Жёсткий диск

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Жёсткий диск
2,5-дюймовый жёсткий диск с интерфейсом SATA и 4-контактным служебным разъёмом для доступа к микропрограмме диска. Гермозона вскрыта
2,5-дюймовый жёсткий диск с интерфейсом SATA и 4-контактным служебным разъёмом для доступа к микропрограмме диска. Гермозона вскрыта
Логотип Викисклада Медиафайлы на Викискладе
Графическое отображение жёсткого диска ёмкостью 160 Гб (149 гибибайт), разбитого на несколько логических с разной файловой системой на примере программы «GParted»

Жёсткий диск (накопитель на жёстких магнитных ди́сках, НЖМД, англ. hard (magnetic) disk drive, HDD, HMDD; жарг. винчестер) — запоминающее устройство (устройство хранения информации, накопитель) произвольного доступа, основанное на принципе магнитной записи. Является основным накопителем данных в большинстве компьютеров[1], хотя в современных ноутбуках и неттопах, например, часто используются только SSD.

В отличие от гибкого диска (дискеты), информация в НЖМД записывается на жёсткие (алюминиевые или стеклянные) пластины[англ.], покрытые слоем ферромагнитного материала, чаще всего диоксида хрома, магнитные диски. В НЖМД используется одна или несколько пластин на одной оси. Считывающие головки в рабочем режиме не касаются поверхности пластин благодаря прослойке набегающего потока воздуха, образующейся у поверхности при быстром вращении. Расстояние между головкой и диском составляет несколько нанометров (в современных дисках около 10 нм[2]), а отсутствие механического контакта обеспечивает долгий срок службы устройства. При отсутствии вращения дисков головки находятся у шпинделя или за пределами диска в безопасной («парковочной») зоне, где исключён их нештатный контакт с поверхностью дисков.

Также, в отличие от гибкого диска, носитель информации обычно совмещают с накопителем, приводом и блоком электроники. Такие жёсткие диски часто используются в качестве несъёмного носителя информации.

Со второй половины 2000-х годов получили распространение более производительные твердотельные накопители, вытесняющие дисковые накопители из ряда применений несмотря на более высокую стоимость единицы хранения; жёсткие диски при этом, по состоянию на середину 2010-х годов, получили широкое распространение как недорогие и высокоёмкие устройства хранения как в потребительском сегменте, так и корпоративном.

Название «винчестер»

[править | править код]

По одной из версий[3][4], название «винчестер» (англ. Winchester) накопитель получил благодаря работавшему в фирме IBM Кеннету Хотону (англ. Kenneth E. Haughton), руководителю проекта, в результате в 1973 году был выпущен жёсткий диск модели IBM 3340[англ.], впервые объединивший в одном неразъёмном корпусе пластины диска и считывающие головки. При его разработке инженеры использовали краткое внутреннее название «30-30», что означало два модуля (в максимальной компоновке) по 30 мегабайт каждый, что по созвучию совпало с обозначением популярного охотничьего оружия — винтовки Winchester Model 1894, использующего винтовочный патрон .30-30 Winchester. Также существует версия, что название произошло исключительно из-за названия патрона, также выпускавшегося Winchester Repeating Arms Company, первого созданного в США боеприпаса для гражданского оружия «малого» калибра на бездымном порохе, который превосходил патроны старых поколений по всем показателям и немедленно завоевал широчайшую популярность[5].

В Европе и США название «винчестер» вышло из употребления в 1990-х годах, в русском же языке сохранилось и получило полуофициальный статус, а в компьютерном сленге сократилось до слова «винт»[6] (иногда — «винч»[7]).

Технологии записи данных

[править | править код]
Работа жёсткого диска, гермозона вскрыта
Принцип работы жёсткого диска

Принцип работы жёстких дисков похож на работу магнитофонов. Рабочая поверхность диска движется относительно считывающей головки (например, в виде катушки индуктивности с зазором в магнитопроводе). При подаче переменного электрического тока (при записи) на катушку головки возникающее переменное магнитное поле из зазора головки воздействует на ферромагнетик поверхности диска и изменяет направление вектора намагниченности доменов в зависимости от величины сигнала. При считывании перемещение доменов у зазора головки приводит к изменению магнитного потока в магнитопроводе головки, что приводит к возникновению переменного электрического сигнала в катушке за счёт электромагнитной индукции.[источник не указан 718 дней]

С конца 1990-х на рынке устройств хранения информации начали применяться головки на основе эффекта гигантского магнитного сопротивления (ГМС)[8][9].
С начала 2000-х головки на основе эффекта ГМС стали заменяться на головки на основе туннельного магниторезистивного эффекта (в них изменение магнитного поля приводит к изменению сопротивления в зависимости от изменения напряжённости магнитного поля; подобные головки позволяют увеличить вероятность достоверности считывания информации, особенно при больших плотностях записи информации). В 2007 году устройства на основе туннельного магниторезистивного эффекта с оксидом магния (эффект открыт в 2005 году) полностью заменили устройства на основе эффекта ГМС.[источник не указан 718 дней]

По оценкам экспертов конца 2020 года, в ближайшие годы производители жёстких дисков будут переходить на технологию записи с локальным разогревом магнитных пластин (HAMR), для которой, как считается, лучше подходят стеклянные пластины, а не алюминиевые, так как стекло без появления дефектов сможет выдержать локальный нагрев до 700 °C, тогда как термостойкость алюминия ограничена 200 °C[10].

Продольная магнитная запись

[править | править код]
Принцип продольной (сверху) и перпендикулярной (снизу) записи

Метод продольной записи — технология CMR (англ. Conventional Magnetic Recording) это «обычная» магнитная запись, биты информации записываются с помощью маленькой головки, которая, проходя над поверхностью вращающегося диска, намагничивает миллиарды горизонтальных дискретных областей — доменов. При этом вектор намагниченности домена расположен продольно, то есть параллельно поверхности диска. Каждая из этих областей является логическим нулём или единицей, в зависимости от направления намагниченности.

Максимально достижимая при использовании данного метода плотность записи составляет около 23 Гбит/см². К 2010 году этот метод был практически вытеснен методом перпендикулярной записи.

Перпендикулярная магнитная запись

[править | править код]

Метод перпендикулярной записи — технология PMR (англ. Perpendicular Magnetic Recording), при которой биты информации сохраняются в вертикальных доменах. Это позволяет использовать более сильные магнитные поля и снизить площадь материала, необходимую для записи 1 бита. Предыдущий метод записи, параллельно поверхности магнитной пластины, привёл к тому, что в определённый момент инженеры упёрлись в «потолок» — дальше увеличивать плотность информации на дисках было невозможно. И тогда вспомнили о другом способе записи, который был известен ещё с 1970-х годов.[источник не указан 718 дней]

Плотность записи при этом методе резко возросла — более чем на 30 % ещё на первых образцах (на 2009 год — 400 Гбит/дюйм², или 62 Гбит/см²[11]). Теоретический предел отодвинулся на порядки и составляет более 1 Тбит/дюйм².

Жёсткие диски с перпендикулярной записью стали доступны на рынке с 2006 года[12]. В 2023 году Seagate заявила, что после выпуска HDD на PMR объёмом 24 TB технология себя изживёт, а дальнейшее развитие останется за «черепичной» магнитной записью (SMR) и магнитной записью с подогревом (HAMR)[13][14].

Черепичная магнитная запись

[править | править код]

Метод черепичной магнитной записи[англ.] (англ. Shingled Magnetic Recording, SMR) был реализован в начале 2010-х годов. В нём используется тот факт, что ширина области чтения меньше, чем ширина записывающей головки. Запись дорожек в этом методе производится с частичным наложением в рамках групп дорожек (пакетов). Каждая следующая дорожка пакета частично закрывает предыдущую (подобно черепичной кровле), оставляя от неё узкую часть, достаточную для считывающей головки. По своей специфике она радикально отличается от более популярных технологий записи CMR и PMR[15][16][17].

Черепичная запись увеличивает плотность[англ.] записанной информации (технология применяется производителями жестких дисков для повышения плотности записи данных, что позволяет им умещать большее количество информации на каждой пластине винчестера), однако осложняет перезапись — при каждом изменении требуется полностью перезаписать весь пакет перекрывающихся дорожек. Технология позволяет увеличить ёмкость жёстких дисков на 15—20 % в зависимости от конкретной реализации; при этом не лишена недостатков, главный из которых — низкая скорость записи/перезаписи, что критично при использовании в настольных компьютерах. Официально технология черепичной магнитной записи применяется главным образом в НЖМД для центров обработки данных (ЦОД), используется для архивов и приложений типа WORM (write once, read many), где редко необходима перезапись.[источник не указан 718 дней]

Компании WD и Toshiba в конце 2010-х намеренно скрывали информацию об использовании в ряде своих накопителей, ориентированных на потребительский сегмент, технологии SMR; её использование приводит к несовместимости накопителей с некоторыми моделями файловых серверов и к невозможности их объединения в RAID-массивы[18], а также к падению скорости произвольной записи. Кроме того, ошибки в прошивке некоторых SMR-дисков WD приводили к потере данных при использовании файловой системы ZFS[19][20]. Что касается третьего крупнейшего производителя жёстких дисков, Seagate, она сообщала об использовании SMR в документации к некоторым дискам, но скрывала её в случае других[18][21].

Перспективные методы записи

[править | править код]

Тепловая магнитная запись

[править | править код]

Метод тепловой магнитной записи (англ. HAMR, Heat-Assisted Magnetic Recording) остаётся перспективным, продолжаются его доработки и внедрение. В этом методе используется точечный подогрев диска, который позволяет головке намагничивать очень мелкие области его поверхности. После того, как диск охлаждается, намагниченность «закрепляется». На 2009 год были доступны только экспериментальные образцы, плотность записи которых составляла 150 Гбит/см²[22]. Специалисты Hitachi называют предел для этой технологии в 2,3—3,1 Тбит/см², а представители Seagate Technology — 7,75 Тбит/см²[23]. Seagate, используя данную технологию, выпустила в 2018 году жёсткий диск объёмом 16 ТБ[24], а в 2023 году приступила к коммерческим поставкам HDD объёмом 30 ТБ[25][26] и более[27][28].

Микроволновая поддержка записи

[править | править код]

В 2006 году, под руководством Джимми Жу (англ. Jimmy Zhu), Университет Карнеги — Меллона начинает разработку технологии магнитной записи с вспомогательным микроволновым излучением (англ. MAMR, Microwave-Assisted Magnetic Recording)[29]. В 2008 году технологию предложили Hitachi, которая за 2 года так и не смогла добиться успехов и обратилась за помощью к специалистам исследовательского центра NEDO[англ.]. В 2010 году были достигнуты первые результаты практической реализации MAMR[30], доказавшие перспективы развития технологии. В 2012 году Hitachi продает технологию Western Digital, которая к 2015 году разрабатывает головку, поддерживающую технологию MAMR, в основе которой лежит генератор спинового момента[англ.][31].

В 2017 году, в ответ на технологию HAMR, Western Digital первой заявила о планах освоения микроволновой поддержкой записи[32], однако, по состоянию на 2019 год, так и не смогла наладить серийное производство[33][34]. В это же время Toshiba пообещала выпуск HDD 18 ТБ с технологией MAMR в 2019 году[35], но также не смогла их реализовать, перенеся поставки на март 2021 года[36][37].

Структурированные носители данных

[править | править код]

Структурированный (паттернированный) носитель данных (BPM — (англ. Bit-Patterned Media) — перспективная технология хранения данных на магнитном носителе, использующая для записи данных массив одинаковых магнитных ячеек, каждая из которых соответствует одному биту информации, в отличие от современных технологий магнитной записи, в которых бит информации записывается на нескольких магнитных доменах.[источник не указан 718 дней]

По данным Toshiba, технология структурированного носителя позволит повысить плотность записи жёстких дисков до 2,5 терабит на квадратный дюйм, что составит 25 терабайт для 3,5-дюймового жёсткого диска.

В октябре 2011 года группа физиков из Национального университета Сингапура показала возможность создания носителей данных с плотностью записи до 3,3 терабита на квадратный дюйм. В рамках этого исследования с помощью существенно упрощённого техпроцесса был создан прототип носителя

Устройство

[править | править код]
Схема устройства накопителя на жёстких магнитных дисках
Разобранный жёсткий диск с одной дискообразной пластиной

Жёсткий диск состоит из гермозоны и блока электроники.[источник не указан 718 дней]

Блок головок жёсткого диска с двумя пластинами — 4 магнитные головки, записывающие/считывающие информацию с обеих поверхностей пластин
Вскрытый жёсткий диск Samsung HD753LJ ёмкостью 750 Гб с тремя пластинами

Гермозона включает в себя корпус из прочного сплава, дискообразные пластины с магнитным покрытием (в некоторых моделях разделённые сепараторами), а также блок головок с устройством позиционирования и электропривод шпинделя.

Вопреки расхожему мнению, в подавляющем большинстве устройств внутри гермозоны нет вакуума. Одни производители делают её герметичной (отсюда и название) и заполняют очищенным и осушенным воздухом или нейтральными газами, в частности, азотом, а для выравнивания давления устанавливают тонкую металлическую или пластиковую мембрану (в таком случае внутри корпуса жёсткого диска предусматривается маленький карман для пакетика силикагеля, который абсорбирует водяные пары, оставшиеся внутри корпуса после его герметизации). Другие производители выравнивают давление через небольшое отверстие с фильтром, способным задерживать очень мелкие (несколько микрометров) частицы. Однако в этом случае выравнивается и влажность, а также могут проникнуть вредные газы. Выравнивание давления необходимо, чтобы предотвратить деформацию корпуса гермозоны при перепадах атмосферного давления (например, в самолёте) и температуры, а также при прогреве устройства во время работы.

Пылинки, оказавшиеся при сборке в гермозоне и попавшие на поверхность диска, при вращении сносятся на ещё один фильтр — пылеуловитель.

Блок головок — пакет кронштейнов (рычагов) из сплавов на основе алюминия, совмещающих в себе малый вес и высокую жёсткость (обычно по паре на каждый диск). Одним концом они закреплены на оси рядом с краем диска.

Диски (пластины), как правило, изготовлены из металлического сплава. Хотя были попытки делать их из пластика и даже стекла (IBM), такие пластины оказались хрупкими и недолговечными. Обе плоскости пластин, подобно магнитофонной ленте, покрыты тончайшей пылью ферромагнетика — окислов железа, марганца и других металлов. Точный состав и технология нанесения составляют коммерческую тайну. Большинство бюджетных устройств содержит одну или две пластины, но существуют модели с бо́льшим числом пластин.

Диски жёстко закреплены на шпинделе. Во время работы шпиндель вращается со скоростью несколько тысяч оборотов в минуту (от 3600 до 15 000). При такой скорости вблизи поверхности пластины создаётся мощный воздушный поток, который приподнимает головки и заставляет их парить над поверхностью пластины. Форма головок рассчитывается так, чтобы при работе обеспечить оптимальное расстояние от пластины. Пока диски не разогнались до скорости, необходимой для «взлёта» головок, парковочное устройство удерживает головки в зоне парковки. Это предотвращает повреждение головок и рабочей поверхности пластин. Шпиндельный двигатель жёсткого диска — вентильный.

Сепаратор (разделитель) — пластина, изготовленная из пластика или алюминия, находящаяся между пластинами магнитных дисков и над верхней пластиной магнитного диска. Используется для выравнивания потоков воздуха внутри гермозоны.

Устройство позиционирования

[править | править код]
Магнит соленоидного малоинерционного двигателя, который перемещает головку жёсткого диска
Блок магнитных головок жёсткого диска. Снята верхняя пластина статора соленоидного двигателя. Повреждение поверхности диска вследствие касания её магнитной головкой
Вследствие физического повреждения или программного сбоя магнитные головки не могут позиционироваться над поверхностью диска

Устройство позиционирования головок (жарг. актуатор) представляет собой соленоидный двигатель. Он состоит из неподвижной пары сильных неодимовых постоянных магнитов, а также катушки (соленоида) на подвижном кронштейне блока головок. Двигатель совместно с системой считывания и обработки записанной на диск сервоинформации и контроллером (VCM controller) образует сервопривод.

Система позиционирования головок может быть и двухприводной. При этом основной электромагнитный привод перемещает блок с обычной точностью, а дополнительный пьезоэлектрический механизм совмещает головки с магнитной дорожкой с повышенной точностью.

Принцип работы двигателя заключается в следующем: обмотка находится внутри статора (обычно два неподвижных магнита), ток, подаваемый с различной силой и полярностью, заставляет её точно позиционировать кронштейн (коромысло) с головками по радиальной траектории. От скорости работы устройства позиционирования зависит время поиска данных на поверхности пластин.

В каждом накопителе существует специальная зона, называемая парковочной, — именно на ней останавливаются головки в те моменты, когда накопитель выключен либо находится в одном из режимов низкого энергопотребления. В состоянии парковки кронштейн (коромысло) блока головок находится в крайнем положении и упирается в ограничитель хода. При операциях доступа к информации (чтение/запись) одним из источников шума является вибрация вследствие ударов кронштейнов, удерживающих магнитные головки, об ограничители хода в процессе возвращения головок в нулевую позицию. Для снижения шума на ограничителях хода установлены демпфирующие шайбы из мягкой резины. Значительно уменьшить шум жёсткого диска можно программным путём, меняя параметры режимов ускорения и торможения блока головок. Для этого разработана специальная технология — Automatic Acoustic Management. Официально возможность программного управления уровнем шума жёсткого диска появилась в стандарте ATA/ATAPI-6 (для этого нужно менять значение управляющей переменной), хотя некоторые производители делали экспериментальные реализации и ранее.

Блок электроники

[править | править код]

В ранних жёстких дисках управляющая логика была вынесена на MFM- или RLL-контроллер компьютера, а плата электроники содержала только модули аналоговой обработки и управления шпиндельным двигателем, позиционером и коммутатором головок. Увеличение скоростей передачи данных вынудило разработчиков уменьшить до предела длину аналогового тракта, и в современных жёстких дисках блок электроники обычно содержит: управляющий блок, постоянное запоминающее устройство (ПЗУ), буферную память, интерфейсный блок и блок цифровой обработки сигнала.

Интерфейсный блок обеспечивает сопряжение электроники жёсткого диска с остальной системой.

Блок управления представляет собой систему управления, принимающую электрические сигналы позиционирования головок и вырабатывающую управляющие воздействия приводом типа «звуковая катушка[англ.]», коммутации информационных потоков с различных головок, управления работой всех остальных узлов (к примеру, управления скоростью вращения шпинделя), приёма и обработки сигналов с датчиков устройства (система датчиков может включать в себя одноосный акселерометр, используемый в качестве датчика удара, трёхосный акселерометр, используемый в качестве датчика свободного падения, датчик давления, датчик угловых ускорений, датчик температуры).

Блок ПЗУ хранит управляющие программы для блоков управления и цифровой обработки сигнала, а также служебную информацию винчестера.

Буферная память сглаживает разницу скоростей интерфейсной части и накопителя (используется быстродействующая статическая память). Увеличение размера буферной памяти в некоторых случаях позволяет увеличить скорость работы накопителя.

Блок цифровой обработки сигнала осуществляет очистку считанного аналогового сигнала и его декодирование (извлечение цифровой информации). Для цифровой обработки применяются различные методы, например метод PRML (Partial Response Maximum Likelihood — максимальное правдоподобие при неполном отклике). Осуществляется сравнение принятого сигнала с образцами. При этом выбирается образец, наиболее похожий по форме и временным характеристикам с декодируемым сигналом.

Сравнение интерфейсов

Для внутренних жёстких дисков:

Пропускная способность, Гбит/с Максимальная длина кабеля, м Требуется ли кабель питания Количество накопителей на канал Число проводников в кабеле Другие особенности
UltraATA/133 1,2 0,46 Да (3,5") / Нет (2,5") 2 40/80 Controller+2Slave, горячая замена невозможна
SATA-300 2,4 1 Да 1 7 Host/Slave, возможна горячая замена на некоторых контроллерах
SATA-600 4,8 нет данных Да 1 7
Ultra-320 SCSI 2,56 12 Да 16 50/68 устройства равноправны, горячая замена возможна
SAS 2,4 8 Да Свыше 16384 горячая замена; возможно подключение SATA-устройств в SAS-контроллеры

Для внешних устройств на базе жёстких дисков, которые почти всегда создаются на базе внутренних жёстких дисков с использованием платы-переходника (преобразователя интерфейсов):

Пропускная способность, Гбит/с Максимальная длина кабеля, м Требуется ли кабель питания Количество накопителей на канал Число проводников в кабеле Другие особенности
FireWire/400 0,4 4,5 (до 72 м при последовательном соединении) Да/Нет (зависит от типа интерфейса и накопителя) 63 4/6 устройства равноправны, горячая замена возможна
FireWire/800 0,8 4,5 (до 72 м при последовательном соединении) Да/Нет (зависит от типа интерфейса и накопителя) 63 9 устройства равноправны, горячая замена возможна
USB 2.0 0,48

(реально — 0,25)

5 (до 72 м при последовательном соединении через хабы) Да/Нет (зависит от типа накопителя) 127 4 Host/Slave, горячая замена возможна
USB 3.0 4,8 нет данных Да/Нет (зависит от типа накопителя) нет данных 9 Двунаправленный, совместим с USB 2.0
Thunderbolt 10
Ethernet
eSATA 2,4 2 Да 1 (до 15 с умножителем портов) 7 Host/Slave, горячая замена возможна

Геометрия магнитного диска

[править | править код]

С целью адресации пространство поверхности пластин диска делится на дорожки — концентрические кольцевые области. Каждая дорожка делится на равные отрезки — секторы. Адресация CHS предполагает, что все дорожки в заданной зоне диска имеют одинаковое число секторов.[источник не указан 718 дней]

Цилиндр — совокупность дорожек, равноотстоящих от центра, на всех рабочих поверхностях пластин жёсткого диска. Номер головки задаёт используемую рабочую поверхность, а номер сектора — конкретный сектор на дорожке.[источник не указан 718 дней]

Чтобы использовать адресацию CHS, необходимо знать геометрию используемого диска: общее количество цилиндров, головок и секторов в нём. Первоначально эту информацию требовалось задавать вручную; в стандарте ATA-1 была введена функция автоопределения геометрии (команда Identify Drive)[38].

Влияние геометрии на скорость дисковых операций

[править | править код]

Геометрия жёсткого диска влияет на скорость чтения/записи. Ближе ко внешнему краю пластины диска возрастает длина дорожек (умещается больше секторов, количество секторов на цилиндрах ранее было одинаковым) и, соответственно, количество данных, которые устройство может считать или записать за один оборот. При этом скорость чтения может изменяться от 210 до 30 МБ/с. Зная эту особенность, целесообразно размещать корневые разделы операционных систем именно здесь. Нумерация секторов начинается от внешнего края диска с нуля.[источник не указан 718 дней]

Особенности геометрии жёстких дисков со встроенными контроллерами

[править | править код]

Зонирование

[править | править код]

На пластинах современных «винчестеров» дорожки сгруппированы в несколько зон (англ. Zoned Recording). Все дорожки одной зоны имеют одинаковое количество секторов. Однако на дорожках внешних зон секторов больше, чем на дорожках внутренних. Это позволяет, используя бо́льшую длину внешних дорожек, добиться более равномерной плотности записи, увеличивая ёмкость пластины при той же технологии производства.[источник не указан 718 дней]

Резервные секторы

[править | править код]

Для увеличения срока службы диска на каждой дорожке могут присутствовать дополнительные резервные секторы. Если в каком-либо секторе возникает неисправимая ошибка, то этот сектор может быть подменён резервным (англ. remapping). Данные, хранившиеся в нём, при этом могут быть потеряны или восстановлены при помощи ECC, а ёмкость диска останется прежней. Существует две таблицы переназначения: одна заполняется на заводе, другая — в процессе эксплуатации. Границы зон, количество секторов на дорожку для каждой зоны и таблицы переназначения секторов хранятся в ПЗУ блока электроники.[источник не указан 718 дней]

Логическая геометрия

[править | править код]

По мере роста ёмкости выпускаемых жёстких дисков их физическая геометрия перестала вписываться в ограничения, накладываемые программными и аппаратными интерфейсами (см.: Объём жёсткого диска). Кроме того, дорожки с различным количеством секторов несовместимы со способом адресации CHS. В результате контроллеры дисков стали сообщать не реальную, а фиктивную, логическую геометрию, вписывающуюся в ограничения интерфейсов, но не соответствующую реальности. Так, максимальные номера секторов и головок для большинства моделей берутся 63 и 255 (максимально возможные значения в функциях прерывания BIOS INT 13h), а число цилиндров подбирается соответственно ёмкости диска. Сама же физическая геометрия диска не может быть получена в штатном режиме работы (в спецификациях АТА и SCSI отсутствуют команды для этого) и другим частям системы неизвестна.[источник не указан 718 дней]

Адресация данных

[править | править код]

Минимальной адресуемой областью данных на жёстком диске является сектор. Размер сектора традиционно равен 512 байт[39]. В 2006 году IDEMA объявила о переходе на размер сектора 4096 байт, который планируется завершить к 2010 году[40].

Компания Western Digital в 2009 году сообщила о начале использования новой технологии форматирования, названной Advanced Format[41], и выпустила серию накопителей, использующих новую технологию. К этой серии относятся линейки AARS/EARS и BPVT.[источник не указан 718 дней]

Перед использованием накопителя с технологией Advanced Format для работы в Windows XP необходимо выполнить процедуру выравнивания раздела(ов) с помощью специальной утилиты[42]. Если разделы на диске создаются Windows Vista, Windows 7 и Mac OS, выравнивание не требуется[43].

В Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 и Windows Server 2008 R2 присутствует ограниченная поддержка дисков с увеличенным размером сектора[44][45].

Существует два основных способа адресации секторов на диске:[источник не указан 718 дней]

  • цилиндр-головка-сектор (англ. cylinder-head-sector, CHS);
  • линейная адресация блоков (англ. linear block addressing, LBA).

При этом способе сектор адресуется по своему физическому положению на диске тремя координатами — номером цилиндра, номером головки и номером сектора. В дисках объёмом больше 528 482 304 байт (504 МБ) со встроенными контроллерами эти координаты уже не соответствуют физическому положению сектора на диске и являются «логическими координатами» (смотри выше).[источник не указан 718 дней]

При этом способе адрес блоков данных на носителе задаётся с помощью логического линейного адреса. LBA-адресация начала внедряться и использоваться в 1994 году совместно со стандартом EIDE (Extended IDE). Необходимость LBA была вызвана, в частности, появлением дисков больших объёмов, которые нельзя было полностью использовать с помощью старых схем адресации.[источник не указан 718 дней]

Метод LBA соответствует Sector Mapping для SCSI. BIOS SCSI-контроллера выполняет эти задачи автоматически, то есть для SCSI-интерфейса метод логической адресации был характерен изначально.[источник не указан 718 дней]

Характеристики

[править | править код]
Блок магнитных дисков и магнитных головок жёсткого диска ёмкостью 350 Мб с 8 физическими дисками
  • Интерфейс (англ. interface) — техническое средство взаимодействия двух разнородных устройств, что в случае с жёсткими дисками является совокупностью линий связи, сигналов, посылаемых по этим линиям, технических средств, поддерживающих эти линии (контроллеры интерфейсов), и правил (протокола) обмена. Современные серийно выпускаемые внутренние жёсткие диски в разное время использовали интерфейсы ATA (он же IDE и PATA), SATA, SCSI, SAS. В ряде устройств на базе жёстких дисков могли также применяться интерфейсы eSATA, FireWire, SDIO, Fibre Channel, USB 2, USB 3, Thunderbolt.[источник не указан 718 дней]
  • Ёмкость (англ. capacity) — количество данных, которые могут храниться накопителем. С момента создания первых жёстких дисков в результате непрерывного совершенствования технологии записи данных их максимально возможная ёмкость непрерывно увеличивается. Плотность записи на жёстких дисках за 50 лет (с 1961 по 2011 год) увеличилась в 60 млн раз[46]. Для дисков с форм-фактором дисководов 3,5 дюйма на 2016 год она достигала 6, 8 или 10 ТиБ[47], а к 2020 году — 20 ТиБ[48]. В отличие от общепринятой в информатике системы двоичных приставок, обозначающих кратную 1024 величину, производителями при обозначении ёмкости жёстких дисков используются величины, кратные 1000. Так, ёмкость жёсткого диска, маркированного как «200 ГБ», составляет 186,2 ГиБ[49][50][51].
  • Физический размер (форм-фактор; англ. dimension) — почти все накопители 2001—2008 годов для персональных компьютеров и серверов имеют ширину либо 3,5, либо 2,5 дюйма — под размер стандартных креплений для них соответственно в настольных компьютерах и ноутбуках. Также получили распространение форматы 1,8, 1,3, 1 и 0,85 дюйма. Прекращено производство накопителей в форм-факторах 8 и 5,25 дюйма. Во времена создания первых жёстких дисков у IBM существовало правило: все модели должны были проходить через стандартный дверной проём в 75 см[52].
  • Время произвольного доступа (англ. random access time) — среднее время, за которое винчестер выполняет операцию позиционирования головки чтения/записи на произвольный участок магнитного диска, зависит от скорости вращения. Диапазон этого параметра — от 2,5 до 16 мс, часто в спецификациях указывают среднее время доступа порядка 8—10 мс[53]. Как правило, минимальным временем обладают диски для серверов, самым большим — диски для портативных устройств. Для сравнения, у SSD-накопителей этот параметр меньше 1 мс, кроме того, SSD способны обрабатывать несколько случайных запросов одновременно.
  • Скорость вращения шпинделя (англ. spindle speed) — количество оборотов шпинделя в минуту. От этого параметра в значительной степени зависят время доступа и средняя скорость передачи данных. В настоящее время выпускаются винчестеры со следующими стандартными скоростями вращения: 4200, 5400 и 7200 (ноутбуки); 5400, 5700, 5900, 7200 и 10 000 (персональные компьютеры); 10 000 и 15 000 об./мин. (серверы и высокопроизводительные рабочие станции). Увеличению скорости вращения шпинделя в винчестерах для ноутбуков препятствует гироскопический эффект, влияние которого пренебрежимо мало в неподвижных компьютерах.
  • Надёжность (англ. reliability) — определяется как среднее время наработки на отказ (MTBF). Также подавляющее большинство современных дисков поддерживает технологию S.M.A.R.T.[источник не указан 718 дней]
  • Количество операций ввода-вывода в секунду (англ. IOPS) — зависит от скорости вращения, размера запросов и локализации запросов. У современных дисков на 7200 об/с этот параметр оценивается как около 75—100 оп./с при произвольном доступе к накопителю, и определяется в большей степенью временем произвольного доступа[54][55]. При линейных (последовательных) операциях показатели «iops» определяются общим временем передачи данных и вычисляются через линейную скорость чтения и размер операций[56][57].
  • Потребление энергии — важный фактор для мобильных устройств.[источник не указан 718 дней]
  • Сопротивляемость ударам (англ. G-shock rating) — сопротивляемость накопителя резким скачкам давления или ударам, измеряется в единицах допустимой перегрузки во включённом и выключенном состоянии.[источник не указан 718 дней]
  • Скорость передачи данных (англ. Transfer Rate) при последовательном доступе различается для областей диска (зон, ZBR[58])[59]:
    • внешняя зона диска: порядка 150—200 МБ/с;
    • внутренняя зона диска: порядка 70—100 МБ/с
  • Объём буфера — буфером называется промежуточная память, предназначенная для сглаживания различий скорости чтения/записи и передачи по интерфейсу. В современных дисках он обычно варьируется от 8 до 128 МБ.[источник не указан 718 дней]

Уровень шума

[править | править код]
Силиконовые втулки для крепления жёстких дисков. Уменьшают вибрацию и шум

Уровень шума — шум, который производит механика накопителя при его работе. Указывается в децибелах. Тихими накопителями считаются устройства с уровнем шума около 26 дБ и ниже. Шум состоит из шума вращения шпинделя (в том числе аэродинамического) и шума позиционирования.[источник не указан 718 дней]

Для снижения шума жёстких дисков применяют следующие методы:[источник не указан 718 дней]

  • средства встроенной системы AAM. Переключение жёсткого диска в малошумный режим приводит к снижению производительности в среднем на 5—25 %, но делает шум при работе практически неслышным;
  • конструкторско-технологические способы:
  • использование шумопоглощающих устройств[60];
  • крепление на резиновых или силиконовых шайбах;
  • полная замена крепления на гибкую подвеску.

Неисправности жёстких дисков и их причины

[править | править код]

Типичные неисправности HDD[61][неавторитетный источник]:

  • электрическое повреждение контроллера жёсткого диска из-за неисправности блока питания, перенапряжения в электрической сети и неверного подключения кабеля питания к диску;
  • заклинивание подшипника двигателя, вращающего пластины диска, как правило, из-за механического воздействия на жёсткий диск (удары, падения);
  • неисправность микросхемы коммутатора блока магнитных головок, установленной внутри герметичного блока жёсткого диска, обычно он выходит из строя из-за электрического пробоя на плате контроллера диска;
  • повреждение магнитных головок жёсткого диска из-за механического воздействия на работающий диск, производственного брака и других причин;
  • появление на магнитных пластинах диска нечитаемых секторов (англ. bad block) из-за перегрева диска, механического повреждения поверхности магнитной пластины или заводского брака;
  • искажение или повреждение служебной микропрограммы управления диском (англ. firmware) в результате сбоя при обновлении микропрограммы, ошибки в её коде или некорректного отключения диска от компьютера.

