Гибкие магнитные диски кратко

Обновлено: 30.06.2024

3.4. ПАМЯТЬ КОМПЬЮТЕРА

НАКОПИТЕЛИ НА ГИБКИХ МАГНИТНЫХ ДИСКАХ

Дискеты обычно имеют функцию защиты от записи, посредством которой можно предоставить доступ к данным только в режиме чтения.


Гибкие д искеты (8 ″ ; 5, 25 ″ ; 3,5″ соответственно)

Устройство дискеты 3,5″:

1 - заглушка "защита от записи";

2 - основа диска с отверстиями для приводящего механизма;

3 - защитная шторка открытой области корпуса;

4 - пластиковый корпус дискеты;

5 - противопылевая салфетка;

6 - магнитный диск;

7 - область записи.

История

· 1971 — Первая дискета диаметром в 200 мм (8″) с соответствующим дисководом была представлена фирмой IBM. Обычно само изобретение приписывается Алану Шугарту , работавшему в конце 1960-х годов в IBM.

· 1973 — Алан Шугерт основывает собственную фирму Shugart Associates .

· 1976 — Алан Шугерт разработал дискету диаметром 5,25″.

· 1981 — Sony выводит на рынок дискету диаметром 3,5″ ( 90 мм ). В первой версии объём составляет 720 килобайт (9 секторов). Поздняя версия имеет объём 1440 килобайт или 1,40 мегабайт (18 секторов). Именно этот тип дискеты становится стандартом (после того, как IBM использует его в своём IBM PC).

Форматы

Хронология возникновения форматов дискет

Год возникновения

Объём в килобайтах

8″ двойной плотности

5,25″ двойной плотности

5,25″ четырёхкратной плотности

5,25″ высокой плотности

3″ двойной плотности

3,5″ двойной плотности

3,5″ высокой плотности

3,5″ расширенной плотности

Следует отметить, что фактическая ёмкость дискет зависела от способа их форматирования. Поскольку кроме самых ранних моделей, практически все флоппи-диски не содержали жёстко сформированных дорожек, дорога для экспериментов в области более эффективного использования дискеты была открыта для системных программистов. Результатом стало появление множества не совместимых между собою форматов дискет даже под одними и теми же операционными системами. Например, для RT-11 и её адаптированны х в СССР версий количество находящихся в обороте несовместимых форматов дискеты превышало десяток. (Наиболее известные — MX, MY применяемые в ДВК).

Дополнительную путаницу внёс тот факт, что компания Apple использовала в своих компьютерах Macintosh дисководы, применяющие иной принцип кодирования при магнитной записи, чем на IBM PC. В результате, несмотря на использование идентичных дискет, перенос информации между платформами на дискетах не был возможен до того момента, когда Apple внедрила дисководы высокой плотности SuperDrive , работавшие в обоих режимах.

Рабочие плотности дисководов и ёмкости дискет в килобайтах

Специальные драйверы-расширители BIOS 800, pu_1700 и ряд других позволяли форматировать дискеты с произвольным числом дорожек и секторов. Поскольку дисководы обычно поддерживали от одной до 4 дополнительных дорожек, а также позволяли, в зависимости от конструкционных особенностей, отформатировать на 1-4 сектора на дорожке больше, чем положено по стандарту, эти драйвера обеспечивали появление таких нестандартных форматов как 800 Кб (80 дорожек, 10 секторов) 840 Кб (84 дорожки, 10 секторов) и т. д. Максимальная ёмкость, устойчиво достигавшаяся таким методом на 3,5 ″ HD-дисководах, составляла 1700 Кб.

Эта техника была впоследствии использована в Windows 98, а также Майкрософт-овском формате дискет DMF, расширившим ёмкость дискет до 1,68 Мб за счёт форматирования дискет на 21 сектор в аналогичном IBM формате XDF. XDF использовался в дистрибутивах OS/2, а DMF — в дистрибутивах различных программных продуктов от Майкрософт.

Наконец, достаточно частой модификацией формата дискет 3,5″ является их форматирование на 1,2 Мб (с пониженным числом секторов). Эта возможность обычно может быть включена в BIOS современных компьютеров. Такое использование 3,5″ характерно для Япон ии и ЮА Р. В качестве побочного эффекта, активация этой настройки BIOS обычно даёт возможность читать дискеты, отформатированные с использованием драйверов типа 800.

В дополнителных (нестандартных) дорожках и секторах иногда размещали данные защиты от копирования проприетарных дискет. Стандартные программы, такие как diskcopy , не переносили эти сектора при копировании.

Неформатированная ёмкость дискеты 3,5″, определяемая плотностью записи и площадью носителя, составляет 2 Мб.

