Каким символом называются носители информации на компьютере

Обновлено: 30.06.2024

Для оптимальной надежности и производительности используйте драйверы минифильтров файловой системы с поддержкой диспетчера фильтров вместо устаревших драйверов фильтров файловой системы. Чтобы перенести устаревший драйвер на драйвер мини-фильтра, см. Рекомендации по переносу устаревших драйверов фильтра.

Прежде чем изучать, как устаревшие драйверы фильтров файловой системы подключаются к файловым системам и томам, необходимо понять взаимосвязь между стеками устройств хранения, томами хранения и стеками файловой системы.

Стеки устройств хранения

Большинство драйверов устройств хранения — это драйверы устройств PnP, которые загружаются и управляются диспетчером PnP. Устройства хранения представлены в дереве устройств PnP, которое содержит узел устройства или devnode для каждого физического или логического устройства на компьютере. Важно отметить, что файловые системы и драйверы фильтров файловой системы не являются драйверами устройств PnP; таким образом, дерево устройств PnP не содержит для них узлов разработки.

Узел разработки для конкретного устройства хранения содержит стек устройства хранения для этого устройства; это цепочка присоединенных объектов устройств, которые представляют драйверы запоминающих устройств устройства. Поскольку запоминающее устройство, например диск, может содержать один или несколько логических томов (разделов или динамических томов), сам стек запоминающего устройства часто больше похож на дерево, чем на стек. Корнем этого дерева является объект функционального устройства (FDO) для адаптера хранилища или другого стека устройств, интегрированного со стеком хранилища. Листья этого дерева — это объекты физических устройств (PDO) для логических томов, также называемых томами хранения, на которые можно монтировать тома файловой системы.

Схемы и описания некоторых типичных стеков устройств хранения см. в следующих разделах Руководства по проектированию устройств хранения:

Объемы хранилища

том – это запоминающее устройство, такое как фиксированный диск, дискета или компакт-диск, отформатированное для хранения каталогов и файлов. Большой том можно разделить на несколько логических томов, также называемых разделами. Каждый логический том отформатирован для использования в определенной файловой системе на основе носителя, такой как NTFS, FAT или CDFS.

Том хранения или объект устройства хранения — это объект устройства, обычно объект физического устройства (PDO), представляющий логический том для системы. Объект устройства хранения находится в стеке устройств хранения, но не обязательно является самым верхним объектом устройства в стеке.

Когда файловая система монтируется на томе хранилища, создается объект устройства тома файловой системы (VDO), который представляет том в файловой системе. Файловая система VDO монтируется на объект устройства хранения с помощью общего объекта, называемого блоком параметров тома (VPB).

Диспетчер монтирования

Диспетчер монтирования — это часть системы ввода-вывода, которая отвечает за управление информацией о томах хранения, такой как имена томов, буквы дисков и точки монтирования томов. Когда в систему добавляется новый том хранилища, Mount Manager уведомляется о его появлении одним из следующих способов:

Драйвер класса, создавший том хранилища, вызывает IoRegisterDeviceInterface для регистрации нового интерфейса в классе интерфейса MOUNTDEV_MOUNTED_DEVICE_GUID. Когда это происходит, механизм уведомления интерфейса устройства Plug and Play уведомляет диспетчера монтирования о прибытии тома в систему.

Драйвер для тома хранилища отправляет диспетчеру монтирования запрос IRP_MJ_DEVICE_CONTROL с указанием IOCTL_MOUNTMGR_VOLUME_ARRIVAL_NOTIFICATION для кода управления вводом-выводом. Этот запрос можно создать, вызвав IoBuildDeviceIoControlRequest.

Уникальное имя тома

Диспетчер монтирования реагирует на поступление нового тома хранилища, запрашивая у драйвера тома следующую информацию:

Имя непостоянного объекта устройства тома (или целевое имя), расположенное в каталоге Device дерева системных объектов (например: "\Device\HarddiskVolume1")

Глобальный уникальный идентификатор тома (GUID), также называемый уникальным именем тома

.

Предлагаемое имя постоянной символической ссылки для тома, например, буква диска (например, "\DosDevices\D:")

Дополнительную информацию о взаимодействии между драйверами хранилища и диспетчером монтирования см. в разделе Поддержка запросов диспетчера монтирования в драйвере класса хранилища.

