Внешние запоминающие устройства ПК

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 10 Января 2012 в 14:51, курсовая работа

Описание

Целью моего исследования является исследование видов внешних запоминающих устройств, возможность увеличения объемов памяти и ее организация, скорости обмена информацией.
Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач:
1. рассказать о видах ВЗУ.
2. разобрать в подробностях характеристики каждого ВЗУ.
3. выявить лучшие и худшие качества каждого ВЗУ.
4. исследовать основные способы организации ВЗУ

Содержание

Введение………………………………………………………………………...3
1. Глава I: история……………………………………………………………..6
2. Глава II:
2.1. Накопители на магнитной ленте……………………………………….9
2.2. Накопители прямого доступа…………………………………………...11
2.3. Накопитель на гибких магнитных дисках (НГМД – дисковод)…...12
2.4. Накопитель на жестком магнитном диске ( НЖМД – винчестер)...14
2.5. Устройство чтения компакт-дисков (CD-ROM)……………………..16
2.6. DVD…………………………………………………………………….17
3. Глава III: Другие устройства накопления и хранения информации……..21
3.1.Магнитооптика………………………………………………………….21
3.2.Стримеры………………………………………………………………..22
3.3.Флэш-память…………………………………………………………….23
3.4.Портативные USB-накопители………………………………………...24
3.5.USB Flash Drive………………………………………………………....25
3.6.Приводы и диски на 20 Гб……………………………………………...26
3.7.BenQ DW1620 Pro…………………………………………………….....26
3.8.ВЗУ для мобильных телефонов………………………………………...27
4. Глава IV: Новейшие запоминающие устройства…………………………..29
4.1.Голографические устройства…………………………………………...29
4.2.MODS-диски…………………………………………………………......30
Заключение……………………………………………………………………....32
Литература……………………………………………………………………….33

Работа состоит из  1 файл

КУРСОВАЯ!!!.doc

— 1.76 Мб (Скачать документ)

    Ленты поставляются пользователям на подающих катушках и не требуют дополнительной перемотки при установке их в накопители. Лента на катушку наматывается рабочим слоем внутрь.

    Основные  размеры   одинаковы   как   для   подающих, так и для  принимающих катушек. Запись информации на магнитную ленту осуществляется по девяти дорожкам.

    В накопителях ЕС ЭВМ информация записывается с продольной плотностью 8 бит/мм, 32 бит/мм, или 63 бит/мм. На девяти дорожках параллельно записывается 8 информационных битов и 1 контрольный бит, которые составляют 1 байт. Для записи контрольного разряда отводится четвертая дорожка. Группа байтов, записываемая по одному КСК или по связанной цепочкой данных последовательности КСК, образует зону.

    При плотности записи 32 бит/мм в конце  зоны записываются две контрольные строки: строка циклического контроля (ЦКС) и строка продольного контроля (ПКС). ЦКС записывается на ленте за последним байтом данных с промежутком в 4 байта. Для формирования ПКС ведется подсчет единиц на каждой дорожке зоны.  Их общее число на любой дорожке должно быть четным. Это делается путем записи нуля или единицы    в    соответствующий разряд ПКС. Строка ПКС записывается после ЦКС с промежутком в 4 байта. При  плотности записи  8  и  63   бит/мм, размещение данных на ленте такое же, как и при плотности записи 32 бит/мм, но в конце зоны записывается только ПКС с промежутком в 4 байта от последнего байта данных. Строка  ПКС одновременно  является  признаком конца зоны. Начало зоны определяется по появлению первого байта данных.

    Для записи информации с плотностью 8 и 32 бит/ мм используется потенциальный метод без возвращения к нулю с модификацией по единице называемый методом «без возвращения к нулю» (БВН-1). В зарубежной литературе этот метод сокращенно называют также NRZ-1.

    При плотности 63 бит/мм  используется другой  метод записи - метод  фазовой   модуляции   или фазового кодирования  (ФК). В каждом такте записи изменяется полярность тока  в записывающей  головке  и, следовательно, изменяется магнитное состояние носителя. Полярность тока изменяется с отрицательной на положительную при записи нуля и с положительной на отрицательную при записи единицы. Происходит как бы изменение фазы тока записи. Логическая схема тракта записи анализирует значение следующей записываемой двоичной цифры: если должна   быть записана та же цифра, что и в предыдущем такте, то   ток в головке записи предварительно реверсируется. Метод ФК позволяет значительно повысить достоверность выделения сигналов при считывании информации в условиях наложения соседних магнитных отпечатков на носителе. Объясняется это тем, что при изменении частоты в широких пределах фазе искажения   сигналов остаются малыми, что позволь проще идентифицировать считываемые сигналы и поэтому реализовать более высокую плотность записи 63 бит/мм.  При использовании метода фазового кодирования строка ЦКС не записывается.

