ycliper

Популярное

Музыка Кино и Анимация Автомобили Животные Спорт Путешествия Игры Юмор

Интересные видео

2025 Сериалы Трейлеры Новости Как сделать Видеоуроки Diy своими руками

Топ запросов

смотреть а4 schoolboy runaway турецкий сериал смотреть мультфильмы эдисон
Скачать

【図解で解説】SSD劣化の仕組み【誤解を解く!】FNトンネル効果やリテンションの仕組みなど、基礎からしっかり理解すれば、熱に弱い理由やデータ損失の理由が分かるゾ!

Автор: サイエンス千夜一夜

Загружено: 2025-12-25

Просмотров: 8298

Описание: SSDを含め、SDカードやUSBメモリーの劣化の仕組みとリテンション問題を通して、ミクロの不思議を楽しもう!
最小単位のCTFETの構造から、FNトラップ効果による電子のテレポーテーション、シリコン酸化膜のEプライムセンター。
基本構造と働き方が分かると、劣化の正体が見えてきます。

SSDの劣化とは、シリコン酸化膜のシリコン原子と酸素原子の結合が、切れてしまうことが原因です。
これによってポテンシャルが変わってしまう。
そしてチャージレイヤーにある電子が沢山あるトラップに落ち込むことにより定常波が変化、酷いとランダムに見かけの電荷量が変わってしまう。
この状態で外部の温度が高くなると、コントローラはこれを修正することが不可能になってしまう。
これが劣化の正体です。

たとえば、酸化絶縁膜を挟んで電子を移動する仕組み。
この部分、通常の解説ならば、単に電子を押し込んでいるだけの説明で終わります。
でも普通に考えれば、絶縁膜を電子が通り抜けることはできないはずです。
絶縁性の高いガラスの層を、どうやって電子が通り抜けることが出来るんでしょう。

これがわかれば、「SSDが劣化する本当の理由」がご理解できます。
一般的に解説される「酸化膜の劣化によって電子が漏れてしまう」という内容は、わかり易さ重視でご説明されているのであって、「実際の現象をありのままに解説されているわけではない」ということです。
そしてこれこそが、Retention問題・データ保持寿命に深く関わってくるんです。


わたし達の常識は、実はすっごく古典的。
100年以上前の考え方なんです(*‘ω‘ *)。
PCパーツの仕組みは、量子力学の基礎が分かると、誤解なく納得できます。

この動画を1回ご視聴しただけで、全てをご理解するのは無理です。
なぜなら、常識や直感に反するから。
何回かに分けて複数回ご覧になったり、科学系のチャンネル様を覗いてみたりして、少しずつ慣れていきましょう!
PCパーツから始まる、ミクロの不思議の大冒険。
きっとワクワクなされるはず( ´ ▽ ` )ノ

そしてあらためて、コントローラの重要性、NANDがどこで作られたかが気になるはずです。
そう、諸先輩方が口酸っぱく言っていたことが、「なるほど!」と思えるはず!

この動画が皆さんのパーツ選びのお役に立つことを願ってます。

---

「地獄のゴミクズチャンネル友の会」ご入会はこちらからどうぞ⭐️
   / @サイエンス千夜一夜  
参考資料・訂正箇所は友の会でお配りしてます。


【クレジット】

VOICEVOX: 四国めたん、ずんだもん、青山龍星、もち子さん、春日部つむぎ、麒ヶ島宗麟
ずんだもん, 四国めたん、春日部つむぎ(坂本あひる様)
OtoLogic/効果音ラボ
天使と悪魔: 桜餅様
力が欲しいか: 又八様
いらすとや様 https://www.irasutoya.com/
ニコニ・コモンズ様 https://commons.nicovideo.jp/
blueberry様  https://www.youtube.com/redirect?even...

【タイムライン】

0:00 問題提起
05:20 本編スタート
06:25 SSDが情報を記憶する、物理的な原理
09:32 CTFETを使った、情報を記録する原理
12:55 コントローラがみてるもの
16:44 量子力学なしには語れない、酸化膜劣化の真実(← 最重要)
37:20 成熟した補正技術。それでも面倒見きれない
39:45 まとめ!
41:22 個人の感想セクション


#ssd #自作pc #pcパーツ

Не удается загрузить Youtube-плеер. Проверьте блокировку Youtube в вашей сети.
Повторяем попытку...
【図解で解説】SSD劣化の仕組み【誤解を解く!】FNトンネル効果やリテンションの仕組みなど、基礎からしっかり理解すれば、熱に弱い理由やデータ損失の理由が分かるゾ!

Поделиться в:

Доступные форматы для скачивания:

Скачать видео

  • Информация по загрузке:

Скачать аудио

Похожие видео

なぜ「Linuxディストリをひとつに統一すべき」がバカバカしいのか: Linus Tovalsの翻訳と丁寧な解説付き

なぜ「Linuxディストリをひとつに統一すべき」がバカバカしいのか: Linus Tovalsの翻訳と丁寧な解説付き

電気回路でよく見かけるこの部品は何?【インダクタ】【イチケン電子基礎シリーズ】

電気回路でよく見かけるこの部品は何?【インダクタ】【イチケン電子基礎シリーズ】

Что происходит с таблицей Менделеева на ячейке 137?

Что происходит с таблицей Менделеева на ячейке 137?

То, Что Ричард Фейнман Открыл Об Энергии, Что НИКТО Не Может Объяснить

То, Что Ричард Фейнман Открыл Об Энергии, Что НИКТО Не Может Объяснить

【実は危険だらけ!】アンインストールの嘘と本当!綺麗に消したつもりが…残ってる?危険なファイルの正体とは

【実は危険だらけ!】アンインストールの嘘と本当!綺麗に消したつもりが…残ってる?危険なファイルの正体とは

【絶対に理解できる!】マザボ選びのポイント: VRMとはなにか?: やさしい概念から詳細へ!: どこに気をつければいいの!?

【絶対に理解できる!】マザボ選びのポイント: VRMとはなにか?: やさしい概念から詳細へ!: どこに気をつければいいの!?

От Архимеда до Торвальда. КАК НАЙТИ ОБЪЕМ МНОГОМЕРНОГО ШАРА???

От Архимеда до Торвальда. КАК НАЙТИ ОБЪЕМ МНОГОМЕРНОГО ШАРА???

インテルはなぜCPUをハイブリッド構造にしたのか?その謎に迫る(ゆっくり解説)

インテルはなぜCPUをハイブリッド構造にしたのか?その謎に迫る(ゆっくり解説)

4年くらいつけっぱなしたPCで使ったM.2 SSD。あとどれくらい利用可能なのかね?

4年くらいつけっぱなしたPCで使ったM.2 SSD。あとどれくらい利用可能なのかね?

プログラミング言語おすすめ9個を難易度別にわかりやすく解説

プログラミング言語おすすめ9個を難易度別にわかりやすく解説

【「あやふや」はもう終わり!】PCIeスロット構成の読み方・納得の仕組み・データ伝送: インテル・AMD共通: もう騙されないし間違わなくなる!: 初心者さんからベテランさんまで!

【「あやふや」はもう終わり!】PCIeスロット構成の読み方・納得の仕組み・データ伝送: インテル・AMD共通: もう騙されないし間違わなくなる!: 初心者さんからベテランさんまで!

迷走するインテル、解を掴んだAMD

迷走するインテル、解を掴んだAMD

HDDの進化が止まらない理由【ずんだもん&ゆっくり解説】

HDDの進化が止まらない理由【ずんだもん&ゆっくり解説】

データ伝送を知れば不具合の原因が分かる!: マザボとメモリ、基礎知識から動作の様子まで:  I/Oクロック、DDR、デュアルチャネル、設計マージン、QVL、XMP

データ伝送を知れば不具合の原因が分かる!: マザボとメモリ、基礎知識から動作の様子まで: I/Oクロック、DDR、デュアルチャネル、設計マージン、QVL、XMP

【バックアップ用HDDの突然死】HDDは通電しないと腐る!定期的に全データリードしてる?: 買って何回かの使用で死亡はメーカーの責任にあらず!: 原理を知って正しく対策⭐️

【バックアップ用HDDの突然死】HDDは通電しないと腐る!定期的に全データリードしてる?: 買って何回かの使用で死亡はメーカーの責任にあらず!: 原理を知って正しく対策⭐️

【初心者向け】システムコールとは?アプリとカーネルを繋ぐ仕組みを完全解説【ゆっくり解説】

【初心者向け】システムコールとは?アプリとカーネルを繋ぐ仕組みを完全解説【ゆっくり解説】

ロボット界で大流行!「QDD」の正体とは?仕組みや特徴を徹底考察

ロボット界で大流行!「QDD」の正体とは?仕組みや特徴を徹底考察

「PCを新しくするなら、DDR6が出るまで待つべき?」: DDR6の基盤(並列化・低電圧化)を軸に、タイムラインと合わせて「3年待てるか」が鍵!

「PCを新しくするなら、DDR6が出るまで待つべき?」: DDR6の基盤(並列化・低電圧化)を軸に、タイムラインと合わせて「3年待てるか」が鍵!

【Windows vs Linux】マイクロソフトがわたしたちユーザをないがしろにする理由がある【決算書に書いてある】

【Windows vs Linux】マイクロソフトがわたしたちユーザをないがしろにする理由がある【決算書に書いてある】

【ゆっくり解説】Zipファイルはなぜ小さくなるのか?圧縮の仕組みを解説

【ゆっくり解説】Zipファイルはなぜ小さくなるのか?圧縮の仕組みを解説

© 2025 ycliper. Все права защищены.



  • Контакты
  • О нас
  • Политика конфиденциальности



Контакты для правообладателей: [email protected]