Berapa lama data disimpan pada cakera keras? Penyimpanan maklumat yang boleh dipercayai. Pada media apakah data elektronik harus disimpan?

Tiada medium storan digital yang ideal. Jika saya memerlukan kapasiti besar, kelajuan atau mudah alih, maka tiada masalah memilih pemacu. Tetapi apabila bercakap tentang keselamatan data, terlalu banyak persoalan timbul. Bukan rahsia lagi bahawa CD dan DVD tidak kekal selama-lamanya. Bagaimana pula cakera keras atau pemacu keadaan pepejal?

Berapa lama ia akan berfungsi sebelum masalah pertama muncul, dan bolehkah ia digunakan Salinan simpanan fail penting? Mari cuba fikirkan perkara ini.

Pemacu keras (HDD)

Suatu ketika dahulu saya sudah bercakap tentang cara memadam fail dari cakera keras sebenarnya tidak memusnahkan maklumat yang disimpan di dalamnya. Sesetengah peminat mengumpul cakera keras daripada komputer yang dibuang dan menggali banyak perkara menarik padanya. Nampaknya maklumat boleh disimpan pada HDD selama-lamanya. Satu-satunya cara pastikan data dipadam sepenuhnya daripada cakera keras - musnahkannya secara fizikal.

Malangnya, tidak semuanya begitu cerah. Pemacu keras tidak boleh digunakan sebagai peranti untuk menyimpan maklumat selama-lamanya. Operasinya bergantung pada beberapa bahagian yang bergerak. "Penkek" berputar pada paksi, di atas permukaannya kepala magnet bergerak. Apa-apa sahaja yang mempunyai bahagian bergerak akan rosak lambat laun.

Apabila menggoncang HDD semasa operasi, kepala mungkin menggaru permukaan plat dan di kawasan ini tidak lagi boleh sama ada merekod atau membaca maklumat. Keadaan yang sama boleh timbul jika berlaku gangguan bekalan elektrik yang tidak dijangka.

Selepas penggunaan jangka panjang cakera keras atau masuk ke dalam "pengubahan" yang keras, sebaiknya menggantikannya. Dengan cara ini kami mengurangkan risiko kehilangan data berharga.

Pada tahun 2013, syarikat penyimpanan awan BackBlaze menganalisis 25,000 pemacu baharu. Dia mendapati bahawa kira-kira 5% daripada mereka berkemungkinan besar akan gagal dalam tempoh 12 bulan akan datang. Kira-kira 12% daripada HDD dijangka gagal dalam tempoh empat tahun. Selebihnya mempunyai peluang untuk mencapai umur 4 tahun dalam keadaan sihat sepenuhnya.

Jika anda tidak menggunakan HDD masa yang lama, maka jangan bergantung pada keselamatan data yang direkodkan padanya. Salin maklumat ke tempat yang lebih selamat, dan kemudian letakkan pemacu di rak.

Hakikatnya ialah cakera keras menggunakan keupayaan penkek untuk dimagnetkan di kawasan tertentu untuk merekodkan maklumat. Ini bermakna mana-mana magnet yang kuat boleh menyebabkan kemudaratan serius kepada data kami. Di samping itu, kemagnetan permukaan berkurangan dari semasa ke semasa disebabkan oleh proses semula jadi.

Apabila cakera sedang beroperasi, kemagnetan dikekalkan semasa operasi baca atau tulis. Jika anda masih memutuskan untuk menggunakan pemacu keras luaran untuk penyimpanan maklumat jangka panjang, sambungkannya ke komputer anda dari semasa ke semasa dan, sebagai contoh, jalankan antivirus atau salin fail dari satu medium ke medium lain, dan kemudian kembali semula.

Pemacu Keadaan Pepejal (SSD)

Kami tidak tahu banyak tentang keupayaan SSD untuk menyimpan maklumat untuk masa yang lama. Lagipun, ini adalah teknologi yang agak muda.

Kelebihan di sini ialah tiada bahagian yang bergerak, seperti dalam cakera keras. Dan bukannya permukaan bermagnet, cip memori kilat digunakan.

Ini menjamin keselamatan maklumat pada SSD, walaupun ia digunakan dalam keadaan gegaran yang paling teruk. Pemacu keadaan pepejal tidak takut magnet sama ada.

Tetapi ia mempunyai komponen elektronik, sama seperti yang digunakan dalam HDD. Kegagalan mereka boleh menyebabkan data yang disimpan pada cakera tidak dapat diakses. SSD diketahui sangat sensitif terhadap gangguan bekalan elektrik yang tidak dijangka. Akibatnya, ralat mungkin berlaku dalam data yang disimpan atau keseluruhan pemacu mungkin gagal.

Ini kebanyakannya teori. Kami akan mendapat gambaran sebenar tentang kebolehpercayaan storan data pada SSD hanya dalam beberapa tahun.

Adalah masuk akal untuk mengingati bahawa pemacu keadaan pepejal mempunyai
t bilangan kitaran baca-tulis yang terhad. Ini bermakna bahawa satu saat akan tiba apabila, walaupun kita mahu, kita tidak akan dapat menulis fail lain kepadanya.

Bagi kebanyakan pemacu, bilangan kitaran berjumlah beberapa ribu. Ini mungkin menakutkan sesetengah orang, tetapi SSD moden sebenarnya boleh bertahan agak lama. Tidak seperti pemacu keras, yang menulis data ke blok percuma pertama yang mereka temui, SSD menggunakan algoritma khas yang memastikan semua sel digunakan lebih kurang bilangan kali yang sama.

Melainkan anda menulis berpuluh-puluh gigabait pada pemacu anda setiap hari, ia akan mengambil masa beberapa tahun sebelum bilangan kitaran yang diperuntukkan habis. Tetapi walaupun ini berlaku, SSD akan bertukar menjadi peranti untuk membaca, tetapi bukan untuk menulis data. Iaitu, semua yang sebelum ini direkodkan padanya akan disimpan selama-lamanya.

Jika kebolehpercayaan dan kelajuan adalah keutamaan anda, maka anda harus memilih SSD dan bukannya HDD. Kenapa kita semua tidak beralih ke pemacu keadaan pepejal? Ya, kerana satu gigabait daripadanya lebih mahal.

Berapa lama ia boleh disimpan pada SSD tanpa kuasa ditentukan oleh beberapa faktor, termasuk bilangan kitaran baca-tulis selesai, jenis memori denyar yang digunakan dan sebagainya. Laporan Dell 2011 menyimpulkan bahawa ini boleh berkisar antara 3 bulan hingga 10 tahun.

Sesetengah pengeluar SSD akan menentukan hayat storan luar talian sebagai salah satu daripada mereka ciri-ciri penting produk dan mungkin juga memberikan jaminan yang sepadan. Sementara itu, persatuan teknologi JEDEC telah menetapkan pengekalan data 1 tahun sebagai standard industri untuk SSD konvensional.

Memori kilat

Pemacu kilat USB dan kad memori seperti SD mempunyai masalah asas yang sama seperti SSD. Tiada bahagian bergerak di sini, tetapi bilangan kitaran baca-tulis dihadkan kepada 3-5 ribu. Biasanya, pemacu kilat menggunakan cip yang lebih murah, yang menjadikannya tidak boleh dipercayai seperti SSD.