2.2. Накопители прямого доступа

    К ЗУ прямого доступа в номенклатуре технических средств ЕС ЭВМ относятся  устройства хранения информации на магнитных дисках и барабанах. Основная особенность их заключается в том, что время поиска любой записи мало зависит от ее местоположения на носителе. Каждая физическая запись на носителе имеет адрес, по которому обеспечивается непосредственный доступ к ней минуя остальные записи.

    Это свойство ЗУ прямого доступа отличает их от ЗУ на магнитной ленте и от всех других типов устройств ввода - вывода ЕС ЭВМ.

    Во  всех накопителях прямого доступа, как и в накопителях на магнитной ленте, используется принцип электромагнитной записи информации на движущийся носитель. Носителями информации в накопителях прямого доступа служат магнитные диски или барабаны, которые в рабочем состоянии постоянно вращаются с большой скоростью. Магнитные диски собираются зачастую в виде пакета из нескольких дисков. Накопители на магнитных дисках подразделяются на две группы: накопители на сменных магнитных дисках, на которых можно осуществлять быструю смену пакетов магнитных дисков и Накопители на постоянных магнитных дисках, в которых пакет магнитных дисков или один диск стационарно устанавливается в заводских условиях и не может быть оперативно заменен.

    ЗУ  с накопителями на постоянных магнитных  дисках и на магнитных барабанах используются в машине как устройства внешней памяти большой емкости. ЗУ на сменных магнитных дисках по системотехническим возможностям подобны ЗУ на магнитной ленте. Они служат только внешней памятью, но и устройствами ввода вывода информации. Пакеты сменных магнитных дисков удобны в хранении. Из них на вычислительных центрах создаются библиотеки, что позволяет как бы неограниченно наращивать емкость внешней памяти вычислительных систем.

    Сравнительный анализ основных технических и функциональных параметров ЗУ на магнитной ленте и ЗУ прямого доступа показывает, что они имеют примерно одинаковую емкость и скорость обмена информацией при записи и считывании. Несомненным преимуществом ЗУ прямого  
доступа является малое время поиска информации на носителе. Однако стоимость хранения единицы информации на магнитных дисках и барабанах примерно на порядок больше, чем на магнитных лентах.

2.3. Накопитель на гибких магнитных дисках (НГМД - дисковод)

Рис. 2

    НГМД (рис.2) - это устройство использует в качестве носителя информации гибкие магнитные диски - дискеты, которые могут быть 5-ти или 3-х дюймовыми. [Дискета - это магнитный диск вроде пластинки, помещенный в картонный конверт. В зависимости от размера дискеты изменяется ее емкость в байтах. Если на стандартную дискету размером 5’25 дюйма помещается до 720 Кбайт информации, то на дискету 3’5 дюйма уже 1,44 Мбайта.]4 Дискеты универсальны, подходят на любой компьютер того же класса оснащенный дисководом, могут служить для хранения, накопления, распространения и обработки информации. Дисковод - устройство параллельного доступа, поэтому все файлы одинаково легкодоступны. Сейчас дискеты применяются в основном для резервирования небольших объемов данных и для распространения информации. Дискеты размером 5’25 дюйма морально устарели и используются редко. Наибольшим  распространением из накопителей на гибких магнитных дисках пользуется дискета 3’5 дюйма или флоппи-диски (floppy disk).

    Диск  покрывается сверху специальным  магнитным слоем, который обеспечивает хранение данных. Информация записывается с двух сторон диска по дорожкам, которые представляют собой концентрические  окружности. Каждая дорожка разделяется на секторы. Плотность записи данных зависит от плотности нанесения дорожек на поверхность, т. е. числа дорожек на поверхности диска, а также от плотности записи информации вдоль дорожки.

    Если  при покупке на поверхность диска не нанесены дорожки и секторы, то его нужно подготовить для записи данных, отформатировать. Для этого в состав системного программного обеспечения включена специальная программа, которая производит форматирование диска.

    К недостаткам относятся маленькая емкость, что делает практически невозможным долгосрочное хранение больших объемов информации, и не очень высокая надежность самих дискет.  
 

2.4. Накопитель на жестком магнитном диске (НЖМД - винчестер)

Рис. 3

    Накопители  на жёстком диске (рис.3) (винчестеры5) предназначены для постоянного хранения информации, используемой при работе с компьютером: программ операционной системы, часто используемых пакетов программ, редакторов документов, трансляторов с языков программирования и т.д. Является логическим продолжением развития технологии магнитного хранения информации. Появились несколько лет назад и уже завоевали огромную популярность благодаря своим многочисленным достоинствам:

  • чрезвычайно большая емкость;
  • простота и надежность использования;
  • возможность обращаться к тысячам файлам одновременно;
  • высокая скорость доступа к данным.

