이유가 명확하면 방법은 쉽습니다.
이전 블로그 게시물 "테이프, 시대를 초월하는 장기 투자" 에서 우리는 자기 테이프가 오늘날 급증하는 컴퓨터 데이터 저장 인프라 요구 사항을 충족하는 데 있어 혁신적인 역할을 하며, 다른 저장 매체보다 우수한 대안인 이유를 설명했습니다. 하지만 테이프의 활용도를 극대화하는 것은 사용자에게 달려 있습니다. 이제 테이프 저장 장치의 작동 원리와 자기 테이프의 메커니즘을 자세히 살펴보겠습니다.
테이프 스토리지는 무엇으로 만들어졌나요?
자기 테이프 스토리지는 데이터를 읽고, 쓰고, 저장할 수 있는 스토리지 인프라를 제공하기 위해 통합된 여러 구성 요소로 구성되어 있으며, 테이프는 안정적인 장기 보존을 보장합니다. 하지만 테이프 인프라 전체를 이해하기 전에 먼저 다음과 같은 핵심 질문을 살펴보겠습니다.
테이프란?

자기 테이프는 기본 필름과 자성층의 두 가지 주요 레이어가 함께 적층되어 있습니다. 마그네틱 테이프의 뒷면이라고도 하는 베이스 필름은 유연성과 강도를 제공하는 기판입니다. 종이, 셀룰로오스 아세테이트 및 폴리염화비닐과 같은 재료가 이 층을 구성합니다. 베이스 필름 위에 놓인 자성층 또는 기록층은 일반적으로 금속 산화물로 만들어진다. 산화철, 이산화크롬 등을 예로 들 수 있습니다. 이 레이어는 모든 마법이 일어나는 곳이며 전기 신호에 의해 자화되는 능력으로 인해 데이터가 저장됩니다.
데이터는 테이프에 어떻게 저장됩니까?
계층과 기능을 살펴보았으니, 테이프 드라이브가 다른 저장 매체와 어떻게 다른지, 그리고 테이프 드라이브가 어떻게 데이터를 전송하여 컴퓨터 데이터를 저장하는지 알아보겠습니다.
우선, 데이터는 본질적으로 0과 1의 집합이라는 점을 기억해야 합니다. 모든 데이터는 비트로 구성된 이진 코드로 저장됩니다. 데이터 저장에 관련된 과학은 전자기학과 강자성학을 중심으로 합니다. 전기 신호는 자기 테이프의 열을 자화시켜 자기 북극이 아래쪽 또는 위쪽을 향하도록 만듭니다. 이렇게 해서 테이프는 0과 1을 통해 실제 데이터를 표현하는 방식을 구분합니다. 마찬가지로, 테이프 열을 읽을 때 발생하는 전류는 유도를 통해 서로 다른 방향으로 흐르게 되어 0과 1을 생성하고, 이를 통해 안전한 데이터 저장 방식을 구현합니다. 이러한 메커니즘으로 인해 테이프를 자화할 수 있는 읽기/쓰기 헤드가 필요하게 되었고, 이것이 바로 테이프 드라이브 의 도입으로 이어졌습니다.

테이프 드라이브는 백업 및 아카이빙 목적으로 테이프 미디어에서 읽고 쓸 수 있는 저장 장치입니다. 테이프 저장 장치의 입력은 테이프 카트리지 입니다 . 이 밀봉된 카세트에는 순차적으로 읽을 데이터가 저장된 자기 테이프 스풀이 들어 있습니다. 테이프 데이터 저장에는 헬리컬 스캔 과 리니어 스캔의 두 가지 스캔 방식이 있습니다. 헬리컬 스캔은 읽기/쓰기 헤드가 테이프에 직접 접촉하는 방식인 반면, 리니어 스캔은 헤드와 테이프 사이에 접촉이 전혀 없습니다. 헬리컬 스캔은 재생 헤드와의 직접 접촉을 통해 더 높은 데이터 전송 속도를 제공하는 반면, 리니어 스캔은 테이프 시스템의 여러 부품 간 접촉이 없어 더욱 견고하고 안정적인 비되감기 장치로 작동합니다.

