محرك الأقراص الصلبة

محرك الأقراص الصلبة ( HDD )، أو القرص الصلب ، أو القرص الثابت [ أ ] هو جهاز تخزين بيانات حاسوبي كهروميكانيكي ، يقوم بتخزين واسترجاع البيانات الرقمية باستخدام التخزين المغناطيسي، ويتكون من قرص واحد أو أكثر من الأقراص الصلبة الدوارة بسرعة والمغطاة بمادة مغناطيسية. تُقترن الأقراص برؤوس مغناطيسية ، عادةً ما تكون مثبتة على ذراع محرك متحرك ، تقوم بقراءة وكتابة البيانات على أسطح الأقراص. [ 1 ] يتم الوصول إلى البيانات بطريقة الوصول العشوائي ، مما يعني أنه يمكن تخزين واسترجاع كتل البيانات الفردية بأي ترتيب. تُعد محركات الأقراص الصلبة نوعًا من أنواع التخزين غير المتطاير ، حيث تحتفظ بالبيانات المخزنة حتى بعد إيقاف تشغيل الجهاز. [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] تأتي محركات الأقراص الصلبة الحديثة عادةً على شكل صندوق مستطيل صغير، وربما داخل غلاف قرص لسهولة النقل. لا تحتوي الأقراص الحديثة على وسائط قابلة للإزالة، على عكس محركات الأقراص الشائعة في الستينيات والسبعينيات. [ ب ]
طرحت شركة IBM أول محرك أقراص صلبة، وهو طراز 350 لجهاز 305 RAMAC ، عام 1956، [ 5 ] وظلت الأقراص الصلبة هي وسيلة التخزين الثانوية السائدة لأجهزة الكمبيوتر العامة منذ أوائل الستينيات. وحافظت محركات الأقراص الصلبة (HDD) على هذا الوضع حتى العصر الحديث للخوادم وأجهزة الكمبيوتر الشخصية ، على الرغم من أن أجهزة الحوسبة الشخصية المنتجة بكميات كبيرة، مثل الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية ، تعتمد على ذاكرة الفلاش . وقد أنتجت أكثر من 224 شركة محركات الأقراص الصلبة تاريخيًا ، ولكن بعد عمليات الدمج الواسعة النطاق في الصناعة، أصبحت معظم الوحدات تُصنّع من قبل شركات Seagate و Toshiba و Western Digital . تهيمن محركات الأقراص الصلبة على حجم التخزين المُنتج ( إكسابايت سنويًا) للخوادم. وعلى الرغم من أن الإنتاج ينمو ببطء (من حيث عدد الإكسابايت المشحونة [ 6 ] )، فإن عائدات المبيعات وشحنات الوحدات آخذة في الانخفاض، لأن محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة (SSD) تتميز بمعدلات نقل بيانات أعلى، وكثافة تخزين سطحية أعلى، وموثوقية أفضل إلى حد ما، [ 7 ] [ 8 ] وزمن استجابة ووصول أقل بكثير. [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ]
تجاوزت إيرادات محركات الأقراص الصلبة SSD، التي يستخدم معظمها ذاكرة فلاش NAND ، إيرادات محركات الأقراص الصلبة HDD بشكل طفيف في عام 2018. [ 13 ] وحققت منتجات تخزين الفلاش أكثر من ضعف إيرادات محركات الأقراص الصلبة اعتبارًا من عام 2017.[ 14 ] على الرغم من أن تكلفة محركات الأقراص الصلبة SSD أعلى من تكلفة محركات الأقراص الصلبة HDD من أربعة إلى تسعة أضعاف لكل بت، [ 15 ] [ 16 ] إلا أنها تحل محل محركات الأقراص الصلبة HDD في التطبيقات التي تُعد فيها السرعة واستهلاك الطاقة والحجم الصغير والسعة العالية والمتانة عوامل مهمة. [ 11 ] [ 12 ] اعتبارًا من عام 2017[ 16 ] انخفضت تكلفة البت الواحد من محركات الأقراص الصلبة SSD، وتقلصت الزيادة السعرية مقارنة بمحركات الأقراص الصلبة HDD.
تتمثل الخصائص الأساسية لمحرك الأقراص الصلبة (HDD) في سعته وأدائه . تُحدد السعة بوحدات قياس تُقابل قوى العدد 1000 : فمحرك سعة 1 تيرابايت (TB) تبلغ سعته 1000 جيجابايت ، حيث 1 جيجابايت = 1000 ميجابايت = 1000000 كيلوبايت (مليون) = 100000000 بايت (مليار). عادةً، يكون جزء من سعة محرك الأقراص الصلبة غير متاح للمستخدم لأنه يُستخدم من قِبل نظام الملفات ونظام تشغيل الكمبيوتر ، وربما لأنظمة النسخ الاحتياطي المدمجة لتصحيح الأخطاء واستعادة البيانات. قد يحدث لبسٌ فيما يتعلق بسعة التخزين، حيث تُذكر السعات بالجيجابايت العشري (قوى العدد 1000) من قِبل مُصنّعي محركات الأقراص الصلبة، بينما تُبلغ أنظمة التشغيل الأكثر شيوعًا عن السعات بقوى العدد 1024، مما ينتج عنه رقم أقل من الرقم المُعلن عنه. يتم تحديد الأداء على أنه الوقت اللازم لتحريك الرؤوس إلى مسار أو أسطوانة (متوسط وقت الوصول)، والوقت الذي يستغرقه القطاع المطلوب للتحرك أسفل الرأس (متوسط زمن الوصول ، وهو دالة لسرعة الدوران الفيزيائية بالدورات في الدقيقة )، وأخيرًا، السرعة التي يتم بها نقل البيانات (معدل البيانات).
أكثر أحجام محركات الأقراص الصلبة الحديثة شيوعًا هي 3.5 بوصة لأجهزة الكمبيوتر المكتبية، و2.5 بوصة لأجهزة الكمبيوتر المحمولة والخوادم بشكل أساسي. يتم توصيل محركات الأقراص الصلبة بالأنظمة عبر كابلات واجهة قياسية مثل SATA (Serial ATA) و USB وSAS ( Serial Attached SCSI ) و PATA (Parallel ATA).
تاريخ
| المعلمة | بدأ مع (1957) | تم تحسينه إلى | تحسين |
|---|---|---|---|
| السعة (منسقة) | 3.75 ميجابايت [ 18 ] | 36 تيرابايت ( حتى عام 2025) ) [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] | 9.6 مليون إلى واحد [ د ] |
| كرة القدم | 68 قدم مكعب (1.9 متر مكعب ) [ هـ ] [ 5 ] | 2.1 بوصة مكعبة (34 سم مكعب ) [ 22 ] [ f ] | 56000 إلى واحد [ غرام ] |
| وزن | 2000 رطل (910 كجم ) [ 5 ] | 2.2 أونصة (62 غرام ) [ 22 ] | 15000 إلى واحد [ ساعة ] |
| متوسط وقت الوصول | حوالي 600 مللي ثانية [ 5 ] | من 2.5 مللي ثانية إلى 10 مللي ثانية؛ يعتمد على ذاكرة الوصول العشوائي للقراءة والكتابة | حوالي 200 إلى واحد [ i ] |
| سعر | 9200 دولار أمريكي لكل ميغابايت (1961؛ [ 23 ] 97500 دولار أمريكي في عام 2022) | 14.4 دولار أمريكي لكل تيرابايت بحلول نهاية عام 2022 [ 24 ] | واحد من 6.8 مليار [ j ] |
| كثافة البيانات | 2000 بت لكل بوصة مربعة [ 25 ] | 1.4 تيرابت لكل بوصة مربعة في عام 2023 [ 26 ] | واحد من بين 700 مليون [ ك ] |
| متوسط العمر المتوقع | متوسط الوقت بين الأعطال (MTBF) حوالي 2000 ساعة | ج. 2,500,000 ساعة (~285 سنة) متوسط الوقت بين الأعطال [ 27 ] | 1250 إلى واحد [ ل ] |
الخمسينيات - الستينيات
تم شحن أول قرص صلب إنتاجي من شركة IBM، وهو قرص التخزين 350 ، في عام 1957 كجزء من نظام IBM 305 RAMAC. كان حجمه تقريبًا بحجم ثلاجتين كبيرتين، ويخزن خمسة ملايين حرف من ستة بتات (3.75 ميجابايت ) [ 18 ] على مجموعة من 52 قرصًا (100 سطح مستخدم). [ 28 ] كان القرص 350 مزودًا بذراع واحد برأسين للقراءة والكتابة، أحدهما متجه للأعلى والآخر للأسفل، يتحركان أفقيًا بين زوج من الأقراص المتجاورة وعموديًا من زوج من الأقراص إلى زوج آخر. [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] ومن بين إصدارات IBM 350: IBM 355 و IBM 7300 و IBM 1405 .
في عام 1961، أعلنت شركة IBM عن وحدة تخزين الأقراص IBM 1301، وبدأت بشحنها في عام 1962 ، [ 32 ] والتي حلت محل وحدة IBM 350 ومحركات الأقراص المماثلة. تتكون وحدة 1301 من وحدة واحدة (للطراز 1) أو وحدتين (للطراز 2)، تحتوي كل منهما على 25 قرصًا، يبلغ سمك كل قرص حوالي 3.2 مم (1/8 بوصة ) وقطره 610 مم (24 بوصة ) . [ 33 ] بينما كانت محركات أقراص IBM السابقة تستخدم رأسين فقط للقراءة/الكتابة لكل ذراع، استخدمت وحدة 1301 مصفوفة من 48 رأسًا ( مشطًا ) ، تتحرك كل مصفوفة أفقيًا كوحدة واحدة، برأس واحد لكل سطح مستخدم. كانت عمليات القراءة/الكتابة مدعومة في وضع الأسطوانة ، وكانت الرؤوس تتحرك على ارتفاع حوالي 6 ميكرومتر (250 ميكروبوصة ) فوق سطح القرص. اعتمدت حركة مصفوفة الرأس على نظام جمع ثنائي بواسطة مشغلات هيدروليكية، مما يضمن تحديد المواقع بدقة متكررة. كان حجم خزانة 1301 يُعادل تقريبًا حجم ثلاث ثلاجات كبيرة موضوعة جنبًا إلى جنب، حيث تخزن ما يُعادل حوالي 21 مليون بايت من ثمانية بتات لكل وحدة. وكان زمن الوصول حوالي ربع ثانية.
في عام 1962 أيضًا، طرحت شركة IBM محرك الأقراص طراز 1311 ، الذي كان بحجم غسالة تقريبًا، ويخزن مليوني حرف على وحدة أقراص قابلة للإزالة . وكان بإمكان المستخدمين شراء وحدات إضافية وتبديلها حسب الحاجة، تمامًا مثل بكرات الشريط المغناطيسي . وأصبحت الطرازات اللاحقة من محركات الأقراص القابلة للإزالة، من IBM وغيرها، هي السائدة في معظم أنظمة الكمبيوتر، ووصلت سعتها إلى 300 ميجابايت بحلول أوائل الثمانينيات. أما محركات الأقراص الصلبة غير القابلة للإزالة فكانت تُسمى محركات الأقراص الثابتة.
في عام 1963، قدمت شركة IBM جهاز 1302، [ 34 ] بسعة مسار مضاعفة وعدد مسارات لكل أسطوانة ضعف جهاز 1301. كان لدى جهاز 1302 وحدة واحدة (للطراز 1) أو وحدتين (للطراز 2)، تحتوي كل منهما على مشط منفصل لأول 250 مسارًا وآخر 250 مسارًا.
صُنعت بعض محركات الأقراص الصلبة عالية الأداء برأس واحد لكل مسار، مثل Burroughs B-475 في عام 1964 و IBM 2305 في عام 1970، بحيث لا يُهدر أي وقت في تحريك الرؤوس فعليًا إلى المسار، وكان زمن الاستجابة الوحيد هو الوقت اللازم لدوران كتلة البيانات المطلوبة إلى موضعها أسفل الرأس. [ 35 ] تُعرف باسم محركات الأقراص ذات الرأس الثابت أومحركات الأقراص ذات الرأس لكل مسار ، كانت باهظة الثمن للغاية ولم تعد قيد الإنتاج. [ 36 ]
سبعينيات القرن العشرين
في عام 1973، طرحت شركة IBM نوعًا جديدًا من محركات الأقراص الصلبة (HDD) أُطلق عليه اسم " وينشستر ". تميز هذا النوع بشكل أساسي بأن رؤوس القراءة والكتابة لا تُسحب بالكامل من مجموعة الأقراص عند إيقاف تشغيل المحرك. بدلاً من ذلك، تُترك الرؤوس لتستقر على منطقة محددة من سطح القرص عند توقفه عن الدوران، ثم تنطلق مرة أخرى عند تشغيل القرص لاحقًا. أدى هذا إلى خفض تكلفة آلية تشغيل الرؤوس بشكل كبير، ولكنه حال دون إمكانية إزالة الأقراص فقط من المحرك كما كان الحال مع مجموعات الأقراص في ذلك الوقت. بدلاً من ذلك، احتوت النماذج الأولى من محركات "وينشستر" على وحدة أقراص قابلة للإزالة، تشمل كلاً من مجموعة الأقراص ومجموعة الرؤوس، مما يترك محرك التشغيل داخل المحرك عند إزالته. لاحقًا، تخلت محركات "وينشستر" عن مفهوم الوسائط القابلة للإزالة وعادت إلى الأقراص غير القابلة للإزالة.
في عام 1974، قدمت شركة IBM مشغل الذراع المتأرجح، الذي أصبح ممكنًا بفضل أداء رؤوس التسجيل من نوع وينشستر الجيد عند إمالتها باتجاه المسارات المسجلة. أصبح التصميم البسيط لمحرك الأقراص IBM GV (جوليفر)، [ 37 ] الذي تم ابتكاره في مختبرات هورسلي التابعة لشركة IBM في المملكة المتحدة، أكثر اختراعات IBM الكهروميكانيكية ترخيصًا [ 38 ] على الإطلاق، حيث تم اعتماد المشغل ونظام الترشيح في ثمانينيات القرن الماضي لجميع محركات الأقراص الصلبة، ولا يزال هذا النظام شائع الاستخدام بعد أكثر من 50 عامًا و10 مليارات ذراع.
على غرار أول محرك أقراص قابل للإزالة، استخدمت محركات "وينشستر" الأولى أقراصًا بقطر 14 بوصة (360 مم) . في عام 1978، طرحت شركة IBM محرك أقراص بذراع متأرجح، وهو IBM 0680 (بيكولو)، بأقراص قطرها ثماني بوصات، مستكشفةً إمكانية أن توفر الأقراص الأصغر مزايا. تبع ذلك محركات أقراص أخرى بقطر ثماني بوصات، ثم محركات أقراص بقطر 5 وربع بوصة ( 130 مم ) ، مصممة لتحل محل محركات الأقراص المرنة في ذلك الوقت . وكانت الأخيرة موجهة في المقام الأول لسوق الحواسيب الشخصية الناشئة آنذاك.
ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين
بمرور الوقت، ومع الزيادة الكبيرة في كثافة التسجيل، تبيّن أن تقليل قطر القرص إلى 3.5 بوصة و2.5 بوصة هو الأمثل. وخلال هذه الفترة، أصبحت مواد المغناطيس الأرضية النادرة القوية متوفرة بأسعار معقولة، وكانت مكملة لتصميم ذراع التشغيل المتأرجح، مما أتاح إمكانية الحصول على الأحجام المدمجة لمحركات الأقراص الصلبة الحديثة.
بحلول عام 1986، كان حجم القرص الصلب الأكثر شيوعًا هو 10 ميجابايت، وكانت معظم أجهزة الكمبيوتر الجديدة في الشركات مزودة بأقراص صلبة. وتوقع معظم العاملين في هذا المجال أن يصبح حجم 20 ميجابايت هو الحجم القياسي الجديد قريبًا. [ 39 ] وبحلول أواخر الثمانينيات، انخفضت تكلفتها إلى الحد الذي أصبحت فيه قياسية في جميع أجهزة الكمبيوتر باستثناء أرخصها.
في أوائل ثمانينيات القرن الماضي، كانت معظم محركات الأقراص الصلبة تُباع لمستخدمي أجهزة الكمبيوتر الشخصية كوحدة فرعية خارجية إضافية. لم تكن هذه الوحدة الفرعية تُباع تحت اسم الشركة المصنعة لمحرك الأقراص، بل تحت اسم الشركة المصنعة للوحدة الفرعية، مثل Corvus Systems و Tallgrass Technologies ، أو تحت اسم الشركة المصنعة لنظام الكمبيوتر الشخصي، مثل Apple ProFile .
كان جهاز IBM PC XT في عام 1983 مزودًا بقرص صلب داخلي بسعة 10 ميجابايت؛ وبحلول عام 1985، تفوقت مبيعات الأقراص الصلبة الداخلية على مبيعات الأقراص الصلبة الخارجية لأجهزة الكمبيوتر الشخصية. عندما بدأت IBM ببيع جهاز XT بدون قرص صلب، بدأ مصنّعو الأقراص الصلبة الذين كانوا يبيعون فقط لعملاء OEM ببيعها للموزعين، الذين قاموا بدورهم بتجميع أجهزة XT مع أقراص صلبة غير تابعة لشركة IBM. وأصبحت بطاقات الأقراص الصلبة ترقيات شائعة لأجهزة الكمبيوتر الموجودة. [ 39 ]
ظلت محركات الأقراص الصلبة الخارجية شائعة لفترة أطول بكثير على أجهزة أبل ماكنتوش . احتوت العديد من أجهزة ماكنتوش المصنعة بين عامي 1986 و1998 على منفذ SCSI في الخلف، مما سهّل عملية التوسعة الخارجية. لم تكن أجهزة ماكنتوش المدمجة القديمة مزودة بفتحات لمحركات الأقراص الصلبة يمكن للمستخدم الوصول إليها (في الواقع، لم تكن أجهزة ماكنتوش 128K وماكنتوش 512K وماكنتوش بلس مزودة بفتحة لمحركات الأقراص الصلبة على الإطلاق)، لذلك كانت أقراص SCSI الخارجية في تلك الطرازات الخيار الوحيد المعقول لتوسيع سعة التخزين الداخلية.
القرن الحادي والعشرون
يعود الفضل في تحسينات محركات الأقراص الصلبة إلى زيادة كثافة التخزين ، كما هو موضح في الجدول أعلاه. وقد توسعت تطبيقاتها خلال العقد الأول من الألفية الثانية، من الحواسيب المركزية في أواخر الخمسينيات إلى معظم تطبيقات التخزين الضخمة ، بما في ذلك الحواسيب والتطبيقات الاستهلاكية مثل تخزين المحتوى الترفيهي.
في العقدين الأولين من الألفية الثانية، بدأت ذاكرة NAND تحل محل محركات الأقراص الصلبة (HDD) في التطبيقات التي تتطلب قابلية النقل أو الأداء العالي. في عام 2018، بلغت سعة أكبر محرك أقراص صلبة 15 تيرابايت، بينما بلغت سعة أكبر محرك أقراص الحالة الصلبة (SSD) 100 تيرابايت. [ 40 ] في عام 2018، توقعت التقديرات أن تصل سعة محركات الأقراص الصلبة إلى 100 تيرابايت بحلول عام 2025 تقريبًا، [ 41 ] ولكن اعتبارًا من عام 2019، تم تقليص وتيرة التحسن المتوقعة إلى 50 تيرابايت بحلول عام 2026. [ 42 ] تم إيقاف عوامل الشكل الأصغر (1.8 بوصة وما دون) حوالي عام 2010.
