Miks teie kõvaketas võib peagi palju suuremaks saada

Sisukord:

Miks teie kõvaketas võib peagi palju suuremaks saada
Miks teie kõvaketas võib peagi palju suuremaks saada
Anonim

Võtmed kaasavõtmiseks

  • Hiljutised uuendused salvestustehnoloogias võivad kaasa tuua palju suuremad kõvakettad.
  • Materjal grafeen on osa uuest lähenemisviisist tihedamate salvestusseadmete ehitamisel.
  • DNA on veel üks võimalik meetod kõvaketaste suurendamiseks, mis kestaks ka kaua.
Image
Image

Olge valmis palju suuremateks kõvaketasteks.

Cambridge'i ülikooli teadlased leidsid hiljutises uuringus, et materjali grafeeni saab kasutada kõvakettale palju rohkem andmete pakkimiseks võrreldes praeguste meetoditega. See on üks paljudest uutest tehnoloogiatest, mis võimaldavad mahutada rohkem andmeid kõvakettale, kui nõudlus salvestusruumi järele kasvab.

"Uued rakendused nii kütusena kui ka nõuavad tohutuid andmekogumeid," ütles kõvakettatootja Seagate Technology tehnoloogiajuht John Morris meiliintervjuus. "Seetõttu muutuvad kõvakettad avaramaks. Kõik, mida te pilve saadate – teie pildid, videod, isiklikud ja äridokumendid – asub üha suurema mahutavusega kõvaketastel."

Pane rohkem vähemasse

Kõvakettaseadmed (HDD-d) ilmusid esmakordselt 1950. aastatel, kuid nende kasutamine personaalarvutite salvestusseadmetena sai alguse alles 1980. aastate keskpaigast. Need on muutunud üha väiksemaks ja tihedamaks salvestatud baitide arvu poolest. Kui tahkisdraivid on mobiilseadmete jaoks populaarsed, kasutatakse kõvakettaid jätkuv alt failide salvestamiseks lauaarvutitesse, peamiselt seetõttu, et nende tootmine ja ostmine on suhteliselt odav.

Kõvakettad sisaldavad kahte peamist komponenti: vaagnad ja pea. Andmed kirjutatakse taldrikutele magnetpea abil, mis pöörleb nende kohal. Pea ja vaagna vaheline ruum väheneb pidev alt, et võimaldada suuremat tihedust.

See tõukab veelgi uudsete suure pindalatihedusega kõvaketaste väljatöötamist.

Praegu hõivavad süsinikupõhised pealiskatted (COC-d), mida kasutatakse vaagnate kaitsmiseks mehaaniliste kahjustuste ja korrosiooni eest, olulise osa sellest vahemaast. Kõvaketaste andmetihedus on alates 1990. aastast neljakordistunud ja COC paksus on vähenenud 12,5 nm-lt umbes 3 nm-ni, mis vastab ühele terabaidile ruuttolli kohta. Nüüd ütlevad teadlased, et grafeen, mis on kahemõõtmelisse kärgvõresse paigutatud aatomite üks kiht, võimaldab neil tihedust suurendada.

Cambridge'i teadlased asendasid kaubanduslikud COC-d ühe kuni nelja grafeenikihiga ning testisid hõõrdumist, kulumist, korrosiooni, termilist stabiilsust ja määrdeainete ühilduvust. Lisaks ületamatule õhukusele täidab grafeen kõiki HDD pealiskihi ideaalseid omadusi korrosioonikaitse, madala hõõrdumise, kulumiskindluse, kõvaduse, määrdeainetega ühilduvuse ja pinna sileduse osas.

Grafeen võimaldab hõõrdumist kaks korda vähendada ning tagab parema korrosiooni ja kulumise kui nüüdisaegsed lahendused, väidavad teadlased. Üks grafeenikiht vähendab korrosiooni 2,5 korda.

Cambridge'i teadlased kandsid grafeeni magnetilise salvestuskihina raud-plaatinast valmistatud kõvaketastele ja testisid soojusabiga magnetsalvestust (HAMR). See uus tehnoloogia võimaldab suurendada salvestustihedust, kuumutades salvestuskihti kõrge temperatuurini.

Praegused COC-d ei tööta nii kõrgetel temperatuuridel, küll aga grafeen. Grafeen koos HAMR-iga võib ületada praeguseid kõvakettaid, pakkudes enneolematut andmetihedust, mis on suurem kui 10 terabaiti ruuttolli kohta, väidavad teadlased.

Image
Image

"Väga oluline tulemus on selle demonstreerimine, et grafeen võib olla tavapäraste kõvaketaste kaitsekatteks ja et see talub HAMR-i tingimusi," ütles Anna Ott Cambridge'i grafeenikeskusest, üks kaasautoritest. sellest uuringust, öeldakse pressiteates. "See tõukab veelgi uudsete suure pindalatihedusega kõvaketaste väljatöötamist."

DNA salvestamiseks?

Grafeen ei ole ainuke mäng linnas, mis puudutab andmesalvestuse uuendusi. Teadlased uurivad võimalust, et DNA-d saaks kasutada näiteks filmide ja muusika salvestamiseks.

DNA-salvestustehnoloogia on juba olemas, kuid seda pole kunagi muudetud tarbijate jaoks väärtuslikuks tooteks. See võib muutuda tänu Los Alamose riikliku labori teadlastele, kes töötasid hiljuti välja tarkvara Adaptive DNA Storage Codex (ADS Codex), mis tõlgib andmefailid nullide ja numbrite binaarkeelest, mida arvutid mõistavad, koodibioloogiasse, mida mõistavad.

"DNA-salvestus võib häirida seda, kuidas me arhiivisalvestusest mõtleme, kuna andmete säilitamine on nii pikk ja andmete tihedus nii kõrge, " ütles Los Alamose teadlane Bradley Settlemyer pressiteates. "Võiksite kogu YouTube'i hoida oma külmikus, mitte andmekeskuste aakrites."

Soovitan: