为了让你的硬盘资源能完好地传给你的曾曾曾孙.docx
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1、在今天这个信息爆炸的时代,我们每天都在制造庞大的数据量(2.510i6字节),绝大多数信息都被遗忘在了洪流之中,转瞬即逝,但也有不少信息,我们希望能一直保存下去,留给一代又一代后人。这个世界上有各种各样的信息载体,从远古的壁画、传统的纸张书籍,到近代发明的磁带、胶卷,再到现代的光盘、硬盘、U盘。信息储存的载体变得越来越轻巧,容量还越来越大,而且能储存的数据也更多样化。但我们真的能放心地把资料都交给它们吗?在回答这个问题之前,我们先让了解一下这些存储设备是如何记录信息的。把图书馆装进火柴盒现在的我们能把以前需要一个图书馆才能记录下的信息,全部装进一个不到巴掌大的硬盘中。这一切首先要归功于二进制的
2、信息编码方式,无论是文字、图像还是声音,都可以用0和1来编码,虽然只有两种数字,但只要不限制位数就能有无限种组合方式,重要的是,这样简单的语言能让“肚子里没墨水”的机器轻松读懂。接下来就要考虑用什么来代表0和Io电子设备是通过电流变化来识别信息的,而电场的变化会产生磁场,反之亦然,并且方向可控。利用这种电磁感应现象,我们就可以改变磁性载体组成单元(磁畴)的磁极取向,相应地定义为。和1。做化信息原理示意图图源:TED-Ed磁带和机械硬盘就是利用无数个微小的“磁铁”来编码信息的。磁化和去磁化的过程是可逆的,因此这类磁存储载体既可以反复读写。读取更快的固态硬盘则与机械硬盘不同,是通过载体的每个单元是
3、否存在电子来定义O和1的。U盘等存取快速的闪存设备也是基于此原理。还有大家熟悉的光盘,顾名思义,是利用载体的光学特性来记录信息的一-反射光的区域定义为1不反射则定义为0。OCD(左)和DvD的微观结构,后者的信息密度更大Ik英百科全书光盘亮闪闪的那面涂的是一层反光材料,刻录信息时,激光会烧掉部分单元格上的反光材料,露出底下的吸光材料,这些不反射光的区域就是“0”所在的位置。烧掉的部分一般是不可逆的,这就是为什么许多光盘只能一次性记录信息,而无法重复读写(也有可重复擦写的光盘,如CD-RW)。还能更小?解了上述信息存储原理,你就会发现缩小这些信息载体大小的关键在于如何缩小编码。或1,即1字节的基
4、本单兀O1951年的磁带机(左)和如今的SD卡(右)I图源:TEDx如今你拿在手中轻小的磁带,在1951年还是台比洗衣机还笨重的磁带机,其中的金属磁带每厘米只能储存50字节信息,1吨重的机身仅编码了一首MP3歌曲。相比之下,现在一个指甲盖大小的SD卡都能储存上百GB的信息,完全可以当一个移动小影院。但科学家并不会止步于此,实验室中的信息存储单元大小几乎已经逼近极限一一单原子水平。2016年,荷兰科学家以单个氯原子为基本单元来编码数据(有氯原子的位置是“1”,没有是“0”),成功储存了IKB数据。利用这项技术,理论上,可在一枚邮票大小的面积上储存60TB数据。:讷米尺度的硬盘上用氯原子编码了物理
5、学家理查德费曼演讲中的一段话I图源:F.E.Ka1ff,eta1.(2016)2018年,科学家又做到了通过改变单个钻原子的磁性(改变绕核电子的运动方式),来编码数据。这将使硬盘的体积缩小到现在的千分之一,甚至更多。在扫描隧道显微镜下用探针处理单个原子的模拟图然而像这样存储信息,你需要使用扫描隧道显微镜在超真空和超低温环境下工作,门槛显然高得不切实际。把信息储存载体变小,我们已经做到相当极致了,但在另一方面一一信息保存期限上,这些高科技设备甚至还不如传统信息存储载体。普通机械硬盘使用35年就可能损坏,光盘可以保存1025年,闪存设备包括U盘和固态硬盘则会随着读写次数的增加,慢慢患上“失忆症”。
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