Производство

[править | править код]
Разбившаяся пластина жёсткого диска

Процесс производства жёстких дисков состоит из нескольких этапов:

  • Алюминиевый сплав поступает в зону механической обработки в виде длинных цилиндрических болванок.
  • От болванок отрезаются заготовки. Далее заготовке резцом придают нужные точные размеры и обрабатывают фаски.
  • Далее на плоскополировальном станке рабочие поверхности заготовок полируют до нужной чистоты.
  • Заготовки очищают, кладут в кассеты и перемещают в зону проверки и транспортировки (эта зона имеет класс чистоты 100), где происходит контроль заготовок.

Для нанесения магнитного покрытия заготовки перемещают в зону нанесения магнитных покрытий (расположена внутри зоны проверки, имеет класс 10).

После завершения процесса нанесения магнитных покрытий диски укладывают в кассеты и вновь перемещают в зону проверки.

  • По конвейеру кассеты с дисками едут к сертификатору, который представляет собой достаточно большой (самый крупный в цехе) агрегат, который имеет несколько шпинделей и систему автоматической установки дисков из кассет. Также сертификатор имеет головки для записи и чтения установленных на шпиндели дисков. Диски форматируются одним длинным сектором на весь трек. При считывании выявляются дефекты, которые заносятся в базу данных.
  • Проверенные блины укладываются в кассеты и отправляются на склад.

Низкоуровневое форматирование

[править | править код]

На заключительном этапе сборки устройства поверхности пластин форматируются — на них формируются дорожки и секторы. Конкретный способ определяется производителем и/или стандартом, но как минимум на каждую дорожку наносится магнитная метка, обозначающая её начало.[источник не указан 718 дней]

Существуют утилиты, способные тестировать физические секторы диска и ограниченно просматривать и править его служебные данные[62]. Конкретные возможности подобных утилит сильно зависят от модели диска и технических сведений, известных автору программного обеспечения соответствующего семейства моделей[63].

Области применения

[править | править код]

Некоторые из устройств, в которых применяются жёсткие диски:[источник не указан 718 дней]

Жёсткие диски оставались популярны в течение первого десятилетия XXI века, поскольку достойной замены им на тот момент не существовало: твердотельные накопители (SSD) тогда только развивались и потому стоили дорого, вмещая при этом совсем небольшие объёмы данных. В начале 2021 года продажи SSD в штучном выражении превышали HDD в соотношении 3:2 (99 млн против 64 млн.), тем не менее, по рынку объёма хранимой памяти, HDD сохраняют лидерство в соотношении 4,5:1 (288,3 ЭБ против 61,5 ЭБ у SSD)[1]. В начале 2022-х продолжающийся рост популярности SSD как более надёжных и быстрых накопителей привёл к тому, что поставки жёстких дисков в общемировом объёме рухнули на 15 % (по отношению к 2021 году)[64][65].

Производители

[править | править код]
Схема консолидации компаний, производивших жёсткие диски

Изначально на рынке было большое разнообразие жёстких дисков, производившихся множеством компаний. В связи с ужесточением конкуренции, бурным ростом ёмкости, требующим современных технологий, и понижением норм прибыли большинство производителей было либо куплено конкурентами, либо перешло на другие виды продукции.[источник не указан 718 дней]

В середине 1990-х годов существовала компания Conner Peripherals[англ.], которую впоследствии купила Seagate.[источник не указан 718 дней]

В первой половине 1990-х существовала фирма Micropolis Corporation[англ.], производившая очень дорогие SCSI-диски премиум-класса для серверов. Но при выпуске первых в отрасли винчестеров на 7200 об./мин. ею были использованы некачественные подшипники шпинделя, поставлявшиеся фирмой Nidec, и Micropolis понесла фатальные убытки на возвратах, разорилась и была полностью выкуплена компанией Seagate.[источник не указан 718 дней]

Жёсткие диски выпускала и компания NEC[66].

В 2009 году Fujitsu продолжает выпускать жёсткие диски для ноутбуков и SCSI-диски, но покинула массовый рынок настольных накопителей в 2001 году из-за массово выходившей из строя микросхемы контроллера Cirrus Logic (некачественный флюс приводил к коррозии паек). До этого жёсткие диски Fujitsu считались[кем?] лучшими в секторе настольных компьютеров[источник не указан 2563 дня], имея превосходные характеристики вращающихся поверхностей, практически без переназначенных на заводе секторов. В 2009 году производство жёстких дисков было полностью передано компании Toshiba[67].

Подразделение IBM, диски которого доселе считались практически эталонными, после роковых неудач, связанных с массовыми отказами дисков для настольных компьютеров в начале 2000-х (окислялись контакты неудачно выполненного разъёма гермоблока), купила фирма Hitachi в 2002 году[68].

Достаточно яркий след в истории жёстких дисков оставила компания Quantum Quantum Corp.[англ.], но и она в начале 2000-х потерпела неудачи, даже ещё более трагические, чем IBM и Fujitsu: в жёстких дисках Quantum серии Ĉ выходила из строя микросхема коммутатора головок, расположенная в гермоблоке диска, что приводило к весьма дорогостоящему извлечению данных с вышедшего из строя диска.[источник не указан 718 дней]

Одним из лидеров в производстве дисков являлась компания Maxtor. В 2001 году Maxtor выкупила подразделение жёстких дисков компании Quantum и тоже не избежала проблем с репутацией из-за так называемых «тонких» дисков. В 2006 году Maxtor приобрела компания Seagate[68].

Весной 2011 года производство Hitachi приобрела компания Western Digital (заводы 3,5-дюймовых дисков были переданы Toshiba в 2012 году)[69][70][71]; в то же время Samsung продала своё HDD-подразделение компании Seagate[72][73].

С 2012 года осталось три производителя HDD — Seagate, Western Digital и Toshiba[65][74][75].

Производители пластин
  • Крупнейший в мире независимый производитель алюминиевых пластин для жёстких дисков — японская компания Showa Denko (SDK), основное производство размещено в Малайзии[76].
  • Единственная компания, которая производит стеклянные пластины для жёстких дисков — японская компания Hoya Corporation (выручка от производства стеклянных пластин для HDD принесла ей 35 % от совокупного дохода, а остальные 65 % — это доход от продаж контактных линз и очков)[77][78].

С начала выпуска жёстких дисков в 1956 году их цена снизилась с десятков тысяч долларов до десятков долларов в середине 2010-х годов. Стоимость ёмкости снизилась с 9200 до 0,000035 $ за один мегабайт[79].

В результате наводнения в Таиланде в 2011 году были затоплены заводы по производству жёстких дисков Western Digital, Seagate Technology, Hitachi и Toshiba. По сообщению IDC, это привело к падению выпуска жёстких дисков на треть[80]. По оценкам Piper Jaffray, в IV квартале 2011 года дефицит жёстких дисков на мировом рынке составит 60—80 млн единиц при объёме спроса в 180 миллионов, по состоянию на 9 ноября 2011 года цены на жёсткие диски уже выросли в пределах от 10 до 60 %[81].

В 2020 году в связи с пандемией COVID-19 производители жёстких дисков заметно сократили выпуск накопителей, но, по оценкам экспертов, ненадолго[82][83].

В мае 2021 года в связи с запуском криптовалюты Chia[англ.], основанной на майнинге посредством HDD, произошло кратное подорожание жёстких дисков в России[84][85][86][87][88].

Гигантские корпорации, известные во всем мире, а также госсектор ежегодно уничтожают миллионы жёстких дисков и твердотельных накопителей вместо того, чтобы продать их для повторного использования, поскольку опасаются невозможности безопасного удаления данных[89].

