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| コンピュータのメモリとデータストレージの種類 |
|---|
| 揮発性 |
| 不揮発性 |
ハードディスクドライブ(HDD)、ハードディスク、ハードドライブ、または固定ディスク[ a ]は、磁性材料でコーティングされた1つまたは複数の硬質の高速回転プラッタを備えた磁気記憶装置を使用してデジタルデータを保存および取得する電気機械データ記憶装置である。プラッタは、通常、可動アクチュエータアーム上に配置された磁気ヘッドと対になっていて、プラッタ表面にデータを読み書きする。[ 1 ]データはランダムアクセス方式でアクセスされるため、個々のデータブロックを任意の順序で保存および取得できます。HDDは不揮発性ストレージの一種で、電源を切っても保存されたデータは保持されます。[ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]現代のHDDは通常、小さな長方形の箱の形をしており、携帯できるようにディスクエンクロージャに収納されている場合もあります。
IBMは1956年に最初のディスクドライブである305 RAMAC用350を発表し[ 5 ]、ディスクは1960年代初頭から汎用コンピュータの主要な二次記憶装置となった。HDDはサーバーやパーソナルコンピュータの現代までこの地位を維持したが、携帯電話やタブレットなど大量生産されるパーソナルコンピューティングデバイスはフラッシュメモリ記憶装置に依存している。歴史的に224社以上がHDDを製造してきたが、大規模な業界統合を経て、ほとんどのユニットはSeagate、東芝、Western Digitalによって製造されている。HDDはサーバー用に生産されるストレージの量(年間エクサバイト)の大部分を占めている。生産は緩やかに成長しているが(出荷エクサバイトベース[ 6 ])、売上収益と出荷数は減少している。これはソリッドステートドライブ(SSD)のデータ転送速度が高く、面記憶密度が高く、信頼性がやや高く、[ 7 ] [ 8 ]、待ち時間やアクセス時間が大幅に短いためである。[ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ]
ほとんどがNANDフラッシュメモリを使用するSSDの売上高は、2018年にHDDの売上高をわずかに上回りました。[ 13 ]フラッシュストレージ製品の売上高は、2017年の時点でハードディスクドライブの2倍以上でした。[ 14 ] SSDはビット当たりのコストが4~9倍高くなりますが、[ 15 ] [ 16 ]速度、消費電力、小型サイズ、大容量、耐久性が重要なアプリケーションでHDDに取って代わりつつあります。[ 11 ] [ 12 ] 2017年の時点で、SSDのビット当たりのコストは低下し、HDDに対する価格プレミアムは縮小しました。[ 16 ]
HDD の主な特性は、容量とパフォーマンスです。容量は1000 の累乗に対応する単位の接頭辞で指定されます。1テラバイト(TB) のドライブの容量は 1,000ギガバイトで、1 ギガバイト = 1 000 メガバイト = 1 000 000 キロバイト (100 万) = 1 000 000 000バイト(10 億) です。通常、HDD の容量の一部はファイル システムとコンピューターのオペレーティング システムによって使用され、エラー修正および回復用に内蔵の冗長性によっても使用されるため、ユーザーは利用できません。HDD メーカーは容量を 1000 の累乗の 10 進ギガバイトで表記しますが、最も一般的に使用されるオペレーティング システムでは容量が 1024 の累乗で報告されるため、ストレージ容量に関して混乱が生じることがあります。その結果、宣伝されているよりも小さな数値になります。パフォーマンスは、ヘッドをトラックまたはシリンダーに移動するのに必要な時間 (平均アクセス時間)、目的のセクターがヘッドの下を移動するのにかかる時間 (平均レイテンシ、これは1 分あたりの回転数での物理的な回転速度の関数です)、そして最後に、データが送信される速度 (データ レート) として指定されます。
現代のHDDの最も一般的なフォームファクタは、デスクトップコンピュータ用の3.5インチと、主にノートパソコンやサーバー用の2.5インチです。HDDは、 SATA(シリアルATA)、USB、SAS(シリアルアタッチドSCSI)、PATA(パラレルATA)ケーブル などの標準インターフェースケーブルでシステムに接続されます。
部分的に分解された IBM 350 ハードディスクドライブ (RAMAC) | |
| 発明日 | 1954年12月24日[ b ] (1954年12月24日) |
|---|---|
| 発明者 | レイ・ジョンソン率いるIBMチーム |
| パラメータ | 1957年から始まった | 改善された | 改善 |
|---|---|---|---|
| 容量(フォーマット済み) | 3.75 メガバイト[ 18 ] | 36 テラバイト(2025年現在)[ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] | 960万分の1 [ c ] |
| 物理ボリューム | 68立方フィート(1.9 m 3 ) [ d ] [ 5 ] | 2.1立方インチ(34 cm 3)[ 22 ] [ e ] | 56,000対1 [ f ] |
| 重さ | 2,000ポンド(910 kg)[ 5 ] | 2.2オンス(62 グラム)[ 22 ] | 15,000対1 [ g ] |
| 平均アクセス時間 | 約600 ミリ秒[ 5 ] | 2.5 ms ~ 10 ms; RW RAM に依存 | 約200対1 [ h ] |
| 価格 | 1メガバイトあたり9,200米ドル(1961年; [ 23 ] 2022年には97,500米ドル) | 2022年末までに1テラバイトあたり14.4米ドル[ 24 ] | 68億分の1 [ i ] |
| データ密度 | 1平方インチあたり2,000 ビット[ 25 ] | 2023年には1平方インチあたり1.4テラビット[ 26 ] | 7億分の1 [ j ] |
| 平均寿命 | MTBF約2000時間 | 約2,500,000時間(約285年)のMTBF [ 27 ] | 1250対1 [ k ] |
IBMの最初の量産ハードディスクドライブである350ディスクストレージは、1957年にIBM 305 RAMACシステムのコンポーネントとして出荷されました。これは大型冷蔵庫2台分ほどの大きさで、52枚のディスク(100面使用)のスタックに500万の6ビット文字(3.75メガバイト)[ 18 ]を保存しました。 [ 28 ] 350には、上向きと下向きの2つの読み取り/書き込みヘッドを備えた単一のアームがあり、隣接する2つのプラッター間を水平に、また1組のプラッターから2組目のプラッターに垂直に移動することができました。[ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] IBM 350の派生型には、 IBM 355、IBM 7300、IBM 1405がありました。
