Magnetické paměti a mechaniky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Magnetické paměti a mechaniky"

Transkript

1 Magnetické paměti a mechaniky Cílem této kapitoly je seznámit s principy činnosti a základní stavbou magnetických vnějších pamětí, které jsou nezbytné pro práci počítače a dlouhodobé uchování dat. Klíčové pojmy: Médium, stopa, sektor, cylindr, cluster, fyzická organizace dat, přístupová doba, doba vystavení, doba čekání, metadata, protokolování, kvóty, oprávnění, fragmentace, defragmentace Magnetické paměti a mechaniky 1. Hard disk (HDD) pevný disk Pevný disk je velkokapacitní paměť s pohyblivou magnetickou vrstvou, energeticky nezávislá. Používá se k ukládání nejdůležitějších programů a dat. Je zde nainstalován také operační systém. Struktura části disku můžeme rozdělit na:

2 Elektromechanické části HDD (fyzická struktura) Základem pevného disku je přibližně 1mm silná lehká plotna ve tvaru disku, vyrobená většinou ze slitin hliníku. Na této plotně se nachází magnetická vrstva a na ní je ještě nanesena tenká vrstva maziva, chránící magnetickou vrstvu před poškozením. Nad těmito vrstvami pluje na vzduchovém polštáři v nepatrné výšce čtecí a zápisová hlava. Při zápisu dat na pevný disk prochází čtecí a zápisovou hlavou proud, který zmagnetizuje magnetickou vrstvu. Při čtení pak tato magnetická vrstva indukuje v hlavě proud, který je snímán, zesilován a zpracováván dalšími obvody (ne u MR hlav). Magnetická vrstva se nanáší z obou stran plotny, tzn. každé plotně přísluší dvě hlavy. Do disku se většinou dává více ploten, které jsou spojeny středem disku (vřetenem) do svazku. Tím dochází ke zvýšení kapacity pevného disku. Otáčení svazku ploten umožňuje motor v jádru vřetene nebo na povrchu jednotky. 22/5/2012 Magnetické paměti a mechaniky 2

3 a) Disková hlava umístěna na pohyblivém raménku vystavovacího mechanizmu, má zvláštní plošku aerodynamického tvaru, která způsobí vztlakem vzduchu, vznikajícím rotací disku, nadzdvihnutí plovoucí hlavy. Hlava se pohybuje ve vzdálenosti řádu desetin mikronu nad povrchem disku. 22/5/2012 Magnetické paměti a mechaniky 3

4 U starších disků a disket se pro čtení i zápis používají hlavy založené na principu magnetické indukce. Dnes se u disků používají magnetorezistivní MR hlavy. Indukční hlavu používá pouze pro zápis, pro čtení se používá prvek založený na změně elektrického odporu při vystavení magnetickému poli. Na obrázku je znázorněn princip magnetického záznamového procesu a sloučená MR hlava pohybující se nad rotujícím diskem. Indukční prvek zapíše bity informace jako zmagnetizované oblasti ve stopách, které jsou později čteny MR-senzorem. Přítomnost magnetického přechodu se dá přímo detekovat jako změna odporu. Zdokonalená verze MR hlaviček zvaná GMR (Giant MR) umožňuje číst ještě hustěji zaznamenaná data. Ke zvýšení hustoty záznamu se přešlo z podélného záznamu na kolmý. 22/5/2012 Magnetické paměti a mechaniky 4

