自古以來,源源不斷產(chǎn)生的信息,有些轉(zhuǎn)瞬即逝,有些則通過不同載體留存至今。從上古時期的洞穴壁畫、結(jié)繩記事、甲骨,到現(xiàn)代的硬盤、光盤、云端存儲……信息存儲介質(zhì)與方式隨著科技發(fā)展而不斷進(jìn)步,讓人類文明得以傳承。
存儲介質(zhì)是指一切文字、圖片、聲音、影像、數(shù)據(jù)等信息所保存的物質(zhì)載體。今天,就讓我們一起走進(jìn)“存儲”的時空之旅,感受信息存儲介質(zhì)進(jìn)步的魅力。
古代信息存儲:穿越萬年的記憶
遠(yuǎn)古時期,人類通過壁畫、巖畫、結(jié)繩記事、龜甲獸骨等方式來記錄事件,文明的火種由此點(diǎn)燃……
01 結(jié)繩記事
《周易·系辭》中記載:“上古結(jié)繩而治”。結(jié)繩記事發(fā)生在語言產(chǎn)生后、文字出現(xiàn)前的年代,古人在粗細(xì)不同的繩子上面結(jié)成不同距離、大小不一的結(jié),結(jié)法、結(jié)距及繩子粗細(xì)代表不同的含義,是回憶記事的線索。
02 竹簡
竹簡是我國歷史上使用時間最長的文字存儲形式之一:人們將竹子削制成狹長的竹片,用墨來書寫,再用熟牛皮繩等材料編聯(lián)起來。這種記錄方式對文化傳播起到了至關(guān)重要的作用。中國電信博物館展出的居延漢簡《塞上烽火品約》(復(fù)制品)就記錄了東漢初年居延都尉治下的甲渠、殄北、三十井三個邊塞的軍事示警聯(lián)防條約,對研究我國早期烽燧通信有著重要的歷史價值。
居延漢簡《塞上烽火品約》復(fù)制品(來源:中國電信博物館展廳)
03 紙張
西漢初期,中國人就發(fā)明了造紙術(shù)。公元105年,蔡倫改進(jìn)了造紙術(shù),紙張開始普及。作為具有一個跨時代意義的發(fā)明,紙張一直沿用至今,是目前應(yīng)用最廣泛的存儲載體之一。
十八世紀(jì)人類跨入以機(jī)械化為標(biāo)志的工業(yè)時代,一種新型的信息存儲方式——打孔卡誕生了。
1725年,法國人巴斯勒·布喬(Basile Bouchon)發(fā)明了打孔卡(穿孔卡),根據(jù)卡上的小孔,編織針可以勾起經(jīng)線(沒有孔,就不勾),從而繪制圖案。這項(xiàng)發(fā)明標(biāo)志著人類開啟了機(jī)械化數(shù)據(jù)存儲形式,為后續(xù)更為復(fù)雜和先進(jìn)的存儲介質(zhì)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。
此后,德裔美國人赫爾曼·何樂禮(Herman Hollerith)在打孔卡基礎(chǔ)上發(fā)明了打孔卡制表機(jī),在1890年的美國人口普查中,這種機(jī)器被用來收集和統(tǒng)計人口普查數(shù)據(jù),并在短短六周內(nèi)就完成了準(zhǔn)確數(shù)據(jù)(62622250人)的統(tǒng)計,這標(biāo)志著半自動化數(shù)據(jù)處理時代的開始。1896年,赫爾曼成立了制表機(jī)公司,它就是IBM公司的前身。
打孔紙在早期電報傳送中,也占有一席之地。通過三只代表“點(diǎn)、空、劃”的按鍵操作,將紙帶上鑿出相應(yīng)的孔洞,代表不同的電碼,紙帶打好孔以后,再放置到發(fā)報機(jī)上讀取并發(fā)送電報。打孔卡和紙帶直到20世紀(jì)80年代還在使用,持續(xù)了兩個多世紀(jì)。
按鍵鑿孔機(jī),應(yīng)用于20世紀(jì)40年代(來源:中國電信博物館館藏)
磁性存儲時代 開啟數(shù)據(jù)存儲新紀(jì)元
01 磁帶(Magnetic tape)
1928年,德國人弗里茨·普弗勒默(Fritz Pfleumer)成功發(fā)明了“會發(fā)聲的紙”——錄音磁帶,磁性存儲時代正式開始。
磁帶的工作原理是將粉碎的磁性顆粒用膠水粘在紙條上,制備成磁帶。磁帶在移動過程中,隨著音頻信號強(qiáng)弱的變化,被磁化程度也會發(fā)生變化,從而實(shí)現(xiàn)用紙張記錄聲音,斷電后數(shù)據(jù)仍可以保留。這是一種順序讀取的存儲介質(zhì),只能快進(jìn)或快退,而不能自由跳轉(zhuǎn)。
當(dāng)時一盤磁帶可替代一萬張打孔紙卡,1951年,磁帶首次被用于計算機(jī)存儲數(shù)據(jù)——在UNIVAC計算機(jī)上作為主要的I/O設(shè)備。
1982年開通的福州萬門程控電話交換機(jī)機(jī)房,最右側(cè)工作人員正在操作的就是用于存儲數(shù)據(jù)的磁帶機(jī)柜(拍攝于中國電信博物館展廳)