Стеки файловой системы

Драйверы файловой системы создают два разных типа объектов устройств: объекты управляющих устройств (CDO) и объекты томов устройств (VDO). Стек файловой системы состоит из одного из этих объектов устройства вместе с любыми объектами устройства фильтра для драйверов фильтра файловой системы, которые подключены к нему. Объект устройства файловой системы всегда находится в нижней части стека.

CDO файловой системы

CDO файловой системы представляют собой целые файловые системы, а не отдельные тома, и хранятся в глобальной очереди файловой системы. Файловая система создает один или несколько именованных CDO в своей подпрограмме DriverEntry. Например, FastFat создает два CDO: один для фиксированных носителей и один для съемных носителей. CDFS создает только один CDO, поскольку у него есть только съемные носители.

CDO файловой системы должны быть именованы. Это связано с тем, что драйверы фильтрации файловой системы, а также многие подпрограммы поддержки режима ядра полагаются на эту разницу между VDO и CDO, чтобы отличить их друг от друга.

VDO файловой системы

Файловые системы VDO представляют собой тома, смонтированные файловыми системами. Файловая система создает VDO при монтировании тома, обычно в ответ на запрос монтирования тома. В отличие от CDO, VDO всегда связан с определенным логическим или физическим устройством хранения.

В отличие от CDO, VDO никогда не должны называться, потому что присвоение имени объекту тома устройства может создать брешь в безопасности.

В этом руководстве предполагается, что у вас есть некоторый опыт работы в среде Windows. Вы должны знать, как открыть программу, создать документ и сохранить его. Вы должны знать, что означают такие термины, как окно, курсор, двойной щелчок, щелчок правой кнопкой мыши, меню, полоса прокрутки, текстовое поле, стрелка раскрывающегося списка. Если вы только учитесь пользоваться компьютером и не знакомы с этими терминами, вам следует изучить, как использовать функции среды Windows, ПЕРЕД тем, как приступить к выполнению этого руководства.

Управление файлами — чрезвычайно важная тема, которую необходимо понимать при планировании веб-сайта. Вы должны хранить файлы, которые вы создаете для веб-сайта, в организованном порядке. Вы должны иметь возможность указать путь, по которому вы сохранили файлы. Вы должны уметь распознавать, как путь относится к URL-адресу, связанному с файлами, когда вы публикуете их в Интернете!

Для пользователей Mac

Программа, похожая на проводник Windows в среде Mac, называется Finder. Его можно использовать для создания папок и управления файлами на Mac. Чтобы узнать больше об эффективном использовании Finder на Mac, перейдите по ссылке:

Приведенные ниже описания и снимки экрана относятся к Windows Vista (не самой последней версии). Те же принципы хранения файлов применяются и при использовании других версий проводника Windows, однако значки и диалоговые окна могут выглядеть немного по-другому.

Если вы используете другую версию Windows, вам следует выполнить поиск в Google, чтобы найти конкретные инструкции по использованию Проводника Windows с используемой вами версией. Например, если вы используете Windows 8, вы можете выполнить поиск в Google: Проводник Windows в Windows 8

Проводник Windows теперь называется File Explorer в Windows 8. Вот руководство, найденное с помощью этого поиска в Google:

Вы должны знать, как найти проводник Windows с используемой версией Windows.
(Это обязательный навык, которым вы должны обладать перед сдачей CIS 152.)

Проводник Windows (Проводник в Windows 8) – это программа, которая отображает места хранения, доступные для используемого вами компьютера. Это будет варьироваться от машины к машине! Ваш дисплей НЕ будет точно таким же, как в примере, однако основные концепции хранения файлов такие же. Файлы — это документы, которые вы создаете. Если вы хотите сохранить группу файлов вместе, вы создаете папку для их сохранения. У пользователей есть широкий выбор при принятии решения о том, какое «оборудование» (устройство хранения) использовать для хранения своих файлов и папок. Примеры устройств хранения включают внутренние жесткие диски в вашей системе, портативные USB-накопители и области хранения в Интернете, которые называются «облачными» хранилищами, такими как Microsoft SkyDrive.

Общие устройства хранения данных и терминология

При сохранении документов, созданных на компьютере, устройства хранения (например, жесткий диск или переносной USB-накопитель) могут называться дисками. Диски относятся к оборудованию (оборудованию), которое вы используете. Места хранения, которые пользователи могут создавать на диске, называются папками. Папки относятся к местам, которые вы называете на устройстве хранения для организации ваших файлов. Можно сохранять документы без создания папок, но это небрежный и неэффективный способ использования компьютера. Не использовать папки для организации своей работы — это все равно, что бросить документы в картотеку, предварительно не настроив папки.

Важные термины:

  • Диск: запоминающее устройство, являющееся частью оборудования, которое вы используете в своей компьютерной системе. Общие диски, которые могут быть найдены в системе, включают: жесткий диск, DVD или USB. Диски обозначаются буквой, за которой следует двоеточие. Обычно жесткий диск имеет маркировку C: и может иметь текстовое имя.
  • Папка: место хранения, которое вы создаете на устройстве хранения для хранения своих данных. Папки также называются каталогами.
  • Файлы: документы, которые вы создаете с помощью таких программ, как Word, Excel и Блокнот.

Вам необходимо определить, какие устройства хранения доступны для вашей компьютерной системы, которую вы используете. Это будет отличаться в зависимости от машины.

Наиболее распространенным запоминающим устройством в компьютерной системе является постоянное запоминающее устройство, расположенное внутри системного шкафа, которое называется «жестким диском». Обычно он обозначается как диск C:. В некоторых системах жесткий диск помечен как «Локальный диск (C:)». Ваш диск может называться локальным диском; он может иметь другое название; или у него может вообще не быть текстовой метки.

Если вы используете запоминающее устройство USB, значок/метка и буква запоминающего устройства не будут отображаться в окне проводника Windows, пока устройство не будет подключено к порту USB. В приведенной выше настройке машины есть устройство хранения данных, подключенное к машине с именем «Съемный диск (F:)»

Самым популярным портативным запоминающим устройством, используемым учащимися, в настоящее время является USB-накопитель, который называется по-разному в зависимости от того, кто его продает. вы можете видеть, что они рекламируются как джамп-диски, пин-диски или флэш-накопители, но все они предназначены для подключения к USB-порту вашего компьютера. Порт USB на новых машинах обычно виден и легко доступен на передней панели машины или на мониторе. На старых машинах вам, возможно, придется заглянуть сзади, чтобы найти USB-порт. Для этих машин можно приобрести «удлинитель», облегчающий подключение устройства хранения. В настоящее время запоминающее устройство USB, которое хранит 1-4G, продается примерно за 10-15 долларов. Их можно купить с гораздо большим объемом памяти, но они и дороже. Дисков 1G достаточно для хранения данных этого класса. Если вы проходите курс, который требует использования большого количества графики, вам может понадобиться больше места для хранения. Они часто продаются с мгновенной экономией и скидками в магазинах, продающих компьютерное оборудование, таких как Circuit City, Office Max, Office Depot, и универмагах, таких как Target и Walmart. Они бывают разных форм и размеров, но обычно размером с тонкую зажигалку. Ниже показаны две популярные модели.


Если вы используете лабораторию в Parkland, вам НЕ следует использовать диск C: для хранения файлов. Вы всегда должны иметь при себе портативное запоминающее устройство. Если вы используете лабораторные работы CSIT (D207 или D208), запоминающее устройство USB, скорее всего, будет помечено как диск E: или F: в проводнике Windows. Вам нужно будет принести с собой собственное запоминающее устройство. Будьте осторожны, чтобы удалить его из машины, когда вы покидаете лабораторию! Напоминание: при использовании портативного устройства хранения данных ОЧЕНЬ ВАЖНО закрыть все файлы, которые вы сохранили на своем устройстве, и программы, которые использовали эти файлы, ДО того, как вы извлечете устройство из машины. Например: предположим, что вы садитесь за компьютер, открываете программу Word, печатаете исследовательскую работу и сохраняете ее на запоминающее устройство. ПРЕЖДЕ ЧЕМ извлекать запоминающее устройство из машины, важно закрыть созданный файл исследовательской работы и закрыть программу Word. ТОГДА удалите устройство хранения. При использовании USB-накопителя вы должны увидеть небольшой значок в нижней правой части рабочего стола, который идентифицирует ваш накопитель. Закройте все свои файлы, а затем щелкните правой кнопкой мыши значок, чтобы «остановить/извлечь» USB-накопитель, прежде чем извлекать его из машины.

Создание папок для организации вашей работы

При создании документов на компьютере вам необходимо знать, как упорядочивать файлы. С помощью проводника Windows вы можете создавать именованные хранилища, называемые «папками».

Перед созданием папки необходимо выбрать место, где она будет создана. Если вы используете одну из лабораторий Parkland, вы должны принести собственное запоминающее устройство. Если вы используете свой домашний компьютер, вы можете использовать жесткий диск C: вашей машины. Однако файлы, хранящиеся на жестком диске, не будут переносимыми. Они будут храниться на устройстве хранения, которое находится внутри вашего системного шкафа. Если вы хотите иметь возможность брать файлы с собой, необходимо использовать переносное устройство хранения или место для хранения «в облаке».

