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主题:硬盘基础知识

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硬盘基础知识  发帖心情 Post By:2004-7-28 10:45:00

看型号识硬盘西部篇\希捷篇\迈拓篇

看型号识硬盘西部篇 让我们看看西部数据公司的产品型号特征,相对而言,西数硬盘的型号最易识别。由于西部数据现在只做IDE硬盘,不做SCSI和2.5英寸的笔记本电脑硬盘,而且西部数据取消其它例如Protégé系列,全部用Caviar名称来代替,也就是说,现在只要是西部数据的IDE硬盘,都属于鱼子酱(Caviar)系列的。 对于具体的西数产品型号,无非类似于WD2000BB这种。 首先:最前面的“WD”两个字母想必大家都能猜的出来,即Western Digital的缩写。其次:中间的3~4位数字代表硬盘的容量,单位一般为100MB,例如这里的2000代表此款西部数据硬盘容量为200GB,如果是WD1200BB,那就代表此款产品容量为120GB,以此类推。第三:最后的两个字母表示硬盘的主轴转速、接口类型和数据缓存大小这三方面的信息。 具体如下: 1.前一个字母原来主要用于区分硬盘的转速,A代表转速为5400RPM的鱼子酱硬盘;B代表转速为7200RPM的鱼子酱硬盘;E代表转速为5400RPM的旧Protégé 系列硬盘;不过,由于自从西部数据公司推出了8 MB缓存版的鱼子酱硬盘后,这一位字母就多了一种解释,即假如它是J,则就代此款硬盘结合有8MB缓存,转速为7200RPM。例如WD1200JB,就表示它的产品容量为120GB、缓存为8MB的高端鱼子酱硬盘。 2.最后一位字母一般代表硬盘的接口类型。例如:A代表Ultra ATA/66或者更早期的接口类型;B代表接口为Ultra ATA/100;W代表该款西部数据硬盘是应用于A/V(数码影音)领域的产品。 [转载] 看型号识硬盘希捷篇 希捷硬盘型号标识相对比较简单,目前希捷面向桌面级存储市场推出的硬盘主要有Barracuda ATA (新酷鱼)系列(包括Barracuda ATA I、II、III、IV和V)和U系列。希捷在1999年1月1日以后生产的硬盘,编号方式都是由四部分组成,即为:“产品品牌+外形尺寸+容量+接口类型”。 例如:ST33062A 1. ST代表厂商简称,即Seagate的缩写。 2. 由一个数字组成,它代表硬盘的外形尺寸,例如中的3代表它是3.5英寸的硬盘。 3. 由四位或五位数字组成,它代表硬盘的标准容量,例如30620,代表硬盘容量为30620MB。 4. 由一至三位字母组成,它代表硬盘支持的接口类型。A代表IDE接口;AG代表笔记本电脑专用ATA接口;W和N代表SCSI接口;W/FC代表光纤通道。 从希捷硬盘的编号我们只能知道这些大概的指标,具体的单碟容量、缓存大小等参数,需要用户自己登录希捷网http://www.seagate.com.cn或硬盘地带...pchdd.com了解。 看型号识硬盘迈拓篇 迈拓自推出金钻七代开始,对其产品系列的命名就比较乱,像金钻七代的命名是DiamondMax Plus D740X、而金钻六代的命名是DiamondMax Plus 60,到了金钻八代,命名规则又改为DiamondMax Plus 8,如此同理命名,金钻九代的命名规则是DiamondMax Plus 9。对于金钻六代到九代,大家有没有发现,金钻系列有一个最明显的特征呢?可能有些用户也猜到,就是所有金钻系列硬盘的前面都是DiamondMax Plus。 与此相对的是,所有迈拓钻石、星钻和美钻系列硬盘的前端标识都是DiamondMax,只比金钻系列少了Plus。大家了解这些系列名称对于了解一款产品的新旧有非常大的好处,想必谁都知道金钻九代肯定比七代来的新,那么它的单碟容量肯定会比较高,在同等条件下,它所带来的磁盘性能肯定相对高些。 例如:5T040H4 1. 由一位或两位字母或数字组成,它代表迈拓硬盘产品型号的标识符。6Y代表金钻九代;6E代表金钻八代;6L代表金钻七代;5T代表金钻六代;2R代表美钻一代;2B代表美钻二代;3(40GB或以下)或9(40GB以上)表星钻一代;4W代表星钻二代;4D(4K)代表新火球一代。 2. 由三位或四位数字组成,它代表硬盘的容量。如上例中的040代表40GB。 3. 由一位字母组成,它代表硬盘的接口类型。J或L代表Utral ATA/133接口;H代表Utral ATA/100接口;U代表Utral ATA/66接口;D代表Utral ATA/33接口。若是P代表该硬盘是8MB缓存且为ATA/133接口;最后,若这位字母是M则代表该款硬盘支持Serial ATA接口类型,不过,后两种硬盘目前市面上还没得卖。 4. 由一位数字组成的,它代表硬盘盘体中的物理磁头数,这里特别说明一下,自金钻八代开始,最后一位数字通通是“0”,不代表任何含义。 对于其它迈拓硬盘的产品型号,相信读者也可以举一反三。例如6Y080P0,就代表这款硬盘是属于金钻九代,容量为80GB,支持ATA/133,而且它的数据缓存为8MB。
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从RAID说起-RAID 1.5性能揭密!

前言:   RAID全称为Redundant Array of Disks,是“独立磁盘冗余阵列”(最初为“廉价磁盘冗余阵列”)的缩略语。1987年由Patterson,Gibson和Katz在加州大学伯克利分院的一篇文章中定义。RAID阵列技术允许将一系列磁盘分组,以实现为数据保护而必需的数据冗余,以及为提高读写性能而形成的数据条带分布。RAID最初用于高端服务器市场,不过随着计算机技术的快速发展,RAID技术已经渗透到计算机遍布的各个领域。如今,在家用电脑主板中,RAID控制芯片也随处可见。 一般,RAID系统可以存在于各种接口界面,就我们现时来说,PATA、SATA以及SCSI均有相应的硬盘可以组成RAID。随着Intel 865/875系列芯片组的发布,家用市场的硬盘接口开始转向SATA,而RAID方式也将从PATA过渡到SATA。 RAID技术伴随着人们的使用过程,经历了一系列的变迁与发展。而在家用市场上,我们一般只能看到RAID 0、RAID 1以及RAID 0+1这几种磁盘阵列方式。不过从DFI Lanparty主板的诞生开始,我们又迎来了第四种磁盘阵列方式,那就是RAID 1.5。 从实际应用来说,家用RAID的组建大多数情况是为了进一步提高磁盘的读写性能,而数据的备份可由其他方式达到(如刻录)。所以,在只有2个硬盘的情况下,人们愿意尝试的以RAID 0为主,不过RAID 1.5的诞生让我们改变了这一理念。究竟这两种相对廉价的磁盘阵列方式具有何等的性能?让我们来为大家揭晓。 细说RAID: 虽说家用市场上,我们只会使用到上述的RAID系统,不过我们还是有必要认识一下各种各样的RAID: RAID 0:   RAID 0使用一种称为“条带”(striping)的技术把数据分布到各个磁盘上。在那里每个“条带”被分散到连续“块”(block)上,数据被分成从512字节到数兆字节的若干块后,再交替写到磁盘中。第1块被写到磁盘1中,第2块被写到磁盘2中,如此类推。当系统到达阵列中的最后一个磁盘时,就写到磁盘1的下一分段,如此下去。 分割数据可以将I/O负载平均分配到所有的驱动器中。由于驱动器可以同时写或读,使得性能显著提高。但是,它却没有数据保护能力。如果一个磁盘出现故障,那么数据就会全盘丢失。因此,RAID 0不适用于关键任务环境,但是,它却非常适合于视频、图象的制作和编辑。 RAID 1:   RAID 1也被称为镜象,因为一个磁盘上的数据被完全复制到另一个磁盘上。如果一个磁盘的数据发生错误,或者硬盘出现了坏道,那么另一个硬盘可以补救回磁盘故障而造成的数据损失和系统中断。另外,RAID 1还可以实现双工——即可以复制整个控制器,这样在磁盘故障或控制器故障发生时,您的数据都可以得到保护。镜象和双工的缺点是需要多出一倍数量的驱动器来复制数据,但系统的读写性能并不会由此而提高,这可能是一笔不小的开支。RAID l可以由软件或硬件方式实现。 RAID 2:   RAID 2是为大型机和超级计算机开发的带海明码校验磁盘阵列。磁盘驱动器组中的第1个、第2个、第4个……第2的n次幂个磁盘驱动器是专门的校验盘,用于校验和纠错。如下图:七个磁盘驱动器组建的RAID 2,第1、2、4个磁盘驱动器(红色)是纠错盘,其余的(紫色)用于存放数据。RAID 2对大数据量的读写具有极高的性能,但少量数据的读写时性能反而不好,所以RAID 2实际使用较少。   由于RAID 2的特殊性,只要我们使用的磁盘驱动器越多,校验盘在其中占的百分比越少。如果希望达到比较理想的速度和较好的磁盘利用率,那最好可以增加保存校验码ECC码的硬盘,但是这就要付出更多硬盘的购买成本,来确保数据冗余。对于控制器的设计来说,它比下面所说的RAID 3,4或5要简单。 RAID 3:   RAID 3,即带有专用奇偶位(parity)的条带。每个条带片上都有相当于一“块”那么大的空间用来存储冗余信息,即奇偶位。奇偶位是编码信息,如果某个磁盘的数据有误,或者磁盘发生故障,就可以用它来恢复数据。在数据密集型环境或单一用户环境中,组建RAID 3对访问较长的连续记录有利,不过同RAID 2一样,访问较短记录时,性能会有所下降。 RAID 4:   RAID 4是带奇偶校验码的独立磁盘结构。它和RAID 3很相似,不同的是RAID 4对数据的访问是按数据块进行的。RAID 3是一次一横条,而RAID 4一次一竖条。所以RAID 3常须访问阵列中所有的硬盘驱动器,而RAID 4只须访问有用的硬盘驱动器。这样读数据的速度大大提高了,但在写数据方面,需将从数据硬盘驱动器和校验硬盘驱动器中恢复出的旧数据与新数据校验,然后再将更新后的数据和检验位写入硬盘驱动器,所以处理时间较RAID 3长。 RAID 5:   RAID 5也被叫做带分布式奇偶位的条带。每个条带上都有相当于一个“块”那么大的地方被用来存放奇偶位。与RAID 3不同的是,RAID 5把奇偶位信息也分布在所有的磁盘上,而并非一个磁盘上,大大减轻了奇偶校验盘的负担。