Ленточный накопитель: различия между версиями

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
[непроверенная версия][отпатрулированная версия]
Содержимое удалено Содержимое добавлено
проставлено несколько ссылок
м исправление наращений
 
(не показана 341 промежуточная версия, сделанная более чем 100 участниками)
Строка 1: Строка 1:
{{К объединению|2023-03-02|Накопитель на магнитной ленте}}
'''Стример''' (от {{lang-en|streamer}}) — [[запоминающее устройство]] на [[магнитная лента|магнитной ленте]], по принципу действия — обычный [[магнитофон]].
[[Файл:LTODriveWithTape.jpg|thumb|300px|Ленточный накопитель стандарта [[LTO]] и картридж LTO-2 к нему]]
'''Ле́нточный накопи́тель''' ({{lang-en|Tape drive}}), или '''стри́мер'''<ref>{{Cite web |url=http://www.gramota.ru/slovari/dic/?word=%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80&all=x&lop=x&bts=x&zar=x&ab=x&sin=x&lv=x&az=x&pe=x |title=ГРАМОТА.РУ — справочно-информационный интернет-портал «Русский язык» {{!}} Словари {{!}} Проверка слова |access-date=2022-04-28 |archive-date=2020-02-29 |archive-url=https://web.archive.org/web/20200229110133/http://gramota.ru/slovari/dic/?word=%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%2580&all=x&lop=x&bts=x&zar=x&ab=x&sin=x&lv=x&az=x&pe=x |deadlink=no }}</ref> ({{lang-en|streamer}}), — [[запоминающее устройство]] на принципе [[Магнитная запись|магнитной записи]] на [[магнитная лента|ленточном носителе]], с последовательным доступом к данным, по принципу действия аналогичен бытовому [[магнитофон]]у.


Основное назначение: запись и воспроизведение информации, [[Электронное архивирование|архивация]] и [[резервное копирование]] данных.
Преимущества: большая ёмкость, невысокая стоимость [[информационный носитель|информационного носителя]], стабильность работы, надёжность.


== Достоинства и недостатки ==
Недостатки: Малая скорость работы.


Технология хранения данных на магнитной ленте в ходе развития вычислительной техники претерпела значительные изменения и в разные периоды характеризовалась различными потребительскими свойствами. Использование современных ленточных накопителей имеет следующие отличительные черты.
Основное назначение: Запись и воспроизведение информации, создание резервных копий данных.


Достоинства:
В [[ЭВМ]], выпускавшихся до момента появления и широкого распространения [[жесткий диск|жестких дисков]], устройства, аналогичные стримерам, использовались как основной постоянный носитель информации (ПЗУ). В дальнейшем, в [[мейнфрейм]]ах стримеры стали использоваться в системах [[иерархическое управление носителями|иерархического управления носителями]] для хранения редко используемых данных.
* большая ёмкость;
* низкая стоимость и широкие условия хранения [[информационный носитель|информационного носителя]];
* стабильность работы;
* надёжность;
* низкое энергопотребление у ленточной библиотеки большого объёма.


Недостатки:
== См. также ==
* низкая скорость произвольного доступа к данным из-за последовательного доступа (лента должна прокрутиться к нужному месту);
* [[АрВид]]
* сравнительно высокая стоимость устройства записи (ленточного накопителя).


== Базовые способы записи ==
{{compu-stub}}


Существует два базовых метода занесения информации на магнитную ленту в ленточных накопителях:
[[Категория:Запоминающие устройства]]
* линейная магнитная запись;
{{компоненты компьютера}}
* наклонно-строчная магнитная запись.


=== Линейная магнитная запись ===
[[de:Bandlaufwerk]]
При использовании данного метода записи данные записываются на ленту в виде нескольких параллельных дорожек. Лента имеет возможность двигаться в обоих направлениях. Считывающая [[магнитная головка]] во время чтения неподвижна, так же, как и записывающая во время записи. По достижении конца ленты считывающая/записывающая головка сдвигается на следующую дорожку, а лента начинает двигаться в противоположном направлении. Технология, по сути, аналогична бытовому [[Магнитофон|аудиомагнитофону]]. Возможно применение нескольких головок, которые работают с несколькими дорожками одновременно (''многодорожечный стример''). В современных устройствах этот метод доминирует.
[[en:Tape drive]]

[[fi:Kasettiasema]]
=== Наклонно-строчная магнитная запись («Helical Scan») ===
[[ja:ストリーマ]]
{{main|Наклонно-строчная видеозапись}}
[[ko:테이프 드라이브]]
Если используется данный метод, то [[Магнитная головка|блок головок записи-воспроизведения]] (БГЗВ) размещается на вращающемся барабане, мимо которого механизм протягивает ленту, при чтении и записи. Запись при этом ведётся в одном направлении. В зависимости от используемого формата записи лента проходит вокруг БВГ под некоторым углом, причём ось самого цилиндра БГЗВ также наклонена под небольшим углом к ленте. Лента при записи-чтении движется в одном направлении. Данный способ записи предполагает наличие наклонных дорожек на поверхности ленты. Аналогичная технология применяется в [[видеомагнитофон]]ах. Наклонно-строчный метод был изобретён, чтобы добиться более высокой плотности записи, чем при линейном методе, без необходимости уменьшения зазора в головках и увеличения скорости движения ленты (однако в настоящее время эти технические ограничения<!-- на размер головок и скорость ленты --> преодолены и в рамках линейного метода).
[[pl:Napęd taśmowy]]

[[zh:磁带机]]
== История ==

Магнитная лента была впервые использована для записи компьютерных данных в 1951 году в компании [[Eckert-Mauchly Computer Corporation]] на [[ЭВМ]] [[UNIVAC I]]. В качестве носителя использовалась тонкая полоска металла шириной 12,65 мм, состоящая из никелированной бронзы (называемая Vicalloy). Плотность записи была 128 символов на дюйм (198 микрометров / символ) на восемь дорожек.

В [[ЭВМ]], выпускавшихся до момента появления и широкого распространения [[жёсткий диск|жёстких дисков]], накопители на магнитной ленте (НМЛ), аналогичные ленточным накопителям, использовались как основной долговременный носитель информации. В дальнейшем в [[мейнфрейм]]ах НМЛ стали использоваться в системах [[иерархическое управление носителями|иерархического управления носителями]] для хранения редко используемых данных. Некоторое время они достаточно широко применялись в качестве [[Запоминающее устройство|съёмного ЗУ]] при переносе большого количества [[информация|информации]].

=== 9-дорожечная лента ===
[[Файл:Magnetic tape hg.jpg|thumb|right|150px|9-дорожечная лента]]
{{Основная статья|9-дорожечная лента}}
Широкое распространение ленточных накопителей было связано с большими ЭВМ и, в частности, мейнфреймами [[IBM]]. Начиная с представленного в [[1964 год]]у семейства [[IBM System/360]], в фирме IBM был принят стандарт 9-дорожечной ленты с линейной записью, который впоследствии распространился также в системах других производителей и широко использовался до 1980-х годов. В СССР этот стандарт магнитных лент абсолютно доминировал, благодаря использованию ленточных накопителей семейства [[ЕС ЭВМ]], в том числе и в составе компьютеров других архитектур.

=== Аудиокассета ===
{{Основная статья|Компакт-кассета|Kansas City standard}}
[[Файл:Свема МК-60-6.jpg|thumb|right|150px|Аудиокассета]]
В домашних персональных компьютерах 1970-х и начала 1980-х годов (вплоть до середины [[1990-е|1990-х]]) в качестве основного внешнего запоминающего устройства во многих случаях использовался обычный бытовой магнитофон или, изредка, специальные устройства на его основе с автоматическим управлением (например, [[Commodore Datasette]]). Эта технология была недостаточно приспособлена для компьютерных нужд, зато была весьма дешева и доступна для домашнего пользователя (так как сам аудиомагнитофон у многих из них уже имелся).
<!-- кажется, были накопители на КК и для промышленных компьютеров, серии СМ-->
Для промышленных ПК использовались ленточные накопители, такие как TEAC MT-2ST c кассетами CT-500H, CT-600H 50 и 60 Мб соответственно.

=== Видеокассета ===
{{Основная статья|АрВид|}}
[[Файл:Arvid 1020.jpg|thumb|Арвид 1020]]
В начале 1990-х годов ПО КСИ (Зеленоград, Россия) была разработана серия контроллеров АрВид ("Архиватор на видео"), предназначенных для IBM PC-совместимых компьютеров, и позволявших использовать в качестве цифрового накопителя бытовой видеомагнитофон формата VHS. На 180-минутную кассету могло помещаться до 3,25 Гб данных.

=== Технология DDS ===
[[Файл:Dat cartridge.jpg|thumb|right|150px|DAT]]
{{Основная статья|Digital Audio Tape}}
Формат хранения данных DDS ({{lang-en|Digital Data Storage}}) был разработан в 1989 году компаниями [[Hewlett-Packard]] и [[Sony]] на базе формата DAT ([[Digital Audio Tape]]), разработанного компаниями Sony и [[Philips]] в середине [[1980-е|1980-х]]. По внешнему виду он напоминает уменьшенную в два раза аудиокассету, поскольку представляет собой четырёхмиллиметровую магнитную ленту, заключённую в защитный пластиковый корпус размера 73 [[мм]] × 54 мм × 10,5 мм. Как подсказывает само название, запись на магнитную ленту производится цифровым, а не аналоговым способом, при этом используется 16-битная [[импульсно-кодовая модуляция]] ([[PCM]]) без сжатия, как у [[Компакт-диск|CD]], а частота дискретизации может быть как больше, чем у CD (44,1 [[кГц]]), так и меньше, а именно: 48, 44,1 или 32 [[кГц]]. Это означает, что запись производится без потери качества исходного сигнала, в отличие от более поздних форматов [[Digital Compact Cassette|DCC]] ({{lang-en|Digital Compact Cassette}}) и [[MiniDisc|MD]] ({{lang-en|MiniDisc}}). Накопители DDS используют технику записи, аналогичную применяемой в DAT-аудиомагнитофонах и основанную как на перемещении носителя в горизонтальном направлении, так и головок чтения-записи — в вертикальном направлении.<!-- информация от [[Участник:Kurochka|Kurochka]] от [Digital Audio Tape] 12:19, 7 мая 2006.-->

