発刊日: | 2019年8月 |
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ページ数: | 99ページ |
税抜価格: | 500,000円(ハードコピーのみ)/ 550,000円(ハードコピー及び電子ファイル) |
本報告書は下記の内容を詳細に分析し、エンタープライズ市場の殆どを占めるコールドス トレージにおける光ストレージの役割、ポジション、重要性、今後の拡大動向を示すことを 目的としている。
1. はじめに 2. エグゼクティブサマリ 2.1. 本報告書が分析する主な内容 2.2. コールドストレージ動向の分析結果概要 3. ストレージ市場の定義と一般動向 3.1. 市場の定義(Enterprise とClient) 4. ストレージ容量供給動向 4.1. ストレージ市場全体とストレージ構成 4.1.1. 年間容量供給トレンド 4.1.2. 実稼働ストレージ推移 4.2. クライアント市場 4.3. エンタープライズ市場 5. 今後のストレージ容量供給の個別トレンド 5.1. HDD エンタープライズストレージの種別 5.1. LTO 容量供給動向(~LTO9) 5.2. 光ディスクストレージ容量供給動向 5.2.1. BD for archive disc trend 5.2.2. AD disc trend 5.2.3. AD ライブラリの動向分析 5.3. エンタープライズ市場におけるストレージの動向 5.4. エンタープライズ市場向けストレージの平均出荷ユニット容量 6. 各種ストレージの容量ロードマップと技術動向 6.1. 各ストレージの一般動向 6.1.1. 各ストレージの容量トレンド 6.1.2. 各ストレージの記録密度の向上トレンド 6.1.3. 記録密度トレンド 6.2. HDD 技術動向 6.2.1. HDD 関連 Terminology 6.2.2. HDD 技術ロードマップ 6.2.3. HDD new technologies 6.2.4. He ガス充填 6.2.5. HAMR 6.2.6. MAMR 6.3. LTO 技術動向 6.3.1. LTO ロードマップ 6.3.2. LTO の互換性 6.3.3. LTO 技術動向 6.4. 光ディスクストレージ(AD)ロードマップ 6.4.1. 光ディスクストレージ 技術動向・課題 6.5. ホログラフィックメモリ研究開発動向 6.5.1. ホログラフィックメモリ研究開発動向概要 6.5.2. 東京理科大 2TB 容量のホログラムメモリ 6.5.3. 日立製作所、HLDS 6.5.4. 日立製作所Holographic memory 関連発表要約 6.5.5. 将来の100TB 超の光学メモリ 7. コールドデータとストレージ選択 7.1. 今後のストレージの構成変化 7.1.1. 現状のコールドストレージの稼働容量の増加トレンドにおける課題 7.1.2. エンタープライズにおけるストレージシフトの動向 7.2. 光ディスクストレージの不足感と今後のあるべき姿 8. コールドストレージにおける光ディスクアーカイブ市場の拡大可能性 8.1. 光ディスクアーカイブがコールドストレージ拡大に寄与するアプリケーション 8.1.1. エンタープライズにおける主なアプリケーション 8.1.2. 光ディスクアーカイブの主なアプリケーション 8.1.3. Off-line archive 8.1.4. SNS 8.1.5. Big data 用途における光ディスクストレージ 8.2. 中国の光ストレージ関連動向 8.2.1. 中国政府のビッグデータに関する政策 8.2.2. AD ストレージ関連企業動向 8.2.3. 中国の主な関連企業群例 8.2.4. 中国 次世代AI 産業の発展促進に関する三年行動計画 9. 光ディスクストレージの楽観予測 FIGURES FIG. 1 Executive Summary FIG. 2 Enterprise / Client market FIG. 3 Total Storage Yearly Shipping Capacity Trend(EB) FIG. 4 Total storage shipping capacity trend FIG. 5 Total accumulated capacity trend FIG. 6 Total accumulated capcity trend by storage, by client/enterprise FIG. 7 HDD,SSD,OD capacity shipment trend by Client/Entreprise(%) FIG. 8 Client storage yearly shipping capacity trend FIG. 9 Enterprise storage yearly shipping capacity trend FIG. 10 Enterprise yearly shipping capacity trend by Hot/Cold storage FIG. 11 Enterprise Storage Yearly units shipping trend (M units) FIG. 12 Enterprise accumulated capacity trend FIG. 13 HDD-NL Gloss capacity & Average capacity trend FIG. 14 LTO shipping capacity trend FIG. 15 BD disc trend for archive FIG. 16 AD yearly capacity shipment trend FIG. 17 Archival disc yearly capacity shipment trend FIG. 18 PANASONIC LB-DH7 specification FIG. 19 2018/2026 Enterprise Shipping Capacity ratio by device FIG. 20 2018/2026 Enterprise Storage Accumulated Cold Storage Capacity ratio FIG. 21 Average Capacity Shipment Trend of HDD, LTO, Optical disc FIG. 22 Average capacity trend of 12 discs cartridge FIG. 23 AD Capacity Roadmap (12discs cartridge capacity) FIG. 24 Areal density trend of HDD, LTO, AD FIG. 25 HDD Capacity Trend FIG. 26 ATSC HDD Areal Density Trend FIG. 27 HDD technologies for capacity increase 1 FIG. 28 HDD technologies for capacity increase FIG. 29 WD 15TB Drive FIG. 30 Toshiba 16TB HDD FIG. 31 Seagate 16TB HDD FIG. 32 HAMR technology-1 FIG. 33 HAMR technology-2 FIG. 34 HAMR technology: New material requirement FIG. 35 MAMR : Spin Torque Oscillator (STO) FIG. 36 Spin Torque Oscillator FIG. 37 Comparison between MAMR and HAMR FIG. 38 Energy assistedhead reliability MAMR/HAMR FIG. 39 Key values of MAMR technology FIG. 40 Cost : HDD vs SSD FIG. 41 LTO roadmap FIG. 42 LTO Compatibility FIG. 43 AD roadmap & Future Technology of Archival disc FIG. 44 AD disc Technologies for capacity increasing (OCP Japan 2016) FIG. 45 Tokyo University of Science Holographic recording-1 FIG. 46 Tokyo University of Science Holographic recording-2 FIG. 47 RLL High Density Recording, Problem of RLL High Density Recording FIG. 48 RLL Turbo Code, Necessity of Servo System for Reference Beam Angle FIG. 49 Servo System for Reference Beam Angle, Performance of Servo System for Reference Beam Angle FIG. 50 Test-bed, Experimental Result of High Density Recording FIG. 51 Our Target FIG. 52 Our Strategy for positioning hologram, Detect positioning error signal FIG. 53 Experimental results(verify the concept), (positioning control) FIG. 54 An example of over 200TB capacity disc technology FIG. 55 Enterprise Storage Accumulated Capacity Trend FIG. 56 Enterprise storage expansion to Cold storage (direction) FIG. 57 Enterprise storage expansion to Cold storage(2015-2025) FIG. 58 Global Data sphere and Accumulated TTL capacity FIG. 59 Target of Optical disc cold archive FIG. 60 Business models of Optical storage FIG. 61 Examples of optical storage application FIG. 62 USA: Examples of Government Archive FIG. 63 China: Examples of Government Archive FIG. 64 CEICloud Library system(HIT Library system) FIG. 65 Amethystum, Sony Optical Disc Archive FIG. 66 Example of archive system configuration 1 FIG. 67 Example of archive system configuration 2 FIG. 68 freeze-ray at CES2016 press conference FIG. 69 Example of SNS optical disc archive configuration FIG. 70 ADAS data generation FIG. 71 SONY EVERSPAN FIG. 72 An example of security camera FIG. 73 Optical disc storage system for Bigdata(e-Hualu) FIG. 74 DATA LAKE location FIG. 75 Example of archive system solution for Big data FIG. 76 Big data integrated test area in China FIG. 77 e-Hualu “Data Lake” FIG. 78 Panasonic Partners FIG. 79 SONY Partners FIG. 80 Optical archive system companies in China FIG. 81 Major players of each categories FIG. 82 SNS related major companies FIG. 83 Amethystum Library products FIG. 84 Netzon product list FIG. 85 Four major AI platforms authorized by the Chinese government FIG. 86 Long-term forecast: optimistic & intermediate forecast of optical storage FIG. 87 Comparison between intermediate and optimistic forecast of optical storage FIG. 88 Long term forecast: optical storage share trend in the cold storage FIG. 89 Long-term forecast: Optical disc capacity / disc trend FIG. 90 Posision of Optimistic forecast optical storage in the Enterprise cold Storage TABLES Table 1 Applications and Storages Table 2 Average shipping capacity of each HDD types