
История развития компьютерных носителей информации
Мы живем в век цифровых технологий, а вокруг нас вращаются колоссальные объемы информации. Терабайтные жесткие диски, флэш-накопители емкостью в несколько гигабайт, вместительные DVD-болванки по мизерной цене — это день сегодняшний. Современные носители данных отличаются высокой скоростью работы и удобством в использовании. Однако за всем этим стоит длительный эволюционный процесс, который стартовал сразу после появления первых компьютеров, а продолжается и по сей день.
Эпоха картона
Как
известно, первые компьютеры были огромны
и некрасивы и, по сути, представляли
собой нагромождение шкафов, заполненных
различными проводами и лампами. Носители
информации в те времена не знали понятий
«удобство» и «высокая плотность записи».
Данные загружались при помощи перфокарт
— картонных карточек с проделанными в
них отверстиями. Информация записывалась
и считывалась согласно определенным
схемам, но в основе лежал двоичный код:
наличие дырки — 1, отсутствие — 0.
Существовало приличное число форматов, но наибольшее распространение получили перфокарты «формата IBM», введенного в 1928 году. Его ключевые особенности: размеры карты составляли 187х83 мм, на ней располагалось 12 строк и 80 столбцов. Данные можно было записывать как в двоичном, так и в текстовом виде. Если перевести емкость перфокарты в классические единицы измерения, мы получим значение 120 байт.
Для
ввода информации в компьютер перфокарты
собирали в стопки строго определенной
последовательности и подавали на вход
считывающего устройства. Карты можно
было менять местами, при необходимости
удалять или заменять другими. Нарушение
последовательности карт в колоде
оборачивалось фатальными последствиями:
восстановить информацию, если перфокарты
не были пронумерованы, было практически
невозможно.
В качестве альтернативы перфокартам выступали перфоленты. Смысл оставался почти тот же: информация в двоичном виде записывалась на бумажную ленту, на которой располагались несколько рядов для отверстий. У перфолент было два существенных недостатка: невозможность редактирования записанных данных и хрупкость бумажной ленты. В то же время данный носитель информации, будучи свернутым в аккуратный рулон, облегчал хранение данных и исключал ту путаницу, которая нередко происходила при сборке колоды перфокарт.
Триумф магнитных полей
На смену перфокартам пришли устройства магнитного хранения данных, основанные на явлении, именуемом электромагнетизмом. Суть его заключается в следующем: при пропускании электрического тока через проводник внутри последнего образуется магнитное поле. Обратное утверждение также верно: в проводнике, на который воздействует переменное магнитное поле, возникает электрический ток. Первое правило используется для записи данных, второе — для считывания.
В любом магнитном носителе информации есть поверхность, покрытая слоем ферромагнетика, и головка чтения/записи, состоящая из U-образного сердечника с обмоткой. Когда по обмотке протекает ток, в сердечнике появляется магнитное поле, полярность которого зависит от направления тока. Магнитное поле распространяется в окружающее пространство, и если вблизи есть другой ферромагнетик (рабочая поверхность носителя), то магнитные частицы в нем поляризуются в направлении действия поля, создавая остаточную намагниченность. Для изменения полярности этих частиц достаточно изменить направление протекания тока в обмотке. Воздействуя магнитными полями разной полярности на отдельные участки поверхности носителя (домены), можно записать информацию. При считывании данных головка регистрирует зоны, в которых изменяется направление остаточной намагниченности ферромагнетика. Таким образом, одному биту информации соответствует область на носителе, где размещена подобная зона.
Первыми
накопителями этого типа были магнитные
барабаны — большие металлические
цилиндры, покрытые ферромагнетиком,
вокруг которых располагался ряд
считывающих головок, каждая на своей
дорожке. Скорость работы устройства
зависела от скорости вращения барабана.
Сами головки не могли перемещаться
произвольно, и контроллеру большую
часть времени приходилось ждать, когда
необходимые данные появятся под нужной
головкой при повороте барабана. Сами
понимаете, что время доступа у носителя
было не на высоте.
Следующим на арену вышел жесткий диск. Случилось это в 1956 году, когда IBM начала продажи первой дисковой системы хранения данных — 305 RAMAC. Чудо инженерной мысли состояло из 50 дисков диаметром 60 см и весило около тонны. Объем жесткого диска по тем временам был просто феноменальным — целых 5 МБ! Главное преимущество новинки заключалось в высоком скорости работы: в системе RAMAC головка чтения/записи свободно «гуляла» по поверхности диска, так что данные записывались и извлекались заметно быстрее, чем в случае с магнитными барабанами.
Вконце шестидесятых годов IBM выпустила
высокоскоростной накопитель с двумя
дисками емкостью по 30 МБ. Объема в 60 МБ
на тот момент было более чем достаточно,
и производители накопителей стали
работать над уменьшением габаритов
моделей. К началу восьмидесятых винчестеры
похудели до размеров сегодняшних
5,25-дюймовых приводов, а их цена упала
до 2000 долларов за накопитель емкостью
10 МБ. К 1991 году максимальная емкость
увеличилась до 100 МБ, к 1997 году — уже до
10 ГБ. В конце 2005 года был освоен метод
перпендикулярной записи, который
существенно увеличил плотность записи.
Кроме того, скорость передачи данных
за последние двадцать лет возросла
почти в сто раз, а среднее время поиска
уменьшилось в тридцать раз.
Впрочем, вернемся в прошлое. К магнитным носителям информации относится и такое известное устройство, как дискета или флоппи-диск. В отличие от жестких дисков, у этих накопителей слой ферромагнетика наносится на основу из лавсана — легкого, гибкого и дешевого материала.
Кажется
невероятным, чтоДискета
представляла собой гибкий диск, имевший
ферромагнитное покрытие и спрятанный
в пластиковый корпус, предназначенный
для защиты от механических повреждений.
В 1967 году в лаборатории компании IBM была
создана первая дискета, имевшая диаметр
8 дюймов, а в 1971 году первая такая дискета
объемом в 80 килобайт была представлена
широкой аудитории. Курс развития гибких
магнитных дисков был направлен на
уменьшение физических размеров и
увеличение объема памяти, в результате
чего сначала дискеты уменьшились до 5¼
дюймов, а после – до 3½, а объем памяти
к 1991 году достиг 2880 килобайт, хотя самым
ходовым форматом оставалась 3½-дюймовая
1,44-мегабайтная дискета. К сожалению,
дискеты нельзя было назвать надежным
приспособлением для хранения информации
в силу особенностей их устройства. Они
легко размагничивались под воздействием
магнитных полей различной природы,
застревали в дисководе, были подвержены
механическим повреждениям. В итоге,
когда стали появляться более надежные
носители информации, дискеты стали
исчезать из обихода и в настоящий момент
практически перестали использоваться.
Главное достоинство дискет — доступность. Первый флоппи-диск диаметром 8 дюймов (20,3 см) создали в конце шестидесятых годов в лабораториях компании IBM. К 1975 году его объем возрос с 80 КБ до 1 МБ, однако массовое признание изделие так и не получило. Золотое время для гибких дисков настало позже, когда группа инженеров, работавших над прототипом первой дискеты, покинула IBM и основала собственную компанию Shugart Associates. Именно она в 1976 году разработала гибкие диски формата 5,25 дюйма (13,34 см). Изначально их вместимость составляла 110 КБ, но к 1984 году возросла до 1,2 МБ. Низкая стоимость носителей и доступность соответствующих приводов сыграли свою роль: дискеты стали использовать повсеместно. В 1984 году началась экспансия гибких дисков формата 3,5 дюйма (8,9 см), разработанных компанией Sony. Изначальный объем составлял 720 КБ, через пару лет он возрос до 1440 КБ, а еще через четыре года — до 2880 КБ. Формат просуществовал достаточно долго, а приводы для 3,5-дюймовых дискет все еще можно встретить на современных компьютерах.