ПредишенСледващото

Съхранение на данни Какво бъдеще ни очаква, savepearlharbor

Съвсем наскоро ви съобщихме, на работата на услугата. подкрепа на нашия клауд услуга 1cloud и предложи "петък формат" позволява на Netflix да се запознаят с орган за обслужване и оценките на учените относно перспективите в областта на AI.

Днес решихме да разгледаме състоянието на нещата в областта на съхранението на данни, а утре ще откриете традиционната "петък формат" с анализ на темата за "облачни роботика" и свързаните с тях области.

Вече "на ръба"

Този вид технология може сериозно да трансформират инфраструктурата на центровете за данни и ИТ индустрията като цяло. Директни приложения връзка задвижващи биха премахнали контролери, файлови системи, а дори и RAID масиви. Определено да допринася за разпространението на разпределени бази данни, като Касандра.

Що се отнася до технология за запис, това е още една техника, която може да се счупят на пазара в близко бъдеще, е да се напише припокриващи песни (SMR - Shingled магнитен запис) - специална техника за съхранение, когато записвате информация на диск, записите се припокриват. Това дава възможност за увеличаване на броя на записите на всяка плоча и да се намали разстоянието между тях, което от своя страна води до увеличаване на диск капацитет с 25%.

Все пак, има някои трудности. Например, за да замени или да актуализират информацията, която искате да се актуализира не само желаната песен, но също така и данните от последния запис, както записващата глава на диск чете и записва данни широки улавя по съседни коловози. Всичко това води до ниска производителност на запис.

Развитие на СМР технологии са включени както в Seagate и HGST. По отношение на HGST, компанията произвежда капацитет хелий с кола от 10 TB, като се използва тази технология. Имаше предвид "студен" за съхранение на данни.

перспективни разработки

В продължение на около 50 години, производителите на магнитни дискове използват метод, посочен като паралелно магнитен запис (LMR - Надлъжна магнитен запис), където намагнитване вектор за всеки бит информация се намира успоредно на опорната повърхност (филм или диск).

Докато в историческа ретроспекция районно плътност е удвоила приблизително всяка година, в крайна сметка, на скоростта на този растеж се забавя, а надлъжните магнитен запис последните десет години е достигнал основно плътност лимит за записване, което е около 100-200 гигабита на квадратен инч.

Това ограничение се нарича "суперпарамагнитни граница", причинено от температурни колебания по време на поляризация гранули (състояние промени) по време на запис на устройството. Парамагнетизъм ефект води до бездомни полета и неадекватно ориентация на такси върху равнината на диска - "битови грешки".

За да се разширят възможностите за HDD перпендикулярен запис е изобретен (PMR - перпендикулярен магнитен запис), който може да даде запис 1TB на данни на диск табела: бита поляризирани ", перпендикулярна на равнината", отколкото "паралелно".

първоначално PMR технология се разглежда като временно решение, но то започва да се използва широко. Въпреки това, има всички PMR същите проблеми с четенето и писането на резистентност, както в случая на LMR.

Ето защо, Western Digital и Seagate работим върху дискове, използващи технологията termoassistiruemoy магнитен запис (HAMR - Heat Assisted Magnetic Recording), които могат да бъдат използвани, за да се създаде формат дискове 3.5 "с капацитет до 60 TB.

HAMR ще замени PMR и използва малък лазер за затопляне на частта на диска, на който искате да запишете. Това намалява размера на магнитното поле, което съхранява един бит информация, и да се увеличи стабилността на съхранение.

На ML-3D вместо един магнитен слой се използва веднъж три, между които е поставен изолатор. Специално магнитна глава, използвана за запис. Четене се извършва чрез използване на по-слаба магнитна глава чрез изчисляване вектор сума nanostolbtsov на. Фигурата по-долу показва набор от битове, генерирани от магнитното поле на различна сила и посока и групирани в nanokolonki.

Съхранение на данни Какво бъдеще ни очаква, savepearlharbor

Друг вълнуващ и обещаваща технология е промяна на фазата на памет (PCM - фаза Change Memory), което се разглежда като една бъдеща смяна на технологията NAND флаш памет. PCM използва халкогенид материал, когато се нагрява в състояние да се движат от кристална до аморфно състояние.

Промяна на състоянието на клетката може да се направи за един милион пъти, което значително надхвърля параметрите на търговски успех NAND-клетките в SSD-твърди дискове от корпоративен ниво (около 30 000 запис цикли).

Той използва два лазера: червено и зелено, комбинирани в единичен лъч. Green лазер чете данни, кодирани в мрежа с холографски слой в близост до повърхността на диска, докато червена лазерна използва за четене спомагателната сигнал с конвенционалния слой с дълбочина.

далечно бъдеще

За такава висока плътност експерти Fujifilm NANOCUBIC са разработили технология, която прави възможно да се образуват ултратънък магнитен слой. Колкото по-тънък магнитен слой на големи магнитни области, намиращи се в областта за единица на магнитната лента. Търговска реализация на технологията може да се случи в рамките на следващите 10 години.

Въпреки това, най-обещаващите и обещаващи технологии на бъдещето се основават на съхраняването на ДНК.

Съхранение на данни Какво бъдеще ни очаква, savepearlharbor

Методът на синтез на ДНК последователност, подобна на садене перлите на наниз. В този случай, информацията е кодирана под формата на традиционни единици и нули. Тези стойности са определени за някои химически компоненти, мономери, които с помощта на химични методи са съединявани в образуващи полимери с единична верига. За да чете записаната информация, достатъчно е да се използва масспектрометър - устройство за четене на ДНК последователността.

За да проверите колко време данните да се съхраняват в ДНК, учените кодирани на 83 килобайта на данни (според New Scientist, разходите за кодиране на 83 килобайта от $ 1500). Материал на Швейцарския федерален статут от 1291 и Архимед палимпсест. Изборът на тези документи, според учените, показва не само потенциалната приложимост на метода, но и своето историческо значение. Според представители на ETH Цюрих, данните ще останат непроменени за милиони години (ако ДНК се подлага на замразяване).

Най-голямото препятствие, което все още не позволява използването на ДНК, за да съхранява информация на практика, е време. Дори се използват модерни технологии разшифроването да чете ДНК молекула отнема много време - няколко порядъка по-голяма от четенето на обикновен файл на компютъра. Тъй като този тип на съхранение не е подходящ за често използвана информация. Освен това, учените все още се въвеждат информация в изкуствена ДНК, и едва след това да го поставят в бактерия.

Както знаем, не всички технологии започват да се използва широко и са широко достъпни. Но екип от изследователи от САЩ наскоро постигна пробив, който показа, че данните могат да се съхраняват в така наречената "мека материя".

Според ново изследване, микроскопични частици в течност могат да се използват за кодиране на същите единиците и нулите, точно като на съвременните твърди дискове. На теория, след като групи от такива частици могат да съхраняват до 1 TB на данни в една супена лъжица течност.

Терминът "мек материал" може да се отнася за течности, полимери и дори биоматериали. Всички тези вещества имат предсказуем поведение при различни температура - форма промяна на молекулярно ниво. Екипът, отговорен за проучването, които се използват определен тип колоидна суспензия със специални наночастици, за да запазят своите качества.

Такива частици при нагряване са организирани в групи. В този конкретен случай, наночастиците са събрани в групи от по четири или повече единици, а един от тях е бил център. Размери сухожилие едва надхвърля 5 микрометра в диаметър, но екип от учени е успял да визуално забележите промените.

Клъстери на четири частици могат да бъдат само в две състояния, които могат да бъдат кодирани като нула и единица. Все пак, това е само първата малка стъпка в посока на "течност за съхранение". Сега трябва да се намери надежден начин да се концентрира в големи количества течност и бързо прочете записаните данни.

Но може би най-модерната технология на бъдещето може да бъде квантов съхранение. Днес учените проучват начини за съхраняване на данни с помощта на квантовата физични закони - това е, като се опитва да се кодира информация с помощта на контролирано ориентация на електронния спин.

В момента, по този начин можете да спестите малко количество данни в един много кратък период от време (по-малко от един ден), но ако успеете, това е възможно благодарение на квантовата заплитане, ние получаваме възможност за незабавно синхронизиране на данни между две точки.

Послепис 1cloud считаме различни теми в нашия блог Хабре - няколко примера:

И говорим за собствената си облак услуга:

Свързани статии

Подкрепете проекта - споделете линка, благодаря!