История «мягких» (гибких) накопителей. Что такое флоппи-диски: описание, характеристики и отзывы

История носителя данных, который мы называем "дискетой", насчитывает почти четыре десятилетия. Правда, современная 3,5-дюймовая дискета немножко моложе - ей "всего" 29 лет.

В конце апреля корпорация Sony объявила о решении прекратить выпуск 3,5-дюймовых компьютерных дискет на территории Японии с марта 2011 года. Многие, наверное, давно забыли о существовании такого носителя, но сообщение прозвучало символично: компания, когда-то давным-давно разработавшая эту модификацию магнитного диска, торжественно прощается с ним.

История носителя данных, который мы называем "дискетой", насчитывает почти четыре десятилетия. Правда, современная 3,5-дюймовая дискета немножко моложе - ей "всего" 29 лет. Но каких! За эти десятилетия мир изменился до неузнаваемости: с карты исчезли одни страны и появились другие... Да что там страны, компьютеры стали в миллионы раз мощнее и миниатюрнее! Благодаря открытиям в области информационных технологий и электроники появились и прочно вошли в жизнь устройства, даже о назначении которых мало кто догадался бы сорок лет назад. Сменилось несколько поколений вычислительной техники, а дискета осталась почти такой же, как и сразу после рождения.

Считается, что первый "диск памяти", который впоследствии получил название "гибкий диск" (floppy disk), был выпущен американской компанией IBM в 1971 году. Работа над гибким магнитным дискам началась ещё в 1967 году: перед группой инженеров под руководством Алана Шугарта была поставлена задача разработать недорогой (не дороже 5$) и надёжный сменный носитель для хранения и переноса компьютерных микропрограмм. Сегодня это звучит смешно, но проблема заключалась в том, что микропрограммы для процессоров и прочей электроники тогда хранились в полупроводниковой памяти, которая просто стиралась всякий раз, когда отключалось питание.

Старший инженер Дэвид Нобл предложил решение вполне в духе времени: 8-дюймовый диск из пластмассы, на который был нанесён слой из магнитной окиси железа Fe3O4. Для защиты диска от пыли был придуман мягкий футляр из нетканого материала, который заодно и протирал носитель во время вращения. Ёмкость этой первой в мире дискеты составляла целых 80 Кбайт и, пройдя испытания, устройство для работы с этими накопителями получило прописку в машине IBM System 370.


Дисковод и 8-дюймовая дискета

С появлением первых персональных компьютеров возникла необходимость в более компактном сменном носителе. Поскольку в подавляющем большинстве таких машин не было жёсткого диска - это было слишком уж дорого - операционная система загружалась с одной дискеты, которая затем извлекалась и заменялась дискетой с нужным приложением и данными. Два накопителя существенно упрощали работу, а для их установки в один компьютер они должны были быть не слишком большими по размерам.

Легенда гласит, что однажды в баре инженеры Джим Эдкиссон и Дон Массаро обсуждали с главой компании Wang Laboratories Эном Воном оптимальные размеры такого носителя. Внимание собеседников привлекла обыкновенная салфетка, размеры которой и были приняты за основу - так в 1976 году появились дискеты диаметром 5,25 дюйма.


5,25-дюймовая

Первоначальная их ёмкость составила уже 98,5 Кбайт, а чуть позже - 110 Кбайт. Дискеты могли иметь одну (SS) или две рабочих поверхности (DS), что, естественно, удваивало их ёмкость, а в 1978 году начался выпуск дискет "двойной плотности" (DD) - на 360 Кбайт. На защитном чехле появились специальные отверстия, позволяющие дисководу определять их ёмкость, а также квадратный вырез, предотвращающий случайное стирание данных: для осуществления записи его надо было заклеить.

Шли годы, компьютеры становились всё меньше и меньше, а дискеты оставались такими же. К тому же, у них был существенный недостаток - они легко гнулись и становились бесполезными. Множество компаний предлагало свои варианты более миниатюрных носителей диаметром от 3 до 3,5 дюймов - в частности, 3-дюймовые Mitsumi QuickDisk даже стали стандартом для электронных клавишных инструментов середины восьмидесятых.