1961年、IBMはIBM 1301ディスク記憶装置[ 32 ]を発表し、1962年に出荷した。これはIBM 350などのドライブに取って代わるものであった。1301は1つ(モデル1)または2つ(モデル2)のモジュールで構成され、各モジュールには約1 ⁄ 8インチ(3.2 mm)の厚さ、直径24インチ(610 mm)のプラッタが25枚含まれていた。[ 33 ]初期のIBMディスクドライブはアームごとに2つの読み取り/書き込みヘッドしか使用していなかったが、1301は48 [ l ]のヘッド(くし形)のアレイを使用し、各アレイは単一のユニットとして水平に移動し、使用される面ごとに1つのヘッドが使用された。シリンダーモードの読み取り/書き込み操作がサポートされ、ヘッドはプラッタ表面から約250マイクロインチ(約6 μm)上を飛行した。ヘッドアレイの動きは、油圧アクチュエータによる2進加算システムによって再現性のある位置決めを実現していました。1301のキャビネットは、大型冷蔵庫を3台並べた程度の大きさで、モジュールあたり約2100万バイト(8ビット)相当のデータを格納していました。アクセス時間は約0.25秒でした。
1962年、IBMはモデル1311ディスクドライブを発表しました。これは洗濯機ほどの大きさで、リムーバブルディスクパックに200万文字を保存できました。ユーザーは磁気テープのリールのように、必要に応じてパックを追加購入して交換することができました。IBMやその他の企業からの後継モデルであるリムーバブルパックドライブは、ほとんどのコンピュータシステムで標準となり、1980年代初頭には容量が300MBに達しました。非リムーバブルHDDは「固定ディスク」ドライブと呼ばれていました。
1963年、IBMは1302 [ 34 ]を発表しました。これは1301の2倍のトラック容量とシリンダーあたりのトラック数の2倍でした。1302には1つ(モデル1の場合)または2つ(モデル2の場合)のモジュールがあり、それぞれ最初の250トラックと最後の250トラック用の別々のコームが含まれていました。
一部の高性能HDDは、1964年のBurroughs B-475や1970年のIBM 2305のように、1トラックあたり1つのヘッドで製造されました。これにより、ヘッドをトラックに物理的に移動する時間が失われず、必要なデータブロックがヘッドの下の位置に回転するまでの遅延時間のみが発生しました。[ 35 ]固定ヘッドまたはトラックあたりヘッドのディスクドライブとして知られるこれらのディスクドライブは非常に高価で、現在は生産されていません。[ 36 ]
1973年、IBMは「ウィンチェスター」というコードネームで呼ばれる新しいタイプのHDDを発表しました。その最大の特徴は、ドライブの電源を切ってもディスクヘッドがディスクプラッターのスタックから完全には引き抜かれないことでした。その代わりに、スピンダウン時にヘッドはディスク表面の特定の領域に「着地」し、その後ディスクの電源を入れると再び「離陸」します。これによりヘッドアクチュエータ機構のコストは大幅に削減されましたが、当時のディスクパックのようにディスクだけをドライブから取り外すことは不可能になりました。その代わりに、「ウィンチェスターテクノロジー」ドライブの最初のモデルは、ディスクパックとヘッドアセンブリの両方を含むリムーバブルディスクモジュールを採用し、取り外し時にアクチュエータモーターはドライブ内に残りました。後の「ウィンチェスター」ドライブでは、リムーバブルメディアの概念が放棄され、非リムーバブルプラッターに戻りました。
1974年、IBMはスイングアームアクチュエータを発表しました。これは、ウィンチェスター記録ヘッドが記録トラックに対して斜めに傾けても良好に機能することから実現可能となりました。IBMの英国ハースリー研究所で発明されたIBM GV(ガリバー)ドライブ[ 37 ]のシンプルな設計は、IBM史上最もライセンス供与された電気機械発明[ 38 ]となりました。このアクチュエータと濾過システムは1980年代に最終的にすべてのHDDに採用され、40年近く経ち、100億アームが使用された今でもなお、広く普及しています。
最初のリムーバブルパックドライブと同様に、最初の「ウィンチェスター」ドライブは直径14インチ(360mm)のプラッターを使用していました。1978年、IBMは8インチプラッターを搭載したスイングアーム式ドライブ、IBM 0680(Piccolo)を発表しました。これは、より小さなプラッターの利点の可能性を探るものでした。その後、他の8インチドライブも登場し、その後5インチドライブが開発されました。+1 ⁄ 4インチ(130 mm)のドライブ。当時のフロッピーディスクドライブ に代わるサイズ。フロッピーディスクドライブは、当時まだ発展途上だったパーソナルコンピュータ(PC)市場を主な対象としていました。
時が経つにつれ、記録密度が大幅に向上し、ディスク径をさらに縮小して3.5インチや2.5インチにするのが最適であることが判明しました。この時期には強力な希土類磁石材料が手頃な価格で入手できるようになり、スイングアームアクチュエータの設計と相乗効果を発揮することで、現代のHDDのコンパクトなフォームファクタを実現しました。
1980 年代初頭、HDD は PC の追加機能としては珍しく、非常に高価でしたが、1980 年代後半にはコストが下がり、最も安価なコンピューターを除くすべてのコンピューターで標準装備となりました。
1980年代初頭、ほとんどのHDDは外付けのアドオンサブシステムとしてPCエンドユーザーに販売されていました。サブシステムはドライブメーカー名ではなく、Corvus SystemsやTallgrass Technologiesといったサブシステムメーカー名、あるいはApple ProFileといったPCシステムメーカー名で販売されていました。 1983年のIBM PC/XTには10MBの内蔵HDDが搭載され、その後まもなくパーソナルコンピュータに内蔵HDDが普及しました。
外付けHDDは、 Apple Macintoshではずっと長く人気を博しました。1986年から1998年の間に製造された多くのMacintoshコンピュータは背面にSCSIポートを搭載しており、外部拡張が容易でした。しかし、それ以前のコンパクトなMacintoshコンピュータには、ユーザーがアクセスできるハードドライブベイがありませんでした(実際、 Macintosh 128K、Macintosh 512K、そしてMacintosh Plusにはハードドライブベイが全く搭載されていませんでした)。そのため、これらのモデルでは、内蔵ストレージを拡張するには外付けSCSIディスクが唯一の合理的な選択肢でした。
HDDの改良は、上記の表に記載されている面密度の向上によって推進されてきました。用途は2000年代を通じて拡大し、 1950年代後半のメインフレームコンピュータから、コンピュータを含むほとんどの大容量ストレージアプリケーション、そしてエンターテイメントコンテンツの保存などのコンシューマアプリケーションへと広がりました。
2000年代から2010年代にかけて、携帯性や高性能が求められる用途において、NANDがHDDに取って代わり始めました。2018年、ハードドライブの最大容量は15TB、SSDの最大容量は100TBでした。[ 39 ] 2018年には、HDDの容量は2025年頃に100TBに達すると予測されていましたが、[ 40 ] 2019年時点では、その改善ペースは2026年までに50TBにまで落ち込んでいます。[ 41 ] 1.8インチ以下の小型フォームファクターは2010年頃に廃止されました。
ムーアの法則に代表されるソリッドステートストレージ(NAND)のコストは、HDDよりも速いペースで低下しています。NANDはHDDよりも需要の価格弾力性が高く、これが市場の成長を牽引しています。[ 42 ] 2000年代後半から2010年代にかけて、 HDDの製品ライフサイクルは成熟期に入り、売上の鈍化は衰退期の始まりを示している可能性があります。[ 43 ] 2020年代には、NANDの採用率が大幅に加速しましたが、これは主に民生用電子機器におけるこの技術の使用が増えたことによるものであり、その性能はHDDの性能よりも速いペースで向上しています。
2011年のタイの洪水により製造工場が被害を受け、2011年から2013年にかけてハードディスクドライブのコストに悪影響を及ぼしました。[ 44 ]
2019年、ウエスタンデジタルは需要の減少によりマレーシアの最後のHDD工場を閉鎖し、SSDの生産に注力しました。[ 45 ]残りの3つのHDDメーカーはすべて、2014年以降HDDの需要が減少しています。[ 46 ]
現代のHDDは、ディスクの両面に強磁性体薄膜[ m ]を磁化することでデータを記録します。磁化方向の連続的な変化がバイナリデータビットを表します。データは磁化の遷移を検出することでディスクから読み取られます。ユーザーデータは、ランレングス制限符号化[ n ]などの符号化方式を用いて符号化され、この符号化方式によって磁気遷移によってデータがどのように表現されるかが決まります。
典型的なHDDの設計は、磁気ヘッドは、記録されたデータを保持するプラッターと呼ばれる平らな円形のディスクを保持するスピンドルです。プラッターは非磁性材料で作られており、通常はアルミニウム合金、ガラス、またはセラミックですnmの磁性材料の浅い層でコーティングされ、保護のために炭素の外側層があります。 [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]参考までに、標準的なコピー用紙の厚さは0.07~0.18 mm(70,000~180,000 nm)です[ 51 ]。
現代のHDDのプラッターは、エネルギー効率の高いポータブルデバイスでは4200rpm 、高性能サーバーでは15,000rpmで回転します。[ 52 ]最初のHDDは1,200rpmで回転し[ 5 ]、長年にわたり3,600rpmが標準でした。[ 53 ] 2019年11月現在、ほとんどの消費者向けHDDのプラッターは5,400または7,200rpmで回転します。
情報は、プラッターが回転しながら、磁気面のごく近傍で動作するように配置されたリード・アンド・ライト・ヘッドと呼ばれる装置を通過する際に書き込まれ、読み取られます。ヘッドの浮上高は数十ナノメートル程度です。リード・アンド・ライト・ヘッドは、その直下を通過する物質の磁化を検出し、変化させるために使用されます。
最近のドライブでは、スピンドル上の各磁気プラッタ面に対してヘッドが 1 つずつあり、共通のアームに取り付けられています。アクチュエータ アーム (またはアクセス アーム) は、回転するプラッタ上でヘッドを円弧上 (ほぼ放射状) に動かし、回転するプラッタのほぼ全面に各ヘッドがアクセスできるようにします。アームの移動にはボイス コイルアクチュエータが使用され、一部の古い設計ではステッピング モーターが使用されています。初期のハード ディスク ドライブは 1 秒あたり一定のビット数でデータを書き込んでいたため、すべてのトラックでトラックあたりのデータ量は同じでしたが、最近のドライブ (1990 年代以降) はゾーン ビット記録を使用しており、内側のゾーンから外側のゾーンに向かって書き込み速度が速くなり、外側のゾーンではトラックあたりのデータ量が多くなっています。
現代のドライブでは、磁性領域のサイズが小さいため、熱の影響(一般に「超常磁性限界」として知られる熱誘起磁気不安定性)によって磁気状態が失われる危険性があります。これに対抗するため、プラッターは2つの平行な磁性層でコーティングされ、非磁性元素ルテニウムの3原子層で分離されています。2つの層は反対方向に磁化されるため、互いに強め合います。[ 54 ]熱の影響を克服してより高い記録密度を可能にするもう1つの技術は、垂直記録(PMR)で、2005年に初めて出荷され、[ 55 ] 2007年現在、一部のHDDで使用されています。[ 56 ] [ 57 ] [ 58 ]垂直記録では、ヘッドによって生成される磁場の強度を高めるために、読み取り/書き込みヘッドの製造が変更されることがあります。[ 59 ]
2004年には、軟磁性層と硬磁性層を結合させた高密度記録媒体が導入されました。いわゆる交換スプリング媒体磁気記録技術(交換結合複合媒体とも呼ばれます)は、軟磁性層の書き込み補助特性により良好な書き込み性を実現します。しかし、熱安定性は最も硬い層によってのみ決定され、軟磁性層の影響を受けません。[ 60 ] [ 61 ]
磁束制御型MAMR(FC-MAMR)は、ハードディスクドライブのプラッタ材料を新たに変更することなく、ハードドライブの記録容量を増大させます。MAMRハードドライブは、読み取り/書き込みヘッドにマイクロ波発生型のスピントルク発生器(STO)を搭載しており、これにより物理的に小さなビットをプラッタに記録できるため、面密度が向上します。通常、ハードドライブの記録ヘッドには、プラッタへの書き込みに使用される主磁極と呼ばれる磁極があり、この磁極の隣ではエアギャップとシールドが配置されています。ヘッドの書き込みコイルは、磁極の周囲を囲んでいます。STOデバイスは、磁極とシールドの間のエアギャップに配置され、磁極によって生成される磁場の強度を高めます。FC-MAMRは技術的にはマイクロ波を使用しませんが、MAMRで採用されている技術を採用しています。STOは、磁場発生層(FGL)とスピン注入層(SIL)を備えており、FGLはSILから発生するスピン偏極電子を用いて磁場を発生させます。このスピン偏極電子は、スピントルクエネルギーの一種です。[ 62 ]
そのアクチュエータは永久磁石と可動コイルモーターで構成され、ヘッドを所定の位置に振ります。金属板が、ずんぐりとしたネオジム・鉄・ホウ素(NIB)高磁束磁石スピーカーのコイルに例えてボイスコイルと呼ばれる可動コイルがあり、アクチュエータハブに接続されています。さらにその下には、モーターの底板に取り付けられた2つ目のNIB磁石があります(一部のドライブでは磁石が1つしかありません)。
ボイスコイル自体は矢じりのような形をしており、二重被覆の銅製マグネットワイヤでできています。内側の層は絶縁体で、外側は熱可塑性樹脂で、コイルを型に巻いた後にコイルを結合して自立させます。コイルの矢じりの両側 (アクチュエータベアリングの中心を指す) に沿った部分は、固定磁石の磁場と相互作用します。矢じりの片側に沿って放射状外向きに、もう片側に沿って放射状内向きに流れる電流によって、接線力が生成されます。磁場が均一であれば、それぞれの側で反対の力が生成され、互いに打ち消し合います。したがって、磁石の表面は半分が N 極、半分が S 極で、中央に放射状の分割線があり、コイルの両側で反対の磁場が発生し、打ち消し合うのではなく、加わる力が生成されます。コイルの上部と下部に沿った電流は、ヘッドを回転させない放射状の力を生成します。
HDD の電子機器は、アクチュエータの動きとディスクの回転を制御し、ディスク コントローラとの間でデータを転送します。ドライブ電子機器のフィードバックは、サーボフィードバック専用のディスクの特別なセグメントによって実現されます。これらのセグメントは、完全な同心円 (専用サーボ テクノロジの場合) または実際のデータが点在するセグメント (埋め込みサーボ、別名セクター サーボ テクノロジの場合) のいずれかです。サーボ フィードバックは、ボイス コイル モーターを調整してアームを回転させ、GMR センサーの信号対雑音比を最適化します。最新のサーボ システムでは、読み取り/書き込みヘッドをより正確に配置するために、ミリまたはマイクロ アクチュエータも採用されています。[ 64 ]ディスクの回転には、流体軸受スピンドル モーターが使用されています。最新のディスク ファームウェアは、プラッター表面での読み取りと書き込みを効率的にスケジュール設定し、メディアの障害が発生したセクターを再マッピングすることができます。
現代のドライブは、エラー訂正コード(ECC)、特にリード・ソロモン誤り訂正を広く利用しています。これらの技術は、数式によって決定される追加ビットを各データブロックに格納します。この追加ビットによって、多くのエラーを目に見えない形で訂正することができます。追加ビット自体はHDDの容量を占有しますが、訂正不可能なエラーを発生させることなく、より高い記録密度を実現できるため、結果としてストレージ容量が大幅に増加します。[ 65 ]例えば、512バイトセクターの典型的な1TB ハードディスクは、 ECCデータ用として約93GBの追加容量を提供します。[ 66 ]
2009年時点の最新ドライブでは、[ 67 ]低密度パリティ検査符号(LDPC)がリード・ソロモンに取って代わり、LDPC符号はシャノン限界に近い性能を可能にし、最高のストレージ密度を実現しています。[ 67 ] [ 68 ]
一般的なハードディスクドライブは、不良セクターのエラー数が十分に少ない間は、ドライブの「スペアセクタープール」(「予備プール」とも呼ばれる)によって提供される予備の物理セクターに、故障した物理セクターのデータを「再マッピング」しようと試みます。 [ 69 ]一方、不良セクターのエラー数が十分に少ない間は、ECCを利用して保存されたデータを回復します。SMART(自己監視、分析、およびレポートテクノロジー)機能は、ECCによって修正されたHDD全体のエラーの総数(ただし、関連するSMART属性「ハードウェアECC回復」および「ソフトECC修正」が一貫してサポートされているわけではないため、すべてのハードドライブでカウントされるわけではありません)と、実行されたセクター再マッピングの総数をカウントします。このようなエラーが多数発生すると、HDDの故障が予測される可能性があるためです。
1990年代半ばにIBMが開発した「No-IDフォーマット」には、どのセクターが不良であるか、再マップされたセクターがどこに位置しているかに関する情報が含まれています。[ 70 ]
検出されたエラーのうち、訂正できないのはごくわずかです。規定されている未訂正ビット読み取りエラー率の例には、以下のものがあります。
特定のメーカーのモデル内では、未訂正ビットエラー率はドライブの容量に関係なく通常は同じです。[ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ]
最悪のタイプのエラーは、ディスクファームウェアやホストオペレーティングシステムによって検出されないサイレントデータ破損です。これらのエラーの一部はハードディスクドライブの故障によって引き起こされる可能性がありますが、他のエラーはドライブとホスト間の接続のどこか他の場所で発生する可能性があります。[ 75 ]

面密度の向上率は2010年までムーアの法則(2年ごとに倍増)に近かった。1988年から1996年までは年間60%、1996年から2003年までは年間100%、2003年から2010年までは年間30%であった。[ 77 ]ゴードン・ムーアは1997年の講演でこの増加を「驚異的」と評したが、[ 78 ]後に成長は永遠に続くことはないと指摘した。[ 79 ]価格上昇は2010年から2017年にかけて年間マイナス12%に減速し、[ 80 ]面密度の向上が鈍化した。2010年から2016年にかけて面密度の向上率は年間10%に減速し、[ 81 ]垂直記録から新しい技術への移行が困難になった。[ 82 ]
ビットセルのサイズが小さくなると、1枚のドライブプラッターに載せられるデータ量が増える。2013年、量産デスクトップ3TB HDD(プラッター4枚)の面密度は約500Gbit/in 2で、これは約18個の磁性粒子(11 x 1.6粒子)からなるビットセルに相当した。[ 83 ] 2000年代半ば以降、面密度の向上は、粒子サイズ、粒子の磁気強度、ヘッドの書き込み能力を含む超常磁性の三難問題によって課題とされてきた。 [ 84 ]許容できる信号対雑音比を維持するためには、より小さな粒子が必要である。より小さな粒子は、磁気強度を上げない限り自己反転する可能性がある(電熱不安定性)が、既知の書き込みヘッド材料では、粒子が占めるますます小さくなる空間に媒体を書き込むのに十分な磁場を生成できない。
このトリレンマを解決するために、磁気ストレージ技術の開発が進められており、フラッシュメモリベースのソリッドステートドライブ(SSD)と競合しています。2013年、シーゲイトはシングルド磁気記録(SMR)を発表しました。 [ 85 ]これは、シーゲイトが後継技術として計画していた熱アシスト磁気記録(HAMR)とPMRの間の「つなぎ」となる技術として考案されました。SMRは、重複トラックを利用することでデータ密度を高めますが、設計の複雑さとデータアクセス速度(特に書き込み速度と4Kランダムアクセス速度)の低下を伴います。 [ 86 ] [ 87 ]
対照的に、HGST (現在はWestern Digital傘下)は、通常の空気ろ過式ではなくヘリウムガスを充填したドライブを密閉する方法の開発に注力しました。乱流と摩擦が減少するため、トラック幅を狭くすることで面密度を高めることができ、摩擦によるエネルギー損失も低減するため、消費電力も低減します。さらに、同じ筐体スペースにより多くのプラッターを収容できますが、ヘリウムガスの漏れを防ぐのは非常に困難です。[ 88 ]そのため、ヘリウムガス充填式ドライブは完全に密閉されており、空気充填式ドライブとは異なり、ブリーザーポートを備えていません。
面密度を高めるために研究中または商業的に実装されている記録技術には、シーゲイトの熱アシスト磁気記録(HAMR)などがあります。HAMRには、再設計されたメディアと読み取り/書き込みヘッド、新しいレーザー、新しい近接場光トランスデューサーを備えた異なるアーキテクチャが必要です。[ 89 ] HAMRは、技術的な問題により、2009年の初期の予測から10年以上導入が遅れたため、2024年初頭に商業出荷されました[ 90 ]。[ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] HAMRの後継として計画されていたビットパターン記録(BPR)[ 95 ]は、 Western DigitalとSeagateのロードマップから削除されました。[ 96 ]ウエスタンデジタルのマイクロ波アシスト磁気記録(MAMR)[ 97 ] [ 98 ]はエネルギーアシスト磁気記録(EAMR)とも呼ばれ、2020年にサンプル出荷され、最初のEAMRドライブであるUltrastar HC550は2020年後半に出荷されました。[ 99 ] [ 100 ] [ 101 ]二次元磁気記録(TDMR)[ 83 ] [ 102 ]および「面垂直方向の電流」巨大磁気抵抗(CPP / GMR)ヘッドが研究論文に登場しています。[ 103 ] [ 104 ] [ 105 ]
一部のドライブでは、読み取り/書き込み速度を向上させてSSDに対抗するために、独立した2つのアクチュエータアームを採用しています。[ 106 ] 3D駆動真空ドライブ(3DHD)のコンセプト[ 107 ]と3D磁気記録が提案されています。[ 108 ]
シーゲイト社は、これらの技術の実現可能性と時期に関する仮定に応じて、2020年から2034年の間に面密度が年間20%増加すると予測している。[ 41 ]

2025年時点で市販されているHDDの最大容量は36TBである。[ 20 ]
オペレーティングシステムがエンドユーザーに報告するハードディスクドライブの容量は、メーカーが公表する容量よりも少なくなります。これにはいくつかの理由があります。例えば、オペレーティングシステムが一部の領域を使用している、データの冗長性のために一部の領域を使用している、ファイルシステム構造のために領域を使用しているなどです。また、10進数のプレフィックスと2進数のプレフィックスを混同すると、エラーが発生する可能性があります。
現代のハードディスクドライブは、ホストコントローラからは連続した論理ブロックの集合として認識され、ドライブの総容量はブロック数とブロックサイズを掛け合わせることで計算されます。この情報は、メーカーの製品仕様書、およびドライブ自体から低レベルのドライブコマンドを呼び出すオペレーティングシステムの機能を通じて入手できます。[ 109 ] [ 110 ]古いIBMドライブとその互換ドライブ(例えば、CKDレコード形式を使用するIBM 3390)は可変長レコードを使用しているため、このようなドライブ容量の計算にはレコードの特性を考慮する必要があります。一部の新しいDASDはCKDをシミュレートしており、同じ容量計算式が適用されます。
旧式のセクター指向HDDの総容量は、記録ゾーンあたりのシリンダ数、セクターあたりのバイト数(通常は512)、およびドライブのゾーン数の積として計算されます。一部の最新のSATAドライブはシリンダヘッドセクター(CHS)容量も報告しますが、報告される値は従来のオペレーティングシステムインターフェースによって制約されているため、これらは物理的なパラメータではありません。C/H/S方式は、論理ブロックアドレス指定(LBA)に置き換えられました。LBAは、ブロックを整数インデックスで特定するシンプルな線形アドレス指定方式で、最初のブロックはLBA 0から始まり、それ以降は増加していきます。[ 111 ] C/H/S方式を用いて現代の大型ドライブを説明する場合、ヘッド数は64に設定されることが多いですが、現代の典型的なハードディスクドライブは1~4枚のプラッターを備えています。現代のHDDでは、欠陥管理用の予備容量は公表容量に含まれていませんが、初期のHDDの多くでは、一定数のセクターが予備として予約されており、それによってオペレーティングシステムが利用できる容量が減少していました。さらに、多くの HDD はファームウェアを予約済みのサービス ゾーンに保存しますが、このゾーンは通常、ユーザーがアクセスできないため、容量の計算には含まれません。
RAIDサブシステムでは、データ整合性とフォールトトレランスの要件によって実現容量も減少します。例えば、RAID 1アレイはデータミラーリングの結果として総容量が約半分になりますが、n台のドライブを持つRAID 5アレイはパリティ情報の保存により容量の1/n(これは1台のドライブの容量に相当します)を失います。RAIDサブシステムは、ユーザーには1台または複数のドライブとして表示されますが、フォールトトレランスを提供します。ほとんどのRAIDベンダーは、ブロックレベルのデータ整合性を向上させるためにチェックサムを使用しています。一部のベンダーは、512バイトのユーザーデータと8バイトのチェックサムを格納するために520バイトのセクターを持つHDDを使用するか、またはチェックサムデータ用に別の512バイトのセクターを使用するシステムを設計しています。[ 112 ]
一部のシステムでは、システム回復のために隠しパーティションを使用することがあり、 Windowsのdiskpartのような特別なディスクパーティションユーティリティを知らないエンドユーザーが利用できる容量が減ります。[ 113 ]
データはハードドライブ上に一連の論理ブロックとして保存されます。各ブロックは、開始と終了を示すマーカー、エラー検出・訂正情報、そしてわずかなタイミングの変動を許容するためのブロック間のスペースによって区切られます。これらのブロックには、通常512バイトの使用可能なデータが含まれていますが、他のサイズのブロックも使用されてきました。ドライブの密度が高まるにつれて、Advanced Formatと呼ばれる取り組みによってブロックサイズが4096バイトに拡張され、ブロックヘッダー、エラーチェックデータ、そしてスペースに使用されるディスク容量が大幅に削減されました。
物理ディスクプラッタ上のこれらの論理ブロックを初期化するプロセスは、低レベルフォーマットと呼ばれ、通常は工場で実行され、現場で変更されることは通常ありません。[ 114 ]高レベルフォーマットは、オペレーティングシステムがディスク上のデータファイルを整理するために使用するデータ構造を書き込みます。これには、パーティションとファイルシステムの構造を選択された論理ブロックに書き込むことが含まれます。例えば、ディスク領域の一部は、ディスクファイル名のディレクトリと、特定のファイルに関連付けられた論理ブロックのリストを保持するために使用されます。
パーティションマッピング方式の例としては、マスターブートレコード(MBR)やGUIDパーティションテーブル(GPT)などが挙げられます。ファイルを取得するためにディスク上に保存されるデータ構造の例としては、MS-DOSファイルシステムのファイルアロケーションテーブル(FAT) 、多くのUNIXファイルシステムのiノード、その他のオペレーティングシステムのデータ構造(メタデータとも呼ばれます)などがあります。結果として、HDD上のすべてのスペースがユーザーファイルに使用できるわけではありませんが、このシステムオーバーヘッドは通常、ユーザーデータと比較すると小さいものです。
| メーカーが宣伝している容量[ o ] | 一部の消費者が期待する容量[ p ] | 報告された容量 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ウィンドウズ[ p ] | macOSバージョン 10.6+ [ o ] | ||||
| 接頭辞付き | バイト | バイト | 違い。 | ||
| 100GB | 100,000,000,000 | 107,374,182,400 | 7.37% | 93.1 GB | 100GB |
| 1TB | 1,000,000,000,000 | 1,099,511,627,776 | 9.95% | 931GB | 1,000 GB、1,000,000 MB |
コンピュータが使われ始めた当初は、HDD の総容量は 7~9 桁の 10 進数で指定され、百万単位の慣用句で切り捨てられることが多かった。[ 117 ] [ 34 ] 1970 年代までには、HDD の総容量は、メーカーによってメガバイト(1 MB = 1,000,000 バイト)、ギガバイト(1 GB = 1,000,000,000 バイト) 、テラバイト(1 TB = 1,000,000,000,000 バイト)などのSI 10 進接頭辞を使用して示されるようになった。[ 115 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ]ただし、メモリの容量は通常、接頭辞の2 進解釈、つまり 1000 の累乗ではなく 1024 の累乗を 使用して表記される。
ソフトウェアは、ハードディスクドライブまたはメモリの容量を、10進数または2進数のプレフィックスを使用して、異なる形式で報告します。Microsoft Windowsファミリーのオペレーティングシステムは、ストレージ容量を報告する際に2進法を使用します。そのため、メーカーが1TBドライブとして提供しているHDDは、これらのオペレーティングシステムでは931GB HDDとして報告されます。Mac OS X 10.6(「Snow Leopard」)は、HDD容量を報告する際に10進法を使用します。[ 121 ] Linux上のdfコマンドラインユーティリティのデフォルトの動作は、HDD容量を1024バイト単位の数値で報告することです。[ 122 ]
小数点と二進数の接頭辞の解釈の違いが消費者に混乱を招き、HDDメーカーに対する集団訴訟に発展した。原告は小数点の接頭辞の使用が消費者を誤解させたと主張したが、被告は不正行為や責任を否定し、自社のマーケティングと広告はあらゆる点で法律に準拠しており、集団訴訟の当事者に損害や傷害は発生していないと主張した。[ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] 2020年、カリフォルニア州の裁判所は、小数点の意味を持つ小数点の接頭辞の使用は誤解を招くものではないとの判決を下した。[ 126 ]


IBM初のハードディスクドライブであるIBM 350は、24インチのプラッターを50枚重ねて搭載し、3.75MB(現代のデジタル画像1枚分程度)のデータを保存可能で、大型冷蔵庫2台分の大きさでした。1962年、IBMはモデル1311を発表しました。これは、 14インチ(公称サイズ)のプラッター6枚を取り外し可能なパックに収納した、洗濯機とほぼ同じ大きさのディスクでした。これは長年にわたり標準的なプラッターサイズとなり、他のメーカーでも採用されました。[ 127 ] IBM 2314は、同じサイズのプラッターを11段パックに収納し、「ドライブ・イン・ア・ドロワー」レイアウト(「ピザオーブン」と呼ばれることもあります)を導入しました。ただし、「ドロワー」はドライブ全体ではありませんでした。1970年代に入ると、HDDは1台から4台のHDDを収納した、様々なサイズのスタンドアロンキャビネットで提供されるようになりました。
1960年代後半から、19インチラックにマウントできるシャーシに完全に収まるドライブが提供されるようになりました。DECのRK05とRL01は、取り外し可能なパックに14インチプラッターを1枚ずつ搭載した初期の例で、ドライブ全体が10.5インチ高のラックスペース(6ラックユニット)に収まりました。1980年代半ばから後半にかけては、(偶然にも)10.5インチプラッターを採用した、同様のサイズのFujitsu Eagleが人気製品でした。
フロッピーディスクドライブ(FDD)を内蔵したマイクロコンピュータの販売が増加するにつれ、FDDのマウントに適合するHDDが求められるようになりました。Shugart AssociatesのSA1000を皮切りに、HDDのフォームファクタは当初8インチ、5インチ、10インチ、20インチ、30インチ、40インチ、50インチ、60インチ、80インチ、100インチ、120インチ、140インチ、160インチ、240インチ、280インチ、320インチ、480インチ、520インチ、640インチ、640インチ、720インチ、720インチ、800+1 ⁄ 4インチ、 3+1 ⁄ 2インチフロッピーディスクドライブ。これらの公称サイズで呼ばれていますが、実際のサイズはそれぞれ9.5インチ、5.75インチ、4インチ幅です。これより小さいフロッピーディスクドライブがなかったため、 2インチなどのより小さなHDDフォームファクタが主流となりました。+製品提供または業界標準から開発された1 ⁄ 2インチ ドライブ (実際の幅は 2.75 インチ)。
2025年現在、2+1 ⁄ 2インチと3+1 ⁄ 2インチハードディスクは最も一般的なサイズです。2009年までに、可動部品のないフラッシュメモリ[ 128 ] [ 129 ]の価格下落により、を中止しました。公称サイズはインチ単位ですが、実際の寸法はミリメートル単位で指定されます。
消費者向けハードドライブは、一般的にディスクエンクロージャに収納された状態で販売されています。ディスクエンクロージャはデバイスを保護し、USBなどの一般的な汎用インターフェースを介して接続できるため、デバイスをコンピューターから切り離して持ち運びできます。このようなエンクロージャは通常、固定コンポーネントとしてシステムに挿入されることを想定していないため、サイズは様々です。また、エンクロージャには複数のハードドライブがRAIDとして組み合わされて収納されている場合もあります。
HDD 上の データへのアクセス時間を制限する要因は、主に回転ディスクと可動ヘッドの機械的な性質に関係しており、次のようなものがあります。
電力を節約するためにドライブ ディスクが停止された場合にも遅延が発生する可能性があります。
デフラグメンテーションとは、関連する項目をディスク上の物理的に近い領域に移動することで、データの取得遅延を最小限に抑える手順です。[ 130 ]一部のコンピュータオペレーティングシステムは、デフラグを自動的に実行します。自動デフラグはアクセス遅延の削減を目的としていますが、処理中は一時的にパフォーマンスが低下します。[ 131 ]
データアクセス時間は、回転速度を上げる(つまりレイテンシを減らす)か、シーク時間を短縮することで改善できます。面密度を高めると、データレートが向上し、ヘッドセットに保持できるデータ量が増えるため、スループットが向上し、一定量のデータに対するシーク動作が軽減される可能性があります。しかし、データアクセス時間はスループットの向上に追いついておらず、スループットの向上自体もビット密度とストレージ容量の増加に追いついていません。
| 回転速度(rpm) | 平均回転待ち時間(ミリ秒)[ q ] |
|---|---|
| 15,000 | 2 |
| 10,000 | 3 |
| 7,200 | 4.16 |
| 5,400 | 5.55 |
| 4,800 | 6.25 |
2010年現在、典型的な7,200rpmのデスクトップHDDは、最大1,030Mbit/sの持続的な「ディスクからバッファへの」データ転送速度を備えています。[ 132 ]この転送速度はトラックの位置によって異なり、外側のトラック(回転あたりのデータセクター数が多い)では転送速度が高く、内側のトラック(回転あたりのデータセクター数が少ない)では転送速度が低くなります。また、10,000rpmのドライブでは一般的にいくらか高くなります。現在広く使用されている「バッファからコンピュータへの」インターフェースの標準規格は3.0Gbit/s SATAで、バッファからコンピュータに約300MB/s(10ビットエンコーディング)のデータを転送できるため、今日のディスクからバッファへの転送速度をはるかに上回っています。データ転送速度(読み取り/書き込み)は、専用のファイル生成ツールを使用して大きなファイルをディスクに書き込み、そのファイルを読み戻すことで測定できます。転送速度はファイルシステムの断片化とファイルのレイアウトによって影響を受ける可能性があります。[ 130 ]
HDDのデータ転送速度は、プラッターの回転速度とデータ記録密度に依存します。回転速度は熱と振動によって制限されるため、密度の向上がシーケンシャル転送速度を向上させる主な方法となります。速度を上げるには、より強力なスピンドルモーターが必要になり、より多くの熱が発生します。面密度は、ディスク上のトラック数とトラックあたりのセクター数の両方を増やすことで向上しますが、[ 133 ]後者のみが、一定の回転数でデータ転送速度を向上させます。データ転送速度の性能は、面密度の2つの要素のうちの1つだけを反映するため、その性能の向上率は低くなります。[ 134 ]
その他のパフォーマンスの考慮事項には、品質調整後の価格、消費電力、可聴ノイズ、動作時と非動作時の両方の耐衝撃性が含まれます。


現在のハードドライブは、パラレルATA、シリアル ATA、SCSI、 SAS( Serial Attached SCSI)、ファイバチャネルなど、複数のバスタイプのいずれかを介してコンピュータに接続されます。一部のドライブ、特に外付けポータブルドライブは、IEEE 1394またはUSBを使用します。これらのインターフェースはすべてデジタルで、ドライブ上の電子機器が読み取り/書き込みヘッドからのアナログ信号を処理します。現在のドライブは、内部で使用されるデータエンコード方式や、ドライブ内のディスクとヘッドの物理的な数に関係なく、コンピュータの他の部分に対して一貫したインターフェースを提供します。
通常、ドライブ内部の電子回路に搭載されたDSPは、読み取りヘッドからの生のアナログ電圧を受け取り、 PRMLおよびリード・ソロモン誤り訂正[ 135 ]を用いてデータをデコードし、標準インターフェースからデータを送信します。このDSPは、誤り検出訂正によって検出されたエラー率を監視し、不良セクターの再マッピング、自己監視・分析・報告技術(SMI-SAT)用のデータ収集、その他の内部タスクを実行します。
最新のインターフェースでは、ドライブとホストインターフェースは1本のデータ/制御ケーブルで接続されます。各ドライブには、通常は電源ユニットに直接接続された追加の電源ケーブルも備わっています。古いインターフェースでは、データ信号用とドライブ制御信号用に別々のケーブルが使用されていました。
HDDはヘッドとディスク面の間隔が非常に狭いため、ヘッドクラッシュ (ディスクの故障)による損傷を受けやすくなっています。ヘッドクラッシュとは、ヘッドがプラッター面を擦り、薄い磁性膜を削り取ってデータ損失を引き起こすディスクの故障です。ヘッドクラッシュは、電子的な故障、突然の停電、物理的な衝撃、ドライブ内部の筐体の汚染、摩耗、腐食、あるいはプラッターやヘッドの製造不良などによって引き起こされる可能性があります。
HDD のスピンドル システムは、ディスク エンクロージャ内の空気密度を利用して、ディスクの回転中にヘッドを適切な浮上高さで保持します。HDD が正常に動作するには、一定の空気密度範囲が必要です。外部環境および空気密度とエンクロージャの接続は、通常内側にフィルター (ブリーザーフィルター) が付いたエンクロージャの小さな穴 (幅約 0.5 mm) を介して行われます。[ 136 ]空気密度が低すぎると、浮上するヘッドに十分な揚力がなく、ヘッドがディスクに近づきすぎて、ヘッドがクラッシュしてデータ損失が発生するリスクがあります。標高約 3,000 メートル (9,800 フィート) を超える高地で信頼性の高い動作を実現するには、特別に製造された密閉および加圧されたディスクが必要です。[ 137 ]最新のディスクには温度センサーが組み込まれており、動作環境に合わせて動作を調整します。ブリーザーホールは、ほとんどのディスクドライブに見られますが、ヘリウムを使用するドライブなどの密閉型ドライブは例外です。これらのドライブは外気に触れると故障の原因となるため、通常、ブリーザーホールの横に、穴を塞がないようにという警告のステッカーが貼られています。稼働中のドライブ内の空気も常に動いており、回転するプラッターとの摩擦によってかき混ぜられています。この空気は内部の再循環フィルターを通過し、製造時に残留した汚染物質、筐体内に何らかの形で入り込んだ可能性のある粒子や化学物質、通常の動作中に内部で発生した粒子やガスを除去します。長時間にわたって非常に高い湿度にさらされると、ヘッドやプラッターが腐食する可能性があります。例外として、ヘリウムを充填した密閉型 HDD があり、湿度や大気圧の変化によって生じる環境問題を大幅に排除できます。このような HDD は、HGST が 2013 年に初めて量産導入に成功しました。
特に巨大磁気抵抗(GMR) ヘッドの場合、汚れによる軽度のヘッドクラッシュ (ディスクの磁気面が除去されないもの) でも、ディスク表面との摩擦によりヘッドが一時的に過熱し、ヘッド温度が安定するまでの短期間でデータが読み取れなくなることがあります (いわゆる「サーマル アスペリティ」で、読み取り信号を適切に電子フィルタリングすることで部分的に対処できる問題)。
ハードディスクのロジックボードが故障した場合、多くの場合、回路基板を同一のハードディスクのものと交換することで、ドライブを復旧し、データを回復することができます。読み書きヘッドに障害がある場合は、ほこりのない環境で専用のツールを使用して交換できます。ディスクプラッタが損傷していない場合は、同一の筐体に移し、データを新しいドライブにコピーまたはクローン化することができます。ディスクプラッタに障害が発生した場合は、ディスクプラッタの分解とイメージ作成が必要になることがあります。[ 138 ]ファイルシステムの論理的な損傷の場合、 UNIX系システムのfsckやWindowsのCHKDSKなど、さまざまなツールを使用してデータを回復できます。論理的な損傷からの回復には、ファイルカービングが必要になる場合があります。
サーバー向けに設計・販売されているハードディスクドライブは、デスクトップパソコンで一般的に使用されるコンシューマーグレードのドライブよりも故障率が低いと一般的に考えられています。しかし、カーネギーメロン大学[ 139 ]とGoogle [ 140 ]による2つの独立した研究では、ドライブの「グレード」と故障率は相関関係がないことが判明しました。
Tom's Hardwareによる2011年のSSDと磁気ディスクの故障パターンに関する研究の要約では、研究結果が次のようにまとめられています。[ 141 ]
2019年時点で、ストレージプロバイダーのBackblazeは、11万台の市販HDDを保有するストレージファームの年間故障率が2%であり、信頼性はモデルやメーカーによって大きく異なると報告しました。[ 145 ] Backblazeはその後、2021年に、同年代のHDDとSSDの故障率は同程度であると報告しました。[ 7 ]
コストを最小限に抑え、個々のHDDの故障に対処するために、ストレージシステムプロバイダーは冗長HDDアレイに依存しています。故障したHDDは継続的に交換されます。[ 145 ] [ 91 ]
これらのドライブは通常 5400 rpm で回転し、次の内容が含まれます。

HDDの1バイトあたりの価格は、1988年から1996年にかけては年間40%、1996年から2003年にかけては年間51%、2003年から2010年にかけては年間34%の割合で下落した。[ 158 ] [ 77 ]面密度の増加が鈍化し、 2011年のタイの洪水で製造施設が被害を受けたため、2011年から2014年にかけては価格下落率が年間13%に鈍化し、 [ 82 ] 2010年から2017年にかけては年間11%で推移した。[ 159 ]
連邦準備制度理事会は、 3台以上のエンタープライズHDDと関連コントローラー、ラック、ケーブルを含む大規模エンタープライズストレージシステムの品質調整済み価格指数を公表しました。これらの大規模ストレージシステムの価格は、2004年から2009年にかけて年率30%、2009年から2014年にかけて年率22%の割合で下落しました。[ 77 ]

これまで200社以上の企業がHDDを製造してきましたが、統合により現在ではWestern Digital、Seagate、東芝の3社に生産が集中しています。生産は主に太平洋沿岸地域で行われています。
HDDの出荷台数は2010年に6億5100万台でピークを迎え、その後減少傾向にあり、2022年には1億6600万台になると予想されています。 [ 160 ] Seagateが43%のシェアで最大の市場シェアを占めています。[ 161 ]

価格よりも高速性( M.2(NGFF)NVMeドライブの場合は最大7ギガバイト/秒[ 162 ] 、 PCIe拡張カードドライブの場合は最大2.5ギガバイト/秒[ 163 ] )、堅牢性、低消費電力が重視される市場では、HDDはソリッドステートドライブ(SSD)に取って代わられつつあります。これは、SSDのビットコストがHDDの4~9倍であるためです。[ 16 ] [ 15 ] 2016年時点で、HDDの故障率は年間2~9%であるのに対し、SSDの故障率は年間1~3%と低くなっています。[ 164 ]ただし、SSDにはHDDよりも修正不可能なデータエラーが多く発生します。[ 164 ]
SSDは、最大のHDDよりも大容量(最大100TB)[ 39 ]と、より高いストレージ密度(100TBと30TBのSSDは、3.5インチHDDと同じ高さの2.5インチHDDケースに収納されています)で提供されていますが、[ 165 ] [ 166 ] [ 167 ] [ 168 ] [ 169 ]、このような大容量SSDは非常に高価です。
96層の1.33 Tb 3D NANDチップ(ソリッドステートドライブ(SSD)で一般的に使用されるNAND)の実験室でのデモでは、2019年時点で5.5 Tbit/in 2でした[ 170 ]。一方、HDDの最大面密度は1.5 Tbit/in 2です。フラッシュメモリの面密度は、ムーアの法則(年間40%)と同様に2年ごとに倍増しており、HDDの年間10~20%よりも高速です。2025年には、最大容量はHDDで36テラバイト、[ 171 ]、SSDで100テラバイトでした[ 172 ] 。 2016年に製造されたデスクトップパソコンとノートパソコンの70%でHDDが使用され、30%でSSDが使用されました。[ 173 ] 2025年には、HDDはノートパソコンにはほとんど搭載されなくなり、デスクトップのほとんどにはSSDのみが搭載されますが、SSDとHDDが混在する機種や、まれにHDDのみの機種も存在します。
SSDなどの用途で使用されるシリコンベースフラッシュメモリ(NAND)チップの市場は、HDDよりも速いペースで成長しています。2011年から2017年にかけて、世界のNANDの売上高は220億ドルから570億ドルへと年率16%増加し、生産量は19エクサバイトから175エクサバイトへと年率45%増加しました。[ 174 ]
経年変化とドライブ日数を考慮すると、2種類のドライブはほぼ同等であり、その差はHDDではなくSSDを購入する追加コストを正当化するほどのものではありませんでした。
350ディスクドライブの容量は3.75MB。
各ファイル ユニットには機械的に独立した 3 つのアクセス アームが用意されており、各アームはファイル内の任意のトラックに独立して向けることができます。
各ディスク ストレージ ユニットには、機械的に独立した 3 つのアクセス アームがあり、それらはすべて同時にシークできます。
ディスク記憶装置には2つのアクセス・アームを取り付けることができます。1つは標準装備で、もう1つは特別装備として提供されます。
ディスクドライブの総市場規模は2019年の218億ドルから2020年には220億ドルに成長する見込み。
ゴードン・ムーア:「磁気ディスクの開発者たちが密度を高め続ける能力は驚異的だ。少なくとも半導体の複雑さの進化と同じ速さで進歩してきた。」
永遠に続くことはない。指数関数の性質上、限界を超えれば最終的には破滅が訪れる。
2011年のタイ洪水により、ディスク容量コスト/GBは一時ほぼ倍増した。Rosenthal氏は次のように記している。「PMRからHAMRへの移行における技術的な困難により、2010年には既にKryder率は大幅に低下しており、近い将来に以前の傾向に戻ることは期待されていませんでした。洪水によってこの傾向はさらに強まりました。」
「PMRのCAGRは過去の40%以上から8~12%に減速」、また「HAMRのCAGRは2015~2020年で20~40%」
シングル磁気記録方式は、2020年までに20テラバイトのハードドライブを実現するための第一歩。
「瓦記録」(SMR)ドライブは、トラックが非常に密集した回転式ドライブであり、1つのトラックを上書きすると隣接するトラックも破壊されてしまう。その結果、データを上書きするには、密集したトラックセット全体を書き換える必要がある。これはコストのかかるトレードオフだが、ストレージ密度が大幅に向上するというメリットは、状況によってはコストに見合う価値があるとされている。
残念ながら、HAMRを搭載した実際のハードディスクドライブの量産は既に何度も延期されており、ついに最初のHAMRベースHDDの発売は2018年になることが判明しました。…HAMR HDDは新しいアーキテクチャを採用し、新しいメディア、レーザーと特殊な近接場光トランスデューサー(NFT)を搭載した完全に再設計された読み取り/書き込みヘッド、そして現在では使用されていない、あるいは量産されていないその他の部品を必要とします。
…Seagateは2016年にHAMRドライブの販売を開始する予定。
のCTO、ジョン・モリス博士はアナリストに対し、Seagateは55,000台のHAMRドライブを製造しており、2020年末までに顧客へのサンプル提供を開始する予定だと語った。
の最新ロードマップではHAMRの出荷が2020年まで延期されているため、実際の出荷よりも速いペースで遅れています。Western DigitalはHAMRの開発を断念し、マイクロ波アシスト磁気記録(MAMR)はわずか1年後に実現すると約束しています。BPMは両社のロードマップから外れています。
…マイクロ波アシスト磁気記録技術(MAMR)…サンプル出荷は年末までに予定されています。
論理ユニット上の LBA はゼロから始まり、論理ユニット上の最後の論理ブロックまで連続している必要があります。
プリント基板にインターフェースが組み込まれているため、ノートパソコンやデスクトップパソコンの内部では使用できない、筐体を取り外した組み立て済み外付けハードディスクドライブの例。
ほとんどのディスクドライブは512バイトのセクターを使用しています。[...] エンタープライズドライブ (パラレルSCSI/SAS/FC) は520/528バイトの「ファット」セクターをサポートしています。