Fujifilm и IBM представили магнитную ленту емкостью 580 терабайт - «Интернет Технологии» » «Интернет Технологии»

Fujifilm и IBM представили магнитную ленту емкостью 580 терабайт - «Интернет Технологии»

Магнитная лента емкостью 580 терабайт
Когда дело доходит до емкости магнитной ленты, чем меньше, тем больше. То есть по мере того, как магнитные частицы, которые хранят данные, становятся меньше, на том же пространстве может храниться больше данных.

Два ведущих технологических гиганта применили этот простой принцип и объявили на днях, что они разработали картридж с магнитной лентой, обладающий самой плотной емкостью из всех носителей в мире. Fujifilm и IBM говорят, что исследование нового материала, феррита стронция, привело к созданию картриджа с лентой, способного хранить 580 терабайт данных. Этого достаточно для хранения примерно 580 миллионов книг, согласно сообщению в блоге IBM, опубликованному в среду.

Учитывая, что сегодня существует всего около 130 миллионов книг, это оставляет много места для дополнений.

Если взглянуть на это с другой стороны, потребуется 86 977 компакт-дисков (которые, если сложить их стопкой, будут выше, чем самое высокое здание в мире, Бурдж Калифа в Дубае), чтобы соответствовать емкости одного стронциевого ферритового картриджа, который меньше вашей руки.

Магнитная лента - не новость. Немецкий инженер Фриц Пфлеймер экспериментировал с металлическими полосками частиц оксида железа, приклеенными к длинным полоскам тонкой сигаретной бумаги, что привело к его изобретению первой магнитной записывающей ленты в 1928 году. Магнитная лента впервые была использована для хранения компьютерных данных на UNIVAC I в 1951 году.

Магнитная лента долгое время была предпочтительным средством хранения для компаний, обрабатывающих огромные объемы информации. Помимо увеличения емкости хранения, стоимость магнитной ленты ниже, чем у жестких дисков - всего центов за гигабайт. В отличие от жестких дисков, они не требуют постоянного источника питания. Кроме того, магнитные ленты физически отделены от сети передачи данных и поэтому обеспечивают гораздо более безопасную среду. Этот воздушный зазор - обеспечение постоянной доступности одной резервной копии критически важных данных - означает, что критическая информация неуязвима для угроз кибератак.

Магнитная лента 580 терабайт
Феррит стронция заменит феррит бария, который использовался в качестве ленточного компонента более десяти лет. Феррит бария с плотностью более 123 миллиардов бит на квадратный дюйм используется в накопителях емкостью 220 терабайт.

Компании Fujifilm-IBM смогли создать новые наноразмерные частицы, более эффективно манипулируя добавлением микроэлементов и смешиванием материалов. Они разработали новую технологию, в которой используются частицы феррита стронция, которые могут быть объединены со скоростью 317 миллиардов бит на дюйм в накопителях емкостью 580 терабайт.

Но не только меньший размер частиц определяет большой потенциал нового картриджа. Команды Fujifilm и IBM разработали ленточную головку с низким коэффициентом трения и чрезвычайно точным управлением позиционированием, обеспечивающую беспрецедентную точность чтения данных.

Магнитная лента 580 терабайт
Менеджер IBM по продвинутым ленточным технологиям Марк Ланц написал: "Дайте мне немного пофантазировать: когда лента читается, она передается через голову со скоростью около 15 км / ч, и с нашими новыми сервотехнологиями мы все еще живем. может позиционировать головку ленты с точностью, которая примерно в 1,5 раза превышает ширину молекулы ДНК".

Хотя может пройти много лет, прежде чем этот прототип сможет быть произведен в крупных масштабах, он наверняка сыграет ключевую роль в постоянно расширяющейся области хранения данных. По словам Ланца, ежедневно во всем мире производится около 2,5 квинтиллионов байтов данных. Ожидается, что через пять лет это число вырастет до 175 зеттабайт, что равно 175 триллионам гигабайт.