=== Технология QIC ===
[[Файл:QIC-Tape Oberseite.jpg|thumb|right|150px|Кассета QIC-80]]
В 1990-е годы для систем резервного копирования персональных компьютеров были популярны стандарты QIC-40 и QIC-80, использовавшие небольшие кассеты физической ёмкостью 40 и 80 Мбайт соответственно. Поддерживалось аппаратное сжатие данных. Накопители этих стандартов устанавливались в стандартный 5-дюймовый отсек и подключались к интерфейсу контроллера флоппи-дисков. В дальнейшем появилось большое количество сходных стандартов под торговыми марками QIC и Travan, определяющих носители ёмкостью до 10 Гбайт.

=== Технология DLT ===
[[Файл:Sdlt 160 tape.jpg|thumb|right|150px|Картридж SDLT]]
Технология DLT была представлена фирмой {{iw|Quantum||en|Quantum Corp.}} в начале 1990-х годов на основе более ранней технологии CompacTape для компьютеров [[VAX]] фирмы [[Digital Equipment Corporation]], ленточное подразделение которой приобрела Quantum. Дальнейшим развитием DLT явилась технология Super DLT (SDLT). <br>
Линейка стандартов CompacTape/DLT/SDLT определяет носители физической ёмкостью от 100 Мбайт до 800 Гбайт.

С [[2007 год]]а развитие стандарта SDLT фирмой Quantum прекращено в пользу LTO, но оборудование и носители записи ещё выпускаются.

== Современные стандарты ==

Современные ленточные накопители, как правило, подключаются через высокопроизводительный интерфейс [[Serial Attached SCSI|SAS]], обеспечивающий передачу данных со скоростью 3 или 6 Гбит/с. Старшие модели IBM имеют возможность подключения через интерфейс [[FICON]].

=== Технология LTO ===
{{основная статья|LTO}}
[[Файл:LTO2-cart-purple.jpg|thumb|right|150px|Картридж LTO]]
В настоящее время на рынке доминируют ленточные накопители, соответствующие линейке стандартов [[LTO]] (Linear Tape-Open).

Представленный фирмой IBM ленточный накопитель LTO-5 TS2350 оснащён, помимо двух интерфейсов SAS, также интерфейсом Ethernet. Однако в настоящее время (июнь 2010-го) этот интерфейс не может использоваться, он объявлен зарезервированным для будущих версий прошивок<ref>[http://publibfi.dhe.ibm.com/epubs/pdf/c2722770.pdf IBM System Storage TS2350 Tape Drive. Setup, Operator, and Service Guide]{{Недоступная ссылка}}</ref>.

=== Технология IBM 3592 ===
Компания [[IBM]] поставляет в настоящее время, помимо оборудования LTO, ленточные накопители собственного закрытого стандарта IBM 3592 (Jaguar), представленные современной моделью IBM TS1140<ref>{{Cite web |url=http://www.ibm.com/news/ru/ru/2011/05/09/m670604n53497s87.html |title=Пресс-релиз IBM |access-date=2011-08-31 |archive-date=2011-11-13 |archive-url=https://web.archive.org/web/20111113132537/http://www.ibm.com/news/ru/ru/2011/05/09/m670604n53497s87.html |deadlink=no }}</ref>, а также совместимые ленточные библиотеки. Это оборудование используется в серверах и [[мейнфрейм]]ах. К линейке IBM 3592 относятся модели ленточных накопителей собственно 3592 (1 поколение), TS1120 (2 поколение), TS1130 (3 поколение) и TS1140, а также ленточные библиотеки на их основе. Картриджи имеют физическую ёмкость до 4 Тбайт.

Будучи, в отличие от стандарта LTO, ориентирован не только на архивацию и резервное копирование, но и на произвольный доступ к данным, стандарт IBM 3592 обеспечивает удовлетворение более жёстких требований по количеству перезаписей носителя. Также в IBM 3592 использован ряд решений для оптимизации производительности в старт-стопном режиме записи, такие, как глубокое кеширование данных и многоскоростное движение ленты (6 или 7 скоростей, в зависимости от модели ленточного накопителя).

IBM 3592 использует линейный метод записи.