Хронология

[править | править код]
Шесть типоразмеров жёстких дисков. Рядом лежит дюймовая линейка
  • 1956 год — первый жёсткий диск IBM 350[англ.] в составе первого серийного компьютера IBM 305 RAMAC[англ.][90]. Накопитель занимал ящик размером с большой холодильник и имел вес 971 кг, а общий объём памяти 50 вращавшихся в нём покрытых чистым железом тонких дисков диаметром 610 мм составлял около 5 млн 6-битных слов (3,5 МБ в пересчёте на 8-битные слова — байты).
  • 1961 год — в жёстком диске IBM 1301[англ.] головки чтения/записи впервые были установлены для каждого диска; 28 МБ[91].
  • 1973 год — в жёстком диске IBM 3340[англ.], названном Winchester, впервые были применены лёгкие головки чтения/записи, парящие над вращающимся диском под действием аэродинамических сил, что позволило значительно уменьшить воздушный зазор между диском и головкой. Также впервые пластины и головки были упакованы в гермокамеры, что исключило внешние воздействия на механизм; 30 МБ[92].
  • 1979 год — в жёстком диске IBM 3370[англ.] впервые магнитные головки были изготовлены по тонкоплёночной технологии, разрабатываемой с конца 1960-х годов. Благодаря этому плотность записи увеличилась до 7,53 Мбит на дюйм. Тонкоплёночные головки чтения/записи производились до 1991 года, после чего их заменили магниторезистивные головки[93].
  • 1980 год — первый 5,25-дюймовый Winchester, Shugart ST-506; 5 МБ (промышленные накопители IBM достигали ёмкости в 1 ГБ[93]). Жёсткие диски типоразмера 5,25" производились до 1998 года[46].
  • 1981 год — 5,25-дюймовый Shugart ST-412; 10 МБ[93].
  • 1983 год — первый 3,5-дюймовый жёсткий диск, выпущенный небольшой шотландской компанией Rodime[англ.]; 10 МБ. Данный форм-фактор был запатентован Rodime как собственное изобретение[46].
  • 1985 год — стандарт ESDI, доработанный стандарт ST-412.
  • 1986 год — стандарты SCSI, ATA (IDE).
  • 1990 год — максимальная ёмкость 320 МБ.
  • 1991 год — IBM выпускает первый 2,5-дюймовый жёсткий диск Tamba-1 ёмкостью 63 МБ и весом чуть более 200 грамм[46].
  • 1992 год — первый жёсткий диск со скоростью вращения шпинделя 7200 об./мин.; 2,1 ГБ[46].
  • 1995 год — максимальная ёмкость 2 ГБ.
  • 1996 год — первый жёсткий диск со скоростью вращения шпинделя 10 000 об./мин., Seagate Cheetah[94].
  • 1997 год — максимальная ёмкость 10 ГБ.
  • 1998 год — стандарты UDMA/33[англ.] и ATAPI.
  • 1999 год — IBM выпускает Microdrive ёмкостью 170 и 340 МБ.
  • 2000 год — IBM выпускает Microdrive ёмкостью 500 МБ и 1 ГБ. В этом же году появились первые жёсткие диски со скоростью вращения шпинделя 15 000 оборотов в минуту, выпущенные Seagate и IBM. На этом гонка скоростей вращения прекратилась[95].
  • 2001 год — Компанией Maxtor выпущен «DiamondMax D536X» — первый стандартный 3,5-дюймовый жёсткий диск с ёмкостью 100 ГБ[96].
  • 2002 год — стандарт ATA/ATAPI-6 и накопители ёмкостью 137 ГБ.
  • 2003 год — стандарт SATA.
  • 2003 год — Hitachi выпускает Microdrive ёмкостью 2 ГБ.
  • 2004 год — Seagate выпускает ST1 — аналог Microdrive ёмкостью 2,5 и 5 ГБ.
  • 2005 год — Компанией Hitachi (HGST) выпущен «Hitachi Deskstar 7K500» — первый 3,5-дюймовый стандартный жёсткий диск с ёмкостью 500 ГБ.
  • 2005 год — стандарты SATA II (Serial ATA 3G) и SAS (Serial Attached SCSI).
  • 2005 год — Seagate выпускает ST1[англ.] — аналог Microdrive ёмкостью 8 ГБ.
  • 2006 год — применение перпендикулярного метода записи в коммерческих накопителях.
  • 2006 год — появление первых «гибридных» жёстких дисков, содержащих блок флеш-памяти.
  • 2006 год — Seagate выпускает ST1 — аналог Microdrive ёмкостью 12 ГБ.
  • 2007 год — Hitachi представляет первый коммерческий 3,5-дюймовый накопитель «Hitachi Deskstar 7K1000» ёмкостью 1 ТБ.
  • 2009 год — на основе 500-гигабайтных пластин Western Digital, затем Seagate выпустили модели ёмкостью 2 ТБ[97].
  • 2009 год — Samsung выпустила первые жёсткие диски с интерфейсом USB 2.0[98].
  • 2009 год — Western Digital объявила о создании 2,5-дюймовых HDD объёмом 1 ТБ (плотность записи — 333 ГБ на одной пластине)[99].
  • 2009 год — появление стандарта SATA III (SATA 6G).
  • 2010 год — Seagate выпускает жёсткий диск объёмом 3 ТБ.
  • 2010 год — Samsung выпускает жёсткий диск с пластинами, у которых плотность записи — 667 ГБ на одной пластине[100].
  • 2011 год — Western Digital выпустила первый диск на 750-гигабайтных пластинах[101].
  • 2011 год — Hitachi и Seagate выпустили диски на 1-терабайтных пластинах[102][103].
  • 2011 год — Seagate представила первый в мире 3,5-дюймовый диск объёмом 4 ТБ[104][105].
  • 2013 год — Western Digital выпускает диск на 6 ТБ с 7 пластинами вместо 5[106].
  • 2014 год — в конце 2014 г. Seagate выпускает первый в мире жёсткий диск емкостью 8 ТБ[107];
    Western Digital выпускает модель «Ultrastar He10» — первый в мире диск ёмкостью 10 ТБ с гелием вместо воздуха внутри корпуса, он имеет 7 пластин[108].
  • 2017 год — Toshiba выпустила диск MG07ACA, ёмкость которого составляет 14 ТБ[109].
  • 2018 год — используя технологию HAMR, Seagate выпустила первый в мире жёсткий диск объёмом 16 ТБ[24][110].
  • 2020 год — WDC и Seagate выпускают жёсткие диски объёмом 20 Тбайт[10].
  • 2022 год — Western Digital выпускают жёсткие диски объёмом 22 Тбайт[111].
  • 2023 год — Western Digital представила самый быстрый HDD в мире со скоростью чтения/записи 582 Мбайт/с. Используется два независимых блока головок[112][113].
  • 2023 год — Seagate начала поставки жёстких дисков ёмкостью более 30 Тбайт с термомагнитной записью[25][26]

