Flash-карта
Устройства, выполненные на одной микросхеме (кристалле) и не имеющие подвижных частей, основаны на кристаллах электрически перепрограммируемой флэш-памяти. Физический принцип организации ячеек флэш-памяти можно считать одинаковым для всех выпускаемых устройств, как бы они ни назывались.
Multimedia Card (MMC) и Secure Digital (SD) – сходит со сцены из-за ограниченной емкости (64 Мб и 256 Мб соответственно) и низкой скорости работы.
SmartMedia – основной формат для карт широкого применения (от банковских и проездных в метро до удостоверений личности). Тонкие пластинки весом 2 грамма имеют открыто расположенные контакты, но значительная для таких габаритов емкость (до 128 Мбайт) и скорость передачи данных (до 600 Кбайт/с) обусловили их проникновение в сферу цифровой фотографии и носимых МРЗ-устройств.
Memory Stick – “эксклюзивный” формат фирмы Sony, практически не используется другими компаниями. Максимальная емкость – 256 Мбайт, скорость передачи данных доходит до 410 Кбайт/с, цены сравнительно высокие.
CompactFlash (CF) – самый распространенный, универсальный и перспективный формат. Легко подключается к любому ноутбуку. Основная область применения – цифровая фотография. По емкости (до 3 Гбайт) сегодняшние CF-карты не уступают IBM Microdrive, однако отстают по скорости обмена данными (около 2 Мбайт/с).
USB Flash Drive
– последовательный интерфейс USB с пропускной способностью 12 Мбит/с или его современный вариант USB 2.0 с пропускной способностью до 480 Мбит/с. Сам носитель заключен в обтекаемый компактный корпус, напоминающий автомобильный брелок. Основные параметры (емкость и скорость работы) полностью совпадают с CompactFlash, поскольку чипы самой памяти остались прежними.
Может служить не только “переносчиком” файлов, но и работать как обычный накопитель – с него можно запускать приложения, воспроизводить музыку и сжатое видео, редактировать и создавать файлы. Низкое среднее время доступа к данным на Flash-диске – менее 2,5 мс. Вероятно, накопители класса USB Flash Drive, особенно с интерфейсом USB 2.0, в перспективе смогут полностью заменить собой
обычные дискеты и частично – перезаписываемые компакт-диски, носители Iomega ZIP и им подобные.
PC Card (PCMCIA ATA) – основной тип флэш-памяти для компактных компьютеров. В настоящее время существует четыре формата карточек PC Card: Type I, Type II, Type III и CardBus, различающиеся размерами, разъемами и рабочим напряжением. Для PC Card возможна обратная совместимость по разъемам “сверху вниз”. Емкость PC Card достигает 4 Гб, скорость – 20 Мб/с при обмене данными с жестким диском.
Miniature Card (MC) – карточка флэш-памяти, предназначена в основном для карманных компьютеров, мобильных телефонов и цифровых фотокамер. Стандартная емкость составляет 64 Мбайт и больше.
xD Picture Card (extreme Digital) является новым типом флэш-памяти, разработанным компанией Toshiba специально для цифровых фотоаппаратов. На сегодняшний день это самое миниатюрное устройство флэш-памяти. Благодаря использованию технологии NAND не имеет ограничений на максимальный объем. Сейчас известны карточки xD Picture Card емкостью до 1 Гбайт, ожидается появление изделий емкостью до 8 Гбайт.
MirrorBit Flash, разработанная компанией AMD, основана на технологии хранения в ячейке двух бит. Каждая ячейка разделена на симметричные (зеркальные) половинки изолирующим слоем из нитрида кремния и, таким образом, имеет удвоенную емкость.
За счет “зеркальности” более быстро формируется стандартная 16-битная страница данных, что увеличивает скорость обмена. Чипы семейства MirrorBit имеют емкость 64 Мбит и могут быть установлены на большинство современных типов твердотельных устройств памяти.
Кому нужны дискеты сегодня
Дискеты объемом в 3.5 дюйма и сейчас используются в администрации США. Американское Министерство обороны всю информацию, связанную с ядерными испытаниями хранит именно на этих носителях. Такие меры предосторожности нужны, чтобы не было утечки информации в интернет. Подходят компьютеры старого типа.
В России с 2022 по 2022 годы дискет закуплено на более чем 2 миллиона рублей. Если считать по оптовой цене, получится огромное количество экземпляров. Их используют по нескольким причинам.Во-первых, это дешевоПреимущество привлекает многие структуры:
- Частные фирмы, где в работе используют только текстовые документы или таблицы.
- Больницы.
- Педагогические учреждения.
Даже в Российскую Академию наук работы на Гранты сдают на дискетах.Во-вторых, это безопасно.В этих целях дискеты используют в следующих сферах:
- Создание документации в Военных комиссариатах.
- Фиксация материалов по уголовным делам в МВД.
- Ведение учета в ПФР.
- Налоговая документация.
- Судебные протоколы в маленьких поселках.
- Бухгалтера записывают ключи для запуска.
Еще 10 лет назад дискеты активно использовалась для учебы в школе, колледже, ВУЗе. Такое средство передачи текстовой информации дешевле флешки, удобнее диска. Отдельную подборку документов удобно было хранить на разных дискетах.
