Автор работы: Пользователь скрыл имя, 23 Мая 2013 в 19:14, дипломная работа
Цель выпускной квалификационной работы проанализировать современные средства хранения и передачи информации.
Задачи выпускной квалификационной работы:
- проанализировать виды средств хранения информации;
- проанализировать способы передачи информации;
- рассчитать параметры беспроводной сети передачи данных;
- оценить перспективы развития средств хранения и передачи информации.
Введение 2
1 Устройства хранения информации: назначение и виды 3
1.1 Накопители на жестком диске…………………………………………….... 4
1.2 Стримеры 16
1.3 Flash-карты 19
1.4 Оптические устройства хранения информации…………………………….24
1.5 Внутренние средства хранения информации…………………………..…...27
2 Средства передачи информации и перспективы их развития 29
2.1 Виды средств передачи информации 29
2.2 Расчет параметров беспроводной сети 35
3 Перспективы развития средств хранения информации 38
3.1 Перспективы развития средств передачи информации 48
Заключение 56
Глоссарий 59
Список использованных источников 62
Приложения………………………………………………………………….……65
Аналогичной технологией располагает компания Fujitsu. Ее разработка позволяет добиться плотности записи 100 Гбайт на квадратный дюйм. Как и pixie dust, эта технология использует слой рутения, однако, как подчеркивают в Fujitsu, к подобному инженерному решению разработчики пришли независимо друг от друга. К тому же технология Fujitsu предполагает применение усовершенствованных головок чтения и записи.
Методом создания пластин с плотностью записи до 100 Гбайт на квадратный дюйм располагает и Seagate Technology. В новых продуктах этой компании предусмотрена так называемая вертикальная схема записи - то есть магнитные домены ориентированы перпендикулярно поверхности диска, и помимо повышения плотности записи это позволяет добиться существенного роста скорости обмена информацией (так, компании удалось достичь внутренней скорости передачи данных 125 Мбайт/с при плотности 60 Гбайт на квадратный дюйм). По заявлению Seagate, новая технология обеспечит увеличение плотности размещения информации до 1 Тбайт на квадратный дюйм. Полностью перевести все свои продукты на новую технологию компания собирается в 2004 году.
Технология, которая должна
продлить жизнь, в первую очередь, ленточных
накопителей разработана
NANO CUBIC можно рассматривать
как развитие ATOMM: на первый взгляд,
она отличается лишь большей
толщиной немагнитного и
По утверждению Fujifilm,
для налаживания массового
Многообещающие технологии увеличения плотности записи на магнитных носителях имеются и у компании Hitachi Data Systems, исследователи которой совместно с командой ученых из технологического университета Тохоку (Япония) совместно разработали метод, способный повысить плотность записи жестких дисков в 100 раз. Предлагаемый ими метод увеличения плотности записи заключается в создании на подложке большого количества ячеек магнитной памяти и пропускании через них электрического тока путем прикосновения тонкой иглой (для смены полярности магнитов). В ходе проведенных экспериментов разработчики сумели добиться изменения полярности магнитов радиусом 100 нм. Более того, как считают специалисты, новая технология позволит серьезно снизить энергопотребление накопителей, созданных на ее основе. Предполагают, что решения, в которых будет реализована технология, появятся на рынке к 2010 году.
Еще одним направлением развития магнитных систем хранения информации должно стать увеличение стойкости систем к ударным нагрузкам. Это в будущем позволит им на равных конкурировать с флэш-накопителями, ударопрочность которых на порядок выше, чем у НЖМД, а емкость стремительно приближается к их показателям. И хотя в плане роста ударопрочности НЖМД в последнее время и наметился очевидный прогресс, все же основной причиной выхода жестких дисков из строя остается повреждение магнитной головки при ударах и сотрясениях. Многие производители это понимают и активно ищут выходы из сложившейся ситуации. Так, например, компании TDK уже удалось разработать новую технологию по созданию ударопрочных головок чтения/записи. Ее применение в будущем позволит создать устройства, стойкие даже к ударным нагрузкам, эквивалентным 1000 g в рабочем положении и вдвое больше - в нерабочем. Это сильно приблизит жесткие диски по показателю ударопрочности к флэш-памяти.
Суть новой технологии
заключается в том, что давление
воздуха в зазоре между головкой
и поверхностью диска увеличивается,
а сам зазор уменьшается
В последние годы накопители на жестких дисках развиваются исключительно экстенсивно - растут объемы, увеличивается теоретическая скорость обмена данными, но сама технология магнитной записи, используемая в современных винчестерах, принципиально не меняется. Поэтому, как бы ни старались производители, любая технология все же имеет свой предел. Используемый в настоящее время способ продольной магнитной записи, заключающийся в намагничивании диска параллельно его поверхности, практически исчерпал свои возможности и не в состоянии обеспечить былые темпы роста производительности накопителей. По словам вице-президента компании Seagate Гари Джентри, темпы роста производительности НЖМД сократились с 100 до 60%. Это вынудило разработчиков искать новые технологии, наиболее перспективной среди которых на данном этапе считается технология перпендикулярной записи. Такая идея появилась еще 20 лет назад, но из-за своей сложности и по сей день не нашла воплощения. Суть ее заключается в том, что намагничивание поверхности пластины происходит под прямым углом к касательной плоскости - это теоретически позволяет увеличить плотность записи до 1 Тбита на квадратный дюйм.
Однако в отличие от традиционной продольной записи, новая технология пока не может похвастать надежностью построенных с ее применением накопителей, да и стоимость винчестеров нового поколения вряд ли будет низкой. Из-за затрат по переводу производственных линий носителей и головок чтения/записи на новую технологию, стоимость устройств на ее базе не позволит на первом этапе создавать массовые устройства. Поэтому первые коммерческие экземпляры новых дисков появится на рынке не раньше чем через три года, как раз к тому времени, когда традиционный продольный способ записи достигнет своего физического предела плотности, который оценивается специалистами приблизительно в 200 Гбит на квадратный дюйм.
С другой стороны, специалисты компании Maxtor считают, что носители с перпендикулярной схемой записи (perpendicular recording medium - PMR) можно создавать и на имеющемся оборудовании. Кроме того, при использовании технологии, разработанной дочерней фирмой Maxtor, MMC Technology, производственные затраты при создании PMR-накопителей вполне сопоставимы с затратами при изготовлении традиционных дисков с продольной записью.
Интересно, что решение от MMC Technology, при наличии PMR-головок чтения/записи с соответствующими возможностями, позволяет добиться плотности размещения информации до 175 Гбайт на стандартной 3,5-дюймовой пластине (в сравнении с нынешними 80 Гбайт). Достигается это за счет уменьшения размеров зерен в рабочем слое с 8 до 6 нм, с помощью перпендикулярного метода.
Впрочем, сильного прироста быстродействия от внедрения технологии перпендикулярной записи не последует. Дело в том, что в основу новых жестких дисков все равно будет положен прежний принцип магнитной записи, уходящий корнями в 70-е годы прошлого века, когда компания IBM разработала и создала первый винчестер. Это в итоге, так или иначе, наложит на новые устройства определенные ограничения в плане производительности.
Однако как бы то ни было, но революции в области хранения информации не миновать. И по мнению ученых революционная ситуация уже назрела, поскольку в настоящее время найден целый ряд новых магнитных материалов, которые смогли бы заменить стандартные алюминиевые пластины современных жестких дисков. Так, группа исследователей из Швейцарии, Италии, Франции и Германии сообщила о наблюдении рекордно высокого уровня энергии магнитной анизотропии (MAE) в кобальте на платиновой подложке, превысившей 9 мэВ. Этот результат, уверены ученые, поможет лучше понять суть явлений магнетизма в молекулярном масштабе и создать новые магнитные материалы для носителей информации. Магнитная анизотропия характеризует степень упорядоченности магнитных моментов атомов. Обычно чем больше величина энергии магнитной анизотропии, тем выше намагниченность. В эксперименте использовался тонкий слой кобальта, нанесенный на платиновую подложку с применением молекулярной эпитаксии (метода синтеза модулированных структур). Для определения энергии магнитной анизотропии к образцу прикладывалось поле до 7 Тесла, после чего измерялась величина остаточной намагниченности. Величина MAE в эксперименте составила 9,3 +/- 1,6 мэВ, что примерно в 200 раз больше, чем в обычном кристаллическом состоянии кобальта. Кстати, энергия магнитной анизотропии у самаристого кобальта, применяемого в так называемых постоянных магнитах, составляет около 1,8 мэВ на атом. Высокая энергия магнитной анизотропии позволяет значительно уменьшить количество атомов, участвующих в формировании намагниченности, различимой считывающим устройством. Если сейчас требуется около 100000 атомов на бит, то для нового материала - несколько сотен, а значит, возможно, существенное увеличение плотности записи информации.
