Как назывались первые носители информации которые использовались для хранения программ

Содержание

Как назывались первые носители информации которые использовались для хранения программ?

Первыми носителями информации, которые использовались для хранения программ, были перфокарты (рис. 1.

Как назывались первые носители информации?

Позднее человек стал хранить информацию на камне… Песок, земля, камень – это первые носители информации.

Что такое внешняя память?

Внешняя память – это память, реализованная в виде внешних запоминающих устройств (ВЗУ) с разными принципами хранения информации. . В отличие от оперативной памяти внешняя память не имеет прямой связи с процессором.

Какой принцип записи информации на магнитный носитель?

Принцип работы магнитных запоминающих устройств основаны на способах хранения информации с использованием магнитных свойств материалов. . Намагничивание достигается за счет создания переменного магнитного поля при помощи головок чтения/записи.

Какие носители средства источники информации были изобретены раньше других?

История носителей информации начинается довольно давно . Первыми носителями информации были, по всей видимости, стены пещер. Наскальные изображения и петроглифы (от греч. petros — камень и glyphe — резьба) изображали животных, охоту и бытовые сцены.

Носители информации | Информатика 5 класс #8 | Инфоурок

Для чего нужны носители информации?

НОСИТЕЛЬ ИНФОРМАЦИИ — Любой материальный объект или среда, используемый для хранения или передачи информации Словарь бизнес терминов.

Что было самым первым носителем магнитной записи?

Самым первым носителем магнитной записи, который использовался в аппаратах Поульсена на рубеже 19-20 вв., была стальная проволока диаметром до 1 мм. В начале 20 столетия для этих целей использовалась также стальная катаная лента. Тогда же (в 1906 г.) был выдан и первый патент на магнитный диск.

Стоит почитать

  • Как создать запрос на выборку с параметром?
  • Что является местом проживания?
  • Что такое хромосома и чем она отличается от хроматина?
  • Кто является малым бизнесом?
  • Что является причиной хромосомных мутаций?
  • Как рассчитать коэффициент фертильности?
  • Что можно написать в актуальности темы?
  • Что относится к финансовым услугам?
  • Какие горы находятся на севере Восточной Сибири?
  • В чем разница между Excel и Access?

Похожие вопросы

  • Как лечить кариес зубов?
  • Какие есть профили?
  • Зачем люди объединяются в группы что группа даёт человеку обществознание 6 класс?
  • Сколько метров кишки в организме человека?
  • Что такое хроматические цвета?
  • Какие документы Трудовой кодекс позволяет требовать при устройстве на работу?
  • Что изучает раздел астрономии космология?
  • Как рассчитать коэффициент естественного освещения?
  • Какие задачи выполняют центральные банки?
  • Какого мазхаба придерживаются дагестанцы?

Источник: questions.students-library.com

История развития носителей информации. Mozaik Education 3D

Экзотические системы хранения и новые исследования в области носителей информации

Известный американский писатель-фантаст Уильям Гибсон (William Gibson) в своих книгах представлял компьютеры как заменители человеческой памяти. Когда в 1986 году он смог позволить себе купить первый компьютер (которые тогда были очень примитивные и не дешевые), то не смог скрыть своего разочарования. Первым делом, писатель стал искать в нем память и обнаружил какой-то странный механизм, напоминавший граммофон викторианской эпохи, который вращался и жужжал.

Это было запоминающее устройство на так называемом флоппи-диске (жесткие диски HDD тогда еще не применялись в персональных компьютерах и даже операционную систему необходимо было запускать с флоппи-диска).

Разочарование писателя было столь сильным, что он более никогда не использовал образ компьютера как заменителя человеческой памяти в своих книгах.

Рисунок 1. Один из первых коммерческих персональных компьютеров. Никакой графики на экране еще нет. (Источник: FM|IMAGES)

Один из первых коммерческих персональных компьютеров. Никакой графики на экране еще нет. (Источник: FM|IMAGES)

Можно сказать, что на любой успешный стандарт в компьютерных технологиях есть десяток забытых разработок, многим из которых прочилось великое будущее. То же самое относится и к технологиям систем хранения данных. Многие видели и помнят 5,25- и 3,25-дюймовые флоппи-диски (а были еще и 8-дюймовые, которые уже практически никто не помнит), диски CD-ROM и CD-RW или даже оптические ZIP-диски.