尽管有一些容量上的损失,RAID 5却能提供较为完美的整体性能,因而也是被广泛应用的一种磁盘阵列方案。它适合于输入/输出密集、高读/写比率的应用程序,如事务处理等。   为了具有RAID 5级的冗余度,我们需要至少三个磁盘组成的磁盘阵列。RAID 5可以通过磁盘阵列控制器硬件实现,也可以通过某些网络xx作系统软件实现。 RAID 6:   RAID 6是带有两种分布存储的奇偶校验码的独立磁盘结构。它使用了分配在不同的磁盘上的第二种奇偶校验来实现增强型的RAID 5。它能承受多个驱动器同时出现故障,但是,用于计算奇偶校验值和验证数据正确性所花费的时间比较多,造成了系统的负载较重,大大降低整体磁盘性能,而且,系统需要一个极为复杂的控制器。当然,由于引入了第二种奇偶校验值,我们所以需要的是N+2个磁盘。 RAID 7: RAID 7自身带有智能化实时xx作系统和用于存储管理的软件工具,可完全独立于主机运行,不占用主机CPU资源。RAID 7存储计算机xx作系统(Storage Computer Operating System)是一套实时事件驱动xx作系统,主要用来进行系统初始化和安排RAID 7磁盘阵列的所有数据传输,并把它们转换到相应的物理存储驱动器上。通过Storage Computer Operating System来设定和控制读写速度,可使主机I/O传递性能达到最佳。如果一个磁盘出现故障,还可自动执行恢复xx作,并可管理备份磁盘的重建过程。   RAID 7采用的是非同步访问方式,极大地减轻了数据写瓶颈,提高了I/O速度。(所谓非同步访问,即RAID 7的每个I/O接口都有一条专用的高速通道,作为数据或控制信息的流通路径,因此可独立地控制自身系统中每个磁盘的数据存取。)如果RAID 7有N个磁盘,那么除去一个校验盘(用作冗余计算)外,可同时处理N-1个主机系统随机发出的读/写指令,从而显著地改善了I/O应用。RAID 7系统内置实时xx作系统还可自动对主机发送过来的读/写指令进行优化处理,以智能化方式将可能被读取的数据预先读入快速缓存中,从而大大减少了磁头的转动次数,提高了I/O速度。RAID 7可帮助用户有效地管理日益庞大的数据存储系统,并使系统的运行效率提高至少一倍以上,满足了各类用户的不同需求。 RAID 10(RAID 0+1):   RAID 10,也被称为镜象阵列条带,现在我们一般称它为RAID 0+1。RAID 10(RAID 0+1)提供100%的数据冗余,支持更大的卷尺寸。组建RAID 10(RAID 0+1)需要4个磁盘,其中两个为条带数据分布,提供了RAID 0的读写性能,而另外两个则为前面两个硬盘的镜像,保证了数据的完整备份。 RAID 30:   RAID 30也被称为专用奇偶位阵列条带。它具有RAID 0和RAID 3的特性,由两组RAID 3的磁盘(每组3个磁盘)组成阵列,使用专用奇偶位,而这两种磁盘再组成一个RAID 0的阵列,实现跨磁盘抽取数据。RAID 30提供容错能力,并支持更大的卷尺寸。象RAID 10一样,RAID 30也提供高可靠性,因为即使有两个物理磁盘驱动器失效(每个阵列中一个),数据仍然可用。   RAID 30最小要求有6个驱动器,它最适合非交互的应用程序,如视频流、图形和图象处理等。这些应用程序顺序处理大型文件,而且要求高可用性和高速度。 RAID 50:   RAID 50被称为分布奇偶位阵列条带。同RAID 30相仿的,它具有RAID 5和RAID 0的共同特性。它由两组RAID 5磁盘组成(每组最少3个),每一组都使用了分布式奇偶位,而两组硬盘再组建成RAID 0,实验跨磁盘抽取数据。RAID 50提供可靠的数据存储和优秀的整体性能,并支持更大的卷尺寸。即使两个物理磁盘发生故障(每个阵列中一个),数据也可以顺利恢复过来。   RAID 50最少需要6个驱动器,它最适合需要高可靠性存储、高读取速度、高数据传输性能的应用。这些应用包括事务处理和有许多用户存取小文件的办公应用程序。 RAID 53:   RAID 53称为高效数据传送磁盘结构。结构的实施同Level 0数据条阵列,其中,每一段都是一个RAID 3阵列。它的冗余与容错能力同RAID 3。这对需要具有高数据传输率的RAID 3配置的系统有益,但是它价格昂贵、效率偏低。 RAID 1.5: RAID 1.5是一个新生的磁盘阵列方式,它具有RAID 0+1的特性,而不同的是,它的实现只需要2个硬盘。从表面上来看,组建RAID 1.5后的磁盘,两个都具有相同的数据。当然,RAID 1.5也是一种不能完全利用磁盘空间的磁盘阵列模式,因此,两个80GB的硬盘在组建RAID 1.5后,和RAID 1是一样的,即只有80GB的实际使用空间,另外80GB是它的备份数据。如果把两个硬盘分开,分别把他们运行在原系统,也是畅通无阻的。但通过实际应用,我们发现如果两个硬盘在分开运行后,其数据的轻微改变都会引起再次重组后的磁盘阵列,没法实现完全的数据恢复,而是以数据较少的磁盘为准。 