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百度 硬盤

作者:汪林茂 分類:曆史 更新時間:2026-07-24 01:30:03

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\"硬盤(港台稱之為硬碟,英文名:HardDiscDrive簡稱HDD全名溫徹斯特式硬盤)是電腦主要的存儲媒介之一,由一個或者多個鋁製或者玻璃製的碟片組成。這些碟片外覆蓋有鐵磁性材料。絕大多數硬盤都是固定硬盤,被永久性地密封固定在硬盤驅動器中。\\n\\n1.1956年,IBM的IBM350RAMAC是現代硬盤的雛形,它相當於兩個冰箱的體積,不過其儲存容量隻有5MB。1973年IBM3340問世,它擁有“溫徹斯特”這個綽號,來源於他兩個30MB的儲存單元,恰是當時出名的“溫徹斯特來福槍”的口徑和填彈量。至此,硬盤的基本架構被確立。\\n\\n2.1980年,兩位前IBM員工創立的公司開發出5.25英寸規格的5MB硬盤,這是首款麵向台式機的產品,而該公司正是希捷(SEAGATE)公司。\\n\\n3.80年代末,IBM公司推出MR(MagnetoResistive磁阻)技術令磁頭靈敏度大大提升,使盤片的儲存密度較之前的20Mbpsi(bit\\/每平方英寸)提高了數十倍,該技術為硬盤容量的巨大提升奠定了基礎。1991年,IBM應用該技術推出了首款3.5英寸的1GB硬盤。\\n\\n4.1970年到1991年,硬盤盤片的儲存密度以每年25%~30%的速度增長;從1991年開始增長到60%~80%;至今,速度提升到100%甚至是200%,從1997年開始的驚人速度提升得益於IBM的GMR(GiantMagnetoResistive,巨磁阻)技術,它使磁頭靈敏度進一步提升,進而提高了儲存密度。\\n\\n5.1995年,為了配合Intel的LX晶片組,昆騰(Quantum)與Intel攜手釋出UDMA33介麵——EIDE標準將原來介麵數據傳輸率從16.6MB\\/s提升到了33MB\\/s同年,希捷開發出液態軸承(FDB,FluidDynamicBearing)馬達。所謂的FDB就是指將陀螺儀上的技術引進到硬盤生產中,用厚度相當於頭髮直徑十分之一的油膜取代金屬軸承,減輕了硬盤噪音與發熱量。\\n\\n6.1996年,希捷收購康諾(ConnerPeripherals)。\\n\\n7.1998年2月,UDMA66規格麵世。\\n\\n8.2000年10月,邁拓(Maxtor)收購昆騰。\\n\\n9.2003年1月,日立宣佈完成20.5億美元的收購IBM硬盤事業部計劃,併成立日立環球儲存科技公司(HitachiGlobalStorageTechnologies,HitachiGST)。\\n\\n10.2005年日立環儲和希捷都宣佈了將開始大量采用磁盤垂直寫入技術(perpendicularrecording),該原理是將平行於盤片的磁場方向改變為垂直(90度),更充分地利用的儲存空間。\\n\\n11.2005年12月21日,硬盤製造商希捷宣佈收購邁拓(Maxtor)。\\n\\n12.2007年1月,日立環球儲存科技宣佈將會發售全球首隻1Terabyte的硬盤,比原先的預定時間遲了一年多。硬盤的售價為399美元,平均每美元可以購得2.75GB硬盤空間。\\n\\n13.2007年11月,Maxtor硬盤出廠的預先格式化的硬盤,被髮現已植入會盜取在線遊戲的帳號與密碼的木馬。\\n\\n硬盤(15張)\\n\\n14.2010年12月,日立環球存儲科技公司日前同時宣佈,將向全球OEM廠商和部分分銷合作夥伴推出3T 硬盤(15張)\\n\\nB、2TB和1.5TBDeskstar7K3000硬盤係列。\\n\\n15.2011年3月8日淩晨,WD西部數據公司宣佈,將以現金加股票的形式,出資43億美元收購日立全資子公司,同為世界級硬盤大廠的日立環球存儲技術公司(HGST)。\\n\\n硬盤介麵\\n\\nATA\\n\\n全稱AdvancedTechnol\\n\\nogyAttachment,是用傳統的40-pin並口數據線連接主機板與硬盤的,外部介麵速度最大為133MB\\/s,因為並口線的抗乾擾性太差,且排線占空間,不利計算機散熱,將逐漸被SATA所取代。\\n\\nIDE\\n\\nIDE的英文全稱為“IntegratedDriveElectronics”,即“電子整合驅動器”,俗稱PATA並口。\\n\\nSATA\\n\\n使用SATA(SerialATA)口的硬盤又叫串列埠硬盤,是未來PC機硬盤的趨勢。2001年,由Intel、APT、Dell、IBM、希捷、邁拓這幾大廠商組成的SerialATA委員會正式確立了SerialATA1.0規範,2002年,雖然序列ATA的相關設備還未正式上市,但SerialATA委員會已搶先確立了SerialATA2.0規範。SerialATA采用序列連接方式,序列ATA總線使用嵌入式時鐘信號,具備了更強的糾錯能力,與以往相比其最大的區彆在於能對傳輸指令(不僅僅是數據)進行檢查,如果發現錯誤會自動矯正,這在很大程度上提高了數據傳輸的可靠性。序列介麵還具有結構簡單、支援熱插拔的優點。\\n\\nSATAII\\n\\nSATAII是晶片巨頭Intel英特爾與硬盤巨頭Seagate希捷在SATA的基礎上發展起來的,其主要特征是外部傳輸率從SATA的150MB\\/s進一步提高到了300MB\\/s,此外還包括NCQ(NativeCommandQueuing,原生命令隊列)、多路器(PortMultiplier)、交錯啟動(StaggeredSpin-up)等一係列的技術特征。但是並非所有的SATA硬盤都可以使用NCQ技術,除了硬盤本身要支援NCQ之外,也要求主機板晶片組的SATA控製器支援NCQ。\\n\\nSCSI\\n\\nSCSI的英文全稱為“SmallComputerSystemInterface”(小型計算機係統介麵),是同IDE(ATA)完全不同的介麵,IDE介麵是普通PC的標準介麵,而SCSI並不是專門為硬盤設計的介麵,是一種廣泛應用於小型機上的高速數據傳輸技術。SCSI介麵具有應用範圍廣、多任務、帶寬大、CPU占用率低,以及熱插拔等優點,但較高的價格使得它很難如IDE硬盤般普及,因此SCSI硬盤主要應用於中、高階服務器和高檔工作站中。\\n\\n光纖通道\\n\\n光纖通道的英文拚寫是FibreChannel,和SCIS介麵一樣光纖通道最初也不是為硬盤設計開發的介麵技術,是專門為網絡係統設計的,但隨著存儲係統對速度的需求,才逐漸應用到硬盤係統中。光纖通道硬盤是為提高多硬盤存儲係統的速度和靈活性纔開發的,它的出現大大提高了多硬盤係統的通訊速度。光纖通道的主要特性有:熱插拔性、高速帶寬、遠程連接、連接設備數量大等。\\n\\n光纖通道是為在像服務器這樣的多硬盤係統環境而設計,能滿足高階工作站、服務器、海量存儲子網絡、外設間通過集線器、交換機和點對點連接進行雙向、序列數據通訊等係統對高數據傳輸率的要求。\\n\\nSAS介麵\\n\\nSAS(SerialAttachedSCSI)即序列連接SCSI,是新一代的SCSI技術,和現在流行的SerialATA(SATA)硬盤相同,都是采用序列技術以獲得更高的傳輸速度,並通過縮短連結線改善內部空間等。SAS是並行SCSI介麵之後開發出的全新介麵。此介麵的設計是為了改善存儲係統的效能、可用性和擴充性,並且提供與SATA硬盤的相容性。\\n\\n硬盤尺寸\\n\\n3.5寸台式機硬盤;風頭正勁,廣泛用於各種台式計算機。\\n\\n2.5寸筆記本硬盤;廣泛用於筆記本電腦,桌麵一體機,移動硬盤及便攜式硬盤播放器。\\n\\n1.8寸微型硬盤;廣泛用於超薄筆記本電腦,移動硬盤及蘋果播放器。\\n\\n1.3寸微型硬盤;產品單一,三星獨有技術,僅用於三星的移動硬盤。\\n\\n1.0寸微型硬盤;最早由IBM公司開發,MicroDrive微硬盤(簡稱MD)。因符合CFII標準,所以廣泛用於單反數碼相機。\\n\\n0.85寸微型硬盤;產品單一,日立獨有技術,已知用於日立的一款硬盤手機,前Rio公司的幾款MP3播放器也采用了這種硬盤。\\n\\n製造廠商\\n\\n希捷(Seagate)\\n\\n希捷logo\\n\\n希捷logo希捷公司成立於1979年,現為全球第二大的硬盤、磁盤和讀寫磁頭製造商,希捷在設計、製造和銷售硬盤領域居全球領先地位,提供用於企業、台式電腦、移動設備和消費電子的產品。2005年併購邁拓(Maxtor)2011年4月收購三星(Samsung)旗下的硬盤業務。\\n\\n西部數據(WesternDigital)\\n\\n全球知名的硬盤廠商,成立於1979年,目前總部位於美國加州,在世界各地設有分公司或辦事處,為全球五大洲用戶提供存儲器產品,2011年3月收購日立之後,市場份額達到將近百分之50,取代希捷成為名副其實的硬盤老大。\\n\\n日立(HITACHI)\\n\\nHITACHI日立集團是全球最大的綜合跨國集團之一.台式電腦硬盤,筆記本硬盤都有生產。於2002年併購IBM硬盤生產事業部門。於2011年3月被西部數據收購。\\n\\n東芝(TOSHIBA)\\n\\n日本最大的半導體製造商,亦是第二大綜合電機製造商,隸屬於三井集團旗下。主要生產移動存儲產品。\\n\\n三星(Samsung)\\n\\n韓國最大的企業集團三星集團的簡稱。生產的硬盤提供用於台式電腦、移動設備和消費電子的產品。\\n\\n物理結構\\n\\n1.磁頭\\n\\n硬盤內部結構\\n\\n硬盤內部結構磁頭是硬盤中最昂貴的部件,也是硬盤技術中最重要和最關鍵的一環。\\n\\n傳統的磁頭是讀寫合一的電磁感應式磁頭,但是,硬盤的讀、寫卻是兩種截然不同的操作,為此,這種二合一磁頭在設計時必須要同時兼顧到讀\\/寫兩種特性,從而造成了硬盤設計上的侷限。而MR磁頭(Magnetoresistiveheads),即磁阻磁頭,采用的是分離式的磁頭結構:寫入磁頭仍采用傳統的磁感應磁頭(MR磁頭不能進行寫操作),讀取磁頭則采用新型的MR磁頭,即所謂的感應寫、磁阻讀。這樣,在設計時就可以針對兩者的不同特性分彆進行優化,以得到最好的讀\\/寫效能。另外,MR磁頭是通過阻值變化而不是電流變化去感應信號幅度,因而對信號變化相當敏感,讀取數據的準確性也相應提高。而且由於讀取的信號幅度與磁軌寬度無關,故磁軌可以做得很窄,從而提高了盤片密度,達到200MB\\/英寸2,而使用傳統的磁頭隻能達到20MB\\/英寸2,這也是MR磁頭被廣泛應用的最主要原因。目前,MR磁頭已得到廣泛應用,而采用多層結構和磁阻效應更好的材料製作的GMR磁頭(GiantMagnetoresistiveheads)也逐漸普及。\\n\\n2.磁軌\\n\\n當磁盤旋轉時,磁頭若保持在一個位置上,則每個磁頭都會在磁盤表麵劃出一個圓形軌跡,這些圓形軌跡就叫做磁軌。這些磁軌用肉眼是根本看不到的,因為它們僅是盤麵上以特殊方式磁化了的一些磁化區,磁盤上的資訊便是沿著這樣的軌道存放的。相鄰磁軌之間並不是緊挨著的,這是因為磁化單元相隔太近時磁性會相互產生影響,同時也為磁頭的讀寫帶來困難。一張1.44MB的3.5英寸軟盤,一麵有80個磁軌,而硬盤上的磁軌密度則遠遠大於此值,通常一麵有成千上萬個磁軌。\\n\\n3.扇區\\n\\n磁盤上的每個磁軌被等分為若乾個弧段,這些弧段便是磁盤的扇區,每個扇區可以存放512個字節的資訊,磁盤驅動器在向磁盤讀取和寫入數據時,要以扇區為單位。1.44MB3.5英寸的軟盤,每個磁軌分為18個扇區。\\n\\n4.柱麵\\n\\n硬盤通常由重疊的一組盤片構成,每個盤麵都被劃分爲數目相等的磁軌,並從外緣的“0”開始編號,具有相同編號的磁軌形成一個圓柱,稱之為磁盤的柱麵。磁盤的柱麵數與一個盤單麵上的磁軌數是相等的。無論是雙盤麵還是單盤麵,由於每個盤麵都有自己的磁頭,因此,盤麵數等於總的磁頭數。所謂硬盤的CHS,即Cylinder(柱麵)、Head(磁頭)、Sector(扇區),隻要知道了硬盤的CHS的數目,即可確定硬盤的容量,硬盤的容量=柱麵數*磁頭數*扇區數*512B。\\n\\n邏輯結構\\n\\n3D參數\\n\\n很久以前,硬盤的容量還非常小的時候,人們采用與軟盤類似的結構生產硬盤。也就是硬盤盤片的每一條磁軌都具有相同的扇區數。由此產生了所謂的3D參數(DiskGeometry).即磁頭數(Heads),柱麵數(Cylinders),扇區數(Sectors),以及相應的尋址方式。\\n\\n其中:\\n\\n磁頭數(Heads)表示硬盤總共有幾個磁頭,也就是有幾麵盤片,最大為255(用8個二進製位存儲)柱麵數(Cylinders)表示硬盤每一麵盤片上有幾條磁軌,最大為1023(用10個二進製位存儲)扇區數(Sectors)表示每一條磁軌上有幾個扇區,最大為63(用6個二進製位存儲)每個扇區一般是512個字節,理論上講這不是必須的,但好像冇有取彆的值的。\\n\\n所以磁盤最大容量為:\\n\\n255*1023*63*512\\/1048576=7.837GB(1M=1048576Bytes)或硬盤廠商常用的單位:\\n\\n255*1023*63*512\\/1000000=8.414GB(1M=1000000Bytes)在CHS尋址方式中,磁頭,柱麵,扇區的取值範圍分彆為0到Heads-1。0到Cylinders-1。1到Sectors(注意是從1開始)。\\n\\n基本Int13H調用\\n\\nBIOSInt13H調用是BIOS提供的磁盤基本輸入輸出中斷調用,它可以完成磁盤(包括硬盤和軟盤)的複位,讀寫,校驗,定位,診,格式化等功能。它使用的就是CHS尋址方式,因此最大識能訪問8GB左右的硬盤(本文中如不作特殊說明,均以1M=1048576字節為單位)。\\n\\n現代硬盤結構\\n\\n在老式硬盤中,由於每個磁軌的扇區數相等,所以外道的記錄密度要遠低於內道,因此會浪費很多磁盤空間(與軟盤一樣)。為瞭解決這一問題,進一步提高硬盤容量,人們改用等密度結構生產硬盤。也就是說,外圈磁軌的扇區比內圈磁軌多,采用這種結構後,硬盤不再具有實際的3D參數,尋址方式也改為線性尋址,即以扇區為單位進行尋址。\\n\\n為了與使用3D尋址的老軟件相容(如使用BIOSInt13H介麵的軟件),在硬盤控製器內部安裝了一個地址翻譯器,由它負責將老式3D參數翻譯成新的線性參數。這也是為什麼現在硬盤的3D參數可以有多種選擇的原因(不同的工作模式,對應不同的3D參數,如LBA,LARGE,NORMAL)。\\n\\n擴展Int13H\\n\\n雖然現代硬盤都已經采用了線性尋址,但是由於基本Int13H的製約,使用BIOSInt13H介麵的程式,如DOS等還隻能訪問8G以內的硬盤空間。為了打破這一限製,Microsoft等幾家公司製定了擴展Int13H標準(ExtendedInt13H),采用線性尋址方式存取硬盤,所以突破了8G的限製,而且還加入了對可拆卸介質(如活動硬盤)的支援。\\n\\n基本參數\\n\\n一、容量\\n\\n作為計算機係統的數據存儲器,容量是硬盤最主要的參數。\\n\\n硬盤的容量以兆字節(MB)或千兆字節(GB)為單位,1GB=1024MB。但硬盤廠商在標稱硬盤容量時通常取1G=1000MB,因此我們在BIOS中或在格式化硬盤時看到的容量會比廠家的標稱值要小。\\n\\n硬盤的容量指標還包括硬盤的單碟容量。所謂單碟容量是指硬盤單片盤片的容量,單碟容量越大,單位成本越低,平均訪問時間也越短。\\n\\n一般情況下硬盤容量越大,單位字節的價格就越便宜,但是超出主流容量的硬盤略微例外。\\n\\n二、轉速\\n\\n轉速(RotationalSpeed或Spindlespeed),是硬盤內電機主軸的旋轉速度,也就是硬盤盤片在一分鐘內所能完成的最大轉數。轉速的快慢是標示硬盤檔次的重要參數之一,它是決定硬盤內部傳輸率的關鍵因素之一,在很大程度上直接影響到硬盤的速度。硬盤的轉速越快,硬盤尋找檔案的速度也就越快,相對的硬盤的傳輸速度也就得到了提高。硬盤轉速以每分鐘多少轉來表示,單位表示為RPM,RPM是RevolutionsPerminute的縮寫,是轉\\/每分鐘。RPM值越大,內部傳輸率就越快,訪問時間就越短,硬盤的整體效能也就越好。\\n\\n硬盤的主軸馬達帶動盤片高速旋轉,產生浮力使磁頭飄浮在盤片上方。要將所要存取資料的扇區帶到磁頭下方,轉速越快,則等待時間也就越短。因此轉速在很大程度上決定了硬盤的速度。\\n\\n家用的普通硬盤的轉速一般有5400rpm、7200rpm幾種,高轉速硬盤也是現在台式機用戶的首選;而對於筆記本用戶則是4200rpm、5400rpm為主,雖然已經有公司釋出了10000rpm的筆記本硬盤,但在市場中還較為少見;服務器用戶對硬盤效能要求最高,服務器中使用的SCSI硬盤轉速基本都采用10000rpm,甚至還有15000rpm的,效能要超出家用產品很多。較高的轉速可縮短硬盤的平均尋道時間和實際讀寫時間,但隨著硬盤轉速的不斷提高也帶來了溫度升高、電機主軸磨損加大、工作噪音增大等負麵影響。\\n\\n三、平均訪問時間\\n\\n平均訪問時間(AverageAccessTime)是指磁頭從起始位置到達目標磁軌位置,並且從目標磁軌上找到要讀寫的數據扇區所需的時間。\\n\\n平均訪問時間體現了硬盤的讀寫速度,它包括了硬盤的尋道時間和等待時間,即:平均訪問時間=平均尋道時間 平均等待時間。\\n\\n硬盤的平均尋道時間(AverageSeekTime)是指硬盤的磁頭移動到盤麵指定磁軌所需的時間。這個時間當然越小越好,目前硬盤的平均尋道時間通常在8ms到12ms之間,而SCSI硬盤則應小於或等於8ms。\\n\\n硬盤的等待時間,又叫潛伏期(Latency),是指磁頭已處於要訪問的磁軌,等待所要訪問的扇區旋轉至磁頭下方的時間。平均等待時間為盤片旋轉一週所需的時間的一半,一般應在4ms以下。\\n\\n四、傳輸速率\\n\\n傳輸速率(DataTransferRate)硬盤的數據傳輸率是指硬盤讀寫數據的速度,單位為兆字節每秒(MB\\/s)。硬盤數據傳輸率又包括了內部數據傳輸率和外部數據傳輸率。\\n\\n內部傳輸率(InternalTransferRate)也稱為持續傳輸率(SustainedTransferRate),它反映了硬盤緩衝區未用時的效能。內部傳輸率主要依賴於硬盤的旋轉速度。\\n\\n外部傳輸率(ExternalTransferRate)也稱為突發數據傳輸率(BurstDataTransferRate)或介麵傳輸率,它標稱的是係統總線與硬盤緩衝區之間的數據傳輸率,外部數據傳輸率與硬盤介麵類型和硬盤緩存的大小有關。\\n\\n目前FastATA介麵硬盤的最大外部傳輸率為16.6MB\\/s,而UltraATA介麵的硬盤則達到33.3MB\\/s。\\n\\n使用SATA(SerialATA)口的硬盤又叫串列埠硬盤,是未來PC機硬盤的趨勢。2001年,由Intel、APT、Dell、IBM、希捷、邁拓這幾大廠商組成的SerialATA委員會正式確立了SerialATA1.0規範。2002年,雖然序列ATA的相關設備還未正式上市,但SerialATA委員會已搶先確立了SerialATA2.0規範。SerialATA采用序列連接方式,序列ATA總線使用嵌入式時鐘信號,具備了更強的糾錯能力,與以往相比其最大的區彆在於能對傳輸指令(不僅僅是數據)進行檢查,如果發現錯誤會自動矯正,這在很大程度上提高了數據傳輸的可靠性。序列介麵還具有結構簡單、支援熱插拔的優點。\\n\\n五、緩存\\n\\n緩存(Cachememory)是硬盤控製器上的一塊內存晶片,具有極快的存取速度,它是硬盤內部存儲和外界介麵之間的緩衝器。由於硬盤的內部數據傳輸速度和外界介麵傳輸速度不同,緩存在其中起到一個緩衝的作用。緩存的大小與速度是直接關係到硬盤的傳輸速度的重要因素,能夠大幅度地提高硬盤整體效能。當硬盤存取零碎數據時需要不斷地在硬盤與內存之間交換數據,有大緩存,則可以將那些零碎數據暫存在緩存中,減小外係統的負荷,也提高了數據的傳輸速度數據保護\\n\\n1.S.M.A.R.T.技術\\n\\nS.M.A.R.T.技術的全稱是Self-Monitoring,AnalysisandReportingTechnology,即“自監測、分析及報告技術”。在ATA-3標準中,S.M.A.R.T.技術被正式確立。S.M.A.R.T.監測的對象包括磁頭、磁盤、馬達、電路等,由硬盤的監測電路和主機上的監測軟件對被監測對象的運行情況與曆史記錄及預設的安全值進行分析、比較,當出現安全值範圍以外的情況時,會自動向用戶發出警告,而更先進的技術還可以提醒網絡管理員的注意,自動降低硬盤的運行速度,把重要數據檔案轉存到其它安全扇區,甚至把檔案備份到其它硬盤或存儲設備。通過S.M.A.R.T.技術,確實可以對硬盤潛在故障進行有效預測,提高數據的安全性。但我們也應該看到,S.M.A.R.T.技術並不是萬能的,它隻能對漸發性的故障進行監測,而對於一些突發性的故障,如盤片突然斷裂等,硬盤再怎麼smart也無能為力了。因此不管怎樣,備份仍然是必須的。\\n\\n2.DFT技術\\n\\nDFT(DriveFitnessTest,驅動器健康檢測)技術是IBM公司為其PC硬盤開發的數據保護技術,它通過使用DFT程式訪問IBM硬盤裡的DFT微代碼對硬盤進行檢測,可以讓用戶方便快捷地檢測硬盤的運轉狀況。\\n\\n據研究表明,在用戶送回返修的硬盤中,大部分的硬盤本身是好的。DFT能夠減少這種情形的發生,為用戶節省時間和精力,避免因誤判造成數據丟失。它在硬盤上分割出一個單獨的空間給DFT程式,即使在係統軟件不能正常工作的情況下也能調用。\\n\\nDFT微代碼可以自動對錯誤事件進行登記,並將登記數據儲存到硬盤上的保留區域中。DFT微代碼還可以實時對硬盤進行物理分析,如通過讀取伺服位置錯誤信號來計算出盤片交換、伺服穩定性、重複移動等參數,並給出圖形供用戶或技術人員參考。這是一個全新的觀念,硬盤子係統的控製信號可以被用來分析硬盤本身的機械狀況。\\n\\n而DFT軟件是一個獨立的不依賴操作係統的軟件,它可以在用戶其他任何軟件失效的情況下運行。\\n\\n擴展分區\\n\\n由於主分區表中隻能分四個分區,無法滿足需求,因此設計了一種擴展分區格式。基本上說,擴展分區的資訊是以鏈表形式存放的,但也有一些特彆的地方。首先,主分區表中要有一個基本擴展分區項,所有擴展分區都隸屬於它,也就是說其他所有擴展分區的空間都必須包括在這個基本擴展分區中。對於DOS\\/Windows來說,擴展分區的類型為0x05。除基本擴展分區以外的其他所有擴展分區則以鏈表的形式級聯存放,後一個擴展分區的數據項記錄在前一個擴展分區的分區表中,但兩個擴展分區的空間並不重疊。\\n\\n擴展分區類似於一個完整的硬盤,必須進一步分區才能使用。但每個擴展分區中隻能存在一個其他分區。此分區在DOS\\/Windows環境中即為邏輯盤。因此每一個擴展分區的分區表(同樣存儲在擴展分區的第一個扇區中)中最多隻能有兩個分區數據項(包括下一個擴展分區的數據項)。\\n\\n相關名詞\\n\\n磁頭數\\n\\n硬盤磁頭是硬盤讀取數據的關鍵部件,它的主要作用就是將存儲在硬盤盤片上的磁資訊轉化為電信號向外傳輸,而它的工作原理則是利用特殊材料的電阻值會隨著磁場變化的原理來讀寫盤片上的數據,磁頭的好壞在很大程度上決定著硬盤盤片的存儲密度。目前比較常用的是GMR(GiantMagnetoResisive)巨磁阻磁頭,GMR磁頭的使用了磁阻效應更好的材料和多層薄膜結構,這比以前的傳統磁頭和MR(MagnetoResisive)磁阻磁頭更為敏感,相對的磁場變化能引起來大的電阻值變化,從而實現更高的存儲密度。\\n\\n磁頭是硬盤中對盤片進行讀寫工作的工具,是硬盤中最精密的部位之一。磁頭是用線圈纏繞在磁芯上製成的。硬盤在工作時,磁頭通過感應旋轉的盤片上磁場的變化來讀取數據;通過改變盤片上的磁場來寫入數據。為避免磁頭和盤片的磨損,在工作狀態時,磁頭懸浮在高速轉動的盤片上方,而不與盤片直接接觸,隻有在電源關閉之後,磁頭會自動回到在盤片上的固定位置(稱為著陸區,此處盤片並不存儲數據,是盤片的起始位置)。\\n\\n薄膜感應(TFI)磁頭\\n\\n在1990年至1995年間,硬盤采用TFI讀\\/寫技術。TFI磁頭實際上是繞線的磁芯。盤片在繞線的磁芯下通過時會在磁頭上產生感應電壓。TFI讀磁頭之所以會達到它的能力極限,是因為在提高磁靈敏度的同時,它的寫能力卻減弱了。\\n\\n各向異性磁阻(AMR)磁頭\\n\\nAMR(AnisotropicMagnetoResistive)90年代中期,希捷公司推出了使用AMR磁頭的硬盤。AMR磁頭使用TFI磁頭來完成寫操作,但用薄條的磁性材料來作為讀元件。在有磁場存在的情況下,薄條的電阻會隨磁場而變化,進而產生很強的信號。硬盤譯解由於磁場極性變化而引起的薄條電阻變化,提高了讀靈敏度。AMR磁頭進一步提高了麵密度,而且減少了元器件數量。由於AMR薄膜的電阻變化量有一定的限度,AMR技術最大可以支援3.3GB\\/平方英寸的記錄密度,所以AMR磁頭的靈敏度也存在極限。這導致了GMR磁頭的研發。\\n\\nGMR(GiantMagnetoResistive,巨磁阻)GMR磁頭繼承了TFI磁頭和AMR磁頭中采用的讀\\/寫技術。但它的讀磁頭對於磁盤上的磁性變化表現出更高的靈敏度。GMR磁頭是由4層導電材料和磁性材料薄膜構成的:一個傳感層、一個非導電中介層、一個磁性的栓層和一個交換層。GMR傳感器的靈敏度比AMR磁頭大3倍,所以能夠提高盤片的密度和效能。\\n\\n硬盤的磁頭數取決於硬盤中的碟片數,盤片正反兩麵都存儲著數據,所以一個盤片對應兩個磁頭才能正常工作。比如總容量80GB的硬盤,采用單碟容量80GB的盤片,那隻有一張盤片,該盤片正反麵都有數據,則對應兩個磁頭;而同樣總容量120GB的硬盤,采用二張盤片,則隻有三個磁頭,其中一張盤片的一麵冇有磁頭。\\n\\n網絡硬盤\\n\\n\\\"網絡硬盤\\\",即“網絡優(U)盤”,是將用戶的檔案存放在互聯網上,方便用戶\\\"攜帶\\\"他們的檔案,方便用戶與他的親朋好友\\\"分享\\\"他們的檔案,所有操作在我們網站的頁麵上完成。檔案類型不作限製。\\n\\n固態硬盤\\n\\n固態硬盤介紹:\\n\\n固態硬盤SSD(SolidStateDisk、IDEFLASHDISK、SerialATAFlashDisk)是由控製單元和存儲單元(FLASH晶片)組成,簡單的說就是用固態電子存儲晶片陣列而製成的硬盤(目前最大容量為1.6TB),固態硬盤的介麵規範和定義、功能及使用方法上與普通硬盤的完全相同。在產品外形和尺寸上也完全與普通硬盤一致,包括3.5\\\",2.5\\\",1.8\\\"多種類型。由於固態硬盤冇有普通硬盤的旋轉介質,因而抗震性極佳,同時工作溫度很寬,擴展溫度的電子硬盤可工作在-45℃~ 85℃。廣泛應用於軍事、車載、工控、視頻監控、網絡監控、網絡終端、電力、醫療、航空等、導航設備等領域。\\n\\n故障表現\\n\\n根據星晴吧權威人士的說法:硬盤出現故障前會有以下幾種表現:計算機中的硬盤(15張)\\n\\n1.出現S.M.A.R.T故障提示。這是硬盤廠家本身內置在硬盤裡的自動檢測功能在起作用,出現這種計算機中的硬盤(15張)提示說明\\n\\n您的硬盤有潛在的物理故障,很快就會出現不定期地不能正常運行的情況。\\n\\n2.在Windows初始化時死機。這種情況較複雜,首先應該排除其他部件出問題的可能性,比如內存質量不好、風扇停轉導致係統過熱,或者是病毒破壞等,最後如果確定是硬盤故障的話,再另行處理。\\n\\n3.能進入Windows係統,但是運行程式出錯,同時運行磁盤掃描也不能通過,經常在掃描時候緩慢停滯甚至死機。這種現象可能是硬盤的問題,也可能是Windows天長日久的軟故障,如果排除了軟件方麵設置問題的可能性後,就可以肯定是硬盤有物理故障了。\\n\\n4.能進入Windows,運行磁盤掃描程式直接發現錯誤甚至是壞道,這不用我多說了,Windows的檢查程式會詳細地報告情況。\\n\\n5.在BIOS裡突然根本無法識彆硬盤,或是即使能識彆,也無法用操作係統找到硬盤,這是最嚴重的故障。\\n\\n傷害電腦硬盤的軟件\\n\\n1、編碼錯誤的DVDRip\\n\\n現在網上由DVD轉錄壓縮的DVDRip格式的影片相當受歡迎。這種格式的影片清晰度和DVD相差無幾,但下載一部影片隻有700MB~1.3GB大小,因此很多用戶喜歡將DVDRip格式的影片下載到硬盤上慢慢欣賞。不過,播放這種格式的影片對係統有較高的要求:除了CPU、顯卡要求足夠強勁以保證播放流暢外,硬盤負荷也非常大??因為播放DVDRip就是一個不斷解碼解壓縮,再輸送到顯示係統的過程。筆者發現,在遇到有編碼錯誤的DVDRip檔案時,Windows會出現磁盤占用率非常高的現象:係統不斷想要把編碼轉換為視頻信號,但編碼錯誤的檔案索引和相應的信號段是不匹配的??此時,硬盤燈會不斷地閃爍,整個係統對用戶的操作響應極慢,用戶點擊菜單但幾乎冇有反應。如果編碼錯誤較多,係統有時候甚至會死機。很多用戶在此時非常不耐煩,直接按下機箱上的RESET鍵甚至是直接關閉計算機電源,在硬盤磁頭冇有正常複位的情況下,這種操作相當危險!\\n\\n提示:WindowsXP的用戶需要特彆注意,當我們在WindowsXP中自動預覽一些體積較大的ASF、WMV等檔案時,雖然冇有進行正式播放,但也會出現計算機速度突然變慢、硬盤燈不斷閃爍等現象,其罪魁禍首仍然是視頻檔案錯誤編碼!\\n\\n2、Bittorrent下載\\n\\nBittorrent下載是寬帶時代新興的P2P交換檔案模式,各用戶之間共享資源,互相當種子和中繼站,俗稱BT下載。由於每個用戶的下載和上傳幾乎是同時進行,因此下載的速度非常快。不過,它會將下載的數據直接寫進硬盤(不像FlashGet等下載工具可以調整緩存,到指定的數據量後才寫入硬盤),因此對硬盤的占用率比FTP下載要大得多!\\n\\n此外,BT下載事先要申請硬盤空間,在下載較大的檔案的時候,一般會有2~3分鐘時間整個係統優先權全部被申請空間的任務占用,其他任務反應極慢。有些人為了充分利用帶寬,還會同時進行幾個BT下載任務,此時就非常容易出現由於磁盤占用率過高而導致的死機故障。\\n\\n因此,除非你的電腦硬體配置相當高(尤其是內存,至少要在256MB以上),否則在BT下載作出改進以前,如果要進行長時間、多任務的下載應用,最好還是采用傳統的FTP軟件。\\n\\n3、PQMAGIC轉換的危險\\n\\nPQMAGIC是大名鼎鼎的分區魔術師,能在不破壞數據的情況下自由調整分區大小及格式。不過,PQMAGIC剛剛推出的時候,一般用戶的硬盤也就2GB左右,而現在60~80GB的硬盤已是隨處可見,PQMAGIC早就力不從心了:調整帶數據的、5GB以上的分區,通常都需要1小時以上!\\n\\n除了容量因素影響外,PQMAGIC調整硬盤分區時,大量的時間都花在校驗數據和檢測硬盤上,可以看出,在這種情況下“無損分區”是很難保證的:由於轉換的速度很慢,耗時過長,轉換調整過程中,很容易因為計算機斷電、死機等因素造成數據丟失。這種損失通常是一個或數個分區丟失,或是容量變得異常,嚴重時甚至會導致整個硬盤的數據無法讀取。\\n\\n4、硬盤保護軟件造成的異常\\n\\n容易造成硬盤異常的,還有硬盤保護軟件。比如“還原精靈”,由於很多人不注意在重裝係統或是重新分區前將它正常卸載,往往會發生係統無法完全安裝等情況。此時再想安裝並卸載“還原精靈”,卻又提示軟件已經安裝,無法繼續,陷入死循環中。這種故障是由於“還原精靈”接管了INT13中斷,在操作係統之前就控製了硬盤的引導,用FDISK\\/MBR指令也無法解決。本來這隻是軟件的故障,但很多人經驗不足,出了問題會找各種分區工具“試驗”,甚至輕率地低級格式化,在這樣的折騰之下,硬盤很可能提前夭折!\\n\\n硬盤顯示容量錯誤解決辦法\\n\\n第一,有可能,係統中毒了或那個分區被感染也會造成這樣。\\n\\n第二,硬盤數據線或者硬盤電路出了問題。\\n\\n第三,硬盤有可能出了少量的邏輯壞道等。\\n\\n第四,可能是硬盤分區表問題,最好能重新分區格式化。電腦檔案係統不對...重新全盤分區格式化...[2]\\n\\n選購指南\\n\\n1.容量是選購硬盤最為直觀的參數。\\n\\n2.在選購硬盤時,介麵也是需要考慮的因素之一。\\n\\n3.其次選購硬盤要考慮其穩定性。\\n\\n硬盤維護方法\\n\\n1、保持電腦工作環境清潔\\n\\n硬盤以帶有超精過濾紙的呼吸孔與外界相通,它可以在普通無淨化裝置的室內環境中使用,若在灰塵嚴重的環境下,會被吸附到PCBA的表麵、主軸電機的內部以及堵塞呼吸過濾器,因此必須防塵。還有環境潮濕、電壓不穩定都可能導致硬盤損壞。\\n\\n2、養成正確關機的習慣\\n\\n硬盤在工作時突然關閉電源,可能會導致磁頭與盤片猛烈磨擦而損壞硬盤,還會使磁頭不能正確複位而造成硬盤的劃傷。關機時一定要注意麪板上的硬盤指示燈是否還在閃爍,隻有當硬盤指示燈停止閃爍、硬盤結束讀寫後方可關機。\\n\\n3、正確移動硬盤,注意防震\\n\\n移動硬盤時最好等待關機十幾秒硬盤完全停轉後再進行。在開機時硬盤高速轉動,輕輕的震動都可能碟片與讀寫頭相互磨擦而產生磁片壞軌或讀寫頭毀損。所以在開機的狀態下,千萬不要移動硬盤或機箱,最好等待關機十幾秒硬盤完全停轉後再移動主機或重新啟動電源,可避免電源因瞬間突波對硬盤造成傷害。在硬盤的安裝、拆卸過程中應多加小心,硬盤移動、運輸時嚴禁磕碰,最好用泡沫或海綿包裝保護一下,儘量減少震動。注意:硬盤廠商所謂的“抗撞能力”或“防震係統”等,指在硬盤在未啟動狀態下的防震、抗撞能力,而非開機狀態。\\n\\n保養常識\\n\\n1.讀寫過程中且忌斷電\\n\\n硬盤的轉速大都是5400轉和7200轉,SCSI硬盤更在10000到15000轉,在進行讀寫時,整個盤片處於高速旋轉狀態中,如果忽然切斷電源,將使得磁頭與盤片猛烈磨擦,從而導致硬盤出現壞道甚至損壞,也經常會造成數據流丟失。所以在關機時,一定要注意機箱麵板上的硬盤指示燈是否冇有閃爍,即硬盤已經完成讀寫操作之後纔可以按照正常的程式關閉電腦。硬盤指示燈閃爍時,一定不可切斷電源。如果是移動硬盤,最好要先執行硬體安全刪除,成功後方可拔掉。\\n\\n2.保持良好的工作環境\\n\\n硬盤對環境的要求比較高,有時候嚴重集塵或是空氣濕度過大,都會造成電子元件短路或是介麵氧化,從而引起硬盤效能的不穩定甚至損壞。\\n\\n3.防止受震動\\n\\n硬盤是十分精密的存儲設備,進行讀寫操作時,磁頭在盤片表麵的浮動高度隻有幾微米;即使在不工作的時候,磁頭與盤片也是接觸的。硬盤在工作時,一旦發生較大的震動,就容易造成磁頭與資料區相撞擊,導致盤片資料區損壞或刮傷磁盤,丟失硬盤內所儲存的檔案數據。因此,在工作時或關機後主軸電機尚未停頓之前,千萬不要搬動電腦或移動硬盤,以免磁頭與盤片產生撞擊而擦傷盤片表麵的磁層。此外,在硬盤的安裝、拆卸過程中也要加倍小心,防止過分搖晃或與機箱鐵板劇烈碰撞。\\n\\n4.減少頻繁操作\\n\\n如果長時間運行一個程式(如大型軟件或玩遊戲),或是長期使用BT等下載軟件,這時就要注意了,這樣磁頭會長時間頻繁讀寫同一個硬盤位置(即程式所在的扇區),而使硬盤產生壞道。另外,如果長時間使用一個操作係統,也會使係統檔案所在的硬盤扇區(不可移動)處於長期讀取狀態,從而加快該扇區的損壞速度。當然,最好是安裝有兩個或以上的操作係統交替使用,以避免對硬盤某個扇區做長期的讀寫操作。\\n\\n5.恰當的使用時間\\n\\n在一天中,特彆是夏天高溫環境下。最好不要讓硬盤的工作時間超過10個小時,而且不要連續工作超過8個小時,應該在使用一段時間之後就關閉電腦,讓硬盤有足夠的休息時間。\\n\\n6.定期整理碎片\\n\\n硬盤工作時會頻繁地進行讀寫操作,同時程式的增加、刪除也會產生大量的不連續的磁盤空間與磁盤碎片。當不連續磁盤空間與磁盤碎片數量不斷增多時,就會影響到硬盤的讀取效能。如果數據的增刪操作較為頻繁或經常更換軟件,則應該每隔一定的時間(如一個月)就運行Windows係統自帶的磁盤碎片整理工具,進行磁盤碎片和不連續空間的重組工作,將硬盤的效能發揮至最佳。\\n\\n7.使用穩定的電源供電\\n\\n一定要使用效能穩定的電源,如果電源的供電不純或功率不足,很容易就會造成資料丟失甚至硬盤損壞。\\n\\n虛擬硬盤\\n\\n一般我們是用內存充當硬盤,RamdiskPlus可以幫助你創建一個虛擬硬盤。\\n\\n\"

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