Но Sony повезло больше других: в 1982 году консорциум Microfloppy Industry Committee, объединивший 23 производителя магнитных дисков, принял в качестве основы для нового стандарта конструкцию, разработанную в 1981 году японскими инженерами. Первые 3,5-дюймовые дискеты, точно такие же на вид, как продающиеся сегодня, появились на рынке в 1983 году.


3,5-дюймовая дискета

В отличие от прежних "гибких дисков", новые были помещены в жёсткий пластиковый корпус и теперь согнуть их можно было, только сломав. Однако английское название осталось прежним, "floppy disk" - чтобы отличать от всё более распространённых "жёстких дисков".

Ёмкость 3,5-дюймовых дискет тоже постоянно росла: сначала на такой носитель можно было записать 360 (на ПК) или 400 (на Macintosh) Кбайт данных, затем появились "двусторонние" диски на 720 (ПК) или 800 (Macintosh) Кбайт, а в 1987 году был представлен формат HD, позволяющий сохранить на одном магнитном диске 1,44 Мбайт данных. Так что, строго говоря, современной дискете всего 23 года - самый творческий возраст по человеческим меркам: уже не юность, но ещё не зрелость.

А попытки похоронить 3,5-дюймовую дискету начались, можно сказать, с самого её детства: в 1998 году компания Apple демонстративно отказалась встраивать в свой новый настольный компьютер iMac G3 флоппи-дисковод - и это при том, что все "Макинтоши" до этого момента обязательно оснащались таким приводом! Компьютер был выполнен в виде моноблока, и прямо под экраном красовался слот для загрузки самого современного для тех лет носителя - компакт-диска. Уже тогда, по мнению маркетологов компании, распространение пишущих CD-приводов, офисных локальных сетей и появление общедоступного интернета делает дискеты с их крохотным объёмом попросту ненужными.


iMac G3

Как показало время, Apple поторопилась, но ненамного: в 2003 году крупнейший в США производитель компьютеров компания Dell прекратила устанавливать флоппи-дисководы в настольные компьютеры в качестве стандартного оборудования. Чуть раньше "флоппоглоты" исчезли из ноутбуков. Эра дискет закончилась.

Тем не менее, полностью прощаться с "гибкими дисками" ещё рано. Вы удивитесь, но дискеты до сих пор используются во вполне современных отраслях: в авиации - для обновления навигационных баз данных, в тестовом телекоммуникационном оборудовании - для записи логов, в станках для металлообработки и формовки пластиковых деталей - для загрузки программ. Дискеты во всех странах обожают всевозможные государственные органы и, особенно, налоговые инспекции. Наконец, дискеты до сих пор применяются для программирования клавишных синтезаторов и даже банкоматов!

Так что 3,5-дюймовые дискеты пока рановато списывать со счетов. К тому же, ещё один из крупнейших производителей "гибких дисков", компания Verbatim, со всей ответственностью заверяет , что мы ещё долго будем лицезреть эти замечательные коробочки на полках магазинов электроники.

Весной 2016 года Российская академия наук (РАН) обнародовала условия участия в конкурсе на распределение грантов для молодых учёных. Одно из требований к заявкам: они должны быть поданы на дискетах 3,5, а файл создан в программе Word-6. На следующий день пресс-секретарь президиума РАН Сергей Шаракшанэ уточнил , что заявку можно подать и другими способами, в том числе по интернету. Однако дискеты действительно всё ещё используют в научной среде. Например, российские издания «Неотложная терапия » и «Кафедра. Стоматологическое образование » принимают публикации именно на этих носителях.

В сентябре 2015 года инженер Финн Гундерсен рассказал в своём блоге, что в Норвегии врачи получают информацию о пациентах на флоппи-дисках. Гундерсен считает, что дело в экономии - это самый дешёвый носитель - и сложившихся традициях.