既然RAID 1.5和RAID 1具有非常相似的效果,那么它是怎么实验RAID 0的条带式读写xx作的呢?到目前为止,我们还没有确实的材料证明下面的假想:就是磁盘阵列控制芯片具有高级的控制功能,可以让两个磁盘同时以条带的方式记录相同的数据,但需要读取的时候,控制器却可以分辨出需要读取的程序条带,然后分别从不同的硬盘中读取不同的条带,以达到提高性能的RAID 0效果。 其实,对于家庭用户来说,RAID 1.5的实现大多数情况下还是在于性能有所提高,毕竟RAID 1.5具有RAID 0的特性。因此,这次我们针对RAID 1.5的性能做了一次对比测试。下面,让我们一起来看看RAID 1.5的性能: http://www.pconline.com.cn/pchardwa...5/174596_3.html 性能测试: http://www.pconline.com.cn/pchardwa...5/174596_4.html 这次测试,我们采用了ICH 5的Soft RAID功能和Promise PDC20378的RAID功能组建了SATA的RAID 0系统,和Lanparty PRO875主板板载的Highpoint 372N组建的PATA RAID 1.5进行对比。组建的SATA磁盘阵列和PATA磁盘阵列所用的硬盘类型不同,所以测试成绩也仅供参考。 WinBench 99: 通过WinBench 99测试,我们可以了解到组建RAID之后,无论是商用磁盘性能还是高端磁盘性能,都得到了很大的提高。其中两个金钻9组成的RAID 1.5在商用磁盘性能方面最为强劲,达到了21200,而高端磁盘性能则由ICH 5 RAID 0控制的SATA磁盘阵列带头领先,成绩也是相当喜人。 为了进一步比较PATA RAID 1.5和SATA RAID 0的差别,我们做了以下的对比测试: HighPoint PATA RAID 1.5 Promise 378 SATA RAID 0 通过两种RAID模式的对比,我们发现采用DiamondMax 9 Plus(金钻9代)硬盘组建的RAID 1.5系统成绩十分惊人,其磁盘传输率最高可以达到95KB/s,而平均传输率也接近70KB/s。数据传输过程中,其传输率的波动性比较有规律,传输性能稳定。而SATA作为优秀的新生代磁盘接口,当然也表现出非凡的实力。通过两个Baracuda V(酷鱼5代)组建的RAID 0系统在磁盘的最高传输率上没有RAID 1.5的表现突出,不过也可以超过90KB/s,但最低传输率方面要比RAID 1.5高出一定的距离,平均传输率更是比RAID 1.5优胜。 Sisoft Sandra 2003: 在Sisoft Sandra 2003的磁盘性能测试中,我们都采用了一个空磁盘分区作为测试的目标盘,容量均为20G。采用PATA组建的RAID 1.5系统,其性能没有在WinBench 99测试中那么优秀,与两种控制芯片构成的SATA RAID 0相差甚远。 HighPoint PATA RAID 1.5 Promise SATA RAID 0 ICH 5 SATA RAID 0 HD Tach 2.61: HighPoint PATA RAID 1.5 Promise SATA RAID 0 ICH5 SATA RAID 0 在HD Tach 2.61测试中,RAID 1.5再展雄风,其平均47.8MB/s的读速度让平均只有31.1MB/s的SATA RAID 0俯首称臣。不过在CPU占用率方面,SATA RAID 0明显比PATA RAID 1.5小得多,其中最小是ICH5控制的RAID 0系统,仅为1.2%。不过就算是CPU占用率最高的RAID 1.5系统也只是2.8%,对于现今超过2GHz的主流机器配置来说,也是微不足道的。 在SYSMark 2002测试中,我们发现组建RAID之后的整机性能没有得到想象中那么大的改善,不过在办公性能方面也会有5%的提升。PATA硬盘组建的RAID 1.5和SATA硬盘组建的RAID 0差别不大。 不过在PCMark 2002测试中,RAID 1.5又一次超出RAID 0的水平,让人不得不佩服。 总结: RAID是一种具有悠久的历史磁盘阵列技术。它的诞生不光是为了保证我们的重要数据在冗余的磁盘阵列中得以安全长久的储存下去,还是突破瓶颈、提升性能的重要手段。至今,RAID技术已经应用于计算机所渗透到的各个领域中,而家用计算机市场,这个本来不为RAID研发人员所考虑的市场,也已经具有好几年的发展历程。 在过去,PATA硬盘在家用市场组建的RAID通常仅有RAID 0、RAID 1和RAID 0+1,不过今天我们不但亲眼目睹了RAID 1.5的诞生,还感受到RAID 1.5的独特魅力。和即将成为主流的SATA硬盘组建的RAID 0系统相比,PATA硬盘组建的RAID 1.5不显一点的乏力,相反,RAID 1.5就仿佛是PATA硬盘提高性能和确保数据安全的最有效方式。

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西部数据"数据卫士"技术详述

数据卫士(Data LifeguardTM) 是一个集成到硬盘 FIRMWARE 的一种技术,它一种嵌入式系统,不需要任何用户干预或驱动程式,并且不依靠软件运行的,所以如果硬盘具有此性能,则表明它能自动进行数据保护,但也无法对其进行升级   S.M.A.R.T与Data Lifeguard之间的区别:   S.M.A.R.T:它是监测磁头、磁盘、马达、电路等,由硬盘的监测电路和主机上的监测软件对被监测对象的运行情况与历史记录和预设的安全值进行分析、比较,当出现安全值范围以外的情况时,能够自动向用户发出警告。   Data Lifeguard:是在硬盘使用过程中,不断检测硬盘所有扇区,防止错误或损坏坏扇区被使用,完全自动,不需用户干预、不需安装驱动程序 二、Data Lifeguard(TM)对所有用户数据扇区进行离线扫描   1.适用于所有 Flagstaff 硬盘   2.在硬盘通电八小时后   一旦闲置15秒即开始执行离线扫描   目的在于每天离线扫描一次   3.如果离线扫描被主机命令中断   扫描将暂时停止   硬盘在2秒内响应新命令   扫描将在执行完的15分钟后   在闲置15秒后重新开始   4.如果扫描由于电源关闭而中断   扫描将在下次开机后   如果闲置15秒后立即重新开始   完成离线扫描的时间要看硬盘的容量