Высота дисковода для 5,25″ дискет равна 1 U. Все дисководы компакт-дисков, включая Blu-ray, имеют ширину и высоту такую же, как у 5,25″ дисковода (это не относится к дисководам ноутбуков).

Исчезновение

Одной из главных проблем, связанных с использованием дискет, была их недолговечность. Наиболее уязвимым элементом конструкции дискеты был жестяной или пластиковый кожух, закрывающий собственно гибкий диск: его края могли отгибаться, что приводило к застреванию дискеты в дисководе, возвращавшая кожух в исходное положение пружина могла смещаться, в результате кожух дискеты отделялся от корпуса и больше не возвращался в исходное положение. Сам пластиковый корпус дискеты не служил достаточной защитой гибкого диска от механических повреждений (например, при падении дискеты на пол), которые выводили магнитный носитель из строя. В щели между корпусом дискеты и кожухом могла проникать пыль. А сам гибкий диск мог относительно легко размагнититься от воздействия металлических намагниченных поверхностей, природных магнитов, электромагнитных полей вблизи высокочастотных приборов, что делало хранение информации на дискетах крайне ненадежным.

Массовое вытеснение дискет из обихода началось с появлением перезаписываемых компакт-дисков, и особенно, носителей на основе флэш-памяти, обладающих гораздо меньшей удельной стоимостью, на порядки большей емкостью, большим фактическим числом циклов перезаписи и долговечностью и большей скоростью обмена данными.

Промежуточным вариантом между ними и традиционным дискетами являются магнитооптические носители, Iomega Zip , Iomega Jaz и другие. Такие сменные носители иногда также называют дискетами.

Однако, даже в 2009, дискета (обычно 3,5") и соответствующий дисковод необходимы (при невозможности сделать это через интернет непосредственно из операционной системы), чтобы " перепрошить " флэш-память BIOS многих материнских плат, например, Gigabyte . Так же их ещё используют для работы с небольшими файлами (как правило с текстовыми), для переноски этих файлов с одного компьютера на другой. Так что с полной уверенностью можно сказать, что дискеты будут использоваться ещё несколько лет, по крайней мере до того момента, когда цена на самые дешёвые flash-накопители не будет сопоставимы с ценами на дискеты (сейчас их разница ~10 раз, но неуклонно уменьшается).

Гибкий магнитный диск(Лорру сИзк, сИзкеМе) широко используется в ПЭВМ и является сменным носителем ин­формации или программного обеспечения. Он хранится вне компьютера и устанавливается в накопитель по мере необ­ходимости. Чаще всего используется для обмена программ­ными продуктами и данными.

По диаметру носителядискеты подразделяют на стан­дартные(диаметр 203 мм), мини-диски(диаметр 133мм),

Глава 21. Магнитный документ

микродиски(диаметр 89; 82,5; 76,2 мм). В настоящее время большая часть информации распространяется на мини-дис­кетах имикродисках (стандартными для ПЭВМ являются микродиски с диаметром 89 мм).

Магнитные диски различаются по конструкции и техни­ческим характеристикам. По конструкциидискеты делят­ся на два вида: 3,5" и 5,25" (соответственно — 89 и 133 мм). Основное значение для пользователя имеет емкость диска,то есть объем информации, который можно на нем хранить.

Емкость дискет зависит от двух параметров: площади используемой поверхности и допустимой для конкретной конструкции дискеты плотности записи. Для увеличения первого параметра в современных дискетах используется двухсторонняя запись (стандартная маркировка этих дискет — Б8) и соответствующая конструкция дискеты, снабжен­ная двумя магнитными головками записи-считывания ин­формации. Первоначально использовались дискеты с одно­сторонней записью. Их маркировка — 88.

В зависимости от качества магниточувствительного слоя и плотности записи различают дискеты с единичной плотно­стью — 8В; с двойной плотностью — ВВ; с высокой плотно­стью — НВ; со сверхвысокой плотностью — УНВ.

Стандартная емкость указанных дискет составляет:

для 5,25" дискет 888В — 360 Кбайт; В8 ВВ — 720 Кбайт; В8 НВ — 1,2 Мбайт;

для 3,5" дискет Б8 ББ — 800 Кбайт; Б8 НБ — 1,44 Мбайт; Б8 УНВ — 2,88 Мбайт; 12 Мбайт и 21,3 Мбайт.

В настоящее время чаще всего используются дискеты емкостью 1,44 Мбайт. Они позволяют переносить документ и программы с одного компьютера на другой, хранить инфор­мацию, не используемую постоянно в компьютере, делать архивные копии информации, содержащейся на жестких дисках.

