Podstawy technologii napędów mechanicznych nie zmieniły się zbytnio od czasu dostarczenia pierwszego dysku twardego przez Wózek widłowy. Obecnie udoskonalenia i innowacje w nowoczesnych dyskach twardych wyprzedzają te wczesne systemy o lata świetlne, zwłaszcza jeśli chodzi o miniaturyzację.
Napędy CMR (konwencjonalny zapis magnetyczny) i dyski SMR (nagrywanie magnetyczne w systemie gontowym) to dwa różne sposoby pakowania mikroskopijnych bitów danych w obudowę dysku twardego. Jeśli rozumiesz, jak działa każde podejście, możesz wybrać typ dysku, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.
Podstawy mechanicznych dysków twardych
Mechaniczne dyski twarde to urządzenia pamięci masowej wykorzystujące wirujące dyski (talery) pokryte materiałem magnetycznym do przechowywania danych. Te dyski twarde wykorzystują głowice odczytujące i zapisujące, czyli małe elektromechaniczne ramiona unoszące się nad powierzchnią talerzy, w celu uzyskania dostępu do danych przechowywanych na dyskach i manipulowania nimi.
Gdy dane są zapisywane na mechanicznym dysku twardym, głowica odczytu/zapisu magnesuje maleńkie obszary na powierzchni talerzy, aby reprezentować dane. Nawet jeśli dysk twardy zostanie wyłączony, namagnesowane obszary utrzymują swój ładunek i można je później wykorzystać do odzyskania danych. Po włączeniu dysku twardego talerze zaczynają się obracać, a głowica odczytu/zapisu przesuwa się w odpowiednie miejsce na talerzach, aby uzyskać dostęp do danych.
CMR kontra. SMR
Istnieją dwa typy mechanicznych dysków twardych: dyski twarde CMR i dyski twarde SMR.
Technologia CMR wykorzystuje oddzielne ścieżki do przechowywania danych na talerzu magnetycznym. Każda ścieżka to koncentryczny okrąg na talerzu, a głowica odczytu/zapisu dysku twardego może niezależnie uzyskać dostęp do dowolnej ścieżki. Pozwala to na uzyskanie dużych prędkości odczytu i zapisu, ponieważ głowica może szybko przeskakiwać między ścieżkami, aby uzyskać dostęp do różnych danych.
Z drugiej strony dyski twarde SMR nakładają się na ścieżki na talerzu magnetycznym, co pozwala na przechowywanie danych o dużej pojemności. To zachodzenie na siebie nazywane jest „gontem”, ponieważ przypomina sposób układania dachówek.
Aby zapisać dane na dysku twardym SMR, głowica musi najpierw usunąć istniejące dane z nakładającej się ścieżki, co może być wolniejsze niż zapis na dysku twardym CMR. Ponadto głowa musi poruszać się sekwencyjnie po ścieżkach, aby uzyskać dostęp do danych, zamiast móc przeskakiwać między ścieżkami, co również może mieć wpływ na wydajność..
Zalety i wady dysków twardych CMR
Obydwa typy dysków twardych mają swoje zalety i wady. Przyjrzyjmy się najpierw mocnym i słabym stronom dysków CMR:
Wady dysków CMR są następujące:
Są to uogólnienia, a konkretna wydajność dysku CMR lub SMR może zależeć od wielu czynników, takich jak konkretna marka (np. Samsung, Toshiba, Western Digital lub Seagate) i model (np. Ironwolf Pro, Red Plus, Red Pro lub Barracuda) dysku i konkretnego obciążenia, do którego jest używany. Dlatego ważne jest, aby odnosić się do specyfikacji znamionowych poszczególnych dysków, a nie skupiać się tylko na tym jednym czynniku.
Zalety i wady dysków twardych SMR
Dyski SMR oferują własny, unikalny zestaw zalet i kompromisów. Najlepsze aspekty technologii SMR są następujące:
Po negatywnej stronie arkusza wyników:
Dyski twarde SMR to dobry wybór dla użytkowników, którzy potrzebują dużo miejsca na dysku i chcą zrezygnować z szybkości zapisu i wydajności za niższą cenę. Dzięki temu dyski SMR są atrakcyjną opcją do archiwizacji dużych ilości danych.
Co jest lepsze w określonych przypadkach użycia: CMR czy SMR?
Trudno wydać ogólne stwierdzenie, czy dyski twarde CMR czy SMR są lepsze, ponieważ ostatecznie zależy to od konkretnego przypadku użycia i priorytetów.
Dyski twarde CMR zazwyczaj oferują większą prędkość odczytu i zapisu w porównaniu do dysków twardych SMR. Może to być ważne w przypadku zadań wymagających dużej wydajności, takich jak gry, edycja wideo i przesyłanie danych. Jednak różnica w wydajności może być nieznaczna w przypadku innych zadań, takich jak ogólne przechowywanie plików lub codzienna praca z komputerem.
Dyski SSD (Dyski SSD ) są pod tym względem znacznie lepsze niż dyski CMR. Zdecydowanie zalecamy, aby każdy używał dysku SSD jako podstawowego dysku systemu operacyjnego i aplikacji. Ma to na celu nie tylko zapewnienie czystej wydajności, ale także energooszczędnego zużycia energii, zwłaszcza w okresach bezczynności, kiedy dyski muszą się kręcić, aby szybko reagować.
Dyski twarde SMR mają zazwyczaj większą pojemność niż dyski twarde CMR o tej samej wielkości. Może to sprawić, że będą dobrym wyborem dla użytkowników, którzy potrzebują dużo miejsca na dysku, na przykład do przechowywania dużych kolekcji multimediów lub do tworzenia kopii zapasowych. Jeśli szukasz zewnętrznego dysku twardego do przechowywania danych, prawdopodobnie najlepiej będzie poszukać modelu SMR..
Dyski twarde SMR są zwykle znacznie tańsze niż dyski twarde CMR tej samej wielkości, co czyni je bardziej atrakcyjnymi dla użytkowników, którzy chcą zmaksymalizować przestrzeń dyskową przy ograniczonym budżecie.
Trzeci pretendent: PMR
PMR oznacza „prostopadły zapis magnetyczny”. W dysku twardym PMR cząsteczki magnetyczne na dysku ułożone są prostopadle do powierzchni dysku, a nie równolegle do niej, jak w starszych technologiach. Pozwala to na większą gęstość danych i przechowywanie większej ilości danych na dysku. PMR to obecnie najpowszechniejsza technologia stosowana w dyskach twardych.
CMR jest podobny do PMR, ale ma mniej warstw cząstek magnetycznych na dysku. Powoduje to niższą gęstość przechowywania niż PMR i zazwyczaj pozwala na większą prędkość odczytu i zapisu.
Innymi słowy, dyski PMR stanowią środek pomiędzy napędami CMR i SMR. To sprawia, że są dobrym wyborem, gdy nie potrzebujesz szybkości CMR lub całkowitej pojemności dysku SMR, ale raczej idealnego miejsca między nimi. Na przykład dyski PMR mogą być dobrym wyborem w przypadku konfiguracji domowego serwera NAS (Pamięć masowa podłączona do sieci ), gdzie ograniczenia technologii Wi-Fi oznaczają, że maksymalna prędkość nie jest głównym czynnikiem.
.