«Секрет» выяснил, кто и как пользуется устаревшими носителями, несовременными технологиями передачи информации и устройствами и кто на этом зарабатывает.

Дискеты

Восьмидюймовые дискеты появились в начале 70-х как инновационная разработка компании IBM. Через десять лет компании Philips и Sony выпустили оптический компакт-диск. CD и DVD начали вытеснять дискеты с рынка. Они оказались более долговечным и универсальным носителем - магнитные диски часто застревали в дисководах, размагничивались, а многообразие форматов кодирования делало их нечитаемыми на устройствах разных платформ.

Кассетные магнитофоны в настоящее время не производятся. Но в магазинах электроники можно встретить проигрыватели, воспроизводящие аудиокассеты и диски одновременно. Среди брендов, поставляющих подобные устройства, компания Sony. Стоимость проигрывателя в среднем равняется 4000 рублей.

Факс

Факсимильный аппарат был изобретён в 1843 году шотландским физиком Александром Бейном. Он представлял собой электрический телеграф, способный передавать изображение. В 1924 году компания AT&T создала свой фототелеграф. Несколько десятилетий он активно использовался в фотожурналистике, а в 1964-м компания Xerox сделала факс, которым пользуются до сих пор - передача изображений стала осуществляться по телефонным линиям.

В 70-х факс был самой передовой технологией передачи информации, но сегодня электронная почта почти вытеснила факсимильные аппараты с рынка. Компания NPD, изучающая рыночную конъюнктуру, подсчитала , что в 2012 году американцы купили 350 000 факсов, это на 14% меньше, чем в 2011 году. Падение спроса подтверждает статистика компании «Ситилинк». Сейчас ассортимент магазина представлен одним производителем - Panasonic. В 2014 году продажи факсов упали на 50% по сравнению с 2013-м, а в 2015 году - ещё на 40%. «Объём продаж факсов в количественном выражении - всего несколько тысяч штук за год. Но пока будет спрос, факсы останутся в нашем ассортименте», - говорит Павел Комаров, директор по закупкам электронного дискаунтера «Ситилинк».

В связи с падением спроса производители факсов стараются подстраховаться - выпускают факсимильные аппараты в составе многофункциональных устройств. В частности, так поступил крупный производитель электроники HP. В 2011–2012 годах по всему миру было продано 37 млн таких устройств.

Активнее всех факсом пользуются госпредприятия и ведомственные учреждения. Это вынуждает связанные с ними компании пользоваться факсимильными аппаратами. «Мы получаем по факсу официальные запросы на информацию от правоохранительных органов и Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков в рамках проведения ими доследственных проверок и оперативно-розыскных мероприятий», - рассказывает Олег Мотовилов, коммерческий директор компании Caravan. При этом в месяц может приходить не больше шести сообщений.

По аналогичным причинам имеют факсимильный аппарат в НПО «Родина». По словам Леонида Богуславского, первого заместителя генерального директора компании, большинство ведомств, а также некоторые заводы в РФ до сих пор активно пользуются факсом. «Но как только они откажутся от них, так сразу от этой практики уйдём и мы», - говорит Богуславский.

Пейджеры

Первая коммерческая версия пейджера появилась в 1956 году, её выпустила компания Motorola. Радиус действия достигал 200 м, а количество абонентов - 57 человек. Устройство односторонней связи, позволяющее «тихо» передавать информацию, получило широкое распространение в полиции, армейских подразделениях, больницах и правительственных службах.

В 80-е появились устройства в виде часов с миниатюрными дисплеями - с возможностью напрямую отправлять сообщения. По данным университета Motorola, в 1992 году общее количество пейджеров в мире составляло 30 млн штук. Устройством пользовалось 6% населения США и 17% жителей Сингапура. Особую популярность пейджеры приобрели в бизнес-среде. В 1995 году в России 80% передаваемых сообщений носили деловой характер, 17–18% - личный, ещё 2–3% приходилось на назначения свиданий и поздравления.