테이프 카트리지는 테이프 카세트 와 혼동해서는 안 됩니다 . 카세트 테이프는 테이프를 감는 풀리와 감는 풀리, 이렇게 두 개의 스풀을 사용하는 구조인 반면, 카트리지는 하나의 스풀만 사용합니다. 카트리지와 함께 사용되는 테이프 드라이브처럼, 카세트 테이프 레코더와 플레이어는 카세트 테이프에 해당하는 장치입니다. 카세트 저장 장치는 주로 오디오 산업에서 사용되는 반면, 테이프 저장 장치는 연구 기관이나 기업에서 데이터 센터 랙에 대용량 데이터를 장기간 저장하기 위해 사용됩니다.
테이프 스토리지 시스템
테이프에 데이터가 어떻게 저장되는지 이해했으므로 이제 테이프 저장 시스템이 무엇인지 전반적인 내용을 알아보겠습니다.
전반적으로 테이프 백업은 테이프 라이브러리를 중심으로 이루어집니다. 테이프 사일로, 주크박스, 테이프 로봇 등 다양한 이름으로 불리는 테이프 라이브러리는 여러 개의 테이프 드라이브(각각 독립형 장치로 작동 가능), 테이프 카트리지를 장착하는 슬롯 , 그리고 로봇 시스템으로 구성됩니다. 로봇 시스템은 RF 스캐너 또는 바코드 판독기를 사용하여 슬롯 에 있는 필요한 테이프 카트리지를 식별하고 , 시작/정지 작동을 통해 해당 테이프 드라이브에 카트리지를 로드합니다. 또한, 장시간 안정적인 작동을 위해 유사한 기술을 사용하여 테이프 사이의 간격을 유지합니다. 이 전체 과정은 되감기 명령으로 인해 다소 시간이 걸릴 수 있지만, 이러한 방식으로 테이프가 백업되고 테이프 라이브러리에 장기 저장 장치로 사용됩니다.

그러나 가상 테이프 라이브러리는 테이프 라이브러리의 작동 방식을 에뮬레이션하는 디스크 기반 백업 시스템을 사용합니다. 하드 디스크를 테이프로 가상화하면 사용자는 기존 백업 소프트웨어에 저장된 데이터를 통합할 수 있습니다. 데이터는 테이프 스토리지와 유사한 방식으로 순차적으로 기록되지만, 기본 저장 매체가 하드 디스크 드라이브를 사용하므로 데이터 쓰기 및 읽기 속도가 향상됩니다. 그러나 VTL 사용의 단점은 하드 디스크와 SSD를 저장 매체로 사용함으로써 발생하는 단점으로, 장기 저장용 전용 테이프 시스템에 비해 속도가 느리다는 것입니다.

테이프 보관소
테이프 라이브러리의 사용 사례는 테이프 보관소.
테이프 볼팅은 현장 내 주요 인프라와 떨어진 오프사이트에서 이루어지며, 데이터를 안전하게 백업하는 데 사용됩니다. 이 과정에서 데이터는 복구 시점 목표(RPO), 즉 허용 가능한 최소 데이터 손실량을 기준으로 테이프에 백업 및 보관됩니다. 테이프 볼팅 서비스는 자기 테이프를 보관소에 수집하고, 안전하고 최적의 환경 조건에서 보관하며, 사용자에게 보험을 제공하는 것을 포함합니다. 테이프 볼팅과 함께 테이프 로테이션을 통해 테이프에 저장된 데이터의 최신성을 유지하고 데이터 관리를 지원합니다.

테이프 기술 혁신
테이프 환경을 이해한 후 테이프 기술의 놀라운 발전 몇 가지를 살펴보겠습니다.
LTO는 테이프 스토리지 산업에 혁명을 일으켰습니다. 계속 증가하는 스토리지 용량과 안정성으로 LTO는 계속해서 데이터 스토리지의 판도를 바꾸고 있습니다. 항상 그렇듯이, 먼저 기본적인 질문에 답해 보겠습니다.
선형 테이프 오픈(LTO)이란 무엇입니까?

1990년대로 거슬러 올라가는 Linear Tape Open은 독점 경쟁업체와 달리 개방형 형식 테이프 스토리지 기술로 개발되어 진정으로 차별화되었습니다. LTO 기술에 통합된 개방형 표준은 LTO 테이프 카트리지가 다른 공급업체와 호환되도록 했습니다. 사용자에게 선택할 수 있는 다양한 옵션을 제공하여 사용자 친화적으로 만들었습니다.
LTO는 뛰어난 적응성과 확장성, 그리고 고밀도 데이터 저장 능력으로 잘 알려져 있습니다. 고성능, 신뢰성, 내구성을 제공하며 30년 이상 장기간 데이터를 보존할 수 있습니다. 지난 몇 년 동안 LTO는 고객에게 안정성과 하위 호환성을 제공하기 위해 새로운 세대의 제품을 출시했으며, 출시된 모든 세대는 두 세대 이전 데이터를 읽고 한 세대 이전 데이터를 쓸 수 있었습니다. (LTO 7세대까지 적용 가능)

LTO의 용량을 진정으로 강조할 몇 가지 통계를 살펴보겠습니다. LTO 5세대는 최대 1.5TB의 저장 용량을 제공했으며 최신 LTO 9세대는 18TB라는 엄청난 양을 제공합니다. 이는 수년간 시장 요구 사항을 충족하는 스토리지 용량의 엄청난 증가입니다. LTO gen9의 기능에는 데이터 덮어쓰기를 방지하는 WORM(Write Once Read Many), 하드웨어 암호화를 통한 다계층 보안 지원, LTFS 지원이 포함됩니다. LTFS(선형 테이프 파일 시스템)를 사용하면 간단한 끌어서 놓기 기술로 사용자가 테이프를 쉽게 보고 액세스할 수 있습니다. Linear LTO gen10은 이전 세대보다 36% 증가한 50TB를 제공할 것으로 보입니다. 이는 LTO가 더 낮은 속도로 더 많은 용량을 제공하기 위해 지속적으로 발전하고 있음을 증명합니다.
전체 테이프 환경을 구성하기 위한 다양한 요소와 이들의 통합이 이해됩니다. 그러나 이와 함께 태그를 지정하는 것은 다음과 같은 문제입니다.
우리는 얼마나 투자할 것인가? 가격만큼 가치가 있습니까?
이러한 질문에 답하기 위해, 실제 수치를 통해 확인해 보겠습니다. 테이프 라이브러리 비용은 약 11만 110천 달러에서 XNUMX만 달러, 심지어 백만 달러까지 다양합니다. 지출 금액은 테이프 라이브러리 크기, 테이프 드라이브, 슬롯 수, 지원 가능한 카트리지 수 등 다양한 요인에 따라 달라집니다. 복잡성과 용량이 증가할수록 가격도 비례하여 상승합니다. 또한, 테이프 라이브러리는 확장이 가능하여 안정적이고 확장 가능한 테이프 인프라를 구축할 수 있습니다. 이러한 테이프 라이브러리는 초기 비용이 높고, 클라우드 스토리지는 정기적인 할부금이 필요하다는 점을 이해하는 것이 중요합니다. 그러나 저장된 데이터의 유형에 따라 대용량 데이터에 어떤 저장 방식을 사용해야 하는지 결정됩니다.
콜드 스토리지 데이터 비용은 클라우드 스토리지에서 기가바이트당 약 반 루피 이상입니다. 이 금액은 테이프 라이브러리의 경우 사용자가 지불하는 루피와 절반에 비하면 적은 금액이지만 시간이 영향을 미치는 요소입니다. 이름에서 알 수 있듯이 콜드 스토리지는 XNUMX년 이상 보존해야 하는 데이터입니다. 따라서 수년에 걸쳐 시장 가치에 따라 가격이 결정되는 클라우드 스토리지는 도박이 될 것이며 테이프 라이브러리에 투자한 약간의 초기 비용에 대한 값비싼 대안이 될 것입니다.
아래 시나리오는 더 명확한 그림을 그립니다.
| 테이프 라이브러리 | 클라우드 스토리지 |
| 용량: 36TB기간: 15년(180개월)테이프 드라이브: LTO 절반 높이 파이버 채널 드라이브(12TB, 수량: 3)예상 비용: $17,500 ~ 루피 13,05,000 | 용량: 36TB기간: 15년(180개월)기가바이트당 비용: $0.004예상 비용: $26,000 ~ 루피 19,80,000 |
따라서 저장해야 할 데이터 양과 기간을 고려할 때, 테이프 라이브러리는 클라우드 스토리지나 하드 디스크 드라이브에 비해 비용 효율성이 뛰어나고 비용 효율적인 솔루션을 제공합니다.
새로운 초강대국 즈만다
테이프의 작동 원리에 대한 탄탄한 기반을 바탕으로, 다음 단계는 적합한 서비스 제공업체를 찾는 것입니다. Zmanda 는 만장일치로 최고의 선택입니다. Zmanda는 시장에서 찾아볼 수 없는 독보적인 기능을 제공합니다. 클라우드 스토리지와 유사한 종량제 서비스, 다양한 테이프 저장 매체를 활용하는 독자적인 다단계 백업 시스템, 그리고 최고의 사용자 경험을 제공하는 Zmanda 관리 콘솔 (ZMC)과의 완벽한 통합을 통해 Zmanda 제품은 업계를 선도합니다. 또한, 귀중한 데이터가 저장된 레거시 테이프를 안전하게 보관할 수 있는 테이프 볼팅 기능도 제공합니다. Zmanda는 최신 버전의 LTO(Long Time Object)를 사용하여 가장 쉽고 안전한 테이프 백업 스토리지 시스템을 제공합니다.
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