تتحسن تكلفة وحدات التخزين ذات الحالة الصلبة (NAND)، وفقًا لقانون مور ، بوتيرة أسرع من محركات الأقراص الصلبة (HDD). تتميز وحدات NAND بمرونة سعرية أعلى للطلب مقارنةً بمحركات الأقراص الصلبة، مما يدفع نمو السوق. [ 43 ] خلال أواخر العقد الأول من الألفية الثانية والعقد الثاني، دخلت دورة حياة محركات الأقراص الصلبة مرحلة النضج، وقد يشير تباطؤ المبيعات إلى بداية مرحلة التراجع. [ 44 ] خلال العقد الثالث من الألفية الثانية، تسارع معدل تبني وحدات NAND بشكل ملحوظ، ويعود ذلك جزئيًا إلى تزايد استخدام هذه التقنية في الإلكترونيات الاستهلاكية، في حين يتحسن أداؤها بوتيرة أسرع من أداء محركات الأقراص الصلبة.
أدت فيضانات تايلاند عام 2011 إلى إلحاق أضرار بمصانع التصنيع وأثرت سلبًا على تكلفة محركات الأقراص الصلبة بين عامي 2011 و2013. [ 45 ]
في عام 2019، أغلقت شركة ويسترن ديجيتال آخر مصانعها للأقراص الصلبة في ماليزيا بسبب انخفاض الطلب، للتركيز على إنتاج أقراص الحالة الصلبة (SSD). [ 46 ] وقد شهدت جميع الشركات الثلاث المتبقية المصنعة للأقراص الصلبة انخفاضًا في الطلب على منتجاتها منذ عام 2014. [ 47 ]
تكنولوجيا
التسجيل المغناطيسي
يسجل القرص الصلب الحديث البيانات عن طريق مغنطة طبقة رقيقة من مادة مغناطيسية حديدية [ n ] على جانبي القرص. تمثل التغيرات المتتابعة في اتجاه المغنطة بتات البيانات الثنائية . تُقرأ البيانات من القرص عن طريق رصد تغيرات المغنطة. تُشفّر بيانات المستخدم باستخدام نظام تشفير، مثل التشفير المحدود بطول التشغيل [ o ]، والذي يحدد كيفية تمثيل البيانات بواسطة التغيرات المغناطيسية.
يتكون تصميم القرص الصلب النموذجي منمحور يحمل أقراصًا دائرية مسطحة، تُسمىالأقراص الدوارة، والتي تحتوي على البيانات المسجلة. تُصنع الأقراص الدوارة من مادة غير مغناطيسية، عادةً منسبائك الألومنيومأوالزجاجأوالسيراميك. وهي مطلية بطبقة رقيقة من مادة مغناطيسية، يتراوح سمكها عادةً بين 10 و20نانومترًا، مع طبقة خارجية من الكربون للحماية. [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] وللمقارنة، يبلغ سمك ورقة الطباعة القياسية0.07-0.18ملم (70,000-180,000نانومتر) [ 52 ] .
تدور الأقراص في محركات الأقراص الصلبة الحديثة بسرعات تتراوح منتتراوح سرعة دوران محركات الأقراص الصلبة من 4200 دورة في الدقيقة في الأجهزة المحمولة الموفرة للطاقة، إلى 15000 دورة في الدقيقة في الخوادم عالية الأداء. [ 53 ] كانت سرعة دوران محركات الأقراص الصلبة الأولى 1200 دورة في الدقيقة [ 5 ] ، ولعدة سنوات، كانت سرعة 3600 دورة في الدقيقة هي السرعة السائدة. [ 54 ] اعتبارًا من نوفمبر 2019، تدور الأقراص في معظم محركات الأقراص الصلبة المخصصة للمستهلكين بسرعة 5400 أو 7200 دورة في الدقيقة.
تُكتب المعلومات على قرص وتُقرأ منه أثناء دورانه أمام أجهزة تُسمى رؤوس القراءة والكتابة ، والتي تُوضع للعمل بالقرب من السطح المغناطيسي، حيث يكون ارتفاعها أثناء الطيران في حدود عشرات النانومترات. يُستخدم رأس القراءة والكتابة للكشف عن مغنطة المادة التي تمر أسفله مباشرةً وتعديلها.
في محركات الأقراص الحديثة، يوجد رأس قراءة/كتابة لكل سطح من أسطح الأقراص المغناطيسية على محور الدوران، مثبت على ذراع مشترك. يقوم ذراع التشغيل (أو ذراع الوصول) بتحريك رؤوس القراءة/الكتابة على شكل قوس (شعاعيًا تقريبًا) عبر الأقراص أثناء دورانها، مما يسمح لكل رأس بالوصول إلى كامل سطح القرص تقريبًا أثناء دورانه. يتم تحريك الذراع باستخدام مشغل ملف صوتي ، أو في بعض التصاميم القديمة، باستخدام محرك خطوي . كانت محركات الأقراص الصلبة القديمة تكتب البيانات بمعدل بتات ثابت في الثانية، مما ينتج عنه احتواء جميع المسارات على نفس كمية البيانات لكل مسار، ولكن محركات الأقراص الحديثة (منذ التسعينيات) تستخدم تسجيل البتات حسب المنطقة ، مما يزيد من سرعة الكتابة من المنطقة الداخلية إلى الخارجية، وبالتالي تخزين المزيد من البيانات لكل مسار في المناطق الخارجية.
في محركات الأقراص الحديثة، يُشكل صغر حجم المناطق المغناطيسية خطر فقدان حالتها المغناطيسية بسبب التأثيرات الحرارية ، وهو ما يُعرف بعدم الاستقرار المغناطيسي الناتج عن الحرارة، والذي يُسمى عادةً " الحد المغناطيسي الفائق ". ولمواجهة ذلك، تُغطى الأقراص بطبقتين مغناطيسيتين متوازيتين، تفصل بينهما طبقة من ثلاث ذرات من عنصر الروثينيوم غير المغناطيسي ، وتُمغنط الطبقتان في اتجاهين متعاكسين، مما يُعزز كل منهما الأخرى. [ 55 ] ومن التقنيات الأخرى المُستخدمة للتغلب على التأثيرات الحرارية لزيادة كثافة التسجيل، تقنية التسجيل العمودي (PMR)، التي طُرحت لأول مرة في عام 2005، [ 56 ] واعتبارًا من عام 2007تُستخدم في بعض محركات الأقراص الصلبة. [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] قد يصاحب التسجيل العمودي تغييرات في تصنيع رؤوس القراءة/الكتابة لزيادة قوة المجال المغناطيسي الناتج عنها. [ 60 ]
في عام ٢٠٠٤، طُرحت وسائط تسجيل ذات كثافة أعلى، تتكون من طبقات مغناطيسية متصلة، صلبة ومرنة. تُعرف هذه التقنية باسم وسائط التخزين المغناطيسية ذات الزنبرك التبادلي ، أو وسائط التخزين المركبة ذات الاقتران التبادلي ، وتتيح قابلية كتابة جيدة بفضل خاصية المساعدة في الكتابة للطبقة المرنة. مع ذلك، فإن الاستقرار الحراري يعتمد فقط على الطبقة الأكثر صلابة، ولا تتأثر بالطبقة المرنة. [ ٦١ ] [ ٦٢ ]
تتيح تقنية MAMR للتحكم بالتدفق (FC-MAMR) زيادة سعة التسجيل في القرص الصلب دون الحاجة إلى مواد جديدة لأقراص القرص الصلب. تحتوي أقراص MAMR على مولد عزم دوران دوراني (STO) يعمل بالموجات الدقيقة على رؤوس القراءة/الكتابة، مما يسمح بتسجيل بتات أصغر حجمًا على الأقراص، وبالتالي زيادة كثافة التخزين. عادةً ما تحتوي رؤوس التسجيل في القرص الصلب على قطب رئيسي يُستخدم للكتابة على الأقراص، وبجوار هذا القطب توجد فجوة هوائية ودرع واقٍ. يحيط ملف الكتابة بالقطب. يوضع جهاز STO في الفجوة الهوائية بين القطب والدرع الواقي لزيادة قوة المجال المغناطيسي الناتج عن القطب؛ لا تستخدم تقنية FC-MAMR الموجات الدقيقة من الناحية التقنية، ولكنها تستخدم تقنية MAMR. يحتوي STO على طبقة توليد مجال (FGL) وطبقة حقن دوراني (SIL)، وتنتج طبقة FGL مجالًا مغناطيسيًا باستخدام إلكترونات مستقطبة دورانيًا تنشأ في طبقة SIL، وهو شكل من أشكال طاقة عزم الدوران الدوراني. [ 63 ]
المقطع العرضي المغناطيسي والبيانات الثنائية المشفرة بتعديل التردد- قرص صلب خارجي مع إزالة الغطاء الأمامي لعرض طريقة تشغيله
تسجيل عمليات التمغنط الفردية للبتات على قرص صلب بسعة 200 ميجابايت (تم عرض التسجيل باستخدام CMOS-MagView) [ 64 ]
مخطط التسجيل الطولي (القياسي) والتسجيل العمودي
عناصر
الالمحرك عبارة عنمغناطيس دائمومحركملف متحركيقوم بتحريك الرؤوس إلى الموضع المطلوب. ذراع دعم الرأس خفيف الوزن للغاية ولكنه صلب أيضًا؛ في المحركات الحديثة، يصل التسارع عند الرأس إلى 550 غرامًا . تدعم صفيحة معدنيةمغناطيسًاعالي التدفقمن النيوديميوم والحديد والبورون. أسفل هذه الصفيحة يوجد الملف المتحرك، والذي يُشار إليه غالبًا باسم ملف الصوت قياسًا على الملف الموجود فيمكبرات الصوت، وهو متصل بمحور المحرك، وأسفله يوجد مغناطيس NIB ثانٍ، مثبت على اللوحة السفلية للمحرك (بعض المحركات تحتوي على مغناطيس واحد فقط).
تتخذ ملفات الصوت شكل رأس سهم، وهي مصنوعة من سلك مغناطيسي نحاسي مزدوج الطبقات . الطبقة الداخلية عازلة، أما الخارجية فهي من مادة لدائن حرارية تربط أجزاء الملف معًا بعد لفه على قالب، مما يجعله قائمًا بذاته. تتفاعل أجزاء الملف على جانبي رأس السهم (المتجهة نحو مركز محمل المشغل) مع المجال المغناطيسي للمغناطيس الثابت. ينتج عن مرور التيار شعاعيًا للخارج على أحد جانبي رأس السهم وشعاعيًا للداخل على الجانب الآخر قوة مماسية . لو كان المجال المغناطيسي منتظمًا، لكان كل جانب سيولد قوى متعاكسة تلغي بعضها بعضًا. لذلك، فإن سطح المغناطيس نصفه قطب شمالي ونصفه قطب جنوبي، مع وجود خط فاصل شعاعي في المنتصف، مما يجعل جانبي الملف يتعرضان لمجالين مغناطيسيين متعاكسين، وينتج عنهما قوى تتجمع بدلًا من أن تلغي بعضها بعضًا. أما التيارات على طول الجزء العلوي والسفلي من الملف فتنتج قوى شعاعية لا تُدير الرأس.
تتحكم إلكترونيات القرص الصلب في حركة المحرك ودوران القرص، وتنقل البيانات من وإلى وحدة تحكم القرص . ويتم تزويد إلكترونيات القرص بالتغذية الراجعة عبر قطاعات خاصة من القرص مخصصة للتغذية الراجعة المؤازرة . وتكون هذه القطاعات إما دوائر متحدة المركز كاملة (في حالة تقنية المؤازرة المخصصة) أو قطاعات متداخلة مع بيانات حقيقية (في حالة المؤازرة المدمجة، والمعروفة أيضًا بتقنية المؤازرة القطاعية). تعمل التغذية الراجعة المؤازرة على تحسين نسبة الإشارة إلى الضوضاء لمستشعرات GMR عن طريق ضبط محرك الملف الصوتي لتدوير الذراع. كما يستخدم نظام مؤازر أحدث محركات دقيقة للغاية (مللي أو ميكرو) لتحديد موضع رؤوس القراءة/الكتابة بدقة أكبر. [ 65 ] ويتم تدوير الأقراص باستخدام محركات مغزل ذات محامل سائلة. وتتميز البرامج الثابتة الحديثة للأقراص بقدرتها على جدولة عمليات القراءة والكتابة بكفاءة على أسطح القرص وإعادة تعيين قطاعات الوسائط التي تعطلت.
رسم تخطيطي يوضح المكونات الرئيسية لمحرك الأقراص الصلبة (HDD) في الكمبيوتر
قرص صلب بدون أقراص أو محور محرك، يكشف عن ملفات ثابتة نحاسية اللون تحيط بمحمل في مركز محرك المغزل. الشريط البرتقالي على جانب الذراع عبارة عن كابل دائرة مطبوعة رفيع، ومحمل المغزل في المنتصف، والمشغل في أعلى اليسار.
لوحة الدوائر المطبوعة لقرص صلب سامسونج MP0402H مقاس 2.5 بوصة.
مجموعة رؤوس مع ملف تشغيل على اليسار ورؤوس قراءة/كتابة على اليمين
صورة مقرّبة لرأس قراءة وكتابة واحد ، تُظهر الجانب المواجه للقرص الدوار
لوحة الدوائر الخاصة بمحرك الأقراص الصلبة من ويسترن ديجيتال والمثبتة على هيكله
ذراع القراءة/الكتابة
معدلات الخطأ والتعامل معها
تستخدم محركات الأقراص الحديثة على نطاق واسع رموز تصحيح الأخطاء (ECC)، وخاصةً تصحيح أخطاء ريد-سولومون . تخزن هذه التقنيات بتات إضافية، تُحدد بواسطة معادلات رياضية، لكل كتلة بيانات؛ تسمح هذه البتات الإضافية بتصحيح العديد من الأخطاء دون أن يلاحظها المستخدم. تشغل هذه البتات الإضافية مساحة على القرص الصلب، لكنها تسمح باستخدام كثافات تسجيل أعلى دون التسبب في أخطاء غير قابلة للتصحيح، مما ينتج عنه سعة تخزين أكبر بكثير. [ 66 ] على سبيل المثال، يوفر قرص صلب نموذجي بسعة 1 تيرابايت وقطاعات بحجم 512 بايت سعة إضافية تبلغ حوالي 93 جيجابايت لبيانات تصحيح الأخطاء . [ 67 ]
في أحدث محركات الأقراص، اعتبارًا من عام 2009[ 68 ] بدأت رموز التحقق من التكافؤ منخفضة الكثافة (LDPC) تحل محل رموز ريد-سولومون؛ إذ تُمكّن رموز LDPC من تحقيق أداء قريب من حد شانون ، وبالتالي توفر أعلى كثافة تخزين متاحة. [ 68 ] [ 69 ]
تحاول محركات الأقراص الصلبة التقليدية إعادة تعيين البيانات في القطاع المادي التالف إلى قطاع مادي احتياطي من "مجموعة القطاعات الاحتياطية" (أو "مجموعة القطاعات الاحتياطية")، [ 70 ] مع الاعتماد على تصحيح الأخطاء (ECC) لاستعادة البيانات المخزنة طالما أن عدد الأخطاء في القطاع التالف منخفض. وتقوم ميزة SMART ( تقنية المراقبة الذاتية والتحليل والإبلاغ ) بحساب إجمالي عدد الأخطاء التي تم إصلاحها بواسطة تصحيح الأخطاء في القرص الصلب (مع العلم أن هذه الميزة لا تعمل على جميع محركات الأقراص الصلبة، حيث أن سمات SMART ذات الصلة "استعادة تصحيح الأخطاء في الأجهزة" و"تصحيح تصحيح الأخطاء في البرامج" غير مدعومة بشكل دائم)، بالإضافة إلى إجمالي عدد عمليات إعادة تعيين القطاعات، إذ أن كثرة هذه الأخطاء قد تنبئ بعطل في القرص الصلب .
يحتوي "تنسيق No-ID"، الذي طورته شركة IBM في منتصف التسعينيات، على معلومات حول القطاعات التالفة ومواقع القطاعات التي أعيد تعيينها. [ 71 ]
نسبة ضئيلة فقط من الأخطاء المكتشفة لا يمكن تصحيحها. ومن أمثلة معدلات أخطاء قراءة البتات غير المصححة المحددة ما يلي:
- تنص مواصفات 2013 لمحركات أقراص SAS للمؤسسات على أن معدل الخطأ هو خطأ قراءة بت واحد غير مصحح لكل 10 16 بت مقروءة، [ 72 ] [ 73 ]
- تنص مواصفات عام 2018 لمحركات الأقراص الصلبة SATA المخصصة للمستهلكين على أن معدل الخطأ هو خطأ قراءة بت واحد غير مصحح لكل 10 ^14 بت. [ 74 ] [ 75 ]
ضمن طراز مُصنِّع مُعيَّن، يكون معدل خطأ البت غير المُصحَّح عادةً هو نفسه بغض النظر عن سعة محرك الأقراص. [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ]
أسوأ أنواع الأخطاء هي تلف البيانات الصامت، وهي أخطاء لا يكتشفها برنامج تشغيل القرص أو نظام التشغيل المضيف؛ قد يكون سبب بعض هذه الأخطاء أعطالًا في محرك الأقراص الصلبة، بينما ينشأ البعض الآخر في مكان آخر في الاتصال بين محرك الأقراص والمضيف. [ 76 ]
تطوير

كان معدل تقدم الكثافة المساحية مماثلاً لقانون مور (التضاعف كل عامين) حتى عام 2010: 60% سنويًا خلال الفترة 1988-1996، و100% خلال الفترة 1996-2003، و30% خلال الفترة 2003-2010. [ 78 ] وفي عام 1997، وصف غوردون مور هذه الزيادة بأنها "مذهلة"، [ 79 ] بينما أشار لاحقًا إلى أن النمو لا يمكن أن يستمر إلى الأبد. [ 80 ] تباطأ تحسن الأسعار إلى -12% سنويًا خلال الفترة 2010-2017، [ 81 ] مع تباطؤ نمو الكثافة المساحية. كما تباطأ معدل تقدم الكثافة المساحية إلى 10% سنويًا خلال الفترة 2010-2016، [ 82 ] وواجهت عملية الانتقال من التسجيل العمودي إلى التقنيات الأحدث صعوبة. [ 83 ]
مع انخفاض حجم خلية البت، يمكن وضع المزيد من البيانات على قرص محرك الأقراص الواحد. في عام 2013، كان قرص صلب مكتبي إنتاجي بسعة 3 تيرابايت (بأربعة أقراص) يتمتع بكثافة سطحية تبلغ حوالي 500 جيجابت/بوصة مربعة، وهو ما يعادل خلية بت تتكون من حوالي 18 حبة مغناطيسية (11 × 1.6 حبة). [ 84 ] منذ منتصف العقد الأول من الألفية الثانية، واجه التقدم في الكثافة السطحية تحديًا يتمثل في معضلة المغناطيسية الفائقة الثلاثية التي تشمل حجم الحبيبات، وقوة مغناطيسيتها، وقدرة رأس الكتابة على الكتابة. [ 85 ] للحفاظ على نسبة إشارة إلى ضوضاء مقبولة، يلزم استخدام حبيبات أصغر؛ قد تنعكس الحبيبات الأصغر ذاتيًا ( عدم استقرار كهروحراري ) ما لم يتم زيادة قوتها المغناطيسية، ولكن مواد رؤوس الكتابة المعروفة غير قادرة على توليد مجال مغناطيسي قوي بما يكفي لكتابة البيانات في المساحة الأصغر التي تشغلها الحبيبات.
يجري تطوير تقنيات التخزين المغناطيسي لمعالجة هذه المعضلة الثلاثية، ومنافسة محركات الأقراص الصلبة (SSD) القائمة على ذاكرة الفلاش . في عام 2013، قدمت شركة سيجيت تقنية التسجيل المغناطيسي المتداخل (SMR)، [ 86 ] والتي صُممت كتقنية مؤقتة بين تقنية التسجيل المغناطيسي التقليدي (PMR) وتقنية التسجيل المغناطيسي بمساعدة الحرارة (HAMR) التي كانت سيجيت تنوي تطويرها. تستخدم تقنية SMR مسارات متداخلة لزيادة كثافة البيانات، على حساب تعقيد التصميم وانخفاض سرعات الوصول إلى البيانات (خاصةً سرعات الكتابة وسرعات الوصول العشوائي 4 كيلوبايت). [ 87 ] [ 88 ]
على النقيض من ذلك، ركزت شركة HGST (التي أصبحت الآن جزءًا من ويسترن ديجيتال ) على تطوير طرق لإحكام إغلاق محركات الأقراص المملوءة بالهيليوم بدلاً من الهواء المُرشَّح المعتاد. ونظرًا لانخفاض الاضطراب والاحتكاك ، يُمكن تحقيق كثافة تخزين أعلى بفضل استخدام عرض مسار أصغر، كما تقل الطاقة المُبدَّدة نتيجة الاحتكاك، مما يُؤدي إلى انخفاض استهلاك الطاقة. علاوة على ذلك، يُمكن وضع عدد أكبر من الأقراص في نفس حيز العلبة، على الرغم من صعوبة منع تسرب غاز الهيليوم. [ 89 ] وبالتالي، فإن محركات الأقراص المملوءة بالهيليوم مُحكمة الإغلاق تمامًا ولا تحتوي على منفذ تهوية، على عكس نظيراتها المملوءة بالهواء.
هناك تقنيات تسجيل أخرى إما قيد البحث أو تم تطبيقها تجاريًا لزيادة كثافة التخزين، بما في ذلك تقنية التسجيل المغناطيسي بمساعدة الحرارة (HAMR) من سيجيت. تتطلب تقنية HAMR بنية مختلفة مع وسائط ورؤوس قراءة/كتابة مُعاد تصميمها، بالإضافة إلى ليزرات جديدة ومحولات طاقة بصرية جديدة للمجال القريب. [ 90 ] تم طرح تقنية HAMR تجاريًا في أوائل عام 2024 [ 91 ] بعد أن أدت مشكلات تقنية إلى تأخير طرحها لأكثر من عقد من الزمان، مقارنةً بتوقعات سابقة تعود إلى عام 2009. [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] أما تقنية التسجيل بنمط البت (BPR)، التي كانت مُخططًا لها أن تحل محل تقنية HAMR ، [ 96 ] فقد تم استبعادها من خطط شركتي ويسترن ديجيتال وسيجيت. [ 97 ] تم اختبار تقنية التسجيل المغناطيسي بمساعدة الموجات الدقيقة (MAMR) من ويسترن ديجيتال، [ 98 ] [ 99 ] والتي تُعرف أيضًا باسم التسجيل المغناطيسي بمساعدة الطاقة (EAMR)، في عام 2020، مع شحن أول محرك أقراص EAMR، وهو Ultrastar HC550، في أواخر عام 2020. [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] وقد ظهرت تقنية التسجيل المغناطيسي ثنائي الأبعاد (TDMR) [ 84 ] [ 103 ] ورؤوس المقاومة المغناطيسية العملاقة "التيار العمودي على المستوى" (CPP/GMR) في أوراق بحثية. [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ]
اعتمدت بعض محركات الأقراص أذرع تشغيل مزدوجة مستقلة لزيادة سرعات القراءة/الكتابة ومنافسة محركات الأقراص الصلبة SSD. [ 107 ] وقد تم اقتراح مفهوم محرك الأقراص الفراغي ثلاثي الأبعاد (3DHD) [ 108 ] والتسجيل المغناطيسي ثلاثي الأبعاد. [ 109 ]
وبناءً على افتراضات حول جدوى هذه التقنيات وتوقيتها، تتوقع شركة سيجيت أن تنمو الكثافة السطحية بنسبة 20٪ سنويًا خلال الفترة 2020-2034. [ 42 ]
سعة

أعلى سعة لمحركات الأقراص الصلبة التي يتم شحنها تجارياً اعتباراً من عام 2025تبلغ سعتها 36 تيرابايت. [ 20 ]
تكون سعة القرص الصلب، كما يُبلغها نظام التشغيل للمستخدم النهائي، أقل من السعة التي يُعلنها المُصنِّع لعدة أسباب، منها استخدام نظام التشغيل لجزء من المساحة، واستخدام جزء آخر لتكرار البيانات، واستخدام مساحة لهياكل نظام الملفات. كما أن الخلط بين البادئات العشرية والثنائية قد يؤدي إلى حدوث أخطاء.
حساب
تظهر محركات الأقراص الصلبة الحديثة لوحدة التحكم المضيفة كمجموعة متصلة من الكتل المنطقية، ويتم حساب السعة الإجمالية للمحرك بضرب عدد الكتل في حجم الكتلة. تتوفر هذه المعلومات من مواصفات المنتج من الشركة المصنعة، ومن المحرك نفسه باستخدام وظائف نظام التشغيل التي تستدعي أوامر المحرك منخفضة المستوى. [ 110 ] [ 111 ] تتميز محركات IBM القديمة والمتوافقة معها، مثل IBM 3390 الذي يستخدم تنسيق سجلات CKD ، بسجلات ذات أطوال متغيرة؛ لذا يجب أن تأخذ حسابات سعة المحرك هذه في الاعتبار خصائص هذه السجلات. تحاكي بعض محركات DASD الأحدث تنسيق CKD، وتُطبق عليها نفس معادلات السعة.
تُحسب السعة الإجمالية لمحركات الأقراص الصلبة القديمة ذات القطاعات الموجهة بضرب عدد الأسطوانات لكل منطقة تسجيل، وعدد البايتات لكل قطاع (عادةً 512 بايت)، وعدد مناطق القرص. تُبلغ بعض محركات SATA الحديثة أيضًا عن سعات C/H/S ( الأسطوانة-الرأس-القطاع )، لكن هذه ليست معايير فيزيائية لأن القيم المُبلغ عنها مقيدة بواجهات أنظمة التشغيل القديمة. تم استبدال نظام C/H/S بنظام عنونة الكتل المنطقية (LBA)، وهو نظام عنونة خطي بسيط يحدد مواقع الكتل بواسطة فهرس عددي، يبدأ من LBA 0 للكتلة الأولى ويتزايد بعد ذلك. [ 112 ] عند استخدام طريقة C/H/S لوصف محركات الأقراص الكبيرة الحديثة، غالبًا ما يتم ضبط عدد الرؤوس على 64، على الرغم من أن محرك الأقراص الصلبة الحديث النموذجي يحتوي على ما بين قرص واحد وأربعة أقراص. في محركات الأقراص الصلبة الحديثة، لا تُدرج السعة الاحتياطية لإدارة الأعطال ضمن السعة المنشورة؛ ومع ذلك، في العديد من محركات الأقراص الصلبة القديمة، تم حجز عدد معين من القطاعات كقطع غيار، مما قلل من السعة المتاحة لنظام التشغيل. علاوة على ذلك، تقوم العديد من محركات الأقراص الصلبة بتخزين برامجها الثابتة في منطقة خدمة محجوزة، والتي عادة لا يمكن للمستخدم الوصول إليها، ولا يتم تضمينها في حساب السعة.
بالنسبة لأنظمة RAID الفرعية، تُقلل متطلبات سلامة البيانات وتحمل الأعطال من السعة الفعلية. على سبيل المثال، تحتوي مصفوفة RAID 1 على نصف السعة الإجمالية تقريبًا نتيجةً لنسخ البيانات، بينما تفقد مصفوفة RAID 5 ذات n من محركات الأقراص 1/n من السعة (أي ما يعادل سعة محرك أقراص واحد) بسبب تخزين معلومات التكافؤ. تتكون أنظمة RAID الفرعية من عدة محركات أقراص تظهر للمستخدم كمحرك واحد أو أكثر، ولكنها توفر تحملًا للأعطال. يستخدم معظم مُصنّعي RAID مجموعات التحقق لتحسين سلامة البيانات على مستوى الكتل. يصمم بعض المُصنّعين أنظمةً باستخدام محركات أقراص صلبة ذات قطاعات بحجم 520 بايت تحتوي على 512 بايت من بيانات المستخدم وثمانية بايتات لمجموع التحقق، أو باستخدام قطاعات منفصلة بحجم 512 بايت لبيانات مجموع التحقق. [ 113 ]
قد تستخدم بعض الأنظمة أقسامًا مخفية لاستعادة النظام، مما يقلل من السعة المتاحة للمستخدم النهائي دون معرفة أدوات تقسيم القرص الخاصة مثل diskpart في نظام التشغيل Windows . [ 114 ]
التنسيق
تُخزَّن البيانات على القرص الصلب في سلسلة من الكتل المنطقية. تُحدَّد كل كتلة بعلامات تُحدِّد بدايتها ونهايتها، ومعلومات اكتشاف الأخطاء وتصحيحها، ومسافة بين الكتل للسماح باختلافات طفيفة في التوقيت. غالبًا ما كانت هذه الكتل تحتوي على 512 بايت من البيانات القابلة للاستخدام، ولكن استُخدمت أحجام أخرى. مع ازدياد كثافة التخزين، وسّعت مبادرة تُعرف باسم " التنسيق المتقدم" حجم الكتلة إلى 4096 بايت من البيانات القابلة للاستخدام، مما أدى إلى انخفاض كبير في مساحة القرص المستخدمة لرؤوس الكتل وبيانات التحقق من الأخطاء والمسافة.
تُسمى عملية تهيئة هذه الكتل المنطقية على أقراص التخزين الفعلية بالتهيئة منخفضة المستوى ، والتي تُجرى عادةً في المصنع ولا تُعدّل عادةً في مواقع الاستخدام الفعلي. [ 115 ] أما التهيئة عالية المستوى فتكتب هياكل البيانات التي يستخدمها نظام التشغيل لتنظيم ملفات البيانات على القرص. ويشمل ذلك كتابة هياكل الأقسام ونظام الملفات في كتل منطقية مُحددة. على سبيل المثال، يُستخدم جزء من مساحة القرص لتخزين دليل بأسماء ملفات القرص وقائمة بالكتل المنطقية المرتبطة بملف مُعين.
من أمثلة مخططات تقسيم القرص: سجل التمهيد الرئيسي (MBR) وجدول تقسيم GUID (GPT). ومن أمثلة هياكل البيانات المخزنة على القرص لاسترجاع الملفات: جدول تخصيص الملفات (FAT) في نظام ملفات MS-DOS ، ووحدات inodes في العديد من أنظمة ملفات UNIX ، بالإضافة إلى هياكل بيانات أخرى لأنظمة التشغيل (المعروفة أيضًا بالبيانات الوصفية ). ونتيجةً لذلك، لا تتوفر جميع مساحة القرص الصلب لملفات المستخدم، ولكن هذا العبء على النظام عادةً ما يكون ضئيلاً مقارنةً ببيانات المستخدم.
الوحدات
| السعة المعلن عنها من قبل الشركات المصنعة [ ص ] | السعة المتوقعة من قبل بعض المستهلكين [ q ] | السعة المُبلغ عنها | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ويندوز [ q ] | نظام التشغيل macOS الإصدار 10.6+ [ p ] | ||||
| مع البادئة | بايت | بايت | الفرق | ||
| 100 جيجابايت | 100,000,000,000 | 107,374,182,400 | 7.37% | 93.1 جيجابايت | 100 جيجابايت |
| 1 تيرابايت | 1,000,000,000,000 | 1,099,511,627,776 | 9.95% | 931 جيجابايت | 1000 جيجابايت، 1000000 ميجابايت |
في بدايات الحوسبة، كانت السعة الإجمالية لمحركات الأقراص الصلبة تُحدد بسبعة إلى تسعة أرقام عشرية، وغالبًا ما تُختصر بكلمة " ملايين" . [ 118 ] [ 34 ] وبحلول سبعينيات القرن العشرين، أصبح المصنّعون يُحددون السعة الإجمالية لمحركات الأقراص الصلبة باستخدام بادئات النظام الدولي للوحدات العشرية، مثل ميغابايت (1 ميغابايت = 1,000,000 بايت)، وغيغابايت (1 غيغابايت = 1,000,000,000 بايت)، وتيرابايت (1 تيرابايت = 1,000,000,000,000 بايت). [ 116 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] مع ذلك، تُذكر سعات الذاكرة عادةً باستخدام تفسير ثنائي للبادئات، أي باستخدام قوى العدد 1024 بدلًا من 1000.
تُبلغ البرامج عن سعة القرص الصلب أو الذاكرة بأشكال مختلفة باستخدام البادئات العشرية أو الثنائية. تستخدم أنظمة تشغيل مايكروسوفت ويندوز النظام الثنائي عند الإبلاغ عن سعة التخزين، لذا فإن القرص الصلب الذي يُقدمه المُصنِّع بسعة 1 تيرابايت يُبلغ عنه في هذه الأنظمة على أنه قرص صلب بسعة 931 جيجابايت. أما نظام ماك أو إس إكس 10.6 (" سنو ليوبارد ") فيستخدم النظام العشري عند الإبلاغ عن سعة القرص الصلب. [ 122 ] ويُظهر الأمر df في سطر الأوامر على نظام لينكس، افتراضيًا، سعة القرص الصلب كوحدات من 1024 بايت. [ 123 ]
تسبب الاختلاف بين تفسير البادئات العشرية والثنائية في إرباك بعض المستهلكين، ما أدى إلى رفع دعاوى جماعية ضد مصنعي محركات الأقراص الصلبة . وادعى المدعون أن استخدام البادئات العشرية يضلل المستهلكين، بينما نفى المدعى عليهم أي مخالفة أو مسؤولية، مؤكدين أن حملاتهم التسويقية والإعلانية متوافقة تمامًا مع القانون، وأن أيًا من أعضاء المجموعة لم يتكبد أي أضرار أو إصابات. [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] وفي عام 2020، قضت محكمة في كاليفورنيا بأن استخدام البادئات العشرية بمعناها العشري لا يُعد تضليلًا. [ 127 ]
عوامل الشكل


استخدم أول قرص صلب من شركة IBM، وهو IBM 350 ، مجموعة من خمسين قرصًا بحجم 24 بوصة، وخزن 3.75 ميجابايت من البيانات (بحجم صورة رقمية حديثة تقريبًا)، وكان حجمه يُقارب حجم ثلاجتين كبيرتين. في عام 1962، طرحت IBM قرصها طراز 1311 ، الذي استخدم ستة أقراص بحجم 14 بوصة (الحجم الاسمي) في عبوة قابلة للإزالة، وكان حجمه يُقارب حجم غسالة ملابس. أصبح هذا الحجم قياسيًا للأقراص لسنوات عديدة، واستخدمته شركات تصنيع أخرى أيضًا. [ 128 ] استخدم قرص IBM 2314 أقراصًا من نفس الحجم في عبوة من أحد عشر قرصًا، وقدم تصميم "القرص في درج"، والذي يُطلق عليه أحيانًا اسم "فرن البيتزا"، على الرغم من أن "الدرج" لم يكن القرص بالكامل. في سبعينيات القرن العشرين، عُرضت الأقراص الصلبة في خزائن مستقلة بأبعاد مختلفة تحتوي على قرص صلب واحد إلى أربعة أقراص.
ابتداءً من أواخر الستينيات، طُرحت محركات أقراص تتناسب تمامًا مع هيكل يُركّب في رفّ قياس 19 بوصة . كان طرازا RK05 وRL01 من شركة Digital من أوائل الأمثلة التي استخدمت أقراصًا مفردة قياس 14 بوصة في وحدات قابلة للإزالة، حيث كان المحرك بأكمله يتسع في مساحة رفّ بارتفاع 10.5 بوصة (ست وحدات رفّ). في منتصف إلى أواخر الثمانينيات، كان محرك Fujitsu Eagle ، ذو الحجم المماثل والذي استخدم (مصادفةً) أقراصًا قياس 10.5 بوصة، منتجًا شائعًا.
مع تزايد مبيعات الحواسيب الصغيرة المزودة بمحركات أقراص مرنة مدمجة ، أصبح من المرغوب فيه استخدام محركات أقراص صلبة تتوافق مع فتحات هذه المحركات. بدءًا من محرك Shugart Associates SA1000 ، كانت أحجام محركات الأقراص الصلبة في البداية مماثلة لأحجام محركات الأقراص المرنة 8 بوصات، و 5.25 بوصة ، و 3.5 بوصة . على الرغم من الإشارة إليها بهذه الأحجام الاسمية، إلا أن الأحجام الفعلية لهذه المحركات الثلاثة هي 9.5 بوصة، و 5.75 بوصة ، و4 بوصات على التوالي. ولعدم وجود محركات أقراص مرنة أصغر حجمًا، تم تطوير أحجام أصغر لمحركات الأقراص الصلبة، مثل محركات 2.5 بوصة ( بعرض 2.75 بوصة فعليًا) ، بناءً على عروض المنتجات أو معايير الصناعة.
اعتبارًا من عام 2025تُعدّ الأقراص الصلبة بقياس 2.5 بوصة و 3.5 بوصة من أكثر الأحجام شيوعًا . وبحلول عام 2009، توقف جميع المصنّعين عن تطوير منتجات جديدة بأحجام 1.3 بوصة و1 بوصة و0.85 بوصة نظرًا لانخفاض أسعار ذاكرة الفلاش [ 129 ] [ 130 ] ، وهي ذاكرة لا تحتوي على أجزاء متحركة. بينما تُقاس الأحجام الاسمية بالبوصة، تُحدد الأبعاد الفعلية بالمليمترات.
تُباع محركات الأقراص الصلبة الاستهلاكية عادةً مُغلّفةً مسبقًا في علب أقراص ، تحمي الجهاز وتتيح توصيله عبر منافذ عامة شائعة الاستخدام مثل USB، مما يسمح بفصل الجهاز عن أي جهاز كمبيوتر آخر وجعله محمولًا. تختلف أحجام هذه العلب اختلافًا كبيرًا لأنها عادةً لا تُصمّم لتُدمج في النظام كمكوّن ثابت. قد تحتوي العلب أيضًا على عدة محركات أقراص صلبة مُدمجة في نظام RAID .