В конце нулевых сотовые телефоны (в частности, благодаря функции SMS) вытеснили пейджеры с рынка. Биперы вернулись в больницы и пожарные службы. Компания CEA подсчитала , что в 2012 году в США было куплено 10 000 пейджеров на общую сумму в $7 млн.

Сегодня пейджеры выпускает французская компания TPL Systèmes, а также канадские фирмы - Rogers, PageNet и Bell. Их основные потребители - экстренные службы. Например, среди клиентов PageNet порядка 500 медицинских учреждений. В 2015 году на 25,5 млн абонентов сотовой связи в Канаде приходилось 161 500 клиентов пейджинговых служб. Однако с 2009 года наблюдается ежегодное уменьшение пользователей пейджера в среднем на 10,7% в год.

Фотоплёнка

В середине нулевых, когда цифровые фотоаппараты стали доступными по цене, производители «плёнки» стали массово отказываться от её производства. В 2006 году сразу три компании сообщили о приостановлении производства традиционных фотоаппаратов - Canon, Nikon и Konica Minolta Holdings. Компания Canon пришла к подобному решению после анализа продаж - годом ранее, в 2005-м, ей удалось продать 64,8 млн цифровых камер и только 5,4 млн плёночных.

Есть такой информационный носитель - дискета. Информационная емкость данного хранилища невелика, а это привело к тому, что он почти не используется. Хотя есть перспективы возрождения названной технологии при применении несколько других принципов построения А сейчас давайте узнаем, какая информационная емкость у дискеты, когда она начала использоваться и какие размеры имеет.

Магнитная лента

В основе описываемой технологии лежит магнитная лента. Она является портативным где записываются и хранятся данные. Магнитная лента размещается в защищенном пластиковом корпусе, который дополнительно покрывается ферромагнитным слоем. Чтобы прочитать записанные на ней данные, используется дисковод.

В отечественной литературе для её обозначения может использоваться аббревиатура ГМД. Расшифровывается она как «гибкий магнитный диск». Вот чем по сути является дискета. Информационная емкость этого носителя зависит от используемой технологии создания. Но обо всём давайте по порядку.

Восемь дюймов

Именно столько имела в диаметре первая дискета. Информационная емкость у нее была меньше 100 Кбайт. Разработку их начала компания ІВМ после того, как представила в 1960 году свой первый К 1967 году была создана первая модель, с которой и началась эра переносных накопителей.

В первых образцах в качестве защиты использовался кожух с тканевой прокладкой. После большого числа испытаний, тестов и дополнений в 1971 году это изобретение было представлено на рынке. Продававшиеся тогда гибкие диски на 8 дюймов были сделаны из простого пластмассового круга, который покрывался окисью железа и помещался в картонный конверт. Его существенным недостатком было наличие серьезных ограничений.

Связано это было с тем, что первоначально такие создавались для микропрограмм, а также ПО, необходимого для диагностирования состояния больших компьютерных систем. Использование накопителей позволяло операторам электронно-вычислительных систем быстро производить необходимые действия. Для этого необходимо было только загрузить нужный набор команд, которые имела дискета.

Информационная емкость на то время позволяла довольно эффективно взаимодействовать с ЭВМ. Также был потенциал её увеличения, благодаря тому что область данных находилась первоначально только на одной стороне дискеты.

Размер в 5,25 дюйма

Диски с таким размером были представлены ассоциацией Shugart в 1976 году. Первоначально их объем составлял около 100 Килобайт информации. Но со временем, при помощи корпораций и компаний, были выпущены носители, где была двусторонняя запись. Кроме того, была удвоена плотность размещения. Результатом этих манипуляций стало то, что объем информации вырос до 1,2 Мбайт.

Данная разработка активно продвигалась IBM, что обусловило их широкое распространение. Наиболее популярными оказались три типа дискет:

  • на 160 Кбайт;
  • на 360 Кб;
  • на 12 Мбайт.

