Файл: "Cовременные носители информации, их эволюция, направление развития".pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 08.11.2023

Просмотров: 70

Скачиваний: 3

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

20 количество дефектов достигало 10-20 %, с 1950-х годов стало уменьшаться от 5 до 1 %, в 19601980-е годы было на уровне 0,3-0,5 % (хотя в абсолютных цифрах это составляло 1-2,5 млн. документов). В 1990-е годы хранение документов в ведомственных архивах вновь ухудшилось, как и в первые десятилетия существования советской власти. Всё это оборачивается значительными материальными потерями, поскольку в архивах и библиотеках приходится создавать и содержать дорогостоящие лаборатории, которые занимаются реставрацией бумажных носителей. Приходится также изготавливать архивные копии документов с угасающим текстом и т.п. В Советском Союзе в своё время была даже создана правительственная программа, предусматривавшая разработку и выпуск отечественных долговечных бумаг для документов, специальных стабильных средств письма и копирования, а также ограничение с помощью нормативов применения недолговечных материалов для создания документов. В соответствии с этой программой, к 1990-м годам были разработаны и стали выпускаться специальные долговечные бумаги для делопроизводства, рассчитанные на 850 и 1000 лет. Был также скорректирован состав отечественных средств письма. Однако дальнейшая реализация программы в современных российских условиях оказалась невозможна, вследствие радикальных социально-политических и экономических преобразований, а также в результате очень быстрой смены способов и средств документирования
Проблема долговечности и экономической эффективности материальных носителей информации особенно остро встала с появлением аудиовизуальных и машиночитаемых документов, также подверженных старению и требующих особых условий хранения. Причём процесс старения таких документов является многосторонним и существенно отличается от старения традиционных носителей информации. Во-первых, аудиовизуальные и машиночитаемые документы, равно как и документы
21
на традиционных носителях, подвержены физическому старению, связанному со старением материального носителя. Так, старение фотоматериалов проявляется в изменении свойств их светочувствительности и контрастности при хранении, в увеличении так называемой фотографической вуали, повышении хрупкости плёнок. У цветных фотоматериалов происходит нарушение цветового баланса, т.е. выцветание, проявляющееся в виде искажения цветов и снижения их насыщенности.
Особенно нестойкими были кинофотодокументы на нитроплёнке, являвшейся вдобавок ещё и крайне горючим материалом. Очень быстро выцветали первые цветные кинофотодокументы. Надо заметить, что вообще срок сохранности цветных кинодокументов в несколько раз меньше, чем чёрно-белых, вследствие


21 нестойкости красителей цветного изображения. Вместе с тем плёночный носитель является сравнительно долговечным материалом. Не случайно в архивной практике микрофильмы по-прежнему остаются важным способом хранения резервных копий наиболее ценных документов, поскольку могут храниться, по расчётам специалистов не менее 500 лет. Срок службы граммофонных пластинок определяется их механическим износом, зависит от интенсивности использования, условий хранения. В частности, пластмассовые диски (грампластинки) могут деформироваться при нагревании. Для магнитных носителей (лент, дисков, карт и др.) характерна высокая чувствительность к внешним электромагнитным воздействиям. Они также подвержены физическому старению, изнашиванию поверхности с нанесённым магнитным рабочим слоем (так называемое "осыпание"). Магнитная лента со временем растягивается, в результате чего искажается записанная на ней информация. По сравнению с магнитными носителями оптические диски более долговечны, поскольку срок их службы определяется не механическим износом, а химикофизической стабильностью среды, в которой они находятся. Оптические диски нуждаются в хранении также в условиях стабильных комнатных температур и с относительной влажностью в пределах, установленных для магнитных лент. Для них противопоказаны чрезмерная влажность, высокая температура и резкие её колебания, загрязнённый воздух. Разумеется, оптические диски следует оберегать и от механических повреждений. При этом надо иметь в виду, что наиболее уязвимой является "нерабочая" окрашенная сторона диска. В отличие от традиционных текстовых и графических документов, аудиовизуальные и машиночитаемые документы подвержены техническому старению,
22
связанному с уровнем развития оборудования для считывания информации.
Быстрое развитие техники приводит к тому, что возникают проблемы и порой труднопреодолимые препятствия для воспроизведения ранее записанной информации, в частности, с фоноваликов, пластинок, кинолент, поскольку выпуск оборудования для их воспроизведения либо давно прекратился, либо действующее оборудование рассчитано на работу с материальными носителями, обладающими иными техническими характеристиками. К примеру, в настоящее время уже трудно найти компьютер для считывания информации с флоппи-дисков диаметром 5,25", хотя минуло всего лишь пять лет с тех пор, как их вытеснили 3,5дюймовые дискеты. Наконец, имеет место логическое старение, которое связано с содержанием информации, программным обеспечением и стандартами сохранности информации.
Современные технологии цифрового кодирования позволяют, по мнению учёных, сохранять информацию "практически вечно". Однако для этого необходима периодическая перезапись, например, компакт-дисков - через 20-25