Первоначально в ПЭВМ использовался гибкий диск диа­метром 133 мм (5,25 дюйма), емкостью 360 Кбайт и 1,2 Мбайт, представляющий собой майларовый диск толщиной 0,125 мм, на который нанесено ферролаковое покрытие толщиной 3— 5 мкм. Он постоянно находится в защитном чехле (футляре),

Раздел III. Документы на новейших носителях информации

Глава 21. Магнитный документ



изготовленном из гибкой пластмассы, и имеет фор­му квадрата.

Рис. 37. Гибкий диск 5,25"

В чехле и диске име­ется индексное отверстие, используемое для форми­рования сигнала о начале дорожки, и отверстие для установки диска на шпин­деле. Для подвода магнит­ной головки к диску в чех­ле имеется вырез, также предусмотрена светоотра­жающая этикетка (или вы­рез) для защиты от запи­си. Центрирование диске­ты при ее закреплении на шпинделе приводного двигателя осуществляется с помощью металлической втулки специ­альной конструкции.

Информация записывается и хранится на концентриче­ских дорожках, которые делятся на сектора.


В настоящее время в персональных компьютерах исполь­зуются накопители на дисках размером 89 мм (3,5 дюйма) и емкостью 0,72 и 1,44 Мбай­та. Эти дискеты заключены в жесткий пластмассовый конверт, что значительно повышает их долговечность и надежность. Окно для счи­тывания информации с дис­ка в нерабочем состоянии закрыто защитной задвиж­кой и автоматически откры­вается лишь при установке дискеты в накопитель.

Рис. 38. Гибкий диск 3,5"

В конце 1995 г. начато производство 3,5" дискет емкостью 120 Мбайт, совме­стимых с дискетами емкос-

тью 1,44 Мбайт. Ожидается, что скорость передачи информа­ции увеличится в 5 раз. Ведутся работы по созданию дискет емкостью в 240 Мбайт.

Малое время доступа по методу произвольной выборки (менее 1 сек) и большая скорость обмена данными с диском (250 000 бит/сек) дают существенные преимущества гибкого диска по сравнению с любыми ленточными магнитными но­сителями информации. По данным фирм Ьоте^а и 8уО,иеб1 около 28% пользователей применяют гибкие диски для ре­зервного копирования информации, 22% — в качестве заме­ны жестких дисков, 21% — для транспортировки данных и 13% — для обеспечения секретности.




Гибкий магнитный диск(Лорру сИзк, сИзкеМе) широко используется в ПЭВМ и является сменным носителем ин­формации или программного обеспечения. Он хранится вне компьютера и устанавливается в накопитель по мере необ­ходимости. Чаще всего используется для обмена программ­ными продуктами и данными.

По диаметру носителядискеты подразделяют на стан­дартные(диаметр 203 мм), мини-диски(диаметр 133мм),

Глава 21. Магнитный документ

микродиски(диаметр 89; 82,5; 76,2 мм). В настоящее время большая часть информации распространяется на мини-дис­кетах имикродисках (стандартными для ПЭВМ являются микродиски с диаметром 89 мм).

Магнитные диски различаются по конструкции и техни­ческим характеристикам. По конструкциидискеты делят­ся на два вида: 3,5" и 5,25" (соответственно — 89 и 133 мм). Основное значение для пользователя имеет емкость диска,то есть объем информации, который можно на нем хранить.

Емкость дискет зависит от двух параметров: площади используемой поверхности и допустимой для конкретной конструкции дискеты плотности записи. Для увеличения первого параметра в современных дискетах используется двухсторонняя запись (стандартная маркировка этих дискет — Б8) и соответствующая конструкция дискеты, снабжен­ная двумя магнитными головками записи-считывания ин­формации. Первоначально использовались дискеты с одно­сторонней записью. Их маркировка — 88.

В зависимости от качества магниточувствительного слоя и плотности записи различают дискеты с единичной плотно­стью — 8В; с двойной плотностью — ВВ; с высокой плотно­стью — НВ; со сверхвысокой плотностью — УНВ.

Стандартная емкость указанных дискет составляет:

для 5,25" дискет 888В — 360 Кбайт; В8 ВВ — 720 Кбайт; В8 НВ — 1,2 Мбайт;

для 3,5" дискет Б8 ББ — 800 Кбайт; Б8 НБ — 1,44 Мбайт; Б8 УНВ — 2,88 Мбайт; 12 Мбайт и 21,3 Мбайт.

В настоящее время чаще всего используются дискеты емкостью 1,44 Мбайт. Они позволяют переносить документ и программы с одного компьютера на другой, хранить инфор­мацию, не используемую постоянно в компьютере, делать архивные копии информации, содержащейся на жестких дисках.

