કોમ્પ્યુટર્સસાધનો

ફ્લેશ મેમરી. SSD. ફ્લેશ મેમરી પ્રકારો. મેમરી કાર્ડ

ફ્લેશ મેમરી કમ્પ્યુટર્સ માટે લાંબા ગાળા સુધી ચાલનારા મેમરી, જેમાં વિષયવસ્તુ reprogrammed અથવા ઇલેક્ટ્રિક પદ્ધતિ દૂર કરી શકાય છે એક પ્રકાર છે. તેને ઉપર વીજળીની Erasable પ્રોગ્રામેબલ ફક્ત વાંચવા મેમરી ક્રિયાઓ સાથે સરખામણીમાં બ્લોક્સ વિવિધ સ્થળોએ છે કરી શકાય છે. ફ્લેશ મેમરી સુધી EEPROM કરતાં ઓછી ખર્ચ, તેથી તેને પ્રબળ ટેકનોલોજી બની છે. ખાસ કરીને પરિસ્થિતિઓમાં જ્યાં તમે સ્થિર અને લાંબા ગાળાના માહિતી જાળવણી જરૂર છે. તેનો ઉપયોગ સંજોગો વિવિધ મંજૂરી છે: ડિજિટલ ઓડિયો પ્લેયર, કેમેરા, મોબાઇલ ફોન અને સ્માર્ટફોન, જ્યાં મેમરી કાર્ડ પર ખાસ Android કાર્યક્રમો ત્યાં છે. વધુમાં, તે યુએસબી-લાકડી ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, પરંપરાગત રીતે માહિતી સંગ્રહિત કરવા અને કમ્પ્યુટર્સ વચ્ચે પરિવહન માટે વપરાય છે. તેમણે ગેમિંગ વિશ્વ કે જ્યાં સામાન્ય રીતે રમત પ્રગતિ પર ડેટા સ્ટોર કરવા માટે એક સ્લિપ કે સમાવવામાં આવેલ છે એક ચોક્કસ અપકીર્તિ પ્રાપ્ત થઈ છે.

સામાન્ય વર્ણન

ફ્લેશ મેમરી એક પ્રકાર છે કે સત્તા ઉપયોગ કર્યા વગર લાંબા સમય માટે તમારા કાર્ડ પર માહિતી સંગ્રહિત કરવા માટે સમર્થ છે. ઉપરાંત તે સૌથી વધુ ઝડપ માહિતી ઍક્સેસ, અને હાર્ડ ડિસ્ક સાથે સરખામણીમાં વધુ સારી ગતિ આઘાત પ્રતિકાર નોંધ્યું કરી શકાય છે. આભાર, જેમ કે લક્ષણો, તે લોકપ્રિય ઉપકરણો, બેટરીઓ અને સંગ્રાહક દ્વારા સંચાલિત માટે સંદર્ભ બની ગયું છે. અન્ય નિર્વિવાદ લાભ એ છે કે જ્યારે ફ્લેશ મેમરી કાર્ડ ઘન સંકુચિત છે, તે અશક્ય કેટલાક માપદંડો ભૌતિક પદ્ધતિઓ નાશ છે, તેથી તેને ઉકળતા પાણી અને ઉચ્ચ દબાણ સામે ટકી શકે છે.

લો-લેવલ ડેટા એક્સેસ

એક ડેટા એક્સેસ પદ્ધતિ, ફ્લેશ મેમરી સ્થિત પરંપરાગત પ્રકારના લાગુ ઘણું અલગ છે. લો-સ્તર ઍક્સેસ ડ્રાઈવર દ્વારા કરવામાં આવે છે. સામાન્ય રેમ તરત જવાબ આપવા કોલ્સ માહિતી અને રેકોર્ડ વાંચવા માટે, જેમ કે કામગીરી પરિણામો પરત, અને ફ્લેશ મેમરી ઉપકરણ જેમ કે તે પ્રતિબિંબ માટે સમય લાગી શકે છે.