5 Kolmý zápis nahrazuje padesát let používaný podélný, u něhož byl klíčovým prvkem prstencový elektromagnet, mezi jehož póly bylo vyvoláváno pole, které procházelo (na obrázku znázorněno siločarami) také magnetizovatelnou látkou, kterou orientovalo vhodným směrem. U kolmého záznamu jsou základními prvky asymetrický elektromagnet a stabilizační vrstva. Ta je umístěna pod záznamovou a stará se o to, aby magnetické pole procházelo magnetizovatelnou látkou nikoli podélně, ale pokud možno kolmo. Asymetrická hlavička, kde jeden pól je výrazně tenčí, se stará o to, aby bylo pole směřováno více do hloubky než do šířky. Tím jsou prvky záznamové plotny orientovány nikoli podélně, ale svisle. Díky kolmému záznamu je možné dosáhnout asi pětinásobné kapacity. - Hustota záznamu Každý bit je představován miniaturním dipólem zapsaným do magnetického povrchu disku. Úkolem je tedy miniaturizovat dipóly, vytvářet stále jemnější magnetické struktury s možností vyšší hustoty zápisu dat. Dříve používaná technologie, kdy se na povrch kotoučů nanášela vrstva oxidů, byla nahrazena vrstvou tenkého filmu. Dokonalejší povrch filmu umožňuje menší výšku letu" hlavy nad diskem, což znamená potřebu menšího magnetického pole, ta dovoluje použití menších dipólů a větší hustotu stop. - Kódování dat Při čtení dipóly (představující jednotlivé bity) rotují pod magnetickou hlavou a vyvolávají v ní elektrické napětí. Podle induktivního zákona může být napětí vyvoláno pouze změnami magnetického toku (v našem případě rozdílnými sousedními magnetickými dipóly ve stopě disku). Pokud ovšem po sobě následuje několik stejných bitů, například , stojí řadič (který napětí z hlavy odebírá") před problémem, jak od sebe stejné bity oddělit (musí vědět, kolik 0 jde za sebou). To by se dalo vyřešit tak, že by se každý bit oddělil speciálním impulsem. Je jasné, že by tak výrazně vzrostl počet impulsů (tj. dipólů) potřebných k zápisu jednoho Bytu a následně by poklesla kapacita disku. Proto byly vyvinuty algoritmy úspornějšího zápisu na disk: 1) MFM (Modified Frequency Modulation), která vymezuje datovému signálu přesnou délku. Podle času trvání stejného magnetického toku řadič rozpozná počet shodných bitů. Dnes je tato metoda používána pouze u disket. 2) RLL (Run Lenght Limited) je často používanou metodou. Řadič si přepočítá ukládanou posloupnost na novou kombinaci 0 a 1. Ukládané číslo je přeměněno tak, že se v něm nevyskytnou nečitelné" sledy 0 a 1. V porovnání s MFM potřebuje RLL pro uložení stejné informace jen asi jednu třetinu kapacity disku. 3) PRML (Partial Response Maximum Likehood) přináší další zvýšení hustoty ukládaných dat. Čtené impulsy se zpracovávají digitálním signálovým procesorem - DSP. Ten přesně ví, jak má vypadat sled signálů vyvolaný hustě ležícími dipóly, 22/5/2012 Magnetické paměti a mechaniky 5

6 dokonce dokáže dopočítat i chybějící údaj. Výsledné resumé je jasné - PRML rozezná více dipólů na malé ploše, což vede ke zvýšení kapacity disku. b) Pohon disku, hřídel na společné hřídeli je umístěno několik diskových kotoučů. Na pohonu disku, otáčkách hřídele, je závislá průměrná čekací doba. Čím jsou otáčky větší, tím je čekací doba menší. Vyšší rychlost otáčení disku ještě nemusí znamenat přínos. Mezi rychlostí otáčení a provozními podmínkami platí: Čím více otáček, tím horší provozní podmínky. S rostoucím počtem otáček roste tvorba tepla uvnitř pouzdra disku, což zvyšuje nároky na ventilaci. Pokud tedy nemá takový disk dokonalou ventilaci, vede to k častějšímu výskytu chyb a tím i ke snížení životnosti. Průměrná rychlost otáčení je dnes 4200, 5400, 7200, a ot/min. Důležité tedy je, aby jeho pouzdro motorku pohánějícího plotny bylo vyrobeno z nemagnetické látky, která zajistí magnetické stínění motoru. c) Diskové kotouče (plotny) jsou nejdůležitější částí disku, protože právě na nich jsou uložena data. První pevné disky měly plotny o velikosti 5.25", dnes jsou plotny velké 22/5/2012 Magnetické paměti a mechaniky 6

7 3.5" a 2.5". Menší průměr vede ke snížení kapacity disku, ale vede k úspoře energie, zmenšení hmotnosti, atd. V dnešních pevných discích bývají zpravidla 1-3 plotny, ale některé serverové řady disků mají kvůli kapacitě až 10 ploten. Každá plotna má dva povrchy, na kterých mohou být uložena data a každý povrch má svojí čtecí / zapisovací hlavu. Čím méně ploten disk má, tím lépe. Pokud má disk více ploten, je většinou hlučnější, více vibruje a pomaleji se roztáčí. Proto se výrobci disků snaží, aby měl pevný disk, co největší kapacitu na plotnu a co nejméně ploten. Plotny jsou většinou vyrobeny z hliníkových slitin. Výjimkou je firma Hitachi (dřívější IBM), která již delší dobu vyrábí plotny ze skla. Vzhledem k tomu, že plotny musí být extrémně hladké a ploché, je to určitě výhoda (viz obrázek). Další výhodou skleněných ploten je větší odolnost vůči teplu a větší pevnost, nevýhodou je naopak křehkost, v případě, že je plotna příliš tenká. Na levé straně plotna z hliníku, na pravé straně ze skla: Magnetická vrstva nanesená na plotnu je buď z oxidu železa (kysličník železitý Fe2O3 u starších disků) nebo z velmi slabě naneseného magnetického substrátu, který je lepší pro dnešní vysokokapacitní disky (může totiž nést mnohem více informací na stejně velkém povrchu). d) Vystavovací mechanizmus jeho úkolem je vystavit hlavy nad požadovanou stopu. Důležitý je jeho pohon, který je dnes proveden pomocí vystavovací cívky Voice Coil (v minulosti se používaly krokové motorky). Dvě cívky jsou umístěny v silném magnetickém poli permanentních magnetů. Přivedením elektrického proudu do cívek, vzniká jejich vlastní pole. Vzájemným silovým účinkem obou polí dochází k pohybu cívek i s raménkem, na jehož konci jsou hlavičky. K orientaci využívá zpětnou vazbu. Při ukončení práce s diskem a vypnutí počítače se hlavy musí přesunout do takzvané parkovací zóny (aby nedošlo k poškození povrchu plotny), kde po zastavení ploten dosednou na jejich povrch. Pro parkovací zónu bývá většinou vyčleněna nejvnitřnější stopa disku. 22/5/2012 Magnetické paměti a mechaniky 7

