【2017年整理】存储器的发展史

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1、1.存储器设备发展之汞延迟线 汞延迟线是基于汞在室温时是液体,同时又是导体,每比特数据用机械波的波峰(1)和波谷( 0)表示。机械波从汞柱的一端开始,一定厚度的熔融态金属汞通过一振动膜片沿着纵向从一端传到另一端,这样就得名“汞延迟线”。在管的另一端,一传感器得到每一比特的信息,并反馈到起点。设想是汞获取并延迟这些数据,这样它们便能存储了。这个过程是机械和电子的奇妙结合。缺点是由于环境条件的限制,这种存储器方式会受各种环境因素影响而不精确。 1950 年,世界上第一台具有存储程序功能的计算机 EDVAC 由冯. 诺依曼博士领导设计。它的主要特点是采用二进制,使用汞延迟线作存储器,指令和程序可存入

2、计算机中。 1951 年 3 月,由 ENIAC 的主要设计者莫克利和埃克特设计的第一台通用自动计算机 UNIVAC-I 交付使用。它不仅能作科学计算,而且能作数据处理。 2.存储器设备发展之磁带 UNIVAC-I 第一次采用磁带机作外存储器,首先用奇偶校验方法和双重运算线路来提高系统的可靠性,并最先进行了自动编程的试验。 磁带是所有存储器设备发展中单位存储信息成本最低、容量最大、标准化程度最高的常用存储介质之一。它互换性好、易于保存,近年来,由于采用了具有高纠错能力的编码技术和即写即读的通道技术,大大提高了磁带存储的可靠性和读写速度。根据读写磁带的工作原理可分为螺旋扫描技术、线性记录(数据流

3、)技术、DLT 技术以及比较先进的 LTO 技术。 根据读写磁带的工作原理,磁带机可以分为六种规格。其中两种采用螺旋扫描读写方式的是面向工作组级的 DAT(4mm)磁带机和面向部门级的 8mm 磁带机,另外四种则是选用数据流存储技术设计的设备,它们分别是采用单磁头读写方式、磁带宽度为 1/4 英寸、面向低端应用的 Travan 和 DC 系列,以及采用多磁头读写方式、磁带宽度均为 1/2 英寸、面向高端应用的 DLT 和 IBM 的3480/3490/3590 系列等。 磁带库是基于磁带的备份系统,它能够提供同样的基本自动备份和数据恢复功能,但同时具有更先进的技术特点。它的存储容量可达到数百

4、PB,可以实现连续备份、自动搜索磁带,也可以在驱动管理软件控制下实现智能恢复、实时监控和统计,整个数据存储备份过程完全摆脱了人工干涉。 磁带库不仅数据存储量大得多,而且在备份效率和人工占用方面拥有无可比拟的优势。在网络系统中,磁带库通过 SAN(Storage Area Network,存储区域网络)系统可形成网络存储系统,为企业存储提供有力保障,很容易完成远程数据访问、数据存储备份或通过磁带镜像技术实现多磁带库备份,无疑是数据仓库、ERP 等大型网络应用的良好存储设备。 3.存储器设备发展之磁鼓 1953 年,随着存储器设备发展,第一台磁鼓应用于 IBM 701,它是作为内存储器使用的。磁鼓

5、是利用铝鼓筒表面涂覆的磁性材料来存储数据的。鼓筒旋转速度很高,因此存取速度快。它采用饱和磁记录,从固定式磁头发展到浮动式磁头,从采用磁胶发展到采用电镀的连续磁介质。这些都为后来的磁盘存储器打下了基础。 磁鼓最大的缺点是利用率不高, 一个大圆柱体只有表面一层用于存储,而磁盘的两面都利用来存储,显然利用率要高得多。 因此,当磁盘出现后,磁鼓就被淘汰了。 4.存储器设备发展之磁芯 美国物理学家王安 1950 年提出了利用磁性材料制造存储器的思想。福雷斯特则将这一思想变成了现实。 为了实现磁芯存储,福雷斯特需要一种物质,这种物质应该有一个非常明确的磁化阈值。他找到在新泽西生产电视机用铁氧体变换器的一家