خصائص الأداء
العوامل التي تحد من وقت الوصول إلى البيانات على القرص الصلب تتعلق في الغالب بالطبيعة الميكانيكية للأقراص الدوارة والرؤوس المتحركة، بما في ذلك:
- وقت البحث هو مقياس للمدة التي يستغرقها رأس القراءة/الكتابة للوصول إلى مسار القرص الذي يحتوي على البيانات.
- يحدث تأخير الدوران لأن قطاع القرص المطلوب قد لا يكون موجودًا مباشرةً أسفل رأس القراءة/الكتابة عند طلب نقل البيانات. يوضح الجدول متوسط تأخير الدوران، استنادًا إلى العلاقة الإحصائية التي تُشير إلى أن متوسط التأخير يساوي نصف فترة الدوران.
- يؤدي معدل البت أو معدل نقل البيانات (بمجرد أن يكون الرأس في الموضع الصحيح) إلى حدوث تأخير وهو دالة لعدد الكتل المنقولة؛ عادة ما يكون صغيرًا نسبيًا، ولكنه يمكن أن يكون طويلًا جدًا مع نقل الملفات المتجاورة الكبيرة.
قد يحدث تأخير أيضًا إذا تم إيقاف أقراص محرك الأقراص لتوفير الطاقة.
إلغاء التجزئة هو إجراء يُستخدم لتقليل التأخير في استرجاع البيانات عن طريق نقل العناصر ذات الصلة إلى مناطق متجاورة فعليًا على القرص. [ 131 ] تقوم بعض أنظمة تشغيل الحاسوب بإلغاء التجزئة تلقائيًا. على الرغم من أن إلغاء التجزئة التلقائي يهدف إلى تقليل تأخيرات الوصول، إلا أن الأداء سينخفض مؤقتًا أثناء تنفيذ العملية. [ 132 ]
يمكن تحسين زمن الوصول إلى البيانات بزيادة سرعة الدوران (وبالتالي تقليل زمن الاستجابة) أو بتقليل وقت البحث. كما أن زيادة كثافة التخزين تزيد من الإنتاجية عن طريق زيادة معدل نقل البيانات وكمية البيانات المخزنة تحت مجموعة من رؤوس القراءة/الكتابة، مما قد يقلل من عمليات البحث لكمية معينة من البيانات. مع ذلك، لم يواكب زمن الوصول إلى البيانات الزيادة في الإنتاجية، والتي بدورها لم تواكب نمو كثافة البتات وسعة التخزين.
كمون
| سرعة الدوران (دورة في الدقيقة) | متوسط زمن الاستجابة الدورانية (مللي ثانية) [ r ] |
|---|---|
| 15000 | 2 |
| 10000 | 3 |
| 7200 | 4.16 |
| 5400 | 5.55 |
| 4800 | 6.25 |
معدل نقل البيانات
اعتبارًا من عام 2010يبلغ معدل نقل البيانات المستمر من القرص إلى المخزن المؤقت في محركات الأقراص الصلبة المكتبية النموذجية بسرعة 7200 دورة في الدقيقة 1030 ميجابت/ثانية . [ 133 ] يعتمد هذا المعدل على موقع المسار؛ حيث يكون أعلى للبيانات الموجودة على المسارات الخارجية (حيث يوجد عدد أكبر من قطاعات البيانات لكل دورة) وأقل باتجاه المسارات الداخلية (حيث يوجد عدد أقل من قطاعات البيانات لكل دورة)؛ ويكون أعلى بشكل عام لمحركات الأقراص بسرعة 10000 دورة في الدقيقة. يُعد معيار SATA بسرعة 3.0 جيجابت/ثانية المعيار الحالي والشائع الاستخدام لواجهة "المخزن المؤقت إلى الكمبيوتر" ، والذي يمكنه إرسال حوالي 300 ميجابايت/ثانية (ترميز 10 بت) من المخزن المؤقت إلى الكمبيوتر، وبالتالي فهو لا يزال متقدمًا بشكل ملحوظ على معدلات نقل البيانات من القرص إلى المخزن المؤقت الحالية. يمكن قياس معدل نقل البيانات (قراءة/كتابة) عن طريق كتابة ملف كبير على القرص باستخدام أدوات خاصة لإنشاء الملفات، ثم قراءة الملف مرة أخرى. يمكن أن يتأثر معدل النقل بتجزئة نظام الملفات وتخطيط الملفات. [ 131 ]
يعتمد معدل نقل البيانات في محركات الأقراص الصلبة على سرعة دوران الأقراص وكثافة تسجيل البيانات. ولأن الحرارة والاهتزاز يحدّان من سرعة الدوران، فإن زيادة الكثافة تُصبح الطريقة الرئيسية لتحسين معدلات النقل المتسلسل. تتطلب السرعات الأعلى محركًا أقوى، مما يُولّد حرارة أكبر. وبينما تتحسن الكثافة السطحية بزيادة كلٍّ من عدد المسارات عبر القرص وعدد القطاعات لكل مسار، [ 134 ] فإنّ الأخير فقط هو الذي يزيد معدل نقل البيانات عند سرعة دوران مُحددة. ولأن أداء معدل نقل البيانات يعتمد على أحد مُكوّني الكثافة السطحية فقط، فإنّ أداءه يتحسن بمعدل أبطأ. [ 135 ]
اعتبارات أخرى
وتشمل اعتبارات الأداء الأخرى السعر المعدل حسب الجودة ، واستهلاك الطاقة، والضوضاء المسموعة، ومقاومة الصدمات أثناء التشغيل وعدم التشغيل.
الوصول والواجهات


تتصل محركات الأقراص الصلبة الحالية بالكمبيوتر عبر أحد أنواع ناقلات البيانات المتعددة، بما في ذلك ناقل ATA المتوازي ، وناقل ATA التسلسلي ، وناقل SCSI ، وناقل SCSI التسلسلي المرفق (SAS)، وناقل Fibre Channel . تستخدم بعض محركات الأقراص، وخاصة محركات الأقراص المحمولة الخارجية، معيار IEEE 1394 أو USB . جميع هذه الواجهات رقمية؛ حيث تعالج الدوائر الإلكترونية الموجودة على محرك الأقراص الإشارات التناظرية من رؤوس القراءة/الكتابة. توفر محركات الأقراص الحالية واجهة متسقة لبقية مكونات الكمبيوتر، بغض النظر عن نظام ترميز البيانات المستخدم داخليًا، وبغض النظر عن العدد الفعلي للأقراص والرؤوس داخل محرك الأقراص.
عادةً، يقوم معالج الإشارات الرقمية (DSP) الموجود داخل محرك الأقراص باستقبال الفولتية التناظرية الخام من رأس القراءة، ويستخدم خوارزمية PRML وتصحيح أخطاء ريد-سولومون [ 136 ] لفك تشفير البيانات، ثم يرسلها عبر الواجهة القياسية. كما يراقب هذا المعالج معدل الخطأ الذي يتم اكتشافه بواسطة نظام كشف الأخطاء وتصحيحها ، ويعيد تعيين القطاعات التالفة ، ويجمع البيانات لتقنية المراقبة الذاتية والتحليل وإعداد التقارير ، بالإضافة إلى مهام داخلية أخرى.
تربط الواجهات الحديثة محرك الأقراص بواجهة المضيف عبر كابل واحد للبيانات والتحكم. ويحتوي كل محرك أقراص أيضًا على كابل طاقة إضافي، عادةً ما يكون موصولًا مباشرةً بوحدة تزويد الطاقة. أما الواجهات القديمة فكانت تحتوي على كابلات منفصلة لإشارات البيانات وإشارات التحكم في محرك الأقراص.
- كانت واجهة نظام الحاسوب الصغيرة (SCSI)، التي كانت تُعرف سابقًا باسم SASI (واجهة نظام Shugart Associates)، معيارًا في الخوادم ومحطات العمل وأجهزة Commodore Amiga و Atari ST و Apple Macintosh حتى منتصف التسعينيات، حيث تم استبدال معظم الطرازات بواجهات أحدث. يسمح طول كابل البيانات بتوصيل أجهزة SCSI خارجية. ولا تزال مجموعة أوامر SCSI مستخدمة في واجهة SAS الأحدث .
- نقلت تقنية IDE (إلكترونيات محركات الأقراص المتكاملة )، التي تم توحيدها لاحقًا تحت اسم ATA (مع إضافة PATA (مصفوفة ATA المتوازية ) بأثر رجعي عند ظهور SATA)، وحدة تحكم القرص الصلب من بطاقة الواجهة إلى محرك الأقراص نفسه. ساهم ذلك في توحيد واجهة المضيف/وحدة التحكم، وتقليل تعقيد برمجة برنامج تشغيل جهاز المضيف، وخفض تكلفة النظام وتعقيده. ينقل اتصال IDE/ATA ذو 40 سنًا 16 بتًا من البيانات في كل مرة عبر كابل البيانات. كان كابل البيانات في الأصل مكونًا من 40 موصلًا، ولكن مع زيادة متطلبات السرعة لاحقًا، تم تطوير وضع "DMA الفائق" (UDMA) باستخدام كابل مكون من 80 موصلًا مع أسلاك إضافية لتقليل التشويش عند السرعات العالية.
- كان معيار EIDE تحديثًا غير رسمي (من شركة ويسترن ديجيتال) لمعيار IDE الأصلي، وكان التحسين الرئيسي فيه استخدام الوصول المباشر إلى الذاكرة (DMA) لنقل البيانات بين القرص والحاسوب دون تدخل وحدة المعالجة المركزية (CPU )، وهو تحسين اعتمدته لاحقًا معايير ATA الرسمية. من خلال نقل البيانات مباشرةً بين الذاكرة والقرص، يُلغي DMA حاجة وحدة المعالجة المركزية لنسخ كل بايت على حدة، مما يسمح لها بمعالجة مهام أخرى أثناء نقل البيانات.
- تُعدّ تقنية قناة الألياف (FC) خليفةً لواجهة SCSI المتوازية في سوق المؤسسات. وهي بروتوكول تسلسلي. في محركات الأقراص، يُستخدم عادةً اتصال قناة الألياف ذو الحلقة المُدارة (FC-AL). تتجاوز استخدامات قناة الألياف مجرد واجهات الأقراص، وهي حجر الزاوية في شبكات منطقة التخزين (SAN). وقد طُوّرت مؤخرًا بروتوكولات أخرى لهذا المجال، مثل iSCSI و ATA عبر الإيثرنت . ومن المثير للدهشة أن محركات الأقراص تستخدم عادةً كابلات نحاسية مزدوجة مجدولة لقناة الألياف، وليس الألياف الضوئية. فالألياف الضوئية تُستخدم تقليديًا للأجهزة الأكبر حجمًا، مثل الخوادم أو وحدات تحكم مصفوفات الأقراص .
- واجهة SCSI المتصلة تسلسليًا (SAS). تُعدّ SAS بروتوكول اتصال تسلسلي من الجيل الجديد للأجهزة المصممة لنقل البيانات بسرعات أعلى بكثير، وهي متوافقة مع SATA. تستخدم SAS موصل بيانات وطاقة متوافق ميكانيكيًا مع محركات الأقراص الصلبة SATA1/SATA2 القياسية مقاس 3.5 بوصة، كما أن العديد من وحدات تحكم RAID الخاصة بـ SAS والموجهة للخوادم قادرة أيضًا على التعامل مع محركات الأقراص الصلبة SATA. تستخدم SAS الاتصال التسلسلي بدلًا من الطريقة المتوازية الموجودة في أجهزة SCSI التقليدية، ولكنها لا تزال تستخدم أوامر SCSI.
- واجهة SATA التسلسلية . يحتوي كابل بيانات SATA على زوج بيانات واحد لنقل البيانات التفاضلي إلى الجهاز، وزوج آخر لاستقبالها منه، تمامًا مثل EIA-422 . يتطلب ذلك نقل البيانات بشكل تسلسلي. يُستخدم نظام إشارة تفاضلي مشابه في RS485 و LocalTalk و USB و FireWire و SCSI التفاضلي . صُممت SATA من الإصدار الأول إلى الثالث لتكون متوافقة مع مجموعة فرعية من أوامر SAS، وتستخدمها، بالإضافة إلى واجهات متوافقة. لذلك، يمكن توصيل قرص صلب SATA بوحدة تحكم قرص صلب SAS والتحكم بها (مع بعض الاستثناءات البسيطة مثل الأقراص/وحدات التحكم ذات التوافق المحدود). مع ذلك، لا يمكن توصيلهما بالعكس - لا يمكن توصيل وحدة تحكم SATA بقرص SAS.
النزاهة والفشل
نظراً للمسافة الضيقة للغاية بين رؤوس القراءة والكتابة وسطح القرص، فإن محركات الأقراص الصلبة معرضة للتلف بسبب اصطدام الرأس - وهو عطل في القرص حيث يحتك رأس القراءة والكتابة بسطح القرص، مما يؤدي غالباً إلى تآكل الطبقة المغناطيسية الرقيقة وفقدان البيانات. يمكن أن تحدث هذه الأعطال نتيجةً لعطل إلكتروني، أو انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي، أو صدمة مادية، أو تلوث الغلاف الداخلي للقرص، أو التآكل، أو الصدأ ، أو رداءة تصنيع الأقراص ورؤوس القراءة والكتابة.
يعتمد نظام دوران القرص الصلب على كثافة الهواء داخل غلاف القرص لدعم رؤوس القراءة والكتابة على ارتفاعها المناسب أثناء دوران القرص. تتطلب الأقراص الصلبة نطاقًا محددًا من كثافة الهواء لتعمل بكفاءة. يتم الاتصال بالبيئة الخارجية وكثافة الهواء من خلال فتحة صغيرة في الغلاف ( عرضها حوالي 0.5 مم)، وعادةً ما تحتوي على مرشح داخلي ( مرشح التهوية ). [ 137 ] إذا كانت كثافة الهواء منخفضة جدًا، فلن يكون هناك رفع كافٍ لرأس القراءة والكتابة، مما يؤدي إلى اقترابه الشديد من القرص، وبالتالي خطر اصطدام الرأس وفقدان البيانات. لذلك، يلزم استخدام أقراص محكمة الإغلاق ومضغوطة مصنعة خصيصًا لضمان التشغيل الموثوق على ارتفاعات عالية، فوق حوالي 3000 متر (9800 قدم) . [ 138 ] تحتوي الأقراص الحديثة على مستشعرات حرارة، وتُعدّل عملها وفقًا لبيئة التشغيل. توجد فتحات تهوية في معظم محركات الأقراص، باستثناء المحركات المغلقة بإحكام، مثل تلك التي تستخدم الهيليوم، حيث يؤدي أي تعرض للهواء الخارجي إلى تلفها - وعادةً ما يكون بجانبها ملصق تحذيري ينبه المستخدم إلى عدم تغطيتها. يتحرك الهواء داخل محرك الأقراص باستمرار بفعل الاحتكاك مع الأقراص الدوارة. يمر هذا الهواء عبر مرشح إعادة تدوير داخلي لإزالة أي ملوثات متبقية من عملية التصنيع، وأي جزيئات أو مواد كيميائية قد تكون دخلت إلى الغلاف، وأي جزيئات أو غازات متولدة داخليًا أثناء التشغيل العادي. يمكن أن تؤدي الرطوبة العالية لفترات طويلة إلى تآكل رؤوس القراءة والكتابة والأقراص. ويُستثنى من ذلك محركات الأقراص الصلبة المغلقة بإحكام والمملوءة بالهيليوم، والتي تُقلل بشكل كبير من المشكلات البيئية التي قد تنشأ بسبب الرطوبة أو تغيرات الضغط الجوي. وقد طرحت شركة HGST هذه المحركات في أول تطبيق ناجح لها على نطاق واسع في عام 2013.
بالنسبة لرؤوس المقاومة المغناطيسية العملاقة (GMR) على وجه الخصوص، فإن حدوث عطل طفيف في الرأس بسبب التلوث (الذي لا يزيل السطح المغناطيسي للقرص) لا يزال يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الرأس مؤقتًا، بسبب الاحتكاك بسطح القرص، ويمكن أن يجعل البيانات غير قابلة للقراءة لفترة قصيرة حتى تستقر درجة حرارة الرأس (ما يسمى "الخشونة الحرارية"، وهي مشكلة يمكن معالجتها جزئيًا عن طريق الترشيح الإلكتروني المناسب لإشارة القراءة).
عند تعطل لوحة المنطق في القرص الصلب، يمكن في كثير من الأحيان استعادة القرص إلى حالته التشغيلية واستعادة البيانات باستبدال لوحة الدائرة بأخرى من قرص صلب مطابق. في حالة أعطال رؤوس القراءة والكتابة، يمكن استبدالها باستخدام أدوات متخصصة في بيئة خالية من الغبار. إذا كانت أسطوانات القرص سليمة، يمكن نقلها إلى علبة مماثلة ونسخ البيانات أو استنساخها على قرص جديد. في حالة تعطل أسطوانات القرص، قد يلزم تفكيكها وتصويرها. [ 139 ] بالنسبة للأضرار المنطقية التي تلحق بأنظمة الملفات، يمكن استخدام مجموعة متنوعة من الأدوات لاستعادة البيانات ، بما في ذلك fsck على أنظمة شبيهة بنظام UNIX و CHKDSK على نظام Windows . قد تتطلب الاستعادة من الأضرار المنطقية استخراج الملفات .
من المتوقع عادةً أن تتعطل محركات الأقراص الصلبة المصممة والمسوقة للاستخدام في الخوادم بشكل أقل تكرارًا من محركات الأقراص المستخدمة عادةً في أجهزة الكمبيوتر المكتبية. ومع ذلك، وجدت دراستان مستقلتان أجرتهما جامعة كارنيجي ميلون [ 140 ] وجوجل [ 141 ] أن "جودة" محرك الأقراص لا ترتبط بمعدل تعطلّه.
لخصت دراسة أجريت عام 2011 حول أنماط فشل محركات الأقراص الصلبة والمغناطيسية من قبل موقع Tom's Hardware نتائج البحث على النحو التالي: [ 142 ]
- لا يشير متوسط الوقت بين حالات الفشل (MTBF) إلى الموثوقية؛ معدل الفشل السنوي (AFR) أعلى وعادة ما يكون أكثر أهمية.
- لا تميل محركات الأقراص الصلبة إلى التعطل أثناء الاستخدام المبكر، ولا يكون لدرجة الحرارة سوى تأثير طفيف؛ بدلاً من ذلك، تزداد معدلات الفشل باطراد مع مرور الوقت.
- يحذر نظام SMART من المشاكل الميكانيكية ولكنه لا يحذر من المشاكل الأخرى التي تؤثر على الموثوقية، وبالتالي فهو ليس مؤشراً موثوقاً لحالة الجهاز. [ 143 ]
- معدلات فشل محركات الأقراص التي تُباع تحت مسميات "للمؤسسات" و"للمستهلكين" متقاربة جدًا، على الرغم من أن هذه الأنواع من محركات الأقراص مصممة خصيصًا لبيئات التشغيل المختلفة. [ 144 ] [ 145 ]
- في مصفوفات محركات الأقراص، يؤدي تعطل أحد محركات الأقراص إلى زيادة كبيرة في خطر تعطل محرك أقراص ثانٍ على المدى القصير.
اعتبارًا من عام 2019أفادت شركة Backblaze، المتخصصة في حلول التخزين، بمعدل فشل سنوي قدره 2% لمزرعة تخزين تضم 110,000 قرص صلب جاهز للاستخدام، مع تفاوت كبير في الموثوقية بين الطرازات والشركات المصنعة. [ 146 ] وفي عام 2021، أفادت Backblaze لاحقًا بأن معدل الفشل للأقراص الصلبة وأقراص الحالة الصلبة (SSD) ذات العمر المماثل كان متقاربًا. [ 7 ] وفي عام 2026، أظهر تحليل مستقل خضع لمراجعة الأقران لبيانات Backblaze أن الاختلافات بين الشركات المصنعة استمرت حتى بعد تعديل البيانات وفقًا لعمر القرص وسعته وحجمه ودرجة حرارته. [ 147 ]
لتقليل التكاليف والتغلب على أعطال محركات الأقراص الصلبة الفردية، يعتمد مزودو أنظمة التخزين على مصفوفات محركات الأقراص الصلبة الاحتياطية . ويتم استبدال محركات الأقراص الصلبة المعطلة بشكل دوري. [ 146 ] [ 92 ]
صورة مقرّبة لرأس محرك الأقراص الصلبة وهو يستقر على قرص القرص؛ يظهر انعكاسه بوضوح على سطح القرص. ما لم يكن الرأس في منطقة هبوط آمنة، فإن ملامسة الرؤوس للأقراص أثناء التشغيل قد تكون كارثية.
تعطل رأس القرص الصلب
حادث أسوأ
قرص صلب مدمر، والقرص الزجاجي ظاهر
قطاعات السوق
قطاع المستهلكين

قرصان صلبان SATA عاليان الأداء للمستهلكين، مقاس 2.5 بوصة، بسرعة 10000 دورة في الدقيقة، مثبتان من المصنع في إطارات محول مقاس 3.5 بوصة
محركات الأقراص الصلبة لأجهزة الكمبيوتر المكتبية
- تحتوي محركات الأقراص الصلبة المكتبية عادةً على قرص داخلي واحد إلى خمسة أقراص، وتدور بسرعة تتراوح بين 5400 و10000 دورة في الدقيقة، وتتمتع بمعدل نقل بيانات يبلغ 0.5 جيجابت/ثانية أو أعلى (1 جيجابايت = 10⁹ بايت ؛ 1 جيجابت/ثانية = 10⁹ بت/ثانية ). تميل محركات الأقراص القديمة (من ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي) إلى أن تكون أبطأ في سرعة الدوران. اعتبارًا من يناير 2025كانت أعلى سعة تخزين لمحركات الأقراص الصلبة المكتبية تبلغ 36 تيرابايت ، [ 148 ] [ 149 ] مع خطط لإصدار محركات أقراص بسعة 50 تيرابايت لاحقًا في عام 2025. [ 150 ] تم إصدار محركات الأقراص الصلبة بسعة 36 تيرابايت في عام 2025. اعتبارًا من عام 2016تبلغ السرعة النموذجية لمحرك الأقراص الصلبة في أجهزة الكمبيوتر المكتبية العادية 7200 دورة في الدقيقة، بينما قد تستخدم أجهزة الكمبيوتر المكتبية منخفضة التكلفة محركات أقراص بسرعة 5900 أو 5400 دورة في الدقيقة. في فترة ما من العقد الأول من الألفية الثانية وبداية العقد الثاني، استخدم بعض مستخدمي أجهزة الكمبيوتر المكتبية ومراكز البيانات محركات أقراص بسرعة 10000 دورة في الدقيقة مثل Western Digital Raptor، ولكن هذه المحركات أصبحت نادرة للغاية منذ عام 2016.(منذ توقف إنتاج WD VelociRaptor ) ولم تعد تستخدم بشكل شائع الآن، بعد أن تم استبدالها بمحركات أقراص الحالة الصلبة القائمة على ذاكرة فلاش NAND.
محركات الأقراص الصلبة المحمولة (أجهزة الكمبيوتر المحمولة)
- تتميز محركات الأقراص الصلبة المحمولة بصغر حجمها مقارنةً بنظيراتها في أجهزة سطح المكتب وأجهزة المؤسسات، كما أنها أبطأ وأقل سعةً، وذلك لاحتوائها عادةً على قرص داخلي واحد، وبحجم فعلي يبلغ 2.5 بوصة أو 1.8 بوصة بدلاً من الحجم الأكثر شيوعًا في أجهزة سطح المكتب (3.5 بوصة). تدور محركات الأقراص الصلبة المحمولة بسرعة 4200 أو 5200 أو 5400 أو 7200 دورة في الدقيقة ، وتُعد سرعة 5400 دورة في الدقيقة هي الأكثر شيوعًا. تميل محركات الأقراص بسرعة 7200 دورة في الدقيقة إلى أن تكون أغلى ثمنًا وأقل سعةً، بينما كانت طرازات 4200 دورة في الدقيقة تُستخدم عادةً في أجهزة الكمبيوتر المحمولة القديمة، ولكنها أصبحت الآن قديمة. ونظرًا لصغر حجم القرص (أو الأقراص)، فإن محركات الأقراص الصلبة المحمولة تتمتع عمومًا بسعة أقل من نظيراتها في أجهزة سطح المكتب.
محركات الأقراص الصلبة للأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية
تدور هذه المحركات عادةً بسرعة 5400 دورة في الدقيقة وتشمل ما يلي:
- تُدمج محركات الأقراص الصلبة الخاصة بالفيديو ، والتي تسمى أحيانًا " محركات الأقراص الصلبة للمراقبة "، في مسجلات الفيديو الرقمية وتوفر سعة بث مضمونة، حتى في حالة حدوث أخطاء في القراءة والكتابة. [ 151 ]
- محركات مدمجة في المركبات ؛ وهي مصممة عادة لمقاومة كميات أكبر من الصدمات والعمل ضمن نطاق أوسع من درجات الحرارة.
محركات الأقراص الصلبة الخارجية والمحمولة
- تتصل محركات الأقراص الصلبة الخارجية الحالية عادةً عبر منفذ USB-C ؛ بينما تستخدم الطرازات الأقدم منفذ USB-B (وأحيانًا منفذين معًا لتحسين عرض النطاق الترددي) أو (نادرًا) منفذ eSATA . تتميز الإصدارات التي تستخدم واجهة USB 2.0 عمومًا بسرعات نقل بيانات أبطأ مقارنةً بمحركات الأقراص الصلبة الداخلية المتصلة عبر SATA. توفر خاصية التوصيل والتشغيل توافقًا مع النظام، وتتميز بخيارات تخزين كبيرة وتصميم محمول. اعتبارًا من مارس 2015 تراوحت السعات المتاحة لمحركات الأقراص الصلبة الخارجية بين 500 جيجابايت و10 تيرابايت. [ 152 ] عادةً ما تتوفر محركات الأقراص الصلبة الخارجية كمنتجات مُجمّعة مُتكاملة، ولكن يُمكن أيضًا تجميعها من خلال دمج غلاف خارجي (مع منفذ USB أو واجهة أخرى) مع محرك أقراص يُشترى بشكل منفصل. وهي متوفرة بأحجام 2.5 بوصة و3.5 بوصة؛ تُسمى إصدارات 2.5 بوصة عادةً محركات أقراص خارجية محمولة ، بينما تُسمى إصدارات 3.5 بوصة محركات أقراص خارجية مكتبية . تُعبأ محركات الأقراص "المحمولة" في أغلفة أصغر حجمًا وأخف وزنًا من محركات الأقراص "المكتبية"؛ بالإضافة إلى ذلك، تستخدم محركات الأقراص "المحمولة" الطاقة المُوفرة من خلال اتصال USB، بينما تتطلب محركات الأقراص "المكتبية" محولات طاقة خارجية . تتوفر ميزات مثل التشفير ، واتصال Wi-Fi ، [ 153 ] والأمان البيومتري أو واجهات متعددة (على سبيل المثال، FireWire ) بتكلفة أعلى. [ 154 ] توجد محركات أقراص صلبة خارجية مُجمّعة مسبقًا، لا يمكن استخدامها داخليًا في أجهزة الكمبيوتر المحمولة أو المكتبية عند إخراجها من علبها، وذلك بسبب وجود منفذ USB مدمج في لوحات الدوائر المطبوعة الخاصة بها ، وعدم وجود منافذ SATA (أو Parallel ATA ). [ 155 ] [ 156 ]
قرصان صلبان خارجيان USB بحجم 2.5 بوصة
قرص صلب من سيجيت مزود بلوحة تحكم لتحويل SATA إلى USB و FireWire و eSATA
قطاع المؤسسات والأعمال
- محركات الأقراص الصلبة للخوادم ومحطات العمل

حاوية أقراص صلبة قابلة للاستبدال أثناء التشغيل - تُستخدم عادةً مع أجهزة كمبيوتر متعددة المستخدمين تُشغّل برامج مؤسسية . ومن الأمثلة على ذلك: قواعد بيانات معالجة المعاملات، وبنية الإنترنت التحتية (البريد الإلكتروني، وخادم الويب، والتجارة الإلكترونية)، وبرامج الحوسبة العلمية، وبرامج إدارة التخزين شبه المتصل بالإنترنت. تعمل محركات الأقراص المؤسسية عادةً بشكل مستمر (على مدار الساعة) في بيئات تتطلب أداءً عاليًا، مع توفير أعلى أداء ممكن دون التضحية بالموثوقية. لا تُعدّ السعة القصوى الهدف الأساسي، ونتيجةً لذلك، غالبًا ما تُقدّم هذه المحركات بسعات منخفضة نسبيًا مقارنةً بتكلفتها. [ 157 ]
- تدور أسرع محركات الأقراص الصلبة المخصصة للمؤسسات بسرعة 10000 أو 15000 دورة في الدقيقة، ويمكنها تحقيق سرعات نقل بيانات متسلسلة تتجاوز 1.6 جيجابت/ثانية [ 158 ] ومعدل نقل بيانات مستدام يصل إلى 1 جيجابت/ثانية . [ 158 ] تستخدم محركات الأقراص التي تعمل بسرعة 10000 أو 15000 دورة في الدقيقة أقراصًا أصغر حجمًا لتقليل متطلبات الطاقة المتزايدة (نظرًا لانخفاض مقاومة الهواء فيها )، وبالتالي تكون سعتها عادةً أقل من محركات الأقراص المكتبية ذات السعة الأعلى. يتم توصيل محركات الأقراص الصلبة المخصصة للمؤسسات عادةً عبر واجهة SCSI التسلسلية المرفقة (SAS) أو قناة الألياف (FC). يدعم بعضها منافذ متعددة، مما يسمح بتوصيلها بمحول ناقل مضيف احتياطي .
- يمكن أن تحتوي محركات الأقراص الصلبة المخصصة للمؤسسات على قطاعات أكبر من 512 بايت (غالبًا 520 أو 524 أو 528 أو 536 بايت). ويمكن استخدام المساحة الإضافية لكل قطاع بواسطة وحدات تحكم RAID المادية أو التطبيقات لتخزين بيانات حقل سلامة البيانات (DIF) أو امتدادات سلامة البيانات (DIX)، مما يؤدي إلى موثوقية أعلى ومنع تلف البيانات الصامت . [ 159 ]
- محركات الأقراص الصلبة للمراقبة ؛
- محركات الأقراص الصلبة المستخدمة في تسجيل الفيديو في مسجلات الفيديو الشبكية. [ 151 ]
اقتصاد
تطور الأسعار
انخفض سعر وحدة التخزين الصلبة (HDD) لكل بايت بمعدل 40% سنويًا خلال الفترة 1988-1996، و51% سنويًا خلال الفترة 1996-2003، و34% سنويًا خلال الفترة 2003-2010. [ 160 ] [ 78 ] ثم تباطأ انخفاض السعر إلى 13% سنويًا خلال الفترة 2011-2014، نتيجةً لتباطؤ نمو الكثافة السكانية وتأثير فيضانات تايلاند عام 2011 على منشآت التصنيع [ 83 ] ، واستقر عند 11% سنويًا خلال الفترة 2010-2017. [ 161 ]
نشر مجلس الاحتياطي الفيدرالي مؤشرًا سعريًا مُعدَّلًا حسب الجودة لأنظمة تخزين المؤسسات واسعة النطاق، والتي تشمل ثلاثة أقراص صلبة أو أكثر، بالإضافة إلى وحدات التحكم والرفوف والكابلات المرتبطة بها. وقد انخفضت أسعار هذه الأنظمة بمعدل 30% سنويًا خلال الفترة 2004-2009، وبمعدل 22% سنويًا خلال الفترة 2009-2014. [ 78 ]
المصنعون والبائعون

قامت أكثر من 200 شركة بتصنيع محركات الأقراص الصلبة على مر الزمن، لكن عمليات الدمج والاستحواذ حصرت الإنتاج اليوم في ثلاث شركات مصنعة فقط: ويسترن ديجيتال ، وسيجيت ، وتوشيبا . ويتركز الإنتاج بشكل رئيسي في منطقة حوض المحيط الهادئ.
بلغت شحنات وحدات محركات الأقراص الصلبة ذروتها عند 651 مليون وحدة في عام 2010، ثم انخفضت منذ ذلك الحين لتصل إلى 166 مليون وحدة في عام 2022. [ 162 ] واستحوذت شركة سيجيت على الحصة السوقية الأكبر بنسبة 43% من الوحدات. [ 163 ]
المنافسة من محركات الأقراص الصلبة SSD

تتراجع شعبية محركات الأقراص الصلبة (HDD) لصالح محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة (SSD) في الأسواق التي تُعتبر فيها السرعة العالية (تصل إلى 7 جيجابايت في الثانية لمحركات M.2 ( NGFF) NVMe [ 164 ] و2.5 جيجابايت في الثانية لمحركات بطاقات التوسعة PCIe ) [ 165 ] )، والمتانة، وانخفاض استهلاك الطاقة لمحركات SSD أكثر أهمية من السعر، نظرًا لأن تكلفة البت لمحركات SSD أعلى من محركات الأقراص الصلبة (HDD) من أربعة إلى تسعة أضعاف. [ 16 ] [ 15 ] اعتبارًا من عام 2016تشير التقارير إلى أن معدل فشل محركات الأقراص الصلبة (HDD) يتراوح بين 2 و9% سنويًا، بينما تنخفض نسبة فشل محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة (SSD) إلى ما بين 1 و3% سنويًا. [ 166 ] ومع ذلك، فإن محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة (SSD) تعاني من أخطاء بيانات غير قابلة للتصحيح أكثر من محركات الأقراص الصلبة (HDD). [ 166 ]
تتوفر محركات الأقراص الصلبة SSD بسعات أكبر (تصل إلى 100 تيرابايت) [ 40 ] من أكبر محركات الأقراص الصلبة HDD، بالإضافة إلى كثافات تخزين أعلى (يتم وضع محركات الأقراص الصلبة SSD بسعة 100 تيرابايت و30 تيرابايت في علب محركات الأقراص الصلبة HDD بحجم 2.5 بوصة بنفس ارتفاع محرك الأقراص الصلبة HDD بحجم 3.5 بوصة)، [ 167 ] [ 168 ] [ 169 ] [ 170 ] [ 171 ] على الرغم من أن محركات الأقراص الصلبة SSD الكبيرة هذه باهظة الثمن للغاية.
أظهرت تجربة معملية لشريحة NAND ثلاثية الأبعاد بسعة 1.33 تيرابايت و96 طبقة (وهي ذاكرة NAND شائعة الاستخدام في محركات الأقراص الصلبة (SSD)) سرعة نقل بيانات تبلغ 5.5 تيرابايت/بوصة مربعة اعتبارًا من عام 2019.[ 172 ] بينما تبلغ أقصى كثافة تخزينية لمحركات الأقراص الصلبة 1.5 تيرابت/بوصة مربعة . تتضاعف كثافة تخزين ذاكرة الفلاش كل عامين، على غرار قانون مور (40% سنويًا)، وهي أسرع من معدل تضاعف محركات الأقراص الصلبة الذي يتراوح بين 10-20% سنويًا. في عام 2025، بلغت السعة القصوى 36 تيرابايت لمحركات الأقراص الصلبة، [ 173 ] و100 تيرابايت لمحركات الأقراص ذات الحالة الصلبة. [ 174 ] استُخدمت محركات الأقراص الصلبة في 70% من أجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة المنتجة في عام 2016، بينما استُخدمت محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة في 30% منها. [ 175 ] في عام 2025، لم تعد محركات الأقراص الصلبة موجودة في أجهزة الكمبيوتر المحمولة، إن لم تكن نادرة جدًا، ومعظم أجهزة الكمبيوتر المكتبية تأتي مزودة بمحرك أقراص ذات حالة صلبة فقط، على الرغم من أن بعضها لا يزال مُجهزًا بمحرك أقراص ذات حالة صلبة ومحرك أقراص صلبة، أو نادرًا بمحرك أقراص صلبة فقط.
يشهد سوق رقائق ذاكرة الفلاش المصنوعة من السيليكون (NAND)، المستخدمة في محركات الأقراص الصلبة SSD وغيرها من التطبيقات، نموًا أسرع من سوق محركات الأقراص الصلبة HDD. فقد ارتفعت إيرادات NAND العالمية بنسبة 16% سنويًا من 22 مليار دولار إلى 57 مليار دولار خلال الفترة 2011-2017، بينما نما الإنتاج بنسبة 45% سنويًا من 19 إكسابايت إلى 175 إكسابايت. [ 176 ]
انظر أيضاً
ملحوظات
- ↑ تشمل المصطلحات الأخرى المستخدمة لوصف محركات الأقراص الصلبة المختلفة: محرك الأقراص ، وملف القرص ، وجهاز التخزين ذي الوصول المباشر (DASD)، وقرص CKD ، ومحرك أقراص وينشستر (نسبةً إلى IBM 3340 ). يشمل مصطلح "DASD" الأجهزة التي تحتوي على وسائط تخزين غير الأقراص. ويمكن أن يشير مصطلح "محرك الأقراص الصلبة" إلى الأجهزة التي تحتوي على وسائط تخزين قابلة للإزالة.
- ↑ بين عامي 1962 و 1973، قدمت شركة IBM العديد من محركات الأقراص المزودة بوسائط قابلة للإزالة: شكّل جهاز IBM 3350 الذي طُرح عام 1975 عودة شركة IBM إلى استخدام الوسائط الثابتة. في المقابل، قدّم موردون آخرون محركات أقراص مزودة بوسائط قابلة للإزالة، وكان بعضها متوافقًا مع محركات أقراص IBM.
- ↑ هذا هو تاريخ تقديم الطلب الأصلي الذي أدى إلى براءة الاختراع الأمريكية رقم 3,503,060، والتي تُعتبر عمومًا براءة الاختراع النهائية لمحركات الأقراص الصلبة. [ 17 ]
- ↑ 36,000,000,000,000 ÷ 3,750,000
- ↑ حجمها مماثل لحجم ثلاجتين كبيرتين.
- ↑ أصبح عامل الشكل 1.8 بوصة قديمًا؛ وقد تم استبدال الأحجام الأصغر من 2.5 بوصة بذاكرة الفلاش.
- ↑ 68 × 12 × 12 × 12 ÷ 2.1
- ↑ 910,000 ÷ 62
- ↑ 600 ÷ 2.5
- ↑ (97,500 ÷ 14.4) × 10 6 .
- ↑ 1,400,000,000,000 ÷ 2,000.
- ↑ 2,500,000 ÷ 2,000.
- ↑ 40 لبيانات المستخدم، وواحد لمسارات التنسيق، و6 للأسطح البديلة، وواحد للصيانة.
- ↑ تتكون طبقة التسجيل في محركات الأقراص الصلبة الحديثة عادةً من جزيئات أكسيد الحديد غاما في مادة رابطة إيبوكسية، وهي عبارة عن نطاقات من سبيكة حبيبية أساسها الكوبالت والكروم والبلاتين معزولة فيزيائيًا بواسطة أكسيد لتمكين التسجيل العمودي . [ 48 ]
- ↑ تاريخياً، تم استخدام مجموعة متنوعة من الرموز ذات طول التشغيل المحدود في التسجيل المغناطيسي، بما في ذلك على سبيل المثال الرموز المسماة FM و MFM و GCR والتي لم تعد تستخدم في محركات الأقراص الصلبة الحديثة.
- 1 2 معبر عنها باستخدام مضاعفات عشرية
- 1 2 معبر عنها باستخدام مضاعفات ثنائية
- ↑ يتم حساب متوسط زمن الاستجابة الدوراني بالمللي ثانية على النحو التالي: 60 × 1000 ÷ 2 ÷ R، حيث R هي سرعة الدوران بالدورات في الدقيقة.
مراجع
- ↑ أرباتشي-دوسو، رمزي ح.؛ أرباتشي-دوسو، أندريا س. (2014). "أنظمة التشغيل: ثلاثة أجزاء سهلة، الفصل: محركات الأقراص الصلبة" (ملف PDF) . منشورات أرباتشي-دوسو. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 16 فبراير 2015. تم الاطلاع عليه في 7 مارس 2014 .
- ↑ باترسون، ديفيد؛ هينيسي، جون (1971). تنظيم وتصميم الحاسوب: واجهة الأجهزة/البرمجيات . إلسيفير . ص 23. ISBN 9780080502571.
- ↑ دومينغو، جويل. "محركات الأقراص الصلبة SSD مقابل محركات الأقراص الصلبة HDD: ما الفرق؟" . مجلة PC Magazine UK. مؤرشف من الأصل في 28 مارس 2018. تم الاطلاع عليه في 21 مارس 2018 .
- ↑ مصطفى، نويد أول؛ أرميجاش، أدريا؛ أوزتورك، أوزكان؛ كريستال، أدريان؛ أونصال، عثمان س. (2016). "آثار استخدام الذاكرة غير المتطايرة كوحدة تخزين أساسية لأنظمة إدارة قواعد البيانات". المؤتمر الدولي لعام 2016 حول أنظمة الحاسوب المدمجة: البنى، والنمذجة، والمحاكاة (SAMOS) . معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات . الصفحات 164-171 . doi : 10.1109/SAMOS.2016.7818344 . hdl : 11693/37609 . ISBN 978-1-5090-3076-7. S2CID 17794134 .
- 1 2 3 4 5 "أرشيفات IBM: وحدة تخزين الأقراص IBM 350" . 23 يناير 2003. مؤرشف من الأصل في 31 مايو 2008. تم الاطلاع عليه في 19 أكتوبر 2012 .
- ↑ شيلوف، أنطون (18 نوفمبر 2019). "ازدهار الطلب على وحدات التخزين الصلبة: شحن 240 إكسابايت في الربع الثالث من عام 2019" . أناند تك . مؤرشف من الأصل في 27 أغسطس 2023.
- 1 2 كلاين، آندي (30 سبتمبر 2021). "هل محركات الأقراص الصلبة SSD أكثر موثوقية من محركات الأقراص الصلبة HDD؟" . باك بليز . تم الاسترجاع في 30 سبتمبر 2021. بعد مراعاة عاملي العمر وعدد أيام التشغيل، تبين أن
نوعي محركات الأقراص متشابهان، وأن الفرق بينهما لا يبرر التكلفة الإضافية لشراء محرك أقراص SSD مقارنةً بمحرك أقراص HDD.
- ↑ "التحقق من موثوقية محركات الأقراص الصلبة من إنتل" (ملف PDF) . إنتل. يوليو 2011. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 19 أكتوبر 2016. تم الاطلاع عليه في 10 فبراير 2012 .
- ↑ فولرتون، إريك (مارس 2014). "ورشة العمل الخامسة حول الذاكرة غير المتطايرة (NVMW 2014)" (ملف PDF) . معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات. مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 28 سبتمبر 2018. تم الاطلاع عليه بتاريخ 21 فبراير 2023 .
- ↑ هاندي، جيمس (31 يوليو 2012). "لعدم وجود فاب..." التحليل الموضوعي. مؤرشف من الأصل في 1 يناير 2013. تم الاسترجاع في 25 نوفمبر 2012 .
- 1 2 هاتشينسون، لي. (25 يونيو 2012) كيف غزت محركات الأقراص الصلبة SSD الأجهزة المحمولة وأنظمة التشغيل الحديثة. مؤرشف في 7 يوليو 2017 على موقع Wayback Machine . آرس تكنيكا. تم الاطلاع عليه في 7 يناير 2013.
- 1 2 سانتو دومينغو، جويل (10 مايو 2012). "محركات الأقراص الصلبة SSD مقابل محركات الأقراص الصلبة HDD: ما الفرق؟" . مجلة الكمبيوتر الشخصي . مؤرشف من الأصل في 19 مارس 2017. تم الاسترجاع في 24 نوفمبر 2012 .
- ↑ هوف، جاك (14 مايو 2018). "لماذا يمكن لشركة ويسترن ديجيتال أن تحقق مكاسب بنسبة 45% رغم انخفاض مبيعات محركات الأقراص الصلبة؟" . بارونز. مؤرشف من الأصل في 15 مايو 2018. تم الاطلاع عليه في 15 مايو 2018 .
- ↑ ميلور، كريس (31 يوليو 2017). "ذاكرة NAND، هذا كل شيء... صناعة رقائق الفلاش تساوي ضعف قيمة أعمال محركات الأقراص" . ذا ريجستر . تم الاطلاع عليه في 21 نوفمبر 2019 .
- 1 2 ماكالوم، جون سي. (نوفمبر 2019). "انخفاض أسعار تخزين محركات الأقراص بمرور الوقت (1955-2019)" . jcmit.com . مؤرشف من الأصل في 12 مارس 2020. تم الاطلاع عليه في 25 نوفمبر 2019 .
- 1 2 3 ميلور، كريس (28 أغسطس 2019). "متى ستحل محركات الأقراص الصلبة SSD محل محركات الأقراص الصلبة شبه المتصلة بالإنترنت؟" . Blocks and Files . تم الاطلاع عليه في 15 نوفمبر 2019 .
- ↑ كين، ديفيد دبليو، 1977، آي بي إم سان خوسيه: ربع قرن من الابتكار . سان خوسيه، كاليفورنيا: شركة آي بي إم. رقم الوصول إلى CHM: 102687875.
- ١ ٢ "تعليق: كبسولة زمنية، قرص صلب ١٩٥٦" . مجلة أوراكل. يوليو ٢٠١٤. مؤرشف من الأصل في ١١ أغسطس ٢٠١٤. تم الاسترجاع في ١٩ سبتمبر ٢٠١٤.
محرك أقراص IBM ٣٥٠ بسعة
٣.٧٥ميجابايت
- ↑ أثو، ديزاير (21 يناير 2025). "سيجيت تحطم الرقم القياسي العالمي لأكبر قرص صلب بسعة 36 تيرابايت وتكشف عن طرح طراز بسعة 60 تيرابايت" . تيك رادار . تم الاطلاع عليه في 18 مارس 2025 .
- 1 2 "Exos Mozaic 3+" . سيجيت الولايات المتحدة . تم الاطلاع عليه في 17 فبراير 2025 .
- ↑ "محركات الأقراص الصلبة من سيجيت بسعة 30 تيرابايت فأكثر تحقق قفزة نوعية، مما يمثل نقطة تحول في صناعة التخزين " . investors.seagate.com
- 1 2 "حلول تخزين توشيبا - MK3233GSG" (بيان صحفي). مؤرشف من الأصل بتاريخ 24 يوليو 2012. تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 نوفمبر 2009 .
- ↑ مختبرات أبحاث المقذوفات "مسح ثالث لأنظمة الحوسبة الرقمية الإلكترونية المحلية"، مارس 1961، قسم عن IBM 305 RAMAC مؤرشف في 2 مارس 2015، في Wayback Machine (الصفحات 314-331) يذكر سعر شراء قدره 34500 دولارًا أمريكيًا والذي يحسب إلى 9200 دولارًا أمريكيًا / ميجابايت.
- ↑ كلاين، آندي (29 نوفمبر 2022). "تكلفة القرص الصلب لكل جيجابايت" . باك بليز. مؤرشف من الأصل في 30 ديسمبر 2025. تم الاطلاع عليه في 22 نوفمبر 2023 .
- ↑ "تطوير الرأس المغناطيسي" . أرشيفات آي بي إم . مؤرشف من الأصل في 21 مارس 2015. تم الاطلاع عليه في 11 أغسطس 2014 .
- ↑ "ورقة بيانات Ultrastar DC HC690" (ملف PDF) . ويسترن ديجيتال. أكتوبر 2023. تم الاطلاع عليها بتاريخ 22 نوفمبر 2023 .
- ↑ "محرك الأقراص الصلبة من سلسلة Ultrastar DC HC500" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 29 أغسطس 2018. تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 فبراير 2019 .
- ↑ "أرشيفات IBM: وحدة تخزين الأقراص IBM 350" . IBM. 23 يناير 2003. مؤرشف من الأصل في 17 يونيو 2015. تم الاطلاع عليه في 26 يوليو 2015 .
- ↑ "355 DISK STORAGE"، دليل عمليات IBM 650 RAMAC (الطبعة الرابعة )، 1 يونيو 1957، ص 17، 22-6270-3،
يتم توفير ثلاثة أذرع وصول مستقلة ميكانيكيًا لكل وحدة ملف، ويمكن توجيه كل ذراع بشكل مستقل إلى أي مسار في الملف.
- ↑ "تخزين القرص" (PDF) ، دليل مرجعي IBM 7070 نظام معالجة البيانات ( الطبعة الثانية)، يناير 1960، A22-7003-1،
تحتوي كل وحدة تخزين قرص على ثلاثة أذرع وصول مستقلة ميكانيكيًا، ويمكن لجميعها البحث في نفس الوقت.
- ↑ "نظام IBM RAMAC 1401" (ملف PDF) ، دليل مرجعي لنظام معالجة البيانات IBM 1401 (الطبعة السادسة )، أبريل 1962، صفحة 63، A24-1403-5،
يمكن أن تحتوي وحدة تخزين القرص على ذراعين للوصول. أحدهما قياسي والآخر متوفر كميزة خاصة.
- ↑ "أرشيفات IBM: وحدة تخزين الأقراص IBM 1301" . ibm.com . 23 يناير 2003. مؤرشف من الأصل في 19 ديسمبر 2014. تم الاطلاع عليه في 25 يونيو 2015 .
- ↑ "DiskPlatter-1301" . مؤرشف من الأصل في 28 مارس 2015.
- 1 2 IBM 1301، الطرازان 1 و2، تخزين القرص وIBM 1302، الطرازان 1 و2، تخزين القرص مع أنظمة معالجة البيانات IBM 7090 و7094 و7094 II (ملف PDF) . IBM. A22-6785.
- ↑ دليل موارد محطة عمل مايكروسوفت ويندوز إن تي 4.0 لعام 1995 ، الفصل 17 "أساسيات القرص ونظام الملفات"
- ↑ تشودري، ب. بال (15 أبريل 2008). تنظيم وتصميم الحاسوب ( الطبعة الثالثة). دار نشر PHI Learning Pvt. Ltd.، صفحة 568. ISBN 978-81-203-3511-0.
- ↑ "تصميم مشغل ذراع متأرجح لملف قرص" جيه إس هيث، مجلة أبحاث وتطوير آي بي إم، يوليو 1976
- ↑ براءة اختراع أمريكية رقم 3,849,800 لجهاز القرص المغناطيسي. كوزنر، دودمان، هيث، وريجبي
- 1 2 ويلش، مارك ج. (16 يونيو 1986). "تخزين البيانات: خيارات النسخ الاحتياطي على الأقراص الصلبة والأشرطة تتزايد" . إنفوورلد . 8 (24). اتصالات IDG: 37-43 . ISSN 0199-6649 . تم الاطلاع عليه في 30 يونيو 2010 .
- 1 2 ألكورن، بول (19 مارس 2018). "هل تحتاج إلى قرص SSD بسعة 100 تيرابايت؟ نيمبوس داتا توفر لك الحل مع ExaDrive DC100" . Tomshardware.com . تم الاطلاع عليه في 20 فبراير 2019 .
- ↑ موت، ناثانيال (7 نوفمبر 2018). "سيجيت ترغب في شحن أقراص صلبة بسعة 100 تيرابايت بحلول عام 2025" . تم الاطلاع عليه في 20 فبراير 2019 .
- 1 2 ميلور، كريس (23 سبتمبر 2019). "متى ستحل محركات الأقراص الصلبة SSD محل محركات الأقراص الصلبة شبه المتصلة؟" . تم الاطلاع عليه في 15 نوفمبر 2019.
من المتوقع أن ينمو إجمالي السوق المستهدف لمحركات الأقراص من 21.8 مليار دولار في عام 2019
. - ↑ كانيلوس، مايكل (17 يناير 2006). "فلاش يختفي من دفتر الملاحظات" . سي نت . مؤرشف من الأصل في 19 مايو 2018. تم الاسترجاع في 15 مايو 2018 .
- ↑ "دورة حياة الصناعة - موسوعة - مصطلحات الأعمال" . شركة . مؤرشف من الأصل في 8 يوليو 2018. تم الاطلاع عليه في 15 مايو 2018 .
- ↑ "زراعة محركات الأقراص الصلبة: كيف تجاوزت شركة Backblaze أزمة محركات الأقراص في تايلاند" . Blaze . 2013. مؤرشف من الأصل في 25 يونيو 2014. تم الاطلاع عليه في 23 مايو 2014 .
- ↑ ميلور، كريس (17 يوليو 2018). "ويسترن ديجيتال تُعيد هيكلة مصنع محركات الأقراص الصلبة مع انخفاض الطلب" . ذا ريجستر . تم الاطلاع عليه في 21 يوليو 2021 .
- ↑ هروشكا، جويل (20 يوليو 2018). "ويسترن ديجيتال تغلق مصنع الأقراص الصلبة وتزيد إنتاج محركات الأقراص الصلبة ذات الحالة الصلبة" . إكستريم تك . مؤرشف من الأصل في 16 أكتوبر 2025. تم الاطلاع عليه في 21 يوليو 2021 .
- ↑ بلومر، إم إل؛ فان إيك، جيه؛ كاين، دبليو سي (2012). "نماذج جديدة في التسجيل المغناطيسي". arXiv : 1201.5543 [ physics.pop-ph ].
- ↑ "محركات الأقراص الصلبة" . escotal.com . مؤرشف من الأصل في 3 سبتمبر 2011. تم الاطلاع عليه في 16 يوليو 2011 .
- ↑ "ما هو "عطل الرأس" وكيف يمكن أن يؤدي إلى فقدان بيانات القرص الصلب بشكل دائم؟" . data-master.com . مؤرشف من الأصل في 8 يوليو 2011. تم الاطلاع عليه في 16 يوليو 2011 .
- ↑ "مساعدة القرص الصلب" . hardrivehelp.com . مؤرشف من الأصل في 3 سبتمبر 2011. تم الاطلاع عليه في 16 يوليو 2011 .
- ↑ شيرليس، جوليا (2001). إيليرت، جلين (محرر). "سُمك قطعة من الورق" . كتاب حقائق الفيزياء . مؤرشف من الأصل في 8 يونيو 2017. تم الاسترجاع في 9 يوليو 2011 .
- ↑ بلونت، ووكر سي. (نوفمبر 2007). "لماذا محركات الأقراص الصلبة المحمولة بسرعة 7200 دورة في الدقيقة؟" (ملف PDF) . مؤرشف من الأصل (ملف PDF) في 19 أبريل 2012. تم الاطلاع عليه في 17 يوليو 2011 .
- ↑ كوزيروك، تشارلز (20 أكتوبر 2018). "سرعة دوران القرص الصلب" . دليل الكمبيوتر الشخصي. مؤرشف من الأصل في 26 مايو 2019. تم الاسترجاع في 26 مايو 2019 .
- ↑ هايز، برايان. "إقليم التيرابايت" . مجلة ساينتست الأمريكية. ص 212. مؤرشف من الأصل في 8 يوليو 2014. تم الاطلاع عليه في 20 سبتمبر 2014 .
- ↑ "بيانات صحفية بتاريخ 14 ديسمبر 2004" . توشيبا. مؤرشف من الأصل في 14 أبريل 2009. تم الاطلاع عليه في 13 مارس 2009 .
- ↑ "محركات الأقراص الصلبة Seagate Momentus 2-1/2 بوصة لكل صفحة ويب، يناير 2008" . Seagate.com . 24 أكتوبر 2008. مؤرشف من الأصل في 11 مارس 2009. تم الاطلاع عليه في 13 مارس 2009 .
- ↑ "محركات الأقراص الصلبة Seagate Barracuda 3.5 بوصة لكل صفحة ويب، يناير 2008" . Seagate.com . مؤرشف من الأصل في 14 مارس 2009. تم الاطلاع عليه في 13 مارس 2009 .
- ↑ "محركات الأقراص الصلبة Western Digital Scorpio 2-1/2" و Greenpower 3-1/2" لكل مؤتمر ربع سنوي، يوليو 2007" . Wdc.com . مؤرشف من الأصل في 16 مارس 2009. تم الاطلاع عليه في 13 مارس 2009 .
- ↑ "تصميم ملف دمشقي لرأس تسجيل مغناطيسي عمودي" . مؤرشف من الأصل في 16 أكتوبر 2025.
- ↑ د. سويس وآخرون (2004). "استبدال وسائط تسجيل الزنبرك بكثافات سطحية تصل إلى 10 تيرابت/بوصة مربعة" . مجلة المغناطيسية والمواد المغناطيسية .
- ↑ ر. فيكتوريا وآخرون (2005). "وسائط مركبة للتسجيل المغناطيسي العمودي". مجلة IEEE للمعاملات في المواد المغناطيسية ، 41 (2): 537-542 . رمز Bibcode : 2005ITM....41..537V . doi : 10.1109/TMAG.2004.838075 . S2CID 29531529 .
- ↑ "أقراص توشيبا تحصل على تفوق من الجيل الثاني بفضل التحكم في التدفق" . 14 يونيو 2021.
- ↑ CMOS-MagView مؤرشف في 13 يناير 2012، في Wayback Machine هو أداة تصور هياكل وقوة المجال المغناطيسي.
- ↑ أ. المأمون، ج. جو، سي. بي، محرك القرص الصلب: الميكاترونكس والتحكم، 2006، تايلور وفرانسيس.
- ↑ كوزيروك، تشارلز (25 نوفمبر 2018). "رمز تصحيح أخطاء القرص الصلب (ECC)" . دليل الكمبيوتر الشخصي. مؤرشف من الأصل في 26 مايو 2019. تم الاسترجاع في 26 مايو 2019 .
- ↑ ستيفنز، كورتيس إي. (2011). "التنسيق المتقدم في البنى التحتية القديمة: أكثر شفافية من كونه مُعطِّلاً" (ملف PDF) . idema.org . مؤرشف من الأصل (ملف PDF) في 5 نوفمبر 2013. تم الاطلاع عليه في 5 نوفمبر 2013 .
- 1 2 "تقنية قناة القراءة للكشف التكراري في محركات الأقراص الصلبة" ، هيتاشي
- ↑ "محرك أقراص صلبة بحجم 2.5 بوصة يتميز بكثافة تسجيل عالية ومقاومة عالية للصدمات، مؤرشف في 26 مايو 2019 على موقع Wayback Machine ، توشيبا، 2011"
- ↑ شركة MjM لاستعادة البيانات المحدودة. "شركة MjM لاستعادة البيانات المحدودة: تقنيات رسم خرائط القطاعات التالفة في القرص الصلب" . Datarecovery.mjm.co.uk . مؤرشف من الأصل في 1 فبراير 2014. تم الاطلاع عليه في 21 يناير 2014 .
- ↑ كوزيروك، تشارلز (23 ديسمبر 2018). "تنسيق وبنية قطاعات القرص الصلب" . دليل الكمبيوتر الشخصي. مؤرشف من الأصل في 26 مايو 2019. تم الاسترجاع في 26 مايو 2019 .
- 1 2 "محرك أقراص صلبة عالي الأداء للمؤسسات بسرعة 15 ألف دورة في الدقيقة: ورقة البيانات" (ملف PDF) . سيجيت. 2013. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل بتاريخ 29 أكتوبر 2013. تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 أكتوبر 2013 .
- 1 2 "محركات الأقراص الصلبة WD Xe: مراكز البيانات" (ملف PDF) . ويسترن ديجيتال. 2013. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 29 أكتوبر 2013. تم الاطلاع عليه في 24 أكتوبر 2013 .
- 1 2 "3.5" ورقة بيانات BarraCuda" (ملف PDF) . سيجيت. يونيو 2018. مؤرشفة (ملف PDF) من الأصل في 28 يوليو 2018. تم الاطلاع عليها في 28 يوليو 2018 .
- 1 2 "ورقة مواصفات سلسلة WD Red لأجهزة الكمبيوتر المكتبية/المحمولة" (ملف PDF) . ويسترن ديجيتال. أبريل 2018. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 28 يوليو 2018. تم الاطلاع عليه في 28 يوليو 2018 .
- ↑ ديفيد إس إتش روزنتال (1 أكتوبر 2010). "حماية البيانات: ما مدى صعوبة ذلك؟" . مجلة ACM Queue . مؤرشف من الأصل في 17 ديسمبر 2013. تم الاطلاع عليه في 2 يناير 2014 .
- ↑ هايز، برايان (27 مارس 2016). "أين محرك الأقراص ذو سعة بيتابايت؟" . ص. رسم بياني للبيانات التاريخية مقدم من إدوارد غروتشوفسكي. مؤرشف من الأصل في 4 يناير 2016. تم الاسترجاع في 1 ديسمبر 2019 .
- 1 2 3 بيرن، ديفيد (1 يوليو 2015). "أسعار معدات تخزين البيانات وحالة ابتكار تكنولوجيا المعلومات" . ملاحظات مجلس الاحتياطي الفيدرالي. ص. الجدول 2. مؤرشف من الأصل في 8 يوليو 2015. تم الاطلاع عليه في 5 يوليو 2015 .
- ↑ "زرنيخيد الغاليوم" . مجلة الكمبيوتر الشخصي . 25 مارس 1997. مؤرشف من الأصل في 21 أغسطس 2014. تم الاسترجاع في 16 أغسطس 2014. غوردون مور :
... إن قدرة مطوري الأقراص المغناطيسية على مواصلة زيادة الكثافة أمر مذهل - فقد تطورت هذه القدرة بسرعة لا تقل عن سرعة تطور تعقيد أشباه الموصلات.
- ↑ دوباش، مانيك (13 أبريل 2005). "قانون مور قد انتهى، كما يقول غوردون مور" . techworld.com . مؤرشف من الأصل في 6 يوليو 2014. تم الاطلاع عليه في 18 مارس 2022.
لا يمكن أن يستمر هذا إلى الأبد. طبيعة النمو الأسي هي أنك تدفعه إلى الخارج، وفي النهاية تحدث كارثة.
- ↑ ماكالوم، جون سي. (2017). "أسعار محركات الأقراص (1955-2017)" . مؤرشف من الأصل في 11 يوليو 2017. تم الاطلاع عليه في 15 يوليو 2017 .
- ↑ ديكاد، غاري م.؛ روبرت إي. فونتانا الابن (6 يوليو 2017). "نظرة على اتجاهات تقنيات مكونات التخزين السحابي وتوقعاتها المستقبلية" . ibmsystemsmag.com . ص. الجدول 1. مؤرشف من الأصل في 29 يوليو 2017. تم الاطلاع عليه في 21 يوليو 2014 .
- 1 2 ميلور، كريس (10 نوفمبر 2014). "قانون كرايدر ينهار: انتهى سباق التخزين الرخيص للغاية" . theregister.co.uk . المملكة المتحدة: ذا ريجستر. مؤرشف من الأصل في 12 نوفمبر 2014. تم الاسترجاع في 12 نوفمبر 2014. أدت فيضانات تايلاند عام 2011 إلى مضاعفة تكلفة سعة القرص لكل جيجابايت تقريبًا لفترة من الوقت .
يكتب روزنتال: "الصعوبات التقنية للانتقال من PMR إلى HAMR، تعني أنه في عام 2010، تباطأ معدل كرايدر بشكل ملحوظ، ولم يكن من المتوقع أن يعود إلى اتجاهه في المستقبل القريب. وقد عززت الفيضانات هذا الأمر."
- 1 2 أندرسون، ديف (2013). "فرص وتحديات محركات الأقراص الصلبة، من الآن وحتى عام 2020" (ملف PDF) . سيجيت. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 25 مايو 2014. تم الاطلاع عليه في 23 مايو 2014 .
"تباطؤ معدل النمو السنوي المركب لمؤشر PMR من أكثر من 40% تاريخياً إلى حوالي 8-12%" و"معدل النمو السنوي المركب لمؤشر HAMR = 20-40% للفترة 2015-2020"
- ↑ بلومر، مارتن ل.؛ وآخرون . (مارس 2011). "نماذج جديدة في التسجيل المغناطيسي". الفيزياء في كندا . 67 (1): 25-29 . arXiv : 1201.5543 . Bibcode : 2012arXiv1201.5543P .
- ↑ «سيجيت تحقق إنجازًا تقنيًا هامًا: أول شركة تشحن محركات أقراص صلبة باستخدام تقنية التسجيل المغناطيسي المتداخل من الجيل التالي» (بيان صحفي). نيويورك: شركة سيجيت تكنولوجي بي إل سي. 9 سبتمبر 2013. مؤرشف من الأصل في 9 أكتوبر 2014. تم الاطلاع عليه في 5 يوليو 2014.
تُعد تقنية التسجيل المغناطيسي المتداخل الخطوة الأولى نحو الوصول إلى محرك أقراص صلبة بسعة 20 تيرابايت بحلول عام 2020
. - ↑ إيدج، جيك (26 مارس 2014). "دعم أجهزة التسجيل المغناطيسي المتداخلة" . LWN.net . مؤرشف من الأصل في 2 فبراير 2015. تم الاطلاع عليه في 7 يناير 2015 .
- ↑ كوربيت، جوناثان (23 أبريل 2013). "LSFMM: تحديث لتقنية التخزين" . LWN.net . مؤرشف من الأصل في 7 يناير 2015. تم الاطلاع عليه في 7 يناير 2015.
محرك الأقراص ذو التسجيل المغناطيسي المتداخل (SMR) هو محرك أقراص دوار يضغط مساراته بشكل متقارب للغاية بحيث لا يمكن الكتابة فوق مسار واحد دون إتلاف المسارات المجاورة أيضًا. والنتيجة هي أن الكتابة فوق البيانات تتطلب إعادة كتابة مجموعة المسارات المتقاربة بأكملها؛ وهذا مكلف، لكن الفائدة - وهي كثافة تخزين أعلى بكثير - تُعتبر جديرة بالتكلفة في بعض الحالات.
- ↑ "كتيب: تقنية هيليوسيل: ما وراء الهواء. الهيليوم يأخذك إلى أعلى" (ملف PDF) . ويسترن ديجيتال . 2020.
- ↑ شيلوف، أنطون (18 ديسمبر 2015). "محركات الأقراص الصلبة بتقنية HAMR ستصل في عام 2018" . مؤرشف من الأصل في 2 يناير 2016. تم الاسترجاع في 2 يناير 2016.
لسوء الحظ، تأخر الإنتاج الضخم لمحركات الأقراص الصلبة الفعلية التي تتميز بتقنية HAMR عدة مرات، والآن اتضح أن أول محركات أقراص صلبة تعتمد على تقنية HAMR ستصل في عام 2018. ... ستتميز محركات الأقراص الصلبة بتقنية HAMR ببنية جديدة، وستتطلب وسائط جديدة، ورؤوس قراءة/كتابة معاد تصميمها بالكامل مزودة بليزر، بالإضافة إلى محول طاقة بصري خاص للمجال القريب (NFT)، وعدد من المكونات الأخرى غير المستخدمة أو المنتجة بكميات كبيرة اليوم.
- ↑ «أطلقت شركة سيجيت منصة Mozaic 3+ لمحركات الأقراص الصلبة HAMR بسعة 30 تيرابايت فأكثر» . TechSpot . 18 يناير 2024. تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 يوليو 2025 .
- 1 2 روزنتال، ديفيد (16 مايو 2018). "حديث مطول في مؤتمر MSST2018" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 نوفمبر 2019 .
- ↑ شيلوف، أنطون (15 أكتوبر 2014). "TDK: تقنية HAMR قد تُمكّن من إنتاج أقراص صلبة بسعة 15 تيرابايت بحلول عام 2015" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 15 نوفمبر 2019 .
- ↑ أوليفر، بيل (18 نوفمبر 2013). "شركة WD تستعرض تقنية تخزين الأقراص الصلبة المستقبلية: أقراص صلبة بسعة 60 تيرابايت" . موقع Tom's IT Pro . مؤرشف من الأصل في 21 نوفمبر 2013. تم الاطلاع عليه في 15 نوفمبر 2019. ...
تتوقع شركة Seagate بدء بيع محركات أقراص HAMR في عام 2016.
- ↑ ميلور، كريس (28 أغسطس 2019). "متى ستحل محركات الأقراص الصلبة SSD محل محركات الأقراص الصلبة شبه الخطية؟" . Blocks and Files . تم الاطلاع عليه في 15 نوفمبر 2019. صرّح الدكتور جون موريس، كبير مسؤولي التكنولوجيا في شركة سيجيت ،
للمحللين بأن الشركة قد صنعت 55000 محرك أقراص HAMR، وتهدف إلى تجهيز الأقراص لتوزيعها على العملاء بحلول نهاية عام 2020.
- ↑ "هل ستُغير محركات الأقراص ذات النمط البتّي من توشيبا مشهد محركات الأقراص الصلبة؟" . مجلة الكمبيوتر الشخصي . ١٩ أغسطس ٢٠١٠. مؤرشف من الأصل في ٢٢ أغسطس ٢٠١٠. تم الاطلاع عليه في ٢١ أغسطس ٢٠١٠ .
- ↑ روزنتال، ديفيد (16 مايو 2018). "حديث مطول في مؤتمر MSST2018" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 نوفمبر 2019. تُؤجل أحدث خارطة طريق لشركة سيجيت شحنات تقنية التسجيل المغناطيسي بمساعدة الموجات الدقيقة (HAMR) إلى عام 2020 ،
مما يعني أنها تتأخر الآن بوتيرة أسرع من الوقت الفعلي. وقد تخلت شركة ويسترن ديجيتال عن تقنية HAMR، وتعد بأن تقنية التسجيل المغناطيسي بمساعدة الموجات الدقيقة (MAMR) ستُطرح خلال عام واحد فقط. وقد تم استبعاد تقنية إدارة أداء الأعمال (BPM) من خارطة طريق الشركتين.
- ↑ مالاري، مايك؛ وآخرون (يوليو 2014). "تحديات الرأس والوسائط لتسجيل مغناطيسي مدعوم بالميكروويف بسعة 3 تيرابايت/بوصة مربعة ". معاملات IEEE في المغناطيسية . 50 (7): 1-8 . doi : 10.1109/TMAG.2014.2305693 . ISSN 0018-9464 . S2CID 22858444 .
- ↑ لي، شاو جينغ؛ ليفشيتز، بوريس؛ بيرترام، هـ. نيل؛ شابيس، مانفريد؛ شريفيل، توماس؛ فولرتون، إريك إي.؛ لوماكين، فيتالي (2009). "انعكاس المغنطة بمساعدة الموجات الدقيقة في الوسائط المركبة" (ملف PDF) . رسائل الفيزياء التطبيقية . 94 (20): 202509. رمز Bibcode : 2009ApPhL..94t2509L . doi : 10.1063/1.3133354 . مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 24 مايو 2019. تم الاسترجاع في 24 مايو 2019 .
- ↑ شيلوف، أنطون (18 سبتمبر 2019). "ويسترن ديجيتال تكشف عن محرك الأقراص الصلبة DC HC550 'EAMR' بسعة 18 تيرابايت" . أناند تك . تم الاطلاع عليه في 11 أكتوبر 2021 .
{{cite web}}: CS1 maint: deprecated archiveal service ( link ) - ↑ ميلور، كريس (3 سبتمبر 2019). "ويسترن ديجيتال تُطلق محركات أقراص MAMR بسعة 18 تيرابايت و20 تيرابايت" . بلوكس آند فايلز . تاريخ الاسترجاع: 23 نوفمبر 2019. ...
تقنية التسجيل المغناطيسي بمساعدة الموجات الدقيقة (MAMR)... من المقرر وصول شحنات العينات بحلول نهاية العام.
- ↑ رايفنلورد (8 يوليو 2020). "ويسترن ديجيتال تطلق أخيرًا محركات أقراص Ultrastar DC HC550 بسعة 18 تيرابايت مع تقنية EAMR للمؤسسات" . TechPowerUp . تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 أكتوبر 2021 .
- ↑ وود، روجر (19 أكتوبر 2010). "التسجيل المغناطيسي المتداخل والتسجيل المغناطيسي ثنائي الأبعاد" (ملف PDF) . معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات . هيتاشي جي إس تي. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 10 أغسطس 2014. تم الاطلاع عليه في 4 أغسطس 2014 .
- ↑ كوفلين، توماس؛ غروتشوفسكي، إدوارد (19 يونيو 2012). "سنوات المصير: الإنفاق الرأسمالي على محركات الأقراص الصلبة والتطورات التكنولوجية من 2012 إلى 2016" (ملف PDF) . جمعية IEEE سانتا كلارا فالي للمغناطيسية. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 2 مارس 2013. تم الاطلاع عليه في 9 أكتوبر 2012 .
- ↑ باي، تشاوكيانغ؛ تساي، يونغتشينغ؛ شين، لي؛ هان، غوتشانغ؛ فنغ، يوانبينغ (2013). "وصلات مقاومة مغناطيسية عملاقة من نوع هويسلر بالكامل مع نطاقات طاقة متطابقة وأسطح فيرمي". arXiv : 1301.6106 [ cond-mat.mes-hall ].
- ↑ "شرح التسجيل المغناطيسي العمودي - رسوم متحركة" . 21 ديسمبر 2001. مؤرشف من الأصل في 6 أكتوبر 2018. تم الاطلاع عليه في 27 يوليو 2014 .
- ↑ "حالة الاتحاد: محركات الأقراص الصلبة HAMR من سيجيت، ومحرك Mach2 ثنائي المحرك، ومحركات الأقراص الصلبة بسعة 24 تيرابايت في المسار الصحيح" . Anandtech.com . مؤرشف من الأصل في 20 فبراير 2019. تم الاطلاع عليه في 20 فبراير 2019 .
- ↑ "تقنية جديدة واعدة للأقراص الصلبة" . تم الاطلاع عليه في 1 ديسمبر 2019 .
- ↑ "اختراق التخزين المغناطيسي ثلاثي الأبعاد يُمكّن من إنتاج أقراص صلبة بسعة تزيد عن 100 تيرابايت | إكستريم تك" . 15 أكتوبر 2013.
- ↑ تكنولوجيا المعلومات – Serial Attached SCSI – 2 (SAS-2)، INCITS 457 Draft 2، 8 مايو 2009، الفصل 4.1 نظرة عامة على نموذج نوع جهاز الكتلة ذي الوصول المباشر ،
يجب أن تبدأ LBAs على وحدة منطقية من الصفر ويجب أن تكون متجاورة حتى آخر كتلة منطقية على الوحدة المنطقية.
- ↑ ISO/IEC 791D:1994، واجهة توصيل AT لمحركات الأقراص (ATA-1)، القسم 7.1.2
- ↑ "معيار عدّ LBA لمحركات الأقراص (المستند LBA1-03)" (ملف PDF) . IDEMA . 15 يونيو 2009. مؤرشف من الأصل في 22 فبراير 2016. تم الاطلاع عليه في 14 فبراير 2016 .
- ↑ "كيفية قياس كفاءة التخزين - الجزء الثاني - الضرائب" . Blogs.netapp.com. ١٤ أغسطس ٢٠٠٩. مؤرشف من الأصل في ٢٠ يوليو ٢٠١١. تم الاطلاع عليه في ٢٦ أبريل ٢٠١٢ .
- ↑ غوبتا، مايانك ر.؛ هوشيل، مايكل د.؛ روجرز، ماركوس ك. (2006). "مناطق القرص المخفية: HPA وDCO" (ملف PDF) . المجلة الدولية للأدلة الرقمية . 5 (1).
- ↑ "تنسيق المستوى المنخفض" . مؤرشف من الأصل في 4 يونيو 2017. تم الاسترجاع في 28 يونيو 2010 .
- 1 2 "دليل حلول التخزين" (ملف PDF) . سيجيت. أكتوبر 2012. مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) في 20 يونيو 2013. تم الاطلاع عليه في 8 يونيو 2013 .
- ↑ "MKxx33GSG MK1235GSL r1" (ملف PDF) . توشيبا. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 22 نوفمبر 2009. تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 يناير 2013 .
- ↑ "إعلان راماك 650" . 23 يناير 2003. مؤرشف من الأصل في 5 يونيو 2011. تم الاطلاع عليه في 23 مايو 2011 .
- ↑ مولفاني، آر بي، "التصميم الهندسي لمرفق تخزين الأقراص مع وحدات البيانات". مجلة أبحاث وتطوير آي بي إم، نوفمبر 1974
- ↑ مقدمة عن أجهزة التخزين ذات الوصول المباشر من IBM، بقلم م. بول، منشور IBM رقم SR20-4738. 1981.
- ↑ بطاقة خط إنتاج مركز السيطرة على الأمراض ، مؤرشفة في 5 يونيو 2011، في آلة Wayback ، أكتوبر 1974.
- ↑ فريق دعم Apple. "كيفية إبلاغ نظامي التشغيل OS X و iOS عن سعة التخزين" . شركة Apple. مؤرشف من الأصل في 2 أبريل 2015. تم الاطلاع عليه في 15 مارس 2015 .
- ↑ "df(1) – صفحة دليل لينكس" . linux.die.net . مؤرشف من الأصل في 18 يوليو 2015. تم الاطلاع عليه في 18 يوليو 2015 .
- ↑ «ويسترن ديجيتال تُسوّي دعوى قضائية بشأن سعة محركات الأقراص الصلبة، أسوشيتد برس، 28 يونيو/حزيران 2006» . فوكس نيوز. 22 مارس/آذار 2001. مؤرشف من الأصل في 24 مايو/أيار 2019. تم الاطلاع عليه في 24 مايو/أيار 2019 .
- ↑ كوجار، فيل (26 أكتوبر/تشرين الأول 2007). "اختتام دعوى سيجيت، والإعلان عن التسوية" . Bit-tech.net. مؤرشف من الأصل في 20 مارس/آذار 2012. تم الاطلاع عليه في 26 أبريل/نيسان 2012 .
- ↑ "ويسترن ديجيتال - إشعار بتسوية الدعوى الجماعية عبر البريد الإلكتروني" . Xtremesystems.org . تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 أبريل 2012 .
- ↑ "أمر بالموافقة على طلب رفض الشكوى المعدلة دون إذن بالتعديل، 22 يناير 2020" (PDF) .
- ↑ إيمرسون دبليو. بو، لايل آر. جونسون، جون إتش. بالمر، أنظمة IBM 360 وأنظمة 370 المبكرة ، مطبعة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، 1991، رقم ISBN 0-262-16123-0، الصفحة 266.
- ↑ انخفاض أسعار ذاكرة الفلاش يُزعزع سوق محركات الأقراص الصلبة ، إي إي تايمز آسيا، 1 أغسطس 2007. مؤرشف في 1 فبراير 2008، على موقع Wayback Machine
- ↑ في عام ٢٠٠٨، طرحت سامسونج ( مؤرشفة في ١٦ يونيو ٢٠١١ على موقع Wayback Machine) محرك الأقراص الصلبة SpinPoint A1 بحجم ١.٣ بوصة، ولكن بحلول مارس ٢٠٠٩، أُدرجت هذه السلسلة ضمن منتجات نهاية العمر الافتراضي ، ولم تكن الطرازات الجديدة بحجم ١.٣ بوصة متوفرة بهذا الحجم. (مؤرشفة في ١١ فبراير ٢٠٠٩ على موقع Wayback Machine)
- 1 2 كيرنز، ديف (18 أبريل 2001). "كيفية إلغاء تجزئة القرص" . ITWorld . مؤرشف من الأصل في 20 فبراير 2010. تم الاطلاع عليه في 26 نوفمبر 2010 .
- ↑ برودا، ريك (10 أبريل 2009). "إيقاف تشغيل برنامج إلغاء تجزئة القرص قد يحل مشكلة بطء جهاز الكمبيوتر" . بي سي وورلد . مؤرشف من الأصل في 8 نوفمبر 2010. تم الاطلاع عليه في 26 نوفمبر 2010 .
- ↑ "اعتبارات السرعة" . سيجيت. مؤرشف من الأصل في 10 فبراير 2011. تم الاسترجاع في 22 يناير 2011 .
- ↑ "مسرد مصطلحات محركات الأقراص والحواسيب" . سيجيت . تم الاطلاع عليه بتاريخ 4 أغسطس 2018 .
- ^ ألبريشت، توماس ر. أرورا، هيتيش؛ أيانور فيتيكاتي، فيبين؛ بوجور، جان مارك؛ بيداو، دانيال؛ بيرمان، ديفيد؛ بوجدانوف، اليكسي L.؛ شابوي، إيف أندريه؛ كوشن، جوليا؛ دوبيس، إليزابيث E.؛ دورك، جريجوري. هو جاو؛ جروبيس، مايكل. جورني، بروس. هانسون، ويلدون. هيلويج، أولاف. هيرانو، توشيكي؛ جوبيرت، بيير أوليفييه؛ كيرشر، دان؛ ليل، جيفري. زوي ليو؛ ماتي، سي ماثيو؛ أوبوخوف، يوري؛ باتيل، كانيالال سي؛ روبن، كورت. رويز، ريكاردو. شابيس، مانفريد. لي وان؛ ويلر، ديتر. وآخرون . (2015). “التسجيل المغناطيسي المنقوش بالبت: النظرية وتصنيع الوسائط وأداء التسجيل”. مجلة IEEE للمعاملات في المغناطيسية ، المجلد 51 ، العدد 5. شركة HGST، التابعة لشركة ويسترن ديجيتال: 1-42 . arXiv : 1503.06664 . Bibcode : 2015ITM....5197880A . doi : 10.1109/TMAG.2015.2397880 . S2CID 33974771 .
- ↑ "شفرات ريد سولومون - مقدمة" . مؤرشف من الأصل في 8 يوليو 2011.
- ↑ مولر، سكوت (24 فبراير 2019). "مكتبة مايكرو هاوس لأجهزة الكمبيوتر الشخصية، المجلد الأول: محركات الأقراص الصلبة" . ماكميلان للنشر الحاسوبي. مؤرشف من الأصل في 24 مايو 2019. تم الاطلاع عليه في 24 مايو 2019 .
- ↑ كاسيتا، روبرت ج. "محركات أقراص متينة لأنظمة الكمبيوتر المحمولة جواً التجارية" (ملف PDF) . مؤرشف من الأصل (ملف PDF) في 4 مايو 2012.
- ↑ غرابيانوفسكي، إد (29 مايو 2009). "كيفية استعادة البيانات المفقودة من القرص الصلب" . HowStuffWorks. الصفحات 5-6 . مؤرشف من الأصل في 5 نوفمبر 2012. تم الاطلاع عليه في 24 أكتوبر 2012 .
- ↑ "كل ما تعرفه عن الأقراص خاطئ" . Storagemojo.com . ٢٢ فبراير ٢٠٠٧. مؤرشف من الأصل في ٢٤ مايو ٢٠١٩. تم الاطلاع عليه في ٢٤ مايو ٢٠١٩ .
- ↑ بينهيرو، إدواردو؛ وولف-ديتريش ويبر؛ لويز أندريه باروسو (فبراير 2007). "اتجاهات الأعطال في مجموعة كبيرة من محركات الأقراص" (ملف PDF) . شركة جوجل. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 5 يناير 2010. تم الاطلاع عليه في 26 ديسمبر 2011 .
- ↑ تحقيق: هل محرك الأقراص ذو الحالة الصلبة (SSD) أكثر موثوقية من القرص الصلب التقليدي؟ – مراجعة تومز هاردوير طويلة الأمد لموثوقية محركات الأقراص ذو الحالة الصلبة (SSD)، 2011، "الكلمة الأخيرة"
- ↑ أنتوني، سيباستيان (12 نوفمبر 2014). "استخدام تقنية SMART للتنبؤ بدقة بموعد تلف القرص الصلب" . إكستريم تك. مؤرشف من الأصل في 31 أغسطس 2015. تم الاطلاع عليه في 25 أغسطس 2015 .
- ↑ "محركات الأقراص الصلبة الاستهلاكية موثوقة مثل أجهزة المؤسسات" . Alphr . 4 ديسمبر 2013. مؤرشف من الأصل في 11 سبتمبر 2015. تم الاطلاع عليه في 25 أغسطس 2015 .
- ↑ بيتش، برايان (4 ديسمبر 2013). "محركات المؤسسات: حقيقة أم خيال؟" . باك بليز. مؤرشف من الأصل في 18 أغسطس 2015. تم الاسترجاع في 25 أغسطس 2015 .
- 1 2 "بيانات وإحصائيات القرص الصلب" . باك بليز . تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 نوفمبر 2019 .
- ↑ سيمروث، كريستوف؛ بارك، يوميونغ (2026). "هل توجد اختلافات بين الشركات المصنعة في موثوقية محركات الأقراص الصلبة؟" . معاملات IEEE في الحوسبة السحابية : 1-10 . arXiv : 2606.29078 . doi : 10.1109/TCC.2026.3679404 . ISSN 2168-7161 .
- ↑ دونيل، ديردري أو. (4 يونيو 2019). "سيجيت تُطلق أول محركات أقراص صلبة Exos بسعة 16 تيرابايت ومحركات أقراص تخزين شبكية IronWolf في العالم" . Notebookcheck .
- ^ "BarraCuda en BarraCuda Pro interne harde schijven | Seagate Nederland" . مؤرشفة من الأصلي في 6 مايو 2019 . تم الاسترجاع في 9 نوفمبر 2019 .
- ↑ "محركات أقراص صلبة بتقنية MAMR بسعة 16 تيرابايت في عام 2019: ويسترن ديجيتال" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 24 مايو 2019. تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 مايو 2019 .
- 1 2 "كيفية اختيار أفضل قرص صلب لأجهزة التسجيل الرقمي (DVR) وأجهزة تسجيل الفيديو الشبكية (NVR)" . 29 أغسطس 2019. تم الاطلاع عليه بتاريخ 28 أغسطس 2023 .
- ↑ مراجعة قرص التخزين الخارجي Seagate Backup Plus (سعة 8 تيرابايت) . storagereview.com . 22 مارس 2015. مؤرشف من الأصل في 25 يوليو 2015. تم الاطلاع عليه في 20 يوليو 2015 .
- ↑ سميث، لايل (3 سبتمبر 2014). "مراجعة WD My Passport Wireless" . storagereview.com . تم الاطلاع عليه في 21 يوليو 2021 .
- ↑ "احفظ بياناتك المهمة احتياطيًا على قرص صلب خارجي | خزنة بيومترية | معلومات ومراجعات منتجات حول أجهزة الأمان البيومترية –" . Biometricsecurityproducts.org. 26 يوليو 2011. مؤرشف من الأصل في 25 مايو 2012. تم الاطلاع عليه في 26 أبريل 2012 .
- ↑ "ويسترن ديجيتال ماي باسبورت، 2 تيرابايت" . hwigroup.net . مؤرشف من الأصل في 5 أكتوبر 2013. تم الاطلاع عليه في 11 يناير 2014.
مثال على قرص صلب خارجي مُجمّع مسبقًا بدون غلافه، لا يمكن استخدامه داخليًا على جهاز كمبيوتر محمول أو مكتبي بسبب الواجهة المدمجة في لوحة الدوائر المطبوعة الخاصة به
. - ↑ هسيونغ، سيبيان (5 مايو 2010). "كيفية تجاوز وحدة تحكم USB واستخدامها كقرص SATA" . datarecoverytools.co.uk . مؤرشف من الأصل في 15 سبتمبر 2014. تم الاطلاع عليه في 11 يناير 2014 .
- ↑ "محركات الأقراص الصلبة من فئة المؤسسات مقابل فئة أجهزة سطح المكتب" (ملف PDF) . إنتل. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 3 أغسطس 2016. تم الاطلاع عليه في 25 سبتمبر 2013 .
- 1 2 "ورقة بيانات Seagate Cheetah 15K.5" (ملف PDF) . مؤرشفة (ملف PDF) من الأصل بتاريخ 28 ديسمبر 2013. تم الاطلاع عليها بتاريخ 19 ديسمبر 2013 .
- ↑ بيترسن، مارتن ك. (30 أغسطس 2008). "سلامة بيانات لينكس" (ملف PDF) . شركة أوراكل . مؤرشف من الأصل (ملف PDF) في 9 يناير 2015. تم الاطلاع عليه في 23 يناير 2015. تستخدم معظم محركات الأقراص قطاعات بحجم 512 بايت .
[...] تدعم محركات أقراص المؤسسات (SCSI/SAS/FC المتوازية) قطاعات "سميكة" بحجم 520/528 بايت.
- ↑ ماكالوم، جون سي. (16 مايو 2015). "أسعار محركات الأقراص (1955-2015)" . jcmit.com . مؤرشف من الأصل في 14 يوليو 2015. تم الاطلاع عليه في 25 يوليو 2015 .
- ↑ "تكلفة القرص الصلب لكل جيجابايت" . باك بليز. 11 يوليو 2017. مؤرشف من الأصل في 26 مايو 2019. تم الاطلاع عليه في 26 مايو 2019 .
- ↑ "شحنات وحدات محركات الأقراص الصلبة (HDD) في جميع أنحاء العالم من عام 1976 إلى عام 2022" . ستاتيستا . تم الاطلاع عليه في 28 يوليو 2023 .
- ↑ ألسوب، توماس (17 فبراير 2023). "حصة شحنات موردي محركات الأقراص الصلبة (HDD) في السوق العالمية عام 2022" . ستاتيستا . تم الاطلاع عليه في 28 يوليو 2023 .
- ↑ "محرك أقراص الحالة الصلبة Force Series Gen.4 PCIe MP600 بسعة 2 تيرابايت NVMe M.2" . www.corsair.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 6 مارس 2020 .
- ↑ "مراجعة سلسلة أقراص Intel Optane SSD 900P" . StorageReview.com . 16 مارس 2018. مؤرشف من الأصل في 31 ديسمبر 2018. تم الاطلاع عليه في 20 فبراير 2019 .
- 1 2 شرودر، بيانكا ؛ لاجيسيتي، راغاف؛ ميرشانت، عارف (22 فبراير 2016). موثوقية ذاكرة الفلاش في بيئة الإنتاج: المتوقع وغير المتوقع (ملف PDF) . المؤتمر الرابع عشر لجمعية USENIX حول تقنيات الملفات والتخزين (FAST 16). سانتا كلارا، كاليفورنيا : جمعية USENIX. الصفحات 67-80 . ISBN 978-1-931971-28-7تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 نوفمبر 2019 .
- ↑ «لن تتمكن من شراء محرك الأقراص ذي الحالة الصلبة (SSD) من سامسونج بسعة 30 تيرابايت، والذي حطم الرقم القياسي» . Bgr.com . 20 فبراير 2018. مؤرشف من الأصل في 10 أبريل 2019. تم الاطلاع عليه في 20 فبراير 2019 .
- ↑ قاطع الدائرة (20 فبراير 2018). "سامسونج تكشف النقاب عن أكبر قرص SSD في العالم بسعة تخزين هائلة تبلغ 30 تيرابايت" . ذا فيرج . مؤرشف من الأصل في 27 يناير 2019. تم الاطلاع عليه في 20 فبراير 2019 .
- ↑ "المزايا" . بيانات نيمبوس . 22 يوليو 2016. مؤرشف من الأصل في 31 ديسمبر 2018. تم الاطلاع عليه في 20 فبراير 2019 .
- ↑ "محركات أقراص الحالة الصلبة القابلة للتوسع" . بيانات نيمبوس . 22 يوليو 2016. مؤرشف من الأصل في 31 ديسمبر 2018. تم الاطلاع عليه في 20 فبراير 2019 .
- ↑ "يمكنك الحصول على قرص SSD ضخم من سامسونج بسعة 15 تيرابايت مقابل حوالي 10 آلاف دولار" . مجلة Computerworld . 27 يوليو 2016. مؤرشف من الأصل في 31 ديسمبر 2018. تم الاطلاع عليه في 20 فبراير 2019 .
- ↑ ماكغراث، ديلان (20 فبراير 2019). "توشيبا تدّعي امتلاكها لأكبر ذاكرة NAND سعةً" . إي إي تايمز . تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 نوفمبر 2019 .
- ↑ بيدفورد، توم (4 ديسمبر 2018). "سيجيت تكشف عن أكبر قرص صلب في العالم، وأكثرها غرابة، بسعة 16 تيرابايت" . ألفر . مؤرشف من الأصل في 24 ديسمبر 2018. تم الاطلاع عليه في 24 ديسمبر 2018 .
- ↑ شيلوف، أنطون (19 مارس 2018). "عمر افتراضي غير محدود لمدة 5 سنوات: محرك الأقراص ذو الحالة الصلبة بسعة 100 تيرابايت من نيمبوس داتا" . أناند تك . مؤرشف من الأصل في 24 ديسمبر 2018. تم الاطلاع عليه في 24 ديسمبر 2018 .
- ↑ كوفلين، توم (7 يونيو 2016). "تقنية NAND ثلاثية الأبعاد تُتيح أقراص SSD أكبر حجمًا للمستهلكين" . forbes.com . مؤرشف من الأصل في 16 يونيو 2016. تم الاطلاع عليه في 4 يوليو 2016 .
- ↑ ديكاد، غاري م.؛ روبرت إي. فونتانا الابن (15 مايو 2018). "نظرة على مشهد التخزين خلال عشر سنوات (2008-2017): وسائط التخزين الشريطية LTO، والأقراص الصلبة، وذاكرة NAND" (ملف PDF) . مؤرشف من النسخة الأصلية (PDF) في 10 مارس 2020. تم الاطلاع عليه في 23 نوفمبر 2019 .
للمزيد من القراءة
- خيونغ تشين، سان (2005). "مقدمة في القرص الصلب، والنمذجة، والكشف، وفك التشفير لقنوات التسجيل المغناطيسي" (ملف PDF) . المؤتمر الدولي الحادي عشر المتقدم للاتصالات . تاريخ الاطلاع: 10 يناير 2020 .
- ميسمر، هانز بيتر (2001). كتاب أساسيات أجهزة الكمبيوتر الشخصية ( الطبعة الرابعة). أديسون-ويسلي. ISBN 978-0-201-59616-8.
- مولر، سكوت (2011). ترقية وإصلاح أجهزة الكمبيوتر الشخصية ( الطبعة العشرون). كيو. رقم ISBN 978-0-7897-4710-5.
روابط خارجية
- موسوعة محركات الأقراص الصلبة
- فيديو يُظهر جهاز HD مفتوحًا يعمل
- متوسط زمن البحث في قرص الكمبيوتر (مؤرشف)
- الجدول الزمني: 50 عامًا من محركات الأقراص الصلبة . مؤرشف في 6 أكتوبر 2013، في أرشيف الإنترنت (Wayback Machine ).
- القرص الصلب من الداخل: المسارات والمناطق. ما مدى صعوبة ذلك؟
- اختراق القرص الصلب – تعديلات البرامج الثابتة، في ثمانية أجزاء، تصل إلى حد تشغيل نواة لينكس على لوحة تحكم قرص صلب عادية
- إخفاء البيانات في مناطق الخدمة في القرص الصلب (ملف PDF)، 14 فبراير 2013، بقلم أرييل بيركمان (مؤرشف)
- ورقة معلومات حول التغذية الأمامية للتسارع الدوراني (RAFF) (ملف PDF)، ويسترن ديجيتال ، يناير 2013
- تقنية PowerChoice لتوفير الطاقة والمرونة في محركات الأقراص الصلبة (ملف PDF)، شركة Seagate Technology ، مارس 2010
- التسجيل المغناطيسي المتداخل (SMR) ، شركة HGST ، 2015
- الطريق إلى الهيليوم ، إتش جي إس تي، إنك، 2015
- ورقة بحثية حول الاستخدام المحتمل للموصلات الضوئية المغناطيسية في تخزين البيانات المغناطيسية الضوئية.
- اختراعات القرن العشرين
- الاختراعات الأمريكية
- تخزين بيانات الحاسوب
- أجهزة تخزين الكمبيوتر
- محركات الأقراص الصلبة
- أقراص دوارة، وسائط تخزين الكمبيوتر