8 Elektronické části HDD Řídícím centrem pevného disku je jeho elektronika. První pevné disky neměly v podstatě žádnou elektroniku a všechny příkazy pro disk musel obstarávat řadič (tehdy většinou umístěný jako rozšiřující karta v ISA slotu). S příchodem IDE (Integrated Drive Electronics volně přeložitelné jako elektronika integrovaná na disku ) se tento stav změnil. Všechny IDE disky už mají řadič integrován v sobě. Elektronika sestává z desky s plošnými spoji, kde se nacházejí: řadič (mikroprocesor), paměti RAM (registry, cache), ROM, obvody rozhraní, konektory, konfigurační přepínače. Hlavními funkcemi elektroniky jsou: - kontrola rychlosti otáčení disku - kontrola přesunu hlav nad plotnami - zprostředkování všech operací čtení nebo zápis - překlad geometrie disku - spravování vyrovnávací paměti (cache) a její optimalizace - doplnění pokročilých funkcí pro zvýšení rychlosti a spolehlivosti - zesilování signálů jdoucí z hlav a jejich převedení na jedničky a nuly a naopak - řízení toku informací z/do disku - optimalizace pořadí požadavků na čtení a zápis (pro rychlejší vykonání). a) Řadič (controller jeho úkolem je na základě vnějších požadavků (instrukcí) řídit čtení/zápis dat na HDD (dělí si plochu disku na číslované stopy a sektory). Svými řídícími impulsy rovněž koordinuje činnost všech částí HDD. Programy (mikrokód) podle kterých pracuje, se nacházejí v paměti ROM. b) ROM je v ní uložen miniaturní OS pevného disku (firmware), řízení pohonu, kódování a dekódování dat, pokus o odstranění chyb při čtení, nebo zápisu atd. 22/5/2012 Magnetické paměti a mechaniky 8

9 c) RAM (CACHE) statická RAM, která obecně slouží k dočasnému uložení dat mezi částmi počítače, které pracují různou rychlostí, jejím úkolem je urychlení přenosu dat. U HDD má kapacitu mezi 8 až 32 MB. Pokud se cache používá při zápisu (tzn. funguje writeback caching), data, která pošle systém pevnému disku, se uloží do cache a elektronika disku vyšle informaci o tom, že data byla úspěšně uložena. Teprve pak se stará o jejich skutečné uložení. Tento postup je v pořádku do té doby, dokud funguje přívod elektrické energie. Při výpadku se totiž ztratí všechna data v cache a co je horší, operační systém o tom neví, neboť dostal zprávu, že byl zápis úspěšně proveden. To může vést třeba k poškození operačního systému a nebo k úplné ztrátě dat! d) Rozhraní Rozhraní Paralel ATA (PATA) ATA rozhraní využívá 40ti-pinového konektoru, na nějž se připojují ploché datové kabely. Původní specifikace rozhraní ATA podporovaly přenosové módy PIO 0 až PIO 5 (Procesor Input Output). PIO je režim využívající procesor k řízení přenosů dat a dle své verze dokáže poskytnout propustnost 2 až 22MB/s. Od PIO módu se posléze přešlo k režimu DMA (Direct Memory Access přímý přístup k paměti), díky kterému již disky nemusejí k přenosu dat využívat procesor, takže i méně zatěžovaly celý systém. Jednalo se o tzv. rozhraní Ultra ATA/33 a Ultra ATA/66, u nichž se díky výraznému zvýšení přenosových rychlostí objevil problém parazitní kapacitní vazby, kdy se signály jednotlivých datových vodičů navzájem ovlivňovaly. Řešením bylo, že původně 40ti-žilový plochý kabel byl doplněn o dalších 40 žil, které se postaraly o odrušení jednotlivých datových žil (stínění). Ultra ATA se dále vyvíjelo, až dosáhlo teoretické přenosové rychlosti 133MB/s u verze Ultra ATA/133 (UDMA 6). Rozhraní Serial ATA (SATA) - Oproti PATA využívá původní verze SATA pouze 1bitovou šířku, ale při taktovací frekvenci 1500MHz = teoretická přenosová rychlost 1,5 Gbit/s. Další verze SATA, označovaná jako SATA II, dosahuje teoretické přenosové rychlosti 3 Gb/s. Rozhraní SATA kromě menších a skladnějších datových i napájecích SATA kabelů přineslo i technologii hot-swap, tedy schopnost připojit a odpojit zařízení za běhu počítače tak, aby je operační systém rozpoznal, což u PATA nebylo možné. Hotswap mimo jiné podporují také rozhraní USB, FireWire, PCI-X a SCSI. 22/5/2012 Magnetické paměti a mechaniky 9

