Menyimpan data pada pita magnetik. Semakan peranti dan teknologi untuk menyimpan data pada pita magnetik. Apa yang lebih baik

Pemacu pita


Tidak mungkin anda kini boleh menemui pemacu pita magnetik (strim) yang digunakan dalam komputer sebagai penyimpanan data. Walau bagaimanapun, ini tidak bermakna bahawa streamer telah pupus dan dianggap sebagai peranti usang. Selain itu, tidak kurang kemajuan yang dapat dilihat dalam pengeluaran streamer berbanding dalam bidang pemacu lain. Cuma tujuannya agak berbeza - penstrim digunakan bukan untuk penyimpanan, tetapi untuk mengarkibkan jumlah yang besar maklumat. Kartrij pemacu pita tidak boleh digunakan sebagai cakera boleh tanggal biasa; pengarkiban (dan hanya pengarkiban atau pemulihan) dijalankan oleh program pengarkiban khas. Hakikat bahawa pemacu pita tidak ketinggalan sama sekali (sesetengahnya, berdasarkan kenangan naif kabinet dengan gulungan pita masa lalu, cenderung untuk mempercayainya) juga dibuktikan oleh fakta bahawa program ini, sebagai peraturan, adalah direka khusus untuk penstriman. Satu contoh akan sama program Microsoft Sandaran, disertakan dengan Windows dan Windows NT. Tanpa perisian yang sesuai, anda tidak akan dapat menggunakan strim anda. Saiz peranti boleh sama ada 3.5" atau 5", bergantung pada jenisnya (lihat di bawah), dan ia boleh sama ada dalaman atau luaran. Memandangkan streamer direka terutamanya untuk stesen kerja besar atau komputer seperti pelayan, ia hampir selalu dihasilkan dengan antara muka SCSI. Sebelum ini, bagaimanapun, terdapat peranti yang disambungkan melalui antara muka pemacu liut, tetapi ia telah lama menjadi seni antik, kerana disebabkan jeda dalam proses pengarkiban, pada pemacu sedemikian anda boleh minum bukan sahaja secawan kopi, tetapi lebih banyak lagi. Kelebihan utama pemacu pita berbanding perpustakaan pemacu cakera ialah mereka kos rendah setiap unit maklumat antara semua peranti storan data, dan juga sangat kebolehpercayaan yang baik. Tetapi untuk perusahaan besar, sebagai peraturan, tidak ada lagi yang diperlukan, terutamanya kerana kapasiti satu kartrij pada masa ini berjumlah beberapa ratus Gb, dan kelajuan operasinya sangat baik, yang merupakan sesuatu yang tidak boleh dibanggakan oleh cakera boleh tanggal atau sistem mereka.

Semasa mengarkib, pemampatan data sentiasa digunakan untuk meningkatkan kelajuan proses dan mengurangkan kosnya. Ia boleh sama ada perisian atau perkakasan. Baru-baru ini, perkakasan hampir selalu digunakan, sejak yang sepadan Perkakasan Ia agak murah, dan memunggah pemproses sama sekali tidak penting. Walaupun, pada dasarnya, kebanyakan program pengarkiban boleh berfungsi dalam mod perisian, dan anda boleh menolak keupayaan pemampatan streamer jika anda mahu, tetapi tidak ada makna khusus untuk ini, kerana algoritma pemampatan pemacu juga berfungsi dengan baik. Apabila bercakap tentang penunjuk kelajuan atau kapasiti streamer, seseorang harus membezakan antara parameter sebenar peranti dan parameter dengan mengambil kira pemampatan. Yang terakhir dalam ciri pengeluar adalah dua kali lebih unggul daripada yang sebenar, kerana dalam kebanyakan kes (pengarkiban tatasusunan maklumat yang mengandungi terutamanya dokumen teks, pangkalan data, beberapa fail grafik yang tidak terlalu dimampatkan seperti JPEG, halaman Web, dsb.) pemampatan ialah 1:2. Semua peranti untuk meningkatkan prestasi mempunyai cache terbina dalam, saiznya, bergantung pada kapasiti peranti dan harganya, boleh dari 1-2 hingga beberapa puluh Mb. Seterusnya, kita akan melihat teknologi utama untuk merakam pada pita magnetik. Semua parameter akan diberikan tanpa mengambil kira pemampatan. Data, bagaimanapun, mungkin menjadi agak ketinggalan zaman (kira-kira 2000), tetapi, seperti yang saya nampak, tidak akan ada perbezaan yang serius antara keadaan semasa.


8mm Mamonth

Salah satu peranti paling terkenal di pasaran sistem UNIX dan perusahaan pertengahan. Malangnya, ia kadangkala mempunyai reputasi buruk kerana kebolehpercayaan pita dan peranti generasi terdahulu yang rendah, tetapi peranti Mamonth generasi baharu tidak mempunyai kelemahan ini. Pengeluar utama pemacu sedemikian ialah Exabyte (http://www.exabyte.com/). Kapasiti storan adalah sehingga 120 Gb, dan kelajuan rakaman adalah sehingga 18 Mb/s (tidak termasuk pemampatan). Seperti yang ditunjukkan oleh nama teknologi, pita 8 mm digunakan (panjang lebih daripada 100 meter). Hampir semua pemacu serasi dengan pemacu generasi terdahulu yang dibuat menggunakan teknologi yang sesuai.

teknologi DLT

Piawaian DLT telah dibangunkan dan telah lama ditawarkan oleh Digital untuk digunakan dalam persekitaran sistem pengkomputeran yang besar. Pada awal 90-an, Quantum membeli hak untuk teknologi ini dan mula membekalkan stesen kerja dan pelayan PC ke pasaran. Penggunaan peranti jenis DLT kaedah berbilang saluran bekerja dengan pita: beberapa kepala peranti membaca atau menulis serentak, dengan itu mencapai kelajuan tinggi bekerja dengan pita. Maklumat data disimpan pada awal pita dan dibaca ke dalam ingatan selepas kartrij dipasang. Maklumat ini berubah dalam memori peranti sehingga kartrij dipunggah dan penimbal ditulis pada pita. Kaedah operasi ini memerlukan lebih banyak masa untuk memuatkan dan memunggah pita daripada peranti berbanding dengan teknologi lain, tetapi membolehkan DLT digunakan dengan sangat berkesan apabila bekerja dengan sejumlah besar fail individu. Maklumat tentang data pada media dikekalkan semasa kehilangan kuasa atau kegagalan dan akan ditulis pada pita apabila ia dipulihkan. Format rakaman pita membolehkan kedudukan yang sangat cepat melalui arkib.

Tiga faktor menentukan kapasiti tinggi pita DLT. Pertama, DLT menggunakan pita setengah inci berbanding 4mm dan 8mm. Kedua, kartrij hampir dua kali ganda saiz 4 dan 8 mm. Dan akhirnya, pita itu hampir memenuhi kartrij sepenuhnya. Tidak seperti pita 4mm dan 8mm, yang mempunyai dua kili (satu kosong), kartrij DLT hanya mempunyai satu (dan satu penuh). Pemacu DLT menyediakan kekili kedua yang mengambil hujung pita dengan cara yang sama seperti perakam pita kekili-ke-kekili.

Pita DLT ditentukan untuk menyokong sehingga 500,000 hantaran, tetapi didakwa mampu bertahan sehingga sejuta. Exabyte, sebagai contoh, hanya menentukan 150,000 pas untuk pitanya, tetapi perlu diingat bahawa pita DLT memerlukan kira-kira 50 pas untuk diisi, berbanding hanya satu pas untuk pita 8mm. Namun begitu, walaupun mengambil kira keadaan ini, ini bermakna kurang daripada 20,000 hantaran. Masa penyimpanan minimum untuk media ialah 10 tahun pada keadaan bilik. Jangka hayat peranti adalah kira-kira 30,000 jam operasi. Kelajuan pita tinggi dan storan data yang boleh dipercayai menjadikan DLT pilihan terbaik dalam banyak kes.

Terdapat beberapa jenis standard: DLT2000, DLT4000, DLT7000, DLT8000, DLT10000. Mereka hanya berbeza dalam kapasiti dan kelajuan. Parameter ini boleh sama dengan 20-40 Gb atau lebih dan 1.5-6 Mb/s atau lebih, masing-masing. Media yang digunakan untuk pemacu DLT4000 (20 Gb) juga boleh digunakan dengan pemacu DLT7000 (35 Gb). Untuk melakukan ini, anda perlu memulakan media dengan blok 7 Kb (jika tidak kapasiti media hanya 20 Gb). SuperDLT juga harus disebut. Diumumkan pada musim bunga tahun 1998 oleh Quantum, teknologi SuperDLT mewakili lonjakan kuantum dalam pembangunan DLT. Kapasiti satu kaset pada mulanya boleh mencapai sehingga 1 TB pada masa hadapan, dan kelajuan baca/tulis peranti adalah daripada 10 Mb/s (sehingga 100 Mb/s pada masa hadapan). Sorotan utama SuperDLT ialah teknologi Rakaman Magnetik Berpandu Laser (LGMR). Oleh itu, dalam SuperDLT, data ditulis pada satu sisi pita magnetik, dan maklumat untuk pemacu servo tentang kedudukan kepala baca/tulis ditulis pada bahagian belakang. Terima kasih kepada penggunaan laser, adalah mungkin untuk meletakkan kepala dengan sangat tepat dan, dengan itu, meletakkan trek dengan sangat rapat pada pita, yang meningkatkan kapasiti media.


teknologi DDS

Teknologi DDS (Digital Data Storage) ialah transformasi komputer teknologi rakaman audio digital isi rumah DAT (Digital Audio Tape). Oleh kerana itu, DDS sering dipanggil DAT, walaupun ini tidak betul, kerana jika anda mahu, pada dasarnya, anda boleh menyambungkan perakam pita DAT ke komputer anda dan menggunakannya sebagai streamer. Rakaman dilakukan pada pita lebar 2.81 mm menggunakan teknologi Helican-Scan

.

Pemacu DDS menggunakan prinsip RAW (Baca Selepas Tulis) - pemeriksaan automatik membaca mana-mana blok yang ditulis kepada media. Ini mengurangkan kelajuan pemacu semasa merakam maklumat, tetapi menjadikannya tidak perlu bagi pengendali untuk melakukan pemeriksaan ini selepas rakaman. Hari ini, terdapat beberapa perkembangan teknologi DDS: DDS-1, DDS-2, DDS-3, DDS-4. Jenis media yang berbeza berbeza dalam salutan pita. Jika anda cuba menggunakan, sebagai contoh, media jenis DDS-2 dalam peranti DDS-1, perakam pita akan mengeluarkan pita secara automatik tanpa mengenal pasti jenisnya. Walau bagaimanapun, keserasian atas ke bawah dikekalkan sepenuhnya. Kapasiti storan untuk pelbagai jenis peranti boleh daripada 4 hingga 20 Gb (sehingga 40 Gb dengan pemampatan yang berjaya) atau lebih, kelajuan tulis/baca, masing-masing, daripada 400 Kb/s kepada 3 Mb/s atau lebih. Seperti yang anda lihat, kapasiti maksimum media yang dibuat menggunakan teknologi ini agak kecil, tetapi dengan kapasiti yang sama ia lebih murah daripada streamer lain dan, mungkin, adalah pilihan yang optimum untuk perniagaan kecil atau pengguna rumah. Walaupun yang terakhir, bagaimanapun, lebih suka cakera boleh tanggal kerana kemudahan penggunaannya. Jangka hayat kepala adalah 40,000 jam, tetapi sumber kaset sangat terhad - tidak disyorkan untuk menggunakan pita lebih daripada 99 kali.


QIC, SLR, MLR

Peranti jenis QIC menyediakan kelajuan rakaman pita 300 Kb/s dan kapasiti data 2.5 Gb pada pita sepanjang 366 meter. Saiz peranti - 5.25". Dikawal untuk 200,000 jam operasi tanpa kegagalan, keserasian dengan format QIC-150 untuk kedua-dua membaca dan menulis dan dengan QIC-24 untuk membaca dikekalkan. Penstrim mengandungi penimbal 256 kilobait dan satu kepala baca/tulis Pemacu QIC telah berada di pasaran untuk sekian lama dan mendapat populariti dalam pasaran komputer peribadi dan stesen kerja peringkat permulaan terutamanya disebabkan oleh kos rendah kedua-dua peranti dan media, tetapi kini pengeluaran dan penjualan pemacu QIC telah dihentikan. SLR dan MLR, mewakili perkembangan teknologi selanjutnya.

Teknologi SLR (Single-Channel Linear Recording) ialah pembangunan lanjut teknologi QIC. Ia sudah membenarkan rakaman ke pita pada kelajuan 380 Kb/s (760 KB/s apabila menggunakan pemampatan), kapasiti telah meningkat kepada 4 Gb pada pita sepanjang 366 meter. Masa memuatkan kaset ialah 30 saat, purata masa carian ialah 45 saat, dan masa purata antara kegagalan ialah 300,000 jam. Secara umum, teknologi ini serupa dengan yang sebelumnya. Keserasian dengan format bacaan QIC dikekalkan.

Menggunakan teknologi SLR, Tandberg telah membangunkan teknologi rakaman pita berbilang saluran MLR (Multi-Channel Linear Recording). Apabila meletakkan beberapa trek selari pada satu pita, adalah perlu untuk memantau dengan teliti peralihan mendatar pita semasa pergerakannya (supaya trek tidak bertindih antara satu sama lain). Untuk melakukan ini, teknologi MLR menggunakan trek khas yang dirakam pada kaset dan kepala bacaan tambahan yang memantaunya. Jika peralihan tali pinggang ke sisi dikesan, motor servo khas membetulkan kedudukan kepala. Di samping itu, apabila meletakkan beberapa trek pada pita, adalah perlu untuk mengurangkan kekuatan medan magnet setiap trek dan menggunakan kepala baca/tulis tahan magnet (sama seperti dalam cakera keras moden), yang sangat sensitif terhadap magnet. isyarat. Kelajuan rakaman pada pita adalah kira-kira 2 Mb/s, kapasiti ialah 25 Gb data tidak dimampatkan pada pita sepanjang 462 meter. Jangka hayat media adalah lebih daripada 10 tahun, dikawal oleh 300,000 jam operasi peranti tanpa kegagalan. Keserasian dengan format SLR dikekalkan.

Penstrim yang dibuat menggunakan teknologi MLR lebih dipercayai daripada peranti DDS, memandangkan pemacu MLR (dan juga SRL) hanya mempunyai dua bahagian bergerak (sebagai perbandingan: helican-scan menyediakan mekanisme yang kompleks dengan 16 bahagian bergerak). Di samping itu, semasa bekerja dengan media, pita kekal di dalam bungkusan dan hanya disentuh oleh kepala baca/tulis (seperti dalam perakam audio kaset padat konvensional). Tandberg telah mengeluarkan beberapa generasi peranti MLR dan merancang untuk terus meningkatkan lagi. Generasi teknologi MLR berbeza dalam bilangan trek selari yang disokong pada media. Sehubungan itu, kapasiti media bergantung kepada perkara ini.


Sony AIT

Format AIT telah dibangunkan dan kini sedang dipasarkan secara aktif oleh Sony. AIT adalah berdasarkan teknologi Helican-Scan dan menggunakan media pita 8 mm serupa dengan pemacu Exabyte. Seperti format rakaman moden yang lain, pemacu AIT menggunakan sistem penjejakan (ATF) untuk merakam trek dengan lebih padat. Kelajuan menulis data ke pita ialah 3 Mb/s (sehingga 6 Mb/s jika data dimampatkan dengan baik) dengan kapasiti 25 Gb data. Jangka hayat kepala baca/tulis ialah 50,000 jam.

