Автор работы: Пользователь скрыл имя, 23 Января 2011 в 14:39, курсовая работа
В своей работе я рассмотрю следующие запоминающие устройства: жесткий диск, гибкий диск, магнитные ленты, флэш-карты памяти, оптические: CD, DVD, и новейшие запоминающие устройства.
Накопители
на жестких магнитных дисках еще долго
останутся основными ВЗУ, так как стоимость
записи на них намного ниже чем у оптических
дисков, которые могут составить конкуренцию
по объему записываемой информации. Различные
способы хранения и записи информации
служат для разных целей, на сегодняшний
день не существует универсального ВЗУ,
которое может быть использовано как постоянное
и переносное одновременно и при этом
быть доступным рядовым пользователям.
Еще долго нам предстоит слушать скрипение
жесткого диска и разгребать стол заваленный
компакт дисками, хотя никто не знает что
еще может изобрести человек.
1. http://www.pulscen.ru/info/
2. http://www.ref.by/refs/34/
3. http://pc2008.ru/jestkie-
4. http://ru.wikipedia.org
5. Информатика: Учебник. – 3-е перераб. изд. /Под ред. Н.В. Макаровой. – И74 М.: Финансы и статистика, 2007 г. – 768 стр.
6. Информатика.
Учебное пособие /Под ред. В.Г. Кирия. –
Иркутск: ИрГТУ ,1998 часть 2.
По мере
развития технологии производства дисковых
накопителей совершенствовались и
конструкции головок чтения/записи. Первые
головки представляли собой сердечники
с обмоткой (электромагниты). По современным
меркам их размеры были огромными, а плотность
записи — чрезвычайно низкой. За прошедшие
годы конструкции головок прошли долгий
путь развития от первых головок с ферритовыми
сердечниками до современных типов.
Чаще
всего используются головки следующих
четырех типов:
·
ферритовые;
·
с металлом в зазоре (MIG);
·
тонкопленочные (TF);
·
магниторезистивные (MR);
·
гигантские магниторезистивные (GMR).
Ферритовые головки
Классические
ферритовые головки впервые были
использованы в накопителе Winchester 30-30
компании IBM. Их сердечники делаются на
основе прессованного феррита (на основе
окиси железа). Магнитное поле в зазоре
возникает при протекании через обмотку
электрического тока. В свою очередь, при
изменениях напряженности магнитного
поля вблизи зазора в обмотке наводится
электродвижущая сила. Таким образом,
головка является универсальной, т.е. может
использоваться как для записи, так и для
считывания. Размеры и масса ферритовых
головок больше, чем у тонкопленочных;
поэтому, чтобы предотвратить их нежелательные
контакты с поверхностями дисков, приходится
увеличивать зазор.
За время
существования ферритовых головок
их первоначальная (монолитная) конструкция
была значительно усовершенствована.
Были разработаны, в частности, так называемые
стеклоферритовые (композитные) головки,
небольшой ферритовый сердечник которых
установлен в керамический корпус. Ширина
сердечника и магнитного зазора таких
головок меньше, что позволяет повысить
плотность размещения дорожек записи.
Кроме того, снижается их чувствительность
к внешним магнитным помехам.
Головки с металлом в зазоре
Головки
с металлом в зазоре (Metal-In-Gap — MIG)
появились в результате усовершенствования
конструкции композитной ферритовой головки.
В таких головках магнитный зазор, расположенный
в задней части сердечника, заполнен металлом.
Благодаря этому существенно уменьшается
склонность материала сердечника к магнитному
насыщению, что позволяет повысить магнитную
индукцию в рабочем зазоре и, следовательно,
выполнить запись на диск с большей плотностью.
Кроме того, градиент магнитного поля,
создаваемого головкой с металлом в зазоре,
выше, а это означает, что на поверхности
диска формируются намагниченные участки
с более четко выраженными границами (уменьшается
ширина зон смены знака).
Эти головки
позволяют использовать носители с
большой коэрцитивной силой и
тонкопленочным рабочим слоем. За счет
уменьшения общей массы и улучшения конструкции
такие головки могут располагаться ближе
к поверхности носителя.
Головки
с металлом в зазоре бывают двух
видов: односторонние и двусторонние
(т.е. с одним и с двумя
Тонкопленочные головки
Тонкопленочные
(Thin Film — TF) головки производятся почти
по той же технологии, что и интегральные
схемы, т.е. путем фотолитографии. На одной
подложке можно “напечатать” сразу несколько
тысяч головок, которые получаются в результате
маленькими и легкими.
