IBM Storage: Speichertechnologien gestern, heute und morgen
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- Vincent Maurer
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1 Kurt Gerecke Storage Technology Juni 2010 IBM Storage: Speichertechnologien gestern, heute und morgen
2 IBM Systems and Technology Group IBM System Storage-Kompendium Die IBM Speichergeschichte von 1952 bis 2010 Ibm.com/systems/de/storage 2
3 DASD... das war eine der grössten Erfindungen der Welt!! Die neue Plattenrotunde Live zu sehen im IBM Museum: Haus der Geschichte der IBM Datenverarbeitung Sindelfingen Bahnhofstrasse : RAMAC 350/355 wird zum International Historic Mechanical Engineering Landmark Technologie Welt Kultur Erbe 3
4 Reynold B. Johnson Zielsetzung Anfang der 50-er Jahre: Die Möglichkeit, jeden Geschäftsvorfall dann zu bearbeiten, wenn er anfällt mit einer Leistung von etwa Fällen pro Tag! (Rechenanlage ohne Stapelverarbeitung) Bild von 1971 take the best people go to San Jose make something cool find a new way to store data 4
5 Bewegungsschiene für Vertikalwagen Laufrolle für Stahlseil Vertikalwagen Stahlseil Zugriffsarm Solenoide Tachogenerator Magnetpulverkupplungen Antriebspulli Seilantriebsrolle Zugriffsstation Antriebsmotor 5 RAMAC 350 Zugriffsmechanismus
6 RAMAC 350 Zugriffsmechanismus Bewegungsschiene für Vertikalwagen Vertikalwagen Laufrolle für Stahlseil Stahlseil Zugriffsarm Magnetpulverkupplungen Solenoide Tachogenerator Seilantriebsrolle Antriebspulli 6
7 Konus Lochschiene Kontaktleiste Präzisionszahnstange Klinke (nicht sichtbar) Zahnradantrieb mit Potentiometer RAMAC 350 Vertikalpositionierung RAMAC 350 Horizontalpositionierung 7
8 Der RAMAC Schwebekopf 8
9 Speicherkapazität jetzt 56 MB / Einheit 9
10 : g r ö ß e r & s c h n e l l e r IBM 1301 Plattensubsystem 10
11 die "Winchester-Zeit", Epoche der Wechselplatten 1970 IBM 3330 (800 MB) Bandpatronen mit 19.5 m Länge und 50 MB Kapazität 1974 IBM 3850 MSS (bis 4720 Patronen und 236 GB) 11
12 Epoche der fest eingebauten Platten mit Kontrolleinheiten IBM 3380 Laufwerk 14 Zoll Platten IBM 3390 Laufwerk 10.5 Zoll Platten 12
13 Epoche der fest eingebauten Platten mit Kontrolleinheiten 1992 IBM 3495 (45 TB) 1993 IBM 3494 (5 PB) 13
14 Epoche der Serberbasierenden Speichersysteme und der Speichervirtualisierung 2008 Library HD (High Density) Technik 0 Tiers
15 Epoche der Serberbasierenden Speichersysteme und der Speichervirtualisierung 2008 IBM XIV Storage System Host Volume Neu: 2 TB SATA bis 158 TB FC oder Ethernet-Switch Interface Modul SW Interface Modul Redundante interne Switche Cache Cache Cache Disk1 Disk2 Disk3 Disk12 Disk1 Disk2 Disk3 Disk12 Disk1 Disk2 Disk3 Disk12 Perfekter Plattensubsystemsozialismus 15
16 Gestern und heute da hat sich vieles verändert! Informationsbedarf ist völlig anders.wie reagieren wir? Datenart Datenwachstum Dateneinfluss Structured PB shipped 1TB/4D Image Unstructured MB/2D Image Bis zu 80% der Daten unstrukturiert ( , video, images) Storage-Kapazität wächst mit 54% pro Jahr Die Datengrösse hat sich gewandelt 16
17 ... die neuen Storage Anforderungen benötigen alte und neue...grundlagen: Virtualisierung Scale-out Scale-up Intelligentes Data Placement Data DeDuplication Neue Netzwerk Technologien 17
18 Archiv Speicherumgebungen zeigen extremes Datenwachstum in Exabyte Bereich Prognostiziertes Wachstum: 1TB Memory => 35 TB Daten Prognostiziertes Archiv Datenwachstum der U.S. Energie Labs bis Mai Quelle: IBM, HPSS in the Extreme Scale Era, Report to the DOE Office of Science on HPSS in , July 15, 2009
19 High Performance Storage System - HPSS Bestehende HPSS Installationen nach Volumen (Stand: April 2010): Each system as in a single HPSS instance & namespace: Petabytes Million Files The European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) Lawrence Livermore National Lab (LLNL) Secure Computing Facility (SCF) Los Alamos National Lab (LANL) Secure Computing Facility (SCF) Brookhaven National Lab (BNL) National Centers for Environmental Prediction (NCEP) National Center for Computational Sciences (ORNL) Deutsches Klimarechenzentrum (DKRZ) HPSS follows the convention used by most enterprise disk and tape manufactures and the SNIA that one petabyte = 1000^5 bytes. To convert to binary petabytes, where one petabyte = 1024^5 bytes, multiply by
20 Speichertechnologien unter der Lupe: Disk-Technologien Flashspeicher Storage Class Memories Optische Technologien Tape Technologie Speicherhierarchie Nano-Technologien 20
21 IBM Entwicklungs-Meilensteine 1991: RAID Architekturen Dünnfimbeschichtung MR-Aufzeichnung : PRML Encoding ( 3-5 fache höhere Kapazitäten) 1997: Umsetzung GMR Effekt 1999: Erste GMR Schreib-/Leseköpfe - Faktor 10 höhere kapazitive Möglichkeiten langfristig Microdrives Paramagnetischer Effekt 2002: AFC Aufzeichnungstechnologien - nochmals Faktor 5-10 höhere kapazitive Möglichkeiten mit höherer Zuverlässigkeit und höchsten Datenraten (Anti Ferro Magnetically Coupled) 2005: Perpendicular Recording Qualität wie AFC Etwas langsamer aber kostengünstiger (Entwicklungsauftrag Seagate) 21
22 Datenwachstum vs. Technologiefortschritt Disk Areal Density (Gb/sq. inch) 1956 IBM RAMAC Die Erfindung der Festplatte 60%-100% CAGR Nobelpreis 2007 für Entdeckung des Giant MR Effekts Die Umsetzung in einen brauchbaren Schreib-Lesekopf erfolgte durch den IBM- Mitarbeiter Stuart Parkin von mit über Materialversuchen 25%- 30% CAGR 60%-100% CAGR 25%-35% Möglichkeiten zur Kapazitäts- und...leistungssteigerungen auf.basis...heutiger Technologien sind.begrenzt Research Projekte HAMR Nutzung von atomaren...spineffekten und Grainwirbeln * CAGR = Compound annual growth rate 22
23 Adaption von unterschiedlichen Aufzeichnungstechniken auf die unterschiedlichen Laufwerksarten - ATA, SATA, FATA, SAS, FC-Platten - 2 ½ Zoll vs. 3 ½ Zoll Formfaktor AFC Perpendicular Klassisch Longitudinal Disk hochpreisig hohe Leistung hohe Zuverlässigkeit langlebig mittelpreisig mittlere Leistung hohe Zuverlässigkeit langlebig billig langsam mittlere Zuverlässigkeit kurzlebig 23
24 Flash Speicher Oxydschicht Control Gate Floating Gate Source Drain NAND oder NOR SSDs mit RAM ist schon seit vielen Jahren verfügbar 100x höhere Kosten als Disk SSDs mit Flash heute verfügbar 10x 20x höhere Kosten als Disk Flash Memory heute SLC (single level cell) bis Schreibvorgänge MLC (multi level cell) bis Schreibvorgänge N-Schicht P-Schicht N-Schicht Aufbau einer Flash Speicherzelle mit Floating Gate Flash-Speicher einer Compact-Flash-Speicherkarte 24
25 SCM (Storage Class Memories) vs existierender Technologien Cost NOR FLASH DRAM SRAM NAND FLASH HDD STORAGE CLASS MEMORY Performance 25
26 PCM Phase Change Memories - Phasenwechselspeicher 1950 Erforschung von Chalkogeniden Optische Anwendungen via Laser CD-/ DVD-RW Heute elektrisch mittels Stromstössen amorpher Zustand vs. kristalliner Zustand 30 Mal schneller wie Flash miniaturisierbar (20 nm) Querschnitt durch eine PCM-Zelle Obere Elektrode Polykristallines Chalkogenid Heizer Untere Elektrode Programmierbarer Bereich 26
27 Umsetzung des GMR Effekts Ohne ihn wären die heutigen...festplattenkapazitäten nicht...möglich! Jetzt schreibt er Geschichte! Racetrack Memories werden...die...welt verändern! Stuart Parkin, IBM Fellow IBM Research Almaden 27
28 Racetrack Memory Chips Es bewegt sich nichts mehr Magnetic Pattern auf Nano-Drähten Permalloy (FeNi-Legierung) Leistung im Nano-Sekunden Bereich Fast keinen Stromverbrauch Dreidimensionale Chip Technologie 100 Bits per Draht, mehrere...millionen.drähte per Chip fach höhere Kapazitäten zu...flash Memories Vereinigt Leistungsfähigkeit von...flashspeichern und NV-RAM s mit...den kapazitiven Möglichkeiten von...festplatten 28
29 Er hat die Freude verdient... Stuart Parkin Juli 2009: IUPAP-Award (International Union of Pure and Applied Physics-magnetism) Louis Neel Medaille 29
30 Optische Speicher 5.25" UDO Roadmap 60GB (2nd Gen.) +NFR? 2 X Standard (Blue Wave) 30GB (1st Gen.) Neuer 1 X Standard (Blue Wave) 5.2GB (4th Gen.) Case #2 13GB (6th Gen.) Case #1 9.1GB (5th Gen.) 20GB (7th Gen.) 8 X Standard (Red Wave) 30
31 Ultra Density Optical Disc Roadmap Generation 1 Generation 2 Generation 3 Capacity 30 GB 60 GB 120 GB Transfer Rate 8 MB/sec 12 MB/sec 18 MB/sec RPM Avg Seek Time 25 msec 25 msec 25 msec Numerical Aperture Media Layers Encoding 1,7 1,7 ML Sector Size 8 KB 8 KB 8 KB SCSI Transfer Rate 80 MB/sec 80 MB/sec 80 MB/sec Load Time 5 seconds 5 seconds 5 seconds Unload Time 3 seconds 3 seconds 3 seconds MSBF 750, , ,000 31
32 Holographic Versatile Disc (HVD) Blau-grüner Laser (532 nm) Roter Positionierungs- Laser (650 nm) Standardisierung TC44 Ecma Dez bis 3.9 Terabyte Transferrate 1 Gbit/s HVD Alliance mit 19 Firmen Polycarbonschicht Hologramm Photopolymer Distanzschicht Reflexionsschicht Distanzschicht Basisschicht Prinzip der HVD (Holografic Versatile Disc) 32
33 Disk PCM RAM Flash MO UDO SSD Tape SCM RTM NSD WORM OD CCW BlueRay DVD CD HVD 33
34 Über 56 Jahre IBM Tape Innovation Zeitgesteuerte Spurnachführung Kassetten-Memory-Chips 1 st tape system 1 st read/back drive 1 st to deliver LTO 1 st with LTO Fibre 1 st with LTO IBM IBM IBM LTO Gen LTO Gen LTO Gen LTO Gen IBM IBM IBM 3590E Gen Gen Gen3 1 st read/write drive 1 st cartridge drive 1 st with FICON and Fibre 1 st tape encryption 1 st 1TB capacity MP Beschichtung Parity Aufzeichnung Flat Lap Köpfe PRML Dünnfilm Virtual Backhitch GMR 34
35 8 TB pro Kassette - Demo Mai, 2006 Magnetic Force Microscope Images of 8 TB Tape vs. LTO Jaguar Beschichtung: 6,67 Gbit per square inch ~ 1,033 Gbit per cm um 15 um 15-fach höhere Aufzeichnungsdichte und Kapazität im VergleichzuLTO 3 The demonstration was performed at product-level tape speeds (4 meter/sec) used 1 st GMR read heads 35 TB pro Kassette - Demo Januar,
36 2009 Technical Highlight: 29.5Gbit/in 2 Demonstration Press release on Jan 22, 2010: Position ( m) Demo Hardware Platform 1-sigma PES = 23.4nm Time(s) Increase in linear density w.r.t. 343 kbpi (%) Target BER: 1e µm reader width EPR4 16 NPML 16 DDNPML Track density = 57 ktpi (track width = um) FPS4 Linear Density w/ 16 DDNPML: 518 kbpi 36 Areal density of 29.5 Gb/in2
37 IBM Research Center Almaden Dezember 2005: 100 Terybyte Tape Nanopatterning Tape Technik Reactive Ion Etching Chip Technologie erlaubt Nanopattern Strukturen in Tape-Spuren, Neue genau kontrollierbare Dünnfilmbeschichtungstechnik Sputter Deposition Spurbreiten von 0.2 bis 0.5 Microns ( Nanometer) 100 TB Kapazität bei 0.5 Microns auf klassischer ½ Zoll Kassette Fertigungsprozesse technisch realisierbar in ein paar Jahren 37
38 Neuordnung der Speicherhierarchie Logik Memory Aktiver Speicher Archivierung 1980 CPU RAM DISK TAPE 2008 RAM FLASH CPU DISK TAPE SSD CPU RAM SCM DISK TAPE Memory like storage like 38 SCM: Storage Class Memories: - Racetrack Memories und Phase Change Memories - Stromunabhängig (non volatile) - schnellste Zugriffszeiten (wie DRAM) - niedrige Kosten per MB (wie Disk in ca.10 Jahren) - Solid State keine beweglichen Teile
39 Nano-Technologien Neues Nano-Technologie Forschungszentrum IBM Rüschlikon und ETH Zürich Fertigstellung bis Ende
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