22 лет. Во-первых, это дорого. А, во-вторых, компьютерная техника развивается настолько быстро, что имеет место нестыковка аппаратуры старых и новых поколений. Например, когда американские архивисты однажды решили ознакомиться с данными переписи населения 1960 г., хранившимися на магнитных носителях, то выяснилось, что эту информацию можно было воспроизвести лишь с помощью двух компьютеров во всём мире. Один из них находился в США, а другой - в Японии. Техническое и логическое старение приводит к тому, что значительная масса информации на электронных носителях безвозвратно утрачивается. Чтобы не допустить этого, в Библиотеке
Конгресса США, в частности, образовано специальное подразделение, где в рабочем состоянии содержатся все устройства для чтения информации с устаревших электронных носителей. В настоящее время продолжается интенсивный поиск информационно ёмких и одновременно достаточно стабильных и экономичных носителей. Известно, к примеру, об экспериментальной технологии Лос-Аламосской лаборатории (США), которая позволяет записывать ионным пучком кодированную информацию в 2 Гбайт (1 млн. машинописных страниц) на отрезке проволоки длиной всего лишь 2,5 см.
При этом прогнозируемая долговечность носителя оценивается в 5 тыс. лет при очень высокой износостойкости. Для сравнения: чтобы записать информацию со всех бумажных носителей Архивного фонда Российской Федерации,
23
потребовалось бы только 50 тыс. таких булавок, т.е. 1 ящик115 . На одной из научных конференций, состоявшейся также в США, был продемонстрирован изготовленный из никеля "вечный диск" Rosetta. Он позволяет сохранять в аналоговом виде до 350000 страниц текста и рисунков в течение нескольких тысяч лет.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключении можно подчеркнуть, что развитие носителей информации является непрерывным процессом, направленным на обеспечение высокой емкости, скорости, надежности и удобства использования. Современные носители информации, такие как CD, флешдиски, HDD, SSD и облачные системы хранения, играют ключевую роль в цифровой эпохе. Будущее носителей информации обещает еще более инновационные и передовые решения, которые привнесут новые возможности и преимущества в области хранения и обработки информации. Развитие носителей информации тесно связано с потребностями пользователей и требованиями рынка. Одним из основных направлений развития современных носителей информации является улучшение производительности и функциональности. Производители


23 непрестанно работают над разработкой новых технологий и алгоритмов, чтобы обеспечить более быструю и эффективную запись, чтение и обработку данных.
Возможность обработки больших объемов информации в реальном времени становится все более важной, особенно для сферы больших данных, искусственного интеллекта и облачных вычислений.
Другим важным аспектом развития носителей информации является уменьшение их размеров при одновременном повышении производительности. Миниатюризация носителей информации позволяет создавать более компактные и портативные устройства с большой емкостью и быстрой скоростью передачи данных. Это открывает новые возможности для мобильных устройств, таких как смартфоны, планшеты и ноутбуки, которые становятся все более мощными и универсальными. Совместимость между различными устройствами и платформами также становится все более важной характеристикой носителей информации.
Пользователи хотят иметь возможность легко обмениваться данными между разными устройствами, будь то компьютеры, смартфоны, планшеты или другие устройства. Стандартизация и развитие универсальных форматов данных и протоколов обмена информацией
24
играют важную роль в обеспечении совместимости и удобства использования.
Наконец, рост популярности облачных систем хранения стимулирует развитие современных носителей информации. Облачные системы предлагают удобное и гибкое хранение данных на удаленных серверах, обеспечивая доступ к информации из любой точки мира. Важными аспектами облачных систем являются безопасность данных, резервное копирование и возможность масштабирования хранилища в соответствии с потребностями пользователей.
Сегодня облачные системы хранения становятся все более популярными благодаря своей гибкости, доступности и возможности резервного копирования данных. Они предлагают удобный способ синхронизации данных между различными устройствами и обеспечивают возможность совместного доступа к файлам для различных пользователей. Более того, облачные системы предоставляют высокий уровень безопасности и защиты данных, что делает их привлекательным вариантом для хранения и обмена информацией. В заключение, современные носители информации играют важную роль в нашей цифровой жизни. Они обеспечивают хранение, передачу и доступ к огромным объемам данных, удовлетворяя потребности пользователей и требованиям различных сфер деятельности. Развитие носителей информации продолжается, и мы можем ожидать новых инноваций и технологий, которые сделают хранение и обработку информации еще более эффективными и удобными. Важно следить за новыми тенденциями и прогрессом в этой


24 области, чтобы оставаться в курсе современных технологий и использовать их в своих задачах и потребностях.
Итоги работы: В ходе данного реферата мы рассмотрели историю создания носителей информации, начиная с глиняных табличек и пергаментных свитков, и до современных технологий хранения данных. Мы изучили различные типы носителей, включая компакт-диски, флешдиски, жесткие диски, твердотельные накопители и облачные системы хранения. Также мы рассмотрели основные характеристики современных носителей информации, такие как их емкость, скорость записи и чтения, а также надежность и долговечность. Узнали о направлениях развития современных носителей информации, включая улучшение производительности и функциональности, уменьшение размеров, повышение совместимости между устройствами и рост популярности облачных систем хранения.
25
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Википедия. "Список носителей информации".
2. Techradar. "The best portable SSDs and flash drives".
3. Компьютерра. "Носители информации: история, перспективы и особенности".
4. Клименко С.В., Крохин И.В., Кущ В.М., Лагутин Ю.Л. Электронные документы в корпоративных сетях. М., 2001. 345с.
5. Электронная энциклопедия "Википедия"
6. Ларин М.В. Управление документацией и новые информационные технологии. М: Научная книга, 2001. 137 с.
ПРИЛОЖЕНИЯ

25
Физические основы магнитной записи и стирания информации
а) Ток записи
б) Изменения намагниченности
в) Распределение намагниченности