Первоначально в ПЭВМ использовался гибкий диск диа­метром 133 мм (5,25 дюйма), емкостью 360 Кбайт и 1,2 Мбайт, представляющий собой майларовый диск толщиной 0,125 мм, на который нанесено ферролаковое покрытие толщиной 3— 5 мкм. Он постоянно находится в защитном чехле (футляре),

Раздел III. Документы на новейших носителях информации

Глава 21. Магнитный документ



изготовленном из гибкой пластмассы, и имеет фор­му квадрата.

Рис. 37. Гибкий диск 5,25"

В чехле и диске име­ется индексное отверстие, используемое для форми­рования сигнала о начале дорожки, и отверстие для установки диска на шпин­деле. Для подвода магнит­ной головки к диску в чех­ле имеется вырез, также предусмотрена светоотра­жающая этикетка (или вы­рез) для защиты от запи­си. Центрирование диске­ты при ее закреплении на шпинделе приводного двигателя осуществляется с помощью металлической втулки специ­альной конструкции.

Информация записывается и хранится на концентриче­ских дорожках, которые делятся на сектора.


В настоящее время в персональных компьютерах исполь­зуются накопители на дисках размером 89 мм (3,5 дюйма) и емкостью 0,72 и 1,44 Мбай­та. Эти дискеты заключены в жесткий пластмассовый конверт, что значительно повышает их долговечность и надежность. Окно для счи­тывания информации с дис­ка в нерабочем состоянии закрыто защитной задвиж­кой и автоматически откры­вается лишь при установке дискеты в накопитель.

Рис. 38. Гибкий диск 3,5"

В конце 1995 г. начато производство 3,5" дискет емкостью 120 Мбайт, совме­стимых с дискетами емкос-

тью 1,44 Мбайт. Ожидается, что скорость передачи информа­ции увеличится в 5 раз. Ведутся работы по созданию дискет емкостью в 240 Мбайт.

Малое время доступа по методу произвольной выборки (менее 1 сек) и большая скорость обмена данными с диском (250 000 бит/сек) дают существенные преимущества гибкого диска по сравнению с любыми ленточными магнитными но­сителями информации. По данным фирм Ьоте^а и 8уО,иеб1 около 28% пользователей применяют гибкие диски для ре­зервного копирования информации, 22% — в качестве заме­ны жестких дисков, 21% — для транспортировки данных и 13% — для обеспечения секретности.

Сегодня для хранения информации мы используем HDD, SSD, SD-карты, USB-флэшки. Уже намного реже мы вставляем в ноутбуки лазерные диски. У меня лично дома ни одного устройства, поддерживающего этот носитель, нет.

Многие из нас давно не видели аудио и видеокассет, бобин с магнитными плёнками, дискет, и тем более перфокарт и перфолент. Эти носители, некоторые из которых известны ещё с XVIII века, почти исчезли.




Перфокарты и перфоленты

Перфокарты, которые мы знаем как способ хранения и передачи информации для компьютеров в 1920-1950-х годах, корнями уходят в докомпьютерное время. А именно — в 1725 год, когда перфорированную бумагу начали использовать для управления ткацким станком.



Ткацкий станок Базиля Бушона

Механизм усовершенствовал Жозеф Мари Жаккар. Свой ткацкий станок для крупноузорчатых тканей он создал в 1804 году. Перфорировнные карты позволяли в автоматическом режиме, практически без участия мастера, осуществлять определённое чередование подъёмов и опускания нитей основы, чтобы отобразить на ткани заданный узор.



Перфорированные карты в ткацком станке Жаккара



Результат работы Жаккардова станка

В ткацком деле до сих пор используются Жаккардовы станки, улучшенные, автоматизированные. Но перфокарты работают до сих пор. Ниже вы видите пример перфокарты с сайта по домоводству для станка Brother — с мотоциклистом для детского свитера.



Перфокарта для современной вязальной машины Brother

Чарльз Бэббидж в 1822 году построил первую модель своей разностной машины, которая состояла из валиков и шестерней, вращаемых при помощи специального рычага. Тогда же он попросил правительство Великобритании профинансировать его дальнейшую работу. В процессе он столкнулся со множеством проблем, так что через девять лет работа встала. Хотя частично машина функционировала и производила вычисления. Позже он возвращался к работе в 1847-1849 годах. Для этого огромного калькулятора Бэббидж даже разработал принтер, который в 2000 году запустили в лондонском Музее науки.