6、公司的德国老陶瓷专家,利用熔化铁矿和氧化物获取了特定的磁性质。 对磁化有明确阈值是设计的关键。这种电线的网格和芯子织在电线网上,被人称为芯子存储,它的有关专利对发展计算机非常关键。这个方案可靠并且稳定。磁化相对来说是永久的,所以在系统的电源关闭后,存储的数据仍然保留着。既然磁场能以电子的速度来阅读,这使交互式计算有了可能。更进一步,因为是电线网格,存储阵列的任何部分都能访问,也就是说,不同的数据可以存储在电线网的不同位置,并且阅读所在位置的一束比特就能立即存取。这称为随机存取存储器(RAM),在存储器设备发展历程中它是交互式计算的革新概念。福雷斯特把这些专利转让给麻省理工学院,学院每年靠这些专

7、利收到 1500万2000 万美元。 最先获得这些专利许可证的是 IBM,IBM 最终获得了在北美防卫军事基地安装“旋风”的商业合同。更重要的是,自 20 世纪 50 年代以来,所有大型和中型计算机也采用了这一系统。磁芯存储从 20 世纪 50 年代、 60 年代,直至 70 年代初,一直是计算机主存的标准方式。 5.存储器设备发展之磁盘 世界第一台硬盘存储器是由 IBM 公司在 1956 年发明的,其型号为 IBM 350 RAMAC(Random Access Method of Accounting and Control)。这套系统的总容量只有 5MB,共使用了 50 个直径为 24

8、英寸的磁盘。1968 年,IBM 公司提出“温彻斯特/Winchester”技术,其要点是将高速旋转的磁盘、磁头及其寻道机构等全部密封在一个无尘的封闭体中,形成一个头盘组合件(HDA),与外界环境隔绝,避免了灰尘的污染,并采用小型化轻浮力的磁头浮动块,盘片表面涂润滑剂,实行接触起停,这是现代绝大多数硬盘的原型。1979 年,IBM 发明了薄膜磁头,进一步减轻了磁头重量,使更快的存取速度、更高的存储密度成为可能。20 世纪 80 年代末期,IBM 公司又对存储器设备发展作出一项重大贡献,发明了 MR(Magneto Resistive)磁阻磁头,这种磁头在读取数据时对信号变化相当敏感,使得盘片的

9、存储密度比以往提高了数十倍。1991 年,IBM 生产的 3.5 英寸硬盘使用了 MR 磁头,使硬盘的容量首次达到了 1GB,从此,硬盘容量开始进入了 GB 数量级。IBM 还发明了 PRML(Partial Response Maximum Likelihood)的信号读取技术,使信号检测的灵敏度大幅度提高,从而可以大幅度提高记录密度。 目前,硬盘的面密度已经达到每平方英寸 100Gb 以上,是容量、性价比最大的一种存储设备。因而,在计算机的外存储设备中,还没有一种其他的存储设备能够在最近几年中对其统治地位产生挑战。硬盘不仅用于各种计算机和服务器中,在磁盘阵列和各种网络存储系统中,它也是基本

10、的存储单元。值得注意的是,近年来微硬盘的出现和快速发展为移动存储提供了一种较为理想的存储介质。在闪存芯片难以承担的大容量移动存储领域,微硬盘可大显身手。目前尺寸为 1 英寸的硬盘,存储容量已达 4GB,10GB 容量的 1 英寸硬盘不久也会面世。微硬盘广泛应用于数码相机、MP3 设备和各种手持电子类设备。 另一种磁盘存储设备是软盘,从早期的 8 英寸软盘、5.25 英寸软盘到 3.5 英寸软盘,主要为数据交换和小容量备份之用。其中,3.5 英寸 1.44MB 软盘占据计算机的标准配置地位近 20 年之久,之后出现过 24MB、100MB、200MB 的高密度过渡性软盘和软驱产品。然而,由于 U

11、SB 接口的闪存出现,软盘作为数据交换和小容量备份的统治地位已经动摇,不久会退出存储器设备发展历史舞台。6. 存储器设备发展之光盘 光盘主要分为只读型光盘和读写型光盘。只读型指光盘上的内容是固定的,不能写入、修改,只能读取其中的内容。读写型则允许人们对光盘内容进行修改,可以抹去原来的内容,写入新的内容。用于微型计算机的光盘主要有 CD-ROM、 CD-R/W 和 DVD-ROM 等几种。 上世纪 60 年代,荷兰飞利浦公司的研究人员开始使用激光光束进行记录和重放信息的研究。1972 年,他们的研究获得了成功,1978 年投放市场。最初的产品就是大家所熟知的激光视盘(LD,Laser Visio