10 e) Konektory - pevný disk musí být propojen se zbytkem PC a také mu musí být dodávána elektrická energie. - napájecí 4 žilový, nelze jej zapojit opačně, +5V a +12V - datové počet vodičů je závislý na použitém řadiči rozhraní PATA, SATA, SCSI. Konektory nelze zapojit opačně. f) Konfigurační přepínače Disky s rozhraním PATA: 22/5/2012 Magnetické paměti a mechaniky 10

11 - Master pro připojení hlavního disku na daném kanálu - Slave pro připojení sekundárního disku na daném kanálu - Cable select (CS) pro automatické nastavení (u 80tižilového kabelu). Disky s rozhraním SATA II: - Omezení přenosové rychlosti rozhraní SATA II (3 Gb/s) na SATA I (1.5 Gb/s) z důvodu zpětné kompatibility s řadiči disků typu SATA I. Geometrie pevného disku Před zápisem jakýchkoliv dat je nutné pevný disk nejprve naformátovat. Formátování pevného disku zahrnuje tyto tři kroky: 1. Fyzické, neboli nízkoúrovňové formátování (LLF low level format). 2. Rozdělení disku na oddíly. 3. Logické, neboli vysokoúrovňové formátování (HLF high level format). - Nízkoúrovňové (fyzické) formátování Toto formátování je prováděno přímo výrobcem disku. Během nízkoúrovňového formátování je plotna pomocí elektromagnetického záznamu rozdělena na stopy a sektory oddělené mezerami. Stopa (track) je oblast pro ukládání dat ve tvaru soustředné kružnice. Počet stop na jedné straně plotny se může pohybovat od několika tisíc po desetitisíce. Každá stopa je rozdělena na menší části, kterým se říká sektory. Sektor 22/5/2012 Magnetické paměti a mechaniky 11

12 (sector) je část jedné stopy, ohraničená na začátku i konci identifikačními značkami, určujícími mimo jiné jeho číslo, polohu, začátek a konec. Jde o základní jednotku pro ukládání dat. Standardní sektory mají velikost 512 bajtů. Ve skutečnosti je to více, například 571 bajtů, z toho 512 bajtů připadá na ukládání dat a zbytek slouží k uložení identifikačních údajů sektoru. Stopy a sektory se číslují. Sektory v jedné stopě jsou očíslovány od čísla 1, zatímco stopy, hlavy nebo cylindry se číslují od čísla 0. Nultá stopa je na vnějším okraji plotny. Cylindr je sada stop se stejným číslem na různých stranách ploten. Takové stopy se nacházejí nad sebou ve stejné vzdálenosti od středu plotny a vytváří pomyslný válec. Pojem cylindr je významný především z hlediska efektivního čtení a zápisu dat. 22/5/2012 Magnetické paměti a mechaniky 12

13 Hlavičky se totiž nemohou pohybovat nezávisle, ale nacházejí se vždy nad sebou. Z toho také plyne, že nejefektivnější je číst data ze sektorů, které jsou na jedné stopě a jejichž stopy jsou ve stejném cylindru. Jedině tak lze v nejkratší době přečíst maximální množství informací. U všech moderních disků se při nízkoúrovňovém formátování používá metoda zónového zápisu (ZBR zone bit recording). U zónového zápisu se stopy (cylindry) seskupují do zón s různým počtem sektorů ve stopě. Vnější stopy jsou totiž podstatně delší než stopy u středu disku. V dlouhých stopách na vnějším okraji plotny je sektorů více a v kratších stopách u středu méně. Používání ZBR tedy zvyšuje kapacitu disku. Cluster - Operační systém si potom z jednotlivých sektorů skládá alokační jednotky nazývané clustery. Cluster je nejmenší použitelné množství dat pohromadě. Použití clusterů umožňuje výrazně snížit režii při adresaci a evidenci uložených dat. Velikost 22/5/2012 Magnetické paměti a mechaniky 13