Мягко говоря, индустрия хранения данных будет расти еще долго.

Когда дело доходит до емкости магнитной ленты, чем меньше, тем больше. То есть по мере того, как магнитные частицы, которые хранят данные, становятся меньше, на том же пространстве может храниться больше данных. Два ведущих технологических гиганта применили этот простой принцип и объявили на днях, что они разработали картридж с магнитной лентой, обладающий самой плотной емкостью из всех носителей в мире. Fujifilm и IBM говорят, что исследование нового материала, феррита стронция, привело к созданию картриджа с лентой, способного хранить 580 терабайт данных. Этого достаточно для хранения примерно 580 миллионов книг, согласно сообщению в блоге IBM, опубликованному в среду. Учитывая, что сегодня существует всего около 130 миллионов книг, это оставляет много места для дополнений. Если взглянуть на это с другой стороны, потребуется 86 977 компакт-дисков (которые, если сложить их стопкой, будут выше, чем самое высокое здание в мире, Бурдж Калифа в Дубае), чтобы соответствовать емкости одного стронциевого ферритового картриджа, который меньше вашей руки. Магнитная лента - не новость. Немецкий инженер Фриц Пфлеймер экспериментировал с металлическими полосками частиц оксида железа, приклеенными к длинным полоскам тонкой сигаретной бумаги, что привело к его изобретению первой магнитной записывающей ленты в 1928 году. Магнитная лента впервые была использована для хранения компьютерных данных на UNIVAC I в 1951 году. Магнитная лента долгое время была предпочтительным средством хранения для компаний, обрабатывающих огромные объемы информации. Помимо увеличения емкости хранения, стоимость магнитной ленты ниже, чем у жестких дисков - всего центов за гигабайт. В отличие от жестких дисков, они не требуют постоянного источника питания. Кроме того, магнитные ленты физически отделены от сети передачи данных и поэтому обеспечивают гораздо более безопасную среду. Этот воздушный зазор - обеспечение постоянной доступности одной резервной копии критически важных данных - означает, что критическая информация неуязвима для угроз кибератак. Феррит стронция заменит феррит бария, который использовался в качестве ленточного компонента более десяти лет. Феррит бария с плотностью более 123 миллиардов бит на квадратный дюйм используется в накопителях емкостью 220 терабайт. Компании Fujifilm-IBM смогли создать новые наноразмерные частицы, более эффективно манипулируя добавлением микроэлементов и смешиванием материалов. Они разработали новую технологию, в которой используются частицы феррита стронция, которые могут быть объединены со скоростью 317 миллиардов бит на дюйм в накопителях емкостью 580 терабайт. Но не только меньший размер частиц определяет большой потенциал нового картриджа. Команды Fujifilm и IBM разработали ленточную головку с низким коэффициентом трения и чрезвычайно точным управлением позиционированием, обеспечивающую беспрецедентную точность чтения данных. Менеджер IBM по продвинутым ленточным технологиям Марк Ланц написал: "Дайте мне немного пофантазировать: когда лента читается, она передается через голову со скоростью около 15 км / ч, и с нашими новыми сервотехнологиями мы все еще живем. может позиционировать головку ленты с точностью, которая примерно в 1,5 раза превышает ширину молекулы ДНК". Хотя может пройти много лет, прежде чем этот прототип сможет быть произведен в крупных масштабах, он наверняка сыграет ключевую роль в постоянно расширяющейся области хранения данных. По словам Ланца, ежедневно во всем мире производится около 2,5 квинтиллионов байтов данных. Ожидается, что через пять лет это число вырастет до 175 зеттабайт, что равно 175 триллионам гигабайт. Мягко говоря, индустрия хранения данных будет расти еще долго.


Похожие новости


Оставьте свой комментарий
Комментарии для сайта Cackle

Похожие новости




Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика