В начале 2026 года проект японского разработчика dydt выглядел скорее как эффектная демонстрация старой технологии. На плате размером около 30 см разместилась матрица из 1024 магнитных сердечников. Каждый хранит один бит, поэтому вся память вмещает 1024 бита, или 128 байт. Теперь автор довел конструкцию до состояния, при котором данные можно записать на одном компьютере, физически перенести накопитель и прочитать на другом.
29 августа разработчик опубликовал демонстрацию переноса текстового файла через USB. Он назвал эксперимент, возможно, первым подобным случаем в мире, но независимого подтверждения этому заявлению нет. Гораздо интереснее сама граница между историческим экспериментом и рабочим накопителем: массив магнитных сердечников действительно выступает носителем данных, а современная электроника берет на себя связь с ПК.

Здесь нет флеш-памяти в привычном смысле. В основе лежит магнитная память на сердечниках, ставшая массовой компьютерной памятью еще в 1950-х. Крошечные ферритовые кольца могут находиться в двух состояниях намагниченности. Направление намагниченности кодирует один бит, а провода, проходящие через сердечники, используются для записи и чтения.
У этой схемы есть свойство, которое особенно странно выглядит рядом с USB: обычное чтение магнитного сердечника разрушает записанное состояние. В классических компьютерах считанные данные поэтому сразу записывались обратно. Это не дефект самодельной платы, а особенность самой технологии. При этом состояние сердечников сохраняется без постоянного питания.
В конструкции dydt используется матрица 32 на 32 сердечника. Рядом установлена такая же матрица светодиодов, благодаря которой во время работы можно буквально увидеть состояние отдельных битов. Современную часть интерфейса обслуживает контроллер Raspberry Pi Pico, а компьютер подключается через USB-A.
Windows в опубликованной демонстрации сообщает о накопителе емкостью около 6,5 КБ, хотя физически магнитный массив хранит лишь 128 байт. Автор проекта не заявлял, что емкость самой памяти выросла: фактический предел по-прежнему задают 1024 сердечника. Поэтому цифру операционной системы нельзя воспринимать как реальный объем магнитного носителя.
После текста разработчик перенес и графический файл. Возможности здесь почти карикатурно малы: речь идет о монохромных BMP-картинках размером до 32 на 28 пикселей. Часть и без того крошечной емкости приходится отдавать под служебные данные формата файла.

Именно этот эксперимент превращает проект из стенда для записи отдельных битов в настоящий, пусть и предельно непрактичный съемный накопитель. 128 байт сегодня недостаточно даже для большинства обычных файлов, зато принцип работы не спрятан внутри микросхемы: данные физически существуют в виде состояний более тысячи видимых магнитных сердечников.
Публичная демонстрация накопителя запланирована на Maker Faire Tokyo 2026, которая пройдет 5 и 6 сентября в Ariake GYM-EX. Коммерческого устройства из проекта не получится и такой цели автор не заявлял. Его интерес в другом: интерфейс USB удалось соединить с памятью эпохи, когда килобайты еще были серьезной величиной, причем теперь эта связка действительно переносит файлы между современными компьютерами.