Ciri-ciri AIT

Mekanisme penyejukan pemacu yang direka khas yang mengeluarkan udara dari mekanisme pengangkutan pita dan kepala baca-tulis

  • Satu-satunya peranti dalam industri yang menggunakan cip boleh ditulis semula pada media. Cip digunakan untuk menyimpan maklumat tentang kandungan pita

  • Pembersih Kepala Aktif - mekanisme terbina dalam untuk membersihkan kepala pemacu, diaktifkan oleh peranti apabila kuantiti yang besar kesilapan semasa bekerja dengan pita. Oleh itu, pita pembersihan tidak diperlukan selepas beberapa set hantaran, tetapi tepat apabila ia diperlukan


  • Sony tidak lama lagi membangunkan penambahbaikan kepada standard - AIT-2. Kelajuan menulis data ke pita kini ialah 6 Mb/s, dan kapasiti ialah 50 Gb.

    Perpustakaan Pita

Selain itu peranti konvensional, terdapat juga perpustakaan media. Bergantung pada kawasan aplikasi yang dimaksudkan, kapasiti perpustakaan tersebut berkisar antara beberapa ratus Gb hingga 5-10 Tb dan lebih tinggi, dan kelajuan pemindahan data boleh mencapai puluhan Mb/s (seperti yang baik). cakera keras). Sehubungan itu, bilangan media di perpustakaan berbeza-beza (sehingga beberapa ratus). Sebagai peraturan, peranti sedemikian dilengkapi dengan pelbagai fungsi tambahan, yang mungkin diperlukan apabila bekerja dengan pelayan yang besar.

Pertumbuhan pesat aplikasi kritikal dan bertanggungjawab di satu pihak dan peningkatan volum data dalam keadaan hari ini memerlukan sikap yang istimewa dan lebih berhati-hati terhadap sistem penyimpanan data, kerana maklumat mempunyai harganya sendiri (dan kadangkala agak tinggi) dan sebarang kehilangan data boleh mengakibatkan kerugian kewangan yang ketara. Inilah sebabnya mengapa subsistem storan menjadi semakin penting.

Secara tradisinya, sistem storan boleh dibahagikan kepada tiga kelas berikut.

  1. Sistem capaian rawak pantas. Ini adalah "pemacu keras" dan sistem RAID. Mereka mempunyai masa akses yang singkat dan kos penyimpanan unit tertinggi.
  2. Sistem capaian berurutan yang agak perlahan. Ini adalah pemacu yang berdiri sendiri pita magnetik, perpustakaan pita magnetik dan sistem RAIT yang agak jarang digunakan. Mereka mempunyai masa capaian paling lama, kapasiti tertinggi dan kos unit penyimpanan data terendah. Ia juga digunakan dalam sistem penyimpanan data hierarki.
  3. Sistem akses rawak, yang menduduki kedudukan pertengahan dari segi kapasiti, kos dan kelajuan. Ini adalah sistem yang dibina berdasarkan teknologi magneto-optik, DVD dan CD (R, RW). Pada masa ini digunakan untuk mengatur arkib kecil dan storan perantaraan, dalam sistem storan data hierarki.

Terdapat satu lagi kelas peranti - ini pemacu keadaan pepejal. Digunakan untuk mengatur penimbal data. Tetapi disebabkan kos yang tinggi, penggunaannya terhad.

Artikel ini akan membincangkan teknologi dan sistem penyimpanan data pada pita magnetik. Secara tradisinya, pita magnetik telah dan kekal sebagai medium paling murah dan boleh dipercayai (pengekalan rekod selama lebih daripada 30 tahun) untuk mengatur arkib dan Salinan simpanan data.

Untuk lebih mudah memahami kepelbagaian peranti di pasaran, pertama-tama sedikit teori. Walaupun terdapat banyak pemacu pita magnetik dan kartrij dengan reka bentuk yang berbeza, terdapat hanya dua teknologi asas yang digunakan dalam semua peranti. ini rakaman linear(rakaman dengan kepala magnet tetap) dan tatatanda serong. Kedua-dua kaedah datang daripada rakaman magnetik analog.

Jadi, mari kita mulakan dengan rakaman magnet linear, kerana ia muncul lebih awal. Perakam pita analog muncul agak lama dahulu, dan teknologi ini telah digunakan dalam komputer EC dan SM untuk merekod data.

Intinya ialah pita yang agak lebar digunakan dengan sejumlah besar trek selari yang terletak di sepanjang keseluruhan pita dan kepala magnet berbilang saluran. Pita ditarik melepasi kepala dengan mekanisme pemacu pita. Dalam kes ini, sebahagian (kumpulan) trek dibaca. Apabila penghujung pita dicapai, kepala diletakkan semula ke kumpulan trek seterusnya, mekanisme pengangkutan pita membalikkan pergerakan pita (pita bergerak ke belakang dan trek lain ditulis/dibaca). Proses ini diulang sehingga semua trek dibaca atau ditulis. Kaedah rakaman ini dipanggil serpentin.

Sistem rakaman linear mempunyai ciri ciri tersendiri. Untuk memastikan ketumpatan rakaman yang diperlukan, pita mesti bergerak melepasi kepala magnet pada kelajuan kira-kira 160 inci/s (kira-kira 70 cm/s). Lebih cepat kelajuan operasi pergerakan tali pinggang dicapai, lebih sedikit kelewatan semasa pergerakan mula-henti tali pinggang yang tidak dapat dielakkan. Oleh itu, lebih cepat mekanisme pengangkutan pita, lebih besar beban mekanikal pada pita dan penggunaan pita AME nipis moden dalam kes ini tidak boleh diterima.

Ciri lain ialah memastikan kedudukan relatif optimum trek magnet dan jurang kerja kepala magnet. Hakikatnya ialah apabila pita bergerak, beberapa sisihan dalam kedudukan trek magnet dalam ketinggian tidak dapat dielakkan. Sebabnya ialah pergerakan pita yang tidak dapat dielakkan dalam satah menegak apabila bergerak disebabkan oleh beberapa permainan di tiang panduan atau penggelek dan bukan keselarian mutlak tepi pita itu sendiri. Ini tidak kritikal untuk ketumpatan rendah rakaman digital dan untuk rakaman analog tradisional, di mana lebar trek lebih besar sedikit daripada lebar jurang magnet dan perbezaan ini tidak kurang daripada kemungkinan sisihan kedudukan menegak pita apabila bergerak di sepanjang laluan pita. Walau bagaimanapun, untuk memenuhi keperluan moden, peningkatan lagi dalam kapasiti kartrij diperlukan. Oleh kerana anda tidak boleh menggulung lebih banyak pita (volume kartrij adalah terhad) dan anda tidak boleh mengurangkan ketebalan pita tanpa henti, yang tinggal hanyalah menambah bilangan trek (ketumpatan susunan) dan menggunakan kaedah rakaman magnetik yang lebih maju (RLL, PRML ). Oleh itu, adalah jelas bahawa untuk meningkatkan bilangan trek pada pita, sistem pengesanan khas dan pembetulan kedudukan kepala diperlukan.

Pengeluar utama peranti rakaman linear ialah Quantum Corp. dan Tandberg Data ASA. Kedua-dua nama ini agak terkenal, Quantum terlibat dalam pengeluaran cakera keras dan pemacu pita magnetik DLT. Tandberg Data ASA menghasilkan peranti DLT dan juga mempunyai teknologi SLR proprietari berdasarkan pita suku inci (QIC). Ciri teknikal penggerak DLT dan SLR disenaraikan dalam jadual ringkasan.

Ciri-ciri DLT

Pita lebar 0.5 inci dan kartrij gelendong tunggal digunakan (dram pengambil tidak boleh ditanggalkan dan terletak di dalam peranti itu sendiri). Pita itu dipasang pada satu hujung dalam drum suapan dalam kartrij, dan di hujung yang lain terdapat gelung khas, perambut, di mana TPM (mekanisme pemacu pita) menarik pita keluar dari kartrij dan memasukkannya ke dalam dram pengambilan. Oleh itu, isipadu kartrij lebih digunakan sepenuhnya (keseluruhan isipadu diisi dengan pita), tetapi pemacu pita magnetik itu sendiri agak lebih besar. Teknologi DLT pada masa ini paling banyak digunakan dalam sistem jarak pertengahan dan lebih tinggi. Pasaran termasuk DLT4000, 7000, 8000. Tandberg Data mula membekalkan SuperDLT melalui saluran pengedaran pada April 2001.

Peranti DLT4000, 7000, 8000 di pasaran tidak mempunyai sebarang perbezaan asas antara satu sama lain; semua perbezaan adalah agak kuantitatif. Peranti SuperDLT sudahpun dimiliki oleh generasi baharu, yang menggunakan pita yang berbeza, lebih maju, kepala magnet lain (CMR, sekumpulan kepala magnetoresistif), sistem penentududukan trek optik, dll. Walau bagaimanapun, peranti SDLT tidak dapat mencapai keserasian dengan kartrij DLT yang lebih lama. Ini dijelaskan oleh fakta bahawa kepala baharu tidak boleh berfungsi dengan kepadatan rakaman lama dan kepadatan trek lama. Oleh itu, untuk memastikan keserasian, pemasangan blok tambahan kepala magnet diperlukan, yang akan membawa kepada perubahan ketara dan komplikasi reka bentuk mekanisme pemacu pita.

Perkara lain yang patut disebut ialah pemacu DLT1 yang dibekalkan oleh Tandberg Data. Peranti ini sepadan dengan kapasiti DLT8000, tetapi prestasinya separuh daripada dan ia dibaca hanya serasi dengan DLT4000. Walau bagaimanapun, ini diimbangi oleh harga yang sangat rendah, setanding dengan peranti kelas bawah (DDS-4).

Ciri-ciri SLR

Pemacu pita SLR dihasilkan oleh Tandberg Data ASA dan mempunyai ciri-ciri berikut.

  1. Lebar suku inci digunakan. Kartrij tertutup sepenuhnya dengan asas logam besar mempunyai reka bentuk dua kekili (dram penerima dan bekalan terletak di dalam kartrij). Kedua-dua dram didorong oleh tali pinggang khas yang terletak di dalam kartrij. Kartrij hanya mempunyai tingkap kecil untuk sentuhan kepala baca/tulis dengan pita dan penggelek yang berkomunikasi dengan tali pinggang pemacu di dalam kartrij dan dengan capstan pemacu. Oleh itu, mekanisme pemacu pita mempunyai bilangan minimum bahagian bergerak (kepala dan capstan), dan, oleh itu, kebolehpercayaan reka bentuk ini adalah maksimum.
  2. kepala. Kepala berbilang saluran tidak dipasang dengan tegar, tetapi digantung menggunakan gegelung magnet, serupa dengan penyebar pembesar suara. Semasa pembuatan, trek segerak khas digunakan pada pita, yang sentiasa dibaca apabila pita bergerak (kedua-duanya semasa membaca dan menulis), dan sistem servo, berdasarkan isyarat segerak baca, sentiasa melaraskan kedudukan kepala magnet dalam ketinggian. . Di samping itu, kepala baca-tulis mempunyai jurang kerja tambahan, yang membolehkan anda membaca tulisan yang baru dibuat. Berhubung dengan rakaman analog, ini dipanggil saluran rakaman-main balik hujung ke hujung. Penggunaan sistem servo sedemikian membolehkan anda meningkatkan dengan ketara bilangan trek pada pita tanpa menggunakan sebarang teknik lain. Pemacu SLR mempunyai kos yang lebih rendah sedikit daripada DLT dan model yang lebih rendah boleh digunakan dalam sistem peringkat permulaan di mana peranti DDS secara tradisinya mendominasi.

Amat menarik dalam hal ini ialah peranti SLR7 baharu daripada Tandberg Data. Data teknikal diberikan dalam jadual umum, dan kos peranti ini lebih rendah daripada DDS4.

Terdapat satu lagi format untuk dipertimbangkan. Ini ialah LTO format terbuka (format Terbuka Pita Linear), hasil usaha bersama oleh IBM, HP dan Seagate, lesen yang telah diperolehi oleh banyak pengeluar pita magnetik dan peranti. Teknologi: rakaman serpentin pada pita lebar 0.5 inci. Dua jenis peranti diandaikan.

  1. Memfokuskan pada masa akses minimum dan kelajuan maksimum, Accelis dengan kartrij dwi-gegelung. Selain itu, untuk mendapatkan masa akses minimum, kedudukan awal pita dalam kartrij bukanlah permulaan (seperti peranti lain), tetapi bahagian tengah pita.
  2. Peranti Ultrium direka untuk kapasiti maksimum. Reka bentuk kartrij dan pemacu adalah serupa dengan DLT. Kapasiti kartrij untuk peranti generasi pertama ialah 100 GB, dan untuk peranti generasi ketiga dalam 2-3 tahun kapasiti dijangka kira-kira 800 GB.

Penghantaran Ultrium generasi pertama bermula pada tahun 2001. Peranti ini tersedia pada masa ini daripada sekurang-kurangnya IBM dan HP, perpustakaan automatik tersedia daripada Exabute, HP, dll. Kartrij Ultrium juga tersedia daripada HP dan Exabyte.

Pengalaman dengan peranti Ultrium masih belum terkumpul; ulasan pengguna di Eropah masih bercanggah.

Satu lagi kaedah rakaman magnetik ialah rakaman magnet senget. Pada pertengahan 50-an, Ampex mula menghasilkan perakam video pertama (secara semula jadi, analog) dengan rakaman sisi condong. Intipati kaedah ini ialah pita ditarik pada kelajuan rendah (beberapa sentimeter sesaat) melepasi silinder yang berputar pada kelajuan tinggi, di mana kepala baca-tulis dipasang. Disebabkan oleh putaran unit kepala, kelajuan relatif tinggi diperoleh antara pita dan kepala. Kelebihan kaedah ini adalah seperti berikut. Memandangkan kelajuan mutlak tali pinggang adalah rendah, proses mula dan berhenti mengambil sedikit masa dan mengurangkan tekanan mekanikal pada tali pinggang. Oleh itu, pita nipis boleh digunakan (cth pita AME yang disembur logam nipis baru). Di samping itu, dengan rakaman linear condong, ketumpatan trek (diukur dalam bilangan trek setiap 1 inci) adalah beberapa kali lebih tinggi daripada rakaman linear. Ini adalah hasil daripada fakta bahawa panjang satu trek magnet adalah agak pendek, di satu pihak, dan penggunaan mekanisme khas untuk melaraskan kedudukan dram berputar dengan kepala magnet, di sisi lain, serta penggunaan media yang lebih maju.

Semestinya selain kelebihan, tulisan senget juga ada keburukannya. Ini, pertama sekali, kehausan yang lebih pantas bagi kedua-dua tali pinggang dan kepala. Sebenarnya, ini tidak berlaku, kerana apabila dram berputar, jurang udara tertentu dicipta antara permukaan kerja pita dan kepala, yang mengurangkan geseran pita pada kepala baca/tulis dengan ketara. Sebaliknya, pita magnetik bersalut logam moden mempunyai salutan karbon khas yang mempunyai kekuatan tinggi dan pekali geseran hampir sifar. Selain itu, tali pinggang AME juga mempunyai lapisan permukaan pelincir kering. Oleh itu, sebagai contoh, mekanisme Mammoth dan Mammoth-2 tidak lebih rendah malah lebih tinggi sedikit dalam ketahanan berbanding mekanisme DLT.