Были, однако, и другие виды носителей информации, которые вряд ли у кого отложились в памяти, даже у представителей старшего поколения.

Микро-флоппи диски 1,2 дюйма

1,2-дюймовые флоппи-диски разрабатывались компанией Fuji для видеокамер и впервые были применены в компьютерах Zenith Minisport в 1989 г. Каждый диск мог хранить 720 кбайт данных. Такие диски иногда проглатывали собаки.

Рисунок 2. Диск Fuji LT-1 1,2 дюйма на фоне обычного 3,5 дюймового флоппи-диска

Диск Fuji LT-1 1,2 дюйма на фоне обычного 3,5 дюймового флоппи-диска

Микро-хамстер (хомячок) компании Hitachi

Это крошечный жесткий диск размером с флешку, который назывался Micro Hamster. Был представлен в 1992 году компаниями IBM и Hitachi. В то время он мог хранить до 1 ГБ данных, что было очень неплохо. По сравнению с появившейся тогда флэш-памятью он показывал меньшую удельную стоимость хранения. Но тем не менее, этот формат впоследствии был вытеснен флэш-памятью.

Рисунок 3. Миниатюрный жесткий диск Micro Hamster компании Hitachi (фото Hitachi)

Миниатюрный жесткий диск Micro Hamster компании Hitachi (фото Hitachi)

iPod Classic

Мало кто знает, что на самом деле популярный в середине 2000-х годов плеер iPod Classic имел внутри жесткий диск 1,8 дюйма объемом 256 Гбайт. На нем можно было не только слушать музыку, но и на небольшом экране просматривать видео.

В качестве инновации в нем был применен пятипозиционный джойстик, которым, при определенных навыках, можно было достаточно легко и быстро управлять содержимым и находить нужные треки. В качестве накопителя для компьютерных данных его сложно было использовать, но такие попытки имели место. Часть диска можно было отформатировать в стандартный формат FAT32, и тогда его «видел» компьютер под Windows и его можно было подключать к автомобильному плееру. В формате Apple к автомобильной аудиосистеме он мог подключаться только через специальный переходник. Никакого Bluetooth у него тогда не было.

Рисунок 4. iPod Classic с жестким диском 1,8 дюйма (источник: Apple)

iPod Classic с жестким диском 1,8 дюйма (источник: Apple)

Оптическая карта Canon

Canon Optical Card могла хранить до 2 Мбайт данных на оптическом уровне при однократной записи, по принципу CD-R, но без вращающегося диска. В начале 1990-х такую карту пытались использовать для записи медицинских данных, но проект оказался неудачным.

Читайте также:
Программа схемы однолинейные схемы

Рисунок 5. Canon Optical Card

Canon Optical Card

Привод для такого носителя был очень сложным ввиду отсутствия вращения, поэтому приходилось разрабатывать довольно сложный механизм перемещения считывающей головки.

Магнитно-пузырьковая память (Magnetic Bubble memory)

Пузырьковая память, изобретенная в компании Bell Labs в 1970 году, – это необычный вид памяти без движущихся частей. В 1980-х годах ее прочили как альтернативу жестким дискам. Хайп, однако, не стал реальностью и дальше использования в нескольких коммерческих продуктах эта память не пошла.

Основным недостатком такой памяти было высокое энергопотребление при работе. Однако усовершенствования этой памяти возможны. Она использовалась в основном как нишевой продукт в условиях нехватки памяти DRAM в конце 80-х и, кроме того, в узких применениях, например, для промышленной автоматизации, в спутниковых системах и военном оборудовании. Эта память использовалась в военных системах США во время войны в Персидском заливе в 1990-91 гг.

