第2章 硬盘物理和逻辑结构.pptxVIP

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第2章 硬盘物理和逻辑结构 ;数据恢复的本质是找到用户所需要的数据,而数据不论是哪种类型的,其必然存储于一定的介质之上。因此我们有必要了解一下当今市场上主流的数据存储介质。根据使用的材料和存储原理的不同,存储介质可分为三大类: ★ 电存储技术介质,如内存、闪存等; ★ 磁存储技术介质,如磁带、磁盘等; ★ 光存储技术介质,如光盘、DVD等。 ;2.1.1电存储技术介质 ;2.1.2磁存储技术介质 ;光盘存储器ODM(Optical Disk Memory)和MSM类似,也是将用于记录的薄层涂敷在基体上构成记录介质。不同的是基体的圆形薄片由热传导率很小,耐热性很强的有机玻璃制成。在记录薄层的表面再涂敷或沉积保护薄层,以保护记录面。记录薄层有非磁性材料和磁性材料两种,前者构成光盘介质,后者构成磁光盘介质。采用光存储技术的介质有CD、DVD光盘等。 ;2.2??硬盘外部结构 ;;;;;;;;;;;;;2.3 硬盘内部结构 ;;;;;;;;;;;;;2.4??硬盘逻辑结构;;2.4.2??磁道 ;图2-12磁头、柱面和扇区 ;2.4.3??柱面 ;2.4.4??扇区 ;图2-13 硬盘扇区的构成 ;;2.4.5??容量;;系统在管理硬盘扇区时以簇为单位进行,并采用LBA方式来定位扇区。 LBA,全称为Logic Block Address(即扇区的逻辑块地址)。显然,它是相对硬盘扇区三维物理地址而言的。扇区的三维物理地址与硬盘上的物理扇区一一对应,即三维物理地址可完全确定硬盘上的物理扇区。那么为什么还要引入LBA地址呢?首先,由于INT 13的限制,三维地址C/H/S的最大值只能为1024/16/63,容量最大只能达到1024×16×63×512 Byte =1032192Byte=504MB。另外,在系统管理文件时去记录烦琐的C/H/S也非常吃力,效率非常低,使用逻辑扇区后,可在硬盘读写操作时脱离柱面、磁头等硬件参数的制约。;由DOS假设硬盘的全部存储区域都由一系列的扇区组成,每个扇区固定包含512个字节。此外,在硬盘中每4、8、16个或更多的扇区组成一个簇,在对一个具体的簇进行读写操作时,DOS划分一个一维数据的逻辑扇区号要比指出“簇200”在“柱面40、磁头2、扇区5~12”要简单一些。如果一个簇的扇区跨越在两个盘面(即两个磁头)之间,用“柱面、磁头、扇区”的表示方法??更复杂了,这样就引入了LBA的概念。在LBA方式下,系统把所有的物理扇区都按照某种方式或规则看做是一线性编号的扇区,即从0到某个最大值方式排列,并连成一条线,把LBA作为一个整体来对待,而不再是具体的实际的C/H/S值,这样只用一个序数就确定了一个惟一的物理扇区,这就是线性地址扇区的由来,显然线性地址是物理扇区的逻辑地址。;那么线性地址如何与实际的C/H/S值相对应呢?如何把C/H/S值转换为线性地址,把线性地址转换成C/H/S值呢? 首先,要了解从C/H/S到LBA线性地址的转换规则。 其次,要注意C/H/S中的扇区编号从“1”至“63”,而LBA方式下扇区从“0”开始编号,所有扇区顺序进行编号。

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