lunes, 11 de enero de 2016

RAID avanzado


RAID 4


Diagrama de una configuración RAID 4. Cada número representa un bloque de datos; cada columna, un disco.


Un RAID 4, también conocido como IDA (acceso independiente con discos dedicados a la paridad) usa división a nivel de bloques. Necesita un mínimo de 3 discos físicos. Esto permite que cada miembro del conjunto funcione independientemente cuando se solicita un único bloque. Si la controladora de disco lo permite, un conjunto RAID 4 puede servir varias peticiones de lectura simultáneamente. En principio también sería posible servir varias peticiones de escritura simultáneamente, pero al estar toda la información de paridad en un solo disco, éste se convertiría en el cuello de botella del conjunto. 



RAID 5
Diagrama de una configuración RAID 5.


Un RAID 5 (también llamado distribuido con paridad) es una división de datos a nivel de bloques que distribuye la información de paridad entre todos los discos miembros del conjunto. RAID 5 necesitará un mínimo de 3 discos para ser implementado.

En el gráfico de ejemplo anterior, una petición de lectura del bloque «A1» sería servida por el disco 0. Una petición de lectura simultánea del bloque «B1» tendría que esperar, pero una petición de lectura de «B2» podría atenderse concurrentemente ya que sería servida por el disco 1.

Los bloques de paridad no se leen en las operaciones de lectura de datos, ya que esto sería una sobrecarga innecesaria y disminuiría el rendimiento. De la misma forma, si falla un disco del conjunto, los bloques de paridad de los restantes discos son combinados matemáticamente con los bloques de datos de los restantes discos para reconstruir los datos del disco que ha fallado «al vuelo».

El fallo de un segundo disco provoca la pérdida completa de los datos.

El número máximo de discos en un grupo de redundancia RAID 5 es teóricamente ilimitado, pero en la práctica es común limitar el número de unidades. Los inconvenientes de usar grupos de redundancia mayores son una mayor probabilidad de fallo simultáneo de dos discos, un mayor tiempo de reconstrucción y una mayor probabilidad de hallar un sector irrecuperable durante una reconstrucción. 




RAID 6
Diagrama de una configuración RAID 6. Cada número representa un bloque de datos; cada columna, un disco; p y q, códigos Reed-Solomon.

Un RAID 6 amplía el nivel RAID 5 añadiendo otro bloque de paridad, por lo que divide los datos a nivel de bloques y distribuye los dos bloques de paridad entre todos los miembros del conjunto. El RAID 6 no era uno de los niveles RAID originales.

El RAID 6 puede ser considerado un caso especial de código Reed-Solomon. El RAID 6, siendo un caso degenerado, exige sólo sumas en el Campo de galois. Dado que se está operando sobre bits.

domingo, 3 de enero de 2016

Evolución de las Memorias Stick de Sony

Memory Stick es un formato de tarjeta de memoria, comercializado por Sony, en octubre de 1998.







Usos:

Normalmente, la Memory Stick es utilizada como medio de almacenamiento de información para un dispositivo portátil, de forma que puede ser fácilmente extraída la información o la tarjeta a un ordenador (cámaras digitales). 



Los diferentes formatos:


La Memory Stick incluye un amplio rango de formatos actuales, incluyendo dos factores de forma diferentes.

La Memory Stick original venía con capacidades de 128 MB hasta 2 GB.Después Sony introdujo Memory Stick PRO Duo, de más capacidad que la memory stick normal, llegando a tener entre 1 y 2 TB .