ઉપકરણ અને ઓપરેશન સિદ્ધાંત

આ ક્ષણે, સામાન્ય ફ્લેશ મેમરી, જે તૈયાર કરવામાં આવે છે એક "ફ્લોટિંગ" દ્વાર સાથે તત્વો odnotranzistornyh છે. આ મારફતે ગતિશીલ રેમ છે, જે ટ્રાન્ઝિસ્ટર એક જોડી અને એક કેપેસિટર તત્વ જરૂરી તેની સરખામણીમાં આ એક ઉચ્ચ ઘનતા ડેટા સ્ટોરેજ પૂરી પાડવા માટે શક્ય છે. આ ક્ષણે બજાર મીડિયા, જે અગ્રણી ઉત્પાદકો દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવે છે આ પ્રકારના મૂળભૂત તત્વો નિર્માણ માટે વિવિધ ટેકનોલોજીના ભરપૂર છે. તફાવત સ્તરો સંખ્યા છે, લેખન અને માહિતી અને સંસ્થા માળખું, જે સામાન્ય રીતે શીર્ષક જોવા મળે છે ભૂંસી પદ્ધતિઓ.

NOR અને એનએએનડી: આ ક્ષણે, ત્યાં ચિપ્સ જે સૌથી સામાન્ય છે પ્રકારનાં એક દંપતિ છે. બંને મેમરી ટ્રાન્ઝિસ્ટરનો જોડાણ બીટ રેખાઓ કરવામાં આવે છે - અનુક્રમે સમાંતર અને શ્રેણીની. સેલ કદ પ્રથમ પ્રકારની તદ્દન મોટી છે, અને ત્યાં ઝડપી યાદચ્છિક એક્સેસ માટે એક શક્યતા તમે મેમરી સીધું કાર્યક્રમો ચલાવવા માટે પરવાનગી આપે છે છે. બીજા નાના જાળીદાર કદ, તેમજ ઝડપી ક્રમિક ઍક્સેસ છે કે વધુ અનુકૂળ જ્યારે બ્લોક પ્રકાર ઉપકરણો કે જે માહિતી મોટા પ્રમાણમાં સંગ્રહ કરશે બિલ્ડ કરવાની જરૂર લાક્ષણિકતા છે.

મોટા ભાગના પોર્ટેબલ ઉપકરણો SSD મેમરી પ્રકાર ન વાપરે છે. હવે, જો કે, તે યુએસબી ઇન્ટરફેઇસ સાથે વધુને વધુ લોકપ્રિય ઉપકરણો બની રહ્યું છે. તેઓ એનએએનડી પ્રકારના મેમરી વાપરો. ધીમે ધીમે તે પ્રથમ સ્થાન લીધું હતું.

મુખ્ય સમસ્યા - ફ્રેજીલિટી

ફ્લેશ ડ્રાઈવ શ્રેણીબદ્ધ ઉત્પાદનના પ્રથમ નમૂનાઓ વપરાશકર્તાઓ ઊંચી ઝડપના કારણે ખુશ ન હતી. જોકે હવે રેકોર્ડિંગ ઝડપ અને વાંચન એક સ્તર કે સંપૂર્ણ-લંબાઈની મૂવી જોઈ શકાય છે અથવા કોમ્પ્યુટર ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ પર ચાલે છે છે. ઉત્પાદકો એક નંબર પહેલેથી મશીન, જ્યાં હાર્ડ ડ્રાઈવ ફ્લેશ મેમરી દ્વારા બદલવામાં આવે છે પ્રદર્શન કર્યું છે. પરંતુ આ ટેકનોલોજી ખૂબ જ નોંધપાત્ર ખામી છે, કે જે વર્તમાન ચુંબકીય ડિસ્ક માહિતી વાહક સ્થાને એક અવરોધ બને છે. ફ્લેશ મેમરી ઉપકરણો કુદરત કારણે તે કાઢી નાખતી અને માહિતી લખી ચક્ર મર્યાદિત સંખ્યામાં છે, કે જે મેળવેલું છે, પણ નાના અને પોર્ટેબલ ઉપકરણો માટે, નથી ઉલ્લેખ કેટલીવાર તે કમ્પ્યુટર્સ પર કરવામાં આવે છે પરવાનગી આપે છે. તમે પીસી પર સોલિડ-સ્ટેટ ડ્રાઇવ મીડિયા આ પ્રકારના ઉપયોગ કરો છો, તો પછી ઝડપથી જટિલ પરિસ્થિતિ આવે છે.

આ હકીકત એ છે કે આવા ડ્રાઇવની મિલકત પર બાંધવામાં આવે છે કારણે છે ફિલ્ડ અસર ટ્રાન્ઝિસ્ટર "તરતા" દ્વાર સંગ્રહ કરવા ઇલેક્ટ્રિક ચાર્જ, ગેરહાજરી માં હાજરી જે ટ્રાન્ઝિસ્ટર એક લોજિકલ એક અથવા શૂન્ય દ્વિસંગી તરીકે જોવામાં આવે છે નંબર સિસ્ટમ છે. રેકોર્ડિંગ અને એનએએનડી મેમરી ટનલ પક્ષીનો શિકાર કરનાર પારધી-Nordheim પદ્ધતિ શૂન્યાવકાશ સંડોવતા દ્વારા ઉત્પાદિત ઇલેક્ટ્રોન માહિતી ભૂંસી નાખી હતી. તે જરૂરી નથી ઊંચા વોલ્ટેજ, જે તમે ન્યૂનતમ સેલના કદના બનાવવા માટે પરવાનગી આપે છે. પરંતુ બરાબર આ પ્રક્રિયા કોષો ભૌતિક બગાડ તરફ દોરી જાય છે, કારણ કે આ કિસ્સામાં વીજપ્રવાહ ઇલેક્ટ્રોન દ્વાર પ્રવેશ કરે છે, અવરોધ શૂન્યાવકાશ તોડ્યો હતો. જો કે, આવા મેમરી ખાતરી શેલ્ફલાઇફ દસ વર્ષ છે. ઘસારો ચિપ કારણ કે માહિતી વાંચી નથી, પરંતુ અને તેના મિટાવો કામગીરીનું કારણ કે લખવા, કારણ કે વાંચન કોષો માળખામાં ફેરફારો જરૂર નથી, પરંતુ માત્ર વીજપ્રવાહ પસાર કરે છે.

સ્વાભાવિક રીતે, મેમરી ઉત્પાદકો સક્રિય આ પ્રકારના ઘન રાજ્ય ડ્રાઇવ સેવાનો જીવન વધી દિશામાં કામ કરી રહ્યા છે: તેઓ / રેકોર્ડિંગના એકરૂપતા તેની ખાતરી કરવા માટે એક અન્ય કરતા વધુ પહેરવામાં નથી એરે કોશિકાઓ પ્રક્રિયાઓ ભૂંસી નિયત કરવામાં આવે છે. લોડ બેલેન્સિંગ કાર્યક્રમ પાથ માટે પ્રાધાન્ય ઉપયોગ થાય છે. ઉદાહરણ તરીકે, આ ઘટના દૂર કરવા "પહેરવા ચલાવતા" ટેકનોલોજી લાગુ પડે છે. માહિતી કારણે રેકોર્ડ વિવિધ ભૌતિક સરનામાં પ્રમાણે હાથ ધરવામાં આવે છે, બદલી ફ્લેશ મેમરી સરનામું જગ્યા ખસેડવા માટે વિષય હોય છે. દરેક નિયંત્રક તેના પોતાના ગોઠવણી અલ્ગોરિધમનો સજ્જ છે, તેથી તેને અલગ અલગ મોડલ અસરકારકતા તુલના તરીકે અમલીકરણ વિગતો જાહેર કરવામાં આવી ન હતી ખૂબ જ મુશ્કેલ છે. દર વર્ષે તરીકે ફ્લેશ ડ્રાઈવ વોલ્યુમ વધુ કાર્યક્ષમ ગાણિતીક નિયમો છે કે જે મદદ ઉપકરણ કામગીરી સ્થિરતા ખાતરી વાપરવા માટે જરૂરી બની રહી છે.

મુશ્કેલીનિવારણ

ઘટના સામનો કરવા એક અત્યંત અસરકારક માર્ગ મેમરી સ્ટિક ભારે ઉપયોગ સાથે બનતું લોજિકલ ફોરવર્ડિંગ ભૌતિક બ્લોક્સ અવેજી માટે ખાસ એલ્ગોરિધમ્સ માધ્યમ દ્વારા મેમરી નિરર્થકતાનો ચોક્કસ રકમ, જેના દ્વારા લોડ એકરૂપતા ખાત્રી કરવામાં આવે છે અને ભૂલ સુધારો આપવામાં આવ્યો હતો. અને સેલ માહિતી ખામીયુક્ત અવરોધિત અથવા બેકઅપ લીધું નુકસાન અટકાવવા માટે. આવા સોફ્ટવેર તે શક્ય છે તેની ખાતરી કરવા લોડ એકરૂપતા 3-5 વખત દ્વારા ચક્ર સંખ્યા વધારીને વિતરણને અવરોધિત કરવાનું સરળ બનાવે છે, પરંતુ આ પૂરતું નથી.

મેમરી કાર્ડ અને અન્ય સમાન સંગ્રહ ઉપકરણો હકીકત એ છે કે તેમની સેવા વિસ્તાર ફાઇલ સિસ્ટમ કોષ્ટક સાથે સંગ્રહિત થાય છે લાક્ષણિકતા છે. તે માહિતી લોજિકલ સ્તરે નિષ્ફળતાઓ, ઉદાહરણ તરીકે, અયોગ્ય અથવા ઇલેક્ટ્રિક ઊર્જા પુરવઠો અચાનક અંત ડિસ્કનેક્ટ વાંચી અટકાવે છે. અને જ્યારે કેશીંગ પદ્ધતિ દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવેલ દૂર કરવા ઉપકરણોનો ઉપયોગ થી, વારંવાર ફરીથી લખી ફાઇલ ફાળવણી કોષ્ટક અને ડિરેક્ટરી વિષયવસ્તુ પર સૌથી વિનાશક અસર પડે છે. અને મેમરી કાર્ડ માટે પણ ખાસ કાર્યક્રમો આ પરિસ્થિતિમાં મદદ કરવા માટે સક્ષમ નથી. ઉદાહરણ તરીકે, એક વપરાશકર્તા હેન્ડલિંગ માટે ફાઈલો હજારો કૉપિ કરી. અને, દેખીતી રીતે, માત્ર એક જ વાર રેકોર્ડિંગ બ્લોક્સ જેમાં તેઓ મૂકવામાં આવે છે લાગુ પડે છે. પરંતુ સર્વિસ એરિયામાં દરેક અપડેટ કોઈપણ ફાઇલ, એટલે કે તે ફાળવણી કોષ્ટક વખત આ પ્રક્રિયા હજારો પસાર થયું છે સાથે સંબંધિત. આ કારણોસર, પ્રથમ સ્થાને આ માહિતી દ્વારા કબજો બ્લોક્સ નિષ્ફળ જશે. ટેકનોલોજી "વસ્ત્રો લેવલીંગ" આવા એકમો સાથે કામ કરે છે, પરંતુ તેની અસરકારકતા મર્યાદિત છે. અને પછી તેને વાંધો નથી શું તમે તમારા કમ્પ્યુટરનો ઉપયોગ, ફ્લેશ ડ્રાઈવ પછી ભલે તે સર્જક દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવે છે નુકસાન થશે.

તે નોંધ્યું છે કે આવા ઉપકરણો ક્ષમતા વધી માત્ર હકીકત લખવા ચક્ર કુલ સંખ્યા ઘટી કે સેલ નાના બની જાય છે, ઓછા વોલ્ટેજ આવશ્યકતા હોય છે અને ઓક્સાઇડ પાર્ટીશનો અલગ ગાયબ માટે ચિપ્સ પરિણમ્યું છે વર્થ છે "ફ્લોટિંગ દ્વાર." અને અહીં પરિસ્થિતિ કે ઉપકરણો ક્ષમતા પણ વધારો ઉપયોગ કર્યો વિશ્વસનીયતા ની સમસ્યા બની વધુને વધુ વકરી છે અને વર્ગ કાર્ડ હવે ઘણા પરિબળો પર આધાર રાખે છે, જેમ કે છે. આવા નિર્ણય વિશ્વસનીય કામગીરી તેના તકનિકી સુવિધાઓ તેમજ બજાર પરિસ્થિતિ ક્ષણે પ્રવર્તમાન દ્વારા નક્કી થાય છે. ઉગ્ર સ્પર્ધાને કારણે કોઈપણ રીતે ઉત્પાદન ખર્ચમાં કાપ ઉત્પાદકો ફરજ પડી હતી. ઉત્પાદન નિયંત્રણ અને અન્ય રીતે નબળા માટે, ડિઝાઇન, એક સસ્તો સમૂહ ઘટકો ઉપયોગ સરળ દ્વારા સમાવેશ થાય છે. ઉદાહરણ તરીકે, મેમરી કાર્ડ "સેમસંગ" ઓછા જાણીતા સમોવડ ભાગ કરતા વધુ ખર્ચ થશે, પરંતુ તેની વિશ્વસનીયતા ઓછી મુદ્દાઓ છે. પરંતુ અહીં પણ મુશ્કેલ સમસ્યાઓ સંપૂર્ણ ગેરહાજરી વિશે વાત કરવા માટે, અને માત્ર ઉપકરણો પર સંપૂર્ણપણે અજ્ઞાત ઉત્પાદકો કંઈક વધુ અપેક્ષા મુશ્કેલ છે.

વિકાસ ભવિષ્ય

જ્યારે સ્પષ્ટ ફાયદાઓ છે, ત્યાં જોખમાય છે જેનાથી એસ.ડી. મેમરી કાર્ડ લક્ષણ, તેની અરજી આગળ વિસ્તરણ અટકાવી સંખ્યાબંધ છે. તેથી આ વિસ્તારમાં વૈકલ્પિક ઉકેલો માટે સતત શોધ ચલાવવામાં આવે છે. અલબત્ત, તમામ પ્રથમ ફ્લેશ મેમરી, કે જે વર્તમાન ઉત્પાદન પ્રક્રિયામાં કેટલાક મૂળભૂત ફેરફારો તરફ દોરી નથી વર્તમાન પ્રકારના સુધારવા માટે પ્રયાસ કરો. તેથી કોઈ શંકા એક જ: કંપનીઓ સામેલ ડ્રાઇવ આ પ્રકારના ઉત્પાદન, પરંપરાગત ટેકનોલોજી સુધારવા માટે ચાલુ એક અલગ પ્રકાર પર જતાં પહેલાં તેના સંપૂર્ણ સંભવિત વાપરવા માટે પ્રયત્ન કરશે. ઉદાહરણ તરીકે, સોની મેમરી કાર્ડ વોલ્યુમો વિશાળ શ્રેણી હાલમાં ઉત્પાદિત, તેથી એવું મનાય છે કે તે છે અને સક્રિયપણે વેચી શકાય ચાલુ રહેશે.

જોકે, આજ તારીખમાં થ્રેશોલ્ડ ઔદ્યોગિક અમલીકરણ પર વૈકલ્પિક સંગ્રહ ટેકનોલોજી, જે પૈકીના કેટલાક બજારની સાનુકુળ સ્થિતિથી ની ઘટના પર તરત જ અમલ કરી શકાય છે એક સમગ્ર શ્રેણી છે.

Ferroelectric RAM (fram)

ટેકનોલોજી સિદ્ધાંત ferroelectric સંગ્રહ (Ferroelectric રેમ, fram) એ એક બિન-વોલેટાઇલ મેમરી ક્ષમતા બિલ્ડ કરવા માટે સૂચિત કરવામાં આવે છે. એવું માનવામાં આવે છે કે મૂળભૂત ઘટકો તમામ ફેરફારો વાંચન પ્રક્રિયા માહિતી પર ફરીથી લખી સમાવેશ થાય છે કે જે ઉપલબ્ધ ટેકનોલોજી, પદ્ધતિ, ઉચ્ચ ઝડપ ઉપકરણો સંભવિત ચોક્કસ સમાવેશ પરિણમે છે. એક fram - એક મેમરી, સરળતા, ઊંચી વિશ્વસનીયતા અને કામગીરી ઝડપ દ્વારા લાક્ષણિકતા છે. અસ્થિર રેમ કે તે સમયે અસ્તિત્વમાં - આ ગુણધર્મો હવે DRAM લાક્ષણિકતા છે. પરંતુ પછી વધુ ઉમેરવામાં આવશે, અને જે લાક્ષણિકતા છે માહિતી લાંબા ગાળાના સ્ટોરેજ, શક્યતા એક SD મેમરી કાર્ડ. આ ટેકનોલોજી ફાયદા વચ્ચે તીક્ષ્ણ કિરણોત્સર્ગ વિવિધ પ્રકારના કે ખાસ ઉપકરણો કે જે વધારો કિરણોત્સર્ગ શરતો અથવા સ્પેસ રિસર્ચ કામ માટે વપરાય છે દાવો થઈ શકે છે અલગ પ્રતિકાર હોઈ શકે છે. માહિતી સંગ્રહ પદ્ધતિ ferroelectric પ્રભાવ લાગુ કરીને અનુભૂતિ થાય છે. તે સૂચવે છે કે સામગ્રી બાહ્ય વીજ ક્ષેત્ર ગેરહાજરીમાં ધ્રુવીકરણ ટકાવી રાખવા માટે સક્ષમ છે. દરેક fram મેમરી સેલ એક કેપેસિટર રચના ફ્લેટ ધાતુના વિદ્યુતધ્રુવો એક જોડી વચ્ચે સ્ફટિકના રૂપમાં ferroelectric સામગ્રી ultrathin ફિલ્મ મૂકીને દ્વારા રચાયેલી છે. આ કિસ્સામાં ડેટા સ્ફટિક માળખું અંદર રાખવામાં આવે છે. આ ચાર્જ લિકેજ અસર છે, કે જે માહિતી નુકશાન કારણ બને છે અટકાવે છે. Fram મેમરી ડેટા પણ શક્તિ વોલ્ટેજ જો જાળવી રાખ્યું કરવામાં આવે છે.

મેગ્નેટિક RAM (MRAM)

મેમરી અન્ય પ્રકાર છે, જે આજે ખૂબ જ આશાસ્પદ ગણાય છે, MRAM છે. તે પ્રમાણમાં ઊંચી ઝડપ કામગીરી અને બિન-અસ્થિર લાક્ષણિકતા છે. આ કિસ્સામાં એકમ કોષ પાતળા ચુંબકીય સીલીકોન સબસ્ટ્રેટને પર મૂકવામાં ફિલ્મ છે. MRAM સ્થિર મેમરી છે. તે સામયિક પુનર્લેખન જરૂર નથી, અને જ્યારે પાવર બંધ છે માહિતી ગુમ થશે નહીં. હાલમાં, મોટાભાગના નિષ્ણાતો સહમત થાય છે કે મેમરી આ પ્રકારના આગામી પેઢી ટેકનોલોજી વર્તમાન નમૂના તરીકે એકદમ ઊંચી ઝડપ કામગીરી દર્શાવે કહી શકાય. આ ઉકેલ અન્ય લાભ ચિપ્સ ઓછી કિંમત છે. ફ્લેશ મેમરી વિશિષ્ટ CMOS પ્રક્રિયા અનુસાર કરવામાં આવે છે. એક MRAM ચિપ પ્રમાણભૂત ઉત્પાદન પ્રક્રિયા દ્વારા ઉત્પાદિત કરી શકાય છે. વધુમાં, સામગ્રી પરંપરાગત મેગ્નેટીક મિડીયામાં ઉપયોગમાં તે તરીકે સેવા કરી શકે છે. આ ચિપ્સ મોટી બૅચેસ પેદા ખૂબ તમામ અન્ય કરતા વધુ સસ્તું પડે છે. મહત્વનું MRAM મેમરી લક્ષણ ઝટપટ સક્ષમ કરવાની ક્ષમતા છે. આ મોબાઇલ ઉપકરણો માટે ખાસ કરીને મહત્વનું છે. ખરેખર, સેલ આ પ્રકારના ચુંબકીય ચાર્જ કિંમત દ્વારા નક્કી કરવામાં આવે છે, અને પરંપરાગત ફ્લેશ મેમરી તરીકે વિદ્યુત નથી.

Ovonic યુનિફાઇડ મેમરી (OUM)

મેમરી અન્ય પ્રકાર છે, જેના પર અનેક કંપનીઓને સક્રિય કામ કરી રહ્યા છે - તે સોલિડ-સ્ટેટ ડ્રાઇવ આધારિત આકારહીન સેમિકન્ડક્ટર્સ છે. તેના પાયામાં તબક્કો સંક્રમણ ટેકનોલોજી છે જે પરંપરાગત ડિસ્ક પર રેકોર્ડ સિદ્ધાંત સમાન છે આવેલું છે. અહીં એક વીજ ક્ષેત્ર પદાર્થ તબક્કા રાજ્ય સ્ફટિકીય થી આકારહીન માટે બદલાય છે. અને આ ફેરફારને વોલ્ટેજ ગેરહાજરીમાં સંગ્રહિત થાય છે. પરંપરાગત પ્રતિ ઓપ્ટિકલ ડિસ્ક , જેમ ઉપકરણો દર્શાવવામાં આવે છે કે ગરમી વીજપ્રવાહ નથી, લેસરનું ક્રિયા દ્વારા ઉજવાય છે. વાંચન વિવિધ રાજ્યોમાં પ્રતિબિંબીત ક્ષમતા પદાર્થો તફાવત છે, કે જે ડ્રાઇવ સેન્સર દ્વારા જોવામાં આવે છે કારણે આ કેસમાં કરવામાં આવે છે. સૈદ્ધાંતિક, આવા ઉકેલ ઉચ્ચ ઘનતા ડેટા સ્ટોરેજ અને મહત્તમ વિશ્વસનીયતા, તેમજ વધારો ઝડપ ધરાવે છે. હાઇ આંકડો લખવા ચક્ર મહત્તમ સંખ્યા છે, જે કોમ્પ્યુટર, ફ્લેશ ડ્રાઇવ ઉપયોગ કરે છે, આ કિસ્સામાં તીવ્રતા વિવિધ ઓર્ડરોની દ્વારા ક્ષતિઓ.

Chalcogenide RAM (ક્રેમ) અને તબક્કો મેમરી ચેન્જ (બાબાગાડી)

આ ટેકનોલોજીનો પણ તબક્કો સંક્રમણો આધાર પર આધારિત છે ત્યારે એક તબક્કો વાહક ઉપયોગમાં પદાર્થ બિન સંવાહક આકારહીન સામગ્રી તરીકે સેવા આપે છે, અને બીજા વાહક સ્ફટિકીય છે. એક રાજ્યથી બીજા રાજ્યમાં માંથી મેમરી સેલના સંક્રમણ વીજ ક્ષેત્ર અને ગરમી દ્વારા હાથ ધરવામાં આવે છે. આવા ચિપ્સ કિરણોત્સર્ગના પ્રતિકાર દ્વારા વર્ગીકૃત કરવામાં આવે છે.

માહિતી Multilayered imprinted કાર્ડ (ઈન્ફો MICA)

કામ ઉપકરણો આ ટેકનોલોજી આધારે બાંધવામાં થિન-ફિલ્મ હોલોગ્રાફી ના સિદ્ધાંત પર આધારિત છે. પ્રથમ બે પરિમાણીય CGH ટેકનોલોજી હોલોગ્રામ પ્રસારિત છબી રચના: માહિતી નીચે પ્રમાણે નોંધાયું છે. ડેટા વાંચવા રેકોર્ડિંગ સ્તરો એક, ઓપ્ટિકલ વેવગાઇડને કર્મચારીઓ ધાર પર લેસર બીમ ફિક્સેશન કારણે છે. પ્રકાશ ધરી જે સ્તર વિમાન સમાંતર ગોઠવાય છે, આઉટપુટ ઇમેજ અગાઉ રેકોર્ડ માહિતી અનુરૂપ રચના સાથે પ્રસરણ પામે છે. પ્રારંભિક માહિતી વ્યસ્ત કોડિંગ અલ્ગોરિધમનો મારફતે કોઈપણ સમયે મેળવી શકાય છે.

હકીકત એ છે કે ઉચ્ચ માહિતી ઘનતા અને ઓછી પાવર વપરાશ અને વાહક ઓછા ખર્ચે, પર્યાવરણીય સુરક્ષા અને રક્ષણ અનધિકૃત ઉપયોગ સામે ખાતરી કરે કારણે સેમિકન્ડક્ટર સાથે તરફેણકારી મેમરી આ પ્રકારની. પરંતુ માહિતી જેમ કે મેમરી કાર્ડ પુનર્લેખન પરવાનગી આપતું નથી, તેથી માત્ર લાંબા ગાળાના સ્ટોરેજ તરીકે, સેવા આપવા કાગળ મધ્યમ અથવા મલ્ટીમીડિયા સામગ્રી વિતરણ માટે વૈકલ્પિક ઓપ્ટિકલ ડિસ્ક બદલો કરી શકો છો.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 gu.atomiyme.com. Theme powered by WordPress.