В окне проводника Windows:

  1. Нажмите имя устройства хранения, которое вы хотите использовать. При этом имя устройства хранения будет выделено, а значок и буква устройства хранения должны появиться в адресной строке: в верхней части окна проводника Windows.
  2. В верхней части окна выберите меню "Файл".
  3. Когда выпадет меню "Файл", выберите слово "Новый". Справа должно появиться подменю с дополнительными вариантами.
  4. Наведите указатель мыши вправо и нажмите "Папка".
  5. Должна появиться папка с названием «Новая папка». Имя будет выделено, а курсор будет мигать внутри текстового поля, представляющего имя новой папки.
    • НЕ нажимайте на новую папку.Выделенный текст можно заменить, набрав текст.
    • (Если текст не выделен при мигающем курсоре, щелкните один раз по желтому значку папки, представляющему папку, щелкните меню «Файл» и выберите «Переименовать», чтобы можно было заменить существующее имя папки на новое имя.)
    • Введите имя новой папки.
    • Когда вы закончите вводить имя новой папки, нажмите Enter.
      (Если имя папки остается выделенным, вы можете отменить выбор, щелкнув в любом месте пустого места на правой панели.)

Сводка шагов по созданию новой папки:
Перейдите к местоположению для создания папки >> Меню «Файл» >> «Создать» >> «Папка» >> Введите соответствующее имя >> «Ввод»

Сохранение файлов в папки

Предположим, вы создали файл с помощью Блокнота. Когда вы будете готовы сохранить файл:

Выберите меню «Файл» >> «Сохранить как».
В верхней части диалогового окна «Сохранить как» выберите устройство хранения. Возможно, вам потребуется щелкнуть значок "Компьютер" или текст "Папки", чтобы просмотреть список устройств хранения, доступных для использования.

Когда вы увидите свое устройство хранения в списке, дважды щелкните его, чтобы выбрать. Пример:

После выбора устройства хранения выберите папку, в которую вы хотите сохранить файлы, дважды щелкнув по ней. Пример:

После выбора диска и папки, которая будет использоваться, «путь» к файлу должен появиться в адресной строке в верхней части окна. Буква в пути обозначает устройство хранения. За именем устройства хранения следует маленький треугольник, а затем имя папки. Пример:

Теперь, когда вы установили устройство хранения и папку, которую хотите использовать, вам нужно дать файлу имя. В нижней части диалогового окна «Сохранить как» щелкните текстовое поле «Имя файла». Введите имя файла в текстовое поле «Имя файла» и нажмите «Сохранить».

В приведенном выше примере документ с именем filename.txt сохраняется в папке с именем таблицы на устройстве хранения F:. «Путь», назначенный местоположению файла, задается как:

Устройство хранения – это компьютерное оборудование любого типа, которое используется для хранения, переноса или извлечения файлов и объектов данных. Устройства хранения могут хранить и хранить информацию как временно, так и постоянно. Они могут быть внутренними или внешними по отношению к компьютеру, серверу или вычислительному устройству.

Запоминающее устройство может также называться носителем или носителем данных в зависимости от того, рассматривается ли оно как дискретное по своей природе (например, «жесткий диск» или «некоторое пространство на жестком диске»).

Techopedia объясняет устройство хранения

Устройства хранения — один из основных компонентов любого вычислительного устройства. Они хранят практически все данные и приложения на компьютере, за исключением встроенного программного обеспечения, которое обычно управляется через отдельную постоянную память или ПЗУ.

Устройства хранения доступны в различных формах, в зависимости от типа базового устройства. Например, стандартный компьютер имеет несколько устройств хранения, включая ОЗУ, кэш-память и жесткий диск. Это же устройство может также иметь оптические диски и внешние USB-накопители.

Существует два разных типа устройств хранения:

Основные запоминающие устройства. Как правило, первичные запоминающие устройства меньшего размера предназначены для временного хранения данных и являются внутренними для компьютера. У них самая высокая скорость доступа к данным. Эти типы устройств включают оперативную память и кэш-память.

Дополнительные устройства хранения. Дополнительные устройства хранения обычно имеют большую емкость и хранят данные на постоянной основе. Они могут быть как внутренними, так и внешними по отношению к компьютеру. К таким типам устройств относятся жесткий диск, оптический дисковод и запоминающее устройство USB.