Отличительной особенностью стандарта IBM 3592 является заложенная в него возможность переформатирования магнитных носителей старого поколения под формат более новых устройств с соответствующим повышением информационной ёмкости (в отличие от других современных стандартов, обеспечивающих совместимость новых устройств со старыми носителями только в старом формате). В общем случае предусматривается совместимость на 2 поколения вперёд, конкретные допустимые режимы использования конкретного носителя в конкретном устройстве определяются по таблице:

{| class="wikitable" style="margin-left: 1em;"
|
! Длина ленты (м)
! 3592 J1A
! TS1120
! TS1130
! TS1140
|-
! Картридж 3592 JJ/JR
| 610 м || 60 GB || 100 GB || 128 GB ||
|-
! Картридж 3592 JA/JW
| 610 м || 300 GB || 500 GB || 640 GB ||
|-
! Картридж 3592 JB/JX
| 825 м || || 700 GB || 1 TB || 1,6 TB
|-
! Картридж 3592 JC/JY
| || || || || 4 TB
|-
! Картридж 3592 JK (short JC)
| || || || || 500 GB
|-
|}

=== Перспективные разработки ===
В 2010 году компаниями IBM Research и FujiFilm представлена технология, позволяющая записывать до 35 терабайт данных на ленточном картридже, сопоставимом по размерам с LTO. Открытым, однако, пока остаётся вопрос об обеспечении достаточной пропускной способности интерфейса подключения устройства и блоков самого устройства: современным устройствам LTO-5, ориентированным на подключение по интерфейсу 6 Гбит/с SAS с фактической пропускной способностью 140 Мбайт/с, потребовалось бы около 3 суток для записи 35 терабайт данных<ref>{{Cite web |url=https://www.theregister.co.uk/2010/01/26/ibm_35tb_tape/ |title=35TB cartridge poses whole new set of problems |access-date=2017-10-01 |archive-date=2017-10-09 |archive-url=https://web.archive.org/web/20171009015333/http://www.theregister.co.uk/2010/01/26/ibm_35tb_tape/ |deadlink=no }}</ref>.

В 2015 году эти же компании побили мировой рекорд по плотности записи на магнитную ленту, достигнув показателя в 123 млрд бит на квадратный дюйм (около 19 млрд бит на кв. см.). Таким образом, ёмкость стандартного 10-сантиметрового картриджа может достигать 220 терабайт<ref>{{Cite web |url=http://www-03.ibm.com/press/us/en/pressrelease/46554.wss |title=IBM Research sets new record for tape storage |access-date=2018-01-18 |archive-date=2018-02-12 |archive-url=https://web.archive.org/web/20180212220722/http://www-03.ibm.com/press/us/en/pressrelease/46554.wss |deadlink=no }}</ref>.

В 2017 году IBM Research анонсировала очередной рекорд плотности записи - 201 Гбит на кв. дюйм (чуть больше 31 гигабита на кв. см.), доведя возможный объём картриджа до 330 терабайт<ref>{{Cite web |url=http://ieeexplore.ieee.org/document/7984852/?reload=true |title=201 Gb/in² Recording Areal Density on Sputtered Magnetic Tape |access-date=2018-01-18 |archive-date=2018-01-19 |archive-url=https://web.archive.org/web/20180119060613/http://ieeexplore.ieee.org/document/7984852/?reload=true |deadlink=no }}</ref>. Если скорость обмена данными с ленточным накопителем будет равна максимально возможной для порта [[USB#USB 3.0|USB 3.0]] (600 МБ/с), то для заполнения картриджа понадобится более шести суток непрерывной записи.

В 2020 году Fujifilm и IBM сумели повысить ёмкость ленточных накопителей до 580 ТБ, при плотности записи 317 Гбит на квадратный дюйм (~49 гигабит на кв. см.).<ref>{{Cite web |url=https://www.cnews.ru/news/top/2020-12-17_drevnie_nakopiteli_na_magnitnyh |title=На базе древних технологий создан накопитель с запредельной ёмкостью – «убийца» SSD и HDD - CNews |access-date=2021-09-07 |archive-date=2021-09-07 |archive-url=https://web.archive.org/web/20210907200910/https://www.cnews.ru/news/top/2020-12-17_drevnie_nakopiteli_na_magnitnyh |deadlink=no }}</ref>.

== Программное обеспечение ==

{{main|Список ПО для резервного копирования}}
В [[Unix-подобная операционная система|Unix-подобных операционных системах]] простейшая, но достаточная во многих случаях, работа с ленточным накопителем поддерживается из командной строки при помощи команд [[tar]] и [[mt (Unix)|mt]] (исключением является [[Mac OS X]], в которой '''mt''' отсутствует, а '''tar''' не поддерживает ленточные накопители). Более развитые средства [[Резервное копирование|резервного копирования]] обеспечиваются специальными программами, доступными для всех распространённых операционных систем.

В 2010 году фирмой IBM представлена свободно распространяемая файловая система {{iw|LTFS||en|LTFS}} для ленточных накопителей, поддерживающих разбиение на разделы (partitioning), к которым относятся ленточные накопители стандарта LTO-5, а также IBM 3592/TS1120/TS1130<ref>{{Cite web |url=http://www.almaden.ibm.com/storagesystems/projects/ltfs/ |title=Linear Tape File System (LTFS) |access-date=2010-06-29 |archive-date=2010-12-06 |archive-url=https://web.archive.org/web/20101206072858/http://www.almaden.ibm.com/StorageSystems/projects/ltfs/ |deadlink=no }}</ref>. Эта файловая система позволяет обращаться к содержимому ленты, как к обычному дереву каталогов с файлами. В настоящее время LTFS реализована IBM для платформ Linux и Mac OS X, ведутся работы над реализацией для Windows.

== Ленточная библиотека ==

[[Файл:StorageTek Powderhorn tape library.jpg|thumb|Большая ленточная библиотека [[StorageTek]] Powderhorn. Высота 180 см]]
Накопитель на магнитной ленте, поддерживающий работу одновременно с несколькими лентами, называется ленточной библиотекой. Роботизированные ленточные библиотеки могут содержать хранилища с тысячами магнитных лент, из которых робот автоматически достаёт требуемые ленты и устанавливает в одно или несколько устройств чтения-записи. С программной точки зрения такая библиотека выглядит, как один накопитель с огромной ёмкостью и значительным временем произвольного доступа. Кассеты в ленточной библиотеке идентифицируются специальными наклейками со [[Штриховой код|штрих-кодом]], который считывает робот. В настоящее время (2010 год) коммерчески доступны модели ленточных библиотек с ёмкостью до 70 [[петабайт]] при использовании 70 000 кассет<ref>{{Cite web |url=http://www.oracle.com/us/products/servers-storage/storage/tape-storage/sl8500-modular-library-system/overview/index.html |title=StorageTek SL8500 Modular Library System |access-date=2015-01-26 |archive-date=2015-02-06 |archive-url=https://web.archive.org/web/20150206133516/http://www.oracle.com/us/products/servers-storage/storage/tape-storage/sl8500-modular-library-system/overview/index.html |deadlink=no }}</ref>.

Ленточная библиотека имеет значительные преимущества перед дисковым массивом по стоимости и энергопотреблению при больших объёмах хранимых данных. Например, согласно расчётам 2008 года издания Clipper Notes<ref>[http://www.lto-technology.com/pdf/tape_and_disk_square_off.pdf Disk and Tape Square Off Again — Tape Remains King of the Hill with LTO-4]{{Недоступная ссылка|date=2019-12|bot=InternetArchiveBot }}</ref>, для поддержания в постоянном доступе архива размером 6,6 петабайт в течение 5 лет стоимость дисковой системы (RAID-массивов, контроллеров, разветвителей, дисков, питания, охлаждения и пр.) составит 14,7 млн долларов (в том числе стоимость электроэнергии — 550 тыс. долларов), в то время как стоимость ленточной библиотеки — менее 700 тыс. долларов (в том числе стоимость электроэнергии — 304 доллара). Недостатком ленточной библиотеки является время произвольного доступа к данным, которое в нормальном режиме функционирования может достигать нескольких минут, а также падение производительности на порядки при увеличении количества различных одновременных запросов более числа наличествующих устройств чтения-записи (когда кассеты оказываются стоящими в очереди на чтение/запись).

== Примечания ==
{{примечания}}

== Ссылки ==
* {{cite web
| url = http://www.bytemag.ru/articles/detail.php?ID=8532
| title = Развитие формата LTO Ultrium
| lang =
| author = Андрей Борзенко
| date=2003-03-11
| accessdate=2010-08-03
}}
* {{cite web
|url = http://www.redbooks.ibm.com/abstracts/sg245946.html
|title = IBM System Storage Tape Library Guide for Open Systems
|lang = en
|accessdate=2010-08-03
|archiveurl = https://www.webcitation.org/618BjEuAb?url=http://www.redbooks.ibm.com/abstracts/sg245946.html
|archivedate = 2011-08-22
|dead-url = no
}}

{{ВС}}

[[Категория:Запоминающие устройства]]
[[Категория:Носители информации]]
[[Категория:Магнитная лента]]

Текущая версия от 14:11, 20 октября 2024

Ленточный накопитель стандарта LTO и картридж LTO-2 к нему

Ле́нточный накопи́тель (англ. Tape drive), или стри́мер[1] (англ. streamer), — запоминающее устройство на принципе магнитной записи на ленточном носителе, с последовательным доступом к данным, по принципу действия аналогичен бытовому магнитофону.

Основное назначение: запись и воспроизведение информации, архивация и резервное копирование данных.

Достоинства и недостатки

[править | править код]

Технология хранения данных на магнитной ленте в ходе развития вычислительной техники претерпела значительные изменения и в разные периоды характеризовалась различными потребительскими свойствами. Использование современных ленточных накопителей имеет следующие отличительные черты.

Достоинства:

  • большая ёмкость;
  • низкая стоимость и широкие условия хранения информационного носителя;
  • стабильность работы;
  • надёжность;
  • низкое энергопотребление у ленточной библиотеки большого объёма.

Недостатки:

  • низкая скорость произвольного доступа к данным из-за последовательного доступа (лента должна прокрутиться к нужному месту);
  • сравнительно высокая стоимость устройства записи (ленточного накопителя).

Базовые способы записи

[править | править код]

Существует два базовых метода занесения информации на магнитную ленту в ленточных накопителях:

  • линейная магнитная запись;
  • наклонно-строчная магнитная запись.