Еще одно исследование возможности
записи на молекулярно-атомарном уровне
было проведено американскими
Однако прежде чем появится возможность использовать молекулы в качестве носителя, необходимо решить ряд серьезных проблем, одна из которых - срок жизни отпечатка. Например, ученым из Университета Оклахомы удалось поддерживать неизменное состояние спинов атомов в течение всего десятой доли секунды. К тому же, чтобы компенсировать чрезвычайную слабость сигнала, экспериментаторам пришлось записывать и считывать идентичную информацию в параллель на большом количестве молекул.
Еще один способ, при помощи которого емкость магнитных накопителей может быть увеличена в сотни раз, имеет отношение к так называемой нано магнитной памяти. Приставка "нано" в данном случае говорит о том, что интерпретаторы двоичной системы счисления будут функционировать на базе частиц размером всего 10 нм. Над нано магнитными технологиями ведут работы многие исследователи, в том числе и в компаниях, производящих жесткие диски. Одной из самых интересных разработок в этой области является нано магнитная память, предложенная британской фирмой Nanomagnetics.
Разработанная этой фирмой технология основана на применении белка апоферритина, участвующего в переносе железа в живых организмах. Молекула апоферритина имеет форму полой сферы диаметром 12 нм. Внутри этой сферы находится полость диаметром 8 нм - именно там могут связываться частицы железа. Если железо находится внутри полости, то соединение называют ферритином. Фирма Nanomagnetics предложила технологию превращения ферритина в материал DataInk, который можно использовать в качестве магнитного покрытия жестких дисков. Чтобы превратить ферритин в DataInk его вначале обрабатывают раствором кислоты, для удаления связанного железа. Затем очищенный от железа белок обрабатывают другим раствором, в результате чего в полости проникают частицы магнитного платинокобальтового сплава. Частицы этого сплава и являются носителями информации.
Полученный раствор напыляют на пластину жесткого диска и подвергают высокотемпературной обработке. В результате частицы плотно упаковываются на поверхности диска, образуя единый слой магнитного материала. Кроме того, в результате прокаливания внешняя оболочка частиц превращается в углерод. В настоящее время плотность записи информации на дисках на базе DataInk составляет около 450 Гбит/см2. В перспективе эту величину планируют довести до 3000 и даже 5000 Гбит/см2. Впрочем, на пути исследователей есть немало препятствий. В частности, систему чтения и записи информации на такой диск еще только предстоит разработать. Остается острой и проблема однородного расположения магнитных частиц, которые часто ориентированы в разные стороны, из-за чего не все из них работают как ячейки памяти. Тем не менее, в Nanomagnetics продолжают создание и патентование нано магнитных технологий и надеются, что в будущем их лицензируют компании, работающие на рынке систем хранения информации.
В то время как существующие технологии магнитной записи постепенно подбираются к своему физическому пределу емкости и скорости, в сфере оптических технологий хранения идеи бьют ключом. К примеру, одна перспективная технология многократного увеличения емкости оптических носителей информации была разработана сотрудником компании Polaroid в 1963 году, но, как это обычно бывает, не нашла массового применения из-за сложности и отсутствия необходимых материалов. Впрочем, сегодня все может измениться. Главное отличие голографической записи (именно так окрестили эту технологию) от той, что применяется сейчас в оптических накопителях, заключается в использовании трех пространственных измерений носителя вместо одного, а также в записи битов данных не последовательно друг за другом, а массивами. В процессе записи таким способом формируются два лазерных луча: первый, являясь опорным, не несет данных, а вот второй содержит информацию, полученную в результате прохода через специальную ЖК-панель, служащую пространственным модулятором света. При пересечении лучи интерферируют, и полученная интерферограмма - своеобразный рисунок, каждый пиксель которого соответствует одному биту данных, - может быть зафиксирована светочувствительными молекулами носителя. Считывание данных происходит в обратном порядке: записанная на участке диска "картинка" проецируется на специальный приемник в приводе, который восстанавливает образ сохраненной информации. Считывание и запись в данном случае происходит одновременно, что позволяет существенно увеличить скорость обмена данными, не прибегая к повышению линейной скорости диска. Любопытно, что путем изменения угла наклона формирующих лучей на один и тот же участок носителя можно записать несколько интерферограмма, попросту накладывая, их друг на друга.
Информация о работе Анализ и оценка современных средств хранения и передачи данных