Принцип работы этого накопителя был основан на методе записи данных в магнитные области непосредственно на чипе. Пожалуй, самым ценным из свойств такой памяти была ее прочность, что обусловило ее использование в военных отраслях, где такая память продолжала использоваться даже после провала на «гражданском» рынке. Этот носитель мог выдерживать высокие температуры без сбоев в работе, а также ему не было страшно воздействие пыли, влажности и высокой радиации. Модули этой памяти можно было легко заменять. Поэтому военным так понравилась эта разновидность накопителя данных несмотря на все его недостатки.

Одним из гражданских продуктов, где такая память использовалась, был лаптоп Sharp PC-5000, выпущенный в 1983 году. В нем была применена магнитно-пузырьковая память CE-100B, причем и в качестве ОЗУ. Один модуль пузырькового накопителя мог хранить до 128 Кбайт данных.

Такие компании, как Magnesys, Hitachi, и сейчас продолжают академические исследования этой памяти, в том числе технологии, называемой Vertical Block Line technology, чтобы повысить емкость и снизить цену продукта.

Рисунок 6. Картридж с магнитно-пузырьковой памятью (фото: Sharp)

Картридж с магнитно-пузырьковой памятью (фото: Sharp)

Магнитооптический диск (МО-диск)

В магнитооптическом диске данные считываются со специального носителя при помощи лазера, примерно так, как на диске CD-ROM. Но в отличие от CD, МО-диски могут перезаписывать информацию с использованием специального процесса перемагничивания и использования лазера для записи данных. Такой тип дисков широко поставлялся с компьютерами NeXT в 1988 г. Приводы для таких дисков и сами диски до сих пор производятся, но они предназначены для нишевых рынков в отличие от CD-RW, и DVD-RW.

Рисунок 7. Магнитооптический диск компании Fuji (фото: Fuji)

Магнитооптический диск компании Fuji (фото: Fuji)

Диски «Блю-рей» (Blu-ray Disc, BD)

Формат оптической записи BD предназначен для записи с высокой плотностью хранения данных, включая видео высокой четкости. Первый прототип нового носителя был представлен в октябре 2000 года. Современный вариант был представлен на международной выставке потребительской электроники Consumer Electronics Show (CES), которая прошла в январе 2006 года. Буква «e» была намеренно исключена из слова «blue» (синий), чтобы получить возможность зарегистрировать товарный знак. Blu-ray назван так потому, что для записи и чтения используется коротковолновый (405 нм) лазер, работающий в «синем» (фиолетовом) участке оптического спектра.

Однослойный диск BD может хранить 25 Гбайт, двухслойный – 50 Гбайт, трехслойный диск – 100 Гбайт, четырехслойный диск – до 128 ГБ. В конце 2008 года японская компания Pioneer демонстрировала 16- и 20-слойные диски на 400 и 500 ГБ, способные работать с тем же самым 405 нм лазером, что и обычные BD-плееры.

Рисунок 8. Внешний вид диска и логотип Blu-ray (фото: Blu-ray Disc Association)

Внешний вид диска и логотип Blu-ray (фото: Blu-ray Disc Association)

Альтернативный для Blu-ray формат – HD DVD. В течение двух лет многие крупнейшие киностудии, которые изначально поддерживали HD DVD, постепенно перешли на Blu-ray. Warner Brothers, последняя компания, выпускавшая свою продукцию в обоих форматах, отказалась от использования HD DVD в январе 2008 года. Затем и Toshiba, создатель формата HD DVD, прекратила разработки в этой области.

Дискеты Floptical

Рисунок 9. Дискета Floptical (фото: 3М)

Дискета Floptical (фото: 3М)

Дискеты такого типа и специальный привод для них появились в 1992 году. Технология сочетала в себе магнитный принцип записи и считывания, однако, для выравнивания головки записи-считывания применялось оптическое выравнивание по нанесенным на поверхность магнитного диска дорожкам. Дорожки отслеживались инфракрасным светодиодом и сенсором.

За счет этого удалось в несколько раз повысить емкость стандартного 3,5-дюймового привода за счет сокращения зазора между дорожками. Floptical-диск мог хранить до 21 Мбайт информации на специальном 3,5-дюймовом магнитном диске, аналогичном по формату обычному 3,5 дюймовому флоппи-диску. Привод Floptical мог считывать также и обычные флоппи-диски, но не наоборот.

Новые виды памяти

Память на основе ортоферрита туллия

Исследователи из московского физтеха совместно с коллегами из Германии и Нидерландов разработали новый метод изменения магнитной полярности за очень малое время при минимальных энергетических затратах. Кроме того, был разработан прототип нового типа запоминающих устройства.

Принцип магнитной записи основан на изменении ориентации магнитных диполей (микроскопических магнитов) внутри магнитного материала. Именно так информация записывается на жесткий диск любого компьютера (но не во флэш-память!). Недостатком такого метода является низкое быстродействие и высокое энергопотребление.

В 2016 году Себастиан Байерл (Sebastian Baierl) из Университета Регенсбурга, Анатолий Звездин (МФТИ), Алексей Кимель из Университета Неймегена (Нидерланды) и МИРЭА и их коллеги предложили способ быстрого переключения спинов в ортоферрите туллия (TmFeO3) с помощью воздействия Т-лучей. Такой способ «перемагничивания» оказался более быстрым и эффективным, чем переключение спинов импульсным магнитным полем, за счет связи между спиновыми состояниями и электрической составляющей Т-импульса.

Например, спин переключается за 2 пикосекунды, причем практически без рассеяния энергии. Это позволяет значительно повысить эффективность накопителей на жестких магнитных дисках.

Причем основы метода были найдены еще более полувека назад в лабораториях МГУ и физтеха. Но без редкоземельных металлов этот метод было сложно реализовать на практике, теперь решение найдено. Таким образом на базе этого изобретения может быть заложена основа для разработки принципиально новых запоминающих устройств для компьютеров с возможностью снижения времени записи до нескольких пикосекунд.

Рисунок 10. Структура TmFeO₃ (слева); справа — переходы между энергетическими состояниями и ориентирование спинов при воздействии терагерцового импульса (источник: МФТИ)

Структура TmFeO₃ (слева); справа — переходы между энергетическими состояниями и ориентирование спинов при воздействии терагерцового импульса (источник: МФТИ)

Память на спин-кроссоверных молекулах

При развитии технологий магнитных носителей данных магнитные элементы носителя, хранящие один бит информации, становились все меньше. Сейчас их размеры уже почти приблизились к фундаментальным пределам молекулярной и квантовой механики.

Читайте также:
Как отменить программу beko

Новый подход заключается в использовании так называемых спин-кроссоверных молекул (spin-crossover molecules) как наименьших возможных элементах хранения данных. Аналогично обычным жестким дискам эти спиновые молекулы могут хранить информацию в их магнитном состоянии. Для этого их нужно разместить на поверхности, где они могут сохранять возможность хранить информацию. Это удалось сделать коллективу исследователей в Университете г. Киль (Kiel University) в Германии. При этом они использовали взаимодействие между соседними молекулами, что раньше рассматривалось как помеха в процессе записи.

Как показано на рисунке ниже, возможна реализация даже троичного кода, поскольку молекула может находиться в трех возможных состояниях. Это открывает новые возможности для повышения быстродействия систем памяти.

Рисунок 11. Три возможных состояния спиново-кроссоверных молекул (источник: Kiel University)

Три возможных состояния спиново-кроссоверных молекул (источник: Kiel University)

Таким образом открывается теоретическая возможность повысить емкость обычных накопителей на жестких дисках в тысячу и более раз.

Память на нанокристаллах соли

Крошечные нанокристаллы соли могут служить хранилищем данных со световым кодированием. Это обнаружили австралийские ученые, которые продемонстрировали инновационный и энергоэффективный подход к хранению данных при помощи света в кристаллах соли.

Нанокристаллы соли обладают свето-эмитирующими свойствами, которые можно включать и выключать при помощи лазера, и таким образом записывать и извлекать информацию. Лазер изменяет электронные состояния кристалла и его флуоресцентные свойства. Эти исследования вселяют надежду, что вскоре будет найдена альтернатива традиционным жестким магнитным дискам, а также SSD и Blu-ray. Плотность запись на таком носителе может быть на 1-2 порядка больше, чем на HDD, SSD и BD. Кроме того, в отличие от других оптических форматов, такой носитель можно перезаписывать.

Технология позволяет осуществлять многоуровневую запись нескольких битов на один кристалл, причем могут быть использованы очень маломощные лазеры.

Одной из многообещающих перспектив технологии является также возможность разработки трехмерной среды носителя данных (3D data storage).

Рисунок 12. Австралийские ученые работают над памятью на нанокристаллах соли (фото: computing.co.uk)

Австралийские ученые работают над памятью на нанокристаллах соли (фото: computing.co.uk)

Квантовая память

Сейчас в мире идут разработки полномасштабного квантового компьютера, в которых участвуют такие гиганты, как Google and Microsoft.

Исследователи Университета Нового Южного Уэльса UNSW (University of New South Wales) в Австралии занимаются сходной проблемой – разрабатывают «квантовую память». В 2017 году ими была продемонстрирована возможность записи и извлечения данных из ядра одиночного атома, внедренного в кристаллическую решетку кремния.

Как известно, в квантовых компьютерах в качестве элементарной единицы информации используется не бит, а так называемый кубит (qubit). Ученые из UNSW использовали мощное магнитное поле при температурах, близких к абсолютному нолю (-273 С о ), когда два кубита системы представлены в виде атомных ядер фосфора с одним электроном на орбите.

Такая система может работать по принципу ключевого транзистора, который может находится в двух состояниях – открытом и закрытом (0 или 1). Кубиты, однако, подчиняются сложным законам атомной физики, которая допускает одновременное наличие двух состояний (0 и 1). Такое состояние называется суперпозицией. Более того, два кубита могут становиться «запутанными» (entangled), при этом порождается множество возможных состояний, в которых они могут находиться одновременно.

Состояние или позиция кубита называется «спином». В квантовом компьютере вместо 0 или 1, состояния могут быть «спин вверх» или «спин вниз» (spin up, spin down). Австралийцам удалось заставить кубиты переключаться из одного состояния в другое, используя точно настроенные импульсы микроволн.

Рисунок 13. Ячейка квантовой памяти на основе атома фосфора (источник: University of New South Wales)

Ячейка квантовой памяти на основе атома фосфора (источник: University of New South Wales)

Вам может быть интересно:

Источник: itelon.ru

Эволюция носителей информации: о перфокартах, магнитных плёнках и дискетах

Привет, Geektimes! Обычно в нашем блоге мы рассказываем про новые продукты и технологии компании OCZ. Однако сегодня речь пойдет о том, как эволюционировали технологии хранения данных на протяжении всей истории их существования, которая насчитывает уже более 200 лет.

Наш рассказ начинается, конечно же, с перфокарт. Многие ошибочно считают, что перфокарты являются открытием XX века, однако, это не так. Первые перфокарты появились ещё в начале XIX века и использовались в ткацком станке, созданном французским изобретателем Жозефом Мари Жаккаром.

Итак, что же придумал Жаккар. В XIX веке производство ткани представляло собой довольно трудоемкий процесс, однако по своей сути это было постоянное повторение одних и тех же действий. Имея за спиной огромный опыт работы в качестве наладчика станков, Жаккар подумал, почему бы этот процесс не автоматизировать.

Плодом его работы стала система, использующая огромные твердые пластины, в которых были проделаны несколько рядов отверстий. Эти пластины и были первыми в мире перфокартами. Справедливости ради нужно отметить, что Жаккар все же не был в этой области новатором. Французские ткачи-изобретатели Базиль Бушон и Жак Вокансон также пытались использовать продырявленные ленты в своих ткацких станках, но не смогли завершить начатое.

Принцип работы Жаккардовой машины заключался в том, что на вход в считывающее устройство, которое представляло собой набор щупов, связанных со стержнями нитей, подавались перфокарты. При проходе перфорированной ленты через считывающее устройство щупы проваливались в отверстия, поднимая вверх соответствующие нити. Так определенная комбинация дыр в перфокарте позволяла получить нужный узор на ткани.

Перфокарты также занимали центральное место в изобретениях американского инженера Германа Холлерита, который в 1890 году создал табулятор – устройство, предназначенное для обработки буквенных и числовых символов, записанных на перфокарту, и вывода результата на бумажную ленту. На первых порах табулятор Холлерита использовало Бюро переписи населения США, а несколько позже систему взяли на вооружение в железнодорожном управлении и правительстве. К слову, в 1896 году Холлерит основал компанию Tabulating Machine Company, которая в 1911 году стала частью конгломерата C-T-R, который в свою очередь в 1924 году был переименован в IBM.

Основным преимуществом перфокарт была простота и удобство манипуляции данными. В любом месте колоды можно было добавить или удалить карты, а также легко заменить одни карты другими. Но были и свои минусы, которые с течением времени начали перевешивать плюсы. Прежде всего, это малая ёмкость. Как правило, перфокарта вмещала в себе всего лишь 80 символов.

Это значит, что для хранения 1 Мбайта данных потребовалось бы порядка 10 тысяч перфокарт. Также для перфокарт была характерна низкая скорость чтения и записи. Даже самые быстрые считывающие устройства не обрабатывали более тысячи перфокарт в минуту, что соответствует примерно 1,6 Кбайт/мин. И, конечно, надёжность. Повредить изготовленную из тонкого картона перфокарту или проделать лишнее отверстие было проще простого.

Читайте также:
Управление инвестиционных программ отзывы

Пик развития перфокарт пришелся на середину XX века, а закат эпохи наступил в 1980-х годах, когда им на смену пришли более совершенные магнитные носители информации.

Первая магнитная пленка была создана в 1928 году немецким ученым Фрицем Пфлюмером. Такая пленка представляла собой тонкую бумагу, на которую был нанесен тонкий слой оксида железа. В том же году Пфлюмер показал прибор, предназначенный для магнитной записи на такую ленту. При записи информации на пленку оказывалось воздействие магнитным полем, и на её поверхности сохранялась намагниченность.

Первым коммерческим компьютером, который комплектовался магнитной лентой, был UNIVAC-I, выпущенный в 1951 году. В сравнении с перфокартами, магнитная плёнка UNIVAC-I была намного более вместительной – в нее можно было уместить порядка 1 Мбайта данных.

В качестве основного хранилища данных магнитные ленты использовались до 1980-х годов. В этот период они устанавливались в мейнфреймы и мини-компьютеры. С приходом жестких дисков магнитной ленте была отведена роль резервного хранилища данных. В 2000-х годах неоднократно высказывались мнения, что в скором времени магнитные пленки окончательно уйдут на покой.

Начиная с 2008 года рынок ленточных накопителей уменьшался в среднем на 14% в год. Однако ситуация кардинально поменялась в 2011 году, когда Таиланд, где были расположены огромные производственные мощности производителей жестких дисков, сильно пострадал от наводнения. Из-за стихийного бедствия объемы производства HDD значительно упали, а цены на продукцию выросли на 20-60%. В результате магнитная лента обрела вторую жизнь.

Рынок ленточных накопителей поддерживается ещё тем фактом, что такие запоминающие устройства до сих пор обходятся дешевле, чем современные жесткие диски. По словам Эвангелоса Элефтеро, руководителя отдела технологий хранения данных исследовательской лаборатории IBM в Цюрихе, 1 Гбайт магнитной ленты стоит примерно 4 цента, тогда как 1 Гбайт дискового пространства на HDD обходится как минимум в 2,5 раза дороже – 10 центов.

По этой причине выбор в пользу магнитной плёнки делают, к примеру, крупные исследовательские лаборатории, где существует необходимость хранить огромные объемы информации. К примеру, для хранения результатов на Большом адронном коллайдере используется именно магнитная лента. Для хранения 28 петабайтов данных на жестких дисках организации CERN, ответственной за создание и работу коллайдера, пришлось бы раскошелиться более чем на 38 миллионов долларов. В то время как хранение такого же объема информации на магнитной ленте обошлось им всего лишь в 1,5 миллиона.