14 clusteru je dána především velikostí diskového oddílu a použitým souborovým systémem. Jeden cluster může obsahovat například 4, 8, 16, 32, 64, sektorů. Jeden cluster nemůže být obsazený daty ze dvou souborů, i když je zaplněn jen z části. Má-li soubor velikost např. 1kB a velikost clusteru je nastavena na 4kB, zabere soubor na pevném disku 4kB (zbývající 3kB nebude možné dále využít!). Většina specializovaných nástrojů umožňuje délku alokačního bloku měnit (v mezích souborového systému). Geometrie disku tedy udává hodnoty následujících parametrů: - 1/ Počet stop (tracks) - 2/ Počet sektorů (sectors) - 3/ Počet cylindrů - 4/ Počet a velikost clusterů - 5/ Počet čtecích / zapisovacích hlaviček (heads) - tento počet je shodný s počtem aktivních ploch, na které se provádí záznam. Většinou každý jednotlivý disk má dvě aktivní plochy a k nim příslušné čtecí (zapisovací) hlavy. Kapacita disku se vypočítá jako součin CHS cylindry x hlavičky x sektory. Čím větší bude hustota stop na záznamové vrstvě (tedy čím menší budou stopy samotné) a čím menší budou záznamové a čtecí hlavy, tím víc dat lze na záznamovou vrstvu uložit. Parametry HDD - Formát disku - 1.8, 2.5, 3.5, 5.25 (starší HDD, dnes se již neprodávají) - Rozhraní - Ultra ATA/33, Ultra ATA/66, Ultra ATA/100, Ultra ATA/133, Serial ATA I/150, Serial ATA II/300, SCSI - Kapacita [GB], [TB] u velkokapacitních disků se provádí teplotní kalibrace TCAL (při ohřátí disků by nebylo možné přesně vystavit hlavičky) - Otáčky [ot/min], [RPM] (angl. RPM Rotates Per Minutes) , 5400, 7200, 10000, ot/min. Dnes se disky točí vyššími rychlostmi. Otáčky mají přímou spojitost s produkcí nežádoucího tepla. Čím vyšší otáčky pevný disk má, tím 22/5/2012 Magnetické paměti a mechaniky 14

15 větší je produkce tepla a tím větší je nutnost jej chladit. Disky s otáčkami ot/min a vyššími je nutné chladit pomocí přídavného chladiče. - Vyrovnávací paměť (cache) [MB] 2-16MB (optimálně 8MB) - Přístupová doba (access time) [< 10ms] rychlost vyhledání dat, je součtem doby vystavení (seek time) tj. času potřebného k pohybu hlav nad určitou stopu (Trackto-Track Seek)-jedna třetina času potřebného pro pohyb přes celý disk (2-4ms) a doby čekání (rotary latency period)tj. času k dotočení sektoru pro čtení-jedna polovina otáčky pevného disku. Udává se hodnota pro čtení / zápis Prokládání (interleave) - Bylo další metodou zkrácení doby čekáni. Při čtení se přečtou data z jednoho sektoru a odešlou se přes řadič a BIOS operačnímu systému, který je dále předá aplikačnímu programu. Ten informace zpracuje a požádá operační systém o nové údaje. Operační systém se obrátí na BIOS a řadič, který zorganizuje načtení dalšího sektoru. Mezitím se však disk pod hlavou pootočí a ta již nestihne začátek následujícího sektoru. Musí tedy počkat (téměř celou otáčku), až se pod ni sektor opět dostane. Toto může disk značně zpomalit. Proto bylo zavedeno prokládání, které ukládá data přes sektory. Obrázek ukazuje prokládání 1:2, při zápisu se data uloží do logických sektorů - následující údaje budou s vynecháním jednoho sektoru. Během zpětného čtení dat tak bude dostatek času ke zpracování přečtených údajů. Hodnota prokládání se postupně snižovala z původních 1:6 až na dnešní 1:1 (fyzický a logický sektor jsou stejné). - Počet ploten - počet ploten úzce souvisí z celkovou kapacitou disku - Odolnost proti otřesům (přetížení) při nárazu disku [G] - Vybavení G-senzorem, který je schopen rozpoznat, kdy pevný disk padá na zem. Integrovaný systém umí v takovém případě zaparkovat hlavičky na bezpečná místa, kde nedojde k jejich poškození. - Spolehlivost disku: 1) Střední doba mezi chybami - MTBF (Mean Time Between Failures) Snaží se vystihnout poruchovost disku. Je výsledkem simulovaného umělého stárnutí a statistických pravděpodobnostních výpočtů. Výsledné hodnoty vycházejí ve statisících hodin. Například údaji hodin odpovídá doba mezi dvěma poruchami 117 let. MTBF je jistě důležitým indikátorem spolehlivosti, ale je nutné si uvědomit jeho statistickou podstatu. Ta nezaručuje, že se disk 117 let nerozbije. Klidně se může rozbít i po měsíci provozu, ale pak se s velkou pravděpodobností 22/5/2012 Magnetické paměti a mechaniky 15