Pada masa ini, terdapat 2 kelas utama peranti di pasaran yang melaksanakan teknologi rakaman garis serong. Ini ialah peranti yang menggunakan kartrij pita 4mm dan peranti yang berfungsi dengan pita 8mm. Terdapat juga kelas peranti berdasarkan mekanisme Betacam daripada Sony (perkembangan lanjut format Betamax, juga dicadangkan oleh Sony) dan menggunakan kaset jenis Betacam. Ini adalah perpustakaan untuk menyimpan arkib video, yang kapasitinya diukur dalam berpuluh-puluh petabait.

peranti 4mm

Ini adalah teknologi DAT yang dicadangkan pada satu masa oleh Sony untuk rakaman audio digital. Pemacu pita magnetik 4mm dibahagikan kepada generasi: DDS-1, DDS-2, DDS-4 dan DDS-4. Pembekal utama peranti 4mm ialah Sony.

peranti 8mm

Teknologi garis serong analog dan rakaman digital seterusnya pada pita magnet selebar 8 mm telah dicadangkan pada tahun 80-an, sekali lagi oleh Sony. Walau bagaimanapun, teknologi ini mula-mula disesuaikan dan dioptimumkan untuk rakaman data digital oleh Exabyte. Pasaran termasuk peranti 8mm daripada Exabyte (Eliant, Mammoth, Mammoth-2), Ecrix (VXA) dan Sony (AIT, AIT-2). Data teknikal semua peranti yang disebutkan ditunjukkan dalam jadual ringkasan. Peranti 8mm yang disebutkan mempunyai banyak persamaan, tetapi terdapat juga beberapa perbezaan. *

Mekanisme pengangkutan pita. Sony adalah berdasarkan CVL, sama seperti yang digunakan dalam kamkoder, di mana pergerakan linear dilakukan menggunakan pemasangan roller tekanan capstan. Ini adalah unit yang sangat penting, akibat daripada sisihan yang sedikit dalam kedudukan capstan dari norma, pita mula bergerak ke atas atau ke bawah, yang, sebagai peraturan, membawa kepada kerosakan mekanikal pada pembawa. Dalam CVL yang dibangunkan dan digunakan oleh Exabyte tidak ada unit sedemikian dan pergerakan linear tali pinggang dijalankan hanya disebabkan oleh gendang penerima dan penyusuan dan laluan pergerakan tali pinggang agak dipermudahkan. Akibatnya, kebolehpercayaan mekanisme telah meningkat, haus tali pinggang telah berkurangan dan telah menjadi mungkin untuk menggunakan tali pinggang penyembur logam AME yang lebih nipis dan "licin".

  • Media magnetik. Disebabkan oleh ciri reka bentuk CVL Exabyte, pita magnetik yang lebih maju digunakan berbanding peranti lain.
  • Prestasi (kelajuan baca-tulis). Disebabkan oleh reka bentuk unit kepala berputar. Sehingga kini, peranti Mammoth-2 mengatasi semua pemacu setanding yang lain.
  • Ciri jenama. Pemacu Exabyte mempunyai sistem yang dipatenkan untuk pembersihan automatik laluan pita SmartClean, yang menjadikan penggunaan kartrij pembersihan tidak diperlukan, dan Sony, sebagai tambahan kepada sistem pembersihan kepala automatik (kartrij pembersihan khas juga tidak diperlukan), mempunyai teknologi proprietari (MIC, Memory In Cassette) untuk bacaan dipercepatkan katalog kartrij untuk dengan meletakkan memori keadaan pepejal terus dalam kartrij. Membaca ingatan ini berlaku hampir serta-merta. Ini dengan ketara mengurangkan masa yang diperlukan untuk mengakses data pada kartrij. Jika atas sebab tertentu memori ini gagal (caj statik, contohnya), maka direktori dibaca dengan cara biasa.

Sekarang, perbandingan sebenar teknologi sedia ada. Pelbagai jenis peranti di pasaran menunjukkan bahawa pemacu ideal yang sesuai untuk semua kes tidak wujud secara semula jadi. Kriteria tertentu digunakan untuk menilai teknologi yang berbeza. Ini ialah ketumpatan rakaman linear, kecekapan format dan ketumpatan trek.

Ketumpatan rakaman linear - jumlah maklumat yang direkodkan setiap unit panjang trek magnet, diukur dalam KB/inci

Peranti Super DLT, DDS dan Travan mempunyai ketumpatan rakaman linear maksimum. DLT dan Mammoth mempunyai sedikit ruang untuk pembangunan.

* Penghantaran Super DLT generasi pertama kepada OEM dan saluran pengedaran bermula pada awal tahun 2001.

Kecekapan format. Ini ialah nisbah antara jumlah bilangan bit yang ditulis pada pita dan bilangan bit data. Kedua-dua nilai ini tidak bertepatan, kerana kod pembetulan, bit pariti dan maklumat perkhidmatan lain ditulis pada pita sebagai tambahan kepada data itu sendiri. Diukur sebagai peratusan. Kecekapan 75% dianggap optimum.

DLT dan Travan mempunyai kecekapan format yang optimum dan hampir maksimum; peranti 8mm dan 4mm masih mempunyai sedikit ruang untuk pembangunan. Ini dijelaskan oleh fakta bahawa rakaman linear condong adalah lebih muda dan tidak dioptimumkan sepenuhnya untuk merekod data digital, manakala teknologi rakaman linear telah agak lebih matang. perjalanan jauh pembangunan dan dioptimumkan dengan lebih baik untuk data digital.

Ketumpatan trek telah dibincangkan lebih awal. Ketumpatan trek tertinggi dan hampir maksimum untuk media semasa dan kepala magnet ditemui dalam peranti DDS. Untuk peranti dengan rakaman linear, terdapat sedikit margin untuk peningkatan kapasiti selanjutnya.

Dapat dilihat setiap teknologi mempunyai kelebihan dan kekurangan yang tersendiri. Kelebihan teknologi DLT, sudah tentu, termasuk kumpulan besar peranti dan perpustakaan yang berfungsi, serta keserasian antara model DLT yang berbeza. Ini memungkinkan untuk bertukar-tukar media secara bebas antara ramai pengguna. Tetapi, sebaliknya, keperluan untuk mengekalkan keserasian dengan model terdahulu menghalang pembangunan format DLT ke arah peningkatan kapasiti dan kelajuan.

Notasi linear condong muncul lebih lewat daripada linear. Oleh itu, sejak awal lagi, penyelesaian teknologi yang lebih maju diletakkan sebagai teras. Akibatnya, volum yang sama direkodkan pada kawasan permukaan pita yang lebih kecil. Kelebihan peranti yang dibina berdasarkan rakaman garis condong ialah peranti itu sendiri lebih padat, kartrij lebih kecil, dan pita magnetik yang lebih maju digunakan, yang membolehkan menyimpan lebih banyak data untuk masa yang lebih lama.

Pemacu pita Mammoth-2 adalah yang terpantas dalam kelasnya (dan paling mahal) daripada mana-mana peranti di pasaran, dan kapasiti kartrij Mammoth-2 jauh lebih tinggi daripada mana-mana peranti lain dalam kelasnya. Benar, peranti Mammoth-2 adalah lebih rendah daripada kapasiti SDLT dan Ultrium, tetapi kedua-dua peranti ini adalah milik generasi akan datang dan ia tidak sepenuhnya betul untuk membandingkannya dengan Mammoth-2.

Tiada yang datang secara percuma. Oleh itu, untuk semua kelebihan ini anda perlu membayar untuk keserasian. Peranti generasi baharu biasanya tidak serasi dengan peranti lama. Sebagai contoh, apabila menukar dari Eliant 820 ke Mammoth, kartrij lama tidak boleh dirakam, ini disebabkan oleh fakta bahawa Mammoth menggunakan pita magnet AME generasi baharu dengan parameter rakaman yang berbeza. Selain itu, pertukaran kartrij walaupun antara peranti yang serupa (contohnya, antara Mammoth, AIT atau VXA) juga adalah mustahil kerana perbezaan dalam format. Keadaannya betul-betul sama dengan SDLT dan Ultrium.

Jika kita bercakap tentang pemacu DDS piawai yang lebih murah, maka pemindahan kartrij walaupun kelas yang sama (DDS -2, -3, -4) juga tidak selalu mungkin. Jika kita bercakap tentang storan jangka panjang, maka tempat pertama ialah peranti yang berfungsi dengan pita AME paling canggih setakat ini. Jika anda menambah kelajuan dan kapasiti ini, maka pemacu pita magnetik Mammoth-2 sudah pasti akan menjadi juara. Keunggulan Mammoth-2 berbanding semua peranti lain telah disahkan oleh pelbagai ujian yang dijalankan oleh pelbagai pakar bebas. Dari segi data teknikal, pemacu pita magnetik adalah yang kedua selepas SuperDLT dan LTO Ultrium, tetapi Mammoth-2 telah tersedia melalui saluran pengedaran sejak awal tahun 2000 (di AS, penghantaran bermula sedikit lebih awal), dan penjualan SuperDLT melalui saluran pengedaran bermula lebih setahun kemudian.

Dari segi harga, pemacu DDS dan peranti SLR 7 baharu daripada Tandberg Data adalah yang paling murah. Ia digunakan terutamanya dalam stesen kerja kecil dan pelayan peringkat permulaan.

Untuk meringkaskan, kita boleh mengatakan perkara berikut. Teknologi DDS (4mm) adalah baik di mana kelajuan tinggi tidak diperlukan dan penggunaan intensif (berterusan jangka panjang) peranti tidak dijangka. Pemacu DDS sangat padat, mengambil sedikit ruang dan boleh disepadukan dengan mudah ke dalam mana-mana komputer. Dari segi harga, kos pemacu DDS adalah minimum. Teknologi DLT dan SLR direka untuk keadaan operasi yang keras (penggunaan jangka panjang, hampir sepanjang masa). Peranti SLR mempunyai kelajuan dan kapasiti tinggi, kebolehpercayaan yang tinggi, dan kos rendah membenarkan penggunaan dalam ceruk pasaran yang secara tradisinya diduduki oleh DDS. Memandangkan kemudahalihan media yang jauh lebih baik (berbanding DDS), peranti SLR kelas bawah boleh digunakan dan bukannya DDS, dan peranti yang lebih lama boleh menjadi alternatif yang munasabah kepada teknologi Mammoth dan DLT, kerana ia secara praktikalnya tidak kalah dalam data teknikal, dan harganya adalah lebih rendah sedikit.

Teknologi DLT mempunyai kapasiti tinggi, kelajuan, dan digunakan dalam sistem jarak pertengahan kedua-duanya dalam perpustakaan automatik oh, jadi dalam borang peranti kendiri. Jika anda sudah mempunyai kumpulan kartrij dan mudah alih media adalah penting, DLT akan menjadi pilihan terbaik.

Peranti DLT1 dibaca hanya serasi dengan DLT4000, tetapi harganya setanding dengan DDS yang lebih lama, dan kapasiti sepadan dengan DLT8000.

SDLT, penghantaran yang bermula pada April 2001, dalam bentuk semasa mereka tidak serasi dengan DLT7000, 8000, dsb., yang secara praktikal meletakkannya setanding dengan LTO Ultrium. Kelebihan SDLT berbanding Ultium adalah kecil: kapasiti lebih besar sedikit dan harga lebih rendah sedikit.

Mengikut spesifikasi, kelajuan LTO Ultrium lebih tinggi sedikit, tetapi belum ada pengalaman yang mencukupi dengan peranti ini dalam keadaan sebenar untuk membuat kesimpulan tentang kelebihan atau kekurangannya.

Peranti 8mm (AIT, terutamanya Mammoth) mempunyai kelajuan dan kapasiti tertinggi (tidak termasuk Super DLT dan Ultrium, pengalaman sebenar yang kerjanya masih terlalu kecil). Jika kelajuan adalah penting, tiada armada kartrij "keturunan" dan mudah alih media adalah tidak penting (dari AIT ke Mammoth, sebagai contoh) - penyelesaian yang optimum akan menjadi AIT -2 atau Mammoth-2. Kedua-dua peranti tidak banyak berbeza dalam prestasi, dan kos AIT lebih rendah sedikit.

Ujian perbandingan operasi peranti Mammoth-2, AIT-2, DLT dalam keadaan sebenar dengan program aplikasi yang berbeza di bawah sistem pengendalian yang berbeza telah dijalankan lebih daripada sekali dan selalu. markah tertinggi menunjukkan pemanduan Mammoth-2.

Teknologi AIT-2 dan Mammoth-2 memberikan kos unit penyimpanan data yang lebih rendah sedikit daripada DLT atau LTO. Selain itu, Exabyte's Mammoth-2 ialah satu-satunya pemacu pita di pasaran yang boleh mempunyai a Saluran Fiber(optik atau tembaga, bergantung pada modul GBIC yang dipasang). Ini amat penting apabila membina rangkaian kawasan penyimpanan (SAN), di mana antara muka FC digunakan terutamanya. DALAM dalam kes ini Pemacu Mammoth-2 disambungkan kepada suis atau hab FC secara langsung, tanpa menggunakan "jambatan" FC-SCSI yang tidak menambah kebolehpercayaan dan prestasi. Penghantaran pemacu ini telah pun bermula.

Dan kesimpulannya - jadual pangsi ciri teknikal pelbagai pemacu pita magnetik.

ModelKapasitiKelajuanPenampan MBKebolehpercayaan MTBF
biasadengan mampatanbiasadengan mampatan
Tatatanda miring
SONY
DDS-2 (4mm)4 GB8 GB0.78 MB/s1.56 MB/s1MB200000 jam
DDS-3 (4mm)12 GB24 GB1.2 MB/s2.4 MB/s2 MB200000 jam
DDS-4 (4mm)20 GB40 GB2.4 MB/s4.8 MB/s8MB250000j
AIT-1 (8mm)35 GB70 GB3 MB/s6 MB/s4 MB300000j
AIT-2 (8mm)50 GB100 GB6 MB/s12 MB/s10 MB300000j
AIT 130 (AIT-2)50 GB130GB6 MB/s15.6 MB/s10 MB300000j
Ecrix
VXA-1 (8mm)33 GB66 GB3 MB/s6 MB/s4 MB300000j
Exabyte
Eliant 820 (8mm)7 GB14 GB1 MB/s2 MB/s1 MB200000 jam
Mamot (8mm)20 GB40 GB3 MB/s6 MB/s4 MB250000j
LT raksasa (8mm)14 GB28 GB2 MB/s4 MB/s4 MB250000j
Mamot-2 (8mm)60 GB150 GB12 MB/s30 MB/s32 MB300000j
Rakaman linear
Kuantum/ Tandberg
DLT400020 GB40 GB1.5 MB/s3 MB/s2 MB200000 jam
DLT700035 GB70 GB5 MB/s10 MB/s8MB200000 jam
DLT800040 GB80 GB6 MB/s12 MB/s8MB250000j
Super DLT110 GB220 GB11 MB/s22 MB/sTiada data250000j
IBM
LTO Ultrium100 GB200 GB15 MB/s30 MB/sTiada dataTiada data
HP
Ultrium 215100 GB200 GB7.5 MB/s15 MB/sTiada dataTiada data
Ultrium 230100 GB200 GB15 MB/s30 MB/sTiada dataTiada data
Tandberg
DLT140GB80 GB3 MB/s6 MB/stiada data200000 jam
SLR40 (QIC)20 GB40 GB3 MB/s6 MB/s8MB300000j
SLR50 (QIC)25 GB50 GB2 MB/s4 MB/s2 MB300000j
SLR60 (QIC)30 GB60 GB4 MB/s8 MB/s8MB300000j
SLR100 (QIC)50 GB100 GB5 MB/s10 MB/s8MB300000j
Fujitsu (8")
M2488 (trek 18/36)1.2 GB2.4 GB3 MB/s 2 MB50000 jam
M8100 (128 trek)10 GB 13 MB/s 16 MB100000j

Nampaknya ramalan terburuk kini menjadi kenyataan: bagi kebanyakan pengguna, sandaran data tidak lagi begitu penting. Di satu pihak, penyelesaian di pasaran selalunya terlalu mahal - sekurang-kurangnya pada pandangan pertama. Sebaliknya, tatasusunan RAID di mana-mana pada pelayan memberikan rasa keselamatan yang palsu. Hasilnya adalah bencana: satu siri ralat - dan data hilang.