Кэш-память
Кэш-память (с английского cash – запас)– устройство, имеющее очень короткое время доступа к данным. Встроенная в микросхему сверхбыстрая память. Обычно имеет размер 256 или 512 Кбайт, в мощных компьютерах до 1Гб и более.
В современных материнских платах применяется конвейерный кэш с блочным доступом (Pipelined Burst Cache). В кэш-памяти хранятся копии блоков данных тех областей оперативной памяти, к которым выполнялись последние обращения, и весьма вероятны обращения в ближайшие такты работы — быстрый доступ к этим данным и позволяет сократить время выполнения очередных команд программы.
По принципу записи результатов в оперативную память различают два типа кэш-памяти:
Микропроцессоры начиная от МП 80486 обладают встроенной в основное ядро МП кэш-памятью (или кэш-памятью 1-го уровня — L1), чем и обусловливается их высокая производительность. Микропроцессоры Pentium имеют кэш-память отдельно для данных и отдельно для команд:
у Pentium емкость этой памяти небольшая — по 8 Кбайт, у Pentium MMX — по 16 Кбайт. У Pentium Pro и выше кроме кэш-памяти 1-го уровня есть и встроенная на микропроцессорную плату кэш-память 2-го уровня (L2) емкостью от 128 Кбайт до 2048 Кбайт. Эта встроенная кэш-память работает либо на полной тактовой частоте МП, либо на его половинной тактовой частоте.
Следует иметь в виду, что для всех МП может использоваться дополнительная кэш-память 2-го (L2) или 3-го (L3) уровня, размещаемая на материнской плате вне МП, емкость которой может достигать нескольких мегабайтов (кэш на MB относится к уровню 3, если МП, установленный на этой плате, имеет кэш 2-го уровня).
Время обращения к кэш-памяти зависит от тактовой частоты, на которой кэш работает, и составляет обычно 1-2 такта. Так, для кэш-памяти L1 МП Pentium характерно время обращения 2-5 нс, для кэш-памяти L2 и L3 это время доходит до 10 нс. Пропускная способность кэш-памяти зависит и от времени обращения, и от пропускной способности интерфейса и лежит в широких пределах от 300 до 3000 Мбайт/с.
Использование кэш-памяти существенно увеличивает производительность системы. Чем больше размер кэш-памяти, тем выше быстродействие, но эта зависимость нелинейная. Имеет место постепенное уменьшение скорости роста общей производительности компьютера с ростом размера кэш-памяти.
Магнитно-оптические диски
Магнитно-оптический диск — носитель информации, сочетающий свойства оптических и магнитных накопителей.В последнее время все более широкое признание получает магнитооптическая технология, которая использует магнитные и оптические механизмы записи и чтения; все чаще магнитооптические накопители используются для хранения больших объемов информации.
На сегодняшний день благодаря применению новых технических решений и последних технологий в магнитооптических системах ситуация с магнитооптическими накопителями полностью изменилась. Постоянное снижение цен на магнитооптические дисководы и улучшение технических характеристик позволит им в недалеком будущем полностью вытеснить с рынка стримеры, а постоянное увеличение емкости носителей и надежности хранения информации делает их работу в сетевых системах более эффективной по сравнению с накопителями типа CD-ROM.
Запись на диск выполняется посредством последовательного нагревания ячейки диска лазером большой интенсивности до t=200 Со, в результате чего ячейка теряет заряд и последующего нанесения нового заряда при этой же температуре магнитной головкой. Считывание производится лазерным лучом меньшей интенсивности.
Он направляется на ячейку и поляризуется имеющимся там зарядом (если таковой имеется), а считывающее устройство определяет является ли отраженный луч поляризованным.Не все магнитооптические диски могут быть перезаписываемыми; существуют также диски с однократной записью CC WORM (Continuons Composite Write Once Read Many) и частичной записью P-ROM (Partial read-only memory).
Несмотря на большую емкость магнитооптических дисков , они не могут заменить жесткие диски. Прежде всего это связано с низким быстродействием магнитооптических дисководов, а ведь этот параметр является одним из основных показателей для жестких дисков.
Быстродействие магнитооптических дисководов существенно снижается при записи диска; не спасает положение и технология кэширования записи. Как известно, запись на магнитооптический диск осуществляется за два прохода: при первом проходе данные стираются с диска, при втором — записываются. А если к тому же установить проверку данных при записи, то быстродействие снизится еще на 20-30%.
Если вам требуется средство для долговременного хранения данных, использование магнитных носителей, чувствительных к сотрясениям, магнитным и электрическим полям, — не слишком надежное решение. В этом случае стоит присмотреться к оптическим накопителям. Дисководы CD-R, к примеру, предполагают использование наиболее универсальных носителей, а также самую низкую цену хранения одного мегабайта информации. Однако использование технологии однократной записи не позволяет стирать ненужные данные и записывать новые. Кроме того, для записи на диски CD-ROM требуются значительные системные ресурсы, что делает такой подход не всегда приемлемым. Кроме дисководов CD-R есть еще один тип надежных устройств хранения информации — это магнитооптические устройства.