Sekali lagi, sukar untuk mengatakan apa-apa yang pasti tentang tempoh pengekalan data yang dijamin. Kita mesti menunggu sekurang-kurangnya beberapa tahun lagi sebelum kesimpulan yang kukuh boleh diberikan.

Jika anda menggunakan pemacu kilat untuk tujuan yang dimaksudkan (untuk memindahkan fail dari satu peranti ke peranti lain), maka kemungkinan besar ia akan gagal kerana kerosakan fizikal(contohnya, sesentuh patah pada papan kecil), pelepasan elektrik statik, atau ia akan hilang begitu saja. Ia juga boleh gagal disebabkan oleh penutupan komputer yang disambungkan secara tiba-tiba. Oleh itu, kita hampir tiada peluang untuk menunggu sehingga kitaran baca-tulis memori kilat USB yang diperuntukkan habis.

sebab tu pemacu kilat USB ini bukan yang paling pilihan terbaik untuk menyimpan arkib berharga. Pengeluar Flashbay mendakwa bahawa, secara teorinya, maklumat mengenainya disimpan selama 60-80 tahun, tetapi hanya di bawah keadaan yang ideal. Malah, tempoh ini lebih singkat.

Seperti SSD, keselamatan data bergantung pada keadaan sekarang blok ingatan. Jika anda ingin membeli pemacu kilat untuk penyimpanan maklumat jangka panjang, maka rancang untuk menggunakannya hanya untuk tujuan ini. Anda tidak seharusnya bergantung pada pemacu kilat apabila menggunakannya secara aktif, sentiasa menulis fail baharu dan memadam fail lama.

Di mana untuk menyimpan arkib data berharga?

Perkara paling penting yang perlu anda ambil perhatian daripada artikel ini ialah tiada media memberikan jaminan 100% keselamatan data, terutamanya untuk masa yang lama.

Tetapi jika anda memperuntukkan cakera atau pemacu kilat hanya untuk sandaran, maka anda boleh tidur dengan tenang (hampir) selama beberapa tahun. Dalam kes ini, adalah perlu untuk sentiasa menyemak keselamatan data dan "mengemas kini" memori. Dengan menyalin data daripada cakera dan menulisnya kembali, kami melanjutkan tempoh storan yang boleh dipercayai untuk beberapa tahun lagi.

Dan, sudah tentu, data yang paling berharga harus disimpan pada dua, atau lebih baik lagi, pada tiga peranti berbeza.

Bagaimanakah anda menyimpan fail berharga anda? Bila kali terakhir Sudahkah anda menyemak keselamatan mereka? Beritahu kami mengenainya dalam ulasan.

Bagaimana untuk memastikan keselamatan maklumat? Jangan tergesa-gesa menjawab soalan yang kelihatan mudah ini. Untuk memulakan, lihat dengan teliti kelebihan dan kekurangan pilihan storan yang tersedia. Pengilang akan membantu anda dengan kelebihan, dan kami akan membangkitkan perangkap dari jurang maklumat bersama-sama dalam artikel ini.

Bagaimana untuk memastikan keselamatan maklumat? Apakah bahan yang harus saya gunakan? Apakah yang perlu anda pertimbangkan semasa memilih media storan? Jangan tergesa-gesa menjawab soalan-soalan yang kelihatan mudah ini. Sebagai permulaan, anda harus mengkaji dengan teliti kebaikan dan keburukan media storan yang tersedia. Pengilang akan membantu anda dengan kelebihan, dan kami akan membangkitkan perangkap dari jurang maklumat dengan anda dalam artikel ini.

Kadangkala serbet rawak atau kad perniagaan lama adalah semua yang diperlukan untuk menyimpan maklumat penting. Tetapi media storan sedemikian mungkin tidak sesuai untuk merakam laporan kewangan atau video daripada acara korporat baru-baru ini. Di samping itu, terdapat sejumlah besar maklumat yang mempunyai nilai perundangan, komersial, sejarah atau saintifik. Ia mesti disimpan selama bertahun-tahun atau bahkan berabad-abad, dan oleh itu pilihan media penyimpanan adalah sangat penting. Apa yang perlu dipilih dalam dunia dinamik inovasi teknologi dan media lama yang terbukti? Kami membawa kepada perhatian anda gambaran keseluruhan cara penyimpanan maklumat utama dari sisi mereka yang paling tidak sedap dipandang.

kertas

Kertas adalah cara tertua untuk menyimpan maklumat. Seperti yang diketahui, perubahan spontan Ciri-ciri kertas akibat penuaan dikaitkan dengan perubahan dalam struktur kimia dan, khususnya, komponen utamanya - selulosa. Perkembangan teknologi telah memberi kesan positif terhadap kualiti bahan yang digunakan dalam pengeluaran. Prosedur teknologi baharu telah meningkatkan sifat fizikal, kimia dan elektrostatik kertas dengan ketara. Kemajuan saintifik juga telah membawa kepada kaedah penulisan maklumat yang lebih maju: dakwat jelaga dan bulu, pensel plumbum, pen mata air, dakwat percetakan, reben mesin taip dan dakwat pencetak.

Kaedah menggunakan maklumat, serta kualiti bahan itu sendiri, akhirnya menentukan penyimpanan data jangka panjang di atas kertas. Nenek moyang kita menulis surat dengan stylus atau dakwat berasaskan karbon, yang tidak mengubah sifatnya selama berabad-abad dan merupakan bahan tahan kimia. Teks biasanya digunakan dengan merosakkan permukaan secara fizikal - dengan menekan. Mesin taip dan pencetak dot matriks menggunakan teknologi yang sama, di mana pewarna bukan organik disembur melalui sentuhan: pertama, kertas ditekan, dan kemudian pewarna menembusi bahan ke kedalaman tertentu.

ini cara lama menggunakan maklumat melalui penekanan mekanikal tidak setanding dengan apa yang digunakan hari ini dalam pencetak inkjet dan laser konvensional. Pencetak jet menyembur dakwat cecair dari jarak tertentu tanpa mengubah permukaan secara fizikal. Pengilang tidak mendedahkan kedalaman penembusan dakwat, mahupun dari apa ia diperbuat. Dengan pencetak laser keadaan lebih teruk. Menurut teknologi, serbuk toner digunakan pada kertas, kemudian lembaran melewati penggelek yang dipanaskan pada suhu tinggi, dan butiran serbuk disinter. Dalam kes ini, toner selalunya tidak diserap ke dalam kertas sama sekali. Terdapat kes apabila, selepas beberapa tahun, cat hanya jatuh dari helaian dalam kepingan keseluruhan, seperti serpihan mozek lama.

gulungan kamera

Perkara lebih baik dengan filem fotografi berbanding dengan kertas.

Pertama, teknologi pengeluaran, sekurang-kurangnya untuk filem hitam putih, diuji masa. Mereka secara praktikal tidak berubah, jadi kami dengan yakin boleh mengatakan bahawa bahan-bahan itu akan dipelihara untuk masa yang lama, walaupun anda membeli filem paling biasa dari kedai foto terdekat. Pada masa yang sama, peluang untuk hidup yang panjang untuk filem profesional sudah tentu lebih tinggi, kerana ia berbeza daripada yang amatur dalam bahan tambahan khas yang melambatkan proses penuaan. Walau bagaimanapun, keperluan untuk keadaan penyimpanan untuk filem profesional agak ketat.

