Где хранится информация в компьютере. Где лучше хранить файлы

Эниология Рогожкин Виктор Юрьевич

Где хранится информация Мироздания? Понятие «Информационные Поля»

Термин «Информационные Поля» (ИП) стал уже довольно привычным для многих. Он постоянно встречается в публикациях и научных докладах по энергоинформационному обмену в Мироздании. Однако более или менее удобоваримого определения ИП до сих пор нет, хотя многие привыкли к пророчествам Ванги, Нострадамуса, Немчина и иных ясновидящих и прорицателей.

Астрологи составляют гороскопы, и гадалки, раскинув карты, или глядя на кофейную гущу, рассказывают о прошлом и будущем. При этом практически никто не задумывается о том, где же, собственно, хранится эта информация, и как срабатывают все известные методы ясновидения и пророчеств. Попробуем все же разобраться в этом нелегком вопросе.

Из предыдущей главы становится понятным, что буквально все окружающее нас способно записывать и хранить информацию по всем условным уровням Пирамиды Многомерности. Все, с чем мы соприкасаемся и взаимодействуем, изменяет свое первоначальное энергоинформационное состояние. Лист бумаги, измеренный линейкой, уже не таков, каким он был до измерения. Побывавший в ваших руках носовой платок уже несет вашу информацию и т. д. При этом сенсетив, взяв этот платок в руки, сможет поведать всю информацию о вас. Ванга для этих целей использовала сахар, который надо было положить под подушку на ночь перед посещением ясновидящей. Держа этот кусочек сахара в руке, Ванга рассказывала посетителям все интересующее.

С точки зрения концепции Пирамиды Многомерности понятно, что информация может быть записана и на молекуле воды, которая присутствует даже в кристаллах алмаза, и на молекулярную структуру углерода, содержащегося в сахаре, на волокна хлопка в составе ткани одежды… Ясновидящий входит своей ПМ в резонанс со всеми носителями информации (более подробно см. в главе 3.1 «Третий глаз»). Интересующая информация может быть записана, как уже говорилось, и в самом человеке, в его посуде и стенах дома, в воде Мирового океана… и в отдаленной звезде соседней галактики за несколько миллиардов световых лет от нас… Информация «считывается» мгновенно, на любом временном и пространственном «расстоянии» от сенсетива. Но как это происходит?

Компьютерной техникой уже никого не удивишь. Персональные компьютеры и калькуляторы стали обычным атрибутом не только вычислительных центров, как в былые годы, когда вычислительная машина занимала не одну комнату, а порой - и целый этаж здания. Эта техника претерпела миниатюризацию, но одно осталось неизменным: ни один разработчик компьютеров, ни один системный программист не сможет сказать, что именно происходит в компьютере в данный реальный момент времени. Никто не знает, какие именно р-n, r-c, l-c… переходы и в каком именно участке микросхемы срабатывают в реальный промежуток времени между нажатием клавиши на клавиатуре и появлением информации на экране дисплея. Кроме того, мало кто из конструкторов и разработчиков, после введения в практику компьютерной разработки чипов, знает что именно внутри данного чипа находится, как он устроен. В первую очередь, это касается разработок в области нанотехнологий! Это тем более сложно сделать на фоне незнания ортодоксальной наукой, что, собственно, собой представляют полупроводниковые приборы, молекулы, атомы… Да и есть ли доскональное объяснение природы электрического тока? Вряд ли вам кто-нибудь сможет ее подробно пояснить с точки зрения классической физики. Есть некие теоретические модели, позволяющие в той или иной мере приблизительно описать некие неизвестные для людей процессы.

Итак, несмотря на то, что лампочка неопровержимо горит, никто на этой планете пока не может объяснить, почему это происходит и как «оно» работает!!!

Мы сейчас не будем вдаваться в подробности, какой именно протон в данной объемно-резонирующей молекуле аминокислоты конкретной клетки организма сенсетива спинарно вошел в резонанс со спином протона определенной молекулярной цепочки воды на глубине 3500 метров в локальной точке Тихого океана, а в следующую наносекунду резонанс возникнет между… Не будем растворяться в никчемной деталировке, а воспользуемся уже разработанным в радиоэлектронике способом составления блок-схем, когда группы радиоэлементов объединяется на схеме в отдельные функциональные блоки: усилители, модуляторы, генераторы и т. д. Это позволяет, не вдаваясь в подробности, представить, как в целом работает радиоэлектронное устройство.