Хотя случайный магнитный импульс может мгновенно уничтожить данные, записанные на гибких или жестких дисках, это не составит проблемы при использовании оптических накопителей, в которых вместо намагничивания при записи и считывании применяются лазерные лучи. Как следствие, они более эффективны для долговременного хранения данных или безопасной пересылки больших файлов по почте. Большая часть перезаписываемых оптических дисков может храниться 30 лет или даже больше, в то время как магнитные носители рассчитаны не более чем на 5 лет службы. Дополнительным преимуществом при архивации служит более низкая по сравнению с накопителями Zip или съемными жесткими дисками стоимость одного мегабайта записи, которая составляет всего около 11 центов для дисков на 230 Мбайт
Такие диски лучше переносят удары. Падение с метровой высоты на бетонный пол в большинстве случаев безопасно для 3,5-дюймовых оптических дисков. Кроме того, если для съемных жестких дисков или дисков, подобных Zip, существует несколько промышленных стандартов, то для оптических накопителей определена спецификация ISO. Вам, к примеру, не удастся прочитать содержимое картриджа SyJet с помощью дисковода Jaz, зато не составит труда считывать практически любой 3,5-дюймовый оптический диск на своем 3,5-дюймовом оптическом дисководе, независимо от производителя.
Несколько компаний недавно представили 3,5-дюймовые оптические дисководы, рассчитанные на 640 Мбайт записи, которые воспринимают старые диски объемом 230 Мбайт. Более ранние магнитооптические накопители тратили вдвое больше времени на запись данных, чем на чтение, так как во время первого прохода происходило уничтожение прежней информации, а собственно запись осуществлялась уже на втором проходе.
В 640-мегабайтных дисководах, таких как Fujitsu DynaMO 640, максимальная скорость передачи данных составляет почти 4 Мбайт/с, что более чем вдвое превосходит аналогичный показатель для дисководов, рассчитанных на 230 Мбайт. Этого вполне достаточно для запуска приложений прямо с магнитооптического диска.
До этого момента людям, занимающимся издательской деятельностью, приходилось выбирать между скоростью съемных жестких дисков и надежностью магнитооптики. Если вам требуется надежное средство для долговременного хранения данных и одновременно вы хотите иметь возможность запускать приложения со съемного носителя, магнитооптика будет для вас оптимальным решением.
5 ноября 1998 года Fujitsu Limited и Sony Corporation объявили о создании и развитии первого устройства магнитооптических дисков емкостью 1,3Гб, установив новый гигабайтный стандарт «GIGAMO». В новом магнитооптическом устройстве также впервые реализована новая технология Magnetical Induced Resolution (MSR), позволяющая читать исключительно малые области с магнитной записью, находящимися за пределами оптического разрешения.
Фирма Fujitsu направила свои усилия на создание магнитооптических устройств, а Sony Corporation сконцентрировалась на создании дисков к этим устройствам. О поддержке нового стандарта заявили производители устройств Olympus и Konica, а также производители дисков Kyocera, Teijin, Toso, Hitachi-Maxell, Mitsubishi Chemical и Philips/PDO.
Накопитель на магнито-оптических компакт-дисках СD-MO (Compact Disk — Magneto Optical).Диски СD-MO можно многкратно использовать для записи.Ёмкость от 128 Мбайт до 2,6 Гбайт.
МО-библиотеки. Plasmon серии G
МО-библиотеки Plasmon серии G представляют собой новое поколение в ряду магнитно-оптических накопителей, наиболее надежных в работе с архивированием и хранением данных. По сравнению с аналогичными МО-устройствами, доступными сегодня на рынке архивирования информации на МО/WORM-носителях, библиотеки Plasmon серии G предоставляют заказчику расширенные возможности, как по емкости, так и по срокам хранения информации.
UDO2 — разработка компании Plasmon, основанная на технологии ультраплотной записи голубым лазером. Быстрорастущие объемы архивных данных требуют решений с высокой стартовой ёмкостью и возможностью её увеличения по мере развития технологии с минимальными затратами.
UDO2-технология позволяет записывать диски размером 60 Гб, что в шесть раз превышает возможности предыдущего поколения записи оптических дисков, таких как МО и DVD. Мобильность UDO2-картриджей в сочетании с возможностью управления извлеченными из библиотеки носителями (offline хранение) позволяют практически неограниченно увеличивать ёмкость хранилища.
Существующий метод однократной записи в рамках UDO2-технологии — качественно новый подход к созданию электронного архива, то есть массива информации, который нужно хранить десятилетиями в неизменном виде и время от времени пополнять новыми данными. Возможность случайного или умышленного удаления информации в этом случае исключена на физическом уровне.
Помимо дисков однократной записи (WORM), поддерживаются также перезаписываемые носители (RW).
Важная информация должна храниться самым надежным способом. Однако ценность информации многократно увеличивается, если к ней может быть получен оперативный доступ. Библиотеки G-серии обеспечивают и то, и другое одновременно. Высоконадежный способ записи позволяет хранить информацию на UDO-носителе не менее 50 лет.
Развитие рынка информационных технологий в последние годы идет нарастающими темпами. Оптические диски UDO2 ёмкостью 60 ГБ — это только второе поколение носителей на основе технологии записи голубым лазером, в течение ближайших 3-х лет появится третье поколениеэтих дисков в течение с заявленной ёмкостью до 240 ГБ. При этом все последующие поколения UDO-дисков будут обратно совместимы.