Краткая история устройств хранения

Чтобы действительно понять, как устройства хранения выглядели раньше и как они выглядят сейчас, полезно взглянуть на историю развития устройств хранения в целом.

Ранние запоминающие устройства представляли собой примитивные механические системы, основанные на таких элементах, как перфокарты, а позднее — на магнитной ленте. Они представили двоичный файл через физический носитель.

Они в значительной степени устарели, когда были созданы другие цифровые носители. Сначала появились гибкие диски и дискеты, затем появились компакт-диски, на которых можно было хранить большие объемы двоичных файлов в цифровом формате.

В то же время компьютеры и другие устройства по-прежнему производились с основными жесткими дисками, где традиционная пластина считывается рукой для чтения и записи данных.

В конце концов появился новый вариант — твердотельный накопитель или SSD.

Новая парадигма: твердотельные накопители и устройства хранения данных

Новые твердотельные накопители и устройства хранения данных хранят данные иначе, чем на традиционных жестких дисках.

Твердотельный накопитель предполагает пропускание электрического тока через подложку вместо использования вращающейся пластины жесткого диска.Он устраняет некоторые механические части традиционного жесткого диска. Это также делает хранение цифровой информации намного более эффективным.

Новые компьютеры могут иметь твердотельные накопители в качестве основного устройства. Новые флэш-накопители и флэш-накопители используют твердотельные накопители для дополнительных устройств.

В то же время компании обновляют свой подход к разработке устройств хранения для более широких корпоративных систем. Такие системы, как избыточный массив независимых дисков (RAID), позволяют компаниям использовать серию дисков для хранения информации в виде «фрагментов».

Затем возникла сеть хранения данных (SAN), которая связывает отдельные устройства хранения данных для обеспечения сетевого хранилища. Что-то под названием «структура хранения» использует коммутацию оптоволоконных каналов для создания сетевого хранилища для корпоративных систем.

Облачное и виртуальное хранилище

Одним из последних достижений в области носителей данных являются облачные технологии и виртуализация. В современных системах пользователи могут хранить данные виртуально, а не использовать физическое оборудование на месте. Например, Amazon Web Services предлагает AWS S3, тип объектного хранилища, в котором клиенты хранят данные не на физических жестких дисках, а в виртуальных корзинах. Инновации такого типа представляют собой передний край развития носителей данных.

<р>1. Основные устройства хранения

  • SRAM: статическая оперативная память. Он состоит из цепей, которые сохраняют сохраненную информацию до тех пор, пока подается питание. Она также известна как энергозависимая память. Он используется для построения кэш-памяти. Время доступа к SRAM меньше и намного быстрее по сравнению с DRAM, но с точки зрения стоимости оно дороже по сравнению с DRAM.
  • DRAM: динамическая оперативная память. Он используется для хранения двоичных битов в виде электрических зарядов, которые применяются к конденсаторам. Время доступа к DRAM меньше, чем к SRAM, но оно дешевле, чем SRAM, и имеет большую плотность упаковки.
  • SDRAM: Синхронная динамическая оперативная память. Это быстрее, чем DRAM. Он широко используется в компьютерах и других. После появления SDRAM на рынке появилась обновленная версия оперативной памяти с удвоенной скоростью передачи данных, то есть DDR1, DDR2, DDR3 и DDR4, которая широко использовалась в домашних и офисных настольных компьютерах и ноутбуках.

(ii) ПЗУ: Постоянная память. Данные, записанные или сохраненные в этих устройствах, являются энергонезависимыми, т. е. после сохранения данных в памяти их нельзя изменить или удалить. Память, из которой будет только читать, но не может писать. Этот тип памяти является энергонезависимым. Информация сохраняется постоянно при производстве только один раз. ПЗУ хранит инструкции, которые используются для запуска компьютера. Эта операция называется начальной загрузкой. Он также используется в других электронных устройствах, таких как стиральные машины и микроволновые печи. Микросхемы ПЗУ могут хранить только несколько мегабайт (МБ) данных, которые варьируются от 4 до 8 МБ на микросхему ПЗУ. Существует два типа ПЗУ:

  • PROM: PROM — это программируемая постоянная память. Это ПЗУ, которые можно запрограммировать. Специальный программатор PROM используется для ввода программы в PROM. После того, как чип был запрограммирован, информация в PROM не может быть изменена. ППЗУ энергонезависимое, то есть данные не теряются при отключении питания.
  • СППЗУ: Другой тип памяти — стираемая программируемая постоянная память. Можно стереть информацию, которая ранее хранилась в СППЗУ, и записать новые данные на чип.
<р>2. Магнитные запоминающие устройства

(i) Дискета: также известна как дискета. Обычно он используется на персональном компьютере для внешнего хранения данных. Дискета состоит из пластикового картриджа и защищена защитным чехлом. В настоящее время дискеты заменены новыми и эффективными устройствами хранения, такими как USB и т. д.

