Miks võib teie kõvaketas peagi palju suurem olla?
Võtmed kaasavõtmiseks
- Hiljutised uuendused salvestustehnoloogias võivad kaasa tuua palju suuremad kõvakettad.
- Materjal grafeen on osa uuest lähenemisviisist tihedamate salvestusseadmete ehitamiseks.
- DNA on veel üks võimalik meetod kõvaketaste suurendamiseks, mis kestaks ka kaua.

Cavan Images / Getty Images
Olge valmis palju suuremateks kõvaketasteks.
Cambridge'i ülikooli teadlased leidsid uuringus, et materjali grafeeni saab kasutada kõvaketastesse palju rohkem andmete pakkimiseks võrreldes praeguste meetoditega. hiljutine uuring. See on üks paljudest uutest tehnoloogiatest, mis võimaldavad mahutada rohkem andmeid kõvakettale, kui nõudlus salvestusruumi järele kasvab.
"Uued rakendused nii kütusena kui ka nõuavad tohutuid andmekogumeid," John Morris, kõvakettatootja tehnoloogiajuht. Seagate tehnoloogia, ütles meiliintervjuus. "Seetõttu muutuvad kõvakettad ruumikamaks. Kõik, mida te pilve saadate – teie pildid, videod, isiklikud ja äridokumendid –, asub üha suurema mahutavusega kõvaketastel."
Pannes rohkem vähemasse
Kõvakettad (HDD) ilmusid esmakordselt 1950. aastatel, kuid nende kasutamine personaalarvutite salvestusseadmetena sai alguse alles 1980. aastate keskpaigast. Need on muutunud üha väiksemaks ja tihedamaks salvestatud baitide arvu poolest. Kuigi tahkisdraivid on mobiilseadmete jaoks populaarsed, kasutatakse kõvakettaid jätkuvalt failide salvestamiseks lauaarvutites, peamiselt seetõttu, et nende tootmine ja ostmine on suhteliselt odav.
Kõvakettad sisaldavad kahte peamist komponenti: vaagnad ja pea. Andmed kirjutatakse taldrikutele magnetpea abil, mis pöörleb nende kohal. Pea ja taldriku vaheline ruum väheneb pidevalt, et võimaldada suuremat tihedust.
See tõukab veelgi uudsete suure pindalatihedusega kõvaketaste väljatöötamist.
Praegu hõivavad süsinikupõhised pealiskatted (COC) – kihid, mida kasutatakse vaagnate kaitsmiseks mehaaniliste kahjustuste ja korrosiooni eest – olulise osa sellest vahemaast. Kõvaketaste andmetihedus on alates 1990. aastast neljakordistunud ja COC paksus on vähenenud 12,5 nm-lt umbes 3 nm-ni, mis vastab ühele terabaidile ruuttolli kohta. Nüüd ütlevad teadlased, et grafeen, mis on kahemõõtmelisse kärgvõresse paigutatud aatomite üks kiht, võimaldab neil tihedust suurendada.
Cambridge'i teadlased asendasid kaubanduslikud COC-d ühe kuni nelja grafeenikihiga ning testisid hõõrdumist, kulumist, korrosiooni, termilist stabiilsust ja määrdeainete ühilduvust. Lisaks ületamatule õhukusele täidab grafeen kõiki HDD-katte ideaalseid omadusi. korrosioonikaitse, madal hõõrdumine, kulumiskindlus, kõvadus, määrdeainete ühilduvus ja pind siledus.
Grafeen võimaldab hõõrdumist kaks korda vähendada ning tagab parema korrosiooni ja kulumise kui tipptasemel lahendused, väidavad teadlased. Üks grafeenikiht vähendab korrosiooni 2,5 korda.
Cambridge'i teadlased kandsid grafeeni magnetilise salvestuskihina raud-plaatina kõvaketastele ja katsetasid soojusabiga magnetsalvestust (HAMR). See uus tehnoloogia võimaldab suurendada salvestustihedust, kuumutades salvestuskihti kõrgete temperatuurideni.
Praegused COC-d neil kõrgetel temperatuuridel ei toimi, kuid grafeen toimib. Grafeen koos HAMR-iga võib ületada praeguseid HDD-sid, pakkudes enneolematut andmetihedust, mis on suurem kui 10 terabaiti ruuttolli kohta, väidavad teadlased.

Clausjepsen / Getty Images
"Näitab, et grafeen võib olla tavapäraste kõvaketaste kaitsekatteks ja et see suudab vastu pidada HAMR-i tingimused on väga oluline tulemus," ütles Anna Ott Cambridge'i grafeenikeskusest, üks selle uuringu kaasautoritest. sees pressiteade. "See tõukab veelgi uudsete suure pindalatihedusega kõvaketaste väljatöötamist."
DNA säilitamiseks?
Grafeen ei ole andmesalvestuse uuenduste osas linnas ainus mäng. Teadlased uurivad võimalust, et DNA-d saaks kasutada näiteks filmide ja muusika salvestamiseks.
DNA säilitamise tehnoloogia on juba olemas, kuid seda pole kunagi muudetud tarbijate jaoks väärtuslikuks tooteks. See võib muutuda tänu Los Alamose riikliku labori teadlastele, kes töötasid hiljuti välja tarkvara Adaptive DNA Storage Codex (ADS Codex), mis tõlgib andmefailid arvutite arusaadavast nullide ja nullide binaarkeelest koodibioloogiale arusaadavaks.
"DNA salvestamine võib häirida seda, kuidas me arhiivisalvestusest mõtleme, kuna andmete säilitamine on nii pikk ja andmete tihedus nii suur," ütles Los Alamose teadur Bradley Settlemyer. pressiteade. "Võite kogu YouTube'i hoida oma külmikus, selle asemel, et andmekeskusi aakrites."