Рабочий
зазор в тонкопленочных головках
можно сделать очень узким, причем его
ширина регулируется в процессе производства
путем наращивания дополнительных слоев
немагнитного алюминиевого сплава. Алюминий
полностью заполняет рабочий зазор и хорошо
защищает его от повреждений (сколов краев)
при случайных контактах с диском. Собственно
сердечник делается из сплава железа и
никеля, индукция насыщения которого в
2–4 раза больше, чем у феррита.
Формируемые
тонкопленочными головками
В настоящее
время тонкопленочные головки используются
в большинстве накопителей
Магниторезистивные
головки
Магниторезистивные
(Magneto-Resistive — MR) головки появились
сравнительно недавно. Они разработаны
компанией IBM и позволяют добиться самых
высоких значений плотности записи и быстродействия
накопителей. Впервые магниторезистивные
головки были установлены в накопителе
на жестких дисках емкостью 1 Гбайт (3,5")
компании IBM в 1991 году.
Все головки
являются детекторами, т.е. регистрируют
изменения в зонах намагниченности и преобразуют
их в электрические сигналы, которые могут
быть интерпретированы как данные. Однако
при магнитной записи существует одна
проблема: при уменьшении магнитных доменов
носителя уменьшается уровень сигнала
головки и существует вероятность принять
шум за “настоящий” сигнал. Для решения
этой проблемы необходимо иметь эффективную
головку чтения, которая более достоверно
сможет определить наличие сигнала.
Магниторезистивные
головки дороже и сложнее головок других
типов, поскольку в их конструкции есть
добавочные элементы, а технологический
процесс включает несколько дополнительных
этапов. Ниже перечислены основные отличия
магниторезистивных головок от обычных:
·
к ним должны быть подведены дополнительные
провода для подачи измерительного тока
на резистивный датчик;
·
в процессе производства используется
4–6 дополнительных масок (фотошаблонов);
·
благодаря высокой
Во всех рассмотренных ранее головках в процессе записи и считывания “работал” один и тот же зазор, а в магниторезистивной головке их два — каждый для своей операции. При разработке головок с одним рабочим зазором приходится идти на компромисс при выборе его ширины. Дело в том, что для улучшения параметров головки в режиме считывания нужно уменьшать ширину зазора (для увеличения разрешающей способности), а при записи зазор должен быть шире, поскольку при этом магнитный поток проникает в рабочий слой на большую глубину (“намагничивая” его по всей толщине). В магниторезистивных головках с двумя зазорами каждый из них может иметь оптимальную ширину. Еще одна особенность рассматриваемых головок заключается в том, что их записывающая (тонкопленочная) часть формирует на диске более широкие дорожки, чем это необходимо для работы считывающего узла (магниторезистивного). В данном случае считывающая головка “собирает” с соседних дорожек меньше магнитных помех.
Гигантские магниторезистивные головки
В 1997 году
IBM анонсировала новый тип магниторезистивных
головок, обладающих намного большей
чувствительностью. Они были названы
гигантскими
Данные
на магнитном носителе хранятся в
аналоговой форме. В то же время сами
данные представлены в цифровом виде,
так как являются последовательностью
нулей и единиц. При выполнении записи
цифровая информация, поступая на магнитную
головку, создает на диске магнитные домены
соответствующей полярности. Если во время
записи на головку поступает положительный
сигнал, магнитные домены поляризуются
в одном направлении, а если отрицательный
— в противоположном. Когда меняется полярность
записываемого сигнала, происходит также
изменение полярности магнитных доменов.
Если
во время воспроизведения головка
регистрирует группу магнитных доменов
одинаковой полярности, она не генерирует
никаких сигналов; генерация происходит
только тогда, когда головка обнаруживает
изменение полярности. Эти моменты изменения
полярности называются сменой знака. Каждая
смена знака приводит к тому, что считывающая
головка выдает импульс напряжения; именно
эти импульсы устройство регистрирует
во время чтения данных. Но при этом считывающая
головка генерирует не совсем тот сигнал,
который был записан; на самом деле она
создает ряд импульсов, каждый из которых
соответствует моменту смены знака.
Чтобы
оптимальным образом
При работе
с цифровыми данными особое значение
приобретает синхронизация. Во время
считывания или записи очень важно точно
определить момент каждой смены знака.
Если синхронизация отсутствует, то момент
смены знака может быть определен неправильно,
в результате чего неизбежна потеря или
искажение информации. Чтобы предотвратить
это, работа передающего и принимающего
устройств должна быть строго синхронизирована.
Существует два пути решения данной проблемы.
Во-первых, синхронизировать работу двух
устройств, передавая специальный сигнал
синхронизации (или синхросигнал) по отдельному
каналу связи. Во-вторых, объединить синхросигнал
с сигналом данных и передать их вместе
по одному каналу. Именно в этом и заключается
суть большинства способов кодирования
данных.
Информация о работе Анализ современных накопителей. Интерфейсы