Дискета в 3,5 дюйма

Самые совершенные на данный момент образцы были предложены компанией Sony ещё в начале 1980 года. Конечно, имелось довольно много различных конкурентных предложений, но IBM остановилась на образце в 3,5 дюйма. В 1984 году был установлен формат гибких дисков, а также выпущено более совершенное и доработанное изобретение.

В нем было несколько принципиальных отличий. Среди них - наличие жесткого пластмассового корпуса и закрытие окна для считывания головок передвижной металлической заслонкой. Изменения в это поколение дискет не вносились два десятка лет. А в марте 2011 года компанией Sony было официально объявлено, что они прекращают производство и реализацию названных накопителей.

Очень долгое время служила людям дискета - информационная емкость данного хранилища хотя и не была большой, но её с лихвой хватало на хранение электронных текстовых документов или таблиц. Хотя, вполне вероятно, кое-где они и до сих пор используются. Ведь справедливости ради стоит сказать, что и на компьютере автора есть дисковод, а на человека, что пишет эти слова, смотрит пачка уже давно не используемых 3,5-дюймовок. Но современные образцы ЭВМ, выпущенные в последние несколько лет, уже не имеют аппаратной возможности считывания с этих носителей.

Почему прекратили использовать эти носители данных

Главная причина этого - малый объем хранимой информации (информационная емкость дискеты равна 1,44 Мбайт). Свою роль сыграла и довольно низкая надежность. Так, часто достаточно бывало ее один раз уронить - и дискету можно было выбрасывать (но это не правило, только частая закономерность).

Кроме этого, предположительно, существовало много различных причин её выхода из строя. Многие замечали, что после поездки в метро у них носители переставали работать. Другие утверждали, что для этого хватило попадания солнечных лучей (тут встаёт закономерный вопрос - как таким гражданам это пришло на ум?) или холодной погоды. Достоверной является та информация, что дискеты не любят влагу, а также значительные перепады температуры (а также выход за рекомендованный диапазон).

Но как бы там ни было, информационная емкость дискеты максимальная - всего 1,44 Мбайт, чего сейчас недостаточно даже для того, чтобы загрузить один средний музыкальный файл в mp3. Максимум современного использования - набор текстовых документов и таблиц с цифрами.

Особенности

Может быть, под рукой у вас есть дискета? Информационная емкость нас не интересует сейчас, просто гляньте на две маленькие дырочки внизу (окошки). Одно всегда находится в открытом состоянии (оно попросту не закрывается). А вот второе может выглядеть по-разному. От этого зависит возможность записи.

Так, когда второе окошко открыто, это значит, что на дискету ничего нельзя записать или стереть с неё. Но стоит только его открыть, как это сразу станет возможным. Вот такой механизм безопасности есть у этих носителей.

Сравнение с другими носителями

Давайте проведём небольшой обзор по носителям. Какая информационная емкость дискеты, жесткого диска, CD, DVD и flash-накопителей? Первый тип носителей нами успешно уже рассмотрен.

По жестким дискам можно сказать, что первые из них обладали объемом сохраняемой информации в 2Мб. Сейчас же можно увидеть в продаже носители на 3 Тб.

Технология изготовления CD является не очень перспективной, поскольку так и не удалось получить результат более чем на 700 Мб. Но по сравнению с дискетами - это был прорыв.

Оптические носители DVD, как правило, выпускаются на 4,7 Гб, хотя те из них, где реализована функция двусторонней записи, могут похвастаться показателем свыше 8 Гбайт.

А хранилища данных, построенные по технологии flash, могут похвастаться значительным объемом хранимой информации и небольшими размерами. На них может быть размещено от нескольких единиц до сотен Гбайт информации. Как видите, хотя прошло не очень много времени, количество хранимых данных увеличилось в тысячи и миллионы раз.

Дискеты были разработаны несколько десятилетий назад и уже давно неактуальны среди обычных пользователей компьютеров, однако по-прежнему применяются в некоторых сферах и по разным причинам никак не уступают место другим носителям информации.