Tujuan redundansi adalah untuk melindungi data dan sistem daripada pelbagai kemungkinan bencana. Antaranya, kami perhatikan ralat perisian, serangan penggodam, virus, kegagalan perkakasan atau banyak senario mimpi ngeri yang lain.

Kadangkala gangguan kuasa mudah atau penurunan voltan dalam litar boleh memusnahkan tatasusunan RAID yang paling berkuasa dengan serta-merta.

Walau bagaimanapun, kita tidak boleh lupa bahawa punca paling biasa kehilangan data terletak pada tindakan salah pengguna itu sendiri. Cth, pemadaman secara tidak sengaja data yang kelihatan tidak diperlukan mungkin dapat dilihat hanya selepas beberapa hari atau minggu - dan kemudian sudah terlambat untuk cuba memulihkan apa-apa.

Untuk memerangi semua risiko ini dengan berkesan, pengguna (dan pentadbir) harus mengambil sandaran data dengan serius. Maklumat penting harus disimpan pada berbilang sistem dan, lebih baik lagi, dalam bangunan yang berbeza. Pendekatan ini membolehkan kita menjangka walaupun bencana alam seperti kebakaran atau banjir.

Pendekatan yang berbeza

Jika tatasusunan data anda tidak melebihi 4.7 GB, maka anda boleh menggunakan DVD+RW yang boleh ditulis semula atau DVD-RAM yang dilindungi. Jika anda memerlukan media storan volum besar, maka satu-satunya pilihan ialah pemacu keras dan pemacu pita, yang boleh mengendalikan volum ratusan gigabait. Walau bagaimanapun, cakera keras terlalu berat untuk kegunaan kerap dan terlalu sensitif kepada kesan fizikal (jatuh ke tanah, kejutan, dsb.). Sebaliknya, cakera keras mempunyai kelajuan pemindahan yang tinggi.

Malah, inilah sebabnya strategi sandaran data yang kukuh masih bergantung pada pemacu pita. Anda harus menyandarkan pita sekurang-kurangnya sekali seminggu dan menyimpannya di dalam peti besi rumah atau peti simpanan selamat. Juga, jangan gunakan pita lebih kerap daripada yang disyorkan oleh pengeluar.

Tujuan pendekatan ini bukan sahaja untuk menyandarkan data sedia ada, tetapi juga untuk mencipta syot kilat sistem kerja. Akibatnya, pengguna sentiasa boleh melancarkan semula atau menggunakan syot kilat sebagai rujukan jika data telah diubah suai.

Terdapat banyak standard sistem storan di pasaran, daripada "kecil" kepada "hanya besar" - semuanya bergantung pada keperluan anda. Lihat kepelbagaian format dan teknologi: QIC, Travan, 8 mm, Mammoth, AIT, DLT, SDLT, ADR, LTO dan VXA. Tapi jangan risau. Kami akan membincangkan semua format dan membantu anda mencari penyelesaian yang tepat untuk kes anda.

Adakah pemulihan bencana benar-benar berkesan?

Apa gunanya membuat sandaran data setiap hari selama berbulan-bulan jika anda tidak dapat memulihkannya sepenuhnya sekiranya berlaku bencana? Peraturan mana-mana sistem keselamatan ialah: sentiasa menjalankan latihan supaya "kebakaran" tidak mengejutkan anda. Adakah RAID 5 akan berfungsi sebagaimana mestinya? Keluarkan cakera keras daripada tatasusunan dan semak integriti data selepas proses pembinaan semula. Perkara yang sama berlaku untuk penyelesaian pada streamer: jalankan ujian dan pulihkan data sepenuhnya - adakah anda akan mendapat hasil yang diingini?

Memandangkan moden program yang kompleks tempahan, perlu semak pemulihan penuh komputer, termasuk sistem pengendalian. Ingat bahawa sandaran hanya masuk akal jika ia membolehkan anda memulihkan data dengan pasti.


Semalam dan hari ini: kaset SLR75 berbanding Mini-QIC80. Saiz kaset SLR sebahagian besarnya disebabkan oleh panjang filem, yang boleh berbeza-beza dari 94 hingga 351 meter.


Pengimbasan lingkaran membolehkan penggunaan terbaik "ruang" yang tersedia, tetapi ia lebih perlahan dan lebih terdedah kepada kecacatan daripada pilihan linear. Sumber: Exabyte

Secara umum, terdapat dua cara untuk merakam pada pita magnetik: linear, di mana data direkodkan dari permulaan filem hingga penghujungnya, atau pepenjuru, yang dipanggil "imbasan lingkaran". Dalam kedua-dua kes, berbilang trek selari ditulis pada pita untuk menggunakan sepenuhnya lebar jalur yang tersedia.

Imbasan lingkaran datang kepada strim dari dunia VCR dan paling kerap digunakan dalam sistem DAT, AIT dan VXA. Memandangkan kelajuan baca atau tulis yang berterusan hampir mustahil untuk dicapai, peranti imbasan heliks jauh lebih perlahan daripada rakan sejawatnya (disebabkan penyegerakan berterusan dengan menukar aliran data). Tetapi mereka boleh menggunakan lebih cekap ruang pita yang tersedia, menghasilkan kapasiti data yang lebih besar untuk peranti imbasan heliks.

Sama seperti sistem VHS, pita keluar dari kaset dan diregangkan di sekeliling gelendong yang menempatkan kepala baca dan tulis. Adalah wajar bahawa prosedur ini mempunyai kesan mekanikal pada pita - lebih-lebih lagi, daripada dalam peranti rakaman linear, di mana pita "duduk" dengan ketat di dalam kaset.



Program Retrospect Dantz terlalu optimistik.

Apabila memilih strim, anda harus melihat dengan teliti kapasiti kaset, kerana pengeluar sering menilai penyelesaian mereka dengan mengambil kira pemampatan 2:1. Kadangkala mereka boleh meningkatkan nisbah mampatan kepada 2.5:1. Walau bagaimanapun, perlu diingat bahawa tahap pemampatan sedemikian hanya boleh dicapai pada data yang dibungkus dengan baik: dokumen pejabat, pangkalan data atau kod sumber program. Lebih banyak fail media yang anda sandarkan, semakin rendah nisbah mampatan keseluruhan.

Sudah berkemas fail JPG atau MPEG hampir tidak boleh dimampatkan lagi, tidak seperti gambar TIF atau fail WAV. Apabila ragu-ragu, anda harus sentiasa mempertimbangkan kapasiti fizikal yang lebih kecil.

Penstrim Mini-QIC/liut

Format QIC muncul semula pada tahun 1972, apabila pengeluar 3M memerlukan penyelesaian untuk menyimpan sejumlah besar data. Pada masa itu, orang ramai belum lagi mengambil berat tentang masalah redundansi - keperluan utama ialah pemacu dengan volum yang besar. Mari kita ingat bahawa cakera keras adalah sangat mahal pada masa itu, dan ia kegunaan komersial belum berlaku lagi. Sebagai contoh, Projek Winchester IBM, yang bermula pada tahun 1973, tidak menghasilkan cakera keras 5 MB sehingga tahun 1979. Oleh kerana harga peranti yang agak rendah pada masa itu, piawaian QIC diterima secara meluas.

Secara amnya, singkatan QIC adalah singkatan kepada Quarter Inch Cartridge, yang merujuk kepada lebar pita magnetik. Kaset kompak yang paling meluas pada tahun-tahun itu ialah DC2080 dan DC2120. Di samping itu, pada masa itu terdapat banyak piawaian filem, yang mengandungi 20 hingga 50 trek. Pada awal 1990-an, pemacu pita QIC dengan antara muka untuk pengawal pemacu cakera menjadi popular, walaupun ia tidak begitu menggembirakan pengguna dengan prestasinya (kira-kira 35 kB/s). Ambil perhatian bahawa hari ini sebarang sambungan DSL ke Internet berfungsi dengan lebih pantas.

Malangnya, isu keserasian antara peranti berbeza bermakna penstrim liut hanya sesuai untuk kegunaan separa profesional.

Travan

Piawaian Travan juga berdasarkan QIC dan merupakan satu percubaan untuk membawa kejelasan kepada kekacauan lebih 120 piawaian QIC. Secara teknikal, pita Travan jauh lebih unggul daripada varian QIC kerana ia telah direka khusus untuk penyimpanan jangka panjang dan kebolehpercayaan yang tinggi. Tetapi atas sebab yang sama, kaset Travan lebih mahal.

TR-1 TR-2 TR-3 TR-4 TR-5 TR-6
Kapasiti 400 MB 800 MB 1.6 GB 4 GB 10 GB 20 GB
Kelajuan membaca maksimum 125 kB/s 125 kB/s 250 kB/s 1.16 MB/s 1.83 MB/s 4 MB/s
Bilangan trek 36 50 50 72 108 144

Dengan pengenalan piawaian Travan yang pertama, pita serta-merta menjadi lebih panjang dengan ketara, menyebabkan kaset Travan menjadi lebih besar sedikit daripada Mini-QIC. Jika anda melihat singkatan NS, ia merujuk kepada sistem Travan daripada Imation, yang berbeza daripada 3M-Travan dalam pemampatan perkakasan. Pemacu pita Travan yang baik menyokong spesifikasi protokol SCSI, yang membolehkan akses yang agak cepat kepada kandungan pita.

DAT

DAT bermaksud Pita Audio Digital. Tetapi bukan muzik yang dirakam pada pita, tetapi data dalam format DDS (Digital Data Storage). Filem DAT adalah 4mm lebar dan, tidak seperti QIC dan Travan, menggunakan imbasan heliks. Oleh itu, penstrim DAT tidak boleh dipanggil dengan sangat pantas, tetapi mereka dapat mengatasi tugas mereka untuk menyandarkan sejumlah besar data. Di samping itu, harga mereka berbeza daripada peranti QIC dan Travan sekurang-kurangnya dua kali.

Standard Kapasiti Kelajuan membaca maksimum
DDS 2 GB 550 kB/s
DDS-1 2 GB 1.1 GB/s
DDS-2 4 GB 1.1 MB/s
DDS-3 12 GB 2.2 MB/s
DDS-4 20 GB 4.8 MB/s

Ciri terburuk DAT ialah sensitivitinya yang tinggi. Laluan kompleks untuk mengeluarkan filem dari kaset dan daya geseran yang besar (ia dicipta daripada sentuhan gelendong dengan filem) membawa kepada haus dan penuaan. Selain itu, kepala baca dan tulis dengan cepat menjadi tidak sejajar, mengakibatkan ralat yang kerap.

8 mm / Mammoth / AIT

Pita magnetik lebar 8mm pada asalnya dibangunkan untuk video. Seperti DAT, filem 8mm juga menggunakan imbasan heliks, walaupun ia memberikan kapasiti yang lebih tinggi.

Filem 8 mm digunakan dalam dua format: Mammoth daripada Exabyte dan AIT, penyelesaian daripada Sony dan Seagate.

Standard Kapasiti Kelajuan membaca maksimum
8 mm 3.5 GB 533 kB/s
8 mm 5 GB 1 MB/s
8 mm 7 GB 1 MB/s
8 mm 7 GB 2 MB/s
AIT-1 35 GB 4 MB/s
AIT-2 50 GB 6 MB/s
AIT-3 100 GB 12 MB/s
S-AIT 500 GB 30 MB/s
Mamot 20 GB 6 MB/s
Mamot 2 60 GB 12 MB/s

Sebagai tambahan kepada kapasiti tinggi, kelebihan utama sistem AIT boleh dianggap sebagai cip memori tambahan dalam kaset yang dipanggil MIC (Memori dalam Kaset - "memori dalam kaset"), yang mengandungi sejenis jadual kandungan kaset. Akibatnya, tidak ada keperluan untuk berbilang proses carian - penstrim boleh terus bergerak ke kedudukan yang dikehendaki. Pada masa yang sama, pemacu AIT tidak perlu membaca maklumat sektor daripada pita. Mereka mengira kedudukan dengan tepat berdasarkan maklumat MIC. Ciri ini juga membantu memastikan filem yang betul digunakan.

SLR

Singkatan SLR bermaksud Rakaman Linear Scalable. Piawaian ini menggunakan reka bentuk yang teguh dengan bahagian bergerak minimum untuk memastikan kebolehpercayaan penggunaan jangka panjang. Dari sudut pandangan teknikal, SLR adalah berdasarkan piawaian QIC dan ADR (lihat penerangan di bawah), menggunakan berbilang kepala. Trek perkhidmatan pra-rakam membolehkan kedudukan tepat kepala. Di samping itu, Tandberg menekankan keupayaan untuk menahan perubahan suhu dan kelembapan.

Kapasiti Kelajuan membaca maksimum
SLR3 1.2 GB 300 kB/s
SLR4 2.5 GB 300 kB/s
SLR5 4 GB 380 kB/s
SLR7 20 GB 3 MB/s
SLR50 25 GB 2 MB/s
SLR60 30 GB 4 MB/s
SLR75 38 GB 4 MB/s
SLR100 50 GB 5 MB/s
SLR140 70 GB 6 MB/s

DLT

Hanya dengan mentafsir singkatan DLT (Digital Linear Tape - pita untuk rakaman digital dengan akses berjujukan), jelas bahawa kaedah rakaman linear digunakan di sini. Pita selebar setengah inci dan dirakam secara berpasangan, trek demi trek. Setiap satu daripada 128 atau 208 trek adalah sama panjang dengan keseluruhan pita. Selepas membina semula kepala, proses diteruskan ke arah yang bertentangan.

Teknologi penstrim DLT berbeza dengan ketara daripada yang lain: di sini, pita juga dilepaskan dari satu kekili sebelum digulung oleh kekili yang lain. Walau bagaimanapun, kekili sasaran tiada dalam kaset, tetapi merupakan sebahagian daripada pemacu. Terima kasih kepada penghalaan pita yang bijak, geseran dikekalkan pada tahap minimum, jadi filem itu tidak pernah menderita beban berat. Akibatnya, haus pada kaset DLT adalah minimum, walaupun ia masih lebih teruk daripada, sebagai contoh, SLR.

Tidak seperti format lain, DLT mempunyai keupayaan pembersihan automatik dan menggunakan komponen elektronik khas untuk memastikan masa jalan yang panjang.

