
- •1. Классификация внешних запоминающих устройств.
- •2. Магнитные носители информации – жесткие диски.
- •2.1. Физическая организация жестких дисков.
- •2.2. Логическая организация жестких дисков.
- •2.2.1.Файлы, их виды и организация.
- •2.2.2. Управление файлами.
- •2.2.3. Атрибуты файлов.
- •2.2.4. Адресация информации на диске.
- •3. Накопители на жестких магнитных дисках.
- •3.1. Принципиальное устройство жесткого диска.
- •3.2. Основные характеристики нжмд. (Слайд 10)
- •3.3. Сохранность данных.
- •4. Raid -массивы.
- •1. Переносные жесткие диски.
- •2. Накопители со сменными магнитными носителями информации. (Слайд 16).
- •2.1. Накопители на гибких магнитных дисках.
- •2.2. Ленточные накопители.
- •3. Накопители на оптических дисках.
- •3.1. Стандарты компакт-дисков.
- •3.2. Оптические диски с информацией cd-rom.
- •3.3. Оптические диски с однократной записью cd-r.
- •3.4. Оптические диски с многократной записью
- •3.5. Типы cd-дисководов.
- •3.6. Устройство дисковода.
- •3.7. Интерфейс.
- •3.8. Время доступа и другие параметры оптических дисководов.
- •3.9. Новые технологии считывания.
- •4. Оптические цифровые видеодиски (dvd).
- •4.1. Технология dvd.
- •4.2. Стандарты dvd.
- •4.3. Характеристики dvd - приводов.
- •5. Прочие внешние накопители.
- •5.1. Компактные твердотельные носители.
- •5.3. Магнитооптические накопители.
5.3. Магнитооптические накопители.
Магнитооптические носители представляют собой многослойные диски, запись и чтение на которых основаны как на магнитных, так и на оптических свойствах. При чтении данных используется эффект Керра: изменение поляризации отраженного лазерного луча в зависимости от направления намагниченности облучаемого участка диска. Запись осуществляется внешним магнитным полем за два прохода: при первом проходе данные стираются, при втором проходе записываются новые данные. Свойства используемых материалов таковы, что изменить направление намагниченности нужного участка можно только при его нагреве до точки Кюри (примерно 200 °С). При обычных температурах носитель не подвержен влиянию магнитных и электрических полей и потому чрезвычайно надежен — считается, что гарантированный срок хранения данных превышает 30 лет.
Магнитооптические устройства получили широкое распространение в компьютерных системах высокого уровня благодаря своей универсальности. С их помощью решаются задачи резервного копирования, обмена данными и их накопления. Однако достаточно высокая стоимость приводов и носителей не позволяет отнести магнитооптику к устройствам массового спроса.
МО – накопители отличаются в основном форм-фактором (5,25- и 3,5-дюймовые) и емкостью носителя. В настоящее используются обычные магнитооптические носители МО (Magneto Optical) с однократной записью стандарта CCW (Continuous Composite WORM) и перезаписываемые стандарта LIMDOW (Light Intensity Modulation/Direct OwerWrite):
Последнее поколение носителей формата 5,25 дюйма достигает емкости 9,1 Гбайт. (Слайд 33).
Стандартная емкость для 3,5-дюймовых носителей — 640 Мбайт.
В формате 3,5 дюйма была разработана новая технология GIGAMO. Она обеспечивает емкость носителей в 2,3 Гбайт.
Ожидается появление накопителей и дисков форм-фактора 5,25 дюйма, поддерживающих технологию NFR (Near Field Recording), которая обеспечивает емкость дисков до 40 Гбайт.
Так как магнитооптика ориентирована, прежде всего, на профессиональное применение, подавляющее большинство устройств оснащается интерфейсом SCSI и предназначено для компьютерных систем обработки графики, верстки, видеомонтажа.