Перфокарты для аналитической машины Бэббиджа

В те же годы, в первой половине XIX века, над механическими интеллекутальными машинами работал русский изобретатель Семён Корсаков. Он стал одним из пионеров применения перфорированных карт в информатике. В 1832 году он создал своё первое устройство, функционирующее на основе перфорированных таблиц и предназначенное для задач информационного поиска и классификации. Это был гомеоскоп с неподвижными частями.

Каждая строка гомеоскопа соответствует определённому признаку — симптому болезни. В вертикальном столбце был набор признаков — патологических симптомов, из которых один или несколько характеризовали болезнь. В нижней строке содержалось решение задачи — лекарство, которое поможет при заболевании.

Сам гомеоскоп представлял собой цилиндр с булавками. Оператор выбирал симптомы из первого столбца — например, кашель и насморк — и вдавливал булавки. Затем он проводил цилиндром по таблице вправо: при нахождении перфорированных в нужных местах ячеек гомеоскоп останавливался, и в нижней строке можно было прочесть информацию о лечении заболевания.

Это была своеобразная Excel-таблица (до электронных таблиц), заточенная под нужды врача.



Гомеоскоп с неподвижными частями

Подсчёты переписи населения США в 1880 году заняли восемь лет, а переписи 1890 года — всего год. Такая разница объясняется введением счётной машины, работающей на перфокартах.

В 1880-х изобретатель Герман Холлерит запатентовал оборудование для работы с перфокартами. Его статистический табулятор позволил ускорить перепись, после которой Холерит получил звание профессора в Колумбийском университете.

Покупателями табуляционных машин TMC, Tabulating Machine Company, стали железнодорожные управления и правительственные учреждения. В 1924 году компанию переименовали в IBM — International Business Machines.



Перфокарта Холлерита

IBM выпускала электрические табуляторы на перфокартах вплоть до 1976 года. Последней стала модель IBM 407. Её аренда обходилась от 800 американских долларов в месяц — это около 5 000 долларов на 2016 год.



IBM 407



Перфокарта для языка FORTRAN

В СССР выпускали табуляторы Т-5М, Т-5МУ, Т-5МВ и ТА80-1. Первые три работали с цифровой информацией, а четвертый – с алфавитно-цифровой. Для ввода информации использовали 80-колонные и 45-колонные перфорированные карты. Табуляторы работали с итоговыми, считывающими и репродукционными перфораторами, с электронными вычислительными и умножающими приставками на машиносчётных станциях.



Табулятор Т-5 МВ на машиносчётной станции: Источник



80-колонная перфокарта советского производства для табулятора IBM, 1980 год

В 1938 году немецкий инженер Конрад Цузе построил один из первых программируемых компьютеров в мире — Z1. Машина имела устройство ввода в виде клавиатуры, сделанной из пишущей машинки, электрический привод и была способна вычислять данные в десятичной системе в виде чисел с плавающей запятой. Данные выводились с помощью панели на лампах.

Машина выполняла умножение за 5 секунд. Тактовая частота составляла 1 Гц. Система работала за счёт двигателя пылесоса мощностью в 1 киловатт.

Z1 была оснащена устройством чтения перфоленты, которое предоставляло код операции для каждой инструкции.



Конрад Цузе и воссозданная после Второй мировой вычислительная машина Z1



Перфолента для вычислительной машины Z1

В 1940 годы американские артиллеристы использовали таблицы стрельбы, содержащие информацию о поправках прицела в соответствии с дистанциями до цели. Расчёты траекторий одним человеком для одного типа орудия и одного снаряда занимали более двух недель. Нужно было посчитать около трёх тысяч траекторий для множества комбинаций параметров — температуры воздуха, плотности почвы, скорости ветра и так далее. Учёный из Пенсильванского университета Джон Уильям Мокли задумал использовать вакуумные лампы в качестве элементной базы для электронной дифференцирующей машины. С этого начинается история ENIAC, а затем его улучшенной версии — EDVAC.

ENIAC собрали в 1945 году. Первой задачей было математическое моделирование термоядерного взрыва супер-бомбы по гипотезе Улама-Теллера. Задача была настолько сложной, что даже при игнорировании многих физических эффектов и максимальном упрощении уравнения для ввода программы в компьютер понадобился миллион перфокарт.

Для чтения перфокарт использовали табулятор IBM. Одной из проблем этого носителя информации была невысокая скорость работы: слишком много времени уходило на перфорацию на картах выведенных в процессе расчётов данных и их ввод в машину для дальнейших вычислений. Для решения этой проблемы изобретатели начали работать над новыми способами ввода и хранения данных — над магнитными лентами.