雖然磁帶如今已淡出了人們的工作生活,但因其壽命長、容量大、成本較低,在現(xiàn)代計算機(jī)系統(tǒng)中仍然被廣泛應(yīng)用于數(shù)據(jù)備份、歸檔和長期存儲等。
02 磁盤存儲—機(jī)械硬盤(Hard Disk Drive)
人類科技進(jìn)步的腳步從未停歇。1932年,古斯塔夫·陶謝克(Gustav Tauschek)發(fā)明了磁鼓存儲器,隨后被廣泛用于計算機(jī)內(nèi)存,它也被認(rèn)為是硬盤驅(qū)動器(HDD)的前身,原始磁鼓存儲器的容量約為500,000bit(62.5千字節(jié))。
1956年,世界上第一塊硬盤——IBM 350 RAMAC誕生,該驅(qū)動器約有兩個冰箱大小,重達(dá)一噸,包含50個24英寸盤片,存儲容量僅為5MB(相當(dāng)于現(xiàn)在一張高清照片的大?。瑪?shù)據(jù)傳輸速度為10K/S,人類正式進(jìn)入了硬盤時代。
1980年,希捷公司(Seagate)推出了第一款為個人電腦設(shè)計的硬盤——ST-506,大小為5.25英寸,容量為5MB。它采用雙磁頭來提高定位數(shù)據(jù)的速度,其接口成為早期PC硬盤的標(biāo)準(zhǔn)接口。
03 可移動數(shù)據(jù)存儲的元老——軟盤
20世紀(jì)60年代,為了解決啟動時將系統(tǒng)軟件快速加載到新機(jī)器中的問題,人們開始尋找一種新的可移動存儲介質(zhì)。1967年,IBM推出了世界上第一張直徑長達(dá)32英寸的軟盤。
1972年,“磁盤之父”艾倫·舒加特(Alan Shugart)發(fā)明了可讀寫的軟盤,容量增加到256KB。
1979年,索尼公司推出了3.5英寸的雙面軟盤,容量增加到1MB,軟盤尺寸進(jìn)一步縮小。到80年代,1.44MB容量的3.5英寸軟盤成為市場主流,并在蘋果公司的Mac上使用。
左:裝有3寸盤和5寸盤驅(qū)動器的早期臺式電腦;右:上排為3M生產(chǎn)的5.25英寸軟盤,下排為索尼生產(chǎn)的3.5英寸軟盤(拍攝于中國電信博物館展廳)
如今,軟盤成為電信博物館里的展品,電腦里對應(yīng)軟盤的A盤符和B盤符也已經(jīng)消失,而我們常用的辦公軟件里,“保存”文件的圖標(biāo)仍被設(shè)計為軟盤的樣子,這算是信息科技史上的一個小小的浪漫情懷吧。
在磁性存儲發(fā)展的漫長歲月里,有一束光適時地照射進(jìn)來,揭開了另一個新興領(lǐng)域——光存儲的序幕,且待下篇為您繼續(xù)講述。
小貼士:數(shù)據(jù)存儲單位知多少
數(shù)據(jù)存儲單位從小到大的一般排列順序是:bit、B、KB、MB、GB、TB、PB、EB、ZB、YB、BB、NB、DB。
其中:
位(bit):是數(shù)據(jù)存儲的最小單位,表示一個二進(jìn)制位,即0或1。它也是計算機(jī)內(nèi)部數(shù)據(jù)處理的最小單位。
字節(jié)(Byte):是數(shù)據(jù)存儲的基本單位,通常由8個位(bit)組成一個字節(jié)。字節(jié)是計算機(jī)中數(shù)據(jù)存儲和數(shù)據(jù)處理的基本單位,用B表示。
此外,還有以下單位:
千字節(jié)(KB,KiloByte):1KB=1024B
兆字節(jié)(MB,MegaByte):1MB=1024KB
吉字節(jié)(GB,GigaByte):1GB=1024MB
太字節(jié)(TB,TeraByte):1TB=1024GB
拍字節(jié)(PB,PetaByte):1PB=1024TB
艾字節(jié)(EB,ExaByte):1EB=1024PB
澤字節(jié)(ZB,ZetaByte):1ZB=1024EB
堯字節(jié)(YB,YottaByte):1YB=1024ZB
珀字節(jié)(BB,Brontobyte):1BB=1024YB
諾字節(jié)(NB,NonaByte):1NB=1024BB
刀字節(jié)(DB,DoggaByte):1DB=1024NB
參考資料:
1. 《計算機(jī)存儲歷史》,來源:中國存儲網(wǎng);
2. 《存儲技術(shù)的前世今生(上篇)》,來源:鮮棗課堂;
3. 《重大突破!可讓信息保存千年萬年》,記者張璽 通訊員趙暉,來源:工人日報;
4. 《從閃存卡到SSD硬盤,存儲芯片是如何發(fā)展起來的?》,來源:鮮棗課堂;
5. 百度百科、維基百科相關(guān)詞條;
6. 《閃存技術(shù)的50多年發(fā)展史》,來源:存儲在線。