\u00f3\u0142przezroczyste, co oznacza 1. Gdy po\u0142\u0105czenie topnieje w stanie amorficznym, staje si\u0119 nieprzezroczyste i nieodbite, co <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/computer.howstuffworks.com\/cd-burner8.htm\">oznacza<\/a><\/noindex> 0. W ten spos\u00f3b mogliby\u015bmy zapisa\u0107 nasz bajt danych jako 01001010.<\/p>\n<p>P\u0142yty DVD ostatecznie zaj\u0119\u0142y du\u017c\u0105 cz\u0119\u015b\u0107 rynku w por\u00f3wnaniu do CD-RW.<\/p>\n<h2>1999<\/h2>\n<p>\nPrzejd\u017amy do roku 1999, kiedy to IBM wprowadzi\u0142 najmniejsze na \u015bwiecie twarde dyski: mikrodyski IBM o pojemno\u015bci 170 i 340 MB. By\u0142y to ma\u0142e twarde dyski o rozmiarze 2,54 cm, przeznaczone do monta\u017cu w gniazdach CompactFlash Type II. Planowano stworzy\u0107 urz\u0105dzenie, kt\u00f3re b\u0119dzie u\u017cywane jak CompactFlash, ale o wi\u0119kszej pojemno\u015bci pami\u0119ci. Niemniej jednak szybko zosta\u0142y zast\u0105pione pami\u0119ciami USB, a nast\u0119pnie wi\u0119kszymi kartami CompactFlash, gdy sta\u0142y si\u0119 dost\u0119pne. Podobnie jak inne twarde dyski, mikrodyski by\u0142y mechaniczne i zawiera\u0142y ma\u0142e wiruj\u0105ce talerze.<\/p>\n<h2>2000<\/h2>\n<p>\nRok p\u00f3\u017aniej, w 2000 roku, wprowadzono pami\u0119ci USB. No\u015bniki te sk\u0142ada\u0142y si\u0119 z pami\u0119ci flash zamkni\u0119tej w ma\u0142ym formacie z interfejsem USB. W zale\u017cno\u015bci od wersji u\u017cywanego interfejsu USB, pr\u0119dko\u015b\u0107 mog\u0142a si\u0119 r\u00f3\u017cni\u0107. USB 1.1 ogranicza pr\u0119dko\u015b\u0107 do 1,5 megabita na sekund\u0119, podczas gdy USB 2.0 mo\u017ce obs\u0142ugiwa\u0107 35 megabit\u00f3w na sekund\u0119. <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/www.diffen.com\/difference\/USB_1.0_vs_USB_2.0\">sekund\u0119<\/a><\/noindex>, a USB 3.0 \u2014 625 megabit\u00f3w na sekund\u0119. Pierwsze nap\u0119dy USB 3.1 typu C zosta\u0142y zapowiedziane w marcu 2015 roku i mia\u0142y pr\u0119dko\u015b\u0107 odczytu\/zapisu 530 megabit\u00f3w na sekund\u0119. W przeciwie\u0144stwie do dyskietek i p\u0142yt optycznych, urz\u0105dzenia USB s\u0105 trudniejsze do zarysowania, ale maj\u0105 te same mo\u017cliwo\u015bci przechowywania danych oraz przesy\u0142ania i tworzenia kopii zapasowych plik\u00f3w. Nap\u0119dy do dyskietek i p\u0142yt kompaktowych szybko zosta\u0142y zast\u0105pione portami USB.<\/p>\n<h2>2005<\/h2>\n<p>\n<img decoding=\"async\" alt=\"\u017bycie bajta danych\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/c2ccbcb5d5c1286be11930ea91e89e6f.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nW 2005 roku producenci dysk\u00f3w twardych (HDD) zacz\u0119li dostarcza\u0107 produkty wykorzystuj\u0105ce zapisywanie magnetyczne prostopad\u0142e, znane jako PMR. Co ciekawe, mia\u0142o to miejsce w tym samym czasie, kiedy iPod Nano og\u0142osi\u0142 stosowanie pami\u0119ci flash zamiast 1-calowych dysk\u00f3w twardych w iPod Mini.<\/p>\n<p>Typowy dysk twardy zawiera jeden lub kilka talerzy pokrytych warstw\u0105 wra\u017cliw\u0105 na magnetyzm, sk\u0142adaj\u0105c\u0105 si\u0119 z ma\u0142ych ziaren magnetycznych. Dane s\u0105 zapisywane, gdy g\u0142owica zapisuj\u0105ca przelatuje tu\u017c nad wiruj\u0105cym talerzem. Jest to bardzo podobne do tradycyjnego gramofonu, z t\u0105 r\u00f3\u017cnic\u0105, \u017ce w gramofonie ig\u0142a ma kontakt fizyczny z p\u0142yt\u0105. W miar\u0119 obracania si\u0119 dysk\u00f3w, powietrze w kontakcie z nimi wytwarza lekki wiatr. Podobnie jak powietrze na skrzydle samolotu generuje si\u0142\u0119 no\u015bn\u0105, powietrze wytwarza si\u0142\u0119 no\u015bn\u0105 na g\u0142owicy aerodynamicznej. <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/blog.jessfraz.com\/post\/the-life-of-a-data-byte\/#fn:37\">g\u0142owicy dysku<\/a><\/noindex>. G\u0142owica szybko zmienia namagnesowanie jednej zmagnetyzowanej strefy ziaren, tak \u017ce jej biegun magnetyczny wskazuje w g\u00f3r\u0119 lub w d\u00f3\u0142, oznaczaj\u0105c 1 lub 0.<br \/>\n\u00a0<br \/>\nPoprzednikiem PMR by\u0142 wyd\u0142u\u017cony zapis magnetyczny, czyli LMR. G\u0119sto\u015b\u0107 zapisu PMR mo\u017ce przekracza\u0107 g\u0119sto\u015b\u0107 zapisu LMR ponad trzykrotnie. G\u0142\u00f3wna r\u00f3\u017cnica mi\u0119dzy PMR a LMR polega na tym, \u017ce struktura ziarna i magnetyczna orientacja przechowywanych danych no\u015bnik\u00f3w PMR ma kszta\u0142t s\u0142upkowy, a nie wyd\u0142u\u017cony. PMR ma lepsz\u0105 stabilno\u015b\u0107 termiczn\u0105 i poprawion\u0105 stosunek sygna\u0142u do szumu (SNR) dzi\u0119ki lepszemu oddzieleniu ziaren i jednorodno\u015bci. R\u00f3\u017cni si\u0119 r\u00f3wnie\u017c polepszonym zapisywaniem dzi\u0119ki silniejszym polom g\u0142owicy i lepszemu magnetycznemu wyr\u00f3wnaniu no\u015bnika. Podobnie jak w przypadku LMR, fundamentalne ograniczenia PMR opieraj\u0105 si\u0119 na stabilno\u015bci termicznej zapisywanych bitew danych i konieczno\u015bci posiadania wystarczaj\u0105cej ilo\u015bci SNR do odczytu zapisanych informacji.<\/p>\n<h2>2007<\/h2>\n<p>\nW 2007 roku og\u0142oszono wydanie pierwszego dysku twardego o pojemno\u015bci 1 TB od Hitachi Global Storage Technologies. Hitachi Deskstar 7K1000 korzysta\u0142 z pi\u0119ciu talerzy o \u015brednicy 3,5 cala i pojemno\u015bci 200 gigabajt\u00f3w, obracaj\u0105c si\u0119 z pr\u0119dko\u015bci\u0105 <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/www.computerhistory.org\/storageengine\/tape-unit-developed-for-data-storage\/\">7200<\/a><\/noindex> ob\/min. To znacz\u0105ca przewaga w por\u00f3wnaniu z pierwszym na \u015bwiecie dyskiem twardym IBM RAMAC 350, kt\u00f3rego pojemno\u015b\u0107 wynosi\u0142a oko\u0142o 3,75 megabajta. O, jak daleko zaszli\u015bmy przez 51 lat! Ale poczekaj, jest jeszcze co\u015b.<\/p>\n<h2>2009<\/h2>\n<p>\nW 2009 roku rozpocz\u0119to prace techniczne nad stworzeniem pami\u0119ci ekspresowej bez zasilania, czyli <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/www.flashmemorysummit.com\/English\/Collaterals\/Proceedings\/2013\/20130813_A12_Onufryk.pdf\">NVMe<\/a><\/noindex>. Pami\u0119\u0107 nieulotna (NVM) to taki typ pami\u0119ci, kt\u00f3ry mo\u017ce przechowywa\u0107 dane trwale, w przeciwie\u0144stwie do pami\u0119ci ulotnej, kt\u00f3ra potrzebuje sta\u0142ego zasilania do zachowania danych. NVMe zaspokaja potrzeb\u0119 skalowalnego interfejsu kontrolera hosta dla komponent\u00f3w peryferyjnych opartych na p\u00f3\u0142przewodnikowych no\u015bnikach danych z obs\u0142ug\u0105 technologii PCIe, st\u0105d nazwa NVMe. Ponad 90 firm wesz\u0142o do grupy roboczej zajmuj\u0105cej si\u0119 opracowaniem projektu. Wszystko to opiera si\u0119 na wynikach prac nad okre\u015bleniem specyfikacji interfejsu pami\u0119ci nieulotnej kontrolera hosta (NVMHCIS). Najlepsze obecnie dyski NVMe mog\u0105 obs\u0142ugiwa\u0107 oko\u0142o 3500 megabajt\u00f3w na sekund\u0119 przy odczycie i 3300 megabajt\u00f3w na sekund\u0119 przy zapisie. Zapisanie bajtu danych j, od kt\u00f3rego zacz\u0119li\u015bmy, mo\u017cna bardzo szybko wykona\u0107 w por\u00f3wnaniu z paroma minutami r\u0119cznego splatania pami\u0119ci sznurkowej dla Apollo Guidance Computer.<\/p>\n<h2>Teraz i w przysz\u0142o\u015bci<\/h2>\n<p><\/p>\n<h3>Pami\u0119\u0107 klasy Storage<\/h3>\n<p>\nTeraz, gdy odbyli\u015bmy podr\u00f3\u017c w czasie (ha!), przyjrzyjmy si\u0119 wsp\u00f3\u0142czesnemu stanowi pami\u0119ci Storage Class Memory. SCM, podobnie jak NVM, jest pami\u0119ci\u0105 trwa\u0142\u0105, ale SCM zapewnia wydajno\u015b\u0107, kt\u00f3ra przewy\u017csza lub jest por\u00f3wnywalna z pami\u0119ci\u0105 operacyjn\u0105, a tak\u017ce <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/blog.jessfraz.com\/post\/the-life-of-a-data-byte\/#fn:41\">adresowalno\u015b\u0107 bajt\u00f3w<\/a><\/noindex>. Celem SCM jest rozwi\u0105zanie niekt\u00f3rych dzisiejszych problem\u00f3w z pami\u0119ci\u0105 podr\u0119czn\u0105, takich jak niska g\u0119sto\u015b\u0107 statycznej pami\u0119ci RAM (SRAM). Dzi\u0119ki dynamicznej pami\u0119ci operacyjnej (DRAM) mo\u017cemy uzyska\u0107 lepsz\u0105 g\u0119sto\u015b\u0107, ale kosztem wolniejszego dost\u0119pu. DRAM cierpi tak\u017ce z powodu potrzeby sta\u0142ej mocy do od\u015bwie\u017cania pami\u0119ci. Przyjrzyjmy si\u0119 temu bli\u017cej. Zasilanie jest niezb\u0119dne, poniewa\u017c \u0142adunek elektryczny w kondensatorach powoli wycieka, co oznacza, \u017ce bez interwencji dane na chipie wkr\u00f3tce zostan\u0105 utracone. Aby zapobiec temu wyciekowi, DRAM wymaga zewn\u0119trznego uk\u0142adu od\u015bwie\u017cania pami\u0119ci, kt\u00f3ry okresowo przepisuje dane w kondensatorach, przywracaj\u0105c je do pierwotnego \u0142adunku.<\/p>\n<h3>Pami\u0119\u0107 na bazie zmiany fazy (Phase-change memory, PCM)<\/h3>\n<p>\nWcze\u015bniej omawiali\u015bmy, jak zmienia si\u0119 faza dla CD-RW. PCM dzia\u0142a podobnie. Materia\u0142em, kt\u00f3ry zmienia faz\u0119, najcz\u0119\u015bciej jest Ge-Sb-Te, znany r\u00f3wnie\u017c jako GST, kt\u00f3ry mo\u017ce mie\u0107 dwa r\u00f3\u017cne stany: amorficzny i krystaliczny. Stan amorficzny ma wy\u017cszy op\u00f3r, oznaczaj\u0105cy 0, w por\u00f3wnaniu do stanu krystalicznego, oznaczaj\u0105cego 1. Przyznaj\u0105c warto\u015bci danych po\u015brednim oporom, PCM mo\u017ce s\u0142u\u017cy\u0107 do przechowywania wielu stan\u00f3w w formie <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/blog.jessfraz.com\/post\/the-life-of-a-data-byte\/#fn:43\">MLC<\/a><\/noindex>.<\/p>\n<h3>Pami\u0119\u0107 o dost\u0119pie losowym z momentem spinowym (STT-RAM)<\/h3>\n<p>\nSTT-RAM sk\u0142ada si\u0119 z dw\u00f3ch ferromagnetycznych, sta\u0142ych warstw magnetycznych, oddzielonych dielektrykiem, czyli izolatorem, kt\u00f3ry mo\u017ce przekazywa\u0107 si\u0142\u0119 elektryczn\u0105 bez przewodzenia. Przechowuje bity danych na podstawie r\u00f3\u017cnicy kierunk\u00f3w magnetycznych. Jedna warstwa magnetyczna, nazywana warstw\u0105 referencyjn\u0105, ma sta\u0142y kierunek magnetyczny, podczas gdy druga warstwa magnetyczna, nazywana warstw\u0105 swobodn\u0105, ma kierunek magnetyczny kontrolowany przez przep\u0142ywaj\u0105cy pr\u0105d. Dla 1 kierunki namagnetyzowania obu warstw s\u0105 wyr\u00f3wnane. Dla 0 obie warstwy maj\u0105 przeciwne kierunki magnetyczne.<\/p>\n<p>Pami\u0119\u0107 oporowa z dost\u0119pem losowym (Resistive random access memory, ReRAM)<br \/>\nKom\u00f3rka ReRAM sk\u0142ada si\u0119 z dw\u00f3ch metalowych elektrod, oddzielonych warstw\u0105 tlenku metalu. Nieco przypomina konstrukcj\u0119 pami\u0119ci flash Masuoka, gdzie elektrony przenikaj\u0105 przez warstw\u0119 tlenku i utkn\u0119\u0142y w unosz\u0105cych si\u0119 bramkach lub odwrotnie. Jednak w przypadku ReRAM stan kom\u00f3rki okre\u015blany jest na podstawie st\u0119\u017cenia wolnego tlenu w warstwie tlenku metalu.<\/p>\n<p>Mimo \u017ce te technologie maj\u0105 obiecuj\u0105ce perspektywy, maj\u0105 r\u00f3wnie\u017c swoje wady. PCM i STT-RAM maj\u0105 wysokie op\u00f3\u017anienie zapis\u00f3w. Op\u00f3\u017anienia PCM s\u0105 dziesi\u0119ciokrotnie wy\u017csze ni\u017c w przypadku DRAM, podczas gdy w przypadku STT-RAM s\u0105 dziesi\u0119ciokrotnie wy\u017csze ni\u017c w SRAM. PCM i ReRAM maj\u0105 ograniczenie co do d\u0142ugo\u015bci zapis\u00f3w przed wyst\u0105pieniem powa\u017cnych b\u0142\u0119d\u00f3w, co oznacza, \u017ce element pami\u0119ci utknie na <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/arxiv.org\/pdf\/1909.12221.pdf\">okre\u015blonej warto\u015bci<\/a><\/noindex>.<\/p>\n<p>W sierpniu 2015 roku firma Intel og\u0142osi\u0142a wprowadzenie na rynek Optane, swojego produktu opartego na 3DXPoint. Optane twierdzi, \u017ce wydajno\u015b\u0107 jest 1000 razy wy\u017csza ni\u017c w przypadku dysk\u00f3w SSD NAND, a cena cztery lub pi\u0119ciokrotnie wy\u017csza ni\u017c w przypadku pami\u0119ci flash. Optane to dow\u00f3d na to, \u017ce SCM to nie tylko technologia eksperymentalna. Ciekawie b\u0119dzie obserwowa\u0107 rozw\u00f3j tych technologii.<\/p>\n<h2>Dyski twarde (HDD)<\/h2>\n<p><\/p>\n<h3>Dysk twardy nape\u0142niony helem (HHDD)<\/h3>\n<p>\nDysk heliowy to dysk twardy du\u017cej pojemno\u015bci (HDD), wype\u0142niony helem i hermetycznie zamkni\u0119ty w procesie produkcji. Jak inne dyski twarde, o kt\u00f3rych ju\u017c wspomniano, przypomina odtwarzacz z obracaj\u0105c\u0105 si\u0119 p\u0142ytk\u0105 pokryt\u0105 magnetyczn\u0105. Typowe dyski twarde po prostu maj\u0105 powietrze wewn\u0105trz komory, jednak to powietrze powoduje pewien op\u00f3r podczas obracania talerzy.<\/p>\n<p>Balony z helem unosz\u0105 si\u0119, poniewa\u017c hel jest l\u017cejszy od powietrza. W rzeczywisto\u015bci hel ma 1\/7 g\u0119sto\u015bci powietrza, co pozwala zredukowa\u0107 si\u0142\u0119 oporu podczas obracania talerzy, co prowadzi do zmniejszenia ilo\u015bci energii potrzebnej do obracania dysk\u00f3w. Niemniej jednak cecha ta jest drugorz\u0119dna, g\u0142\u00f3wn\u0105 wyr\u00f3\u017cniaj\u0105c\u0105 cech\u0105 helu by\u0142o to, \u017ce pozwala na upakowanie 7 talerzy w tym samym formacie, kt\u00f3ry zazwyczaj mie\u015bci\u0142 tylko 5. Je\u015bli przypomnimy sobie analogi\u0119 ze skrzyd\u0142em naszego samolotu, to jest to idealne por\u00f3wnanie. Poniewa\u017c hel zmniejsza op\u00f3r, turbulencje s\u0105 eliminowane.<\/p>\n<p>Wiemy r\u00f3wnie\u017c, \u017ce balony wype\u0142nione helu po kilku dniach zaczynaj\u0105 opada\u0107, poniewa\u017c hel z nich ucieka. To samo mo\u017cna powiedzie\u0107 o no\u015bnikach danych. Min\u0119\u0142y lata, zanim producenci byli w stanie stworzy\u0107 pojemnik, kt\u00f3ry zapobiega\u0142by ucieczce helu z formatu przez ca\u0142y okres u\u017cytkowania dysku. Firma Backblaze przeprowadzi\u0142a eksperymenty i odkry\u0142a, \u017ce roczna awaryjno\u015b\u0107 dysk\u00f3w twardych wype\u0142nionych helem wynosi\u0142a 1,03%, podczas gdy w przypadku standardowych dysk\u00f3w wynosi\u0142a 1,06%. Oczywi\u015bcie, ta r\u00f3\u017cnica jest na tyle ma\u0142a, \u017ce trudno z niej wyci\u0105gn\u0105\u0107 powa\u017cne wnioski. <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/www.backblaze.com\/blog\/helium-filled-hard-drive-failure-rates\/\">do\u015b\u0107 trudne<\/a><\/noindex>.<\/p>\n<p>Format wype\u0142niony helem mo\u017ce zawiera\u0107 dysk twardy, kt\u00f3ry zosta\u0142 zamkni\u0119ty przy u\u017cyciu PMR, o kt\u00f3rym m\u00f3wili\u015bmy wcze\u015bniej, lub technologii rejestrowania mikrofalowego (MAMR) lub rejestrowania magnetycznego z podgrzewaniem (HAMR). Ka\u017cd\u0105 technologi\u0119 przechowywania danych mo\u017cna po\u0142\u0105czy\u0107 z helem zamiast powietrzem. W 2014 roku firma HGST po\u0142\u0105czy\u0142a dwie zaawansowane technologie w swoim dysku twardym wype\u0142nionym helem o pojemno\u015bci 10 TB, kt\u00f3ry wykorzystywa\u0142 zarz\u0105dzane przez hosta rejestrowanie shingled (SMR). Na chwil\u0119 zatrzymajmy si\u0119 przy SMR, a potem om\u00f3wimy MAMR i HAMR.<\/p>\n<h3>Technologia rejestrowania shingled<\/h3>\n<p>\nWcze\u015bniej rozwa\u017cali\u015bmy prostopad\u0142e rejestrowanie magnetyczne (PMR), kt\u00f3re by\u0142o poprzednikiem SMR. W przeciwie\u0144stwie do PMR, SMR zapisuje nowe \u015bcie\u017cki, kt\u00f3re nachodz\u0105 na cz\u0119\u015b\u0107 wcze\u015bniej zapisanej \u015bcie\u017cki magnetycznej. To z kolei sprawia, \u017ce wcze\u015bniej zapisana \u015bcie\u017cka staje si\u0119 w\u0119\u017csza, co zapewnia wy\u017csz\u0105 g\u0119sto\u015b\u0107 \u015bcie\u017cek. Nazwa technologii pochodzi od tego, \u017ce \u015bcie\u017cki nachodz\u0105ce na siebie bardzo przypominaj\u0105 dach\u00f3wki na dachu.<\/p>\n<p>SMR prowadzi do znacznie bardziej skomplikowanego procesu zapisu, poniewa\u017c przy zapisie na jedn\u0105 \u015bcie\u017ck\u0119 nadpisywana jest s\u0105siednia \u015bcie\u017cka. Nie ujawnia si\u0119 to, gdy pod\u0142o\u017ce dysku jest puste, a dane s\u0105 ci\u0105g\u0142e. Ale jak tylko zapisujesz na serii \u015bcie\u017cek, kt\u00f3re ju\u017c zawieraj\u0105 dane, istniej\u0105ce s\u0105siednie dane s\u0105 usuwane. Je\u015bli s\u0105siednia \u015bcie\u017cka zawiera dane, to musi zosta\u0107 przepisana. Jest to do\u015b\u0107 podobne do NAND flash, o kt\u00f3rym m\u00f3wili\u015bmy wcze\u015bniej.<\/p>\n<p>Urz\u0105dzenia SMR pozwalaj\u0105 ukry\u0107 t\u0119 z\u0142o\u017cono\u015b\u0107 za pomoc\u0105 zarz\u0105dzania oprogramowaniem wbudowanym, co prowadzi do interfejsu podobnego do ka\u017cdego innego dysku twardego. Z drugiej strony, urz\u0105dzenia SMR zarz\u0105dzane przez hosta, bez specjalnej adaptacji aplikacji i system\u00f3w operacyjnych, nie pozwol\u0105 na u\u017cycie tych dysk\u00f3w. Hosta musi wykonywa\u0107 zapis na urz\u0105dzeniach \u015bci\u015ble sekwencyjnie. W rezultacie wydajno\u015b\u0107 urz\u0105dze\u0144 jest w 100% przewidywalna. Firma Seagate rozpocz\u0119\u0142a dostawy dysk\u00f3w SMR w 2013 r., twierdz\u0105c, \u017ce ich g\u0119sto\u015b\u0107 przewy\u017csza o 25% <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/www.anandtech.com\/show\/7290\/seagate-to-ship-5tb-hdd-in-2014-using-shingled-magnetic-recording\/\">g\u0119sto\u015b\u0107<\/a><\/noindex> PMR.<\/p>\n<h3>Mikrofale wspomagane magnetycznie (MAMR)<\/h3>\n<p>\nMikrowolna wspomagana magnetycznie (MAMR) to technologia pami\u0119ci magnetycznej, kt\u00f3ra wykorzystuje energi\u0119 podobn\u0105 do HAMR (opisanego poni\u017cej). Wa\u017cn\u0105 cz\u0119\u015bci\u0105 MAMR jest oscylator momentu obrotowego (STO) lub \u201egenerator na bazie momentu obrotowego\u201d. Sam STO znajduje si\u0119 w bezpo\u015brednim s\u0105siedztwie g\u0142owicy zapisu. Po przy\u0142o\u017ceniu pr\u0105du w STO powstaje generacja okr\u0105g\u0142ego pola elektromagnetycznego o cz\u0119stotliwo\u015bci 20-40 GHz dzi\u0119ki polaryzacji spin\u00f3w elektron\u00f3w.