По словам главы подразделения обработки и хранения данных CERN Альберто Пейса, помимо дешевизны, у магнитной ленты есть ещё несколько преимуществ перед жесткими дисками. Во-первых, это надежность. В случае разрыва ленты её всегда можно склеить, потеряв при этом лишь несколько сотен мегабайт даных. А при поломке жесткого диска, скорее всего, будет утеряна вся информация.

Во-вторых, это скорость доступа. Роботу, который выбирает нужную кассету и вставляет её в считыватель, требуется около 40 секунд для выполнения этой операции. Но даже это примерно в 4 раза быстрее, чем если бы данные приходилось считывать с жесткого диска. В-третьих, срок службы магнитных лент достигает 30 и более лет, тогда как жесткие диски могут работать на протяжении всего 5 лет.

Альберто Пейс выделил ещё один значимый плюс магнитных лент – их безопасность. В теории злоумышленники могут получить доступ к жестким дискам, тогда как онлайн-доступ к магнитной плёнке получить невозможно.

Следующей ступенью эволюции носителей информации стала дискета. Она увидела свет в 1971 году, а её разработкой занималась компания IBM. История создания дискеты довольно проста: перед IBM встал вопрос о том, как рассылать своим клиентам обновления софта, и инженер компании Алан Шугарт предложил идею быстрого и компактного гибкого диска.

Первая дискета была исполнена в 8-дюймовом форм-факторе и имела объем 80 Кбайт. Поддерживалась лишь одноразовая запись. Интересно, что изначальная конструкция дискеты не предусматривала привычный всем нам пластиковый кожух – IBM планировала поставлять гибкий диск без какой-либо защиты. Однако в таком виде дискета притягивала к себе пыль, вдобавок её легко можно было повредить. Поэтому было принято решение упаковать диск в пластиковый футляр.

На самом деле первые дискеты вовсе не пользовались популярностью. Причина этого заключается в том, что стоимость дисководов, которые требовались для чтения дискет, едва ли не превышала стоимость целого компьютера.

Шугарт и инженеры IBM продолжали работу над улучшением своего детища. В 1973 году объем гибких дисков был увеличен до 256 Кбайт, а в 1975 году он стал ещё в 4 раза больше. Но главной задачей Шугарта являлось не столько увеличение объема памяти дискеты, сколько уменьшение её размеров. Изначально дискета задумывалась как карманное устройство, но 8-дюймовый девайс можно было уместить разве что в среднеразмерную дорожную сумку.

И вот в 1976 году появился формат 5,25 дюймов. Нужно отметить, что этот стандарт разрабатывался основанной Шугартом компанией Shugart Associates в тесном сотрудничестве с организацией Wang Laboratories, которая планировала использовать уменьшенный формат в своих настольных компьютерах. Почему же 5,25″?

Когда Ан Вэнг из Wang Laboratories вместе с Джимом Адкиссоном и Доном Массаро из Shugart Associates обсуждали будущий форм-фактор в баре, их внимание привлекла обычная салфетка. Так и родилась идея создать дискету с такими размерами. Она получила название mini-floppy.

Привычный 3,5-дюймовый формат дискета получила в 1981 году. Создателем формата выступила компания Sony. Первые 3,5″ дискеты имели объем 720 Кбайт, но вскоре появились модели, вмещающие 1,44 Мбайт информации. Но к середине 90-х годов даже этого объема уже было недостаточно. Тем не менее дискеты ещё долго удерживались на рынке носителей информации, и лишь с появлением по доступной цене накопителей на основе флэш-памяти начали сдавать свои позиции.

Несмотря на все преимущества «флэшек» над дискетами, некоторые производители предпринимали попытки спасти устаревающий стандарт. Так, компания Iomega разработала дискету под названием Iomega Zip, которая отличалась о классических дискет увеличенным до 100 Мбайт объемом памяти и более высокой скоростью чтения и записи. Но из-за высокой стоимости и проблем с надежностью Iomega Zip так и не смогла потеснить на рынке ни 3,5″ дискеты, ни накопители на основе флэш-памяти.

(Продолжение следует. )

  • Блог компании OCZ Storage Solutions
  • Компьютерное железо
  • История IT
  • Старое железо

Источник: habr.com

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Загрузка ...
EFT-Soft.ru