UDO-библиотеки от Plasmon — накопители высшего класса, ориентированные на профессиональные архивные решения. В настоящее время они являются авангардом на рынке архивного хранения данных.
Уникальные возможности накопителей G-серии обеспечивают максимальную надежность:
Мобильные приводы. Возможность замены приводов для модернизации и ремонта без выключения питания.
Резервные источники питания. Гарантируют бесперебойное питание накопителя в случае выключения питания в помещении.
Сканирующее устройство штрих-кодов.
Распознает и запоминает штрих-коды каждого диска для более эффективного управления хранением.
Система терморегуляции. Совмещенная (автоматическая и ручная) система терморегуляции позволяет поддерживать оптимальную температуру и охлаждать устройство без выключения питания.
МО-библиотеки Plasmon серии G являются идеальным архивным решением для приложений, требующих переработки большого количества документов с возможностью круглосуточной выборки информации.
Используя новую усовершенствованную технологию в приводах 14X и поддерживая МО-носители емкостью 9,1 GB, библиотеки Plasmon серии G предоставляют пользователю архивную емкость, доступность данных и надежность хранения, превосходящие аналогичные параметры в оптических технологиях СD/DVD-библиотек.
Магнитно-оптическая технология более всего пригодна для обеспечения быстрого и надёжного доступа к данным, архивированию данных и работе в многопользовательской среде, в особенности в решениях на основе WORM.
Низкая цена за гигабайт информации.
Благодаря использованию магнито-оптических приводов 14Х с носителями 9.1GB media, библиотеки серии G предоставляют заказчику гигантский объем хранения с низкой ценой за гигабайт информации.
Долговечность сохранения данных.
МО/WORM-носители имеют срок хранения информации, начиная от 30 лет и дольше, что ставит эту технологию выше остальных при выборе решения по долгосрочному хранению данных.
Совместимость приводов и интеграция облегчают работу с библиотекой.
Все библиотеки Plasmon серии G укомплектованы одним и тем же приводом для магнитно-оптических носителей, что облегчает поддержку и сервис накопителя. Библиотеки данной серии легко интегрируются как в проектируемые локальные сети, так и в уже существующие.
Вместимость до 5,8 ТБ.
Используя МО-носители емкостью 9,1ГБ, библиотека G638 вмещает до 5.8 ТБ архивной информации. Для увеличения количества информации, хранимой в библиотеке Plasmon серии G, используется носители 5.25-inch.
Поддержка программного обеспечения.
MO-библиотеки Plasmon поддерживаются основными производителями программного обеспечения по управлению МО-библиотеками, в числе которых K-Par, BacBone, OTG, и Qstar. В случае замены на другую модель той же серии, программное обеспечение может быть переустановлено на новую библиотеку.
Комплектация.
Полный комплект поставки состоит из основного модуля библиотеки, отличающихся по количеству слотов и установленных приводов MO/WORM 9.1GB, и программного обеспечения управления накопителем, с возможностью включения в конфигурацию дополнительных устройств.
Технические спецификации.Характеристики:Малые МО-библиотеки. Модель — G64 и G104/ Максимальная емкость — 580GB , 950GB. Максимальное число дисков — 64 , 104. Количество приводов — 2-4 , 2-4. Picker — dual, dual.
Наработка робота на отказ — 2,000,000 циклов.
Большие МО-Библиотеки. Модель — G164 и G238 и G438 и G638. Максимальная емкость — 1.5TB, 2.2TB, 4TB, 5.8TB . Максимальное число дисков – 164, 238, 438, 638 . Количество приводов — 4-6 , 4-10, 4-10 , 6-12. Picker — dual, dual, dual ,dual. Наработка робота на отказ 2,000,000 циклов .
Габариты :
Малые МО-библиотеки. Высота (см) — 118.4, 118.4. Глубина (см) — 83.3, 83.3. Ширина (см) — 48, 48. Вес (кг) — 97.5, 97.5. Вес, брутто (кг) — 120.2, 120.2.
Большие МО-Библиотеки. Высота (см)
Спецификации привода
Тип привода — Sony, Магнитооптика, 9.1GB (14X)
Размер буфера привода — 8MB
Совместимость с МО — носителями (емкость) — Read/write: 9.1GB, 8.6GB, 5.2GB, 4.8GB, 2.6GB (MO and LIMDOW), 2.3GBRead: 1.3GB, 1.2GB, 650MB, 600MB
Скорость вращения (оборотов в минуту). — 3,000 (G64, 104), 3,300 (G 164, 238), 3,600 (G 438, 638)
Условия работы МО — библиотек Plasmon серии G.
Окружающая температура (во время работы) От 10 до 40°C
Относительная влажность (во время работы) От 10% до 90%, без конденсации
Не рабочий температурный режим От -30 до 10 и от 40 до 60°C
Уровень влажности для хранения От 10 до 90%, без конденсации
Напряжение 90-264V/AC
Интерфейс SCSI-3
Магнитооптика[править]
Ближе к ’90-м годам японцы довели до промышленного исполнения магнитооптические накопители. Идея была в том, чтобы электромагнитной головкой обрабатывать поверхность, которая предварительно была точечно нагрета лазером. В технологии были свои плюсы, в частности надёжность (просто так магнитом не испортишь), но были и минусы, которые в процессе развития технологии постепенно сходили на нет (например, первые диски были write-once, то есть записываемые единожды, как CD/DVD-R болванки).
И, как можно догадаться, здесь бы эта магнитооптика не упоминалась, если бы её не превратили в дискеты. Поначалу дискеты были православного размера 5,25″, но со временем стали выполняться в форм-факторе кошерных 3,5″, в таком же пластиковом ящике с крышкой на пружинке.
Правда впоследствии эта технология перешла на чистые болванки, без лишних деталей, и дискетами быть перестала. Ёмкости при этом вполне конкурировали с CD и позже появившимися DVD, но… Конечно же всё было не так просто, во-первых, как и в случае ZIP-дисков, играло роль, что редко у кого можно было встретить привод для таких дисков, во-вторых, откровенный долбоебизм производителей/разработчиков: есть версия, что Fujitsu и Sony не поделили рынок и поэтому не смогли вовремя договориться о стандартах и захватить рынок мобильного хранения данных, с которого уходили последние дискеты. Но, говорят, в Японии были весьма распространены и до сих пор пользуются определённой популярностью.
- В прошлом у некоторых западлистов было модно приклеивать к магнитному диску всякую гадость типа песка. «Заряженная» таким образом дискета подписывалась какой-нибудь соблазнительной надписью типа «Игры», «Порнуха» или «
Фильмы» и незаметно подбрасывалась в стан врага, где и лежала, пока взгляд поциента не падал на неё, и несчастная жертва не вставляла её в дисковод. После попытки чтения такой дискеты привод обычно выходил из строя. Но это не так весело. Некоторые (например, «Iomega») пошли ещё дальше, и выпускали дискеты-убийцы прямо на заводе — так называемый click of death. Винрарность click of death в том, что он распространялся по вирусному принципу: порченая дискета убивала привод, после чего тот начинал портить уже каждую дискету, засунутую в него.
- Вдругорядь, у админов институтских терминальных аудиторий существовала забава под названием «сбор дискет с населения». В то время выпускались заглушки для 3.5″ отсека под вид морды флопповода, каковые и использовались для данной забавы. Флопповод с машины снимался, ставилась такая заглушка с пропиленной прорезью, а в аудитории развешивались злобного вида объявления о недопустимости использования собственных дискет, и с обещаниями различных анальных кар египетских за это. Выемка урожая из корпуса производилась еженедельно.
- А в начале 90-х, во времена СССР и ранней Рашки, когда 3,5″-дискета была страшным дефицитом, существовал кулибинский способ восстановления драгоценного диска в случае его нежданной порчи дисководом (случалось такое, да). Изредка дисковод царапал т. н. «нулевой» сектор, и вполне годная дискета становилась бесполезным хламом: ни прочитать, ни отформатировать её было уже невозможно. Умельцы разбирали футляр, аккуратно отклеивали центральный диск от магнитного носителя и, повернув его на некоторое количество градусов, снова приклеивали. Смысл данной манипуляции состоял в том, что нулевой сектор определялся дисководом по прямоугольному вырезу в диске, и, после разворота, искомый сектор оказывался уже на исправной поверхности носителя. После форматирования такая дискета теряла в объеме, но дефицитный девайс удавалось спасти.
- А еще кулибины додумались просверливать отверстие в правом нижнем углу 3,5″-дискет емкости 720 Кб (такие дискеты были более распространенными в эпоху дефицита всего, и достать их было легче). После чего дисковод определял их как 1.44 Мб и позволял отформатировать под данный объем. Надежность хранения, естественно, страдала. Кроме того, можно было проделать вторую дырку чуть выше первой, тогда дискету можно было форматировать на 2.88 МБ, имея соответствующий привод, хотя они вообще не получили распространения.
- Труба: Gigawipf с видео, где флоповоды играют музыку
Нгмд(накопитель на гибких магнитных дисках)
Использование гибких дисков уходит в прошлое. Бывают двух типов и обеспечивают хранение информации на дискетах одного из двух форматов: 5,25′ или 3,5′. Дискеты формата 5,25′ в настоящее время практически не встречаются (максимальная емкость 1,2 Мб). Для дискет формата 3,5′ максимальная емкость составляет 2,88 Мб, самый распространенный формат емкости для них – 1,44 Мб. Гибкие магнитные диски помещаются в пластмассовый корпус. В центре дискеты имеется приспособление для захвата и обеспечения вращения диска внутри пластмассового корпуса. Дискета вставляется в дисковод, который вращается с постоянной угловой скоростью.
Все дискеты перед употреблением форматируются – на них наносится служебная информация, обе поверхности дискеты разбиваются на концентрические окружности – дорожки, которые в свою очередь делятся на сектора. Одноименные сектора обеих поверхностей образуют кластеры. Магнитные головки примыкают к обеим поверхностям и при вращении диска проходят мимо всех кластеров дорожки. Перемещение головок по радиусу с помощью шагового двигателя обеспечивает доступ к каждой дорожке. Запись/чтение осуществляется целым числом кластеров, обычно под управлением операционной системы. Однако в особых случаях можно организовать запись/чтение и в обход операционной системы, используя напрямую функции BIOS. В целях сохранения информации гибкие магнитные диски необходимо предохранять от воздействия сильных магнитных полей и нагревания, так как такие воздействия могут привести к размагничиванию носителя и потере информации.