Примечания

[править | править код]
  1. 1 2 Anton Shilov. SSDs Outsell HDDs in Unit Sales 3:2: 99 Million Vs. 64 Million in Q1 (англ.). Tom's Hardware (21 мая 2021). Дата обращения: 27 июня 2023. Архивировано 27 июня 2023 года.
  2. Reference Guide — Hard Disk Drives (англ.). Дата обращения: 28 июля 2009. Архивировано 23 августа 2011 года.
  3. http://www.storagereview.com/guide/histEarly.html Архивная копия от 29 ноября 2010 на Wayback Machine Reference Guide — Hard Disk Drives — Early Disk Drives (англ.)
  4. IBM Archives: IBM 3340 direct access storage facility. Дата обращения: 25 июня 2006. Архивировано 3 января 2019 года.
  5. Жёсткий диск или винчестер? Архивная копия от 20 июня 2010 на Wayback Machine
  6. Компьютерный жаргон
  7. Елистратов В. С. Словарь русского арго. — Грамота.ру, 2002.
  8. Timeline: 50 Years of Hard Drives. Дата обращения: 2 августа 2016. Архивировано 6 октября 2013 года.
  9. Nanoelectronics and Photonics, p. 82.
  10. 1 2 Жёсткие диски объёмом свыше 20 Тбайт перейдут на стеклянные пластины Архивная копия от 24 апреля 2021 на Wayback Machine // 3DNews, 07.11.2020
  11. 2,4 Тбит на квадратный дюйм к 2014 году Архивная копия от 22 августа 2009 на Wayback Machine // 3DNews, 08.06.2009
  12. 17 августа в истории… революционные винчестеры. — Ferra. — 2015 (17 августа). — Архивная копия от 18 августа 2015 на Wayback Machine // Ferra.ru
  13. Anton Shilov. Seagate Reveals HAMR HDD Roadmap: 32TB First, 40TB Follows (англ.). Tom's Hardware (8 июня 2023). Дата обращения: 3 августа 2023. Архивировано 3 августа 2023 года.
  14. Алексей Разин. Последний жёсткий диск Seagate с перпендикулярной записью получит объём 24 Тбайт. 3DNews (8 июня 2023). Дата обращения: 3 августа 2023.
  15. Chip, 2012, № 11, с. 116.
  16. Технология SMR открывает новые горизонты магнитной записи. — Компьютер Пресс. — 2013. — № 12. — Архивная копия от 20 сентября 2015 на Wayback Machine
  17. Черепичная магнитная запись aka SMR. — Imochat.
  18. 1 2 Все производители жестких дисков пойманы на использовании «вредительской» технологии записи. // CNews, 17.04.2020. — Архивная копия от 21 апреля 2020 на Wayback Machine
  19. Выявлена несовместимость SMR-дисков WD с ZFS, которая может привести к потере данных. Дата обращения: 16 июля 2021. Архивировано 16 июля 2021 года.
  20. WD Red SMR Drive Compatibility with ZFS. Дата обращения: 16 июля 2021. Архивировано 16 июля 2021 года.
  21. Некоторые HDD Seagate и Western Digital тайно используют SMR Архивная копия от 17 апреля 2020 на Wayback Machine // 3DNews, 15.04.2020
  22. TDK освоила 1 терабит на квадратный дюйм. // 3DNews, 07.10.2009. Архивная копия от 10 октября 2009 на Wayback Machine
  23. Анисимов Д. Индустрия жёстких дисков: дальше — больше. / Д. Анисимов, Е. Патий. // Экспресс электроника. — 2007. — № 3. —Архивная копия от 12 июня 2008 на Wayback Machine
  24. 1 2 Эльяс Касми. Seagate выпустила «первый в мире» жесткий диск объемом 16 ТБ с радикально новой технологией. CNews (5 декабря 2018). Дата обращения: 19 февраля 2021. Архивировано 19 апреля 2021 года.
  25. 1 2 Anton Shilov. Seagate Ships First 30TB+ HAMR Hard Drives (англ.). Tom's Hardware (22 апреля 2023). Дата обращения: 8 июня 2023.
  26. 1 2 Матвей Филькин. Seagate начала поставлять жёсткие диски ёмкостью более 30 Тбайт на базе HAMR. 3DNews (21 апреля 2023). Дата обращения: 8 июня 2023. Архивировано 11 июля 2023 года.
  27. Anton Shilov. Seagate Is Now Shipping Commercial HAMR HDDs (англ.). Tom's Hardware (28 июля 2023). Дата обращения: 3 августа 2023. Архивировано 3 августа 2023 года.
  28. Алексей Разин. Seagate приступила к коммерческим поставкам жёстких дисков, использующих технологию записи HAMR. 3DNews (28 июля 2023). Дата обращения: 3 августа 2023. Архивировано 3 августа 2023 года.
  29. Rick Merritt. WD Gives Hard Drives New Spin (англ.). EE Times[англ.] (12 октября 2017). Дата обращения: 3 августа 2023. Архивировано 3 августа 2023 года.
  30. Development of Microwave-assisted Magnetic Recording for Next-generation Super High-density HDD NEDO and Hitachi, Ltd (5 ноября 2010)
  31. Геннадий Детинич. Как Western Digital электронам спины гнула или вкратце о технологии MAMR. 3DNews (14 октября 2017). Дата обращения: 3 августа 2023. Архивировано 3 августа 2023 года.
  32. Ganesh T S. Western Digital Stuns Storage Industry with MAMR Breakthrough for Next-Gen HDDs (англ.). AnandTech (12 октября 2017). Дата обращения: 3 августа 2023. Архивировано 24 октября 2017 года.
  33. Michael Günsch. Western Digital: Erste Festplatten mit 18 TB und 20 TB nutzen kein MAMR (нем.). ComputerBase[нем.] (13 сентября 2019). Дата обращения: 3 августа 2023. Архивировано 3 августа 2023 года.
  34. Алексей Разин. Слухи об использовании MAMR новыми жёсткими дисками WDC сильно преувеличены. 3DNews (15 сентября 2019). Дата обращения: 3 августа 2023. Архивировано 3 августа 2023 года.
  35. Геннадий Детинич. Скоро выйдет 18-Тбайт жёсткий диск Toshiba с технологией MAMR. 3DNews (21 февраля 2019). Дата обращения: 3 августа 2023. Архивировано 3 августа 2023 года.
  36. Anton Shilov. Toshiba to Ship First Microwave-Assisted 18TB MAMR Hard Drives by Late March (англ.). Tom's Hardware (8 декабря 2020). Дата обращения: 3 августа 2023. Архивировано 3 августа 2023 года.
  37. Геннадий Детинич. Затянувшийся старт: Toshiba выпустит первые в мире жёсткие диски с технологией MAMR в следующем году. 3DNews (8 декабря 2020). Дата обращения: 3 августа 2023. Архивировано 3 августа 2023 года.
  38. X3T10 791D Revision 4c Working Draft (англ.). American National Standard for Information Technology — AT Attachment Interface for Disk Drives. Technical Committee of the International Committee on Information Technology Standards. — Черновик стандарта ANSI X3.221 — 199x. Дата обращения: 16 апреля 2012. (недоступная ссылка)
  39. Во всех серийно используемых стандартах, начиная с ST-506/ST-412, разработанного в начале 1980-х годов.
  40. IDEMA Announces a New Sector Length Standard. Дата обращения: 10 апреля 2019. Архивировано 10 апреля 2019 года.
  41. The page is no longer available Архивная копия от 11 июля 2010 на Wayback Machine
  42. WD Align Tool. Дата обращения: 23 октября 2011. Архивировано 24 октября 2011 года.
  43. Product Features. — Western Digital. Архивная копия от 19 сентября 2014 на Wayback Machine
  44. Windows Vista support for large-sector hard disk drives (англ.). Microsoft (29 мая 2007). Дата обращения: 14 апреля 2011. Архивировано 23 августа 2011 года.
  45. Information about Microsoft support policy for large sector drives in Windows (англ.). Microsoft (4 марта 2011). Дата обращения: 14 апреля 2011. Архивировано 23 августа 2011 года.
  46. 1 2 3 4 5 UPgrade № 4, 2011, с. 23.
  47. 2016 Hard Drive Review: Testing 61,590 Hard Drives Архивная копия от 20 октября 2016 на Wayback Machine / Backblaze, May 17, 2016, Andy Klein (англ.)
  48. Desire Athow. Seagate confirms 20TB HAMR hard disk drives have been shipped. Tech Radar (18 декабря 2020). Дата обращения: 8 января 2021. Архивировано 10 января 2021 года.
  49. В спецификации диска Medalist 545xe (Seagate ST3660A) заявлены параметры: форматированный объём 545,5 Мб и геометрия 1057 цилиндров × 16 головок × 63 сектора × 512 байт в секторе = 545 513 472 байт. Однако заявленный объём 545,5 из геометрии получается только если её поделить на 1000×1000; при делении на 1024×1024 получается значение 520,2. Medalist 545XE (англ.). Seagate (17 августа 1994). Дата обращения: 8 декабря 2008. Архивировано 9 мая 2008 года.
  50. Другой пример: заявлен объём 320 Гб и количество доступных секторов 625 142 448. Однако если количество секторов умножить на их размер (512), то в результате получится 320 072 933 376. «320» отсюда получаются только делением на 1000³, при делении на 1024³ получается только 298.Barracuda 7200.9 320 GB PATA hard drive (ST3320833A) (англ.). Seagate. — закладка Technical Specifications. Дата обращения: 8 декабря 2008. Архивировано 23 августа 2011 года.
  51. База знаний Seagate. Стандарты измерения ёмкости запоминающего устройства. Дата обращения: 3 мая 2013. Архивировано 4 апреля 2013 года.
  52. UPgrade № 4, 2011, с. 20.
  53. Архивированная копия. Дата обращения: 2 декабря 2017. Архивировано 13 декабря 2016 года.
  54. logo-symantec-dark-source. Дата обращения: 2 декабря 2017. Архивировано 7 ноября 2017 года.
  55. News, Tips, and Advice for Technology Professionals — TechRepublic. Дата обращения: 2 декабря 2017. Архивировано 3 декабря 2017 года.
  56. SSD Throughput, Latency and IOPS Explained — Learning To Run With Flash | The SSD Review. Дата обращения: 2 декабря 2017. Архивировано 3 декабря 2017 года.
  57. Dataidol.com is For Sale | BrandBucket. Дата обращения: 2 декабря 2017. Архивировано 9 декабря 2017 года.
  58. Hard Disk Drive: Mechatronics and Control Архивная копия от 3 декабря 2017 на Wayback Machine, p21
  59. Best internal hard drives 2018: The best high-capacity HDDs to buy from £100 | Expert Reviews. Дата обращения: 2 декабря 2017. Архивировано 3 декабря 2017 года.
  60. Обзор Scythe Quiet Drive. Дата обращения: 20 сентября 2011. Архивировано 6 марта 2012 года.
  61. Типовые неисправности жёстких дисков. Лаборатория восстановления данных itHelp.ru (12 марта 2022). Дата обращения: 22 декабря 2022. Архивировано 22 декабря 2022 года.
  62. Коллекция утилит для низкоуровневой диагностики и ремонта жёстких дисков. Архивировано 23 августа 2011 года.
  63. Утилита диагностики и ремонта жёстких дисков UDMA-3000 с модулями для множества моделей. Архивировано 23 августа 2011 года.
  64. Мир объявил бойкот жестким дискам. Поставки HDD катастрофически обрушились Архивная копия от 20 августа 2022 на Wayback Machine // CNews, 17 Августа 2022
  65. 1 2 HDD в шаге от окончательной гибели. Подтверждена их пугающая ненадежность : [арх. 30 сентября 2022] // CNews. — 2022. — 14 сентября.
  66. David McKendrick. Sustaining Competitive Advantage in Global Industries: Technological Change and Foreign Assembly in the Hard Disk Drive Industry (ноябрь 1997). Дата обращения: 3 августа 2011. Архивировано из оригинала 9 февраля 2014 года.
  67. New Operating Structure for Toshiba’s HDD Business Архивная копия от 22 августа 2010 на Wayback Machine // toshiba.co
  68. 1 2 UPgrade № 4, 2011, с. 25.
  69. Пресс-релиз HGST Архивная копия от 18 декабря 2013 на Wayback Machine // Western Digital (англ.)
  70. Western Digital покупает Hitachi. Upgrade Special (9 марта 2011). Дата обращения: 17 марта 2015. Архивировано из оригинала 2 апреля 2015 года.
  71. Минус один // UPgrade : журнал. — 2011. — № 10 (514). — С. 7. — ISSN 1680-4894.
  72. Компании Seagate и Samsung объявили о широкомасштабном согласовании стратегий. Новости Seagate (19 апреля 2011). Дата обращения: 2 июля 2015.
  73. Компания Seagate завершает приобретение направления жёстких дисков компании Samsung. Новости Seagate (19 декабря 2011). Дата обращения: 2 июля 2015.
  74. Why are some hard drives more reliable than others? Архивная копия от 6 сентября 2015 на Wayback Machine // ExtremeTech, September 23, 2014
  75. How Three Hard Drive Companies Gobbled Up The Industry. Дата обращения: 29 сентября 2017. Архивировано 5 декабря 2017 года.
  76. Крупнейший производитель увеличит выпуск пластин для жёстких дисков, чтобы справиться с информационным цунами Архивная копия от 24 апреля 2021 на Wayback Machine // 3DNews, 13.01.2021
  77. Жёсткие диски объёмом свыше 20 Тбайт перейдут на стеклянные пластины Архивная копия от 24 апреля 2021 на Wayback Machine // 3DNews, 7.11.2020
  78. Единственный производитель стеклянных пластин для жёстких дисков стал жертвой хакерской атаки Архивная копия от 24 апреля 2021 на Wayback Machine // 3DNews, 22.04.2021
  79. Disk Drive Prices (1955—2014) (англ.). Дата обращения: 10 января 2015. Архивировано 14 июля 2015 года.
  80. Жесткие диски подорожали // UPgrade : журнал. — 2011. — 31 октября (№ 42). — С. 31. — ISSN 1680-4694.
  81. Эксперты: дефицит жёстких дисков только усилится. Вести.ru (9 ноября 2011). Дата обращения: 9 ноября 2011. Архивировано 14 декабря 2011 года.
  82. Мировой рынок HDD рухнул под напором пандемии // CNews, 16.04.2020 / Архивная копия от 19 апреля 2020 на Wayback Machine
  83. Рынок жёстких дисков стремительно сжимается, виноваты пандемия, приставки и SSD // 3DNews Daily Digital Digest, 16.04.2020 / Архивная копия от 20 апреля 2020 на Wayback Machine.
  84. Валерий Кодачигов. Новая криптовалюта спровоцировала двукратный рост цен на жесткие диски // Ведомости : газета. — 2021. — 10 мая. Архивировано 2 июня 2021 года.
  85. Андрей Ставицкий. В России резко подорожали жесткие диски. Lenta.ru (11 мая 2021). Дата обращения: 29 мая 2021. Архивировано 25 мая 2021 года.
  86. Артур Хамзин. Жёсткие диски в России подорожали в несколько раз из-за популярности криптовалюты Chia. 3DNews (11 мая 2021). Дата обращения: 29 мая 2021. Архивировано 2 июня 2021 года.
  87. Ксения Мурашева. В России в 2-3 раза выросли цены на жёсткие диски. ferra.ru (11 мая 2021). Дата обращения: 29 мая 2021. Архивировано 2 июня 2021 года.
  88. Эльяс Касми. В России в разы подорожали жесткие диски. CNews (11 мая 2021). Дата обращения: 29 мая 2021. Архивировано 2 июня 2021 года.
  89. Microsoft и Google уничтожают миллионы жестких дисков вместо того, чтобы их продать. Производители HDD ликуют Архивная копия от 16 ноября 2022 на Wayback Machine. // CNews, 2022 (7 октября).
  90. Первый жесткий диск — IBM 350 | Квадра. Дата обращения: 10 августа 2021. Архивировано 10 августа 2021 года.
  91. UPgrade № 4, 2011, с. 21.
  92. UPgrade № 4, 2011, с. 21—22.
  93. 1 2 3 UPgrade № 4, 2011, с. 22.
  94. UPgrade № 4, 2011, с. 23—24.
  95. UPgrade № 4, 2011, с. 24.
  96. Поставки 100 Гб винчестеров Maxtor DiamondMax начались! iXBT.com. Дата обращения: 12 июля 2022. Архивировано 28 января 2022 года.
  97. Выпущен двухтерабайтный винчестер Архивная копия от 8 сентября 2011 на Wayback Machine Лента.ру
  98. Samsung: 1.8" Spinpoint N3U HDD With Native USB Архивная копия от 1 января 2017 на Wayback Machine (англ.)
  99. Western Digital Releases 1TB 2.5-inch Laptop Hard Drive (недоступная ссылка) (англ.)
  100. [1] // Ф-Центр — Новости Hardware / Архивная копия от 14 августа 2010 на Wayback Machine
  101. Новый виток эволюции: 3-ТБ жёсткие диски. Дата обращения: 16 января 2022. Архивировано из оригинала 19 января 2012 года.
  102. Hitachi начинает выпуск жёстких дисков ёмкостью 1 ТБ с одной пластиной. Дата обращения: 9 апреля 2012. Архивировано 6 июня 2012 года.
  103. журнал «Компьютерная газета Хард Софт» 7/2013, стр.15
  104. 4 внешних терабайта // UPgrade : журнал. — 2011. — 19 сентября (№ 36). — С. 43. — ISSN 1680-4694. Архивировано 20 августа 2016 года.
  105. Seagate представила жёсткий диск ёмкостью 4 Тб. Дата обращения: 26 сентября 2011. Архивировано из оригинала 19 января 2012 года.
  106. Digital enlists helium for 6TB energy-efficient drives (недоступная ссылка)
  107. Выпущен самый большой в мире жесткий диск Архивная копия от 12 ноября 2023 на Wayback Machine // CNews, 27 Августа 2014
  108. Western Digital unveils world’s first 10TB hard drive: Helium-filled, shingled recording. Дата обращения: 24 сентября 2014. Архивировано 28 сентября 2014 года.
  109. "Объем жесткого диска Toshiba MG07ACA — 14 ТБ". iXBT.com. Архивировано 22 декабря 2017. Дата обращения: 20 декабря 2017.
  110. Cal Jeffrey. Seagate announces "world's first" 16TB 3.5-inch hard drive. https://www.techspot.com. TechSpot (3 декабря 2018). Дата обращения: 11 января 2019. Архивировано 15 апреля 2019 года.
  111. Western Digital's 22TB hard drives are available to buy | PC Gamer. Дата обращения: 15 декабря 2022. Архивировано 15 декабря 2022 года.
  112. Anton Shilov. WD Launches Dual-Actuator 20TB HDDs With SATA SSD-Like Throughput (англ.). Tom's Hardware (30 января 2021). Дата обращения: 27 января 2023. Архивировано 30 января 2023 года.
  113. Николай Хижняк. Western Digital представила самый быстрый HDD в мире — 20 Тбайт и 582 Мбайт/с. 3DNews (30 января 2021). Дата обращения: 27 января 2023. Архивировано 30 января 2023 года.

Литература

[править | править код]
  • Мюллер С. Модернизация и ремонт ПК = Upgrading and Repairing PCs / Скотт Мюллер. — 17-е изд. — М.: Вильямс, 2007. — С. 653—700. — ISBN 0-7897-3404-4.
  • Евгений aka Saturn. История магнитного складирования // UPgrade : журн. — 2011. — № 4 (508). — С. 20—25. — ISSN 1680-4694.