Standard Kapasiti Kelajuan membaca maksimum
DLT2000 15 GB 1.25 MB/s
DLT4000 20 GB 1.5 MB/s
DLT7000 35 GB 5 MB/s
DLT8000 40 GB 6 MB/s

Super DLT

Piawaian SDLT direka untuk mencapai satu matlamat - malah kapasiti yang lebih besar. Terima kasih kepada gabungan kaedah rakaman optik dan magnetik (LGRT - Rakaman Magnetik Berpandu Laser - rakaman magnetik dengan bimbingan laser), ia memberikan ketepatan yang tinggi.

SDLT 220 SDLT 320 SDLT 600 SDLT 1200 SDLT 2400
Kapasiti 110 GB 160 GB 300 GB 600 GB * 1.2 TB**
Kelajuan membaca maksimum 11 MB/s 16 MB/s 36 MB/s 50 MB/s 100 MB/s
Kartrij SDLT I SDLT I SDLT II SDLT III SDLT IV
* 2005, ** 2006

Untuk maklumat lanjut hubungi www.dlttape.com .

ADR

Piawaian ADR (Rakaman Digital Lanjutan) dipromosikan oleh Philips dan bahagian Dalam Strimnya. Ciri unik teknologi filem 8mm ini ialah rakaman/pembacaan serentak lapan daripada 192 runut data, membolehkan kadar bit yang tinggi pada kelajuan pita rendah.

Akibatnya, kami mendapat kesan sampingan yang menarik - haus mekanikal yang agak rendah. Di samping itu, pembetulan ralat ECC boleh digunakan secara mendatar dan menegak. Sebagai contoh, 24 trek daripada 192 pada pita mungkin rosak, tetapi tiada data akan hilang.

Tanpa pemampatan, pita ADR boleh menyimpan sehingga 25 GB. Terdapat rancangan untuk meningkatkan kapasiti pada masa hadapan.

Potensi kapasiti Potensi kelajuan membaca
Hari ini 25 GB 2 MB/s
Panjang filem 2x Kelajuan filem 3.6x
Lebar filem 3x Keselarian 3x
Ketumpatan Trek 4x Ketumpatan Trek 3x
Ketumpatan Bit 3x Ketumpatan Bit 3x
Maksimum (lebih kurang) 3.6 TB Maksimum (lebih kurang) 130 MB/s

LTO

Piawaian LTO (Linear Tape Open) telah dibangunkan sebagai alternatif kepada DLT. Tatatanda linear dan set ciri-ciri teknikal menjadikan standard LTO sangat menarik, dan ia berdasarkan teknologi yang boleh dipercayai.

Lelaran utama standard ialah Accelis dan Ultrium, yang boleh dilesenkan dengan mudah. Ultrium memberikan kapasiti tinggi dan kelajuan pemindahan data yang mengagumkan.

Ultrium-1 Ultrium-2 Ultrium-3 Ultrium-4
Kapasiti 100 GB 200 GB 400 GB 800 GB
Kelajuan membaca 20 MB/s 40 MB/s 80 MB/s 160 MB/s
12.02.2015

Satu surat berita, kami tidak akan namakan (semua orang membuat kesilapan), secara aktif membincangkan penurunan sektor kustodian pita pada tahun 2012. Pada pendapat mereka, semua yang tinggal untuk pengeluar media magnetik adalah untuk keluar dari perniagaan. Mereka menekankan bahawa sandaran telah beralih ke VLT dan ini bermakna penamat untuk penyimpanan magnetik.

Artikel itu mempersoalkan daya saing media storan magnetik berbanding cakera - salah satu hujah terhadap peranti storan magnetik adalah aksesnya yang lebih perlahan berbanding dengannya. Akhir sekali, artikel ini menyatakan bahawa satu-satunya pengeluar storan magnetik yang kelajuannya setanding dengan kelajuan cakera klasik ialah SpectraLogic, kerana berita mengenai pengeluar lain sangat suram.

Setiap orang mempunyai hari yang buruk. Melihat kembali keputusan 2014 yang lalu, kami boleh menyerlahkan beberapa perkara mengapa kesimpulan yang dibentangkan dalam artikel itu adalah salah:

. Sandaran. Penulis sebahagiannya betul dalam hal ini. Selama beberapa dekad, pita magnetik telah menjadi media penyimpanan utama untuk menyimpan maklumat, tetapi itu, seperti banyak perkara lain, akan berakhir. Membuat sandaran adalah lebih pantas ke cakera keras dan lebih murah - dari segi storan jangka pendek - ke awan. Pasaran sasaran ialah perniagaan kecil dan sederhana, sejumlah kecil maklumat daripadanya boleh dimuat naik terus ke storan awan tanpa kehilangan produktiviti. Walau bagaimanapun, perusahaan yang lebih besar menghasilkan jumlah data yang besar yang perlu disimpan untuk jangka masa yang lama. Bagi mereka media pita magnetik menjadi relevan, memberikan kepadatan data yang disimpan yang lebih besar dan lebih menjimatkan dari segi kos.

. Kebolehpercayaan. Kebolehpercayaan pita sebenarnya mempunyai reputasi buruk buat sementara waktu, sebahagian besarnya disebabkan oleh generasi DLT. Walau bagaimanapun, dengan pembangunan dan penstabilan standard LTO, ini tidak lagi relevan. Pemacu magnet telah membuktikan kebolehpercayaannya, malah melebihi kebolehpercayaan cakera, terutamanya yang murah. Pusat Pengkomputeran Saintifik Penyelidikan Tenaga Nasional (NERSC) melaporkan bahawa kartrij pita adalah kira-kira 4 urutan magnitud lebih dipercayai daripada rakan SATA mereka.

Terdapat beberapa sebab untuk ini - anda boleh mempertimbangkan kriteria kualiti pemindahan data (BER) dan fenomena kemerosotan data yang disimpan. Parameter BER meramalkan peratusan bit rosak daripada jumlah bilangan bit maklumat yang direkodkan. Pita magnetik menunjukkan peningkatan 10 kali ganda dalam penunjuk ini berbanding dengan cakera keras terbaik. Degradasi data - penurunan beransur-ansur dalam kualiti medium penyimpanan maklumat pada medium magnet - juga merupakan penunjuk yang sangat penting bagi kualiti medium data dari segi penyimpanan jangka panjang. Kedua-dua pita dan cakera keras adalah bersifat magnetik, tetapi cakera berputar cakera keras menimbulkan bahaya yang lebih besar kepada maklumat yang disimpan (jangka hayat LTO ialah 15-30 tahun).

. Jualan. Selepas penurunan sedikit dalam jualan, jualan pemacu magnetik berhenti pada tahun 2013, dan pada tahun 2014 ia meningkat semula. LTO dengan jelas menerangkan keadaan pasaran pita magnetik. Pemacu LTO-6 menjual sejumlah 100,000 PB kapasiti kurang daripada pita. LTO-4 juga perlahan sedikit, tetapi jumlah jualan LTO-5 meningkat. LTO-6 menjual lebih pantas terima kasih kepada rangka kerja baharu. Juga salah satu sebab peningkatan populariti adalah harga setiap gigabait. Pengeluar cakera tidak melepaskan peluang untuk menyebut pengurangan harga cakera keras mereka, tetapi pemacu pita masih kekal lebih murah: kartrij pita magnetik 1.5 TB berharga kira-kira $40, yang, berbanding dengan kapasiti yang sama, adalah separuh daripada harga untuk HDD.

. Prestasi. Pengeluar cakera keras menyukai klise yang digodam: "pita magnetik lebih perlahan daripada cakera." Pada umumnya, ini tidak benar: prestasi bergantung pada kelajuan sistem cakera atau permulaan/perpustakaan dan jenis data yang dipindahkan. Cakera biasanya lebih pantas apabila berurusan dengan akses data rawak, di mana kepala cakera boleh bergerak ke sektor yang berbeza lebih cepat daripada kepala pita. Walau bagaimanapun, pemacu pita magnetik cenderung berprestasi lebih baik apabila mengakses data secara berurutan. Itulah sebabnya ia mudah digunakan untuk sandaran, pengarkiban dan penyimpanan volum data yang besar.

Penggunaan pita magnet yang paling biasa

Hari ini, pemacu magnet berjaya digunakan dalam kes berikut: pengarkiban, awan (ya, anda dengar betul, dalam storan awan). Pengeluar cakera menafikan perkara ini, tetapi nilailah sendiri: pengeluar yang tidak menawarkan pemacu magnetik kepada pelanggan mendapat manfaat daripada pemacu yang kedua hilang selama-lamanya. Pengeluar sedemikian akan berhujah bahawa mereka tidak menjual pemacu pita magnetik atas alasan mudah bahawa mereka tidak percaya pada keupayaan mereka. Walaupun, dari sudut kapasiti pita, kecekapan dan kebolehpercayaan mereka, kenyataan sedemikian adalah tidak adil.

Mengarkib

Kes penggunaan yang paling biasa ialah pengarkiban jangka panjang. Contoh klasik ialah penyimpanan jangka panjang arkib data. Pengarkiban aktif juga merupakan pilihan di mana pita mengambil sebahagian daripada data daripada cakera, dengan itu memunggahnya, dan menjadikan data tersedia untuk digunakan oleh program analitik atau dimuatkan ke dalam sistem lain.

Anda tidak perlu melihat jauh untuk contoh. NG Global Media National Geographic menguruskan sejumlah besar data media. Televisyen MediaCore ialah bahagiannya yang menyediakan perkhidmatan media kepada pelanggannya. Biasanya, mereka menjana kira-kira 5-10 TB kandungan setiap hari dan mengarkibkan kira-kira 90% daripada jumlah ini ke perpustakaan pita Logik Spectra. Arkib kekal sentiasa boleh diakses, manakala peratusan besar volum data boleh diakses secara terus dan digunakan semula.

Superkomputer Blue Waters Supercomputing Centre (NCSA) menggunakan perpustakaan pita Spectra 380B sebagai storan aktif. Perpustakaan menyediakan kelajuan baca/tulis kira-kira 2.2 PB/j dan boleh menyimpan 380 PB data.

Institut Kesihatan Nasional (NIH) menggunakan Perpustakaan Magnetik Oracle untuk pengarkiban aktif di pusat datanya serta untuk penyimpanan jangka panjang. Sebilangan besar data kekal tersedia untuk akses dan analisis terus oleh penyelidik perubatan di seluruh dunia.

Sesetengah pembekal storan cakera dan awan cuba mengaitkan pita berbanding awan antara satu sama lain, dengan dakwaan seperti "storan awan lebih pantas dan lebih murah daripada storan pita." Ini adalah hujah palsu yang memihak kepada penyimpanan awan atas sebab mudah bahawa media magnetik digunakan dalam awan. Pusat data storan awan selalunya memiliki perpustakaan besar pita magnetik untuk penyimpanan maklumat jangka panjang dan kos efektif. Pengecualian ialah Glasier: Amazon bersumpah bahawa ia tidak menggunakan pita magnetik, sementara pada masa yang sama diam secara sederhana tentang apa sebenarnya yang digunakannya. Walau bagaimanapun, banyak penyedia awan utama, termasuk Google, mengambil kesempatan daripada storan magnetik.

Contoh komuniti saintifik yang menggabungkan awan dan media magnetik termasuk CERN, Argonne National Laboratory dan NASA, dengan Discovery Channel mungkin contoh yang paling menonjol dalam bidang ini.

Data besar

Pelayan pita adalah storan paling kos efektif untuk data tidak berstruktur. Malah pengeluar superkomputer Cray menggunakan pita magnetik untuk penyimpanan dalam arkib 4 ruangnya. Untuk analisis data besar, pengarkiban aktif dan kartrij berkapasiti tinggi untuk set data yang besar adalah penting.

Barisan perindustrian HP StoreEver ESL G3 menyimpan sehingga 75 PB data dalam satu sistem. Model industri terbesar Quantum Scalar i6000 juga boleh dikembangkan kepada 75 PB. Tahun lepas, Oracle memperkenalkan cakera magnetik StorageTek yang mampu menyimpan 8.5 TB data mentah dengan kelajuan akses sehingga 252 MB/s. Tahun ini, IBM dan Fujifilm mengumumkan kartrij prototaip yang mampu menyimpan 85.9 bilion bit data setiap inci persegi, bersamaan dengan 154 TB data tidak dimampatkan. IBM juga bekerjasama dengan Sony, yang telah mengumumkan media magnetik dengan ketumpatan data 148 GB setiap inci persegi atau 185 TB dalam satu kartrij.

. "Kepak". Bukan istilah yang sangat baik yang menggabungkan dua perkataan - kilat dan pita magnetik. Walaupun IBM tidak menggunakan istilah tersebut, mereka mempunyai produk yang menggabungkan FlashSystems V840 dengan pita magnetik. Sistem denyar mempunyai kapasiti dan prestasi yang mencukupi untuk sistem Tahap 0 dan Tahap 1. Ia secara bijak memindahkan data terus ke lapisan kedua, yang boleh menjadi cakera atau media magnetik. IBM bercadang untuk menggunakan pemacu magnet di sini demi penjimatan dan kebolehpercayaan storan data jangka panjang.

. Berlepas LTFS. LTFS sememangnya hebat. Ringkasnya, sistem fail LTFS menyimpan data pada media magnetik bersama-sama dengan metadata yang membolehkan pengguna mengakses fail pada pita tanpa memerlukan aplikasi sandaran atau versi tertentu. Ini menyelesaikan masalah IT yang mendesak yang memerlukan mencari fail yang diperlukan melalui direktori sandaran untuk memulihkannya daripada pita magnetik. IBM sedang membangunkan sistem magnetik yang menyepadukan LTFS dan GPFS, Sistem Fail Berkelompok IBM. Sistem baharu ini akan meletakkan media magnetik dalam bentuk cakera keras untuk pelayan dan set ruang bersama nama cakera dan pita untuk storan terurus global.

. Kelebihan teknikal. LTO-6 masih kukuh. Setiap generasi LTO baharu membuat lonjakan besar dalam kepadatan. Dan LTO-7 sudah pun dalam perjalanan, dan LTO-9 dan 10 sedang dalam perancangan untuk masa terdekat. Kartrij pita juga sentiasa diperbaiki. IBM, Oracle, Quantum, Spectra Logic dan pengeluar lain membuat kemajuan yang ketara dari segi peningkatan kapasiti, kebolehpercayaan dan ketahanan, menambah baik kitaran hayat pengurusan data dan meningkatkan kelajuan akses kepada maklumat. Penjual juga meningkatkan prestasi kuasa dan teknologi penyejukan, menjadikan perpustakaan storan magnetik semakin menjimatkan kos.

Simpanan daripada pertumbuhan

Simpanan pada pita adalah simpanan melalui pertumbuhan. Lebih besar skala perusahaan dan volum yang diperlukan untuk penyimpanan data, lebih besar faedah daripada menggunakan pemacu magnet berbanding cakera konvensional. Cakera dengan cepat menjadi lebih mahal, kerana 80% maklumat mengenainya direkodkan sekali dan kemudian disimpan sebagai arkib, dan haus dan lusuh pada cakera itu sendiri kerana kehadiran struktur bergerak di dalamnya berterusan - oleh itu, syarikat kehilangan wang mengenai penyelenggaraan arkib data yang tidak munasabah. Dan apabila jumlah maklumat yang perlu disimpan semakin meningkat, kelebihan media magnetik menjadi semakin jelas.

Kesimpulan daripada semua yang telah dikatakan adalah sangat mudah - pemacu magnet tidak mati, jualan mereka tidak berkurangan dan mereka belum merancang untuk bersara.

Industri penyimpanan data menghadapi cabaran yang sukar: belanjawan IT syarikat tidak selaras dengan kadar pertumbuhan volum data (setiap tahun, mengikut pelbagai anggaran, sebanyak 30-50% atau lebih). Oleh itu, pada tahun 2003, pentadbir storan data di sebuah syarikat Barat terpaksa menguruskan purata 1.4 TB, dan pada tahun 2004 angka ini meningkat kepada 2.5 TB dan, seperti yang diramalkan oleh pakar industri, menjelang 2006 ia akan mencapai 4.6 TB . Namun, walaupun syarikat-syarikat yang tidak mempunyai dana yang tersedia untuk pemerolehan mempunyai peluang untuk mengawal set data. pemacu tambahan dan menambah bilangan pekerja yang berkelayakan.

Rizab yang berpotensi terletak pada meningkatkan kecekapan penggunaan sumber storan: dalam persekitaran UNIX/Linux, hari ini hanya 30-45% daripada kapasiti media sebenarnya digunakan, dalam persekitaran Windows - 20-40%. Untuk menyelesaikan masalah ini, konsep pengurusan kitaran hayat data (ILM) yang dipromosikan baru-baru ini bertujuan, intipatinya dirumus secara ringkas seperti berikut: "Maklumat harus ditempatkan pada media yang sepadan dengan kosnya."

Aspek penting storan data ialah memastikan keselamatannya. Disebabkan oleh kebolehpercayaan dan kos yang rendah untuk menyimpan sejumlah besar data, pita magnetik terus menjadi salah satu media storan yang paling biasa. Pita rakaman ialah proses utama dalam strategi melindungi dan mengarkibkan data dengan kemungkinan pemulihan seterusnya. Sistem pengarkiban data moden, sandaran dan pemulihan bencana adalah antara aplikasi paling popular, kedua selepas alat e-mel yang popular.

KELAHIRAN DLTtape STANDARD

Walau bagaimanapun, ini tidak selalu berlaku: ia mengambil masa lebih daripada setengah abad sebelum pita magnetik mula melaksanakan fungsi yang wujud di dalamnya hari ini. Pada penghujung tahun 1940-an. muzik masih dirakam pada rekod 78 rpm, perakam wayar digunakan terutamanya dalam industri radio, data disimpan terutamanya di atas kertas, dan kad tebuk mungkin merupakan kaedah menyimpan maklumat yang paling maju.

Kad tebukan biasanya hanya memuatkan 80 aksara, dan kelajuan membaca hanya 100 kad tebukan/min, atau 133 aksara/s, dan ia memerlukan banyak ruang untuk menyimpannya. Sebagai contoh, Sistem Keselamatan Sosial memerlukan ruang seluas ekar untuk menempatkan kabinet kad tebuk yang menyimpan rekod semua warga Amerika yang bekerja. Pada masa yang sama, adalah jelas bahawa dengan mengurangkan saiz lubang dalam kad yang ditebuk itu sendiri dan meningkatkan ketumpatan perforasi, adalah mustahil untuk mencapai peningkatan radikal dalam kelajuan membaca data.

Dalam pasaran audio pengguna, pita mendapati aplikasi yang luas, tetapi ramai jurutera prejudis terhadap kemungkinan merakam maklumat pada pita magnetik. Walau bagaimanapun, pengeluar pita PC telah memutuskan untuk menyesuaikan teknologi pita, yang pada asalnya dibangunkan untuk pasaran pengguna. Pita audio digital dalam format DAT datang, boleh dikatakan, daripada dunia muzik, menjadi pemacu terkecil dalam subsistem storan.

Pada tahun 1988, DEC merevolusikan pasaran dengan memperkenalkan kelas baharu pemacu pita tulis linear jenis serpentin yang menawarkan kapasiti tinggi dan kelajuan tulis, serta keserasian ke belakang dengan pendahulunya dalam kedua-dua keupayaan menulis dan membaca. Sistem pita TF85 TK70 (kemudian dipanggil DLT 260) ialah pemacu DLT pertama yang mampu menyimpan 2.6 GB pada pita setengah inci sepanjang 365 m. Kurang daripada dua tahun selepas pengenalannya, jurutera DEC dapat meningkatkan kapasiti memori hampir sepuluh kali ganda. Ciri yang paling penting bagi peranti baharu ini ialah penggunaan kepala tulis/baca enam rol (Head Guide Assembly, HGA). Trajektori tali pinggang menghilangkan selekoh dan lilitan tajam, yang meningkatkan hayat perkhidmatan komponen pemacu dan tali pinggang itu sendiri.

Perkembangan ini oleh pakar DEC, yang dikenali dalam industri sebagai DLTtape, telah mendapat pengiktirafan meluas. Dari pertengahan hingga akhir 1990-an. teknologi ini telah mengambil kedudukan utama dalam pasaran pemacu pita jarak pertengahan. Aplikasinya telah berkembang jauh melebihi sandaran untuk memasukkan pengarkiban, pemulihan bencana, pengurusan storan hierarki, sandaran masa nyata dan pengedaran fail video dan grafik.

Dalam pasaran sistem peringkat kemasukan tunggal (strim, autoloader, serta perpustakaan automatik untuk syarikat kecil) format penyimpanan data Digital Data Storage (DDS), yang dibangunkan pada tahun 1989 oleh Hewlett-Packard dan Sony berdasarkan teknologi Digital Audio Tape (DAT), telah tersebar luas. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, teknologi ini nampaknya telah kehabisan keupayaannya, tetapi selepas berehat panjang, kartrij dan pemacu DAT72 generasi baharu yang menggunakannya muncul, dengan kapasiti 72 GB dalam bentuk termampat. Kelebihan format baharu ialah hampir dua kali ganda kapasiti data berbanding pendahulunya DAT40/DDS-4, keserasian baca/tulis dengan sistem DDS-3 dan DDS-4, dan harga yang agak rendah. Kelemahan termasuk kelajuan rendah - 6 MB/s dengan mampatan, serta kebolehpercayaan yang lebih rendah (disebabkan oleh fakta bahawa pita itu membengkok di sekitar kepala berputar) dan kurang masa antara kegagalan. Walau bagaimanapun, teknologi DDS masih menduduki sebahagian besar pasaran untuk sistem peringkat permulaan yang dipasang dan tidak akan kehilangan kedudukannya disebabkan oleh fakta bahawa kapasiti kartrij akan meningkat pada harga yang rendah bagi setiap 1 KB maklumat yang disimpan. Sementara itu, format DAT160 sedang dibangunkan, yang dari segi kapasiti dan kelajuan harus melebihi format DAT 72 semasa sekurang-kurangnya dua kali, tetapi pembangun tidak memberikan penjelasan mengenai masa atau kemungkinan kemunculan pemacu ini.

Teknologi AIT/SuperAIT yang dibangunkan oleh Sony, selain daripada streamer, autoloader dan perpustakaan yang dihasilkannya, turut disokong oleh peralatan ADIC yang sepadan. Peranti AIT-1 pertama dengan kapasiti 25 GB dengan kelajuan pemindahan data 3 MB/s muncul pada tahun 1996, dan sehingga kini, AIT-4 generasi keempat dengan kapasiti 200 GB dan kelajuan 24 MB/s telah dikeluarkan.

Pada tahun 1994, Quantum Corporation memperoleh teknologi DLTtape daripada DEC. Dalam proses penambahbaikannya, format storan baharu Super DLTtape (SDLT) berdasarkan teknologi Servo Tracking Optical Read and Write Magnetic (STORM) telah dicadangkan. Dengan menggunakan sistem servo separa automatik optik, STORM menyediakan ketumpatan rakaman yang tinggi mengikut mekanisme servo laser pemandu. SDLT menggunakan kluster kepala tahan magnetik kos rendah dan pita hayat lebih lama. Berbanding dengan DLTtape, format yang dipertingkat menyediakan lebih banyak lagi akses pantas akses data dan membaca keserasian ke belakang dengan sistem kartrij DLTtape generasi keempat sedia ada.

KONFRONTASI

Pada tahun 1997, Hewlett-Packard, IBM dan Seagate, berusaha untuk menentang monopoli Kuantum, bekerjasama untuk mencipta format terbuka menyimpan data pada pita. Pengedaran meluas bagi format baharu itu sepatutnya dicapai melalui pelesenan percuma, supaya ia boleh digunakan oleh mana-mana syarikat yang pakar dalam pengeluaran pemacu atau kartrij. Format Liner Tape-Open (LTO) baharu sepatutnya menyediakan rakaman berkelajuan tinggi dan membaca fail daripada kartrij berkapasiti tinggi dengan pemacu pita.

Kapasiti kartrij LTO generasi pertama ialah 100 GB tidak dimampatkan, dengan setiap generasi berikutnya parameter ini berganda (dijangka dalam LTO-4 ia akan mencapai 800 GB). Kelajuan menulis dan membaca data yang tidak dimampatkan, contohnya dalam peranti LTO-1, berbeza dari 10 hingga 20 MB/s, dan dalam LTO-4 ia dijangka mencapai nilai dari 80 hingga 160 MB/s. Semua kartrij LTO mengandungi tambahan 4 KB memori, yang memastikan pemindahan data khusus kartrij yang pantas dan serentak, dengan itu meminimumkan masa capaian fail.

Peranti Quantum SDLT 320, wakil pemacu SDLT generasi kedua, muncul di pasaran pada bulan Jun 2002. Ia bersaing dengan LTO - kelajuan tulis mencapai 16 MB / s, dan kapasiti kartrij SDLT-320 ialah 160 GB . Walau bagaimanapun, dengan pantas, pemacu LTO-2 yang dihasilkan oleh HP dan IBM sekali lagi mengatasi SDLT 320 dalam kedua-dua kapasiti dan kelajuan pemindahan data. Tarik tali antara LTO dan SDLT berlangsung agak lama. Pada Oktober 2003, Quantum mengeluarkan pemacu SDLT 600, yang mengatasi prestasi LTO-2 dalam semua cara (300 GB, 36 MB/s). Hanya pemacu format Sony SAIT yang menyediakan kapasiti yang lebih tinggi (500 GB), tetapi kelajuannya lebih rendah (30 MB/s).

Menjelang awal Januari 2004, perlumbaan senjata antara kedua-dua teknologi dalam pasaran pita pertengahan arus perdana menyebabkan LTO mengambil 65% dan SDLT baki 35% daripada pasaran. Antara penyelesaian peringkat permulaan kos rendah, teknologi DDS mendominasi: lebih daripada 50% pemacu kendiri masih disertakan dengan kartrij yang sepadan. Tetapi teknologi Travan, menurut pakar, secara beransur-ansur meninggalkan tempat kejadian. Jika kita mempertimbangkan pasaran secara keseluruhan, termasuk peranti tunggal dan kompleks sistem automatik peringkat korporat, maka, menurut IDC, pada separuh pertama tahun 2004, 46% adalah bekalan peralatan DDS/DAT, 16% - LTO, 11% - DLT, 6% - SDLT, 10% - Travan, 8 % - pada AIT/VXT.

Dalam segmen tengah peranti pita yang paling meluas, proses pengagihan semula sedang berlaku - SDLT menggantikan teknologi DLT-4, dan SDLT-2 menggantikan SDLT-1. Perkara yang sama boleh dikatakan mengenai teknologi LTO: sudah tahun ini LTO-3 (kapasiti katrij 400 GB, kelajuan pemindahan 80 MB/s) akan mengambil kedudukan utama, dan mulai 2006 kepimpinan akan beralih kepada LTO-4. Tetapi walaupun terdapat perubahan dalaman, keseluruhan segmen pemacu pita terus berkembang.

Terdapat sudut pandangan yang berbeza mengenai prospek untuk teknologi SDLT dan LTO. Pada Januari 2005, Quantum memperoleh pengeluar pemacu tali pinggang LTO Certance dalam perjanjian yang dilihat sebagai pengiktirafan terhadap peranan utama LTO pada masa hadapan. Bercakap pada Mei di persidangan SAN Accord 2005, yang dianjurkan oleh pengedar Rusia sistem pita Kuantum dan Overland, Storus, pengurus jualan Kuantum untuk rantau Eropah Tengah dan Timur, Jurgen Stelter, menyuarakan pendiriannya mengenai prospek pembangunan masa depan dua teknologi. Untuk sebahagian besar, pelanggan dibahagikan kepada dua kategori - mereka yang lebih memerlukan untuk menyimpan volum data yang besar, dan mereka yang memerlukan akses yang lebih pantas kepadanya. Pada masa ini, kedua-dua teknologi secara bergilir-gilir menyediakan kapasiti storan dan kelajuan pemindahan data yang hampir sama. Walau bagaimanapun, dalam beberapa tahun akan datang, menurut Quantum, kepelbagaian akan berlaku: teknologi SDLT akan lebih bertujuan untuk menyediakan kapasiti storan, dan LTO akan menumpukan pada akses pantas kepada mereka.

Randy Chalfant, naib presiden pembangunan teknologi di StorageTek, percaya bahawa apabila mencipta produk, anda perlu menumpukan pada tugas yang direka bentuk untuk dilakukan oleh peranti, memilih komponen yang betul (contohnya, media dan kepala). Sudah tentu, jika pemacu dengan kitaran operasi 4 jam seminggu digunakan untuk operasi 24/7, tidak lama lagi komponennya akan mula gagal.

SENAMAN DENGAN REBEN

Menurut Dmitry Alekseev, wakil Fujifilm di Rusia dan negara-negara CIS, pengeluar media magnetik menjangkakan lonjakan permintaan di Rusia daripada pengguna domestik untuk sistem sandaran dan pengarkiban. Prasyarat untuk ini ialah penerimaan undang-undang tentang keperluan untuk menyimpan kategori maklumat tertentu untuk jangka masa yang panjang, serta kemasukan terancang negara kita ke dalam WTO, yang mungkin memaksa banyak syarikat dengan susunan maklumat yang besar untuk memodenkan mereka. sumber simpanan.

Pembekal utama kartrij DLT-4 ialah Fujifilm, HP, IBM, Imation, Maxell, Quantum, Sony. Kartrij SDLT ditawarkan oleh Maxell, Fujifilm, Quantum, HP, Sony, Imation, TDK; LTO-1 dan LTO-2 - HP, IBM, Fujifilm, Imation, Maxell, Sony, Certance; DDS - HP, IBM, Maxell, Sony, Fujifilm, TDK, Certance; DAT72 - Fujifilm Maxell, HP; AIT - Sony, Maxell, Imation; VS160 - Sony, Kuantum.

Sebilangan besar peranti pita segmen pertengahan dilengkapi dengan pemacu DLT/SDLT dan LTO. Pembekal utama pemacu DLT/SDLT ialah Quantum, dan pengeluar utama LTO ialah HP, IBM dan Certance. (Pakar termasuk kekurangan antara muka Native Fiber Channel luaran antara keburukan pemacu Certance.) Kartrij SDLT/DLT dan LTO dihasilkan terutamanya oleh Fujifilm dan Maxell dengan bahagian pasaran yang lebih kurang sama. Imation, yang diwakili dalam segmen ini terutamanya di pasaran Amerika, belum lagi diperakui oleh pengeluar pemacu dan perpustakaan automatik.