Первые программисты ENIAC: на корточках — Рут Лихтерман, стоит — Мэрлин Уэскофф. 1946 год. Источник



Бобины чистых перфолент советского производства. Источник

Магнитная лента

В 1927 году немецкий инженер Фриц Пфлеймер с помощью клея нанёс напыление порошка оксида железа на тонкую бумагу, и годом позже получил патент на применение магнитного порошка на бумаге или киноплёнке. Но патент отменили из-за того, что такое применение порошка было изложено в патенте Поульсена.



Патент США на записывающее устройство на магнитной проволоке. Источник

В 1951 году изобретатели компьютера ENIAC Джон Экерт и Джон Мокли работали над новой машиной. Ей стал первый условно коммерческий компьютер в США — UNIVAC I. Компьютер строили для нужд Военно-воздушных сил и топографической службы Армии США, а заказ был размещён от лица Бюро переписи населения. Всего были выпущены сорок шесть экземпляров UNIVAC I для установки в правительственных учреждениях, частных корпорациях и университетах. Второй экземпляр был установлен в Пентагоне. Последние экземпляры выключили в 1970 году после 13 лет службы в коммерческой страховой компании.

Стоимость машины начиналась со 159 000 долларов. Со временем цена составила от 1 250 000 до 1 500 000 долларов. В переводе на деньги 2016 года максимальная цена UNIVAC I составляла 12 480 000 долларов.

В качестве носителя данных в этом компьютере впервые использовали магнитную ленту. Одновременно можно было подключить до десяти ленточных накопителей UNISERVO.

UNISERVO стал первым ленточным накопителем для коммерческого компьютера и имел успех. Ленты UNIVAC из никелированной бронзы были шириной в половину дюйма и длиной до 450 метров. Данные записывались на восьми дорожках, где шесть были собственно для данных, одна — для контроля чётности, и ещё одна — для синхронизации. Одна лента вмещала 1 440 000 шестибитных символов.



Ленточные накопители UNISERVO для UNIVAC

В 1960 году в IBM разработали первую пластиковую карту с магнитной полосой. Штрих-коды и перфорация не отличались надёжностью, и для банковских карт было необходимо придумать новый способ хранения данных. Выбор пал на магнитную ленту. Сегодня все банковские карты имеют магнитную ленту, хотя всё чаще начинают использовать чипы и NFC.



Первые прототипы карт с магнитной полосой



Sinclair ZX Spectrum+2



Магнитофон Atari XC12 для компьютеров Atari 65XE и 130XE. Источник

Многие уже забыли, как выглядят аудиокассеты и видеокассеты. Кто-то их никогда не видел и не держал в руках. Но для бизнеса и исследовательских центров магнитные ленты до сих пор имеют огромное значение.

CERN для хранения результатов работы Большого адронного коллайдера использует магнитную ленту, кроме них совмещают облака с магнитными лентами НАСА и телеканал Discovery. Крупные корпорации также иногда выбирают магнитные ленты. Преимущество технологии состоит в цене — каждый гигабайт хранения стоит от двух до трёх центов. Скорость работы с файлами низкая из-за последовательного доступа — от нескольких десятков секунд до минуты. Но для данных, которые не требуют быстрого доступа, она идеально подходит. До 80% корпоративных данных можно записать на ленту, уверены в IBM.

IBM продолжают работать над улучшением форматов. В 2015 году учёные из компании смогли записать данные на магнитную ленту с эффективностью в 123 миллиарда бит на квадратный дюйм. Так они превысили в 88 существующий с 2012 года формат LTO-6, по которому можно записать 2,5 ТБ данных на плёнку среднего класса. Ещё ранее, в 2012 году, IBM совместно с Fujifilm начали разработку опытных образцов кассет размерами 10х10х2 сантиметра, способных хранить до 35 терабайт данных.


Флоппи-диск

В 1981 году собственный вариант дискет, на этот раз диаметром 3½ дюйма, выпустила компания Sony. Их начали использовать в компьютерах HP, Macintosh, IBM, Atari, Commodore.

Первые версии дискет имели ёмкость 720 килобайт, в поздних дискетах этот показатель довели до 1,44 мегабайта. Результат улучшила компания Toshiba, представив в 1980-х годах диск на 2,88 мегабайт. Я помню только 1,44-мегабайтные дискеты — потому что формат от Toshiba не прижился.

Реклама дискет, 1986 год



Внешний дисковод с USB-интерфейсом



Три поколения гибких магнитных дисков

Hitachi прекратила производство дискет в 2009 году. Sony прикрыла фабрики в 2010 году, после продажи общим счётом сорока семи миллионов дискет.

Toshiba в 2014 году нашла новое применение своей фабрике по производству дискет: переоборудовала её в ферму для выращивания салата-латука, который не надо мыть.



Овощная ферма Toshiba — переоборудованный цех по производству флоппи-дисков. Источник

Казалось бы, эра дискет закончилась в декабре 2015 года, когда правительство Норвегии прекратило распространение списков пациентов клиник на дискетах. Но это не так. В июне 2016 года мы узнали, что в больницах Южной Австралии продолжают использовать медицинский софт на основе MS-DOS, разработанный ещё в 1980-е годы, а для хранения данных используют дискеты.



3,5 гигабайта врачебной информации на двух с половиной тысячах дискет. Норвегия, 2015 год



IBM Series/1

Сегодня магнитные ленты, перфокарты и дискеты кажутся вчерашним днём. Но их продолжают использовать. Магнитные ленты позволяют дешевле, чем при применении SSD и HDD, хранить данные. Дискеты никак не могут уйти из-за плотной интеграции в некоторых учреждениях, например, в системе здравоохранения некоторых стран. А один из самых первых носителей, перфокарта, до сих пор используется с той же целью, для которой его создали — в ткацких и вязальных станках.

Дискета - гибкий магнитный диск (ГМД),переносной магнитный носитель информации. Представляет собой диск из пластика, покрытый магнитным материалом и помещённый в защитный конверт. Чтение и запись информации на дискету производится посредством дисковода. Запись производится головкой дисковода, скользящей пращающемуся диску и намагничивающей поверхность.




Содержание

История

  • 1971 - Первая дискета диаметром в 200 мм (8?) с соответствующим дисководом была представлена фирмой IBM. Обычно само изобретение приписывается Алану Шугарту, работавшему в конце 1960-х годов в IBM.
  • 1973 - Алан Шугерт основывает собственную фирму Shugart Associates.
  • 1976 - Алан Шугерт разработал дискету диаметром 5,25?.
  • 1981 - Sony выводит на рынок дискету диаметром 3,5? (90 мм). В первой версии объём составляет 720 килобайт (9 секторов).

Поздняя версия имеет объём 1440 килобайт или 1,40 мегабайт (18 секторов). Именно этот тип дискеты становится стандартом (после того, как IBM использует его в своём IBM PC) [1] .

Конструкция дискеты

В конверте сделано два основных отверстия: одно в центре для того, чтобы шпиндельный двигатель мог захватить и вращать магнитный диск, другое вытянуто от центра к краю, и служит для того, чтобы головки могли касаться поверхности диска. у двусторонних дискет для этого по отверстию с каждой стороны. У трёхдюймовых дискет отверстия для головок при транспортировке закрыты шторкой, которая открывается механикой дисковода при вставлении дискеты.

Организация информации на дискете

Физически, информация на дискете представляет собой последовательность намагниченных в разных направлениях участков, последовательности намагничивания определяются ошибкоустойчивым кодированием. Данные на дискету записываются концентрическими дорожками, вдоль направления вращения диска. Стандартно на стороне дискеты помещается 40 или 80 дорожек. Обычно есть возможность записать ещё 2-4 дорожки, но это уже определяется механическими ограничителями.

Каждая дорожка при этом разбита на несколько секторов. Посекторная запись обеспечивает произвольный доступ достаточно небольшими фрагментами. Некоторые системы производят чтение и запись дорожки целиком, и тогда разбитие на сектора может либо не производиться, либо быть чисто логическим. Обычно размер сектора составляет 512 Б, хотя некоторые системы используют значения от 128 до 1024 Б. 512-битных секторов обычно помещается на дискету 9 (двойная плотность записи), 15 (5-дюймовые дискеты высокой плотности) или 18 (3-дюймовые дискеты высокой плотности).

Хронология возникновения форматов дискет

Формат Год возникновения Объём в килобайтах
8" 1971 80
8" 1973 256
8" 1974 800
8" двойной плотности 1975 1000
5,25" 1976 110
5,25" двойной плотности 1978 360
5,25" четырёхкратной плотности 1982 720
5,25" высокой плотности 1984 1200
3" двойной плотности 1982 360
3" двойной плотности 1984 720
3,5" двойной плотности 1984 720
2" двойной плотности 1985 720
3,5" высокой плотности 1985 1440
3,5" расширенной плотности 1991 2880

Следует отметить, что фактическая ёмкость дискет зависела от способа их форматирования. Поскольку кроме самых ранних моделей, практически все флоппи-диски не содержали жёстко сформированных дорожек, дорога для экспериментов в области более эффективного использования дискеты была открыта для системных программистов. Результатом стало появление множества не совместимых между собою форматов дискет даже под одними и теми же операционными системами. Например, для RT-11 и её адаптированных в СССР версий количество находящихся в обороте несовместимых форматов дискеты превышало десяток. (Наиболее известные -- MX, MY применяемые в ДВК) [2] .