Бывшая сотрудница Google, занимающая в Белом доме должность технологического директора Меган Смит, была удивлена, когда в 2015 году обнаружила, что в компьютерной системе администрации президента используются дискеты. Дело в том, что принятые однажды стандарты безопасности очень сложно изменить. В 2016 году Счётная палата США опубликовала доклад , где говорится, что Министерство обороны США использует на ядерных объектах компьютеры IBM Series 1, а они не поддерживают никакого другого способа хранения информации, кроме дискет. Эти системы помимо прочего контролируют состояние межконтинентальных баллистических ракет и ядерных бомбардировщиков. Ведомство планировало заменить устаревшие компьютеры и перейти на более современные хранилища к концу 2017 года, но неизвестно, произошло ли это.

Министерство обороны РФ тоже пользуется дискетами: с 2010 по 2016 год их было закуплено на 2,3 миллиона рублей. Часть дискет распределяется по военкоматам. Для чего российским военным нужны дискеты, неизвестно - это засекреченная информация. Можно предположить, что они используются для хранения архивов, которые можно быстро уничтожить в случае необходимости.

В России закупкой дискет также занимается МВД. Во многих отделениях полиции установлены старые компьютеры с флоппи-дисководами, а локальная сеть и тем более интернет не используются из соображения секретности. Полицейские записывают на дискеты уголовные дела и отдают на проверку начальству, а то проверяет, вносит правки и возвращает обратно.

Многие госструктуры взаимодействуют исключительно с текстовыми файлами или цифровыми копиями бумажных документов, поэтому работа с дискетами связана не столько с секретностью, сколько с экономией. Дискеты по-прежнему продаются в некоторых канцелярских магазинах и стоят примерно по 30 рублей за штуку, что гораздо выгоднее, чем покупать неперезаписываемые оптические диски, и дешевле флешек. Иногда сотрудники самостоятельно закупают необходимое количество дискет, а чек относят в бухгалтерию, где такая покупка списывается на текущие канцелярские расходы.


Помимо силовых ведомств закупками дискет занимают медицинские и учебные заведения. Они вынуждены использовать эти носители из-за того, что устаревшая техника несовместима ни с чем другим. Например, Российская академия наук до сих пор просит молодых учёных подавать заявки на гранты на дискетах (хотя это и не обязательное требование). Средний возраст академиков РАН - более 70 лет, а компьютеры в академии, вероятно, ненамного моложе их.

В лидеры по закупкам дискет входит Пенсионный фонд РФ, Федеральная налоговая служба, суды и администрации городов и посёлков. Причина та же - нехватка бюджетных средств на закупку современной компьютерной техники и более надёжных носителей. Дискеты есть в арсенале системных администраторов некоторых коммерческих компаний. Дело в том, что они нужны для установки SCSI-драйверов в процессе инсталляции операционных систем и подключения специфического оборудования.

Дискеты - верный помощник бухгалтеров, работающих на старых компьютерах с 1С и СБИС. На них можно записать ключ безопасности, необходимый для запуска бухгалтерских программ, кроме того, некоторые отделения налоговой службы всё ещё требуют подавать отчёты именно на этом носителе.

Производством дискет занимается очень мало компаний, и даже те, что ещё их выпускают, постепенно снижают объёмы отгружаемой продукции. Не исключено, что лет через пять в нашей стране возникнет дефицит этих накопителей, тем более, что они не особо надёжные - быстро ломаются, размагничиваются, теряются и слабо защищены от сбоев. Современному поколению дискета если и знакома, то вовсе не как носитель для хранения информации, а в качестве визуализации значка, нажатие на который сохраняет файл в программе. Почему эта кнопка выглядит именно так, молодые пользователи могут и не знать.

Сегодня для хранения информации мы используем HDD, SSD, SD-карты, USB-флэшки. Уже намного реже мы вставляем в ноутбуки лазерные диски. У меня лично дома ни одного устройства, поддерживающего этот носитель, нет.

Многие из нас давно не видели аудио и видеокассет, бобин с магнитными плёнками, дискет, и тем более перфокарт и перфолент. Эти носители, некоторые из которых известны ещё с XVIII века, почти исчезли.

Но только почти. Сегодня мы поговорим о временах, когда в ходу были «мягкие» носители данных, и о том, что все они до сих пор живы благодаря прочному укоренению в государственных и военных учреждениях и исследовательских центрах.

Перфокарты и перфоленты

Перфокарты, которые мы знаем как способ хранения и передачи информации для компьютеров в 1920-1950-х годах, корнями уходят в докомпьютерное время. А именно - в 1725 год, когда перфорированную бумагу начали использовать для управления ткацким станком.

Базиль Бушон, сын сборщика орга́нов, адаптировал используемую для автоматического проигрывания музыки систему («развернул» цилиндр с штырьками/калками) под нужды ткацкого дела.
Он использовал перфорированную бумагу в рулоне, чтобы станок воспроизводил рисунок на ткани. Коллега Бушона, Жан-Баптист Фалькон, заменил бумажную ленту на скреплённые между собой перфорированные карты.


Ткацкий станок Базиля Бушона

Механизм усовершенствовал Жозеф Мари Жаккар. Свой ткацкий станок для крупноузорчатых тканей он создал в 1804 году. Перфорировнные карты позволяли в автоматическом режиме, практически без участия мастера, осуществлять определённое чередование подъёмов и опускания нитей основы, чтобы отобразить на ткани заданный узор.


Перфорированные карты в ткацком станке Жаккара


Результат работы Жаккардова станка

В ткацком деле до сих пор используются Жаккардовы станки, улучшенные, автоматизированные. Но перфокарты работают до сих пор. Ниже вы видите пример перфокарты с сайта по домоводству для станка Brother - с мотоциклистом для детского свитера.


Перфокарта для современной вязальной машины Brother

Чарльз Бэббидж в 1822 году построил первую модель своей разностной машины, которая состояла из валиков и шестерней, вращаемых при помощи специального рычага. Тогда же он попросил правительство Великобритании профинансировать его дальнейшую работу. В процессе он столкнулся со множеством проблем, так что через девять лет работа встала. Хотя частично машина функционировала и производила вычисления. Позже он возвращался к работе в 1847-1849 годах. Для этого огромного калькулятора Бэббидж даже разработал принтер, который в 2000 году запустили в лондонском Музее науки.


80-колонная перфокарта советского производства для табулятора IBM, 1980 год

В 1938 году немецкий инженер Конрад Цузе построил один из первых программируемых компьютеров в мире - Z1 . Машина имела устройство ввода в виде клавиатуры, сделанной из пишущей машинки, электрический привод и была способна вычислять данные в десятичной системе в виде чисел с плавающей запятой. Данные выводились с помощью панели на лампах.

Машина выполняла умножение за 5 секунд. Тактовая частота составляла 1 Гц. Система работала за счёт двигателя пылесоса мощностью в 1 киловатт.

Z1 была оснащена устройством чтения перфоленты, которое предоставляло код операции для каждой инструкции.


Конрад Цузе и воссозданная после Второй мировой вычислительная машина Z1


Перфолента для вычислительной машины Z1

В 1940 годы американские артиллеристы использовали таблицы стрельбы, содержащие информацию о поправках прицела в соответствии с дистанциями до цели. Расчёты траекторий одним человеком для одного типа орудия и одного снаряда занимали более двух недель. Нужно было посчитать около трёх тысяч траекторий для множества комбинаций параметров - температуры воздуха, плотности почвы, скорости ветра и так далее. Учёный из Пенсильванского университета Джон Уильям Мокли задумал использовать вакуумные лампы в качестве элементной базы для электронной дифференцирующей машины. С этого начинается история ENIAC, а затем его улучшенной версии - EDVAC.

ENIAC собрали в 1945 году. Первой задачей было математическое моделирование термоядерного взрыва супер-бомбы по гипотезе Улама-Теллера. Задача была настолько сложной, что даже при игнорировании многих физических эффектов и максимальном упрощении уравнения для ввода программы в компьютер понадобился миллион перфокарт.