Kapasiti 320 GB dan kelajuan pemindahan 32 MB/s format SDLT-1 tidak lagi mencukupi untuk memenuhi keperluan aplikasi moden. Oleh itu, ia digantikan oleh SDLT-2 generasi baharu, menyediakan kapasiti 600 GB dan kelajuan 72 MB/s. Kuantum kini sedang membangunkan pemacu SDLT generasi akan datang, dengan sasaran penanda aras kapasiti 3TB dan kelajuan pemindahan 200Gbps untuk satu kartrij pita SDLT.

Pemacu berprestasi tinggi untuk perpustakaan mewah mempunyai sekurang-kurangnya 16 saluran selari untuk membaca dan menulis serentak (lapan saluran untuk IBM 3592), ia menggunakan kartrij yang mahal, sangat dipercayai, dan kos perakam pita ini jauh lebih tinggi daripada pemacu pita jarak pertengahan. Pemacu sedemikian dihasilkan oleh IBM dan StorageTek. Dalam kelas produk ini, StorageTek menawarkan pemacu T9840 dan T9940 sendiri, dan IBM menawarkan pemacu IBM TotalStorage 3590 dan IBM TotalStorage 3592. Peranti T9840 mempunyai pemuatan kartrij pendek dan masa carian pita, seperti T9940, ia menyokong sambungan melalui FICON, ESCON, Saluran asli FC, SCSI.

Pemacu IBM TotalStorage 3590 telah tersedia sejak 1995; sehingga kini, lebih 100,000 peranti sedemikian telah dipasang dalam perpustakaan pita automatik daripada IBM dan pengeluar lain. Pemacu IBM TotalStorage 3592 yang dibangunkan kemudiannya dilengkapi dengan kartrij dengan kapasiti maksimum 300 GB dalam bentuk tidak dimampatkan (nisbah mampatan 1:3), dan kelajuan pemindahan data maksimum mencapai 40 (120) MB/s. Sambungan luaran melalui saluran ESCON, FICON, Native FC membolehkan peranti ini digunakan untuk pemasangan di perpustakaan automatik yang besar dalam persekitaran kerangka utama atau apabila disambungkan ke rangkaian storan yang besar.

Perlu diingatkan bahawa dari sudut prestasi perpustakaan, parameter penting seperti kelajuan pemindahan data pemacu harus dipertimbangkan bersama dengan penunjuk lain, kerana parameter yang tidak memuaskan untuk masa memasang pita, memuatkan kaset, mencari blok data yang diingini, gulung semula pita, memunggah dan menyahlekap boleh meratakan kelebihan kelajuan pemindahan data yang tinggi. Sebagai contoh, pemacu LTO-2 menyediakan kapasiti 200 GB dan kelajuan pemindahan 35 MB / s, dan T9940 - 200 GB dan 30 MB / s, bagaimanapun, prestasi keseluruhan perpustakaan yang dilengkapi dengan T9940 adalah jauh lebih tinggi, memandangkan kelajuan capaian blok data dalam pemacu ini lebih pantas. dua kali ganda daripada pemacu LTO-2.

Untuk mengelakkan data daripada dimusnahkan atau ditulis ganti pada kartrij pita, StorageTek telah mencadangkan teknologi penyimpanan selamat Data VolSafe (prototaip teknologi WORM). Maklumat tambahan boleh ditambah pada data yang dirakam pada pita, tetapi VolSafe melindungi rakaman yang dibuat pada pita daripada diubah, diubah suai atau dimusnahkan.

Pengeluar kartrij pita sudah pun mengeluarkan pemacu LTO dan SDLT yang menyokong teknologi Write Once Read Many (WORM) untuk memastikan data secara fizikal mustahil untuk ditukar atau dipadamkan. Membangunkan barisan 3590, IBM memperkenalkan model J1A khusus pemacu 3592, yang mana Fujifilm membangunkan kartrij yang dihasilkan dalam kedua-dua versi biasa (340 GB) dan jimat (60 GB), termasuk yang mempunyai sokongan untuk teknologi WORM. Teknologi WORM kini tersedia untuk pemacu 3592 dan LTO dan akan tersedia untuk SDLT menjelang akhir 2005 atau awal 2006. Pemacu T9840 menyediakan akses segera kepada data WORM, kelajuan yang setanding dengan pemacu optik.

Pengeluar pita magnetik dan kartrij melabur banyak dalam pembangunan teknologi baharu. Sebagai contoh, kartrij Fujifilm DLT-4, SDLT dan LTO-1, LTO-2 dibuat menggunakan teknologi ATOMM, di mana saiz zarah lapisan magnetik ialah 100-200 nm. Intipati teknologi NANOCUBIC yang dicadangkan oleh pakar dari syarikat yang sama adalah seperti berikut. Agar rakaman menjadi padat dan boleh dipercayai, zarah mestilah sekecil mungkin dan padan rapat bersama. Lebih banyak zarah diletakkan setiap permukaan unit dan semakin nipis lapisan magnet, semakin tinggi ketumpatan rakaman, dan semakin kurang terdedah kepada penyahmagnetan. Di samping itu, teknologi NANOCUBIC tidak memerlukan syarat pengeluaran yang ketat (kemandulan, dll.).

Teknologi baharu baru-baru ini telah digunakan dalam kartrij untuk pemacu IBM 3592 dan dalam LTO-3, saiz zarah ialah 40-100 nm. Pada musim panas 2005, pengeluaran kartrij untuk pemacu mewah khusus daripada StorageTek dijangka. Pakar yakin bahawa pada tahun 2006, apabila mungkin untuk mencapai saiz zarah sekurang-kurangnya 4-40 nm, kapasiti maklumat termampat kartrij LTO-4 akan mencapai 1.6 TB, dan kelajuan pemindahan akan menjadi 160 MB/s.

MEKANIK POP

Apabila syarikat mengendalikan sejumlah besar maklumat, mengelakkan kekeliruan pita memerlukan peranti untuk mengatur dan mempercepatkan akses kepada data. Semua peranti pita bebas boleh dibahagikan kepada tiga kelas - pemacu pita, pemuat automatik dan perpustakaan automatik. Pemacu pita ialah pemacu tunggal dengan set kartrij yang dipasang secara manual dalam satu perumah. Autoloader dibezakan dengan kehadiran mekanisme pemilihan kaset automatik, bagaimanapun, papan kawalannya tidak mempunyai ciri fungsi intelektual yang dibangunkan untuk perpustakaan automatik.

Demonstrasi operasi perpustakaan pita automatik di mana-mana pameran IT menarik ramai penonton. Mekanisme robotiknya mampu mencapai kelajuan kereta api melebihi 80 km/j. Setiap kartrij mempunyai memori kilat terbina dalam, di mana, untuk mengoptimumkan akses kepada data, maklumat perkhidmatan tentang kandungan pita dan peta pengedaran data diletakkan. Apabila perpustakaan dimulakan, kartrij dikeluarkan dari slotnya satu demi satu dan dimasukkan ke dalam pemacu, manakala bacaan ID kartrij dimasukkan ke dalam program, yang mewujudkan koresponden antara slot dan pita. Untuk mencari dan memilih kaset yang dikehendaki dengan cepat, kod bar digunakan pada permukaan luar kartrij, dan peranti pengimbasan dilampirkan pada robot. Kaedah ini meningkatkan keselamatan pita kerana fakta bahawa untuk pengenalan tidak perlu membaca label dari pita setiap kali.

Kaedah menggerakkan robot masuk pelbagai sistem dilaksanakan secara berbeza. Sebagai contoh, apabila menggabungkan perpustakaan ADIC Scalar i2000, dinding sisi dikeluarkan, dan mekanisme robotik, sebagai tambahan kepada panduan menegak sedia ada, menerima casis mendatar biasa, dan dengannya tahap kebebasan tambahan. Ini menghapuskan keperluan untuk menukar kartrij melalui Thru Ports (lihat di bawah) dan meningkatkan prestasi perpustakaan keseluruhan. Apabila kabinet baharu ditambah (sehingga maksimum empat), casis mendatar dibesarkan.

Sekiranya perlu untuk mengembangkan perpustakaan pita ADIC 10K, adalah mungkin untuk memasang modul tambahan dengan "karousel" berputar, yang dipusingkan ke robot dengan sisi yang dikehendaki untuk memilih kaset. Seperti yang dijelaskan oleh Andrey Sinyutin, timbalan jabatan teknologi rangkaian di Interprokom LAN, model terkini ADIC 10K, apabila mengembangkan perpustakaan supaya ia tidak bertambah panjang, dua menara berputar boleh dipasang di tengah, masing-masing dilayan oleh dua robot.

Kapasiti dan prestasi perpustakaan pasaran pertengahan HP StorageWorks MSL boleh dikembangkan dengan menyusun modul bersama-sama (sehingga lapan modul 5U atau sehingga empat modul 10U). Dalam kes ini, mekanisme robot di dalam setiap peranti bergerak secara mendatar, tetapi keseluruhan struktur dikawal secara berpusat dan dengan cara yang diselaraskan. Robot itu boleh menahan sehingga 2 juta operasi memuat dan memunggah kaset. Apabila menggabungkan perpustakaan HP StorageWorks ESL E-Series (sehingga maksimum lima kabinet), robot menukar kartrij antara kabinet menggunakan mekanisme silang, yang mana setiap peranti mempunyai port dalaman lulus.

Dalam perpustakaan modular automatik StorageTek SL8500 yang besar (lihat Rajah 1), slot terletak pada empat peringkat (rak) di sepanjang perimeter dinding dalaman sarung itu, serta pada panel yang dipasang di tengah kabinet. Untuk kebolehpercayaan dan peningkatan kelajuan, dua peranti robotik boleh dipasang pada setiap rak. Apabila menggabungkan kabinet, kartrij ditukar antara kabinet melalui Pass Thru Ports khas, yang jumlah maksimumnya ialah 31. Satu casis SL8500 memuatkan 1456 slot dan 64 pemacu dan boleh dikembangkan kedua-dua lebar dan dalam, manakala keseluruhan struktur dikawal sebagai peranti tunggal.

Hampir semua pengeluar perpustakaan pita menyediakan pertukaran dalam talian kaset dengan dunia luar. Jika perpustakaan terlebih muatan dan anda perlu menggantikan pita tanpa mengganggu operasinya, maka Port Akses Kartrij "poket" khas (nama lain ialah Peti Mel) digunakan, di mana kaset dimuatkan/dimunggah semasa proses sandaran, pemulihan atau mengarkib. Di perpustakaan besar, "poket" yang dipertingkatkan boleh memuatkan beberapa dozen kaset pita sekali gus.

Ciri penting peranti ialah kemungkinan sambungan luaran terus melalui Saluran Fiber (Native Fiber). Ini memastikan bahawa menyambungkan perpustakaan ke rangkaian storan tidak memerlukan gerbang masuk SCSI tambahan ke FC. Jika tidak, prestasi perpustakaan akan menjadi tidak memuaskan apabila menghantar aliran data intensif.

Sebagai peraturan, sebagai tambahan kepada antara muka SCSI atau FC, perpustakaan juga mempunyai port Ethernet, yang melaluinya perpustakaan dipantau oleh sistem kawalan (HP OpenView, IBM Tivoli, CA BrightStor, dll.). Jika kegagalan atau situasi tidak normal berlaku di perpustakaan, sistem pengurusan menghantar isyarat penggera kepada konsol pentadbir. Bersama-sama dengan perpustakaan, pengeluar membekalkan perisian pengurusan percuma atau sangat murah yang dipasang pada stesen kawalan pentadbir dan membenarkan pemantauan yang lebih terperinci tentang komponen mana yang gagal atau hampir dengannya. Model pintar menyediakan pemantauan proaktif, analisis dan keupayaan pencegahan kegagalan.

Adalah wajar bahawa alat pemantauan disediakan kawalan penuh semua komponen perpustakaan: laluan pemindahan data, status pemacu, kartrij, suhu, voltan dan parameter lain. Untuk kemudahan pentadbir, sistem kawalan biasanya menyediakan mekanisme untuk menetapkan peraturan: menetapkan nilai ambang, mengambil kira keutamaan pengguna, mengekalkan log peristiwa, dll. Sebagai peraturan, mesej penggera boleh dihantar melalui e-mel, dalam bentuk mesej SMS, ke halaman perkhidmatan sokongan Web dan hubungi dia dengan segera.

Dalam bidang penggunaan peranti pita yang sangat kritikal, di mana kegagalan peralatan sama sekali tidak boleh diterima, perpustakaan pita dengan kebolehpercayaan yang meningkat digunakan, dengan kemungkinan lebihan dan penggantian dalam talian "panas" hampir semua komponen - pemacu, bekalan kuasa, kipas, dan juga peranti kawalan input/ output sambil mengekalkan sepenuhnya kefungsian perpustakaan.

TAWARAN PASARAN

Terdapat pelbagai jenis pembekal perpustakaan pita di pasaran Rusia, tetapi tidak begitu banyak pengeluar sebenar peranti ini: ADIC, Exabyte, IBM, Overland Storage, StorageTek, Quantum dan beberapa yang lain, produk yang dibekalkan di bawah OEM perjanjian oleh Dell, EMC, Fujitsu Siemens, HP, Sun Microsystems, Tandberg Data, dsb.

Pada awal bulan Jun, Sun Microsystems, yang barisan sistem penyimpanannya setakat ini termasuk perpustakaan pita L500, L180, L700, L8500 (StorageTek), diletakkan untuk pasaran Rusia sebagai sistem "berat", perpustakaan kelas menengah L25, L100 ( Quantum) dan “ sistem ringan L8 (ADIC), mengumumkan hasratnya untuk memperoleh StorageTek, yang perolehan tahun 2004 melebihi $2 bilion, untuk $4.1 bilion. Terima kasih kepada perjanjian ini, Sun Microsystems menjadi pemain utama dalam pasaran sistem storan, termasuk dalam persekitaran kerangka utama: semua pustaka pita peringkat perusahaan StorageTek L180, L1400M, SL8500, PowderHorn 9310, L5500, di mana T984 memandu (ESCON, FICON, Native FC) boleh dipasang, T9940 (ESCON, FICON, Native FC), memenuhi keperluan kerangka utama untuk prestasi dan kapasitinya.

Pada tahun 2004, peranti pita StorageTek menyumbang 77% daripada jualannya. Walaupun pelbagai barisan produk mereka, StorageTek terkenal sebagai pemain terkemuka dalam pasaran perpustakaan automatik yang besar. Produk utamanya, Perpustakaan Pita Modular Maya StorageTek SL8500, terdiri daripada modul asas dan dua modul pengembangan. Konfigurasi maksimum apabila menyambungkan beberapa kabinet boleh memuatkan sehingga 300 ribu slot dan sehingga 2048 T9840, T9940, LTO Ultrium dan pemacu SDLT dalam sebarang kombinasi, dan kapasiti terbesar reka bentuk ini apabila menggunakan kartrij LTO-3 mencapai 120 PB.

SL8500 adalah yang pertama dalam industri yang mencampurkan pelbagai jenis kartrij secara bebas dengan seni bina Any Cartridge Any Slot. Mempunyai slot universal memberikan fleksibiliti yang lebih besar dan menjimatkan pelaburan apabila berhijrah dari satu teknologi ke teknologi yang lain. Perpustakaan boleh diakses oleh pelbagai pelayan dan aplikasi, dan tidak perlu membahagikan keseluruhan kapasiti kepada partition dan menetapkan partition kepada aplikasi tertentu. Pengimbangan beban antara pemacu pita dan peranti rangkaian dilakukan oleh Pengurus Storan Maya, sebuah aplikasi yang bertanggungjawab untuk penggunaan sumber peranti yang cekap.