Дополнительную путаницу внёс тот факт, что компания Apple использовала в своих компьютерах Macintosh дисководы, применяющие иной принцип кодирования при магнитной записи, чем на IBM PC. В результате, несмотря на использование идентичных дискет, перенос информации между платформами на дискетах не был возможен до того момента, когда Apple внедрила дисководы высокой плотности SuperDrive, работавшие в обоих режимах.

Кроме вышеперечисленных вариаций форматов, существовал целый ряд усовершенствований и отклонений от стандартного формата дискет.

Специальные драйверы-расширители BIOS 800, pu_1700 и ряд других позволяли форматировать дискеты с произвольным числом дорожек и секторов. Поскольку дисководы обычно поддерживали от одной до 4 дополнительных дорожек, а также позволяли, в зависимости от конструкционных особенностей, отформатировать на 1-4 сектора на дорожке больше, чем положено по стандарту, эти драйвера обеспечивали появление таких нестандартных форматов как 800 Кб (80 дорожек, 10 секторов) 840 Кб (84 дорожки, 10 секторов) и т. д. Максимальная ёмкость, устойчиво достигавшаяся таким методом на 3,5? HD-дисководах, составляла 1700 Кб.

Эта техника была впоследствии использована в Windows 98, а также Майкрософтовском формате дискет DMF, расширившим ёмкость дискет до 1,68 Мб за счёт форматирования дискет на 21 сектор в аналогичном IBMовском формате XDF.

XDF использовался в дистрибутивах OS/2, а DMF -- в дистрибутивах различных программных продуктов от Майкрософт.

Драйвер pu_1700 позволял также обеспечивать форматирование со сдвигом и интерливингом секторов -- это ускоряло операции последовательного чтения-записи, но лишало совместимости даже при стандартном количестве секторов, сторон и дорожек.

Наконец, достаточно частой модификацией формата дискет 3,5" является их форматирование на 1,2 Мб (с пониженным числом секторов). Эта возможность обычно может быть включена в BIOS современных компьютеров. Такое использование 3,5? характерно для Японии и ЮАР. В качестве побочного эффекта, активация этой настройки BIOS обычно даёт возможность читать дискеты, отформатированные с использованием драйверов типа 800.

В дополнителных (нестандартных) дорожках и секторах иногда размещали данные защиты от копирования проприетарных дискет. Стандартные программы, такие как diskcopy, не переносили эти сектора при копировании.

Неформатированная ёмкость дискеты 3,5", определяемая плотностью записи и площадью носителя, составляет 2 Мб.

Высота дисковода для 5,25" дискет равна 1 U. Все дисководы компакт-дисков, включая Blu-ray, имеют ширину и высоту такую же, как у 5,25" дисковода (это не относится к дисководам ноутбуков).

Исчезновение

Одной из главных проблем, связанных с использованием дискет, была их недолговечность. Наиболее уязвимым элементом конструкции дискеты был жестяной или пластиковый кожух, закрывающий собственно гибкий диск: его края могли отгибаться, что приводило к застреванию дискеты в дисководе, возвращавшая кожух в исходное положение пружина могла смещаться, в результате кожух дискеты отделялся от корпуса и больше не возвращался в исходное положение. Сам пластиковый корпус дискеты не служил достаточной защитой гибкого диска от механических повреждений (например, при падении дискеты на пол), которые выводили магнитный носитель из строя. В щели между корпусом дискеты и кожухом могла проникать пыль.

Массовое вытеснение дискет из обихода началось с появлением перезаписываемых компакт-дисков, и особенно, носителей на основе флэш-памяти, обладающих гораздо меньшей удельной стоимостью, на порядки большей емкостью, большим фактическим числом циклов перезаписи и долговечностью и большей скоростью обмена данными [3] .

Промежуточным вариантом между ними и традиционным дискетами являются магнитооптические носители, Iomega Zip, Iomega Jaz и другие. Такие сменные носители иногда также называют дискетами.

Однако, даже в 2009, дискета (обычно 3,5") и соответствующий дисковод были необходимы (при невозможности сделать это через интернет непосредственно из операционной системы), чтобы "перепрошить" флэш-память BIOS многих материнских плат, например, Gigabyte. Так же их ещё использовали для работы с небольшими файлами (как правило с текстовыми), для переноски этих файлов с одного компьютера на другой. Дискеты будут использоваться ещё несколько лет, по крайней мере до того момента, когда цена на самые дешёвые flash-накопители не будет сопоставимы с ценами на дискеты .

Читайте также: