詹士 发自 凹非寺
量子位 | 公众号 QbitAI
580TB数据能存一盘磁带上???
没扯淡,这是已经实现的事。
IBM和富士胶片一项技术突破显示,他们已找到方法将单盒磁带容量提升到580TB。
这大约等同于12万张DVD存储量,放256GB的SD存储卡上,能装满2320张。该数字一举刷新了磁带存储密度的世界纪录,且相关研究已发表于《IEEE磁学汇刊》。

怎么不仅没被淘汰,反而突然能存这么多数据了?

根据研发团队披露信息,磁带介质应用了超细锶铁氧体磁性颗粒。
该材料化学式为SrFe(12)O(19),是一种黑色具备永久磁性的物质,常用于微波装置、记录介质、磁光介质、电讯和电子工业。
以往磁带是将另一种物质,钡铁氧体颗粒,涂覆在存储介质上。

反之,写入则由磁头施加强磁场,改变盘带上磁粉的磁性分布。

新成果中,研究人员将材料改换成了锶铁氧体。
其颗粒比原材料小60%,使之均匀排列在磁带介质上,可提升存储密度,实现纳米级读取及更高信噪比。
下图为电子显微镜下,锶铁氧体与钡铁氧体颗粒大小对比:

研究者使用40μm × 40μm原子力显微镜观察锶铁氧体与钡铁氧体磁带表面,新材料磁带面更为光滑,平均粗糙度Ra为1.1nm,原材料Ra为2nm。

磁头也经过切割处理,变成一个斜面,再在读取部分加入一个20毫米的空气轴承,进一步减小摩擦力。
对上述改进系统进行测试,团队发现,当使用超窄的29nm宽度TMR传感器读取时,其线性密度可达702Kbpi,在电流为22毫安时,信噪比(SNR)数值达到最大:

在上述几种技术加持下,当磁带开启读取,整个带面介质以15km/h速度划过,但磁头仍可精准找到DNA分子1.5倍宽度的读取位置。
为减小误码率,研究团队在一块定制FPGA面板上,实现了四个通道同时读取,然后对其求平均,结构如下:

该情况下,750kbpi线性密度比特误码率(BER)为4.5e-2,正好不高于设定阈值,当线性密度为702kbpi,BER为2.8e-2。
值得一提的是,除了EPR4检测器外,其他检测器错误率在该线性密度下,误码率也均满足设定要求:

不过在何时量产落地问题上,参与方之一的富士胶片认为,还需十年左右。
磁带的默默发展
多数人眼中,盒式磁带淡出我们的视野也已约20年,但它仍在很多我们看不见细分领域得以应用。
就拿互联网行业来说,由于磁盘读写依靠电磁感应,且存储无需通电,天生处于网络离线状态,这使得该介质安全性高,断电也无所谓,常备用于备份数据,包括谷歌及微软Azure。
2011年,谷歌一个软件更新意外导致Gmail中4万个账户电子邮件被删除,所幸的是,他们使用了磁带备份,这些数据得以恢复。

去年,部分省份电力一度紧张,也有咨询机构建议大型公司考虑将部分数据转移到磁带上存储,存放时间可达30年。

磁带另一大好处是耐操不易损坏,一盘磁带从高处落下不大影响其数据存储,相比之下,硬盘等介质的环境适应性较差。
油气地震等野外勘探领域中,还有相当数量的数据被存在磁带上,再运回数据中心处理分析。相应地,不少细分领域IT工程师仍在做磁带资源管理系统开发。

有需求自然有供给,IBM、索尼、富士胶片、昆腾等技术公司支撑了磁带这些年来发展与产品推广。
即使近些年,磁带容量仍以大约每年33%速度增长,大约两到三年翻一倍,业内也有人将其称为磁带摩尔定律,背后都是这些公司在发力。
当然,蓝色巨人IBM在其中扮演了突出角色。
90年代后期,IBM就同惠普及数据存储公司希捷成立了LTO联盟,推出了一种更开放的格式,打开终端市场。

2018年在同索尼合作中,他们将倍数扩大到20倍。
发展至今,在IBM最新LTO-9格式磁带盘上,其原始存储量已可达18TB。
这些升级一方面来自于磁性材料升级,也源于读写轨道增加,磁带盒内及读取设备的结构升级及控制精度优化。

磁带虽说仍在发展,且单位GB的存储成本更低,但我们普通人目前还用不上。
其原因主要在于读取写入设备过于昂贵,设备价位至少数万人民币,此外,由于单盘磁带仍是线性读写方式,其数据传输速度相对较低,对我们大众,还是机械硬盘等存储设备更合适。

最后想问问,你看好磁带的未来么?
参考链接:
[1]https://www.fujifilm.com/us/en/news/data-storage/SrFe_580TB
[2]https://mp.weixin.qq.com/s/XIEj5JslvVQp-URIxqucCg
[3]https://gizmodo.com/a-new-breakthrough-in-tape-storage-could-squeeze-580-tb-1845851499
[4]https://www.ibm.com/blogs/research/2020/12/tape-density-record/
[5]https://www.techrxiv.org/articles/preprint/317_Gb_in2_Recording_Areal_Density_on_Strontium_Ferrite_Tape/13379594/1
[6]https://spectrum.ieee.org/why-the-future-of-data-storage-is-still-magnetic-tape
— 完 —
原标题:《磁带非但没被淘汰,容量还比硬盘大了???》