Обично корисници имају један уграђени уређај за складиштење у свом рачунару. Када први пут инсталирате оперативни систем, он се рашчлањује на одређени број партиција. Сваки логички волумен је одговоран за чување одређених информација. Поред тога, може се форматирати у различите системе датотека и једну од двије структуре. Затим, желимо што детаљније описати програмску структуру тврдог диска.

Што се тиче физичких параметара - ХДД се састоји од неколико делова комбинованих у један систем. Ако желите да добијете детаљне информације о овој теми, препоручујемо да се обратите нашем одвојеном материјалу на следећем линку, и да се окренемо анализи софтверске компоненте.

Погледајте и: Од чега се састоји хард диск?

Стандардно слово

Приликом партиционирања чврстог диска, слово Ц се поставља као подразумевано за системски волумен и Д за други волумен. Слова А и Б су прескочена, јер су дискете различитих формата означене на овај начин. Ако не постоји други волумен чврстог диска, слово Д ће бити означено ДВД јединицом.

Хард диск партиције

Корисник сам разбија ХДД на секције, додељујући им сва расположива слова. Да бисте ручно сазнали како да направите такав квар, прочитајте наш други чланак на следећем линку.

Више детаља:
3 начина за партиционирање тврдог диска
Начини за брисање партиција чврстог диска

МБР и ГПТ структуре

Све је изузетно једноставно са волуменима и партицијама, али постоје и структуре. Старији логички узорак се зове МБР (Мастер Боот Рецорд), и замењен је побољшаним ГПТ (ГУИД Партитион Табле). Погледајмо сваку структуру и размотримо их детаљно.

МБР

МБР дискови се постепено замењују ГПТ-ом, али су и даље популарни и користе се на многим рачунарима. Чињеница је да је Мастер Боот Рецорд први сектор ХДД-а са капацитетом од 512 бајта, резервисан је и никада није преписан. Овај сајт је одговоран за покретање оперативног система. Таква структура је погодна по томе што омогућава да се физички уређај за складиштење подели на делове без проблема. Принцип покретања диска са МБР је следећи:

  1. Када се систем покрене, БИОС приступа првом сектору и даје му даљњу контролу. Овај сектор има код 0000:7C00h .
  2. Следећа четири бајта су одговорна за одређивање диска.
  3. Затим долази оффсет до 01BEh - табела ХДД волумена. На слици испод можете видјети графичко објашњење читања првог сектора.
  4. Процес читања МБР хард диск структуре

Сада када се приступи партицијама диска, потребно је одредити активну област из које ће се ОС покренути. Први бајт у овом дијаграму очитавања дефинише секцију за почетак. У наставку одаберите број главе за почетак учитавања, број цилиндра и број сектора, те број сектора у волумену. Редослед читања је приказан на следећој слици.

Процес читања партиције у МБР структури чврстог диска

За координате локације екстремног снимања дијела дотичне технологије, технологија ЦХС (Цилиндер Хеад Сецтор) је одговорна. Чита број цилиндра, главе и секторе. Нумерација поменутих делова почиње са 0 , а сектори са 1 . Читајући све те координате одређује се логичка партиција тврдог диска.

Недостатак таквог система је ограничено адресирање количине података. То јест, током прве верзије ЦХС-а, партиција би могла имати максимално 8 ГБ меморије, што ускоро, наравно, више није било довољно. Замена је била ЛБА (Логицал Блоцк Аддрессинг) адреса у којој је систем за нумерисање прерађен. Сада подржава дискове до 2 ТБ. ЛБА је још увијек била рафинирана, али промјене су утјецале само на ГПТ.

Успешно смо се бавили првим и наредним секторима. Што се тиче потоњег, он је такође резервисан, назван AA55 и одговоран је за проверу МБР за интегритет и доступност потребних информација.

ГПТ

МБР технологија је имала низ недостатака и ограничења која нису могла пружити рад са великом количином података. Исправљање или промена је било бесмислено, тако да су уз издавање УЕФИ-а корисници сазнали за нову структуру ГПТ-а. Направљен је узимајући у обзир константно повећање обима дискова и промена на рачунару, тако да је за сада најнапредније решење. Она се разликује од МБР у тим параметрима:

  • Одсуство координата ЦХС, подржано само радом са модификованом верзијом ЛБА;
  • ГПТ складишти две копије на диску - једну на почетку диска, а другу на крају. Ово рјешење ће омогућити реанимацију сектора кроз похрањену копију у случају оштећења;
  • Редизајнирана структура уређаја, о којој ћемо даље дискутовати;
  • Провјере ваљаности заглавља проводе се помоћу УЕФИ-ја помоћу контролног зброја.

Погледајте и: Поправљамо ЦРЦ грешку чврстог диска

Сада бих желео да вам кажем нешто више о принципу функционисања ове структуре. Као што је горе поменуто, овде се користи ЛБА технологија, која ће омогућити рад са дисковима било које величине без икаквих проблема, ау будућности и проширење опсега деловања, ако је потребно.

Погледајте и: Шта значи Вестерн Дигитал боје за хард диск?

Важно је напоменути да је МБР сектор присутан иу ГПТ-у, први је и има величину од једног бита. Потребно је да ХДД исправно ради са старим компонентама, а такође не дозвољава програмима који не знају да ГПТ уништи структуру. Стога се овај сектор назива дефанзивним. Следећи је сектор од 32, 48 или 64 бита, који је одговоран за партиционисање, назива се примарни ГПТ заглавље. Након ова два сектора, садржај се чита, друга табела запремина, а копија ГПТ-а све то затвара. Пуна структура је приказана на слици испод.

Процес читања ГПТ структуре

Овим се закључују опште информације које могу бити од интереса за просјечног корисника. Даље, ово су суптилности рада сваког сектора, а ти подаци немају никакве везе са обичним корисником. Што се тиче избора ГПТ-а или МБР-а - можете прочитати наш други чланак, који говори о избору структуре под Виндовсом 7.

Погледајте и: Изаберите ГПТ или МБР структуру диска за рад са Виндовс 7

Такође бих желео да додам да је ГПТ боља опција, ау будућности ћемо у сваком случају морати да пређемо на рад са носиоцима такве структуре.

Погледајте и: Која је разлика између магнетних дискова и чврстог стања

Системи датотека и форматирање

Говорећи о логичкој структури ХДД-а, да не спомињемо доступне системе датотека. Наравно, има их много, али желимо да се осврнемо на верзије за два оперативна система, са којима већина корисника најчешће ради. Ако рачунар не може да одреди систем датотека, хард диск добија РАВ формат и он се у њему приказује у оперативном систему. Ручно решење за овај проблем је доступно. Нудимо вам да прочитате детаље овог задатка испод.

Погледајте и:
Начини поправљања РАВ формата за ХДД
Зашто рачунар не види хард диск

Виндовс

  1. ФАТ32 . Мицрософт је покренуо систем датотека са ФАТ-ом, у будућности ова технологија је прошла многе промјене, а најновија верзија је тренутно ФАТ32. Његова посебност лежи у чињеници да није дизајнирана за обраду и похрањивање великих фајлова, а такође ће бити прилично проблематично инсталирати на њега тешке програме. Међутим, ФАТ32 је универзалан, а приликом креирања спољног чврстог диска користи се тако да се сачуване датотеке могу читати са било ког телевизора или плејера.
  2. НТФС . Мицрософт је представио НТФС да би у потпуности заменио ФАТ32. Сада овај систем датотека подржава све верзије оперативног система Виндовс, почевши од КСП-а, такође ради добро на Линуку, али на Мац ОС-у можете само читати информације, писати ништа се не догађа. НТФС се одликује чињеницом да нема ограничења на величину снимљених датотека, има побољшану подршку за различите формате, могућност компримовања логичких партиција и лако се враћа са различитим оштећењима. Сви други системи датотека погоднији су за мале преносиве медије и ретко се користе у хард дисковима, тако да их нећемо разматрати у овом чланку.

Линук

Бавили смо се системима Виндовс датотека. Такође бих желео да скренем пажњу на подржане типове у Линук ОС-у, јер је такође популаран међу корисницима. Линук подржава рад са свим Виндовс системима датотека, али се сам ОС препоручује да буде инсталиран на посебно развијеном за овај систем датотека. Обратите пажњу на следеће варијанте:

  1. Ектфс је први систем датотека за Линук. Има своја ограничења, на пример, максимална величина датотеке не може прећи 2 ГБ, а њено име мора бити у опсегу од 1 до 255 знакова.
  2. Ект3 и Ект4 . Пропустили смо претходне две верзије Ект-а, јер су сада потпуно неважне. Рецимо само о више или мање модерним верзијама. Значајка овог система датотека је подршка објектима величине до једног терабајта, иако, када се ради на старом језгру, Ект3 није подржао елементе веће од 2 ГБ. Још једна значајка је подршка за читање софтвера написаног под Виндовс-ом. Затим је уследио нови ФС Ект4, који је омогућио складиштење датотека до 16 ТБ.
  3. Главни ривал Ект4 је КСФС. Његова предност лежи у посебном алгоритму снимања, назива се "Одложена алокација простора". Када се подаци пошаљу на писање, прво се стављају у РАМ и чекају да се ред чува у дисковном простору. Прелазак на ХДД се врши само када РАМ заврши или је укључен у друге процесе. Овакав низ омогућава групирање малих задатака у велике и смањује фрагментацију носиоца.

Што се тиче избора система датотека за инсталацију оперативног система, обичном кориснику је боље да изабере препоручену опцију током инсталације. Ово је обично Етк4 или КСФС. Напредни корисници већ користе ФС за своје потребе, примјењујући различите типове за извршавање задатака.

Систем датотека се мења након форматирања диск јединице, тако да је ово веома важан процес, који омогућава не само брисање датотека, већ и поправљање проблема са компатибилношћу или читањем. Предлажемо да прочитате посебан материјал у којем је детаљно описан исправан поступак форматирања ХДД-а.

Форматирање чврстог диска

Више детаља: Шта је то форматирање диска и како се ради исправно

Поред тога, систем датотека обједињује групе сектора у кластерима. Сваки тип ради другачије и може радити само са одређеним бројем информација. Кластери се разликују по величини, мали су погодни за рад са светлосним датотекама, а велики имају предност што су мање подложни фрагментацији.

Груписање сектора на хард диск

Фрагментација се дешава због сталног преписивања података. Временом, фајлови подељени у блокове се складиште у потпуно различитим деловима диска и потребна је ручна дефрагментација да би се прерасподелиле њихове локације и повећала брзина ХДД-а.

Дефрагментирајте хард диск

Више детаља: Све што требате знати о дефрагментацији тврдог диска

Још увијек постоји значајна количина информација о логичкој структури дотичне опреме, узимају се исти формати датотека и процес писања у секторе. Међутим, данас смо покушали што је могуће једноставније говорити о најважнијим стварима које би било корисно знати било којег корисника рачунала који жели истражити свијет компоненти.

Погледајте и:
Опоравак чврстог диска. Валктхроугх
Опасни ефекти на ХДД