I nastri magnetici può sembrare una cosa del passato, ma anche oggi, questa tecnologia viene utilizzata. Non utilizzare la stessa tecnologia di un tempo, questa tecnologia si è evoluta per migliorare la resistenza e la capacità. Ora Fujifilm, uno dei due produttori di cartucce a nastro, hanno appena annunciato la loro tabella di marcia. Per questo, prevedono che nel 2030 saranno in grado di fornire 400TB per cartuccia.
Questi sistemi a nastro sono utilizzati per la memorizzazione di dati che sono altamente sensibili. La meccanica hard disk e SSD hanno una durata un po ‘ più limitate rispetto a nastro. Attualmente il suo uso è molto limitato, e non manca di interesse per il mercato in generale, in quanto offrono capacità, non di velocità.
Fujifilm opere in cartucce di 400TB
Chris Mellor di Blocco e File, indica che Fujifilm sta lavorando su sistemi basati su grani di Ferrite di Stronzio. Utilizzando questo materiale, si potrebbe arrivare ad ottenere una densità di 224Gbit per pollice quadrato, fornendo così 400TB di capacità. IBM e Sony già avuto una capacità di 201Gbit per pollice quadrato nel 2017. Entrambe le aziende si aspettano di essere in grado di lanciare i primi prodotti basati su questa soluzione nel 2026. Fujifilm come si vede è molto dietro in fase di sviluppo e produzione.
Così l’unità di Stronzio Ferrite sostituire la Ferrite di Bario delle cartucce LTO. Lo stronzio è una riga al di sopra di bario nella tavola periodica, che indica un piccolo atomo. Utilizzando lo stronzio è possibile ottenere le tracce più piccoli. Il Stronzio Ferrite offre proprietà simile a quella della Ferrite di Bario, ma con maggiori prestazioni e densità.
LTO-8 cartucce di oggi, con capacità di 12 TB. Ogni nuova generazione di LTO dovrebbe essere in grado di raddoppiare la capacità di generazione. Così in LTO-13 potrebbe raggiungere una capacità di 384TB. Più o meno tra il marketing di ogni standard c’è un periodo di 2,5 anni.
Da notare che attualmente solo Sony e Fujifilm ha la licenza per creare LTO-8. Anche se le aziende HPE e IBM rivendere i diversi modelli sotto il suo nome.
Evoluzione capacità
Standard | Vendita | Lunghezza | Raw cap | Velocità (B/s | Il tempo di riempirlo | Materiale | |
LTO-1 | 2000 | 609 m | 0.1 TB | 20 | 1h23 | MP | |
LTO-2 | 2003 | 609 m | 0.2 TB | 40 | 1h23 | MP | |
LTO-3 | 2005 | 680 m | 0.4 TB | 80 | 1h23 | MP | |
LTO-4 | 2007 | 820 m | 0.8 TB | 120 | 1h51 | MP | |
LTO-5 | 2010 | 846 m | 1.6 TB | 140 | 3h10 | MP | |
LTO-6 | 2012 | 846 m | 2.5 TB | 160 | 4h20 | MP/BaFe | |
LTO-7 | 2010 | 2015 | 960 m | 6.0 TB | 300 | 5h33 | BaFe |
LTO-8 | 2010 | 2017 | 960 m | 12.0 TB | 360 | 9h16 | BaFe |
LTO-9 | 2014 | 2020 | 24.0 TB | *708 | *9h25 | BaFe | |
LTO-10 | 2014 | *2022 | 48 TB | *1100 | *12h07 | Ba/Sr Fe | |
LTO-11 | 2017 | *Il 2025 | 96 TB | *1800 | *14h49 | SrFe | |
LTO-12 | 2017 | *2027 | 192 TB | *2400 | *22h13 | SrFe | |
LTO-13 | *2021 | *Il 2030 | *384 TB | SrFe? | |||
LTO-14 | *2021 | *768 TB |
*Non confermato/stima
Fonte: Anandtech