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Data Lifeguard工作原理介绍 三、Data Lifeguard(TM)离线扫描可确认并修复一些扇区   1.当离线扫描遇到一个Firmware可修复错误的ECC错误时 将执行一个扇区测试 以确定是否有媒体错误 把修正后的数据重写回原始扇区 重读以确定该扇区是否修复 如果在重读时仍然发现有错误 Firmware 将把这个扇区列为备用坏扇区 并将修正的数据写到备用扇区   2.当离线扫描遇到需要修复大量错误的扇区时 将执行一个上节所述扇区测试 如果在重读时仍然发现有错误 Firmware 将把这个扇区列为备用坏扇区 并将修正的数据写到备用扇区   3.当闲置时间内有错误修复离线执行 将改善硬盘整体性能 减少在使用时执行错误修复的必要性 四、Data Lifeguard(TM)通过预告离线扫描避免用户将数据写入坏道的情况发生   1. 当离线扫描遇到一个不可修复的ECC 错误时 将用对坏扇区的透明重分配入口来更改硬盘内部的RBB表(坏块分配表)   下次主机写到坏道时将在写入后执行扇区测试以确保用户数据写入后在将来是可读的 如果重读时发现错误,那么 Firmware 将把该磁列为备用坏扇区,并将用户数据写入备用扇区   2. 如果硬盘已经被设定为可作省电(E2h)及休眠(E3h)时   如果离线扫描还没执行,但已到省电状态时   硬盘将进入省电状态(不执行离线扫描)   如果离线扫描已经进行,又到了省电时限   离线扫描将一直执行到完才进入省电状态   3. 使用 Check Power Mode (E5h)命令检查硬盘电源管理休眠的测试系统时偶尔会出错。该测试系统必须在硬盘进入休眠方式之前修改时间以配合完成离线扫描   4.离线状态及进度命令,返回离线扫描的状态及百分比。   WD卖主独有的SMART子命令(E9h)   不需要SMART来支持子命令   在扫描进行中也不会中止离线扫描。   IDE 任务文件将注册由硬盘返回的离线扫描是否进行中及完成百分比的报告。 5. 扇区计数注册器   BIT0---离线扫描活动中或休息中, 0=休息中 1 =活动中   BIT1 ---离线扫描是否进行中 0=未进行 1 =进行中   BIT2 ---如果是离线扫描进行中 0=自动 1 =需立即进行   高磁柱及低磁柱注册器   离线完成百分比以 0.1% 为单位 (例如: 50 = 5 %, 500 = 50 %)

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IBM Drive Fitness Test 诊断技术剖析

DFT(Drive Fitness Test)是IBM公司为PC硬盘开发的数据保护技术,它通过DFT程序访问IBM硬盘中的DFT微代码,以对硬盘的完好性进行检验。DFT程序是基于S.M.A.R.T(Self_Monitoring Analysis and Reporting Technology,自检测、分析和报告技术),其具有错误检验及自检测功能。   为了能达到及时诊断出用户硬盘的错误所在,DFT被整合在了一个软件包中,这个软件包可位于磁盘、CR-ROM、或是硬盘上的一个特定的保护区内。用户只须拔打OEM商的技术支持电话,即可按他们的指示将DFT程序调出对,找出硬盘的错误所在。   IBM公司调查表明,许多用户返修的硬盘并没有故障,DFT程序可帮助用户找出硬盘的错误,以最大限度地减小返修及保护用户的数据。   如前所述DFT是基于DFT微代码而判断出硬盘地错误所在,这些微代码会自动地记录重要的硬盘错误事件,这些错误事件如硬件错误、所有重新分配过的扇区的历史记录……。这些日志被存在一个特殊的保护区中。DFT微代码还能对硬盘的机械性能进行分析:如盘片转换(disk shift)、servo 稳定性及重复性的遗弃(Repeatable Runout<RRO>) RRO能通过动态地读取 Servo 的位置错误信号(Position Error Signal <PES>) 同时可以对盘片的PES进行分析。DFT微代码同样支持创建与使用那特殊的保护区(诊断区),这个保护区是个独立的区以用来装DFT软件或其它的诊断软件。


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DFT使用方法和软件的运行模式   DFT程序只能在DOS模式下运行,它独立于任何xx作系统   DFT程序诊断完后把硬盘分为下下列四种状态: 1.硬盘有缺点 2.硬盘已经由于震动而损坏 3.硬盘将要衰减(S.M.A.R.T flag set) 4.硬盘可以正常使用,不需要进行返修或换盘   另外:DFT对错误的检正是完全自动的,无需人为干预。用户只须凭着诊断结果来判断硬盘是否有故障 DFT软件的运行模式   DFT软件支持三种诊断模式,分别是快速诊断(Quick Test)、媒介扫描(Media Scan)与运用(Exerciser)   在快速诊断(Quick Test)中DFT执行: 1.检验功能 2.读取及分析硬盘的错误历史 3.检验S.M.A.R.T功能 4.基于PES对硬盘进行机械性能进行分析 5.用每一个磁头进行读/写检正 6.扫描前500K的扇区(重要数据及程序保存在此部份扇区)   完成一次快速诊断所需时间不超过2分钟,它可以检查出90%的错误。此快速诊断模式适用于与OEM进行电话上的在线支持时。 媒介扫描(Media Scan)   在媒介扫描工作模式中,DFT执行快速诊断同时对每个扇区的数据完整性进行检正,此模式预计完成一次诊断需要15~30分钟(不同的容量硬盘完成诊断时间不同)。此工作模式设计为OEM系统制造商对硬盘进行表面媒介扫描,当然用户若怀疑自己磁盘表面有故障,也可以用此方法来对其进行扫描。媒介扫描模式将扫描硬盘的所有扇区(包括那此在DFT微代码中记录着有错误历史的扇区)。而快速诊断就是由于它避开了在此部份,所以完成一次快速诊断所需时间不到2分钟 运用模式(Exerciser)   此模式可按用户特定的时间来对硬盘进行随机的读写,此模式可用来诊断时有进无的错误   从1998 后出产的IBM Desktop 及 Bobile 硬盘可以全面地支持DFT 微代码,同时DFT程序支持从1995以后的 IBM ATA 硬盘。不久以后SCSI也将会支持DFT。

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关于DFT 的常见问题 Q:S.M.A.R.T与DFT之间的关系? A:S.M.A.R.T(Self_Monitoring Analysis and Reporting Technology,自检测、分析和报告技术)是一可预测硬盘灾难性错误的技术,DFT微代码是基于此项技术的,最近版本的的S.M.A.R.T还具有自诊断功能。 Drive Fitness Test技术与S.M.A.R.T相比在以下三个方面进行了扩展:   1.加入了微代码:在DFT MicroCode中加入了增强的诊断能力,这是对S.M.A.R.T 的扩展和补充。   2. 软件(DFT)FT可读取S.M.A.R.T的状态   3.检验的方法:S.M.A.R.T可以预测出硬盘灾难性的错误,有一个好的S.M.A.R.T状况当然不会那么容易产生灾难性的错误;虽然如此,但仍有许多看上去很小的故障及缺陷与这灾难性错误有关系。例如硬盘中一个简单扇区的错误。而DFT就可以诊断出这些小故障。

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希捷:3D防护系统剖析

3D Defense System   希捷独有的3D Defense System作为一种硬盘保护包在业内处于领先地位。它可确保用户得到高质量、高稳 定性硬盘;3D Defense System是捆绑在希捷硬盘特性中的一种保护手段,这可确保硬盘在震动及其它冒险性动 作中对用户数据的损坏。同时它还带有诊断工具以供用户对硬盘的错误进行标识或解决。这个3D指得是Drive Defense(磁盘保护)、Data Defense(数据保护)及Diagnostic Defense(诊断保护) 1、Drive Defense(磁盘保护)   G-Force 保护:可帮助希捷硬盘承受业内最高的非工作状态下的防震水平,即在2ms内震动力即使达到350G ,也不会使硬盘损坏。   SeaShield 保护:提供ESD及安全处理,特别是对PCBA(Printed Circuit Board Assembly)板。   SeaShell保护:这是一种可以替换原有ESD(Elestro-Static Discharge)的硬盘工具包,这将为硬盘提供更 多的保护、更易使用。 2、Data Defense(数据保护)   希捷先进的Multidrive系统(SAMS)--SAMS通过减小硬盘的旋转振动来减小对硬盘损坏 。   ECC(Error Correction Code,错误检正代码)---为高性能硬盘提供on-the-fly检正,还有就是对数据恢复 提供最大限度firmware(固件)检正,因此数据可以正确完整地进行读及恢复。   Safe Saring---当硬盘断电及重新来电后,此Safe Saring可确保硬盘磁头回到同样的扇区,以保证数据不 丢失。   End-to-End Path Protection-确保数据在主机与磁盘之间传输的完整性。 3、Diagnostic Defense(诊断保护)   SeaTools--诊断工具软件,可以帮助用户诊断系统是否存在问题,以及诊断错误是否由其它硬件及软件产 生 SeaTools可以大大地避免硬盘的返修,以节约用户开支及保护用户宝贵数据。它可以在ATA及SCSI产品中工 作,包括全部的旧希捷硬盘。   增强的S.M.A.R.T(Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology自诊断,分析及报告技术):可 在硬盘错误与问题发生前向用户发出警告。   Web-Based Tools(基于Web的工具):可以允许用户标识及解决一些非硬盘相关错误,如病毒等,也可以 检正文件系统,解决硬件冲突以避免不必要的硬盘返修。   DLD(Drive Logging Diagnostics)--捕获不可恢复性数据错误,实质上就是交互性的诊断工作。

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剖析Maxtor硬盘的专有技术

Dual Wave技术剖析   许多硬盘都拥有专用技术,但在宣传资料中并没有对它们进行介绍,用户常常在不知所云的情况下购买产品。以下几节将会简单分析Dual Wave等特性,看看这些技术对硬盘性能提升有何帮助。 Dual Wave   故名思义,Dual Wave是一种双重处理器架构,为了适应并行处理和多重任务而设计,两个处理器分别负责数据传输和xx作,增加了整体性能。旧式硬盘使用一个微处理器进行磁盘寻道、错误纠正、主命令处理、缓冲、读取、写入和数据流程控制,每个任务都会减少微处理器的资源。   Maxtor参考了SCSI硬盘上的双处理器特点,在IDE硬盘中加入了Dual Wave系统。它使用3.3V 0.25微米半导体工艺,是一款拥有50 MIPS(Million Instruction Per Second,百万条指令/秒)计算能力的RISC接口处理器,能够优化存储输入/输出和处理主机命令。再配合TI(Texas Instruments Inc. 德州仪器)的DSP芯片,来应付伺服系统、读取/写入、ECC(Error Checking and Correction,错误检查修正)等工作,减少了90%的命令处理量。   Dual Wave技术的第二个好处是可以通过软件编程提高硬件性能和兼容性,某些ATA芯片组的设计与标准ATA稍有差别,普通硬盘不能与之很好地协调工作,严重降低速度。Dual Wave控制器支持固件(firmware)调整ATA协议,能够得到广泛的兼容性,较适合OEM(Original Equipment Manufacturer,原始设备制造商)厂商和系统集成者。   Dual Wave的第三个特点是支持更新的接口标准,在主机与硬盘之间提供了一条更高速的数据通道,并优化磁盘控制器的内部架构来增加总线带宽,避免接口的瓶颈,满足多媒体应用程序需要。假设硬盘驱动器是一条高速公路,盘片是停车场,那么控制器就是管理系统,如果管理系统太慢,很容易造成塞车。DualWave系统中,在两个处理器之间设有缓存管理部分,让DSP和RISCH进行全速数据交换。   由于多媒体和视频程序常常读入大文件,缓存越大对预读取越有帮助。Dual Wave支持2MB 100MHz SDRAM,并利用类似SCSI硬盘的特殊算法来优化缓存。磁盘容量的增加,也意味着错误纠正的工作加重,OTF(on-the-fly,高速数据传输错误纠正)用纯粹的硬件来完成ECC,完全无须附加数据读取,避免了等待盘片旋转(数据再一次来到磁头)而浪费时间。为了减少错误恢复的可能性,Dual Wave采用最新的第三代ECC代码,执行OTF可以保证修复任何的121位单突发错误或小尺寸16突发错误,甚至能利用固件来修复185位错误,比其它解决方案足足快了四倍。


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MaxSafe (TM)   高性能高容量硬盘很重要,但可靠性也是一个不能忽视的因素,MaxSafe是Maxtor硬盘专有的数据安全系统。从硬盘原理我们可以知道,硬盘内部是一个非常非常清洁的空间,比医院的隔离病房还要干净得多,一个极小的微粒也会造成数据错误。尽管厂商们不断追求更为干净的制造环境,但是无论采用如何高级的过滤措施,仍然不能完全防止灰尘的入侵,MaxSafe系统的设计本意就是为了在数据丢失之前,发现和修正这些错误。   Maxtor的数据完整性判断很简单:识别和决定可能发生问题的潜在点,MaxSafe先检查数据瞬时写入的正确与否,再监测长时间的数据存储过程,其中动用到三个技术:后台磁盘表面扫描、高级ECC、高速写入侦察。 1、后台磁盘表面扫描   ECC提供了一串数据位,使用复杂的译码算法计算,把自身附加在每一个存储在磁盘的数据上。当你存取这些资料时,附加的额外数据位会解码和校验数据,与原始记录相比较。如果编码/解码算法侦察有差异,将动用ECC位来修复不正确的数据。MaxSafe使用硬盘的idle(空闲)周期从磁盘读取数据,再使用硬盘电路版上的ECC来验证,最后把修复的数据存储在磁盘的另一点上,以上xx作独立于主机系统,不会受到我们的干涉,充分利用了硬盘的每一段工作时间。 2、高级ECC    从DiamondMax Plus 5120开始,Maxtor的所有产品已经包含了错误侦测和修正能力,与以前的产品相比,等于有了双重的ECC,每512byte个用户数据块,就有430 bits的ECC校验位。旧式的ECC可能会出现错误的修正,但高级ECC拥有两次校验xx作,使错误发生率降到了1/10^20 bits。以250KB文件读取为例,1秒读1个文件,1天读取24小时,平均犯错时间为150万年。 3、高速写入侦察    以今天的技术来计算,每英寸盘片大约可以存储1百万个文件,在写入资料时,如何磁头飞得太高,数据将不能被准确地记录下来。高速写入侦察用于检查每次数据写入的高度,确保磁头维持在安全写入区域内。

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