(ii) Жесткий диск: это запоминающее устройство (HDD), которое хранит и извлекает данные с помощью магнитного накопителя. Это энергонезависимое запоминающее устройство, которое можно изменять или удалять n раз без каких-либо проблем. Большинство компьютеров и ноутбуков имеют жесткие диски в качестве вторичного запоминающего устройства. На самом деле это набор дисков, сложенных друг в друга, как грампластинки. На каждом жестком диске данные записываются электромагнитным способом по концентрическим кругам или, можно сказать, дорожкам, присутствующим на жестком диске, и с помощью головки, похожей на руку фонографа (но зафиксированной в определенном положении), для считывания информации, имеющейся на трек. Скорость чтения-записи жестких дисков не такая высокая, но приличная. Он колеблется от нескольких ГБ до нескольких и более ТБ.

(iii) Магнитная карта: это карта, на которой данные хранятся путем изменения или изменения магнетизма крошечных магнитных частиц на основе железа, присутствующих на ленте карты. Она также известна как считывающая карта. Он используется как пароль (для входа в дом или гостиничный номер), кредитная карта, удостоверение личности и т. д.

(iv) Кассета с лентой: она также известна как музыкальная кассета.Представляет собой прямоугольный плоский контейнер, в котором данные хранятся на аналоговой магнитной ленте. Обычно он используется для хранения аудиозаписей.

(v) SuperDisk: Его также называют LS-240 и LS-120. Он представлен корпорацией Imation и популярен среди OEM-компьютеров. Он может хранить данные до 240 МБ.

<р>3. Устройства флэш-памяти

(i) Pen Drive: он также известен как флэш-накопитель USB, включающий флэш-память со встроенным интерфейсом USB. Мы можем напрямую подключать эти устройства к нашим компьютерам и ноутбукам и считывать/записывать данные в них гораздо быстрее и эффективнее. Эти устройства очень портативны. Обычно он варьируется от 1 ГБ до 256 ГБ.

(ii) SSD: это означает твердотельный накопитель, запоминающее устройство большой емкости, такое как жесткие диски. Он более долговечен, поскольку не содержит оптических дисков внутри, как жесткие диски. Ему требуется меньше энергии по сравнению с жесткими дисками, он легкий и имеет в 10 раз более высокую скорость чтения и записи по сравнению с жесткими дисками. Но они также являются дорогостоящими. Хотя твердотельные накопители выполняют ту же функцию, что и жесткие диски, их внутренние компоненты сильно отличаются. В отличие от жестких дисков, твердотельные накопители не имеют движущихся частей, поэтому их называют твердотельными накопителями. Вместо хранения данных на магнитных пластинах твердотельные накопители хранят данные в энергонезависимой памяти. Поскольку в твердотельных накопителях нет движущихся частей, им не нужно «раскручиваться». Он колеблется от 150 ГБ до нескольких и более ТБ.

(iii) SD-карта: она известна как защищенная цифровая карта. Обычно он используется с электронными устройствами, такими как телефоны, цифровые камеры и т. д., для хранения больших данных. Он портативный, а размер SD-карты также небольшой, поэтому его можно легко поместить в электронные устройства. Он доступен в различных размерах, например 2 ГБ, 4 ГБ, 8 ГБ и т. д.

(iv) Карта памяти: обычно используется в цифровых камерах. принтеры, игровые приставки и т. д. Он также используется для хранения больших объемов данных и доступен в различных размерах. Чтобы использовать карту памяти на компьютере, вам потребуется отдельное устройство чтения карт памяти.

(v) Мультимедийная карта: также известна как MMC. Это интегральная схема, которая обычно используется в автомобильных радиоприемниках, цифровых камерах и т. д. Это внешнее устройство для хранения данных/информации.

