شريط مغناطيسي

بكرة شريط تسجيل صوتي بعرض ربع بوصة وطول 7 بوصات، وهي نموذجية للاستخدام المنزلي في الخمسينيات والسبعينيات من القرن العشرين.

الشريط المغناطيسي هو وسيلة تخزين مغناطيسية تتكون من طبقة رقيقة قابلة للمغنطة على شريط طويل ورفيع من غشاء بلاستيكي . طُوّر في ألمانيا عام ١٩٢٨، استنادًا إلى تقنية التسجيل السلكي المغناطيسي السابقة من الدنمارك. يمكن للأجهزة التي تستخدم الشريط المغناطيسي تسجيل وتشغيل البيانات الصوتية والمرئية والرقمية الحاسوبية.

أحدث الشريط المغناطيسي ثورة في تسجيل الصوت وإعادة إنتاجه وبثه. فقد سمح بتسجيل البرامج الإذاعية، التي كانت تُبث مباشرة، لإعادة بثها لاحقًا أو لاحقًا. ومنذ أوائل الخمسينيات، يُستخدم الشريط المغناطيسي مع أجهزة الكمبيوتر لتخزين البيانات، ولا يزال يُستخدم لأغراض النسخ الاحتياطي .

يبدأ الشريط المغناطيسي بالتلف بعد 10-20 عامًا، ولذلك فهو ليس وسيلة مثالية للتخزين الأرشيفي طويل الأمد. [ 1 ] ويُستثنى من ذلك تنسيقات أشرطة البيانات مثل LTO، المصممة خصيصًا للأرشفة طويلة الأمد. [ 2 ]

تُسجَّل المعلومات في الأشرطة المغناطيسية عادةً على شكل مسارات، وهي مناطق ضيقة ومنفصلة من المعلومات تُسجَّل مغناطيسيًا على الشريط. غالبًا ما تكون المسارات موازية لطول الشريط، وفي هذه الحالة تُعرف بالمسارات الطولية ، [ 3 ] [ 4 ] أو مائلة بالنسبة لطول الشريط في المسح الحلزوني . [ 5 ] يوجد أيضًا المسح العرضي والمسح المقوس، المستخدمان في شريط الفيديو الرباعي . يُستخدم التسجيل السمتي لتقليل التداخل بين المسارات المتجاورة.

متانة

على الرغم من كونها مناسبة للاستخدام قصير المدى، إلا أن الشريط المغناطيسي عرضة للتلف بشكل كبير. وتبعاً للبيئة، قد تبدأ هذه العملية بعد 10-20 عاماً. [ 1 ]

بمرور الوقت، قد تتعرض الأشرطة المغناطيسية المصنعة في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي لنوع من التلف يُعرف باسم متلازمة التلف الناتج عن الالتصاق . وينتج هذا التلف عن تحلل المادة الرابطة في الشريط، مما قد يجعله غير قابل للاستخدام [ 6 ] . ويمكن معالجة هذه المشكلة بتسخين الشريط في درجة حرارة منخفضة لإزالة الرطوبة من طبقة المادة الرابطة. وهذه المعالجة مؤقتة عمومًا، إذ تسمح بقراءة المعلومات المسجلة على الشريط بسرعة ونقلها إلى وسائط تخزين أخرى، لكنها لا تُحسّن استقرار الشريط على المدى الطويل.

الخلفاء

منذ ظهور الشريط المغناطيسي، طُوّرت تقنيات أخرى تؤدي الوظائف نفسها، وبالتالي تحل محله. على سبيل المثال، حلت محركات الأقراص الصلبة في أجهزة الكمبيوتر محل قارئات أشرطة الكاسيت، مثل مسجل برامج أتاري وكومودور داتاسيت للبرامج، [ 7 ] وحلت الأقراص المدمجة (CD) والأقراص الصغيرة (MiniDisc) محل أشرطة الكاسيت للصوت، وحلت أقراص DVD محل أشرطة VHS. ومع ذلك، يستمر الابتكار التكنولوجي. اعتبارًا من عام 2014تواصل شركتا سوني وآي بي إم تطوير سعة أشرطة التسجيل. [ 8 ]

الاستخدامات

صوتي

شريط كاسيت صغير

تم اختراع الشريط المغناطيسي لتسجيل الصوت بواسطة فريتز بفلويمر في عام 1928 في ألمانيا. [ 9 ]

بسبب تصاعد التوترات السياسية واندلاع الحرب العالمية الثانية، ظلت هذه التطورات في ألمانيا طي الكتمان إلى حد كبير. ورغم أن الحلفاء كانوا على علم، من خلال مراقبتهم للبث الإذاعي النازي، بأن الألمان يمتلكون شكلاً جديداً من تكنولوجيا التسجيل، إلا أن طبيعتها لم تُكتشف إلا بعد أن حصل الحلفاء على معدات التسجيل الألمانية أثناء غزوهم لأوروبا في نهاية الحرب. [ 10 ] وبعد الحرب فقط، تمكن الأمريكيون، ولا سيما جاك مولين وجون هربرت أور وريتشارد إتش. رانجر ، من نقل هذه التكنولوجيا من ألمانيا وتطويرها إلى صيغ تجارية قابلة للتطبيق. وقد استثمر بينغ كروسبي ، أحد أوائل مستخدمي هذه التكنولوجيا، استثماراً كبيراً في شركة أمبيكس لتصنيع أجهزة التسجيل . [ 11 ]

تم تطوير مجموعة واسعة من مسجلات الصوت وأنواعها منذ ذلك الحين. تشمل بعض أنواع التسجيلات القائمة على الأشرطة المغناطيسية ما يلي:

فيديو

أسطوانة رأس المسح الحلزوني VHS . مكّنت عمليات المسح الحلزوني والعرضي من زيادة عرض نطاق البيانات إلى النقطة اللازمة لتسجيل الفيديو على الأشرطة، وليس الصوت فقط.

Videotape is magnetic tape used for storing video and usually sound in addition. Information stored can be in the form of either an analog or digital signal. Videotape is used in both video tape recorders (VTRs) and, more commonly, videocassette recorders (VCRs) and camcorders. Videotapes have also been used for storing scientific or medical data, such as the data produced by an electrocardiogram.

Some magnetic tape-based formats include:

Computer data

Small open reel of 9-track tape

Magnetic-tape data storage is a system for storing digital information on magnetic tape using digital recording. Commercial magnetic tape products used for data storage were first released in the 1950s and have continued to be developed and released to the present day.

Tape was an important medium for primary data storage in early computers, typically using large open reels of 7-track, later 9-track tape. Modern magnetic tape is most commonly packaged in cartridges and cassettes, such as the widely supported Linear Tape-Open (LTO)[12] and IBM 3592 series. The device that performs the writing or reading of data is called a tape drive. Autoloaders and tape libraries are often used to automate cartridge handling and exchange. Compatibility was important to enable transferring data.

Tape data storage[13] is now used more for system backup,[14] data archive and data exchange. The low cost of tape has kept it viable for long-term storage and archive.[15][16]

See also

References

  1. 1 2 بوغ، ديفيد (1 سبتمبر 2016). "رقمنة أشرطة الكاسيت المليئة بالذاكرة قبل أن تتلف" . مجلة ساينتفك أمريكان . مؤرشف من الأصل في 19 أغسطس 2016. تم الاطلاع عليه في 26 يوليو 2022 .
  2. كوفلين، توم. "ارتفاع شحنات سعة أشرطة LTO في عام 2022" . فوربس . تم الاطلاع عليه بتاريخ 19 ديسمبر 2023 .
  3. دانيال، إريك د.؛ دينيس مي، سي.؛ كلارك، مارك هـ. (31 أغسطس 1998). التسجيل المغناطيسي: المئة عام الأولى . جون وايلي وأولاده. ISBN 978-0-7803-4709-0.
  4. أناند، إم إل (18 أكتوبر 2024). أنظمة الصوت والفيديو . مطبعة سي آر سي. رقم ISBN 978-1-040-14797-9.
  5. كامراس (6 ديسمبر 2012). دليل التسجيل المغناطيسي . سبرينغر. ISBN 978-94-010-9468-9.
  6. "المواد المغناطيسية" (ملف PDF) . ذاكرة العالم: صون التراث الوثائقي. دليل للمعايير والممارسات الموصى بها والمراجع المتعلقة بحفظ الوثائق بجميع أنواعها . اليونسكو. 1998. CII.98/WS/4 . تاريخ الاطلاع: 12 ديسمبر 2017 .
  7. "العلوم الشعبية" . سبتمبر 1983.
  8. «سوني تُطوّر تقنية الشريط المغناطيسي بأعلى كثافة تسجيل مساحية في العالم*1 تبلغ 148 جيجابت/بوصة مربعة» . سوني العالمية. مؤرشف من الأصل في 5 مايو 2014. تم الاطلاع عليه في 4 مايو 2014 .
  9. إريك د. دانيال؛ سي. دينيس مي؛ مارك هـ. كلارك (1998). التسجيل المغناطيسي: المئة عام الأولى . وايلي-IEEE. ISBN 0-7803-4709-9.
  10. "خدمة بي بي سي العالمية - بودكاست الوثائقي، تاريخ الموسيقى والتكنولوجيا: تسجيل الصوت" . بي بي سي. ١٨ يونيو ٢٠١٩. مؤرشف من الأصل في ١ يوليو ٢٠١٩. تم الاطلاع عليه في ١ يوليو ٢٠١٩ .
  11. فينستر، جيه إم (خريف 1994). "كيف قدم لكم بينغ كروسبي الشريط الصوتي" . الاختراع والتكنولوجيا . مؤرشف من الأصل في 4 أبريل 2011.
  12. "حاملو التراخيص المعتمدون من هيئة النقل البري" . ألتريوم. مؤرشف من الأصل في 13 نوفمبر 2006. تم الاطلاع عليه في 29 مارس 2013 .
  13. ^ عضو الكنيست روي. ديبابراتا غوش داستيدار (1989). برمجة كوبول . شركة تاتا ماكجرو هيل للنشر. ص. 18. رقم ISBN  0074603183.
  14. "عشرة أسباب تجعل الشريط لا يزال أفضل طريقة لعمل نسخ احتياطية للبيانات" . مؤرشف من الأصل في 23 أغسطس 2013.
  15. كوفلين، توم. "تكاليف التخزين" . فوربس . تم الاطلاع عليه في 3 نوفمبر 2020 .
  16. لانتز، مارك. "لماذا لا يزال الشريط المغناطيسي هو مستقبل تخزين البيانات - مجلة IEEE Spectrum" . spectrum.ieee.org . تاريخ الاطلاع: 24 يونيو 2025 .