Оперативная память(оп)
Оперативная память
(RAM – random access memory, ОЗУ) – устройство,
предназначенное для хранения обрабатываемой информации (данных) и программ, управляющих процессом обработки информации. Конструктивно представляет собой набор микросхем, размещенных на одной небольшой плате (модуль, планка). Модуль (модули) оперативной памяти вставляется в соответствующий разъем материнской платы, позволяя таким образом связываться с другими устройствами ПК.
Для того чтобы какая-либо программа начала свое выполнение, она должна быть загружена в оперативную память.
Оперативная память является энергозависимой, т.е. хранит информацию, пока компьютер включен. В оперативную память программа и данные для ее работы попадают из других устройств, загружаются из внешней памяти, энергонезависимых устройств памяти (жесткий диск, компакт-диск и т.д.).
Оперативная память хранит загруженную, выполняющуюся сей момент программу и данные, которые с ее помощью обрабатываются. Если после обработки предполагается дальнейшее использование данных то копию этого документа из оперативной памяти можно записать на одном из устройств внешней памяти (например, на жестком диске), создав на жестком диске файл, хранящий документ.
Для того, чтобы технически осуществить процесс загрузки программы в оперативную память нужна программа-посредник между “железом” и человеком — операционная система. Операционная система (ОС) тоже должна быть загружена в оперативную память, но ОС загружается автоматически при включении компьютера.После ее загрузки можно использовать инструменты, предназначенные для загрузки других программ.
Основные характеристики:
Оперативная память изготавливается в виде небольших печатных плат с рядами контактов, на которых размещаются интегральные схемы памяти (модули памяти). Модули памяти различаются по размеру и количеству контактов (SIMM или DIMM), по быстродействию, по объему.
Важнейшей характеристикой модулей оперативной памяти является быстродействие – частота, с которой считывается или записывается информация в ячейки памяти. Современные модули памяти имеют частоту 133 МГц и выше.
Оперативная память состоит из огромного количества ячеек (десятки миллионов), в каждой из которых хранится определенная информация.
От объема оперативной памяти зависит, сможет ли компьютер работать с той или иной программой. При недостаточном количестве памяти программы либо совсем не будут работать, либо будут работать медленно. Типичный современный компьютер имеет 256 или 512 Мб оперативной памяти.
Оптические cd,dvd,bd
CD(Compact Disc)-оптический носитель информации в виде пластикового диска с отверстием в центре, процесс записи/считывания информации на/c который осуществляется при помощи лазера.CD становятся все более быстродействующими и дешёвыми. На диске CD промышленным способом записывается информация.
Наибольшее распространение получили 5-дюймовые диски CD емкостью 670 Мбайт. По своим характеристикам они полностью идентичны обычным музыкальным компакт-дискам. Данные на диске записываются в виде спирали (в отличие от винчестера, данные на котором располагаются в виде концентрических окружностей).
С точки зрения физики лазерный луч определяет цифровую последовательность единиц и нулей, записанных на CD, no форме микроскопических ямок (пит, pit) на его спирали.Сегодня, имея компьютер с записывающим дисководом CD, можно сделать диск менее чем за час.
DVD(Digital Versatile Disk, ранее Digital Video Disk), т. е. многоцелевой цифровой диск – тип компакт-дисков, хранящий от 4,7 до 17 Гбайт информации, что вполне достаточно для полнометражного фильма. Такой объем способен удовлетворить любого производителя компьютерных игр и энциклопедий, для выпуска которых обычно требовалось несколько CD-ROM, вызывая неудобства у пользователя.
Спецификаций DVD-ROM рассматривает диски и технологию DVD в качестве средства хранения компьютерных данных, обладающего громадной емкостью. Спецификация DVD-Video, вокруг которой ломалось столько копий, предусматривает лишь запись полнометражных кинопрограмм с высоким качеством изображения, многоканальным звуком и интернациональными настройками.
Спецификация DVD-Audio рассматривает стандарт записи лишь звука, предполагая, правда, значительно более высокое качество, многоканальность и возможность поместить на том же диске не только 74 мин. музыки, но и разнообразную сопутствующую информацию.
BD(Blu-ray — англ. blue ray — синий луч и disc — диск) — формат оптического носителя, используемый для записи и хранения цифровых данных, включая видео высокой чёткости с повышенной плотностью. Стандарт Blu-ray был совместно разработан консорциумом BDA.
В новой технологии появились кардинальные изменения в логической структуре диска, стоимости и других параметрах. Длина волны синего лазера укоротилась до 405 нм, что позволило позиционировать луч намного точнее, а следовательно, и размещать данные на диске с большей плотностью.
Более короткая длина волны сине-фиолетового лазера позволяет хранить больше информации на 12 см дисках того же размера, что и у CD/DVD.BD является продуктом нового поколения, наиболее прогрессивным,отвечающим «требованиям нашего времени», чем CD и DVD.