Составим некую блок-схему ИП (рис. 27).

Рис. 27. Градации Информационных Полей

На рисунке условно указаны уровни Информационных Полей согласно их информационной значимости. Чем выше градиент поля, тем выше его информационный уровень. Самый нижний - уровень информации о нашей повседневной жизни, уровень планеты Земля: проснулся, позавтракал, пошел на работу… Второй - уровень нашей астрологической натальности, или информационный уровень Солнечной системы: родился, женился, пошел служить в армию… Третий уровень - галактический, к примеру, хранит информацию об истории целой страны, этноса. И так далее… Через «n+1» уровней ИП мы выходим на Абсолют.

В некотором роде ИП можно сравнить со структурой библиотек (применительно к нашей стране, по крайней мере, в былые годы): небольшая библиотека практически на каждой улице, затем районная, городская… и Государственная библиотека им. В. Ленина (Абсолют), где собраны почти все когда-либо печатавшиеся в нашей стране издания, вплоть до заводской малотиражки. Если не нашли требуемую литературу в библиотеке возле своего дома, обратились в районную библиотеку и т. д. Но иногда возникает необходимость одновременно пользоваться и домашним справочником, и интернетом, и первоисточниками из Государственной библиотеки. Приблизительно по такой же схеме пользуются информацией ясновидящие и пророки.

На примере библиотек и пророков понятно, как «считывается» информация о настоящем и прошлом. Все события записаны на всевозможных носителях информации ПМ. Но как узнают о будущем, о тех событиях, которые только должны произойти? Вспомним, о чем говорилось ранее. Уже в астральном плане понятия времени, расстояния и массы отсутствуют.

В высших метриках все события уже произошли. Вся история, все прошлое и настоящее находятся в одном Поле Событий (рис. 28). Поднявшись своим эго хотя бы в пятимерность, можно увидеть все ПС.

Рис. 28. Поле Событий

Представьте, что вы стоите между деревьями возле узкой лесной дороги, по которой цепочкой идет взвод солдат. Вы по очереди видите одного из проходящих солдат, затем следующего… Но стоит вам только влезть на дерево, то есть как бы из плоскости первоначального наблюдения подняться в объем, вы увидите одновременно всю цепочку солдат - от первого до последнего.

Аналогичным образом можно, совершая астрально-ментальный выход, видеть, воспринимать события как из прошлого так и из будущего. Все они отображены в Информационных Полях Мироздания.

Из книги Оккультный Гитлер автора Первушин Антон Иванович

Информация к размышлению: Информация к размышлению: Коричневая чума Когда много пишешь о тоталитарных режимах, невольно проникаешься сочувствием к тем, кто создавал и возглавлял тиранические империи. Это известный психологический эффект, называемый «аберрацией

Из книги Иные Миры автора Горбовский Александр Альфредович

2. Эликсир, который хранится в тайне Тело человека на 70 процентов состоит из воды. Не зря один известный биолог образно назвал живые существа «одушевленной водой». Очевидно, для здоровья и долголетия человека не безразлично, какая именно вода питает ткани его тела. И

Из книги Непознанное, отвергнутое или сокрытое автора Царева Ирина Борисовна

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРИЗРАКИ Кто бродит по ночам по Бейкер-стрит?С помощью информационных матриц можно воздействовать на живой организм и бороться с его болезнями.«Группа голландских туристов встретила ночью на знаменитой Бейкер-стрит высокого худого мужчину, одетого по

Из книги Красота вашего подсознания. Программируй себя на успех и позитив автора Ангелайт

Информационные каналы Мы воспринимаем происходящее через информационные каналы. В процессе получения информации задействованы наши пять основных органов чувств: глаза (зрение), уши (слух), язык (вкус), нос (обоняние), кожа (осязание). Информация, получаемая головным мозгом

Из книги Эниология автора Рогожкин Виктор Юрьевич

Информационные фильтры Наши информационные каналы – визуальный, аудиальный и кинестетический – могут снабдить нас необходимой информацией, помочь нам узнать что-то новое и важное. Мы пользуемся ими постоянно, даже если не осознаем этого. Количество поступающей

Из книги Пробуждение на планете незрячерожденных автора Панова Елена Иосифовна

Как чистить информационные фильтры Для того чтобы эффективно прочистить информационные фильтры, необходимо на некоторое время ограничить доступ привычного потока информации. Если вы чувствуете, что устаете от того жизненного ритма, в котором вы живете, то его

Из книги Эфирная механика автора Данина Татьяна

Тунгусский феномен - энергоинформационный вирус внедрения в Информационные Поля земной цивилизации Существует множество предположений о случившемся более 90 лет назад у реки Подкаменная Тунгуска. Не буду утруждать читателей перечислением гипотез. Они были

Из книги Невозможное возможно автора Свияш Александр Григорьевич

Понятие «Поля Событий». Реинкарнационные циклы Восточные эзотерические воззрения основываются на утверждении о перевоплощениях души человека да и всего сущего на Земле. Говорил о перевоплощениях и Христос. Рассмотрим смысл сказанного Иисусом в Евангелие от Иоанна с

Из книги Медицина и сострадание. Советы тибетского ламы всем, кто заботится о больных и умирающих людях автора Ринпоче Чокьи Ньима

Глава 5. Информационные каналы Откуда взялось название методики? Этот вопрос относится к теме самого знания. Как люди познают этот мир, как они делают открытия, как знание приходит к ним?Чтобы этот вопрос было проще объяснить малосведущим людям, мудрецы во все времена

Из книги Преподавание внетелесных путешествий и осознанных сновидений. Методики набора групп и их эффективного обучения автора Радуга Михаил

16. Поля Притяжения уменьшают Поля Отталкивания, а Поля Отталкивания уменьшают Поля Притяжения Давайте рассмотрим, что происходит с величиной Сил Притяжения и Сил Отталкивания, если их источники располагаются рядом, на одной прямой.Источники Сил Притяжения – это всегда

Из книги Сознание вне мозга, или Многомерность живого автора Назаренко Юрий

Из книги Многомерная модель человека. Энергоинформационные причины возникновения заболеваний автора Пейчев Николай

Из книги Тайны мозга. Почему мы во все верим автора Шермер Майкл

Информационные поводы Как показывает практика нашей работы, даже всего один (!) хороший контакт с журналистом может вывести информацию о вас в заголовки СМИ по всему миру и на всех языках. Здесь срабатывает то правило, что в 99 % случаев журналисты ничего нового не узнают, а

Из книги автора

Организм и его управляющие или информационные тела Уже сложность процессов в отдельной клетке такова, что ее работу невозможно объяснить без наличия управляющего информационного центра. А что же говорить тогда о сложности процессов, которые приводят к развитию целого

Из книги автора

Информационные причины диабета В списке самых распространенных заболеваний сахарный диабет занимает третье место, уступая лишь болезням сердечнососудистой системы и раку.Известный греческий врач Аретаиус, живший в античные времена, говорил: «Диабет – загадочная

Наступает новый день, рабочий или выходной, и, если нечем заняться, то руки тянутся к лежащему на столе любимому ноутбуку…

Персональные компьютеры появились достаточно давно, лет тридцать назад. Использовали их тоже персонально – в одиночку набирали и печатали всякие тексты, писали простые программы (и носили их между персоналками на больших дискетах), играли в «монопользовательские» игры (хотя нет, я помню игрушки, где можно было играть вдвоем, разделив кнопки одной клавиатуры пополам).

Настоящая же революция произошла не с изобретением персоналок, а с появлением возможности соединять их в сеть .

Сначала — в пределах лаборатории, затем — между особо важными военными базами и узлами управления ракетным огнем, потом — и по всему миру: как это редко бывает — сугубо военные разработки стали работать на благо людей, а не для их уничтожения. Разработки сетевого интерфейса фирмой 3COM Бобом Меткалфом и протокола http Тимом Бернерсом-Ли спустя 20 лет позволили нам получить то, без чего представить жизнь современному поколению невозможно: Интернет .