<\/p>\n<p>Pod wp\u0142ywem takiego pola w ferromagnetykach u\u017cywanych do MAMR dochodzi do rezonansu, co prowadzi do precesji moment\u00f3w magnetycznych domen w tym polu. Zasadniczo moment magnetyczny odchyla si\u0119 od swojej osi, a do zmiany jego kierunku (obrotu) g\u0142owicy zapisu potrzeba znacznie mniej energii.<\/p>\n<p>Zastosowanie technologii MAMR pozwala na u\u017cycie ferromagnetycznych substancji o wi\u0119kszej sile koercji, co oznacza, \u017ce mo\u017cna zmniejszy\u0107 rozmiar domen magnetycznych bez obaw o wywo\u0142anie efektu superparamagnetycznego. Generator STO pomaga zmniejszy\u0107 rozmiary g\u0142owicy zapisu, co umo\u017cliwia zapisywanie informacji w mniejszych domenach magnetycznych, a tym samym zwi\u0119ksza g\u0119sto\u015b\u0107 zapisu.<\/p>\n<p>Firma Western Digital, znana r\u00f3wnie\u017c jako WD, zaprezentowa\u0142a t\u0119 technologi\u0119 w 2017 roku. Wkr\u00f3tce potem, w 2018 roku, firma Toshiba r\u00f3wnie\u017c wspar\u0142a t\u0119 technologi\u0119. Podczas gdy firmy WD i Toshiba intensywnie pracuj\u0105 nad technologi\u0105 MAMR, firma Seagate koncentruje si\u0119 na HAMR.<\/p>\n<h3>Termomagnetyczne zapisywanie (HAMR)<\/h3>\n<p>\nNagrywaniem z u\u017cyciem ciep\u0142a (HAMR) to technologiczna, oszcz\u0119dna technologia magazynowania danych, kt\u00f3ra pozwala na znaczne zwi\u0119kszenie pojemno\u015bci danych, jakie mo\u017cna przechowa\u0107 na no\u015bniku magnetycznym, takim jak dysk twardy, poprzez wykorzystanie ciep\u0142a dostarczanego przez laser, aby pom\u00f3c w zapisie danych na powierzchni pod\u0142o\u017ca dysku twardego. Dzi\u0119ki podgrzewaniu bity danych mog\u0105 by\u0107 umieszczane na pod\u0142o\u017cu dysku znacznie bli\u017cej siebie, co zwi\u0119ksza g\u0119sto\u015b\u0107 i pojemno\u015b\u0107 danych.<\/p>\n<p>Realizacja tej technologii jest do\u015b\u0107 skomplikowana. Laser o mocy 200 mW szybko <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/fstoppers.com\/originals\/hamr-and-mamr-technologies-will-unlock-hard-drive-capacity-year-326328\">nagrzewa<\/a><\/noindex> niewielki obszar do 400 \u00b0C przed zapisaniem, nie zak\u0142\u00f3caj\u0105c ani nie uszkadzaj\u0105c pozosta\u0142ych danych na dysku. Proces nagrzewania, zapisu danych i ch\u0142odzenia musi zosta\u0107 zako\u0144czony w mniej ni\u017c nanosekund\u0119. Aby sprosta\u0107 tym wyzwaniom, opracowano nanurowe plazmony powierzchniowe, znane r\u00f3wnie\u017c jako laser z powierzchniowym naprowadzeniem, zamiast bezpo\u015bredniego nagrzewania laserem, a tak\u017ce nowe rodzaje szklanych p\u0142ytek i pow\u0142ok reguluj\u0105cych temperatur\u0119, kt\u00f3re mog\u0105 wytrzyma\u0107 szybkie punktowe nagrzewanie bez uszkodzenia g\u0142owicy zapisuj\u0105cej lub jakichkolwiek pobliskich danych oraz r\u00f3\u017cne inne problemy techniczne, kt\u00f3re musia\u0142y zosta\u0107 pokonane.<\/p>\n<p>Pomimo licznych sceptycznych uwag firma Seagate po raz pierwszy zaprezentowa\u0142a t\u0119 technologi\u0119 w 2013 roku. Pierwsze dyski zacz\u0119\u0142y by\u0107 dostarczane w 2018 roku.<\/p>\n<h2>Koniec ta\u015bmy, przewi\u0144 do pocz\u0105tku!<\/h2>\n<p>\nZacz\u0119li\u015bmy od 1951 roku i ko\u0144czymy artyku\u0142, zagl\u0105daj\u0105c w przysz\u0142o\u015b\u0107 technologii magazynowania. Magazyny danych zmienia\u0142y si\u0119 drastycznie na przestrzeni lat: od ta\u015bmy papierowej do metalowej i magnetycznej, pami\u0119ci sznurk\u00f3w, dysk\u00f3w obrotowych, p\u0142yt optycznych, pami\u0119ci flash i innych. W miar\u0119 post\u0119pu powstawa\u0142y coraz szybsze, bardziej kompaktowe i wydajne urz\u0105dzenia do przechowywania danych.<\/p>\n<p>Por\u00f3wnuj\u0105c NVMe z metalow\u0105 ta\u015bm\u0105 UNISERVO z 1951 roku, NVMe mo\u017ce odczytywa\u0107 o 486 111% wi\u0119cej cyfr na sekund\u0119. W por\u00f3wnaniu z moim ulubie\u0144cem z dzieci\u0144stwa, dyskami Zip, NVMe mo\u017ce odczytywa\u0107 o 213,623% wi\u0119cej cyfr na sekund\u0119.<\/p>\n<p>Jedyn\u0105 rzecz\u0105, kt\u00f3ra pozostaje niezmienna, jest u\u017cycie 0 i 1. Sposoby, w jakie to robimy, znacznie si\u0119 r\u00f3\u017cni\u0105. Mam nadziej\u0119, \u017ce nast\u0119pnym razem, gdy nagrasz CD-RW z piosenkami dla przyjaciela lub zapiszesz domowe wideo w Optical Disc Archive, pomy\u015blisz o tym, jak powierzchnia, kt\u00f3ra nie odbija, przek\u0142ada si\u0119 na 0, a powierzchnia odbijaj\u0105ca \u2014 na 1. Albo je\u015bli tworzysz mixtape na kaset\u0119, pami\u0119taj, \u017ce ma to wiele wsp\u00f3lnego z Datasette u\u017cywan\u0105 w Commodore PET. Na koniec, nie zapominaj by\u0107 mi\u0142ym i przewin\u0105\u0107.<\/p>\n<p>Dzi\u0119kuj\u0119 <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/twitter.com\/rmustacc\">Robertowi Mustakce<\/a><\/noindex> i <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/twitter.com\/kc8apf\">Rickowi Alterra<\/a><\/noindex> za smako\u0142yki (nie mog\u0119 si\u0119 powstrzyma\u0107) w ca\u0142ym artykule!<\/p>\n<p><b>Co jeszcze ciekawego mo\u017cna przeczyta\u0107 na blogu <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/www.cloud4y.ru\/?utm_source=habr&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=article\">Cloud4Y<\/a><\/noindex><\/b><\/p>\n<p>\u2192 <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/habr.com\/ru\/company\/cloud4y\/blog\/490734\/\">Easter eggs na mapach topograficznych Szwajcarii<\/a><\/noindex><br \/>\n\u2192 <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/habr.com\/ru\/company\/cloud4y\/blog\/491694\/\">Marki komputerowe lat 90-tych, cz. 1<\/a><\/noindex><br \/>\n\u2192 <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/habr.com\/post\/490804\/\">Jak mama hakera dosta\u0142a si\u0119 do wi\u0119zienia i zainfekowa\u0142a komputer naczelnika <\/a><\/noindex><br \/>\n\u2192 <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/habr.com\/post\/486726\/\">Diagnostyka po\u0142\u0105cze\u0144 sieciowych na wirtualnym routerze EDGE.<\/a><\/noindex><br \/>\n\u2192 <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/habr.com\/post\/484644\/\">Jak bank zosta\u0142 \"zepsuty\".<\/a><\/noindex><\/p>\n<p>Subskrybuj nasz <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/t.me\/cloud4y\">Telegram<\/a><\/noindex>-kana\u0142, aby nie przegapi\u0107 kolejnego artyku\u0142u! Pisz\u0119 nie cz\u0119\u015bciej ni\u017c dwa razy w tygodniu i tylko w istotnych sprawach. Przypominamy r\u00f3wnie\u017c, \u017ce Cloud4Y mo\u017ce zapewni\u0107 bezpieczny i niezawodny zdalny dost\u0119p do aplikacji biznesowych oraz informacji niezb\u0119dnych do zapewnienia ci\u0105g\u0142o\u015bci dzia\u0142alno\u015bci. Praca zdalna to dodatkowa bariera w walce z rozprzestrzenianiem si\u0119 koronawirusa. Szczeg\u00f3\u0142y u naszych mened\u017cer\u00f3w na <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/www.cloud4y.ru\/solutions\/remote-working\/\">stronie<\/a><\/noindex>.<br \/>\n<br \/>\u0179r\u00f3d\u0142o: <a content=\"nofollow\" rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/habr.com\/ru\/company\/cloud4y\/blog\/494956\/\">habr.com<\/a> <\/p>","protected":false,"gt_translate_keys":[{"key":"rendered","format":"html"}]},"excerpt":{"rendered":"<p>\u041b\u044e\u0431\u043e\u0439 \u043e\u0431\u043b\u0430\u0447\u043d\u044b\u0439 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0430\u0439\u0434\u0435\u0440 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043b\u0430\u0433\u0430\u0435\u0442 \u0443\u0441\u043b\u0443\u0433\u0443 \u0445\u0440\u0430\u043d\u0435\u043d\u0438\u044f \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445. \u042d\u0442\u043e \u043c\u043e\u0433\u0443\u0442 \u0431\u044b\u0442\u044c \u0445\u043e\u043b\u043e\u0434\u043d\u044b\u0435 \u0438 \u0433\u043e\u0440\u044f\u0447\u0438\u0435 \u0445\u0440\u0430\u043d\u0438\u043b\u0438\u0449\u0430, Ice-cold, \u0438 \u0442.