Противопоказано[править]
- Хранить на дискете ценную информацию, и вообще нужную информацию.
- Приходить на важное совещание с дискетой, особенно с восьмидюймовой (может подорвать ваш имидж).
- Если хотите перетащить данные от одного компа в другой и вам предстоит пройти по жаре/морозу/магнитным полям, то лучше запишите файлы на две, а лучше три дискеты. Хотя, после магнитных полей может не считаться ни одна из них… Отдельные блондинко, бывало, носили дискеты в сумочках с магнитными замками. Ну ты понел. Применимо и к резко вынутым флешкам (резкое извлечение и индуктивый разряд), так что пользуем DVD-RW.
- Хранить дискеты с инфой возле электродвигателей средней и большой мощности, ЭЛТ-экранов,
- А ещё нередко бывает несовместимость двух дисководов, когда, записанная на одном дисководе и на нём же нормально читающаяся дискета, на другом дисководе не читается.
эпицентра взрыва бомбуэ или других высерающих сильные ЭМИ девайсов.
Всё это — по причине крайне ужасной надёжности хранения данных. Магнитный диск подвержен собственно магнитным полям, влаге (хотя не сильно, но всё же можете просрать нужные данные), температурам и пальцам рук. Да и вообще — на дискетах портились данные сами по себе, даже от влияния магнитного поля Земли.
CD-R тоже лет через 5 (если китайский) перестают читаться (зависит от износа таки), а вот флопы надо было перечитывать-переписывать раз в год минимум, а то и два. Справедливости ради отметим, что флешки официально хранят информацию лишь 5-10 лет, и могут быть убиты статическим электричеством (банально разрядом от шерстяной кофты), в то время как CD-R и дискетам эти разряды похуй.
И ещё: разгребая завалы универов и колледжей, ученики, бывает, находят залежи дискет, порою пятидюймовых, и эти дискеты, выпущенные в лохматых 80-х всё ещё хранят какой-нибудь DIGGER.EXE, который запускается и работает, что какбе намекает.
Отдельного рассказа заслуживает мегадискета ZIP. В 1983 годуамериканская контора «Iomega» разродилась новым чудом техники, основанным на своей же предыдущей разработке Bernoulli. Благодаря этой технологии Iomeg’e удалось объединить свойства НГМД и НЖМД в одном носителе, то есть скрестить негра с мотоциклом.
Диски типа Bernoulli считаются самыми прочными и надежными из всех
сменных
носителей. По сути, они представляют собой гибкие диски, уложенные в жёсткую кассету.
Принцип работы дисков Bernoulli следующий. Диск в накопителе вращается, опираясь на воздушную подушку, причем, зазор между диском и головками составляет доли миллиметра. Создаваемый вращающимся диском воздушный поток отклоняется определенным образом с помощью так называемой пластины Бернулли. Она неподвижна и располагается таким образом, что диск подталкивается воздушным потоком вплотную к головке, но не касается ее. Диск вращается очень быстро (2945 об/мин для Zip’a), и прикосновение головок к поверхностям диска при таких скоростях привело бы к быстрому износу поверхности диска.
Накопитель Zip является одним из вариантов накопителей Bernoulli фирмы Iomega, разработанным под стандарт 3,5″ диска. Однако в нем используются и технологии, применяемые при производстве жестких дисков. Если провести аналогию между HDD и Zip-дисководом, то сменный картридж Zip — это винчестер с открытой камерой.
Сами по себе устройства, основанные на принципе Бернулли, и жесткие диски — устройства достаточно надежные. Но существует предположение, что именно совмещение этих двух технологий в одном устройстве и привело к снижению его надежности. Корпус HDD обычно герметичен и воздух снаружи либо проходит через барометрический фильтр, либо вообще не поступает. В отличие от HDD, ZIP-диск открыт не только для микрочастиц, но и для пыли,
табачного дыма
,
пальцев пользователя
и тараканов.
Так получился магнитный диск ZIP 100 и начал свое 10-летнее шествие по пендосии и европам. Продажи шли хорошо, Iomega получала свой профит. В 90-е ZIP был практически вне конкуренции. Флешки (в основном CF) только появлялись, отличались малой ёмкостью (до 40Мб) и как любые прототипы были бешено дороги.
CD-RW приводы были роскошью — весной 1999 года, при курсе доллара чуть более 20 деревянных, стоили 50-60 тысяч рублей! (Нынче это цена топовой игровой видеокарты при курсе зелени в 77 рублей за монетку.) Болванки, ёмкость которых, кстати, тогда была только 650MB, стоили тоже недёшево, перезаписываемые около 900 ры/шт.
Но на этом Iomega и не думала останавливаться. В 1998 году был анонсирован ZIP-диск объёмом 250MB, и соответствующие ZIP250 приводы, обратно совместимые с дискетами ZIP 100. Этот вариант диска был оптимален из всех трёх: ёмкость 250МБ была достаточна на тот момент, скорость обмена данными была выше, чем у ZIP100, и позволяла нормально(без тормозов) пользоваться диском.