<р>4. Оптические запоминающие устройства

Оптические устройства хранения также являются дополнительными устройствами хранения. Это съемное запоминающее устройство. Ниже приведены некоторые оптические запоминающие устройства:

  • CD-R: компакт-диск только для чтения. На этом типе компакт-дисков после записи данные не могут быть стерты. Он доступен только для чтения.
  • CD-RW: расшифровывается как чтение компакт-диска и запись. На этот тип компакт-диска вы можете легко записывать или стирать данные несколько раз.
  • DVD-R: цифровой универсальный диск только для чтения. В этом типе DVD после записи данные не могут быть стерты. Он доступен только для чтения. Обычно он используется для написания фильмов и т. д.
  • DVD-RW: расшифровывается как цифровой универсальный диск для чтения и записи. На этот тип DVD вы можете легко записывать или стирать данные несколько раз.

(iii) Диск Blu-ray: такой же, как CD и DVD, но емкость диска Blu-ray составляет до 25 ГБ. Для запуска диска Blu-ray вам понадобится отдельный ридер Blu-ray. Эта технология Blu-ray используется для чтения диска с помощью сине-фиолетового лазера, благодаря чему информация хранится в большей плотности с большей длиной волны.

<р>5. Облачное и виртуальное хранилище

В настоящее время вторичная память заменена на виртуальные или облачные устройства хранения. Мы можем хранить наши файлы и другие материалы в облаке, и данные хранятся до тех пор, пока мы платим за облачное хранилище. Есть много компаний, которые предоставляют облачные услуги, в основном Google, Amazon, Microsoft и т. д. Мы можем платить арендную плату за необходимое нам пространство и получать от этого множество преимуществ. Хотя на самом деле он хранится на физическом устройстве, расположенном в центрах обработки данных поставщика услуг, пользователь не взаимодействует с физическим устройством и его обслуживанием. Например, Amazon Web Services предлагает AWS S3 в качестве типа хранилища, в котором пользователи могут хранить данные виртуально, а не на физических жестких дисках. Такого рода инновации представляют собой передний край развития носителей данных.

В наши дни мы привыкли к сотням гигабайт дискового пространства на наших компьютерах. Всего несколько десятков лет назад это была чистая научная фантастика. Например, первый жесткий диск емкостью гигабайт был размером с холодильник, и это было в 1980 году. Не так давно!

Pingdom ежедневно хранит множество данных мониторинга, и, учитывая, насколько мы воспринимаем нынешнюю емкость хранилища как должное, интересно оглянуться назад и взглянуть на вещи в перспективе. Вот несколько интересных устройств хранения данных из ранней компьютерной эры.

Селекторная трубка

Трубка Selectron имела емкость от 256 до 4096 бит (от 32 до 512 байт). 4096-битный Selectron имел длину 10 дюймов и ширину 3 дюйма.Первоначально разработанное в 1946 году запоминающее устройство оказалось дорогим и имело проблемы с производством, поэтому оно так и не стало успешным.

Электронная трубка


Вверху: 1024-битный Selectron.

Перфокарты

Ранние компьютеры часто использовали перфокарты для ввода как программ, так и данных. Перфокарты широко использовались до середины 1970-х годов. Следует отметить, что использование перфокарт предшествовало появлению компьютеров. Они применялись еще в 1725 году в текстильной промышленности (для управления механическими текстильными ткацкими станками).

Программа Fortran для перфокарт


Вверху: Карточка из программы на Фортране: Z(1) = Y + W(1)

Считыватель и записывающий перфокарт


Вверху слева: устройство чтения перфокарт. Вверху справа: устройство записи перфокарт.

Перфолента

Так же, как и перфокарты, перфоленты изначально были изобретены в текстильной промышленности для использования на механизированных ткацких станках. Для компьютеров перфоленту можно использовать для ввода данных, а также в качестве носителя для вывода данных. Каждая строка на ленте представляет один символ.

Магнитная память барабана

Изобретенная еще в 1932 году (в Австрии), она широко использовалась в 1950-х и 60-х годах в качестве основной рабочей памяти компьютеров. В середине 1950-х объем памяти магнитных барабанов составлял около 10 КБ.

Магнитная память барабана


Вверху слева: магнитный барабан памяти компьютера UNIVAC. Вверху справа: барабан длиной 16 дюймов от компьютера IBM 650. Он имел 40 дорожек, 10 КБ дискового пространства и вращался со скоростью 12 500 оборотов в минуту.

Жесткий диск

Первым жестким диском был IBM Model 350 Disk File, который поставлялся с компьютером IBM 305 RAMAC в 1956 году. Он имел 50 24-дюймовых дисков с общей емкостью хранения 5 миллионов символов (чуть менее 5 МБ).< /p>

IBM Model 350, первый жесткий диск


Вверху: IBM Model 350, первый в мире жесткий диск.

Первым жестким диском емкостью более 1 ГБ был IBM 3380 1980 года (на нем можно было хранить 2,52 ГБ). Он был размером с холодильник, весил 550 фунтов (250 кг), а цена на момент его появления колебалась от 81 000 до 142 400 долларов США.

Очень большие жесткие диски


Вверху слева: 250-мегабайтный жесткий диск 1979 года. Вверху справа: IBM 3380 1980 года, первый гигабайтный жесткий диск.

Жесткий диск под названием SyQuest предназначался для персональных компьютеров и в течение многих лет не имел конкурентов в плане переноса больших документов настольных издательств. Первый SyQuest SQ306RD, представленный в 1983 году, имел бесконечный (на тот момент) 5 МБ жесткий диск для большинства доступных типов данных, а также аудио и видео. В 1986 году на рынке появились модели SQ555 и SQ400 с 44 МБ памяти.


Вверху: Съемный жесткий диск SyQuest 44 МБ.

Лазерный диск

Мы упомянули его здесь главным образом потому, что он был предшественником компакт-дисков и других оптических накопителей. В основном использовался для фильмов. Первая коммерчески доступная система с лазерными дисками была доступна на рынке в конце 1978 года (тогда она называлась Laser Videodisc и более причудливой торговой маркой DiscoVision) и имела диаметр 11,81 дюйма (30 см). Диски могут содержать до 60 минут аудио/видео на каждой стороне. Первые лазерные диски имели полностью аналоговое содержание. Базовая технология лазерных дисков была изобретена еще в 1958 году.

Laserdiscs


Вверху слева: лазерный диск рядом с обычным DVD. Вверху справа: еще один лазерный диск.

Диета

Дикеты или дискеты (названные так потому, что они были гибкими) были изобретены IBM и широко использовались с середины 1970-х до конца 1990-х годов. Первые дискеты были размером 8 дюймов, а позже появились форматы 5,25 и 3,5 дюйма. Первая дискета, представленная в 1971 году, имела емкость 79,7 КБ и была доступна только для чтения. Год спустя появилась версия для чтения и записи.

Магнитная лента

Магнитная лента впервые была использована для хранения данных в 1951 году.Ленточное устройство называлось UNISERVO и было основным устройством ввода-вывода на компьютере UNIVAC I. Эффективная скорость передачи для UNISERVO составляла около 7200 символов в секунду. Ленты были металлическими и имели длину 1200 футов (365 метров) и поэтому были очень тяжелыми.

Старые ленточные накопители для СТАРЫХ компьютеров
< /p>


Вверху слева: ряд ленточных накопителей для компьютера UNIVAC I. Вверху справа: подсистема магнитной ленты IBM 3410, представленная в 1971 году.

И, конечно же, мы не можем упомянуть магнитную ленту, не упомянув также о стандартной компакт-кассете, которая была популярным способом хранения данных для персональных компьютеров в конце 70-х и 80-х годов. Типичная скорость передачи данных для компакт-кассет составляла 2000 бит/с. На 90-минутной ленте можно хранить около 660 КБ на каждой стороне.

Компактная кассета и набор данных Commodore.


Вверху слева: стандартная компакт-кассета. Вверху справа: Commodore Datassette наверняка вызовет приятные воспоминания у людей, выросших в 80-х годах.

DECtape

Вверху слева: Двойное устройство DECtape для DEC PDP-11. Вверху справа: съемный магнитный носитель DECtape.

Посмотрев в Интернете, можно найти так много интересных фотографий из «старых добрых времен». Это были одни из лучших, которые мы смогли найти, и мы надеемся, что они вам понравились.

Если вас интересует история компьютерных наук, посетите нашу галерею ранних компьютеров и обзоры старых технологий в журнале BYTE.

Источники изображений:

И, как всегда, Википедия была отличным источником для проверки фактов.

EDIT: мы удалили комментарий о звуке Commodore Datassette, так как это была фактическая ошибка. Мы также удалили это: «(Для тех, кто не был там, вы могли слышать звук считываемых данных в виде пронзительного визжащего звука во время загрузки ваших программ.)» Мы также согласились с некоторыми комментариями. предложения и решили добавить абзацы, касающиеся SyQuest и DECtape.

ХОТИТЕ БОЛЬШЕ?

Не хватает ностальгии? Не пропустите: История аппаратного обеспечения ПК в картинках

Читайте также: