Vallankumous kiintolevyissä: Frickin-lasersäteet

Kirjoittaja: Judy Howell
Luomispäivä: 25 Heinäkuu 2021
Päivityspäivä: 23 Kesäkuu 2024
Anonim
Vallankumous kiintolevyissä: Frickin-lasersäteet - Tekniikka
Vallankumous kiintolevyissä: Frickin-lasersäteet - Tekniikka

Sisältö


Ottaa mukaan:

Jotkut uudet tekniikat viittaavat siihen, että teratavu sekunnissa tiedonsiirtonopeus saattaa olla nyt ulottuvilla. Ja kyllä, nämä tekniikat sisältävät laserit.

Yritä laskea 10 sekunnissa. OK. Yritä nyt laskea biljoonaan.

Äärimmäisen suurten lukumäärien, kuten 1 biljoonan luonteen vuoksi on lähes mahdotonta saada intuitiivista ymmärrystä uuden tekniikan nopeista nopeuksista. Ihmisillä ei ole kovaa johdotusta ymmärtää näitä lukuja, mutta yhä enemmän käytämme tekniikoita, jotka vaativat yhä suurempia numeerisia yksiköitä ominaisuuksien ja kapasiteettien kuvaamiseksi.

Yksi esimerkki on kilotavu (KB), numero, jota on käytetty laajasti parin viime vuosikymmenen aikana kuvaamaan suuria tietomääriä. Yksi kilotavu on yhtä suuri kuin 1000 tavua tai kahdeksan bittiä dataa. Vähitellen, kun tietokoneiden tallennusvälineet ja prosessorit ovat parantuneet, kilotavu ohitti megatavan, jonka sitten gigatavu seuraa. Nyt teratavu on tulossa kohtaus. Yksi teratavu on yhtä triljoonaa tavua. Se on paljon tietoa, ja saatat odottaa, että se vie jonkin aikaa paikasta toiseen.


Jotkut uudet tekniikat kuitenkin viittaavat siihen, että teratavu sekunnissa tiedonsiirtonopeus saattaa olla nyt saavutettavissa. Ja kyllä, nämä tekniikat sisältävät laserit.

Solid State Drives ja tallennus / lähetysnopeudet

SSD-asemat (SSD) ovat olleet olemassa jo muutaman vuoden ajan, ja ne olivat ensimmäinen väline, jossa insinöörit murtoivat teratavun sekunnissa. Solid-state-elektroniikka käyttää integroituja piirejä tiedon tallentamiseen sen sijaan, että kirjoittaisi tietoja magneettiseen päähän magneettiseen asemaan, kuten 1900-luvun vanhat "pyörivät asemat". Työskentely näiden integroitujen piirien kanssa sekä lisäaineiksi kutsuttujen kemiallisten elementtien kanssa johti pieniin laitteisiin, kuten flash-asemat ja mediakortit. Muutama vuosi sitten puolijohdeasemat mahdollistivat usean teratavun tallennuskapasiteetin ja vertailukohdan tiedonsiirtonopeuden 1 TBps.


Magneettinen lasertekniikka

Nyt samankaltainen erittäin nopea tiedonsiirto-ominaisuus on tulossa vanhaan magneettisen taajuusmuuttajan malliin. Alkuvuodesta 2012 Yorkin yliopisto ilmoitti, että kansainväliset joukkueet olivat suunnitelleet läpimurtoa tietojen tallentamisessa magneettiseen välineeseen. Lasereita käyttämällä joukkue pystyi vaihtamaan magneettisen väliaineen esittämiä databittejä aikaisemmin mahdottomilla nopeuksilla. Vanhan tutkimuksen mukaan lämpö ei voinut vaikuttaa "magnetoinnin deterministiseen käänteeseen", mutta tämä uusi kehitys osoittaa, että lasereilla generoitujen pulssien vallan hyödyntäminen voi kirjoittaa tietoja tehokkaasti.

Koska tämä raportti kaikui tekniikkamaailmassa, asiantuntijat mainostavat sen mahdollisuuksia tehdä tulevaisuuden korkean teknologian malleista paljon nopeampia ja tehokkaampia, samalla kun ne mahdollistavat energiatehokkaampien laitteiden. Asiantuntijat antavat kuitenkin nopeasti myös joitain huomautuksia.

"Magneettisten levyasemien suurimman nopeuden pullonkaula johtuu mekaanisista latensseista, joihin laserlämmitysmenetelmät eivät vaikuta", sanoo Michail Bletsas, Cambridgessa sijaitsevan MIT Media Labin laskentajohtaja. Massachusetts Bletsas lisää, että koska laserlämmitys tekniikka vaikuttaa vain kirjoittamiseen asemalle, solid-state-tekniikat jatkavat suorituskykynsä saavuttamista nopeuden suhteen, mikä tarkoittaa, että laserkirjoitus ei todennäköisesti johda teollisuutta nopeasti.

Ei vikoja, ei stressiä - vaiheittaiset ohjeet elämää muuttavien ohjelmistojen luomiseen tuhoamatta elämääsi

Et voi parantaa ohjelmointitaitojasi, kun kukaan ei välitä ohjelmiston laadusta.

Silti tutkijat jatkavat tarkkaan tutkimusta siitä, kuinka saavuttaa korkeimmat tiedonsiirtonopeudet. Rambuksen käynnistämän Terabyte Bandwidth Initiative -hankkeen tavoitteena on tuoda sama teratavu sekunnissa nopeudella tietojen käsittelyyn. Rambus-verkkosivuston vierailijat voivat nähdä videon Rambus-vanhemmasta suunnittelupäälliköstä Arun Vaidyanathista, joka osoittaa näiden pyrkimysten toimivan.

Voivatko uudet tekniikat vaikuttaa kuluttajapalveluihin?

Se on osa jatkuvaa haastetta toimittaa suurempia nopeuksia kuluttajille, jotka ovat nälkäisiä lisää latauksia, videoiden parempaa suoratoistoa ja muita suuren määrän lähetyksiä tietokoneille ja kannettaville laitteille. Tällainen uusi tekniikan kehitys voi olla erityisen mielenkiintoinen monille amerikkalaisille asiakkaille, jotka uskovat, että hallitsevat laajakaistan tarjoajat pitävät tiedonsiirtonopeutta keinotekoisesti alhaisina, koska muiden maiden kuluttajat nauttivat keskimäärin dramaattisesti nopeammista palveluista. Teknologialehtien ja muiden lähteiden raportit osoittavat eroja kaistanleveysrajoissa ja muissa kaapeli- ja langattomien palvelujen näkökohdissa. Tämä viittaa siihen, että ovellesi toimitettujen tuotteiden nopeuttamisessa on paljon enemmän potentiaalia.

Tarkkaile lisää uusia parannuksia ja miten ne voivat muokata kuluttajatuotteita ja palveluita, joita tekniikkayritykset ja palveluntarjoajat tarjoavat alueellasi.