Линейная магнитная запись

[править | править код]

При использовании данного метода записи данные записываются на ленту в виде нескольких параллельных дорожек. Лента имеет возможность двигаться в обоих направлениях. Считывающая магнитная головка во время чтения неподвижна, так же, как и записывающая во время записи. По достижении конца ленты считывающая/записывающая головка сдвигается на следующую дорожку, а лента начинает двигаться в противоположном направлении. Технология, по сути, аналогична бытовому аудиомагнитофону. Возможно применение нескольких головок, которые работают с несколькими дорожками одновременно (многодорожечный стример). В современных устройствах этот метод доминирует.

Наклонно-строчная магнитная запись («Helical Scan»)

[править | править код]

Если используется данный метод, то блок головок записи-воспроизведения (БГЗВ) размещается на вращающемся барабане, мимо которого механизм протягивает ленту, при чтении и записи. Запись при этом ведётся в одном направлении. В зависимости от используемого формата записи лента проходит вокруг БВГ под некоторым углом, причём ось самого цилиндра БГЗВ также наклонена под небольшим углом к ленте. Лента при записи-чтении движется в одном направлении. Данный способ записи предполагает наличие наклонных дорожек на поверхности ленты. Аналогичная технология применяется в видеомагнитофонах. Наклонно-строчный метод был изобретён, чтобы добиться более высокой плотности записи, чем при линейном методе, без необходимости уменьшения зазора в головках и увеличения скорости движения ленты (однако в настоящее время эти технические ограничения преодолены и в рамках линейного метода).

Магнитная лента была впервые использована для записи компьютерных данных в 1951 году в компании Eckert-Mauchly Computer Corporation на ЭВМ UNIVAC I. В качестве носителя использовалась тонкая полоска металла шириной 12,65 мм, состоящая из никелированной бронзы (называемая Vicalloy). Плотность записи была 128 символов на дюйм (198 микрометров / символ) на восемь дорожек.

В ЭВМ, выпускавшихся до момента появления и широкого распространения жёстких дисков, накопители на магнитной ленте (НМЛ), аналогичные ленточным накопителям, использовались как основной долговременный носитель информации. В дальнейшем в мейнфреймах НМЛ стали использоваться в системах иерархического управления носителями для хранения редко используемых данных. Некоторое время они достаточно широко применялись в качестве съёмного ЗУ при переносе большого количества информации.

9-дорожечная лента

[править | править код]
9-дорожечная лента

Широкое распространение ленточных накопителей было связано с большими ЭВМ и, в частности, мейнфреймами IBM. Начиная с представленного в 1964 году семейства IBM System/360, в фирме IBM был принят стандарт 9-дорожечной ленты с линейной записью, который впоследствии распространился также в системах других производителей и широко использовался до 1980-х годов. В СССР этот стандарт магнитных лент абсолютно доминировал, благодаря использованию ленточных накопителей семейства ЕС ЭВМ, в том числе и в составе компьютеров других архитектур.

Аудиокассета

[править | править код]
Аудиокассета

В домашних персональных компьютерах 1970-х и начала 1980-х годов (вплоть до середины 1990-х) в качестве основного внешнего запоминающего устройства во многих случаях использовался обычный бытовой магнитофон или, изредка, специальные устройства на его основе с автоматическим управлением (например, Commodore Datasette). Эта технология была недостаточно приспособлена для компьютерных нужд, зато была весьма дешева и доступна для домашнего пользователя (так как сам аудиомагнитофон у многих из них уже имелся). Для промышленных ПК использовались ленточные накопители, такие как TEAC MT-2ST c кассетами CT-500H, CT-600H 50 и 60 Мб соответственно.

Видеокассета

[править | править код]
Арвид 1020

В начале 1990-х годов ПО КСИ (Зеленоград, Россия) была разработана серия контроллеров АрВид ("Архиватор на видео"), предназначенных для IBM PC-совместимых компьютеров, и позволявших использовать в качестве цифрового накопителя бытовой видеомагнитофон формата VHS. На 180-минутную кассету могло помещаться до 3,25 Гб данных.

Технология DDS

[править | править код]
DAT

Формат хранения данных DDS (англ. Digital Data Storage) был разработан в 1989 году компаниями Hewlett-Packard и Sony на базе формата DAT (Digital Audio Tape), разработанного компаниями Sony и Philips в середине 1980-х. По внешнему виду он напоминает уменьшенную в два раза аудиокассету, поскольку представляет собой четырёхмиллиметровую магнитную ленту, заключённую в защитный пластиковый корпус размера 73 мм × 54 мм × 10,5 мм. Как подсказывает само название, запись на магнитную ленту производится цифровым, а не аналоговым способом, при этом используется 16-битная импульсно-кодовая модуляция (PCM) без сжатия, как у CD, а частота дискретизации может быть как больше, чем у CD (44,1 кГц), так и меньше, а именно: 48, 44,1 или 32 кГц. Это означает, что запись производится без потери качества исходного сигнала, в отличие от более поздних форматов DCC (англ. Digital Compact Cassette) и MD (англ. MiniDisc). Накопители DDS используют технику записи, аналогичную применяемой в DAT-аудиомагнитофонах и основанную как на перемещении носителя в горизонтальном направлении, так и головок чтения-записи — в вертикальном направлении.