16 porouchá až za 117 let. Přesto je při výběru disku samozřejmě lepší vybrat disk s co největší střední dobou mezi chybami. 2) S. M. A. R. T. - Spotřeba energie [W] - udává se při stavu IDLE (disk je nečinný) a při čtení/zápisu. - Hmotnost [g] Technologie S.M.A.R.T. Pomocí technologie S.M.A.R.T (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) se periodicky měří a sledují vlastnosti a chování pevného disku. Při detekci kritických hodnot dojde k odeslání varování operačnímu systému. Jde tedy o technologii, která za určitých podmínek dokáže předvídat selhání pevného disku. Oblasti poškození disku dělíme do dvou kategorií: - 1. Předvídatelné zde řadíme především: a) mezní výšku hlaviček nad záznamovou plochou (při kritických hodnotách může dojít ke kolizi hlaviček s plotnou HEAD CRASH, tedy fyzické nenávratné poškození datové oblasti disku). b) počet vadných sektorů. c) čas potřebný k roztočení ploten (indikace poruchy motoru). d) teplota (zvýšená teplota disku, měřená podle interních teplotních čidel, ukazuje na problémy s motorem, nebo ložisky disku). e) použití ECC - ECC (Error Correction Code - kód pro opravu chyb). Z praxe je známo, že lepší je mít rychlejší disk a akceptovatelné množství chyb, které opraví ECC, než stoprocentně bezchybný disk, který je pomalý. Pokud se ovšem ECC používá příliš často, snižuje se výkon a disk patrně není v pořádku. 2. Nepředvídatelné - disk se poškodí bez předchozího varování. Zařazujeme mezi ně poškození náhlým přepětím, mechanická poškození v důsledku špatného zacházení (např. pád disku) nebo poškození částí disku vlivem nadměrného tepla či vnějšího silného magnetického pole. Technologie NCQ NCQ (Native Command Queing) se projeví, pokud jsou spuštěny aplikace se současným přístupem na pevný disk. Při použití NCQ pevný disk sám optimalizuje (tedy optimálně změní) pořadí, ve kterém jsou vykonány požadavky (instrukce) pro zápis nebo čtení. Tato optimalizace může redukovat nadbytečný pohyb hlaviček disku. Tím se zvýší rychlost přenosu dat mezi řadičem a diskem a také se mírně sníží opotřebení disku. Uplatnění nachází NCQ především u serverů s častým přístupem na disk. V případě přístupu jedné aplikace na disk ovšem přínos ve výkonu znát není. 22/5/2012 Magnetické paměti a mechaniky 16

17 Technologie AAM AAM (Automatic Acoustic Management) je technologie, pomocí které lze řídit hladinu hluku a výkon pevných disků. AAM ovlivňuje rychlost pohybu hlaviček pevného disku - tím je přímo ovlivněna přístupová doba pevného disku. AAM nemá vliv na přenosovou rychlost pevného disku. AAM ovlivňuje pouze intenzitu zvuku vydávaného při pohybu ("seek") hlaviček pevného disku (zvuk známý jako "chroustání" či "cvakání), neovlivní však hladinu permanentního hluku, který vydávají rotující plotny pevného disku - ta je ovlivněna především použitými ložisky (klasická vs. fluidní) a rychlostí rotace ploten (5400ot/min, 7200 ot/min, atd.). Příklad pevného disku: Typ Seagate Barracuda ST NS Formát 3.5 Kapacita 750 GB Rozhraní Serial ATAII/300 Otáčky 7200 ot/min Cache paměť 16 MB Počet ploten 4 Přístupová doba 8.5 ms (čtení) / 9.5 ms (zápis) Technologie S.M.A.R.T. ano Technologie NCQ ano Podpora AAM ne Odolnost proti otřesům 63 G / 225 G (disk v činnosti / nečinnost) Hlučnost 2.7 db Spotřeba energie průměrně 13 W Hmotnost 720 g Logická struktura disku Logická struktura disku se vytváří pomocí vysokoúrovňového formátování. Slouží k organizaci dat uložených na pevném disku. Umožňuje jeden fyzický disk rozdělit na více oddílů, které se v operačním systému tváří jako samostatné disky. Informace o tom, na kolik oddílů je disk rozdělen a jak jsou data organizována (kde jsou na disku umístěna), jsou uloženy v tabulkách (resp. relační databázi), které tvoří logickou strukturu disku (tzv. souborový systém disku). Rozdělení pevného disku na oddíly (partitions) se provádí v případě, kdy chce uživatel nainstalovat na jeden disk několik různých operačních systémů, ale důvodem může být 22/5/2012 Magnetické paměti a mechaniky 17

18 i prosté oddělení uložených dat. Každý oddíl lze naformátovat jiným souborovým systémem. Rozdělení disku na oddíly provádí uživatel pomocí programů FDISK (DOS, Win9x), DISKPART (WinXP), PARTITION MAGIC a jiných. Jde o rozdělení jednoho disku na několik částí, tzv. logických svazků neboli oddílů. Každému oddílu je přiřazeno jedinečné písmeno v rozmezí C až Z (nepoužívají se písmena s diakritikou) a v operačním systému se pak každý jeví jako samostatný pevný disk. Na pevném disku musí být alespoň jeden oddíl. - Souborový systém Souborový systém (angl. filesystem) je datová struktura vytvořená vysokoúrovňovým formátováním pevného disku, která slouží k organizaci souborů a tedy i adresářů na 22/5/2012 Magnetické paměti a mechaniky 18