12、n Disc)系统。 从 LD 的诞生至计算机用的 CD-ROM,经历了三个阶段,即 LD-激光视盘、CD-DA 激光唱盘、CD-ROM。下面简单介绍这三个存储器设备发展阶段性的产品特点。 LD-激光视盘,就是通常所说的 LCD,直径较大,为 12 英寸,两面都可以记录信息,但是它记录的信号是模拟信号。模拟信号的处理机制是指,模拟的电视图像信号和模拟的声音信号都要经过 FM(Frequency Modulation)频率调制、线性叠加,然后进行限幅放大。限幅后的信号以 0.5 微米宽的凹坑长短来表示。CD-DA 激光唱盘 LD 虽然取得了成功,但由于事先没有制定统一的标准,使它的开发和制作一开

13、始就陷入昂贵的资金投入中。1982 年,由飞利浦公司和索尼公司制定了 CD-DA 激光唱盘的红皮书(Red Book)标准。由此,一种新型的激光唱盘诞生了。CD-DA 激光唱盘记录音响的方法与 LD 系统不同,CD-DA激光唱盘系统首先把模拟的音响信号进行 PCM(脉冲编码调制)数字化处理,再经过 EMF(814 位调制)编码之后记录到盘上。数字记录代替模拟记录的好处是,对干扰和噪声不敏感,由于盘本身的缺陷、划伤或沾污而引起的错误可以校正。 CD-DA 系统取得成功以后,使飞利浦公司和索尼公司很自然地想到利用 CD-DA 作为计算机的大容量只读存储器。但要把 CD-DA 作为计算机的存储器,还

14、必须解决两个重要问题,即建立适合于计算机读写的盘的数据结构,以及 CD-DA 误码率必须从现有的 10-9 降低到 10-12 以下,由此就产生了 CD-ROM 的黄皮书(Yellow Book)标准。这个标准的核心思想是,盘上的数据以数据块的形式来组织,每块都要有地址,这样一来,盘上的数据就能从几百兆字节的存储空间上被迅速找到。为了降低误码率,采用增加一种错误检测和错误校正的方案。错误检测采用了循环冗余检测码,即所谓 CRC,错误校正采用里德索洛蒙(Reed Solomon)码。黄皮书确立了 CD-ROM 的物理结构,而为了使其能在计算机上完全兼容,后来又制定了 CD-ROM 的文件系统标准

15、,即 ISO 9660。 在上世纪 80 年代中期,光盘存储器设备发展速度非常快,先后推出了 WORM光盘、磁光盘(MO)、相变光盘(Phase Change Disk,PCD)等新品种。20 世纪 90 年代,DVD-ROM、CD-R、CD-R/W 等开始出现和普及,目前已成为计算机的标准存储设备。 光盘技术进一步向高密度发展,蓝光光盘是不久将推出的下一代高密度光盘。多层多阶光盘和全息存储光盘正在实验室研究之中,可望在 5 年之内推向市场。7.存储器设备发展之纳米存储 纳米是一种长度单位,符号为 nm。1 纳米=1 毫微米,约为 10 个原子的长度。假设一根头发的直径为 0.05 毫米,把它

16、径向平均剖成 5 万根,每根的厚度即约为 1 纳米。与纳米存储有关的主要进展有如下内容。 1998 年,美国明尼苏达大学和普林斯顿大学制备成功量子磁盘,这种磁盘是由磁性纳米棒组成的纳米阵列体系。一个量子磁盘相当于我们现在的 10 万100万个磁盘,而能源消耗却降低了 1 万倍。 1988 年,法国人首先发现了巨磁电阻效应,到 1997 年,采用巨磁电阻原理的纳米结构器件已在美国问世,它在磁存储、磁记忆和计算机读写磁头等方面均有广阔的应用前景。 2002 年 9 月,美国威斯康星州大学的科研小组宣布,他们在室温条件下通过操纵单个原子,研制出原子级的硅记忆材料,其存储信息的密度是目前光盘的100 万倍。这是纳米存储材料技术研究的一大进展。该小组发表在纳米技术杂志上的研究报告称,新的记忆材料构建在硅材料表面上。研究人员首先使金元素在硅材料表面升华,形成精确的原子轨道;然后再使硅元素升华,使其按上述原子轨道进行排列;最后,借助于扫瞄隧道显微镜的探针,从这些排列整齐的硅原子中间隔抽出硅原子,被抽空的部分代表“0” ,余下的硅原子则代表

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