Технология QIC

[править | править код]
Кассета QIC-80

В 1990-е годы для систем резервного копирования персональных компьютеров были популярны стандарты QIC-40 и QIC-80, использовавшие небольшие кассеты физической ёмкостью 40 и 80 Мбайт соответственно. Поддерживалось аппаратное сжатие данных. Накопители этих стандартов устанавливались в стандартный 5-дюймовый отсек и подключались к интерфейсу контроллера флоппи-дисков. В дальнейшем появилось большое количество сходных стандартов под торговыми марками QIC и Travan, определяющих носители ёмкостью до 10 Гбайт.

Технология DLT

[править | править код]
Картридж SDLT

Технология DLT была представлена фирмой Quantum[англ.] в начале 1990-х годов на основе более ранней технологии CompacTape для компьютеров VAX фирмы Digital Equipment Corporation, ленточное подразделение которой приобрела Quantum. Дальнейшим развитием DLT явилась технология Super DLT (SDLT).
Линейка стандартов CompacTape/DLT/SDLT определяет носители физической ёмкостью от 100 Мбайт до 800 Гбайт.

С 2007 года развитие стандарта SDLT фирмой Quantum прекращено в пользу LTO, но оборудование и носители записи ещё выпускаются.

Современные стандарты

[править | править код]

Современные ленточные накопители, как правило, подключаются через высокопроизводительный интерфейс SAS, обеспечивающий передачу данных со скоростью 3 или 6 Гбит/с. Старшие модели IBM имеют возможность подключения через интерфейс FICON.

Технология LTO

[править | править код]
Картридж LTO

В настоящее время на рынке доминируют ленточные накопители, соответствующие линейке стандартов LTO (Linear Tape-Open).

Представленный фирмой IBM ленточный накопитель LTO-5 TS2350 оснащён, помимо двух интерфейсов SAS, также интерфейсом Ethernet. Однако в настоящее время (июнь 2010-го) этот интерфейс не может использоваться, он объявлен зарезервированным для будущих версий прошивок[2].

Технология IBM 3592

[править | править код]

Компания IBM поставляет в настоящее время, помимо оборудования LTO, ленточные накопители собственного закрытого стандарта IBM 3592 (Jaguar), представленные современной моделью IBM TS1140[3], а также совместимые ленточные библиотеки. Это оборудование используется в серверах и мейнфреймах. К линейке IBM 3592 относятся модели ленточных накопителей собственно 3592 (1 поколение), TS1120 (2 поколение), TS1130 (3 поколение) и TS1140, а также ленточные библиотеки на их основе. Картриджи имеют физическую ёмкость до 4 Тбайт.

Будучи, в отличие от стандарта LTO, ориентирован не только на архивацию и резервное копирование, но и на произвольный доступ к данным, стандарт IBM 3592 обеспечивает удовлетворение более жёстких требований по количеству перезаписей носителя. Также в IBM 3592 использован ряд решений для оптимизации производительности в старт-стопном режиме записи, такие, как глубокое кеширование данных и многоскоростное движение ленты (6 или 7 скоростей, в зависимости от модели ленточного накопителя).

IBM 3592 использует линейный метод записи.

Отличительной особенностью стандарта IBM 3592 является заложенная в него возможность переформатирования магнитных носителей старого поколения под формат более новых устройств с соответствующим повышением информационной ёмкости (в отличие от других современных стандартов, обеспечивающих совместимость новых устройств со старыми носителями только в старом формате). В общем случае предусматривается совместимость на 2 поколения вперёд, конкретные допустимые режимы использования конкретного носителя в конкретном устройстве определяются по таблице:

Длина ленты (м) 3592 J1A TS1120 TS1130 TS1140
Картридж 3592 JJ/JR 610 м 60 GB 100 GB 128 GB
Картридж 3592 JA/JW 610 м 300 GB 500 GB 640 GB
Картридж 3592 JB/JX 825 м 700 GB 1 TB 1,6 TB
Картридж 3592 JC/JY 4 TB
Картридж 3592 JK (short JC) 500 GB

Перспективные разработки

[править | править код]

В 2010 году компаниями IBM Research и FujiFilm представлена технология, позволяющая записывать до 35 терабайт данных на ленточном картридже, сопоставимом по размерам с LTO. Открытым, однако, пока остаётся вопрос об обеспечении достаточной пропускной способности интерфейса подключения устройства и блоков самого устройства: современным устройствам LTO-5, ориентированным на подключение по интерфейсу 6 Гбит/с SAS с фактической пропускной способностью 140 Мбайт/с, потребовалось бы около 3 суток для записи 35 терабайт данных[4].

В 2015 году эти же компании побили мировой рекорд по плотности записи на магнитную ленту, достигнув показателя в 123 млрд бит на квадратный дюйм (около 19 млрд бит на кв. см.). Таким образом, ёмкость стандартного 10-сантиметрового картриджа может достигать 220 терабайт[5].

В 2017 году IBM Research анонсировала очередной рекорд плотности записи - 201 Гбит на кв. дюйм (чуть больше 31 гигабита на кв. см.), доведя возможный объём картриджа до 330 терабайт[6]. Если скорость обмена данными с ленточным накопителем будет равна максимально возможной для порта USB 3.0 (600 МБ/с), то для заполнения картриджа понадобится более шести суток непрерывной записи.

В 2020 году Fujifilm и IBM сумели повысить ёмкость ленточных накопителей до 580 ТБ, при плотности записи 317 Гбит на квадратный дюйм (~49 гигабит на кв. см.).[7].

Программное обеспечение

[править | править код]

В Unix-подобных операционных системах простейшая, но достаточная во многих случаях, работа с ленточным накопителем поддерживается из командной строки при помощи команд tar и mt (исключением является Mac OS X, в которой mt отсутствует, а tar не поддерживает ленточные накопители). Более развитые средства резервного копирования обеспечиваются специальными программами, доступными для всех распространённых операционных систем.

В 2010 году фирмой IBM представлена свободно распространяемая файловая система LTFS[англ.] для ленточных накопителей, поддерживающих разбиение на разделы (partitioning), к которым относятся ленточные накопители стандарта LTO-5, а также IBM 3592/TS1120/TS1130[8]. Эта файловая система позволяет обращаться к содержимому ленты, как к обычному дереву каталогов с файлами. В настоящее время LTFS реализована IBM для платформ Linux и Mac OS X, ведутся работы над реализацией для Windows.

Ленточная библиотека

[править | править код]
Большая ленточная библиотека StorageTek Powderhorn. Высота 180 см

Накопитель на магнитной ленте, поддерживающий работу одновременно с несколькими лентами, называется ленточной библиотекой. Роботизированные ленточные библиотеки могут содержать хранилища с тысячами магнитных лент, из которых робот автоматически достаёт требуемые ленты и устанавливает в одно или несколько устройств чтения-записи. С программной точки зрения такая библиотека выглядит, как один накопитель с огромной ёмкостью и значительным временем произвольного доступа. Кассеты в ленточной библиотеке идентифицируются специальными наклейками со штрих-кодом, который считывает робот. В настоящее время (2010 год) коммерчески доступны модели ленточных библиотек с ёмкостью до 70 петабайт при использовании 70 000 кассет[9].

Ленточная библиотека имеет значительные преимущества перед дисковым массивом по стоимости и энергопотреблению при больших объёмах хранимых данных. Например, согласно расчётам 2008 года издания Clipper Notes[10], для поддержания в постоянном доступе архива размером 6,6 петабайт в течение 5 лет стоимость дисковой системы (RAID-массивов, контроллеров, разветвителей, дисков, питания, охлаждения и пр.) составит 14,7 млн долларов (в том числе стоимость электроэнергии — 550 тыс. долларов), в то время как стоимость ленточной библиотеки — менее 700 тыс. долларов (в том числе стоимость электроэнергии — 304 доллара). Недостатком ленточной библиотеки является время произвольного доступа к данным, которое в нормальном режиме функционирования может достигать нескольких минут, а также падение производительности на порядки при увеличении количества различных одновременных запросов более числа наличествующих устройств чтения-записи (когда кассеты оказываются стоящими в очереди на чтение/запись).

Примечания

[править | править код]
  1. ГРАМОТА.РУ — справочно-информационный интернет-портал «Русский язык» | Словари | Проверка слова. Дата обращения: 28 апреля 2022. Архивировано 29 февраля 2020 года.
  2. IBM System Storage TS2350 Tape Drive. Setup, Operator, and Service Guide (недоступная ссылка)
  3. Пресс-релиз IBM. Дата обращения: 31 августа 2011. Архивировано 13 ноября 2011 года.
  4. 35TB cartridge poses whole new set of problems. Дата обращения: 1 октября 2017. Архивировано 9 октября 2017 года.
  5. IBM Research sets new record for tape storage. Дата обращения: 18 января 2018. Архивировано 12 февраля 2018 года.
  6. 201 Gb/in² Recording Areal Density on Sputtered Magnetic Tape. Дата обращения: 18 января 2018. Архивировано 19 января 2018 года.
  7. На базе древних технологий создан накопитель с запредельной ёмкостью – «убийца» SSD и HDD - CNews. Дата обращения: 7 сентября 2021. Архивировано 7 сентября 2021 года.
  8. Linear Tape File System (LTFS). Дата обращения: 29 июня 2010. Архивировано 6 декабря 2010 года.
  9. StorageTek SL8500 Modular Library System. Дата обращения: 26 января 2015. Архивировано 6 февраля 2015 года.
  10. Disk and Tape Square Off Again — Tape Remains King of the Hill with LTO-4 (недоступная ссылка)