19 pevném disku tak, aby je bylo možné snadno najít a přistupovat k nim. Souborové systémy používají paměťová média jako pevný disk nebo optické paměti (CD, DVD, Blu-Ray), popřípadě poskytují přístup k datům uloženým na serveru (síťové souborové systémy). Souborový systém umožňuje ukládat data do souborů, které jsou označeny názvem a příponou. Umožňuje vytvářet také adresáře (resp. složky), pomocí kterých lze soubory organizovat do stromové struktury. Informace uložené v systému souborů dělíme na METADATA a DATA. Metadata (tedy informace o datech uložených na disku) popisují strukturu systému souborů a nesou doplňující informace, jako jsou např.: a) velikost souboru b) čas poslední změny souboru c) čas posledního přístupu k souboru d) vlastník souboru e) oprávnění uživatelů f) seznam (adresy) bloků dat, které tvoří vlastní soubor atd. Pod pojmem data pak rozumíme vlastní obsah souboru, který lze přečíst po otevření (resp. načtení) souboru. Software, který realizuje souborový systém, bývá obvykle součástí operačního systému. Většina operačních systémů podporuje několik různých souborových systémů, např.: - Microsoft Windows - podpora pro souborové systémy FAT, NTFS a ISO 9660 pro ukládání souborů na CD a DVD. - Linux - kromě již zmíněných také ext2, ext3, ext4, ReiserFS, JFS, XFS a mnoho dalších - DOS - podpora souborových systémů FAT, po instalaci CD/DVD ovladače také ISO Základní části logické struktury disku 1. Master Boot Record (MBR) První důležitou tabulkou souborového systému je MBR. Tvoří základ logické struktury. Záznam je umístěn na začátku disku (nultá stopa, první sektor). Má dvě části - zaváděcí záznam a tabulku oblastí. - Zaváděcí záznam obsahuje krátký program spuštěný při startu počítače BlOSem. Jeho úkolem je načíst tabulku oblastí a najít aktivní oblast, ze které se načte operační systém. -Partition table (tabulka oblastí) obsahuje informace o dělení disku na oblasti (partitions). 22/5/2012 Magnetické paměti a mechaniky 19

20 Rozdělení oddílů (partitions) je stejné u operačního systému DOS, Windows i Linux a jsou to: - Primární oddíly (Primary partitions) - Každý disk může mít nejvýše čtyři tyto oddíly, které obsahují systémové soubory. Z nich se načítá operační systém. Ve Windows je možný nejvýše jeden a je povinný. Linux může používat všechny čtyři primární oddíly. - Rozšířený oddíl (Extended partition) - Tento oddíl musíme vytvořit jako druhý, když chceme disk rozdělit a vytvořit v něm více logických disků. - Logické oddíly (Logical partitions) - V nich se pak vytvářejí samostatné logické disky, označené logickou jednotkou (D:, E:, F:, atd.). 2. Alokační tabulka Alokační tabulka popisuje každý cluster logického oddílu. Lze si ji představit jako velkou tabulku, v níž je každá buňka přiřazena jednomu clusteru. Hodnota v buňce určuje, zda je cluster využíván nějakým souborem, zda je volný, popř. poškozený, zda 22/5/2012 Magnetické paměti a mechaniky 20

21 obsahuje konec souboru apod. Pokud je cluster obsazený souborem, je v buňce alokační tabulky uvedeno také číslo dalšího clusteru, ve kterém soubor pokračuje. U nových operačních systémů se souborovým systémem NTFS se alokační tabulka souborů odlišuje od klasických. Obsahuje více podrobnějších údajů o souborech a celá organizace disku i uložení dat se v různých ohledech liší. Podporovány jsou také nové funkce, jako je například protokolování (žurnálování), šifrování dat, přiřazení uživatelských práv, přidělování diskových kvót a další. - Protokolování - Zápis dat a metadat do souborového systému probíhá v několika krocích. Dojde-li během zápisu dat nebo metadat k havárii počítače (např. výpadek elektrického proudu, chyba hardware, software apod.), zůstane souborový systém v nekonzistentním stavu (nedokončený zápis dat). Z tohoto důvodu je při dalším startu operačního systému vhodné, aby byla provedena kontrola a nekonzistentní data byla opravena. K tomu může dojít automaticky (např. v Linuxu, Windows 95 a novějších) nebo je nutné spustit kontrolu ručně (operační systém DOS). Celková kontrola systému souborů a všech vazeb mezi daty a metadaty je časově velmi náročná operace, při které navíc může dojít ke zbytečné ztrátě již částečně zapsaných informací. Proto jsou moderní systémy souborů rozšířeny o techniku protokolování (žurnálování). Protokolování je technologie, která při zápisu dat na disk zapisuje zároveň do speciálního souboru (záznamu, žurnálu) informace o průběhu zápisu souboru a pokud systém havaruje (např. výpadek napájení během zápisu dat), může se zápis dat za pomoci těchto informací dokončit nebo stornovat. Moderní souborové systémy jsou tedy založeny na koncepci transakcí - akce je provedena zcela a správně, nebo vůbec neprovedena. - Diskové kvóty Kvóty (angl. quota) jsou limity nastavené správcem systému, které se používají především pro omezení: - velikosti využitelného místa na disku uživatelem - počtu souborů Správce (administrátor) systému může nastavit varování, které uživatele informuje v případě, že se blíží ke svému limitu. - Oprávnění jedná se o pravidla spojená s určitým objektem (složka, soubor, tiskárna), která upravují, jací uživatelé (resp. skupina uživatelů) a jakým způsobem mohou přistupovat k daným objektům. Mezi základní druhy oprávnění řadíme: 1/ úplné řízení: maximální možnosti + změny oprávnění 2/ měnit: mazání a provedení změn ve složkách a souborech 3/ číst a spouštět 4/ zobrazovat obsah složky 5/ čtení: zobrazení složek a souborů, zobrazení obsahu, atributů a oprávnění 6/ zapisovat: vytváření nových složek a souborů, provádění změn v souboru 22/5/2012 Magnetické paměti a mechaniky 21

