Revoluția în hard disk-uri: Frickin Laser Beams

Autor: Judy Howell
Data Creației: 25 Iulie 2021
Data Actualizării: 23 Iunie 2024
Anonim
Revoluția în hard disk-uri: Frickin Laser Beams - Tehnologie
Revoluția în hard disk-uri: Frickin Laser Beams - Tehnologie

Conţinut


La pachet:

Unele tehnologii noi sugerează că o viteză de transmitere a datelor pe secundă poate fi la îndemână. Și da, aceste tehnologii includ lasere.

Încercați să numărați până la 10 într-o secundă. O.K. Încercați să numărați până la un trilion.

Este natura unor numere extrem de mari, precum 1 trilion, ceea ce face aproape imposibil de obținut o înțelegere intuitivă a vitezei mari a noilor tehnologii. Oamenii nu sunt cu greu pentru a înțelege aceste numere, dar din ce în ce mai mult, folosim tehnologii care apelează la unități numerice tot mai mari pentru a descrie capacitățile și capacitățile.

Un exemplu principal este kilobyte-ul (KB), un număr utilizat pe scară largă în ultimele două decenii pentru a descrie cantități mari de date. Un kilobyte este egal cu 1.000 de octeți sau opt biți de date. Treptat, pe măsură ce mediile de stocare și procesoarele pentru computere s-au îmbunătățit, kilobyte-ul a dat loc megabyte-ului, care a fost apoi reușit de gigabyte. Acum, terabyte vine pe scena. Un terabyte este egal cu 1 trilion de octeți. Aceasta este o mulțime de date și s-ar putea să vă așteptați că va dura ceva timp dintr-un loc în altul.


Cu toate acestea, unele tehnologii noi sugerează că un terabyte pe secundă de viteză de transmisie de date poate fi acum la îndemână. Și da, aceste tehnologii includ lasere.

Conducte în stare solidă și viteze de stocare / transmisie

Dispozitivele cu stare solidă (SSD) sunt de câțiva ani și au fost primul mediu în care inginerii au fisurat terabyta pe secundă. Electronica în stare solidă utilizează circuite integrate pentru a stoca informații, mai degrabă decât a scrie date pe o unitate magnetică cu un cap magnetic, precum vechile „unități de învârtire” ale secolului XX. Lucrul cu aceste circuite integrate, precum și cu elemente chimice numite dopanți, a dus la gadgeturi minuscule precum unități flash și carduri media. Cu câțiva ani în urmă, unitățile de stare solidă permiteau capacități de stocare multi-terabyte și o rată de transmitere a datelor de referință de 1 TBps.

Tehnologia laserului magnetic

Acum, un fel similar de capacitate de transmisie a datelor de mare viteză se apropie de vechiul model de unitate magnetică. La începutul anului 2012, Universitatea din York a anunțat că echipele internaționale au conceput o descoperire în înregistrarea datelor pe un mediu magnetic. Folosind lasere, echipa a putut schimba biți de date reprezentate pe un mediu magnetic la viteze anterior imposibile. Cercetările vechi au teoretizat că căldura nu poate efectua o „inversare deterministă a magnetizării”, dar această nouă dezvoltare arată că valorificarea puterii impulsurilor generate cu laser poate scrie eficient date.


Deoarece acest raport a reverberat în toată lumea tehnologică, experții își exprimă potențialul pentru a face proiectele viitoare de înaltă tehnologie mult mai rapide și mai puternice, permițând în același timp aparate și dispozitive mai eficiente din punct de vedere energetic. Cu toate acestea, specialiștii se grăbesc să emită și unele avertismente.

"Principalul blocaj de viteză principal al unităților cu discuri magnetice este cauzat de latențele mecanice care nu sunt afectate de metodele de încălzire cu laser", spune Michail Bletsas, directorul de calcul al MIT Media Lab din Cambridge, Mass. Bletsas adaugă că de la încălzirea cu laser tehnologia afectează doar scrierea pe un disc, tehnologiile în stare solidă vor continua să depășească în ceea ce privește vitezele de acces, ceea ce înseamnă că scrierea cu laser nu este probabil să îmbunătățească industria în curând.

Fără bug-uri, fără stres - Ghidul dvs. pas cu pas pentru crearea de programe care schimbă viața fără a vă distruge viața

Nu îți poți îmbunătăți abilitățile de programare atunci când nimeni nu îi pasă de calitatea software-ului.

Cu toate acestea, oamenii de știință continuă să privească îndeaproape cum să obțină cele mai mari rate de transmitere a datelor. Inițiativa Terabyte de lățime de bandă, un proiect inițiat de Rambus, își propune să aducă aceeași viteză terabyte pe secundă la procesarea datelor. Vizitatorii site-ului Rambus pot vedea un videoclip al managerului de inginerie Rambus, Arun Vaidyanath, care demonstrează modul în care funcționează aceste eforturi.

Noile tehnologii pot afecta serviciile pentru consumatori?

Totul face parte din provocarea constantă de a oferi viteze mai mari unei baze pentru consumatori înfometați pentru mai multe descărcări, transmisii video mai bune și alte transmisii de volum mare pe computere și dispozitive portabile. Aceste tipuri de noi dezvoltări inginerești pot fi deosebit de interesante pentru mulți clienți americani care consideră că furnizorii de bandă largă dominanți mențin viteze de date artificial scăzute, deoarece consumatorii din alte țări beneficiază, în medie, de servicii drastic mai rapide. Rapoartele din jurnalele tehnologice și alte surse arată discrepanțe în limitele de lățime de bandă și alte aspecte ale serviciilor de cablu și wireless. Acest lucru sugerează că există mult mai mult potențial pentru a accelera ceea ce este livrat la ușa ta.

Urmăriți mai multe îmbunătățiri noi și modul în care acestea pot modela produsele și serviciile de consum pe care companiile și furnizorii de tehnologie le oferă în zona dvs.