Kedua, tidak seperti kertas, filem fotografi mempunyai tarikh luput di mana pengeluar menjamin pemeliharaan sifatnya. Selepas masa ini, proses kimia bermula yang menyebabkan penuaan filem fotografi, yang boleh dihalang dengan memerhatikan suhu, kelembapan dan mod cahaya penyimpanan

Kelemahan yang ketara dalam bekerja dengan filem fotografi ialah kos filem dan peralatan (kamera atau kamera, reagen untuk membangunkan dan membetulkan imej, projektor untuk melihat bahan siap) adalah agak tinggi.

Pita magnetik

Pasti anda ingat lama anda perakam kaset, yang kemudiannya digantikan oleh pemain video dan VCR. Pembawa maklumat di dalamnya ialah kaset boleh tanggal. Dengan pembangunan teknologi maklumat Pita magnet juga digunakan untuk menyimpan maklumat secara digital.

Peranti khas (strim) merekodkan maklumat secara digital pada pita, yang disimpan dengan cara yang lebih kurang sama seperti pada komputer: dalam bentuk fail. Sebelum ini, pemacu pita digunakan secara meluas untuk penyimpanan salinan sandaran data. Peranti sedemikian tidak berakar dalam kehidupan seharian. Pertama sekali, ini disebabkan oleh kesukaran untuk mengakses maklumat yang dirakam pada pita. Mula-mula anda perlu memundurkannya ke tempat di mana ia dirakam. maklumat yang diperlukan, dan kemudian tunggu sehingga data dibaca ke dalam memori komputer. Tidak semua orang mempunyai kesabaran untuk masalah teknologi sedemikian. Pada satu masa, kad pengembangan untuk komputer telah dihasilkan, dengan bantuan yang mungkin untuk menyimpan data pada kaset audio, dan kemudian pada kaset video, menggunakan perakam audio atau video bersama-sama dengan kad yang dimasukkan ke dalam komputer.

Penyimpanan jangka panjang maklumat pada pita magnetik sebahagian besarnya bergantung pada kualiti pita itu sendiri. Sebagai contoh, terdapat pita berkualiti rendah, lapisan magnet daripadanya hanya runtuh dari masa ke masa, dan jika anda melihat bunyi dalam video, maka membaca data digital daripada pita sedemikian akan menjadi masalah. Pita khas untuk strim direka untuk penyimpanan maklumat yang lebih lama dan banyak lagi penggunaan aktif. Ini disebabkan oleh fakta bahawa apabila merakam pada pita, pengekodan khas maklumat digunakan, yang membolehkan ia dipulihkan dengan pasti apabila dibaca, walaupun beberapa bit maklumat dinyahkod secara tidak betul (pengguna tidak akan melihat apa-apa). Di samping itu, apabila merakam, beberapa salinan data boleh dibuat secara serentak (beberapa trek boleh ditulis selari dengan lebar filem), yang juga mempunyai kesan positif pada tempoh penyimpanan.

Masalah yang berpotensi menanti setiap peminat filem magnetik ialah peralatan yang cepat usang. Bukan fakta bahawa dalam beberapa tahun, jika peranti semasa anda rosak, anda akan dapat mencari penggantinya, walaupun hanya untuk membaca data dan memindahkannya ke medium baharu. Satu lagi saat yang tidak menyenangkan apabila bekerja dengan filem magnetik: kaset mesti digulung semula dengan kerap. Jika tidak, lapisan yang bersentuhan filem itu akan bermagnet antara satu sama lain, yang bermaksud pita magnetik tidak akan dapat menyimpan maklumat dengan pasti. untuk masa yang lama. Peralatan perindustrian menggunakan sistem robotik yang menukar kaset secara automatik apabila ia diisi dan memutar semula pita secara berkala.

Filem mesti disimpan dengan sangat berhati-hati, kerana medan magnet yang mengelilingi kita dan tidak dapat dilihat sepenuhnya boleh merosakkan maklumat pada pita. Oleh itu, penggunaan rak logam feromagnetik tidak dibenarkan. Apabila meletakkan filem pada rak keluli, adalah perlu untuk menyahmagnetkan dan menutup litar rak: menyambungkan bahagian logam rak dengan wayar elektrik dan membumikannya dengan berkesan. Ia tidak akan berlebihan untuk mengingati bahawa filem magnetik, seperti mana-mana media, juga memerlukan pematuhan dengan rejim suhu dan kelembapan tertentu.

Cakera liut

Cakera liut adalah perkara yang telah berlalu. Secara literal. Mereka popular dari tahun 1970-an hingga akhir 1990-an, apabila CD, DVD dan pemacu kilat yang lebih besar dan lebih mudah menggantikannya. Pemacu untuk cakera liut 3.5 inci masih boleh dibeli secara bebas, tetapi boleh dikatakan ia tidak dipasang dalam komputer moden. Sebab kehilangan adalah jelas - jumlah kecil maklumat yang disimpan pada cakera liut (1.4 megabait) dan kebolehpercayaan yang rendah. Keperluan yang sama digunakan untuk penyimpanan cakera liut seperti filem magnetik.

CD/DVD

Kos rendah dan ketersediaan umum adalah kelebihan utama CD dan DVD. Tetapi, malangnya, maklumat mengenai mereka selalunya hilang sepenuhnya (atau sebahagiannya) selepas dua atau tiga tahun. Ini berlaku kerana kemusnahan lapisan cat yang disebabkan oleh pendedahan kepada cahaya matahari dan sinaran mengion.

Kadangkala, dalam pengeluaran kumpulan besar, setem digunakan, sama seperti pengeluaran rekod vinil. Tidak seperti CD dan DVD biasa, cakera ini boleh bertahan selama bertahun-tahun.

Pengilang mendakwa bahawa, tertakluk kepada keadaan penyimpanan yang betul, beberapa jenis cakera (CD-R, DVD-R) boleh digunakan selama 100 hingga 200 tahun. Walau bagaimanapun, dalam amalan kenyataan optimis ini tidak disahkan.

Pemacu cakera keras (HDD)

Hari ini, mungkin, peranti yang paling biasa untuk menyimpan maklumat. Pemacu keras boleh menjadi dalaman (dipasang di dalam sarung) atau luaran (disambungkan ke peranti menggunakan kabel USB). Pada yang terakhir kes keras Cakera mempunyai dimensi yang membolehkan anda membawanya ke dalam poket jaket anda dan menyambungkannya ke hampir mana-mana komputer melalui penyambung USB.

Setiap tahun kos seunit maklumat yang disimpan berkurangan. Maklumat disimpan pada plat yang terletak di dalam bekas tertutup dan disalut dengan bahan magnet. Teknologi rakaman adalah serupa dengan pita magnetik, dan peranti itu sendiri serupa dengan cakera liut. Perbezaan utama adalah pada bahan yang digunakan. Di samping itu, cakera keras mengandungi, pertama, elektronik yang boleh gagal, contohnya, daripada lonjakan kuasa, dan kedua, mekanik berketepatan tinggi. Disebabkan fakta bahawa kepala baca tidak menyentuh permukaan cakera semasa operasi, permukaan tidak haus dan boleh digunakan untuk menyimpan maklumat selama bertahun-tahun.

Jika dikendalikan dengan cuai (terjatuh, digoncang semasa operasi), cakera keras terdedah kepada kegagalan. Oleh itu, satu goncangan tajam cakera berfungsi sepenuhnya mungkin cukup untuk kehilangan semua maklumat yang direkodkan padanya tanpa kemungkinan pemulihan. Dengan pengendalian yang teliti, cakera akan berfungsi dengan baik selama lebih daripada sepuluh tahun dengan penggunaan aktif setiap hari. Benar, dalam Kebelakangan ini kualiti peralatan meninggalkan banyak yang diingini, kerana dalam mengejar harga yang rendah, pengeluar menjimatkan peralatan dan bahan.

Memori denyar, pemacu denyar

Pemacu kilat ialah media storan yang menggunakan memori tidak meruap yang boleh dipadam secara elektrik untuk penyimpanan. Jika pita magnetik, cakera liut dan cakera keras dicipta dan digunakan secara meluas pada awal pembangunan kelengkapan komputer, maka ingatan kilat telah menjadi popular baru-baru ini. Ini disebabkan oleh kejayaan dalam teknologi pembuatan cip.

Terdapat kedua-duanya mahal, SSD berkapasiti besar dan peranti bajet dikenali sebagai pemacu kilat dan kad memori. Hari ini mereka mungkin cara yang paling berpatutan dan mudah untuk kegunaan harian. Kad memori ialah peranti elektronik sepenuhnya dan boleh disambungkan ke peranti melalui pembaca kad. Tidak seperti mereka, pemacu kilat tidak memerlukan mekanisme tambahan untuk menyambung ke komputer.

Kebolehpercayaan penyimpanan maklumat yang diisytiharkan oleh pengeluar adalah sehingga sepuluh tahun. Tidak seperti cakera keras, pemacu kilat tidak takut bergegar dan jatuh dari ketinggian rendah. Ia ringan, luas dan mempunyai kapasiti tinggi, cukup untuk merakam beberapa filem atau berpuluh-puluh ribu dokumen pada satu peranti.

Dengan penggunaan setiap hari, pemacu kilat sering gagal, contohnya, daripada elektrik statik, yang merosakkan elektronik halus. Sebabnya juga mungkin terletak pada pembuatan yang lemah dan kesilapan yang dilakukan oleh jurutera semasa mereka bentuk peranti murah, terutamanya pemacu kilat. Yang terakhir mungkin gagal disebabkan oleh kerosakan mikropengawal. Dalam kes ini, maklumat secara teori boleh dipulihkan terus daripada cip memori menggunakan peralatan khas. Sekiranya cip itu sendiri rosak, maka mustahil untuk memulihkan data.

Teknologi tidak berdiam diri. Dan sudah hari ini saintis mencipta pembawa maklumat sedemikian yang bagi orang biasa nampaknya menjadi sebahagian daripada plot fiksyen sains. Walau bagaimanapun, apabila memilih medium penyimpanan, anda harus dibimbing bukan sahaja oleh trend teknologi yang bergaya, tetapi juga akal. Jika anda hanya memerlukan sedikit untuk menyimpan maklumat gigabait mudah alih ruang kosong (saiz pemacu kilat standard), maka tidak ada gunanya membeli cakera keras yang mahal dengan kapasiti gergasi hanya untuk menarik perhatian rakan anda.

Di samping itu, adalah perlu untuk mengambil kira kos kedua-dua pembelian media itu sendiri dan kos yang berkaitan dengan maklumat rakaman dan penyelenggaraan peralatan (contohnya, seperti dalam kes filem fotografi). Untuk memastikan keselamatan data yang boleh dipercayai, penyelesaian yang optimum akan ada pilihan bukan satu, tetapi beberapa media storan yang boleh membantu satu sama lain sekiranya berlaku kerosakan yang tidak diingini pada salah satu media.

Sehingga kini, kami menyimpan fail kami yang paling penting pada cakera keras dan DVD, yang hanya mempunyai jangka hayat selama beberapa tahun. Terima kasih kepada kemunculan teknologi terkini Hari ini terdapat repositori maklumat digital yang lebih dipercayai. CHIP akan memberitahu anda tentang mereka. Menjelang akhir tahun 2012, manusia akan mengumpul sejumlah 2,500,000,000,000,000,000,000 bait (2,500 exabait) maklumat. Fikiran kita hampir tidak mampu untuk memahami magnitud sedemikian. Lebih sukar untuk menerima hakikat bahawa data yang disimpan pada cakera keras akan hilang secara fizikal selepas bertahun-tahun - pemacu ini mempunyai hayat perkhidmatan yang singkat. Hari ini, kaedah penyimpanan data jangka panjang yang paling popular ialah DVD. Walau bagaimanapun, kira-kira 43% pengguna menyimpan fail mereka pada media yang jangka hayatnya lebih pendek daripada itu cakera optik. Ini membawa kepada hasil yang paradoks: dokumen penting, gambar dan video diletakkan pada media yang jelas tidak boleh dipercayai. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa penyelesaian yang agak mahal untuk pengarkiban jangka panjang fail penting. Kami akan membentangkan tiga teknologi sedemikian dalam artikel: dua jenis cakera boleh tulis semula dan pemacu kilat yang disediakan khas. Kesemuanya menjamin keselamatan fail anda untuk tempoh 100 hingga 1000 tahun, dan tertakluk kepada syarat tertentu - malah lebih lama. Di samping itu, kami akan melihat secara ringkas kaedah lain yang juga menjanjikan untuk menyimpan fail dengan selamat.

Tarikh luput media digital

Pemacu keras tidak dilindungi daripada pelbagai faktor luaran, seperti kelembapan dan haba. Mereka juga tidak boleh bertolak ansur dengan getaran dan kejutan. Pemacu keras keadaan pepejal tidak mempunyai bahagian yang bergerak, tetapi sel memori mereka jauh dari kekal. Dalam penggunaan sehari-hari, mereka boleh menahan, sebagai peraturan, tidak lebih daripada 10,000 kitaran penulisan semula, selepas itu sumber memori kilat habis. Dan walaupun anda hanya menulis data kepada mereka sekali, media ini akan kehilangan caj mereka dalam beberapa tahun sahaja.

Apabila memilih cakera keras untuk pengarkiban jangka panjang, terdapat perkara lain yang perlu dipertimbangkan, termasuk kemungkinan kakisan pada kenalan. Di samping itu, sistem fail NTFS, yang hampir digunakan secara universal untuk sandaran data, telah dibangunkan oleh Microsoft dan bukan standard terbuka. Ia tidak mungkin bertahan selepas kehilangan bilik bedah sistem Windows. Dan siapa yang boleh menjanjikan bahawa OS ini akan berfungsi pada komputer kita dalam sepuluh tahun akan datang? Perkara yang sama boleh digunakan untuk teknologi "awan": tiada siapa yang menjamin kewujudan Google atau Amazon yang makmur dalam masa 20 tahun. Berbeza dengan semua di atas, menyimpan maklumat pada "kosong" mempunyai kelebihan bahawa prosedur untuk menulis dan membaca data adalah diseragamkan sepenuhnya. Dalam kes kecemasan, fail anda malah boleh dibaca menggunakan mikroskop elektron.

Adakah CD dan DVD kosong mempunyai masa depan sebagai cara pengarkiban jangka panjang? Kita boleh mengatakan dengan pasti: tidak, jika ia dibeli di pasaran komputer atau di kedai biasa. Selalunya media sebegini mempunyai tahap kualiti yang paling rendah disebabkan oleh perebutan harga selama bertahun-tahun di kalangan pengeluar. Tetapi masih ada jalan keluar dari situasi ini.

Mengapakah DVD bertahan begitu lama?

Tiga faktor mempengaruhi jangka hayat cakera optik: cahaya matahari menjejaskan pewarna organik, lapisan logam teroksida, dan polikarbonat tidak bertolak ansur dengan suhu tinggi.

Perbezaan dalam kualiti

Ujian yang dijalankan bagi pihak pihak berkuasa kerajaan Perancis menunjukkan bahawa walaupun cakera yang sama tanda dagangan Mereka tidak gagal sama cepat. Kajian telah dijalankan mengikut piawaian ECMA-379 pada suhu 80 °C dan kelembapan udara 85%.

Pasti ramai yang berfikir tentang cara menyimpan maklumat mereka untuk masa yang lama. Perlu diingat bahawa cakera laser biasa dengan rakaman beberapa peristiwa kehidupan penting atau data yang diperlukan tidak mungkin dibaca dalam 5-10 tahun. Oleh itu, adalah wajar mencari cara menyimpan data yang lebih dipercayai.

Apabila memilih tempat untuk menyimpan data, perlu mengambil kira kebolehpercayaan pemacu dan tempoh penyimpanan di bawah keadaan yang berbeza. Ia juga berbaloi untuk diambil rupa yang sesuai storan untuk pelbagai jenis data. Secara amnya, semua ini perlu diuruskan terlebih dahulu.

Prinsip umum penyimpanan data yang memanjangkan jangka hayatnya

Hari ini kita boleh membezakan beberapa prinsip penyimpanan data yang sesuai untuk sebarang jenis maklumat, tanpa mengira teks, fail mudah atau gambar. Walau apa pun, mereka menjadikannya lebih berkemungkinan untuk mengakses data pada masa hadapan.

Perkara pertama yang perlu diperhatikan ialah Kuantiti yang besar salinan Tidak mungkin sesiapa akan berhujah bahawa buku dengan edaran beberapa juta atau gambar dengan beberapa salinan untuk setiap saudara dan disimpan pada beberapa pemacu akan lebih mudah diakses dalam beberapa tahun.

Selain itu, anda tidak seharusnya menyimpan data dalam cara yang tidak standard, dalam sebarang format, bahasa, dsb. Sebagai contoh, untuk penyimpanan maklumat teks Lebih baik menggunakan format ODF dan TXT berbanding DOCX dan DOC.

Ia juga tidak disyorkan untuk menyimpan data dalam bentuk termampat dan disulitkan, kerana jika integriti arkib sedikit rosak, mungkin semua maklumat di dalamnya tidak dapat diakses. Sebagai contoh, lebih baik menggunakan format WAV untuk menyimpan kandungan media. Foto akan disimpan dengan sempurna dalam bentuk tidak dimampatkan dengan sambungan RAW, TIFF atau BMP. Format keluarga DV sangat sesuai untuk menyimpan fail video, tetapi ia tidak begitu mudah digunakan kerana ia mengambil banyak ruang.

Di samping itu, integriti dan ketersediaan maklumat perlu diperiksa secara berkala. Di samping itu, anda boleh menyimpannya semula menggunakan lebih banyak lagi kaedah moden dan peralatan.

Secara umum, ini adalah semua prinsip asas penyimpanan data yang akan membantu anda menyimpannya masa yang lama. Sekarang anda perlu memilih pemacu yang sesuai untuk ini.

Peranti storan tradisional dan tempoh penyimpanan maklumat mengenainya

Daripada kebanyakan cara popular penyimpanan pelbagai jenis data hari ini termasuk HDD, pemacu USB jenis yang berbeza, cakera laser, serta storan awan. Walaupun yang terakhir tidak boleh diklasifikasikan sebagai peranti storan, ia mempunyai tujuan yang sama. Antaranya ialah Yandex.Disk, Dropbox, Google Drive dan lain lain.
Untuk memilih kaedah menyimpan maklumat yang paling boleh dipercayai, anda perlu membiasakan diri dengan kesemuanya secara terperinci.

Cakera keras

Pemacu keras standard paling kerap digunakan untuk penyimpanan pelbagai maklumat. Semasa penggunaan biasa HDD standard jururawat dari 3 hingga 10 tahun. Taburan ini bergantung pada pengaruh luaran dan kualiti peranti storan. Perlu diingat bahawa apabila anda menulis sebarang maklumat ke cakera keras, dan kemudian memutuskan sambungannya dari PC dan menyembunyikannya di tempat yang selamat, data padanya akan disimpan untuk jumlah masa yang sama seperti semasa HDD sedang berjalan.

Keselamatan maklumat lebih banyak dipengaruhi oleh faktor luaran seperti impak, malah yang lemah, dan gegaran. Medan magnet mempunyai pengaruh yang kurang sedikit, tetapi ia juga boleh menyebabkan kegagalan cakera keras secara tiba-tiba.

USB Flash, SSD

Pemacu sedemikian boleh menyimpan maklumat selama kira-kira lima tahun. Perlu diperhatikan bahawa pemacu kilat USB ringkas mereka tidak selalu bertahan dalam tempoh ini. Hanya satu pelepasan statik kecil boleh menyebabkan semua maklumat padanya menjadi tidak boleh diakses. Masa penyimpanan data pada pemacu sedemikian boleh dilanjutkan kepada lapan tahun, tetapi anda mesti memutuskan sambungannya daripada PC dan meninggalkannya di tempat yang selamat.

CD, DVD, Blu-Ray

Daripada semua yang ada pemacu fizikal, cakera optik mempunyai hayat penyimpanan data paling lama. Mereka boleh bertahan sehingga ratusan tahun. Tetapi perlu mengambil kira banyak nuansa berbeza yang dikaitkan dengan media ini. Sebagai contoh, cakera yang terbakar mungkin hanya bertahan beberapa tahun. Untuk menghapuskan semua nuansa, adalah perlu untuk mengkajinya secara terperinci.

Storan awan

Tiada siapa yang boleh menentukan tempoh tepat penyimpanan maklumat dalam awan. Pastinya data boleh disimpan di sana untuk masa yang sangat lama, sekurang-kurangnya sehingga saat ia bermanfaat secara komersial untuk syarikat. Perlu diingat bahawa syarikat tidak bertanggungjawab terhadap kehilangan maklumat. Ini ditunjukkan dalam perjanjian Lesen. Selain itu, terdapat kemungkinan akaun tersebut digodam oleh penipu atau data mungkin hilang atas sebab lain.

Daripada semua ini, kita boleh membuat kesimpulan bahawa kaedah menyimpan maklumat yang paling boleh dipercayai dan tahan lama ialah pemacu optik lama yang baik. Walau bagaimanapun, cakera keras dan storan awan adalah lebih mudah. Tidak perlu mengecualikan mana-mana kaedah penyimpanan, kerana penggunaan gabungannya meningkatkan keselamatan maklumat.

Menyimpan maklumat pada pemacu optik CD, DVD, Blu-ray

Kemungkinan besar, kebanyakan pengguna telah mendengar maklumat sedemikian bahawa cakera laser boleh menyimpan maklumat untuk sejumlah besar tahun. Pada masa yang sama, ada yang menghadapi situasi di mana, selepas beberapa tahun, selepas memasukkan cakera ke dalam pemacu, tiada apa yang berlaku, walaupun CD-ROM berfungsi dengan baik.

Sebagai peraturan, sebab kehilangan maklumat yang cepat dari media optik adalah kualiti rendah. Selain itu, ini mungkin dipengaruhi oleh jenis cakera, keadaan penyimpanannya dan mod rakaman yang salah.

Media berbilang sesi bertanda RW tidak mampu menyimpan maklumat untuk masa yang lama. secara purata, cakera pakai buang biasa boleh menyimpan data lebih lama daripada cakera boleh guna semula. Berdasarkan kajian, hampir semua CD-R mampu menyimpan maklumat selama hampir 15 tahun. Hampir 50% daripada DVD bertanda R mempunyai penunjuk sedemikian. Menurut ujian lain, CD-R boleh bertahan kira-kira 30 tahun. Sosok yang mengagumkan.

Cakera murah mudah yang dijual di jalanan kepada sesiapa yang tidak terlalu malas tidak begitu sesuai untuk menyimpan maklumat. Oleh itu, tidak disyorkan untuk menyimpan data penting padanya tanpa salinan, dan, secara umum, lebih baik tidak menggunakannya.

Juga, adalah dilarang sama sekali untuk menyimpan media optik di bawah sinar matahari terbuka. Di samping itu, perubahan suhu, kelembapan yang tinggi dan, tentu saja, memberi kesan buruk pada cakera. kerosakan mekanikal. Perlu diingat bahawa keselamatan maklumat yang dicincang mungkin terjejas oleh kualiti pemacu yang melakukan pembakaran.

Memilih pemacu untuk memotong maklumat

Semua media rakaman optik mungkin berbeza dalam bahan di mana pembakaran dijalankan. Jenis lapisan reflektif, kekerasan asas dan, tentu saja, kualiti pengeluaran juga berbeza-beza. Jika kita ambil kira titik terakhir, kemudian cakera daripada jenama yang sama, yang dikeluarkan di kilang yang berbeza, boleh berbeza dengan kualiti yang agak ketara.

Hari ini, phthalocyanine, cyanine atau Azo metallized digunakan dalam pembuatan permukaan untuk pembakaran dalam media optik. Permukaan reflektif biasanya diperbuat daripada emas, perak atau aloinya. Gabungan yang paling optimum dari semua bahan ini ialah phthalocyanine dengan emas. Bahan-bahan ini lebih stabil dan tidak teroksida. Tetapi kombinasi lain juga boleh digunakan, tetapi ini bergantung kepada pengilang.

hidup masa ini Di negara kita agak sukar untuk mencari media optik untuk penyimpanan arkib. Di Internet anda boleh menemui hanya satu kedai dalam talian yang membawa cakera sedemikian dari Amerika. Semua pemacu yang dia bekalkan adalah daripada nama yang agak terkenal dan membolehkan anda menyimpan maklumat sehingga seratus tahun, dan ada yang mendakwa walaupun 300.

Walau bagaimanapun, anda boleh memesan pemacu sedemikian di kedai dalam talian asing seperti Amazon.com atau yang lain. Di negara kita, pemacu paling biasa yang boleh menyimpan maklumat selama 10 tahun atau lebih ialah Verbatim dan Sony buatan Taiwan.

Cakera M Millenniata

Millenniata menghasilkan Pemacu M-Disk DVD-R dan M-Disk Blu-Ray untuk rakaman sekali sahaja. Cakera ini membolehkan anda menyimpan fail video, gambar, dokumen teks dan lain-lain sehingga hampir 1000 tahun. Ciri tersendiri pembawa tersebut ialah penggunaan dalam penghasilan lapisan untuk membakar karbon berkaca, yang tidak mempunyai bahan organik. Bahan ini tidak menghakis, tahan terhadap perubahan suhu dan cahaya matahari, serta asid, alkali dan pelarut. Kekerasannya boleh dibandingkan dengan kuarza.

Perlu diingat bahawa pada media konvensional, apabila merakam, laser mengubah warna lapisan organik. M-Disks sebenarnya membakar lubang ke dalam bahan. Asas pemacu optik adalah polikarbonat ringkas khas. Terdapat video di mana cakera dibekukan, direbus, dipanaskan pada suhu tinggi, dan selepas itu ia terus berfungsi seperti biasa.

Tiada cakera sedemikian di pasaran storan optik domestik, tetapi ia boleh didapati dengan mudah di mana-mana kedai dalam talian asing, dalam kuantiti yang mencukupi dan pada harga yang berpatutan. Perlu diingat bahawa pemacu sedemikian dihasilkan semula oleh semua pemacu sedia ada. Baru-baru ini, Millenniata mula bekerjasama dengan Verbatim, jadi cakera sedemikian akan menjadi lebih dalam permintaan.

Mengenai rakaman, perlu diperhatikan bahawa membakar DVD-R M-Disk hanya boleh dilakukan oleh pemacu khusus dengan logo M-Disk, kerana ia dilengkapi dengan laser khas. Tiada pemacu sedemikian tersedia di pasaran domestik, tetapi anda boleh memesannya di kedai dalam talian Amazon. Dan di sini M-Disks Blu-Ray disokong oleh semua CD-ROM moden yang mampu merakam cakera jenis ini.

Secara umum, ini adalah semua maklumat yang berkaitan dengan keselamatan maklumat. Untuk meringkaskan, untuk menyimpan data dengan selamat, adalah perlu untuk mematuhi prinsip penyimpanan. Untuk ini, anda boleh menggunakan pemacu optik, tetapi hanya yang berkualiti tinggi dan dibuat dengan baik. Mereka yang tidak mahu bersusah payah membuat salinan boleh membeli cakera dan pemacu Millenniata dan jangan bimbang sesuatu mungkin berlaku kepada mereka.

Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, konsep pengurusan kitaran hayat maklumat telah meluas, yang berdasarkan prinsip membahagikan tatasusunan umum data ke dalam kelas bergantung pada kandungan, kekerapan akses dan tempoh penyimpanan. Selaras dengan pendekatan ini, terdapat tiga tugas utama untuk menyimpan data elektronik: akses dalam talian kepada maklumat, sandaran dan storan arkib. Setiap daripada ini menggunakan peralatan yang berbeza untuk memenuhi keperluan penyimpanan dan akses tertentu.

Akses dalam talian. Contoh tipikal boleh layan pelayan fail, yang tugas utamanya adalah untuk segera memberikan data yang diperlukan sebilangan besar pengguna rangkaian korporat. Keperluan utama untuk sistem sedemikian ialah kesinambungan akses dan kelajuan tinggi operasi. Penyelesaian yang ideal ialah tatasusunan RAID.

Sandaran. Peringkat storan ini membayangkan kelajuan penulisan dan bacaan penstriman yang tinggi serta kapasiti storan yang besar. Ketahanan storan tidak begitu penting kerana sandaran dilakukan dengan kerap. Pilihan yang optimum Akan ada sistem berdasarkan pemacu pita.

Penyimpanan arkib. DALAM dalam kes ini penyimpanan dijangka maklumat penting untuk masa yang lama sambil menyediakan akses cepat kepadanya, yang menentukan keperluan yang sangat khusus untuk teknologi dan peralatan penyimpanan, khususnya, penyimpanan jangka panjang volum besar maklumat dalam bentuk yang tidak berubah. Perpustakaan cakera optik robotik memenuhi semua syarat ini.

Perlu diingatkan bahawa di kebanyakan negara Eropah dan Amerika Syarikat keperluan untuk penyimpanan arkib maklumat perniagaan utama termaktub di peringkat perundangan. Kira-kira 25 ribu arahan telah diterima pakai di seluruh dunia, termasuk dekri kerajaan dan kementerian individu di Jerman, Itali, Amerika Syarikat, Great Britain dan negara lain, yang memerlukan penyimpanan data mengenai transaksi kewangan, urus niaga bursa saham, penyelidikan perubatan dan pembayaran insurans untuk lima kepada sepuluh tahun.

Piawaian perundangan untuk penyimpanan data sedang giat dibangunkan di negara kita. Penyertaan rancangan Rusia ke WTO adalah pemangkin yang kuat untuk proses ini. Dalam masa terdekat, banyak syarikat akan dikehendaki oleh undang-undang untuk menyimpan data untuk jangka masa yang panjang, bermakna mereka perlu meningkatkan sistem storan mereka. Oleh itu, kadar pertumbuhan global pasaran penyimpanan arkib di Rusia kemungkinan besar akan melebihi dengan ketara.

CIRI-CIRI PENYIMPANAN ARKIB

Keperluan pertama dan paling penting untuk arkib elektronik ialah pengecualian keupayaan fizikal memadam atau menukar data sama ada melalui kecuaian atau niat jahat. Dalam kata lain, pembawa maklumat mesti menyediakan satu tulisan apabila membaca banyak kali (Tulis Benar Sekali Baca Banyak, WORM Benar). Akibatnya, perlindungan data daripada pemadaman seharusnya bukan perisian, tetapi perkakasan. Selain itu, kepada keperluan utama termasuk jangka hayat yang panjang dan kapasiti media yang tinggi. Ini membolehkan anda mengurangkan dengan ketara jumlah kos pemilikan (TCO) sistem dan memenuhi permintaan untuk kapasiti storan dari luar syarikat terbesar, termasuk perusahaan sektor awam dan perindustrian.

Daripada keadaan di atas, ia menunjukkan bahawa tatasusunan RAID mahupun pemacu pita tidak dapat menampung tugas penyimpanan data arkib. Walaupun begitu, di Rusia sebahagian besar sumber maklumat disimpan cakera keras atau tatasusunan RAID. Pemacu keras Mereka juga mempercayai maklumat yang memerlukan penyimpanan jangka panjang dan boleh dipercayai. Sedangkan prinsip itu sendiri berusaha keras cakera membayangkan pergerakan mekanikal yang berterusan, yang membayangkan kerosakan peranti dan kehilangan maklumat secara berkala. Jaminan prestasi yang sukar Pengilang tidak menyediakan cakera selama beberapa dekad. Mempercayai data yang paling berharga Tatasusunan RAID, pengguna kadangkala tidak memberi perhatian kepada fakta bahawa teknologi RAID dicipta untuk mengimbangi ketidakpercayaan dan kerapuhan cakera keras.

Soalan serupa timbul apabila cuba membina storan data arkib berdasarkan pemacu pita: kerapuhan media memaksa pemindahan data berkala dari pita lama kepada yang baru. Di samping itu, pita memerlukan penyelenggaraan - jika ia tidak digunakan, ia mesti digulung semula dengan kerap untuk mengelakkan penyahmagnetan. Teknologi ini mempunyai kelemahan lain, khususnya, akses terus ke fail sewenang-wenang pada pita tidak mungkin.

Untuk menyelesaikan masalah penyimpanan data arkib, ia dibangunkan kelas baru peranti khusus- peranti storan arkib. Perpustakaan cakera optik robotik ini, dikawal oleh perisian tersuai, membolehkan pembinaan sistem storan yang teguh untuk menyokong pengurusan kitaran hayat maklumat automatik.

STATISTIK KEGAGALAN PEMACU KERAS

Google Inc. menjalankan analisis bebas terhadap statistik kegagalan cakera keras. Pangkalan data terkumpul (lebih daripada 100 ribu salinan HDD) bersaiz berkali-kali lebih besar daripada mana-mana kajian serupa lain yang telah diterbitkan.

Hasilnya jelas menunjukkan ketidakberkesanan penggunaan keras pemacu dalam sistem storan arkib jangka panjang: peratusan kumulatif kegagalan cakera keras mencapai 25% menjelang akhir tahun keempat operasi (lihat Rajah 1). Akibatnya, sistem berasaskan HDD mesti berlebihan, menyokong migrasi dan infrastruktur sandaran, dan menjalani penyelenggaraan yang kerap. Ini menerangkan jumlah kos pemilikan yang tinggi untuk arkib berasaskan cakera keras.

Untuk bangunan sistem yang besar penyimpanan maklumat, adalah penting bahawa dalam tatasusunan berbilang cakera (lebih daripada 10 cakera keras), operasi berterusan tanpa penyelenggaraan menjadi tidak mungkin hanya beberapa tahun selepas permulaan operasi (lihat Jadual 1 dan 2), dan lebih separuh daripada kegagalan tidak boleh diramal menggunakan ramalan kegagalan teknologi terbenam moden (SMART).

Walaupun dengan penyelenggaraan berterusan, sandaran dan penggantian cakera dalam sistem, pengguna harus mengambil kira bahawa, menurut statistik, lebih daripada satu pertiga daripada semua HDD gagal dalam tahun kelima operasi. Memandangkan usang, ini membawa kepada kesukaran yang ketara dalam memastikan penggantian tepat pada masanya. Oleh itu, untuk mengurangkan risiko kehilangan data, adalah dinasihatkan untuk menggantikan sepenuhnya pemacu selepas tiga hingga empat tahun beroperasi, yang memerlukan kos tambahan.

KEBOLEHPERCAYAAN PENYIMPANAN MAKLUMAT PADA PENYIMPANAN OPTIK

Menurut Kumpulan Strategi Perusahaan (ESG), kesemuanya teknologi sedia ada Optimum untuk penyimpanan data jangka panjang ialah pemacu robotik dihidupkan cakera optik(Perpustakaan DVD/BD), apabila menggunakan jumlah kos menyimpan maklumat adalah jauh lebih rendah daripada dalam kes teknologi alternatif.

Ketidakbolehubahan data yang disimpan pada media optik dijamin pada peringkat fizikal, memandangkan proses rakaman mewakili perubahan tidak dapat dipulihkan dalam struktur cakera akibat daripada penghabluran lapisan amorf, yang mematuhi piawaian sekali tulis True WORM. Data yang disimpan tidak boleh dipadam atau diubah - ia adalah baca sahaja.

Jenis media optik yang paling biasa digunakan untuk peranti storan arkib moden ialah DVD. Pengeluar DVD menghasilkan cakera dengan salutan keras khas, yang menjamin keselamatan maklumat dan mematuhi sepenuhnya piawaian antarabangsa ECMA, manakala hayat perkhidmatan media melebihi 30 tahun.

Oleh itu, teknologi optik memberikan kelebihan berikut:

    Mereka menjamin storan data yang sangat boleh dipercayai selama beberapa dekad;

    Spesifikasi True WORM disokong pada tahap fizikal, kerana semasa proses rakaman perubahan tidak dapat dipulihkan dalam keadaan jirim berlaku;

    Kapasiti satu media sudah pun 50 GB. Ini membolehkan anda membuat gudang data dengan jumlah yang besar dan mengembangkannya jika perlu;

    Teknologi Cakera Blu-ray menyediakan akses rawak kepada data, dan kelajuan meletakkan kepala laser pada cakera adalah sama seperti cakera keras.

KAEDAH KAJIAN

Untuk mengesahkan hayat perkhidmatan cakera, sampel mereka diuji menggunakan kaedah penuaan buatan. Cakera akan memenuhi piawaian jika 95% daripada sampel mempunyai jangka hayat simpan melebihi 30 tahun.

Semasa ujian, kadar ralat baca cakera ditentukan. Jika sesuai tahap kritikal melebihi, maka ralat bacaan menjadi tidak dapat dipulihkan dan sampel menjadi tidak boleh digunakan, selepas itu masa kegagalan dikira. Berdasarkan keputusan yang diperoleh, masa tamat tempoh dalam keadaan normal ditentukan.

Semasa ujian, cakera diletakkan di dalam ruang khas pada suhu tinggi, dan proses resapan dalam media diaktifkan, yang mensimulasikan penuaan semula jadi bahan. Di samping itu, cakera diuji dalam keadaan kelembapan yang tinggi, persekitaran yang agresif, pengaruh mikroorganisma dan habuk, dan tekanan mekanikal.

Pertama, kesihatan cakera diukur pada suhu tinggi. Dalam setiap eksperimen seterusnya, suhu diturunkan sebanyak 50C dan dinaikkan kepada 600C. Dengan setiap langkah, hayat perkhidmatan cakera meningkat. Data suhu bilik dianggarkan berdasarkan bentuk keluk prestasi yang terhasil. Oleh itu, untuk substrat polikarbonat, jangka hayat cakera pada suhu bilik mencapai 133 tahun.

Salutan keras khas memastikan pemeliharaan jangka panjang data yang direkodkan. maklumat DVD terima kasih kepada perlindungan yang lebih baik dari calar. Ini disahkan oleh ujian pada penguji HEIDON-14: calar digunakan dengan bola keluli dengan diameter 7 mm dengan sokongan bukan tenunan pada kelajuan 1000 mm/min (lihat Rajah 2). Di samping itu, komponen antistatik salutan cepat dikeluarkan elektrik statik dari permukaan cakera dan menghalang habuk daripada melekat semasa penggunaan dan penyimpanannya (ujian yang sepadan telah dijalankan di dalam ruang berdebu selama 24 jam). Permukaan penghalau minyak mengurangkan risiko kehilangan data jika seseorang secara tidak sengaja menyentuh permukaan pemacu dan menjadikan cap jari lebih mudah untuk dipadamkan (lihat Rajah 3). DVD kulit keras mematuhi sepenuhnya semua standard prestasi dan mengekalkan kestabilan yang tinggi semasa ujian di suhu tinggi dan kelembapan (suhu 800C, kelembapan relatif 90%).

Ujian yang dijalankan oleh ECMA International mengesahkan bahawa perpustakaan robotik berdasarkan DVD bersalut keras yang diperakui menyediakan storan data arkib yang boleh dipercayai selama 30 tahun dan memenuhi piawaian storan arkib sepenuhnya.

MENINGKATKAN TEKNOLOGI PENYIMPANAN

Masalah penyimpanan arkib menjadi semakin relevan apabila jumlah data yang disimpan meningkat, berkembang seperti runtuhan salji. Di peringkat global, jumlah maklumat arkib berkembang lebih cepat daripada semua maklumat lain. Di mana akses pantas Hanya 20-30% daripada maklumat yang diperlukan. Menjelang 2010, jumlah volumnya akan mencapai satu zettabait, i.e. 1021 bait.

Pada masa ini, DVD membolehkan anda menyimpan 9.4 GB pada satu media, dan pemacu berdasarkan teknologi Blu-ray - sehingga 50 GB pada satu cakera BD. Pada tahun-tahun akan datang, ia dirancang untuk meningkatkan kapasiti cakera optik yang dihasilkan secara komersial kepada 100 GB, dan pada masa hadapan kepada 200 GB (lihat Rajah 4). Ini akan menjadikan teknologi optik lebih mudah diakses.

Kesinambungan teknologi adalah penting: pemacu optik moden menyokong CD yang dikeluarkan
25 tahun yang lalu. Pada masa hadapan, faktor bentuk cakera optik tidak akan berubah, yang membolehkan kami mengira keserasian cakera optik dengan peranti storan masa hadapan.

TEKNOLOGI BLU-RAY

Optik moden Teknologi Blu-ray menyediakan ketumpatan tinggi mengarkib pada media dengan kapasiti 25 atau 50 GB setiap satu; pada masa hadapan, kapasiti 100 malah 200 GB boleh dicapai. Media satu sisi boleh mempunyai satu atau lebih lapisan rakaman sebanyak 25 GB setiap satu, menyokong tulis-sekali (BD-R) dan tulis-ulang (BD-RE), dan menyediakan pembetulan ralat sektor yang sangat cekap. Cakera Blu-ray mempunyai diameter 120 mm dan permukaan keras.

Pemacu Blu-ray adalah serasi baca/tulis dengan media CD/DVD. Teknologi ini disokong oleh semua pemacu utama dan pengeluar media, serta fail sistem UDF. Pemacu moden Blu-ray menyediakan kelajuan penulisan maklumat sebanyak 2x (72 Mbit/s) dan kelajuan bacaan 5x (untuk media satu lapisan).

MENGGUNAKAN PEMACU ARKIB

Pemacu arkib digunakan dalam infrastruktur sistem maklumat perusahaan apabila penyimpanan data jangka panjang dan boleh dipercayai diperlukan (lihat Rajah 5). Perisian pengurusan secara automatik memindahkan data daripada rangkaian atau pelayan mengikut peraturan yang telah ditetapkan. Dianggarkan bahawa kira-kira 80% daripada data yang disimpan pada media storan tahap 1 tidak memerlukan akses yang kerap, dan 20% daripadanya tidak akan diperlukan. Adalah masuk akal untuk menyimpan data sedemikian pada pemacu arkib optik, dengan itu membebaskan kos yang mahal ruang cakera Tatasusunan RAID.

Apabila memilih sistem storan arkib, keutamaan harus diberikan kepada teknologi optik DVD dan BD. Hanya mereka yang memastikan pemenuhan semua keperluan untuk storan, termasuk parameter seperti kebolehpercayaan yang tinggi dan storan jangka panjang, ketulenan dan ketakbolehubahan data, akses rawak pantas kepada data, kapasiti storan yang tinggi dan kebolehkembangan. Teknologi optik terbukti selama beberapa dekad dan beribu-ribu pemasangan di seluruh dunia.

Igor Korepanov - Pengarah Pemasaran syarikat " Arkib elektronik" Beliau boleh dihubungi di: