termin 3: add hauber storage media content
add foundational slides from hauber reference: - KB vs KiB (decimal vs binary units) - HDD structure (platter, tracks, sectors) - SD cards (variants, speed classes) - CD/DVD/Blu-ray basics (optical media overview)
This commit is contained in:
@@ -84,6 +84,54 @@ TRIM: Befehl, der SSD sagt, welche Blöcke frei sind
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# Speicherkapazität: KB vs. KiB
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**Das Problem:** Hersteller vs. Betriebssysteme
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| Dezimal (SI) | Binär (IEC) |
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| 1 KB = 1.000 Bytes | 1 KiB = 1.024 Bytes |
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| 1 MB = 1.000 KB | 1 MiB = 1.024 KiB |
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| 1 GB = 1.000 MB | 1 GiB = 1.024 MiB |
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| 1 TB = 1.000 GB | 1 TiB = 1.024 GiB |
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**1 TB Festplatte → Windows zeigt ~931 GB!**
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Hersteller: Dezimal (SI-Präfix) - klingt mehr!
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Betriebssysteme: Binär - aber zeigen "GB" statt "GiB"
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Diskrepanz bei 1 TB: 1.000.000.000.000 vs. 1.099.511.627.776 Bytes
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→ 10% Unterschied bei TB-Größen
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Verwirrung für Konsumenten seit Jahrzehnten
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ISO/IEC 80000-13: Definiert KiB, MiB, GiB, TiB (2008)
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# HDD: Aufbau & Struktur
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**Komponenten:**
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- **Platter:** Magnetisch beschichtete Scheiben
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- **Spindel:** Dreht mit 5.400-7.200 RPM
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- **Schreib-Lese-Kopf:** Schwebt nm-dünn über Platter
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- **Aktuator:** Bewegt Kopf zur richtigen Spur
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**Logische Struktur:**
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- **Spuren:** Konzentrische Kreise auf Platter
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- **Sektoren:** Unterteilung der Spuren (512 Bytes)
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- **Zylinder:** Gleiche Spuren aller Platter
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Aufbau seit 1956 (IBM) grundsätzlich gleich
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Platter: Aluminium oder Glas mit Magnetschicht
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Spindelgeschwindigkeit: Desktop 7.200, Laptop 5.400, Server 15.000 RPM
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Head Crash: Schreib-Lese-Kopf berührt Platter → Kratzer → Datenverlust
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Sektor: Kleinste adressierbare Einheit
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LBA (Logical Block Addressing): Abstraktion der physischen Struktur
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# NVMe: Die SSD-Revolution
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**NVMe = Non-Volatile Memory Express (2011)**
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@@ -107,6 +155,32 @@ Praxistipp: Nicht jeder M.2-Slot unterstützt NVMe
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# SD-Karten (Speicherkarten)
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**SD = Secure Digital (2001)**
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**Varianten:**
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- SD: bis 2 GB
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- SDHC: bis 32 GB
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- SDXC: bis 2 TB
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- microSD: Kleinere Bauform
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**Geschwindigkeitsklassen:**
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Class 10, UHS-I, UHS-II, V30, V90...
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**Einsatz:** Kameras, Smartphones, Raspberry Pi
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Entwickelt von SanDisk, Toshiba, Panasonic
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Spezifikation proprietär (nicht ISO-genormt!)
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Fälschungen: Gefälschte Kapazität häufig → Markenware kaufen!
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Flash-Speicher: Gleiche Vor-/Nachteile wie SSD
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V90: 90 MB/s Mindest-Schreibrate (für 8K Video)
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microSD in Smartphones, Drohnen, Dashcams
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<!-- _footer: '' -->
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@@ -518,6 +592,53 @@ Cold Storage: Daten, die selten gebraucht werden
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# Optische Medien: CD, DVD, Blu-ray
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**Laser liest/schreibt Daten:**
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| Medium | Jahr | Kapazität | Wellenlänge |
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| **CD** | 1982 | 700 MB | 780 nm (Infrarot) |
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| **DVD** | 1996 | 4,7–8,5 GB | 650 nm (Rot) |
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| **Blu-ray** | 2006 | 25–100 GB | 405 nm (Blau) |
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**Varianten:** ROM (nur lesen), R (einmal brennen), RW (wiederbeschreibbar)
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CD = Compact Disc (ursprünglich für Audio)
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DVD = Digital Versatile Disc (Video, Daten)
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Blu-ray: Kürzere Wellenlänge → höhere Datendichte
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Pits & Lands: Vertiefungen in der Oberfläche kodieren Bits
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CD-ROM: ~150 KB/s (1×), DVD: ~1,35 MB/s (1×), BD: ~4,5 MB/s (1×)
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Problem: Kratzer, Lichtempfindlichkeit, Alterung der Farbstoffe
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# Optische Medien: Heute noch relevant?
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**Vorteile:**
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- Günstig (Rohlinge ~0,20–2€)
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- Lange Haltbarkeit (bei richtiger Lagerung)
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- Nicht anfällig für Magnetfelder
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**Nachteile:**
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- Langsam im Vergleich zu SSD/HDD
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- Begrenzte Kapazität
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- Viele Laptops ohne Laufwerk
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**Einsatz heute:**
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Musik-CDs, Film-DVDs/Blu-rays, Software-Distribution, Archive
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Streaming hat DVDs/Blu-rays verdrängt (aber nicht ersetzt)
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Filme: Blu-ray oft bessere Qualität als Streaming (Bitrate!)
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Spiele-Discs: Oft nur "Installer", Rest wird heruntergeladen
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Archive: M-DISC für Langzeitarchivierung (nächste Folie)
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<!-- _header: '' -->
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<!-- _footer: '' -->
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