Memory Stick Micro:








Características de Sony Memory Stick Pro Duo 4 GiB


Memoria: Memoria flash
Capacidad de grabación: 3.890 MB
Interfaz serie: Sí
Interfaz paralela (4 patillas): Sí
Corriente de funcionamiento con transferencia en serie (mA): 65 máx.
Corriente de funcionamiento con transferencia en paralelo (mA): 100 máx.
Corriente de reserva (µA); 1,5 máx.
Velocidad de transferencia con transferencia en paralelo (Mbit/s): 160.0
Velocidad mínima de escritura únicamente para dispositivos compatibles con Memory Stick Pro: 15,0 Mbit/s
Temperatura ambiente (grados C): -25 °C (mínima) y 85 °C (máxima).
Dimensiones: 31 x 20 x 1.6 mm (Anchura x Altura x Profundidad)
Peso: 2.0 g







domingo, 27 de diciembre de 2015

Desmontando un Lector de CD

Este es un brebe manual para poder desmontar un lector de CD en caso de avería.
Una vez que se ha extraido la unidad de PC, procedemos la apertura del lector:
  
Utensilios:
  
  Destornillador de estrella y plano
   
  Un alfiler



1º: Identificamos cada una de las partes del frontal del lector:


La parte posterior tambien es de destacar:




2º: Damos la vuelta al aparato y desmontamos los 4 tornillos que sejetan la tapa inferior para poder extraerla. De esta forma podresmos acceder al interior del lector.





3º: Para poder extraer el controlador debemos tener cuidado con los buses conectador el la parte inferior de este.
en la imagen siguiente se muestran cada uno extraido de su correcpondiente posición.



La forma de extraccion de los buses es muy sencilla ya que vienen construidos con solapa rígida que facilita la extracción sin rotura.


4º: Para la extracción del frontal utilizaremos un pequeño alfiler para sacar el portadiscos por medio del orificio de desbloqueo a la vez que hacemos palanca con un destornillador una vez desbloqueado:




 De esta forma podemos quitar el embelleccedor del portadiscos:



 Aqui se muestra sin embellecedor:



Por ultimo, para quitar la ultima parte del frontal apretamos unas pequeñas pestañas blancas en los laterales del lector. De esta forma sale solo.









La tapa superior sale sola debido a que no va aterillada a nada mas que a la tapa inferior que quitamos anteriormente.


Para extraer el motor de Apertura/Cierre:

    lo primero es quitar la goma del motor para que no se pierda:

      

   lo segundo es mover 4 pestañas negras que sujetan tanto la placa de circuito impreso donde esta soldado el motor como el motor en si. De esta forma la placa y el motor se separan del resto lector.



7º: Para extraer la célula láser hay que sacarla junto con el soporte por el que se mueve esta y el motor que mueve CD:






  


    Primero quitamos la placa metalica superior quitando los tornillos indicados:
    




   Lo Segundo es tirar hacia arriba con paciencia hasta sacar el soporte de las gomas que se encuentran en las esquinas de este.


     


   por ultimo podemos observar la célula láser y el motor del CD:



    En esta imagen se puede ver el motor con un tornillo sin fin que desliza el láser hacia el interior o el exterior del CD para leer o escribor una zona determinada:


8º: Para sacar el carril portadiscos so hay que presionar don levas laterales muy cerca del carril:



   Por último podemos observar el resultado final del despiece:








miércoles, 16 de diciembre de 2015

Proteccion anticopia de Blu-Ray


La nueva tecnología de discos ópticos Blu-ray se perfila como el gran sucesor del DVD, no sólo por las capacidades de almacenamiento que posee y sus características físicas que lo hacen un medio más robusto, sino que además cuenta con un completo método de seguridad para evitar la piratería.

Desde hace años, con la masificación de Internet y la posibilidad que este medio ofrece para la descarga continua de material audiovisual desde la red hasta cualquier computadora hogareña de cualquier parte del mundo, se ha extendido el delito de piratería a niveles extremos.


En este aspecto, el disco Blu-ray ha llegado para ofrecer una solución real al problema que su antecesor, el DVD, no ha podido sortear.

El Blu-ray Disc trabaja con un completo método de protección anticopia, que consta de cinco sistemas, denominados AACS, BD+ y ROM-Mark, SPDG e ICT.

En principio, el AACS es un sistema que ha sido desarrollado en base al CSS que utiliza el DVD, pero incorporando significativas mejoras. Su función consiste en el control de la distribución de contenido, asignando una clave única para cada modelo de grabador de discos Blu-ray, con el fin de permitir o no las copias que se realizan en dicho equipo.


Por otra parte, los Blu-ray cuentan con un sistema anticopia exclusivo llamado BD+, el cual se basa en una protección criptográfica realizada a través de una clave asignada al propio disco Blu-ray, impidiendo la reproducción de los mismos cuando el sistema detecta que se trata de una copia.


En función de ofrecer una protección completa del contenido, los discos Blu-ray también disponen de una marca de agua digital denominada ROM-Mark realizada con dispositivos especiales, que se encuentra presente en los discos originales, y la cual es buscada por los reproductores para permitir la visualización del contenido.


Un cuarto elemento en este método de protección anticopia es el sistema SPDG, el cual se trata de un pequeño programa que incluyen los reproductores de discos Blu-ray, y mediante un funcionamiento similar al de cualquier sistema operativo, hace imposible realizar una copia del disco que se halla en su interior.


Por último, también se ha incorporado el sistema Image Constraint Token, conocido por sus siglas ICT, que consiste en una señal que no permite el transporte de contenidos de alta definición a través de soportes no cifrados.
No obstante, a pesar del trabajo volcado para evitar la piratería, lo cierto es que el Blu-ray Disc también incluye un sistema de gestión de copias llamado MMC, que permite realizar copias del disco original para ser utilizadas en otros dispositivos.





viernes, 4 de diciembre de 2015

Montar discos en RAID



RAID (del inglés Redundant Array of Inexpensive Disks) traducido como «conjunto redundante de discos Independientes», hace referencia a un sistema de almacenamiento de datos en tiempo real que utiliza múltiples unidades de almacenamiento de datos (discos duros o SSD) entre los que se distribuyen o replican los datos. Dependiendo de su configuración (a la que suele llamarse «nivel»), los beneficios de un RAID respecto a un único disco son uno o varios de los siguientes: mayor integridad, mayor tolerancia a fallos, mayor rendimiento y mayor capacidad. En sus implementaciones originales, su ventaja clave era la habilidad de combinar varios dispositivos de bajo coste y tecnología más antigua en un conjunto que ofrecía mayor capacidad, fiabilidad, velocidad.

En el nivel más simple, un RAID combina varios discos duros en una sola unidad lógica. Así, en lugar de ver varios discos duros diferentes, el sistema operativo ve uno solo. Los RAIDs suelen usarse en servidores y normalmente (aunque no es necesario) se implementan con unidades de disco de la misma capacidad.

Esta característica no está disponible en los sistemas RAID por hardware, que suelen presentar por tanto el problema de reconstruir el conjunto de discos cuando el sistema es reiniciado tras un fallo para asegurar la integridad de los datos. Por el contrario, los sistemas basados en software son mucho más flexibles (permitiendo, por ejemplo, construir RAID de particiones en lugar de discos completos y agrupar en un mismo RAID discos conectados en varias controladoras)



RAID 0 


Un RAID 0 (también llamado conjunto dividido) distribuye los datos equitativamente entre dos o más discos, sin información de paridad que proporcione redundancia. 


El RAID 0 se usa normalmente para proporcionar un alto rendimiento de lectura ya que los datos se recuperan de dos o más discos de forma paralela, aunque un mismo fichero solo está presente una vez en el conjunto. 

RAID 0 también puede utilizarse como forma de crear un pequeño número de grandes discos virtuales a partir de un gran número de pequeños discos físicos. 



RAID 1


Un RAID 1 crea una copia exacta (o espejo) de un conjunto de datos en dos o más discos. Esto resulta útil cuando queremos tener más seguridad desaprovechando capacidad, ya que si perdemos un disco, tenemos el otro con la misma información. Un conjunto RAID 1 sólo puede ser tan grande como el más pequeño de sus discos.
 

Un RAID 1 puede estar leyendo simultáneamente dos datos diferentes en dos discos diferentes, por lo que su rendimiento se duplica. Para maximizar los beneficios sobre el rendimiento del RAID 1 se recomienda el uso de controladoras de disco independientes, una para cada disco (práctica que algunos denominan splitting o duplexing).

Como en el RAID 0, el tiempo medio de lectura se reduce, ya que los sectores a buscar pueden dividirse entre los discos, 

Al escribir, el conjunto se comporta como un único disco, dado que los datos deben ser escritos en todos los discos del RAID 1. Por tanto, el rendimiento de escritura no mejora.

 

RAID 0+1 



Diagrama de una configuración RAID 0+1.

Un RAID 0+1 (también llamado RAID 01, que no debe confundirse con RAID 1) es un RAID usado para replicar y compartir datos entre varios discos. La diferencia entre un RAID 0+1 y un RAID 1+0 es la localización de cada nivel RAID dentro del conjunto final: un RAID 0+1 es un espejo de divisiones.

Como puede verse en el diagrama, primero se crean dos conjuntos RAID 0 (dividiendo los datos en discos) y luego, sobre los anteriores, se crea un conjunto RAID 1 (realizando un espejo de los anteriores). La ventaja de un RAID 0+1 es que cuando un disco duro falla, los datos perdidos pueden ser copiados del otro conjunto de nivel 0 para reconstruir el conjunto global.
 

El RAID 0+1 no es tan robusto como un RAID 1+0, no pudiendo tolerar dos fallos simultáneos de discos salvo que sean en la misma división.


RAID 1+0 

Diagrama de una configuración

Un RAID 1+0, a veces llamado RAID 10, es parecido a un RAID 0+1 con la excepción de que los niveles RAID que lo forman se invierte: el RAID 10 es una división de espejos.

En cada división RAID 1 pueden fallar todos los discos salvo uno sin que se pierdan datos. Sin embargo, si los discos que han fallado no se reemplazan, el restante pasa a ser un punto único de fallo para todo el conjunto.

El RAID 10 es a menudo la mejor elección para bases de datos de altas prestaciones, debido a que la ausencia de cálculos de paridad proporciona mayor velocidad de escritura.

miércoles, 2 de diciembre de 2015

Firewire


FireWire 800 (IEEE 1394b-2000)

Publicado en 2000. Duplica aproximadamente la velocidad del FireWire 400, hasta 786,5 Mbit/s con tecnología semi-duplex, cubriendo distancias de hasta 100 metros por cable. Firewire 800 reduce los retrasos en la negociación, utilizando para ello 8b/10b (código que codifica 8 bits en 10 bits, que fue desarrollado por IBM y permite suficientes transiciones de reloj, la codificación de señales de control y detección de errores. 

Así, para usos que requieran la transferencia de grandes volúmenes de información, resulta muy superior al USB 2.0. Posee compatibilidad retroactiva con Firewire 400 utilizando cables híbridos que permiten la conexión en los conectores de Firewire400 de 6 pines y los conectores de Firewire800, dotados de 9 pines. 


Firewire de 6 pines

FireWire s1600 y s3200 (IEEE 1394-2008)  


Permiten un ancho de banda de 1,6 y 3,2 Gbit/s, cuadruplicando la velocidad del Firewire 800, a la vez que utilizan el mismo conector de 9 pines. Es ideal para su utilización en aplicaciones multimedia y almacenamiento, como videocámaras, discos duros y dispositivos ópticos. Su popularidad es escasa. 



FireWire s800T (IEEE 1394c-2006)  

Aporta mejoras técnicas que permiten el uso de la interfaz con puertos RJ-45 sobre cable CAT 5, combinando así las ventajas de Ethernet con Firewire800.