Быстрый и тормознутый, летучий по воздуху и бегущий по проводам, халявный и по неадекватной стоимости, интересный и тупой, безопасный и заразный, полезный и времяубивающий, свежий и столетней давности, настоящий и фильтрованный (ну прямо как пиво!).

И если про пиво мы знаем все: где оно производится, хранится и по какой цене продается — то знаете ли вы так же много об Интернете? Нет? Вы пьете слишком много пива! (шутка).

    Сам Интернет можно разделить на 2 части:
  1. собственно контент
  2. технические средства его доставки на ваш ноутбук.

Какая из них важнее? Сложно сказать, но я полагаю, что первая: именно полезным контентом можно привлечь на сайт пользователей, заработать денег на востребованных онлайн услугах. А доставить все это богатство пользователя – что называется, дело техники — в прямом и переносном смыслах.

Так поговорим же в этой статье об Интернете, вкладывая в это понятие, прежде всего, его информационное наполнение, т.е. контент.

Производством контента занимаются все, кто так или иначе генерирует или собирает какую-либо информацию. Даже Вы, написав в Твиттер «хорошо-то как!», тоже становитесь источником информации во вселенной (вопрос только насколько полезным?). Хотя, не будем так практичны, самовыражайтесь в Сети как умеете: она предназначена и для этого тоже.
Так вот, все сайты, фотографии, записи ваших разговоров по Скайпу (сюрприз!) и прочие данные хранятся на специализированных объектах телекоммуникационной инфраструктуры, называемым дата-центрами или центрами обработки данных (ЦОД).

ЦОД изнутри.

Современный дата-центр представляет собой этакий большой банк — место, где под замками надежно хранится информация (в том числе и некоторых банков, хотя они предпочитают строить свои собственные дата-центры — так им спокойнее).
Все подчинено одной цели: сохранение целостности хранящейся информации, защита от несанкционированного доступа и её доступность 24 часа в сутки и 365 дней в году тому, кому она предназначается. Ценность же хранимой информации может быть различна: от фоток чьей-то собаки и до …

Особенность в том, что для того, чтобы похить информацию, не надо врываться и кричать «Это ограбление! Информацию сюда — в сумку!»: все происходит незаметно под гул системы кондиционирования. Хотя для предотвращения описанной криминальной сцены имеются все атрибуты банка реального: круглосуточная охрана, видеонаблюдение, системы контроля и доступа, а так же high-tech охранники (очкарики-ботаны, учившиеся в универе на «отлично») — гарантируют, что никто не подменит файл на винчестере или не стащит жесткий диск из чужого сервера.

Сервер – это специализированный компьютер. Основное внимание при его разработке и производстве делается на надежность как аппаратного (микросхемы) так и программного (серверная операционная система, серверные программы-приложения) обеспечения, высокую производительность и реальную многозадачность. Именно в нем располагаются быстрые жесткие диски с нашим Интернетом на борту.

Крупный дата-центр потребляет уйму электроэнергии.

Согласно жестким правилам, которым должны соответствовать дата-центры четвертого уровня (или Tier4, круче не бывает), питание объекта должно осуществляться от двух независимых источников электроэнергии (то есть двух разных электростанций).

А на всякий пожарный есть еще дизельные генераторы и аккумуляторные батареи (на батарейках дата-центр не проработает долго – они нужны, чтобы продержаться пару минут, пока дизель-генераторы запустятся, выйдут на рабочий режим и подадут ток).

Пожарному случаю тоже уделено особое внимание: в дата-центрах используется газовое пожаротушение, чтобы в случае чего не повредить во время нештатной ситуации порошком углекислоты (он в традиционных огнетушителях для электроустановок) оставшееся оборудование.

Третий, не менее важный компонент: системы охлаждения и климат-контроля. В процессе работы серверы и жесткие диски выделяют значительное количество тепла, которое надо куда-то удалять. Охлаждение летом выполняется кондиционерами, по ночам можно и фильтрованным прохладным воздухом, ну а морозным днем зимний воздух смешивается с горячим внутренним (что бы серверы не простудились. шутка). Серверы, в основном, болеют этаким артрозом: изнашиваются подшипники в вентиляторах охлаждения.

На случай скоропостижной смерти сервера или винчестера используются разные технологии их резервирования. От банального бэкапа информации вашего сайта на другой сервер по расписанию, до так называемого «зеркалирования»: сохранения информации в реальном времени на двух географически разнесенных дата-центрах.

И еще ЦОД — это очень много проводов и оптического кабеля.

На чем зарабатывает дата-центр.

Основная услуга, предоставляемая дата-центрами, это аренда:

  • места на жестком диске или сетевом хранилище под хранение данных (нашего с вами Интернета),
  • места в двухметровой стойке под сервер заказчика (collocation – колокейшн),
  • самого сервера целиком (dedicated server – выделенный сервер)
  • или аренда целого бокса, заставленного стойками, пустыми или заполненными серверами. В последнем случае торгуют не только площадью, но и потребленной серверами клиента электроэнергией (т.е. перепродажа энергии с небольшой накруткой).

Набирает популярность аренда программного обеспечения (SaaS – software as a service – программное обеспечение как услуга): дата-центр покупает лицензионное программное обеспечение и, установив на мощный сервер, раздает его по частям своим клиентам). А также аренда кусочка ресурсов сервера (VPS – virtual private server – виртуальный сервер).

Теперь вы знаете, где хранится интернет

Ах да, интернет можно хранить и у себя дома. Надо купить реальный IP-адрес у провайдера, настроить домашний web-сервер и разместить на нем свой блог.
Конечно, знаний потребуется больше, и канал доступа в интернет хорошо бы иметь «потолще», фаервол понадёжнее и сервер не выключать круглосуточно. Лучше доверить эти заботы профессионалам из ЦОД: за небольшие деньги коэффициент доступности вашего Интернета для других пользователей резко возрастет.

А напоследок хочется вспомнить сакраментальное: «Кто владеет информацией, тот владеет миром». Кстати, это, случайно, не девиз компании Гугл? Помните об этом, когда в очередной раз на какой-нибудь сервер Dropbox’а, расположенный в каком-нибудь ЦОДе…

UPD: Вот интересная статья о действиях айтишников на случай черезвычайной ситуации с ЦОД . Даже если вы не поймете половины слов, то масштабность и сложность процесса вполне можно оценить 🙂

Понимание вопроса организации хранения информации в электронных устройствах является одним из важнейших моментов для тех, кто только начинает изучать компьютер. В этом материале вы узнаете, где и в каком виде хранятся личные данные пользователя, нужные программы и прочая необходимая информация.

Диски

Вся информация пользователя, включая операционную систему, программы, игры, документы и прочие данные, хранится на специальных носителях, называемых дисками. Внутри компьютера, как правило, размещается магнитный (в основном) или твердотельный накопитель, именуемый жестким диском (винчестер). Так же данные могут храниться на всевозможных внешних носителях, к которым относятся гибкие магнитные накопители (дискеты), оптические диски (CD, DVD, Blu-Ray), карты памяти (носители, используемые для хранения данных в цифровых устройствах, например фотоаппаратах, плеерах и т.д.), флэш-диски и прочие. При этом все они предназначены для долговременного хранения информации.

Работа со всеми перечисленными дисками практически однотипна. Каждому носителю или устройству хранения данных, операционной системой присваивается уникальное логическое имя в виде латинской буквы алфавита и двоеточия после нее. Устройствам для работы с дискетами дают имена «A:» и «B:». За ними, начиная с буквы «C», в алфавитном порядке следуют имена жестких дисков, которых может быть несколько. После жестких дисков, так же в алфавитном порядке начинают присваиваться имена для оптических приводов (устройств чтения/записи оптических дисков). Затем следуют названия сетевых дисков и устройств считывания данных с флэш-карт.

Информация, хранящаяся на компьютере, измеряется в байтах. При этом самая маленькая единица измерения данных называется битом. В одном байте содержится 8 бит.

Современные программы и данные пользователей имеют размеры в несколько десятков и сотен тысяч байт, так что в реальных условиях используются гораздо более крупные единицы измерения: килобайты, мегабайты, гигабайты и терабайты.

Например, данная страница, которую вы читаете, занимает места на жестком диске равным всего Кб. Сами же жесткие диски имеют емкости, начиная от 80 Гбайт, и доходят до 3 Терабайт. Средний объем оперативной памяти у современного компьютера составляет от 2 до 4 Гбайт. Оптические диски могут разместить в себе от 700 Мб до 50 Гб информации в зависимости от типа. Всевозможные карты памяти и флэшки имеют емкости от 512 Мбайт до 128 Гбайт.

Файлы

Основной единицей информации на компьютере является файл. Это некий контейнер, внутри которого хранится какое-то количество информации, объединённое определенной смысловой составляющей. Файл может быть какой-то таблицей, текстом, программой, фотографией, видеороликом, музыкальной композицией и так далее.

Каждый файл имеет собственное имя, которые ему присваивает пользователь в момент его создания и записи на диск. Его имя состоит из двух частей - самого имени (от 1 до 255 символов) и расширения (до четырех символов), разделенных точкой. Например, у файла с названием name.txt, «name» является его именем, а «txt» - расширением. Расширение для файла является необязательным.

Расширения имен файлов, определяют их тип, то есть принадлежности к тем или иным программам, способы создания и назначения. То есть, в большинстве случаев, по расширению файла можно понять, какого рода информацию он содержит. Например:

Папки

Как правило, на жестком диске в процессе эксплуатации компьютера хранится огромное количество всевозможных файлов. Например, только одна операционная система после установки создает на диске несколько тысяч собственных файлов, необходимых ей для корректной работы. А если к ним приплюсовать еще те, которые создаются при установке всевозможных программ и ваши личные данные, то цифра получится очень впечатляющая.

Как вы понимаете, если все эти файлы свалить в одну кучу, то впоследствии найти нужные вам данные было бы практически невозможно. Именно поэтому в компьютерах используется структурированное хранение информации. Суть этого метода в том, что файлы объединяются в отдельные группы по тому или иному признаку. Эти группы получили название Папки или Каталоги . Они так же, как и файлы имеют собственные имена, только без расширений.

Выбор критериев объединения файлов в папки зависит исключительно от ваших целей и пожеланий. Внутри папок, вы можете создавать другие папки, в которых так же можно создавать необходимое количество каталогов. Единственное условие - все объекты, находящиеся в одной папке, должны иметь разные имена. Файлы и каталоги с одинаковыми именами можно хранить в разных папках. Вложенные папки образуют структуру, называемую деревом папок.

Дерево папок (каталогов)

При такой организации хранения данных, каждый файл, хранящийся на каком-либо носителе информации, имеет свой собственный путь. Путь к файлу - это определенная последовательность вложенных друг в друга папок, начиная с той, в которой пользователь находится в текущий момент. При написании пути имена разных каталогов и собственно файла разделяют символом обратной наклонной черты («\»).

Посмотрите на рисунок, например, если вы находитесь в папке Документы, то путь к файлу Диплом.doc, будет выглядеть так: Документы\Учеба\Диплом.doc

Из понятия вложенности каталогов следует и еще одно важное определение - полное имя файла - путь к файлу от имени диска, на котором он находится. В нашем примере, полное имя файла Документ.xls будет следующим: C:\Документы\Хобби\Документ.xls. Так же полное имя файла называют абсолютным путем к файлу .

Итак, теперь вы знаете, что вся электронная информация (программы, документы, фотографии и прочее) хранится в файлах на специальных носителях - дисках или картах памяти. Для удобства поиска и сортировки данных, файлы объединяют по определенным признакам в группы, называемые папками. Сами же файлы имеют расширения, с помощью которых можно понять, какого типа информация в нем содержится, а названия файлов, лишь часть его полного имени.

Мы привыкли, что данные хранятся в «облаке» - это собирательная метафора для технологии, лежащей в основе тысяч сервисов. Однако дата-центры, благодаря которым мы имеем возможность не занимать место на жестком диске компьютера, можно назвать самыми укреплёнными и ресурсоёмкими постройками нашего времени. Каждый из них - это крепость с серверами, потребляющая столько же энергии, сколько небольшой город. Look At Me выбрал 10 самых больших, красивых и «чистых» дата-центров, каждый из которых представляет собой настоящее произведение искусства инженеров.

Digital Beiijing

Пекин, Китай


11-этажное здание дата-центра в Пекине было построено к Олимпиаде 2008 года архитектурным бюро Studio Pei-Zhu. Оно совмещало функции информационного центра и центра технического управления Игр. Кроме впечатляющей вычислительной мощности, интересно архитектурное решение постройки. Бетонный куб словно плавает по гладкой водной поверхности, а его стены изрезаны световыми каналами, напоминающими штрихкод. Кроме того, перед архитекторами стояла задача сделать центр воплощением концепции «Зелёной Олимпиады». Во внутреннем и внешнем освещении используются исключительно светодиодные лампы, использующие на 60 % меньше электричества, чем обычные, а специальная стеклянная стена препятствует проникновению внутрь тепла, снижая расходы на охлаждение. После закрытия спортивных состязаний в Digital Beijing открылся интерактивный музей современных технологий.

Дата-центр Apple

Мэйден, Северная Каролина, США


Apple постоянно сокращает расходы на электроэнергию и уменьшает вред, который дата-центры компании наносят окружающей среде. Согласно отчётам Apple, с 2013 года 100 % их дата-центров и 94 % офисов работают на возобновляемых источниках энергии. При этом компания продолжает двигаться к большей независимости от поставщиков электричества. Дата-центр в Мэйдене окружают 400 000 квадратных метров солнечных батарей, которые вырабатывают 42 миллиона киловатт-часов в год. Этого хватает на то, чтобы обеспечить электричеством 60 % серверов и систем охлаждения, а остальную энергию вырабатывает близлежащая станция, работающая на биотопливе.

Дата-центр Citigroup

Франкфурт, Германия



В 2008 году, когда был построен дата-центр компании Citigroup во Франкфурте, он считался самым «зелёным» в мире. Citi Data Center стал первой постройкой в Германии, которая получила платиновый сертификат LEED . Это значит, что в постройке сочетаются эффективное использование энергии, воды, света и воздуха, оно комфортно для служащих, хорошо встроено в транспортную инфраструктуру, а также оказывает минимальное воздействие на прилегающие территории. Кроме всего этого, дата-центр, спроектированный компанией Arup Associates, ещё и красиво выглядит: один из фасадов покрыт настоящей травой (он собирает дождевую воду), в комплексе много зелени и есть даже внутренние парки для сотрудников.

Дата-центр Telehouse West

Лондон, Великобритания


Британская компания Telehouse сдаёт в аренду серверные мощности тем компаниям, которым не нужны собственные дата-центры. Для Telehouse важна безопасность данных и стопроцентная надёжность оборудования, однако и об окружающей среде представители компании тоже задумываются. Рядом с дата-центром, расположенным в лондонском районе Доклендс, нет места ни для солнечных батарей, ни для ветряков, так что Telehouse покупают электроэнергию. С 2011 года 100 % этой энергии поставляет SmartestEnergy - компания, занимающаяся перекупкой и поставкой возобновляемой энергии, так что всё оборудование Telehouse West работает на энергии британского солнца, ветра и волн.

Дата-центр Telefónica

Алькала-де-Энарес, Испания


В городе Алькала-де-Энарес на участке размером в восемь футбольных полей крупнейшая телекоммуникационная компания Испании, Telefonica, построила дата-центр, который обеспечивает работу её облачных сервисов в Испании, Англии и Германии. Там же находятся серверы, которые сдаются в аренду, - они занимают несколько десятков тысяч квадратных метров. Это самый большой в Европе и третий по размеру в мире дата-центр. Здание уже получило золотой сертификат LEED, подтверждающий высочайшее качество и надёжность услуг дата-центра. Структурно здание состоит из нескольких модулей, каждый из которых абсолютно энергонезависим.

Дата-центр Ebay

Финикс, США


«Если мы смогли здесь, - говорит Дин Нельсон, топ-менеджер Ebay, ответственный за постройку дата-центра в Аризонской пустыне, - то сможем где угодно». Действительно, строить дата-центр, который нужно хорошо охлаждать, в одном из самых жарких мест страны было рискованной идеей. Обычно серверы нормально функционируют при температуре от 18 до 26 градусов выше нуля по Цельсию, но инженерам Ebay удалось сделать так, что дата-центр может работать даже при +46. Внутри дата-центра настолько жарко, что для охлаждения можно использовать воду, температура которой достигает 28 градусов, и всё равно она будет охлаждать оборудование. Но самая инновационная разработка, применённая на этом объекте, - контейнеры, напоминающие грузовые, в которые помещают оборудование. Энергоэффективность такого контейнера достигает 95 %, а это значит, что практически вся энергия, направленная в него с электростанции, тратится на поддержание функционирования сервера, а не на охлаждение.

Дата-центр Google

Хамина, Финляндия


В обработке и хранении данных Google нет равных: дата-центры этого гиганта интернет-индустрии разбросаны по всем свету, и практически все они соответствуют «зелёным» стандартам. Однако дата-центр, расположенный в финском городе Хамина на берегу Балтийского моря, заслуживает особого внимания. Часть серверов находится в здании бывшей бумажной фабрики, а вторая - в отреставрированном машинном зале, некогда спроектированном великим финским архитектором Алваром Аалто. Google потратила 350 миллионов долларов на покупку и реконструкцию этих зданий - это рекордная сумма, потому что строительство, например, уже упомянутого дата-центра Telefonica в Алькале обошлось в 200 миллионов. Для охлаждения здесь используются ледяные воды Финского залива - именно для этого понадобилось здание бумажной фабрики, ведь в производстве бумаги тоже используется огромное количество воды.

Дата-центр Verne Global

Рейкьявик, Исландия


Дата-центр Verne Global в Рейкьявике использует автоконцерн BMW для теоретических и эмпирических исследований. Именно здесь, на суперкомпьютере, рассчитывается аэродинамика новых автомобилей и анализируются результаты краш-тестов. Перенеся суперкомпьютер из Германии в Исландию, компания снизила выбросы углекислого газа в атмосферу с 3 570 тонн в год до нуля. Удалось это благодаря геотермальной и гидроэлектростанциям, питающим новый центр: один гейзер производит 10 мегаватт чистой энергии, а в окрестностях Рейкьявика находится множество гейзеров. Такое производство, по уверению компании, не наносит вреда окружающей среде. Мощности дата-центра также доступны для аренды любой компании, желающей снизить свой углеродный след и сэкономить.

Дата-центр Hewlett-Packard

Биллингем, Великобритания


Суровый климат северной Англии и ветра Северного моря позволяют дата-центру Hewlett-Packard работать без кондиционирования большую часть года, снижая издержки на 40 %. Воздух проходит через два гигантских вентилятора, затем фильтруется и гонится на этажи, поддерживая постоянную температуру +24°C. Такая система была впервые применена именно здесь, и хотя она увеличила стоимость строительства на 6 %, за четыре года функционирования эти расходы окупились. Те же морские ветра обеспечивают компанию электроэнергией: ветрогенераторы неподалёку работают круглый год, снижая выбросы углерода в атмосферу более чем вдвое. Кроме того, дождевая вода с крыши собирается и используется в увлажнителях, а все стены внутри дата-центра покрашены в белый, чтобы уменьшить нужду в искусственном освещении.

Дата-центр IBM

Сиракьюс, США


Дата-центр IBM в кампусе Сиракьюсского университета в штате Нью-Йорк - это результат эксперимента знаменитой технологической компании. Руководство IBM согласилось выделить средства на постройку и предоставить оборудование в том случае, если проектировщикам удастся снизить энергопотребление вдвое по сравнению с обычным центром той же мощности. В 2009 году строительство было завершено, что дало университету возможность закрыть старый IT-центр, располагавшийся в 100-летнем корпусе. Питает дата-центр собственная электростанция, работающая на газу и вырабатывающая электричество с помощью 12 микротурбин. Эта конструкция была разработана специально для этого проекта, а её эффективность на 60 % выше, чем у обычных газовых электростанций.