Содержание
USB-накопитель на магнитной памяти впервые использовали как «sneakernet»-носитель: японский исследователь @dydt_Nao перенёс текстовый файл с одного ПК на другой через самодельное устройство с реальной ёмкостью 128 байт.
Да, байт. Не килобайт, не мегабайт и точно не гигабайт. По меркам 2026 года это даже не флешка, а хороший повод вспомнить, как компьютеры жили до DRAM, SSD и USB-C.
Самодельная флешка размером почти с тарелку
Устройство собрано на магнитной сердцевинной памяти — технологии, которая доминировала в вычислительной технике около двух десятилетий. Внешне накопитель мало похож на обычную USB-флешку: плата занимает примерно 30 см по стороне и больше напоминает лабораторный стенд.
Главная демонстрация проста и потому красива. Исследователь подключил устройство к ПК через USB Type-A, записал текстовый файл, перенёс накопитель к другому компьютеру и открыл содержимое в Notepad. Это и есть классический sneakernet: данные физически несут между машинами на носителе.
На плате работает светодиодная матрица 32 x 32. Каждый светодиод соответствует отдельному магнитному сердечнику. Когда контроллер читает или пишет данные, красные LED показывают состояние ячеек вживую. Получается не только носитель, но и наглядный учебник по памяти.
Почему Windows видит 6,5 КБ, если памяти всего 128 байт
В демонстрации Windows показывает накопитель ёмкостью 6,5 КБ, но это не значит, что массив сердечников внезапно разогнали до современных масштабов. Такая цифра, вероятно, связана с контроллером на Raspberry Pi Pico, который обслуживает USB-часть и общение с системой.

Реальная полезная ёмкость магнитного массива остаётся куда скромнее — 128 байт. Для понимания масштаба: один короткий твит без вложений уже легко выберет заметную часть такого объёма. А обычный скриншот с рабочего стола не поместится даже близко.
- Размер: плата примерно 30 см по стороне, карманной её не назвать.
- Ёмкость: всего 128 байт полезной памяти.
- Чтение: данные в магнитной сердцевинной памяти стираются при считывании.
Последний пункт звучит дико для тех, кто привык к SSD. Но для core memory это нормальная физика работы. После чтения контроллер должен восстановить данные, иначе ячейка теряет прежнее состояние.
BMP-картинка на 32 x 28 пикселей

После текстового файла @dydt_Nao показал перенос изображения. Устройство хранит монохромные BMP-картинки размером до 32 x 28 пикселей. Вероятно, часть пространства — примерно 32 x 4 бита — уходит на заголовок файла.
Для обычного пользователя это бесполезно. Для инженера и фаната ретрожелеза — почти идеальная демонстрация. Мы видим, как древняя память работает внутри современного USB-устройства, а не читаем сухую схему из учебника.
Магнитная сердцевинная память получила своё место в истории благодаря инженеру MIT Джею Форрестеру. Его патентной заявке недавно исполнилось 75 лет. В середине XX века такая память служила основной оперативной памятью цифровых компьютеров, пока её не вытеснили полупроводниковые решения.
Практической конкуренции флешкам тут нет и быть не может. Даже древний USB-брелок на 128 МБ хранит в миллион раз больше данных. Но этот проект ценен другим: он показывает, что интерфейс USB можно подружить с памятью из эпохи больших машин и перфокарт.
Текущие параметры прототипа остаются предельно конкретными: массив магнитных сердечников хранит 128 байт, светодиодная сетка имеет 32 x 32 элемента, а Windows при подключении показывает 6,5 КБ из-за логики USB-контроллера.