\u0434. \u0412 \u043e\u0431\u043b\u0430\u043a\u0435 \u0445\u0440\u0430\u043d\u0438\u0442\u044c \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0446\u0438\u044e \u0434\u043e\u0432\u043e\u043b\u044c\u043d\u043e \u0443\u0434\u043e\u0431\u043d\u043e. \u041d\u043e \u043a\u0430\u043a \u0432\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435 \u0445\u0440\u0430\u043d\u0438\u043b\u0438 \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435 10, 20, 50 \u043b\u0435\u0442 \u043d\u0430\u0437\u0430\u0434? Cloud4Y \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u0451\u043b \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u0435\u0441\u043d\u0443\u044e \u0441\u0442\u0430\u0442\u044c\u044e, \u0440\u0430\u0441\u0441\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u044e\u0449\u0443\u044e \u043a\u0430\u043a \u0440\u0430\u0437 \u043e\u0431 \u044d\u0442\u043e\u043c. \u0411\u0430\u0439\u0442 \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445 \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u0445\u0440\u0430\u043d\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f \u0441\u0430\u043c\u044b\u043c\u0438 \u0440\u0430\u0437\u043d\u044b\u043c\u0438 \u0441\u043f\u043e\u0441\u043e\u0431\u0430\u043c\u0438, \u0442\u0430\u043a \u043a\u0430\u043a \u0432\u0441\u0451 \u0432\u0440\u0435\u043c\u044f \u043f\u043e\u044f\u0432\u043b\u044f\u044e\u0442\u0441\u044f \u043d\u043e\u0432\u044b\u0435, [&hellip;]<\/p>\n","protected":false,"gt_translate_keys":[{"key":"rendered","format":"html"}]},"author":1,"featured_media":76348,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[688],"tags":[],"class_list":["post-76347","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-administrirovanie"],"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t<!-- All in One SEO 5.0.1.1 - aioseo.com -->\n\t<meta name=\"description\" content=\"\u041b\u044e\u0431\u043e\u0439 \u043e\u0431\u043b\u0430\u0447\u043d\u044b\u0439 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0430\u0439\u0434\u0435\u0440 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043b\u0430\u0433\u0430\u0435\u0442 \u0443\u0441\u043b\u0443\u0433\u0443 \u0445\u0440\u0430\u043d\u0435\u043d\u0438\u044f \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445.\" \/>\n\t<meta name=\"robots\" content=\"max-image-preview:large\" \/>\n\t<meta name=\"author\" content=\"Yuri Gagarin\"\/>\n\t<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/prohoster.info\/pl\/blog\/administrirovanie\/zhizn-bajta-dannyh\" \/>\n\t<meta name=\"generator\" content=\"All in One SEO (AIOSEO) 5.0.1.1\" \/>\n\t\t<meta property=\"og:locale\" content=\"pl_PL\" \/>\n\t\t<meta property=\"og:site_name\" content=\"ProHoster | \u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430\u0434\u0435\u0436\u043d\u044b\u0439 \u0445\u043e\u0441\u0442\u0438\u043d\u0433 \u0434\u043b\u044f \u0441\u0430\u0439\u0442\u043e\u0432 \u0441 \u0437\u0430\u0449\u0438\u0442\u043e\u0439 \u043e\u0442 DDoS, VPS VDS \u0441\u0435\u0440\u0432\u0435\u0440\u044b\" \/>\n\t\t<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n\t\t<meta property=\"og:title\" content=\"\ud83e\udd47\u0416\u0438\u0437\u043d\u044c \u0431\u0430\u0439\u0442\u0430 \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445 | ProHoster\" \/>\n\t\t<meta property=\"og:description\" content=\"\u041b\u044e\u0431\u043e\u0439 \u043e\u0431\u043b\u0430\u0447\u043d\u044b\u0439 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0430\u0439\u0434\u0435\u0440 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043b\u0430\u0433\u0430\u0435\u0442 \u0443\u0441\u043b\u0443\u0433\u0443 \u0445\u0440\u0430\u043d\u0435\u043d\u0438\u044f \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445.\" \/>\n\t\t<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/prohoster.info\/pl\/blog\/administrirovanie\/zhizn-bajta-dannyh\" \/>\n\t\t<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/prohoster.info\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/logo-350.jpg\" \/>\n\t\t<meta property=\"og:image:secure_url\" content=\"https:\/\/prohoster.info\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/logo-350.jpg\" \/>\n\t\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"350\" \/>\n\t\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"350\" \/>\n\t\t<meta property=\"article:published_time\" content=\"2020-04-01T23:42:40+00:00\" \/>\n\t\t<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2020-04-01T23:42:40+00:00\" \/>\n\t\t<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/prohoster\" \/>\n\t\t<meta property=\"article:author\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/prohoster\" \/>\n\t\t<!