Еще через 4 года (в 2002) был запилен новый убер-ZIP ёмкостью 750MB. Но было уже поздно. Главные враги, CD-RW и USB-флэшки, начали активно дешеветь и пошли в массы, да и DVD /-RW всерьёз заявил о себе. Iomeg’у погнали ссаными тряпками: за три года (2000-03) её доля рынка скатилась с 10% до 2,5%. Подстава была в:
Способы применения[править]
А ещё флопики — это такой модный миди-синтезатор
What is Love
Коротко об истории дискет
- Можно смотреть на солнце, если отодвинуть железную заслонку (особенно во время солнечного затмения) — лучше использовать две дискеты, чтобы глазики не попухли. Алсо, 5,25″ дискеты хуже пропускают свет, следовательно более пригодны для наблюдения затмений, но далеко не во многих офисах они ещё сохранились… Поэтому оптимум — использовать CD-болванки без краски на стороне маркировки, которые пропускают свет так, как надо, и есть везде.
- Кидать во врагов. Лучше использовать ящик, а еще лучше — количество, образующее критическую массу для начала ядерного взрыва.
- Приносить вирус или программу-прикол в кабинет информатики.
- Уносить вирус из налоговой инспекции или пенсионного фонда.
- Использовать как подставку для кофе, однако диски CD и DVD таки лучше справляются с этой задачей.
- Вы таки будете смеяться, но иногда они даже еще нужны для загрузки с них каких-нибудь дополнительных SCSI драйверов (ну не научились в Мicrosoft Windows XP/2003 читать флешки) в процессе инсталляции ОС-и с нормального (по сегодняшним меркам) носителя, также иногда помогает при перепрошивке подбитых BIOS’ов у материнок.
- Некоторые промышленные монстры, а также всякие станки, оставшиеся с совковых времён, в силу своей древности вполне себе могут не то, что читать дискеты — но и загружаться с них.
- muLinux — GUI’ёвый linux на дискете. Хотя способная на что-то система содержится на десяти дискетах: на первой — загрузчик йадро, на других иксы и пр. пакеты.
- Разломав нахрен пластиковый ящик 3.5″ или разорвав конверт 5,25″ дискеты, можно с радостью констатировать, что магнитный диск защищён с двух сторон приятной на ощупь тряпкой. Так вот, этой тряпкой можно протирать LCD и ЭЛТ мониторы, компакт-диски, грампластинки, объективы фото- и видеокамер, очки и прочие нежные поверхности, требующие лёгкой очистки.
- Из колец 3,5-дюймовых дискет можно сделатьбубен. IT-шнеги в радости.
- Сдача налоговой отчётности — в 2001 налоговая наконец поняла, что уже 21 век, как-никак, на дворе и пора оцифровываться. Хотя ходят слухи, что ей просто дали бабок производители дискет и дисководов, переживавшие тогда спад продаж. Кстати, небезызвестная компания 1С до 2008 года коробочные версии своих продуктов (вроде 1С:Бухгалтерия) комплектовала не только установочными CD и толстым мануалом, но и большой пачкой дискет с этим же самым продуктом.
- Долгое время чуть менее, чем все клиент-банки этой страны считали естественным использование дискет в качестве носителей электронно-цифровых подписей и закрытых ключей даже в тех редких случаях, когда обучены чему-то другому. На начало 2022 все перешли на флешки.
- Многие очень умные и высокотехнологичные измерительные приборы стоимостью под 4 ляма деревянных вполне себе используют флоппики как носители зарегистрированных данных (флешка — опционально). А чего — их, данных, размер очень даже позволяет.
- Можно взять дискету на 5,25″ и аккуратно разрезать её с одного края. Вытащить магнитный диск и повесить на стенку. Полученный корпус использовать как футляр для CD/DVD дисков, удивляя друзей фразой: «Я тебе игру принёс» (и доставая дискету из кармана…) или, имея прямые руки, малость изъебнувшись (возможно, потребуется паяльник), вставить внутрь дискеты обычный USB-Flash, можно даже с выдвижным штеккером что-нибудь придумать, благо размеры современных флешек позволяют.
- Множество старых добрых олдскульных синтезаторов обмениваются между собой данными исключительно посредством сабжа, так что музыканты, вполне возможно — наиболее многочисленная группа, активно юзающая флоппики, не считая компьютерщиков-гиков и разглядывателей солнечных затмений.
- На рубеже веков отмечены случаи применения сабжа в качестве…шпаргалок на уроках. Нужные данные наносились на поверхность внутреннего диска, после чего хитрожопому школотрону оставалось лишь задумчиво вертеть в руках невинную штуковину «с урока информатики» — это если училка забальзаковского возраста вообще идентифицировала инородный предмет. С учителями помоложе и неженского пола прокатывало далеко не всегда.
- Дискеты использовали не только компьютеры, иногда и фотоаппараты могут позволить себе записывать ваши шЫдевры на флоппи-диск. Также различные видеоприставки, например Famicom (в нашей стране известен как Dendy), могли иметь дисковод, встроенный или приобретаемый отдельно со своим собственным проприетарным форматом дискеты.
- Пружинка от шторки из 3.5 дискеты может безвозбранно быть использована для замены в контроллерах от этих ваших PlayStation, обладатели продукции Sony радуются.
- До сих пор используется в виде иконки для операции «Сохранить» в интерфейсах многих приложений.
Гибкий.ру 