      Из недостатков можно выделить  лишь отсутствие съемных носителей  информации, все данные записаны  внутри винчестера на жестких  магнитных дисках. (В настоящее  время используются внешние винчестеры и системы резервного копирования с дисками по типу дискет).

    Наличие жёсткого диска значительно повышает удобство работы с компьютером.

    С точки зрения операционной системы  элементарной единицей размещения данных на диске является кластер. Он представляет собой группу секторов, с точностью до которой происходит размещение файлов на диске. Сектор представляет собой зону дорожки, в которой собственно и хранятся разряды данных. Количество секторов на дорожке зависит от многих переменных, но в основном определяются суммарной длиной поля данных и служебного поля, образующих сектор (горизонтальная плотность), размер сектора.

      Емкость винчестера6 – его основная характеристика. Сегодня объем данных, которые можно записать должен быть не менее 10-15 Гб, но требования программного обеспечения постоянно растут, поэтому жесткий диск придется менять раз в 1-2 года в зависимости от то того насколько интенсивно и с какими целями используется компьютер.

    Еще одой характеристикой является время доступа необходимое HDD для поиска любой информации на диске. Среднее время доступа, на сегодняшний день, для лучших IDE и SCSI дисков  - это значение меньше 2 мс.  Среднее время поиска – время, в течение которого магнитные головки перемещаются от одного цилиндра к другому главным образом зависит от механизма привода  головок, а не от интерфейса. Скорость передачи данных, зависит от количества байт в секторе,  количестве секторов на дорожке и от скорости вращения дисков (3000-3600 об./мин. Самые современные HDD – 7200 об./мин.). Производители дают гарантию надежности устройства, которая обычно составляет 20000-500000 часов. Наработка винчестера за год составит 8760 часов, что делает этот параметр не важным, так как винчестер морально устареет раньше, чем физически.

2.5. Устройство чтения компакт-дисков (CD-ROM)

Рис. 4

CD-ROM7 (рис.4) является представителем оптической технологии. Его характеризуют следующие показатели:

    • По сравнению с винчестером он надежнее в транспортировке
    • CD-ROM имеет большую емкость, порядка 700Мб
    • CD-ROM практически не изнашивается

    Минимальная скорость передачи данных у CD-ROM составляет 150Кбайт/с и возрастает в зависимости от модели привода, т.е. 52-х скоростной CD-ROM ,будет иметь 52*150 = 7,8Мб/с.

    CD-ROM являются, в основном, адаптацией компакт-дисков цифровых аудиозаписывающих систем. Цифровые данные записываются на диск, используя специальное записывающее устройство, которое наносит микроскопические ямки на поверхности диска. Информация, закодированная с помощью этих ямок, может быть прочитана просто путем регистрации изменения отраженности (ямки будут темнее, чем фон блестящего серебристого диска). Как только CD-ROM будет отштампован с помощью прессов, данные уже не могут быть изменены, углубления будут вечны.

    В противоположность неизменяемым дискам(CD-R), перезаписываемые оптические устройства(CD-RW) выполняют именно то, что следует из их названия. Данные могут быть записаны на такие диски в форме, которая позволяет их оптическое считывание. Идея оптических перезаписываемых носителей заставила различных производителей начать развитие, по крайней мере, трех технологий - красящих полимеров, фазовых изменений и магнитооптики, две из которых позволили обеспечить высокую плотность хранения, возможную только на оптических носителях, а третья дала потенциальную возможность развивать эти носители в направлении обеспечения перезаписи хранимых данных. В системах с красящим полимером подкрашенный внутренний слой обесцвечивается от нагрева лазером. В системах с изменением фазы, материал, используемый для записи, может быть в виде правильной кристаллической решетки или в виде хаотично расположенных молекул, при этом его отражательная система изменяется. Недостаток перезаписываемых дисков, основанных на первых двух принципах - старение рабочего материала, третьего - невысокая скорость записи.

2.6. DVD

Рис. 5

Отличия DVD от обычных CD-ROM

    Самое основное отличие - это, естественно, объем  записываемой информации. Если на обычный CD-диск можно записать 640 Мб (хотя в  последнее время встречаются  болванки и на 800 Мб, но далеко не все  приводы смогут прочитать то, что  записано на таком носителе), то на один DVD-диск влезет от 4,7 до 17 Гб.

Информация о работе Внешние запоминающие устройства ПК