-- All in One SEO -->\n\n","aioseo_head_json":{"title":"\ud83e\udd47\u017bycie bajtu danych | ProHoster","description":"Ka\u017cdy dostawca chmury oferuje us\u0142ug\u0119 przechowywania danych.","canonical_url":"https:\/\/prohoster.info\/pl\/blog\/administrirovanie\/zhizn-bajta-dannyh","robots":"max-image-preview:large","keywords":"","webmasterTools":{"miscellaneous":""},"schema":null,"og:locale":"pl_PL","og:site_name":"ProHoster | \u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430\u0434\u0435\u0436\u043d\u044b\u0439 \u0445\u043e\u0441\u0442\u0438\u043d\u0433 \u0434\u043b\u044f \u0441\u0430\u0439\u0442\u043e\u0432 \u0441 \u0437\u0430\u0449\u0438\u0442\u043e\u0439 \u043e\u0442 DDoS, VPS VDS \u0441\u0435\u0440\u0432\u0435\u0440\u044b","og:type":"article","og:title":"\ud83e\udd47\u0416\u0438\u0437\u043d\u044c \u0431\u0430\u0439\u0442\u0430 \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445 | ProHoster","og:description":"\u041b\u044e\u0431\u043e\u0439 \u043e\u0431\u043b\u0430\u0447\u043d\u044b\u0439 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0430\u0439\u0434\u0435\u0440 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043b\u0430\u0433\u0430\u0435\u0442 \u0443\u0441\u043b\u0443\u0433\u0443 \u0445\u0440\u0430\u043d\u0435\u043d\u0438\u044f \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445.","og:url":"https:\/\/prohoster.info\/pl\/blog\/administrirovanie\/zhizn-bajta-dannyh","og:image":"https:\/\/prohoster.info\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/logo-350.jpg","og:image:secure_url":"https:\/\/prohoster.info\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/logo-350.jpg","og:image:width":350,"og:image:height":350,"article:published_time":"2020-04-01T23:42:40+00:00","article:modified_time":"2020-04-01T23:42:40+00:00","article:publisher":"https:\/\/www.facebook.com\/prohoster","article:author":"https:\/\/www.facebook.com\/prohoster"},"aioseo_meta_data":{"post_id":"76347","title":null,"description":null,"keywords":null,"keyphrases":null,"primary_term":null,"canonical_url":null,"og_title":null,"og_description":null,"og_object_type":"default","og_image_type":"default","og_image_url":null,"og_image_width":null,"og_image_height":null,"og_image_custom_url":null,"og_image_custom_fields":null,"og_video":null,"og_custom_url":null,"og_article_section":null,"og_article_tags":null,"twitter_use_og":false,"twitter_card":"default","twitter_image_type":"default","twitter_image_url":null,"twitter_image_custom_url":null,"twitter_image_custom_fields":null,"twitter_title":null,"twitter_description":null,"schema":{"blockGraphs":[],"customGraphs":[],"default":{"data":{"Article":[],"Course":[],"Dataset":[],"FAQPage":[],"Movie":[],"Person":[],"Product":[],"ProductReview":[],"Car":[],"Recipe":[],"Service":[],"SoftwareApplication":[],"WebPage":[]},"graphName":"","isEnabled":true},"graphs":[]},"schema_type":null,"schema_type_options":null,"pillar_content":false,"robots_default":true,"robots_noindex":false,"robots_noarchive":false,"robots_nosnippet":false,"robots_nofollow":false,"robots_noimageindex":false,"robots_noodp":false,"robots_notranslate":false,"robots_max_snippet":null,"robots_max_videopreview":null,"robots_max_imagepreview":"large","priority":null,"frequency":null,"local_seo":null,"seo_analyzer_scan_date":null,"breadcrumb_settings":null,"limit_modified_date":false,"reviewed_by":null,"ai":null,"created":"2021-02-28 17:38:25","updated":"2022-10-17 01:38:47","focus_keyword":null,"additional_keywords":null,"truseo_locale":null},"gt_translate_keys":[{"key":"link","format":"url"}],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/prohoster.info\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76347","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/prohoster.info\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/prohoster.info\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/prohoster.info\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/prohoster.info\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=76347"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/prohoster.info\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76347\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/prohoster.info\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media\/76348"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/prohoster.info\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=76347"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/prohoster.info\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=76347"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/prohoster.info\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=76347"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}