ITMI20082331A1 - Disco a stato solido, particolarmente per la memorizzazione di dati digitali. - Google Patents

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ITMI20082331A1
ITMI20082331A1 IT002331A ITMI20082331A ITMI20082331A1 IT MI20082331 A1 ITMI20082331 A1 IT MI20082331A1 IT 002331 A IT002331 A IT 002331A IT MI20082331 A ITMI20082331 A IT MI20082331A IT MI20082331 A1 ITMI20082331 A1 IT MI20082331A1
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    • G06F3/0601Interfaces specially adapted for storage systems
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    • G06F3/0683Plurality of storage devices
    • G06F3/0688Non-volatile semiconductor memory arrays

Description

"DISCO A STATO SOLIDO, PARTICOLARMENTE PER LA MEMORIZZAZIONE DI DATI DIGITALI"
D E S C R I Z I O N E
Il presente trovato riguarda un disco a stato solido, particolarmente per la memorizzazione di dati digitali. Più particolarmente, il trovato riguarda un disco a stato solido che sia in grado di memorizzare i dati con una velocità estremamente più elevata rispetto a quella dei tradizionali dischi rigidi o hard disk.
Come è noto, il disco rigido o hard disk (o anche disco fisso) è un dispositivo utilizzato per la memorizzazione a lungo termine di dati in un computer. Esso è costituito fondamentalmente da uno o più dischi in alluminio o vetro, rivestiti di materiale ferromagnetico, i quali sono posti in rapida rotazione e da due testine per ogni disco (una per ciascun lato del disco), le quali, durante il funzionamento, si muovono alla distanza di poche decine di nanometri dalla superficie del disco, leggendo e scrivendo i dati. La testina è tenuta sollevata, rispetto alla superficie del disco, dall'aria mossa dalla rotazione stessa dei dischi che può superare i 15.000 giri al minuti. Attualmente i valori tipici sono 5.400 e 7.200 giri al minuto.
Un disco a stato solido è invece un dispositivo di archiviazione che utilizza unicamente l'elettronica dello stato solido per la memorizzazione delle informazioni digitali. Quest'ultimo dispositivo di memoria non contiene alcuna parte meccanica e alcun disco magnetico, come nei dischi rigidi convenzionali, ed il loro nome più comune è quello di drive a stato solido (SSD). Attualmente, le memorie non volatili impiegate sfruttano le tecnologie NAND, come le memorie flash o le memorie volatili SDRAM.
I vantaggi degli SSD rispetto ai dischi fissi tradizionali sono dati dal fatto di non presentare rumorosità, avere minori consumi, e tempo di accesso ridotto, in quanto si lavora nell'ordine dei decimi di millisecondo. Il tempo di accesso dei dischi magnetici è invece circa 50 volte maggiore, attestandosi sui 5 millisecondi.
Inoltre, gli SSD presentano una maggiore resistenza agli urti e una maggiore dissipazione di calore nonché minore peso e dimensioni.
A fronte di una maggiore resistenza agli urti e a un minor consumo, i dischi a stato solido (SSD) hanno due svantaggi principali.
In primo luogo un maggior costo per bit, che fa sì che i dischi a stato solido abbiano un costo circa trenta volte superiore ad un omologo disco rigido .
Inoltre, vi è una durata minore possibile del disco, a causa del limite di riscritture delle memorie flash. I dispositivi attuali dichiarano un numero massimo di riscritture consecutive dello stesso bit che va da 10.000 a un 1.000.000 di cicli, a seconda del modello e degli utilizzi ipotizzati .
Tuttavia, entrambi gli inconvenienti sopra citati sembrano destinati a risolversi a breve, in quanto le nuove tecnologie stanno offrendo memorie flash in grado di garantire durata pari o superiore a quella di un disco rigido tradizionale .
Compito precipuo del presente trovato è quello di realizzare un disco a stato solido che sia in grado di memorizzare dati ad una velocità notevolmente superiore a quella di un disco fisso tradizionale, a prescindere dalla minore velocità di accesso propria dei dischi a stato solido.
Nell'ambito di questo compito, uno scopo del presente trovato è quello di realizzare un disco a stato solido che permetta di essere impiegato ad esempio per scaricamento di dati ad alte velocità da reti telematiche.
Non ultimo scopo del presente trovato è quello di realizzare un disco a stato solido che sia di elevata affidabilità, di relativamente semplice realizzazione ed a costi competitivi.
Questo compito, nonché questi ed altri scopi che meglio appariranno in seguito, sono raggiunti da un disco a stato solido, particolarmente per la memorizzazione di dati digitali, caratterizzato dal fatto di comprendere almeno un processore atto a ricevere dati in ingresso e ad emettere dati in uscita, e una pluralità di memorie interfacciate con detto almeno un processore, detto almeno un processore essendo atto a spezzettare detti dati in ingresso in una pluralità di file atti ad essere memorizzati in dette memorie, detti file essendo marcati per il loro concatenamento.
Ulteriori caratteristiche e vantaggi del trovato risulteranno maggiormente dalla descrizione di una forma di realizzazione preferita, ma non esclusiva, del disco a stato solido secondo il presente trovato, illustrata a titolo indicativo e non limitativo nell'unito disegno, in cui l'unica figura illustra in forma schematica il disco a stato solido secondo il presente trovato.
Con riferimento alla figura, il disco a stato solido secondo il trovato, globalmente indicato dal numero di riferimento 1, comprende una pluralità di memorie ad esempio di tipo FLASH, indicate dal numero di riferimento 2, ciascuna interfacciata ad almeno un processore 3, ad esempio di tipo DaVinci o similare, in grado di caricare dati in ingresso 4 nella pluralità di memorie 2 e di contrassegnare in maniera univoca i singoli file caricati nelle singole memorie 2, concatenandoli per renderli in seguito facilmente rintracciabili .
Le memorie 2 quando debbono restituire i file in esse caricati verranno viste non più come singole memorie ma come un unico e grande disco fisso .
Pertanto, il processore 3 consente di ricevere in ingresso dati, ricaricarli in parallelo nelle memorie 2, marcando i dati in modo quindi da spezzettare un unico grande file di ingresso in una pluralità di file, di numero pari al numero di memorie 2, per poi richiamare dalle singole memorie i singoli file concatenandoli per ottenere il file in ingresso ed emetterlo come dato in uscita 5.
Il disco a stato solido è completato da regolatori e controlli 6 che agiscono sul processore 3.
Il disco a stato solido secondo il trovato permette quindi di memorizzare ad esempio file di grandi dimensioni scaricati dalla rete telematica spezzettando il file in una pluralità di file di dimensioni minori, memorizzabili in parallelo nelle singole memorie 2. Ciò consente di effettuare lo scaricamento di file di grandi dimensioni in tempi estremamente ridotti rispetto ai tempi normalmente necessari per la memorizzazione con dischi fissi di tipo tradizionale, a prescindere dalla velocità di accesso al disco.
Si è in pratica costatato come il disco a stato solido secondo il trovato assolva pienamente il compito nonché gli scopi prefissati.
Il disco così concepito è suscettibile di numerose modifiche e varianti, tutte rientranti nell'ambito delle allegate rivendicazioni.
Inoltre, tutti i dettagli potranno essere sostituiti da altri elementi tecnicamente equivalenti .

Claims (4)

  1. R IV E N D I C A Z I O N I 1. Disco a stato solido, particolarmente per la memorizzazione di dati digitali, caratterizzato dal fatto di comprendere almeno un processore atto a ricevere dati in ingresso e ad emettere dati in uscita, e una pluralità di memorie interfacciate con detto almeno un processore, detto almeno un processore essendo atto a spezzettare detti dati in ingresso in una pluralità di file atti ad essere memorizzati in dette memorie, detti file essendo marcati per il loro concatenamento.
  2. 2. Disco a stato solido, secondo la rivendicazione 1, caratterizzato dal fatto che detti file marcati per il loro concatenamento sono richiamati da detto almeno un processore, per la ricostituzione dei dati originariamente in ingresso e per l'emissione di detti dati come dati in uscita.
  3. 3. Procedimento di memorizzazione di file di grandi dimensioni, in tempi rapidi, caratterizzato dal fatto di comprendere le fasi che consistono nel : ricevere un file in ingresso da parte di almeno un processore; detto processore suddividendo detto file in ingresso in una pluralità di file di dimensioni minori del file in ingresso; marcare ciascuno di detti file di dimensioni minori e memorizzare detti file di dimensioni minori in un numero pari di memorie, inviando detti file di dimensioni minori in parallelo a dette memorie.
  4. 4. Procedimento secondo la rivendicazione 3, caratterizzato dal fatto di comprendere la fase che consiste nel, successivamente alla memorizzazione di detti file di dimensioni minori in dette memorie, richiamare detti file memorizzati da detto almeno un processore, concatenando detti file a seconda della marcatura presente in detti file, per ricostruire detto file ricevuto in ingresso da detto processore ed emettere detto file ricostruito in uscita.
IT002331A 2008-12-29 2008-12-29 Disco a stato solido, particolarmente per la memorizzazione di dati digitali. ITMI20082331A1 (it)

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Citations (4)

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Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5680579A (en) * 1994-11-10 1997-10-21 Kaman Aerospace Corporation Redundant array of solid state memory devices
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