В 2005 году производители жестких дисков (HDD) начали поставлять продукцию с использованием перпендикулярной магнитной записи, или PMR. Довольно интересно, что это произошло в то же время как IPod Nano объявила об использовании флэш-памяти вместо 1-дюймовых жёстких дисков в iPod Mini.
Типичный жёсткий диск содержит один или несколько жестких дисков, покрытых магниточувствительной плёнкой, состоящей из крошечных магнитных зерен. Данные записываются, когда магнитная записывающая головка пролетает чуть выше вращающегося диска. Это очень похоже на традиционный граммофонный проигрыватель, отличие лишь в том, что в граммофоне игла находится в физическом контакте с пластинкой. По мере вращения дисков воздух, соприкасающийся с ними, создает легкий ветерок. Подобно тому, как воздух на крыле самолета создаёт подъёмную силу, воздух генерирует подъёмную силу на головке аэродинамической поверхности головки диска. Головка быстро меняет намагниченность одной магнитной области зерен так, что ее магнитный полюс указывает вверх или вниз, обозначая 1 или 0.
Предшественником PMR была продольная магнитная запись, или LMR. Плотность записи PMR может превышать плотность записи LMR более чем в три раза. Основное отличие PMR от LMR заключается в том, что структура зерна и магнитная ориентация хранимых данных PMR носителей является столбчатой, а не продольной. PMR имеет лучшую термическую стабильность и улучшенное соотношение сигнал-шум (SNR) благодаря лучшему разделению зерна и равномерности. Она также отличается улучшенной записываемостью благодаря более сильным полям головки и лучшему магнитному выравниванию носителя. Как и LMR, фундаментальные ограничения PMR основаны на термической стабильности записываемых магнитом битов данных и необходимости иметь достаточное количество SNR для считывания записанной информации.
2007
В 2007 было объявлено о выпуске первого жесткого диска емкостью 1 ТБ от Hitachi Global Storage Technologies. Hitachi Deskstar 7K1000 использовал пять 3,5-дюймовых 200-гигабайтных пластин и вращался со скоростью 7200 (
https://ok.me/b5Nd) об/мин. Это серьезное превосходство в сравнении с первым в мире жестким диском IBM RAMAC 350, емкость которого составляла примерно 3,75 мегабайта. О, как далеко мы продвинулись за 51 год! Но подождите, есть кое-что еще.
2009
В 2009 году начались технические работы по созданию энергонезависимой экспресс-памяти, или NVMe. Энергонезависимая память (NVM) — это такой тип памяти, который может хранить данные постоянно, в отличие от энергозависимой памяти, нуждающейся в постоянном питании для сохранения данных. NVMe удовлетворяет потребность в масштабируемом интерфейсе хост-контроллера для периферийных компонентов на базе полупроводниковых накопителей с поддержкой технологии PCIe, отсюда и название NVMe. Более 90 компаний вошли в рабочую группу по разработке проекта. Все это было основано на результатах работы по определению спецификации интерфейса энергонезависимой памяти хост-контроллера (NVMHCIS). Лучшие на сегодняшний день диски NVMe могут обрабатывать около 3500 мегабайт в секунду при чтении и 3300 мегабайт в секунду при записи. Записать байт данных j, с которого мы начали, можно очень быстро по сравнению с парой минут ручного плетения веревочной памяти для Apollo Guidance Computer.
Настоящее и будущееStorage Class Memory
Теперь, когда мы совершили путешествие во времени (ха!), давайте взглянем на современное состояние памяти Storage Class Memory. SCM, как и NVM, является устойчивым, но SCM ещё и обеспечивает производительность, превосходящую или сопоставимую с основной памятью, а также адресуемость байтов. Целью SCM является решение некоторых сегодняшних проблем с кэшем, таких как низкая плотность статической памяти случайного доступа (SRAM). С помощью динамической оперативной памяти (DRAM) мы можем получить лучшую плотность, но это достигается за счет более медленного доступа. DRAM также страдает от потребности в постоянной мощности для обновления памяти. Давайте немного разберемся с этим. Питание необходимо, так как электрический заряд на конденсаторах мало-помалу утекает, то есть без вмешательства данные на чипе скоро будут потеряны. В целях предотвращения такой утечки DRAM требует внешней схемы обновления памяти, которая периодически перезаписывает данные в конденсаторах, восстанавливая их до первоначального заряда.
Память на основе фазового перехода (Phase-change memory, PCM)
Ранее мы рассматривали, как меняется фаза для CD-RW. PCM похож. Материалом для изменения фазы обычно является Ge-Sb-Te, также известный как GST, который может существовать в двух различных состояниях: аморфном и кристаллическом. Аморфное состояние имеет более высокое сопротивление, обозначающее 0, чем кристаллическое состояние, обозначающее 1. Присваивая значения данных промежуточным сопротивлениям, PCM может использоваться для хранения множественных состояний в виде MLC.
Spin-transfer torque random access memory (STT-RAM)
STT-RAM состоит из двух ферромагнитных, постоянных магнитных слоев, разделенных диэлектриком, то есть изолятором, который может передавать электрическую силу без проведения. Она хранит биты данных, основанных на разнице магнитных направлений. Один магнитный слой, называемый опорным, имеет фиксированное магнитное направление, в то время как другой магнитный слой, называемый свободным, имеет магнитное направление, которое контролируется пропускаемым током. Для 1 направление намагничивания двух слоёв выравнивается. Для 0 оба слоя имеют противоположные магнитные направления.
Резистивная память с произвольным доступом (Resistive random access memory, ReRAM)
Ячейка ReRAM состоит из двух металлических электродов, разделенных оксидным слоем металла. Немного похоже на дизайн флэш-памяти Masuoka, где электроны проникают через оксидный слой и застревают в плавающих воротах или наоборот. Однако при использовании ReRAM состояние ячейки определяется на основе концентрации свободного кислорода в оксидном слое металла.
Несмотря на то, что эти технологии многообещающие, у них все же есть недостатки. PCM и STT-RAM имеют высокую задержку при записи. Задержки PCM в десять раз выше, чем у DRAM, в то время как у STT-RAM они в десять раз выше, чем у SRAM. PCM и ReRAM имеют ограничение на длительность записи до возникновения серьезной ошибки, что означает, что элемент памяти застревает на определенном значении.
В августе 2015 года компания Intel объявила о выпуске Optane, своего продукта, построенного на базе 3DXPoint. Optane утверждает, что производительность в 1000 раз выше, чем у твердотельных накопителей NAND, а цена в четыре-пять раз выше флэш-памяти. Optane — доказательство того, что SCM является не просто экспериментальной технологией. Интересно будет понаблюдать за развитием этих технологий.
Жёсткие диски (HDD)Гелиевый жёсткий диск (HHDD)
Гелиевый диск — это жесткий диск большой емкости (HDD), заполненный гелием и герметично закрытый в процессе производства. Как и другие жесткие диски, как мы уже говорили ранее, он похож на проигрыватель с вращающейся пластинкой с магнитным покрытием. Типичные жесткие диски просто имеют воздух внутри полости, однако этот воздух вызывает некоторое сопротивление при вращении тарелок.
Гелиевые шарики летают, потому что гелий легче воздуха. Фактически гелий составляет 1/7 от плотности воздуха, что позволяет уменьшить силу торможения при вращении пластин, вызывая уменьшение количества энергии, необходимой для вращения дисков. Тем не менее, эта особенность вторична, основная отличительная характеристика гелия заключалась в том, что он позволяет упаковывать 7 пластин в том же форм-факторе, который обычно вмещал только 5. Если мы вспомним аналогию с крылом нашего самолёта, то это идеальный аналог. Поскольку гелий уменьшает сопротивление, турбулентность исключается.
Также нам известно то, что гелиевые шарики через несколько дней начинают опускаться, потому что гелий из них выходит. То же самое можно сказать и о накопителях. Прошли годы, прежде чем производители смогли создать контейнер, предотвращающий выход гелия из форм-фактора в течение всего срока службы привода. Компания Backblaze провела эксперименты и обнаружила, что у жестких дисков с гелием годовая погрешность составляла 1,03%, в то время как у стандартных 1,06%. Конечно, эта разница настолько мала, что сделать из неё серьёзный вывод довольно сложно.
Форм-фактор, заполненный гелием, может содержать жесткий диск, инкапсулированный с использованием PMR, о котором мы говорили выше, либо микроволновую магнитную запись (MAMR) или магнитную запись с нагревом (HAMR). Любую магнитную технологию хранения данных можно совместить с гелием вместо воздуха. В 2014 году компания HGST объединила две передовые технологии в своем жестком диске с гелием емкостью 10 ТБ, в котором использовалась управляемая хостом черепичная магнитная запись, или SMR (Shingled magnetic recording). Немного остановимся на SMR, а затем рассмотрим MAMR и HAMR.
Технология черепичной магнитной записи
Ранее мы рассмотрели перпендикулярную магнитную запись (PMR), которая была предшественницей SMR. В отличие от PMR, SMR записывает новые дорожки, которые перекрывают часть ранее записанной магнитной дорожки. Это, в свою очередь, делает предыдущую дорожку более узкой, обеспечивая более высокую плотность дорожек. Название технологии связано с тем, что дорожки внахлест очень похожи на черепичные дорожки на крыше.
SMR приводит к гораздо более сложному процессу написания, так как при записи на одну дорожку перезаписывается соседняя дорожка. Это не проявляется, когда подложка диска пустая, а данные последовательные. Но как только вы записываете на серию дорожек, которые уже содержат данные, существующие соседние данные стираются. Если смежная дорожка содержит данные, то её необходимо переписать. Это довольно похоже на NAND флэш, о которой мы говорили ранее.
Устройства SMR позволяют скрыть эту сложность за счёт управления встроенным ПО, в результате чего получается интерфейс, подобный любому другому жёсткому диску. С другой стороны, устройства SMR, управляемые хостом, без специальной адаптации приложений и операционных систем не позволят использовать эти диски. Хост должен выполнять запись на устройства строго последовательно. При этом производительность устройств на 100% предсказуема. Компания Seagate начала поставки дисков SMR в 2013 г., утверждая, что их плотность на 25% превышает плотность PMR.
Микроволновая магнитная запись (MAMR)
Microwave-assisted magnetic recording (MAMR) — это технология магнитной памяти, использующая энергию, аналогичную HAMR (рассмотрим далее) Важной частью MAMR является Spin Torque Oscillator (STO) или «генератор на основе вращения спинов». Сам STO располагается в непосредственной близости к головке записи. При прикладывании тока в STO возникает генерация кругового электромагнитного поля с частотой 20-40 ГГц за счет поляризации спинов электронов.
При воздействии такого поля в ферромагнетике, используемом для MAMR, происходит резонанс, что приводит к прецессии магнитных моментов доменов в этом поле. По сути, магнитный момент отклоняется от своей оси и для изменения его направления (переворота) головке записи нужно значительно меньше энергии.
Использование технологии MAMR позволяет взять ферромагнитные вещества с большей коэрцитивной силой, а значит можно уменьшить размер магнитных доменов без опасения вызвать суперпарамагнитный эффект. Генератор STO помогает уменьшить размеры головки записи, что дает возможность записывать информацию на магнитные домены меньшего размера, а значит и увеличивает плотность записи.
Компания Western Digital, также известная как WD, представила эту технологию в 2017 году. Вскоре после этого, в 2018 году, компания Toshiba поддержала эту технологию. В то время как компании WD и Toshiba заняты поиском технологии MAMR, компания Seagate делает ставки на HAMR.
Термомагнитная запись (HAMR)
Heat-assisted magnetic recording (HAMR) — это энергосберегающая магнитная технология хранения данных, позволяющая значительно увеличить объем данных, которые могут быть сохранены на магнитном устройстве, например, на жестком диске, за счет использования тепла, подаваемого лазером, чтобы помочь записать данные на поверхность подложки жесткого диска. Благодаря нагреву биты данных располагаются на дисковой подложке гораздо ближе друг к другу, что позволяет увеличить плотность и емкость данных.
Эту технологию довольно трудно реализовать. Лазер мощностью 200 мВт быстро нагревает крохотную область до 400 °С перед записью, при этом не мешая и не повреждая остальные данные на диске. Процесс нагрева, записи данных и охлаждения должен быть завершен менее чем за наносекунду. Для решения этих задач потребовалась разработка наноразмерных поверхностных плазмонов, также известных как лазер с поверхностным наведением, вместо прямого нагрева лазером, а также новых типов стеклянных пластин и терморегулирующих покрытий, позволяющих выдерживать быстрый точечный нагрев без повреждения записывающей головки или любых близлежащих данных, и различные другие технические проблемы, которые необходимо было преодолеть.
Несмотря на многочисленные скептические высказывания компания Seagate впервые продемонстрировала эту технологию, в 2013 году. Первые диски начали поставляться в 2018 году.
Конец плёнки, мотай на начало!
Мы начали с 1951 года и завершаем статью, заглянув в будущее технологии хранения. Хранилища данных со временем сильно изменилось: от бумажной ленты до металлической и магнитной, веревочной памяти, вращающихся дисков, оптических дисков, флэш-памяти и других. В ходе прогресса появились более быстрые, компактные и производительные устройства для хранения данных.
Если сравнить NVMe с металлической лентой UNISERVO 1951 года, то NVMe может считывать на 486 111% больше цифр в секунду. Если сравнить NVMe с моим любимцем детства, Zip-дисками, NVMe может читать на 213,623% больше цифр в секунду.
Единственное, что остается верным, это использование 0 и 1. Способы, с помощью которых мы это делаем, сильно варьируются. Я надеюсь, что в следующий раз, когда вы запишите CD-RW с песнями для друга или сохраните домашнее видео в Optical Disc Archive, вы подумаете о том, как не отражающая поверхность переводят значение в 0, а отражающее — в 1. Или если вы пишете микстейп на кассету, помните, что это очень тесно связано с Datasette, используемой в Commodore PET. Наконец, не стоит забывать быть добрым и перемотать.
Подписывайтесь на наш Telegram (
https://ok.me/c5Nd)-канал, чтобы не пропустить очередную статью! Пишем не чаще двух раз в неделю и только по делу.
Нет комментариев