Для чтения перфокарт использовали табулятор IBM. Одной из проблем этого носителя информации была невысокая скорость работы: слишком много времени уходило на перфорацию на картах выведенных в процессе расчётов данных и их ввод в машину для дальнейших вычислений. Для решения этой проблемы изобретатели начали работать над новыми способами ввода и хранения данных - над магнитными лентами.


Первые программисты ENIAC: на корточках - Рут Лихтерман, стоит - Мэрлин Уэскофф. 1946 год.


Бобины чистых перфолент советского производства.

Магнитная лента

В 1898 году датский физик и инженер Вальдемар Поульсен запатентовал способ магнитной записи за проволоку. Устройство называлось «телеграфон». С усилителя сигнал подавался на записывающую головку, вдоль которой с постоянной скоростью перемещалась проволока и намагничивалась соответственно сигналу.

В 1927 году немецкий инженер Фриц Пфлеймер с помощью клея нанёс напыление порошка оксида железа на тонкую бумагу, и годом позже получил патент на применение магнитного порошка на бумаге или киноплёнке. Но патент отменили из-за того, что такое применение порошка было изложено в патенте Поульсена.

Идеи Поульсена и Пфлеймера использовала компания AEG, разработавшая прибор для магнитной записи «Магнетофон-К1». Магнитную ленту для «магнетофона» изготавливал химический концерн BASF. Устройство представили на радиовыставке в Берлине в 1935 году.


Патент США на записывающее устройство на магнитной проволоке.


«Магнетофон-К1»

В 1951 году изобретатели компьютера ENIAC Джон Экерт и Джон Мокли работали над новой машиной. Ей стал первый условно коммерческий компьютер в США - UNIVAC I. Компьютер строили для нужд Военно-воздушных сил и топографической службы Армии США, а заказ был размещён от лица Бюро переписи населения. Всего были выпущены сорок шесть экземпляров UNIVAC I для установки в правительственных учреждениях, частных корпорациях и университетах. Второй экземпляр был установлен в Пентагоне. Последние экземпляры выключили в 1970 году после 13 лет службы в коммерческой страховой компании.

Стоимость машины начиналась со 159 000 долларов. Со временем цена составила от 1 250 000 до 1 500 000 долларов. В переводе на деньги 2016 года максимальная цена UNIVAC I составляла 12 480 000 долларов.

В качестве носителя данных в этом компьютере впервые использовали магнитную ленту. Одновременно можно было подключить до десяти ленточных накопителей UNISERVO.

UNISERVO стал первым ленточным накопителем для коммерческого компьютера и имел успех. Ленты UNIVAC из никелированной бронзы были шириной в половину дюйма и длиной до 450 метров. Данные записывались на восьми дорожках, где шесть были собственно для данных, одна - для контроля чётности, и ещё одна - для синхронизации. Одна лента вмещала 1 440 000 шестибитных символов.


Ленточные накопители UNISERVO для UNIVAC

В 1960 году в IBM разработали первую пластиковую карту с магнитной полосой. Штрих-коды и перфорация не отличались надёжностью, и для банковских карт было необходимо придумать новый способ хранения данных. Выбор пал на магнитную ленту. Сегодня все банковские карты имеют магнитную ленту, хотя всё чаще начинают использовать чипы и NFC.


Первые прототипы карт с магнитной полосой

В персональных компьютерах 1970-1980-х годов для хранения информации часто использовались аудиокассеты. Воспроизведение и запись программ осуществляли либо с помощью специальных накопителей, либо с помощью обычных бытовых аудиомагнитофонов. Попробуйте сказать вслух «аудиомагнитофон» - как-то необычно звучит, верно?


Sinclair ZX Spectrum+2


Магнитофон Atari XC12 для компьютеров Atari 65XE и 130XE.

Многие уже забыли, как выглядят аудиокассеты и видеокассеты. Кто-то их никогда не видел и не держал в руках. Но для бизнеса и исследовательских центров магнитные ленты до сих пор имеют огромное значение.