Pengurusan semua sistem elektronik disepadukan pada satu papan, yang turut mengawal trafik antara pemacu dan, sebagai contoh, rangkaian storan. Mekanisme robotik, pemacu, bekalan kuasa dan papan elektronik SL 8500 boleh diganti dalam talian tanpa mengganggu kerja. Perpustakaan juga boleh dikawal dari jauh: semua fungsi utama yang tersedia untuk pengendali tempatan akan tersedia melalui Ethernet. Dengan mengubah komponen, hampir semua konfigurasi boleh dikonfigurasikan untuk menyediakan kapasiti dan prestasi yang diperlukan.

Rajah 2. IBM TotalStorage 3494 skala kepada 5.6 PB.

IBM membekalkan pasaran Rusia dengan perpustakaan pita IBM TotalStorage 3494 (lihat Rajah 2) dan IBM TotalStorage 3584, bertujuan terutamanya untuk pusat komputer yang besar, untuk bekerja dalam kerangka utama dan persekitaran sistem terbuka. Modular sistem IBM TotalStorage 3494 adalah berdasarkan seni bina Berbilang Laluan dengan sokongan untuk berbilang laluan akses, jadi terima kasih kepada pembahagian, pekerja dari jabatan dan cawangan berbeza syarikat yang sama boleh menggunakannya secara serentak. Dengan menggabungkan model IBM TotalStorage 3494, anda boleh mencipta perpustakaan tunggal sehingga 16 reka bentuk, berjumlah lebih 6,000 kartrij boleh ditulis semula atau WORM untuk pemacu IBM TotalStorage 3590 dan 3592 dengan kapasiti data sehingga 5.6 PB. Pustaka IBM TotalStorage 3584 termasuk pemacu 3592 Tape Drive Model J1A yang boleh digunakan dalam konfigurasi bercampur dengan pemacu LTO Ultrium-3 (model pemacu IBM TotalStorage 3588 F3A) dalam sistem yang sama tetapi dalam sangkar pemacu yang berbeza. Keserasian ke belakang dengan LTO Ultrium-1 dan LTO Ultrium-2 menyediakan perlindungan pelaburan.

IBM membekalkan perpustakaan pita jarak pertengahan di bawah perjanjian OEM dengan ADIC. Selain itu, perpustakaan ADIC ditawarkan oleh Dell, EMC, dan Fujitsu Siemens Computers di bawah perjanjian OEM. Satu modul perpustakaan kelas perusahaan ADIC Scalar i2000 boleh memasang sehingga 360 slot LTO, 255 slot SDLT, konfigurasi minimum bermula daripada 100 kartrij. Apabila dikembangkan, sehingga lapan rak boleh digabungkan, yang boleh memuatkan sehingga 3,492 kartrij LTO dan sehingga 48 pemacu, supaya kapasiti perpustakaan maksimum mencapai 2.8 PB. Perpustakaan Scalar i2000 dan Scalar10K membenarkan pembahagian ke dalam perpustakaan maya, dan juga menyokong media campuran, apabila satu perpustakaan boleh berfungsi dengan pita secara serentak teknologi yang berbeza. Kebanyakan komponen iScalar adalah berlebihan dan boleh tukar panas.

Rajah 3: Pustaka Pita E-Series ESL StorageWorks HP disepadukan ke dalam seni bina HP StorageWorks ETLA.

Keupayaan untuk menggunakan pemacu dan kartrij pelbagai jenis dalam satu peranti juga dilaksanakan dalam perpustakaan HP StorageWorks MSL, tetapi kartrij tidak bercampur dalam setiap dua kedai. Contohnya, satu bakul mungkin diisi dengan kartrij boleh tulis semula LTO Ultrium 460 dan satu lagi dengan kartrij WORM. Peranti, yang bertujuan untuk segmen pasaran pertengahan, bersedia untuk berfungsi dengan teknologi HP LTO Ultrium 960 dan SDLT 600. MSL 6000 boleh ditingkatkan bukan sahaja dalam satu keluarga, tetapi juga boleh dikembangkan dengan modul daripada keluarga MSL 5000 ke atas kepada 240 slot dan 16 pemacu dalam konfigurasi maksimum.

Satu kabinet HP StorageWorks ESL E-Series (lihat Rajah 3) boleh memuatkan 322 hingga 712 kartrij LTO atau 286 hingga 630 kartrij SDLT. Ia boleh memuatkan Ultrium 960 (FC), Ultrium 460 (SCSI), Ultrium 460 (FC), serta pemacu SDLT 600 dan/atau SDLT 320; Setiap jenis kartrij mempunyai majalah sendiri. Kawalan ke atas akses kepada sumber perpustakaan HP StorageWorks ESL E-Series daripada pelayan dijalankan melalui perisian Secure Manager. Ciri pembahagian membolehkan anda menyusun sehingga enam perpustakaan pita maya. Pertukaran kaset antara modul dipastikan oleh mekanisme Pass Thru.

Penyelesaian ESL dan EML HP StorageWorks disepadukan ke dalam Seni Bina Pustaka Pita Lanjutan HP StorageWorks (ETLA), yang menjadikan sandaran lebih mudah dengan pengurusan keseluruhan perpustakaan yang dipertingkatkan. ETLA menyedari kemungkinan alat kawalan jauh, yang memudahkan konfigurasi, pengurusan dan pemantauan semua komponen perpustakaan dari mana-mana sahaja.

Keperluan untuk mengatur proses sandaran dan pemulihan data yang boleh dipercayai, cekap dan lebih murah dicerminkan dalam konsep ILM, untuk pelaksanaan komponen yang pengeluar menawarkan penyelesaian perkakasan dan perisian (untuk pelaksanaan strategi ILM di minyak dan gas perusahaan industri, lihat bar sisi .). Khususnya, sebahagian daripada mereka telah mengeluarkan produk berasaskan teknologi hibrid, apabila kedua-dua pemacu cakera dan kartrij pita dipasang dalam satu reka bentuk. Penyelesaian seperti Disk-to-Disk-to-Tape (D2D2T) menyediakan peletakan data hierarki: bergantung pada nilai maklumat, ia disimpan pada media yang bersesuaian dengan kos.

Pada awal Jun, StorageTek mengeluarkan IntelliStore, bernama kod Trinity, untuk penyimpanan arkib dan mendapatkan semula data. Keistimewaan produk baharu pintar, yang menggunakan kedua-dua pemacu cakera dan pemacu pita serta kartrij, ialah keupayaan untuk menyimpan dan mencari data pada kandungan. Sebelum arkib ini muncul di pasaran, perkhidmatan sedemikian hanya disediakan oleh sistem cakera EMC Centerra. Memandangkan kosnya ruang cakera masih jauh lebih mahal daripada analog pita (harga sistem cakera SATA yang murah berkisar antara 3-15 dolar setiap 1 KB, manakala kos 1 GB penyimpanan data pada pita hanya dari 0.5 hingga 3 dolar), dan dalam perundangan tindakan negara Eropah dan Amerika Keperluan untuk penyimpanan data arkib telah diperketatkan, produk baru muncul pada masa yang tepat.

PEMILIHAN SISTEM

Perpustakaan itu hanyalah puncak gunung es, dan pemerolehan perpustakaan pita sahaja tidak menyelesaikan semua masalah sandaran atau pengarkiban, memberi amaran kepada Vyacheslav Slobodchuk, ketua jabatan sokongan kejuruteraan jualan di Classica. Supaya selepas membeli perpustakaan dan perisian, pelanggan tidak tiba-tiba mendapati bahawa skim sandaran yang pada asalnya dimaksudkan tidak benar-benar berfungsi (pemindahan maklumat mengambil masa terlalu lama, keserasian peralatan yang lemah, kegagalan sekali-sekala yang tidak dapat dijelaskan, tiada pembekal berjanji untuk menyokong keseluruhan kompleks secara keseluruhan) - penyediaan projek yang teliti diperlukan dengan penyertaan pakar yang berkelayakan yang boleh bertanggungjawab ke atas prestasi dan kefungsian yang diisytiharkan bagi konfigurasi dan litar yang dicadangkan.

Seperti yang dijelaskan oleh Vyacheslav Logachev, ketua jabatan teknologi pelayan bagi penyepadu sistem Rusia Belmont Group, kekhususan projek di mana pembekalan perpustakaan pita dijangka terletak pada pengiraan yang betul bagi jenis dan bilangan pemacu dan kartrij, serta sebagai saluran penghantaran data yang sepadan. Pada peringkat awal, anda harus menentukan jumlah dan jenis maklumat, kekerapan sandaran data, saiz tetingkap sandaran dan peraturan untuk penggiliran media. Mengira perpustakaan memerlukan mengambil kira nuansa seperti penyalinan penuh atau tambahan, serta keperluan untuk automasi maksimum proses sandaran.

Berdasarkan ini, bilangan peranti membaca/menulis ditentukan dan lebar jalur saluran yang melaluinya perpustakaan disambungkan ke infrastruktur luaran dikira. Pemilihan jenis pita nampaknya penting dari sudut ekonomi. Jika, sebagai contoh, untuk salinan sandaran Memandangkan set data tidak memerlukan pita berkapasiti 300 GB, tetapi 70 GB adalah mencukupi, adalah lebih digalakkan untuk menggunakan model pemacu generasi terdahulu (DLT, LTO-1, dsb.), seperti yang dilakukan oleh jabatan IT. banyak syarikat mengamalkan.

Oleh kerana sistem cakera berprestasi tinggi menjadi lebih murah dan kelas pemacu FATA dan SATA baru yang murah telah pun muncul di pasaran besar-besaran, yang akhirnya boleh bersaing dalam harga dengan peranti pita, sesetengah pakar bergegas membuat ramalan pesimis mengenai masa depan teknologi pita. Walau bagaimanapun, kos menyimpan 1 GB maklumat pada pita magnetik berkurangan secara mendadak apabila nisbah bilangan kartrij kepada bilangan pemacu meningkat, dan kapasiti kartrij berkembang lebih cepat daripada kapasiti cakera.

Adalah munasabah untuk menggunakan media optik di mana akses cepat ke jilid kecil data: kos tinggi seunit media optik diimbangi oleh harga peralatan yang rendah. Tetapi di mana volum data adalah besar, - cara yang paling baik penyimpanan daripada media pita masih belum dicipta.

Natalya Zhilkina ialah editor saintifik Jurnal Penyelesaian Rangkaian/LAN. Dia boleh dihubungi di: [e-mel dilindungi] .

ILM untuk minyak dan gas

Kekhususan industri minyak dan gas, terutamanya dalam bidang penerokaan lapangan, dikaitkan dengan pengumpulan volum data yang besar. Selama lapan tahun operasi perusahaan Tyumen "Pusat Analisis Saintifik Siberia" dan bahagiannya "Nedra Yamal" di Salekhard, jumlah data berjumlah beberapa ratus terabait (syarikat mengumpul, menganalisis, menyimpan dan memproses data penerokaan fizikal untuk minyak dan medan gas). Pada tahun 1998, perpustakaan pita StorageTek 9740 dengan 10 pemacu DLT dan 490 slot kartrij telah dibeli untuk sandaran dan pengarkiban data (sistem ini tidak lagi dalam pengeluaran, tetapi telah membuktikan dirinya beroperasi sebagai peranti yang boleh dipercayai). Lama kelamaan, pemacu DLT telah digantikan oleh pemacu SDLT yang lebih maju.

Keseluruhan jumlah data terkumpul telah disimpan sebahagiannya pada pelayan Sun Solaris, dan sebahagiannya pada mesin tempatan. Perpustakaan tempat sandaran dibuat telah disambungkan terus ke pelayan; data terletak dalam pustaka pita itu sendiri dan dalam storan luar talian. Rakaman dan pemulihan data yang terdapat pada pelayan Sun Solaris telah dijalankan menggunakan perisian Legato Networker. Secara keseluruhannya, sistem ini agak mengelirukan, kerana menyimpan sejumlah besar data secara tempatan sudah semestinya menimbulkan cabaran pentadbiran dan keselamatan.

Pada tahun 2003, ia telah memutuskan untuk meningkatkan kecekapan penyimpanan dengan memperkenalkan konsep ILM berdasarkan skema hierarki. Walau bagaimanapun, pada masa perpustakaan itu dibeli, tiada peruntukan untuknya dikongsi antara pelbagai proses penulisan; sumber yang ada tidak membenarkan pertanyaan serentak terhadap perpustakaan daripada pelayan sandaran dan pelayan ILM. Untuk menjimatkan wang pelanggan, pakar dari cawangan Rusia syarikat Austria S&T International mencadangkan penyelesaian untuk akses berasingan pelbagai aplikasi (sandaran dan ILM) ke perpustakaan tunggal, yang dilaksanakan menggunakan StorageTek ACSLS 7.1 (Automated Cartridge System). Perisian Perpustakaan) produk perisian.

Pelayan ACSLS melaksanakan lapisan kawalan robot maya, membenarkan laluan kawalan perpustakaan dipisahkan daripada laluan data. Ia menerima arahan kawalan, menyusun baris gilirnya dan mengeluarkannya dalam susunan yang betul kepada peranti fizikal, iaitu, ia melaksanakan penjadualan akses perpustakaan. Aliran data antara pemacu dan peranti luaran adalah bebas daripada arahan kawalan peranti robotik SCSI.

Semasa pelaksanaan projek, jambatan SCSI/FC telah dipasang, yang memungkinkan untuk memasukkan perpustakaan dalam infrastruktur rangkaian storan perusahaan yang baru muncul. Untuk storan perantaraan data dalam skema hierarki, StorageTek BladeStor telah dibeli - bukan sistem storan terpantas tetapi cukup luas dengan pemacu ATA. Sistem Legato DiskXtender dipilih sebagai produk perisian "proto-ILM", berkat penyimpanan data yang disusun dalam bentuk kolam telus, dari mana ia dialihkan ke cakera dan pita yang lebih perlahan.

Semasa projek itu, pelayan sandaran telah digantikan dengan pelayan ACSLS, yang secara bebas memindahkan data dalam susunan yang diperlukan dan mempunyai bahasa arahan sendiri untuk mengurus perpustakaan. Ini memastikan salah satu syarat untuk melaksanakan skim storan hierarki, iaitu, pemeliharaan sistem penyimpanan arkib sedia ada ratusan terabait data. Berkongsi Penggunaan perpustakaan pita robotik dengan dua sistem aplikasi memungkinkan untuk menjimatkan wang pada belanjawan IT: untuk tujuan melaksanakan ILM, tidak perlu membeli perpustakaan baharu, dan untuk sandaran mereka menggunakan sistem yang telah digunakan di perusahaan itu.

Seperti yang dijelaskan oleh Roman Khmelevsky, seorang perunding di S&T International yang mengambil bahagian dalam pelaksanaan projek ini, selalunya pengurusan perusahaan menghadapi kesukaran untuk bersetuju untuk memodenkan sistem sedia ada, dan ini bukan disebabkan oleh kos yang tinggi seperti keperluan untuk menukar permulaan. skim penyimpanan untuk maklumat yang tidak ternilai dan ketakutan kehilangannya. Menggunakan rajah di atas, kefungsian boleh ditambah tanpa risiko kehilangan data, dan tanpa kos yang ketara.