22 3. Kořenový adresář Kořenový adresář je jednoduchá databáze, obsahující informace o uložených souborech (i adresářích), jako jsou názvy souborů, jejich atributy, datum vzniku, datum a čas poslední změny souboru, údaje o velikosti souborů a především odkaz na počáteční cluster (začátek dat souboru). Způsoby přidělování diskového prostoru souborům: - Přidělování souvislých oblastí Nejjednodušší způsob. U této metody zabírá konkrétní soubor množinu sousedních clusterů na disku. Výhodou je menší potřeba posunů diskové hlavy, nevýhodou však délka hledání volného prostoru, problémy s růstem souborů a častá potřeba reorganizace dat. - Přidělování nesouvislých oblastí disku metodou zřetězení Ukládaný soubor je rozdělen na části (fragmenty), které jsou zapsány na různá místa disku, kdy každá část konkrétního souboru zná adresu další části téhož souboru. Jde o jednoduchý a rychlý princip, jelikož stačí uchovávat pouze počáteční adresu. Při vytváření není nutné udávat rozměr souboru, odpadají problémy spojené s růstem souboru, prostorová neúspornost je zanedbatelná. - Přidělování nesouvislých oblastí s využitím mapy souboru I zde je soubor fragmentován, tedy rozdělen na určitý počet částí. Ke každému souboru existuje mapovací tabulka souboru MTS (hodnota 1 značí neobsazeno), v níž je zaznamenáno obsazení clusterů na disku jednotlivými částmi souboru. 22/5/2012 Magnetické paměti a mechaniky 22

23 -Fragmentace Z hlediska souborových systémů je fragmentace velmi důležitý pojem. Rozeznáváme dva druhy fragmentace vnitřní a vnější. - Vnitřní fragmentace vzniká tehdy, zůstávají-li nevyužity větší části alokačních bloků (clusterů). Příklad 1: Má-li soubor velikost např. 1kB a velikost clusteru je nastavena na 4kB, zabere soubor na pevném disku 4kB (zbývající 3kB nebude možné dále využít). Příklad 2: Souborový systém vyhradí při ukládání souboru na disk prostor rovnající se celočíselnému násobku velikosti sektoru. Poslední sektor v clusteru bývá většinou z větší části nevyužit. - Vnější fragmentace vzniká tehdy, je-li jeden soubor rozdělen na více částí (fragmentován) a rozmístěn na více místech pevného disku, které na sebe přímo nenavazují. Tím se zpomaluje rychlost čtení a zápisu. Pro odstranění vnější fragmentace se používá proces defragmentace. Defragmentace je proces, který roztroušené kousky (fragmenty) souborů uspořádá tak, aby obsah jednotlivých souborů byl uložen co nejvíce pohromadě (např. po sobě jdoucích clusterech), čímž se urychlí práce s těmito soubory. Používají se k tomu specializované nástroje, které mohou být buď přímo součástí operačního systému (u Windows jde o aplikace Defragmentace disku, která je spustitelná také z příkazového řádku příkazem defrag), popřípadě se jedná o aplikaci (ať už freeware popř. komerční), která se do operačního systému instaluje dodatečně (např. aplikace O&O Defrag nebo Diskeeper). - Příklady současných souborových systémů Souborový systém FAT FAT je zkratka anglického názvu File Allocation Table. Jedná se o alokační tabulku obsahující informace o obsazení clusterů jednotlivými soubory a adresáři (adresář má na disku podobu souboru). Každý diskový oddíl má dvě tabulky, které se vzájemně zálohují. FAT je jednoduchý souborový systém, proto je podporován prakticky všemi operačními systémy. Podporují jej MS-DOS, Windows až do verze XP, FreeDOS, OS/2, Linux a další. Kvůli jednoduchosti a rozšíření je velmi často používán na výměnných médiích, jako je disketa, USB flash disk nebo IOMEGA ZIP disk (optické disky jako CD, DVD apod. jej nepoužívají). 22/5/2012 Magnetické paměti a mechaniky 23

24 Každému políčku tabulky FAT odpovídá jeden cluster. Jedním ze souborů v našem Rootu je dopis.doc, kromě názvu a dalších údajů je u něj zapsáno i číslo clusteru (105), ve kterém je zaznamenána první část souboru, v příslušném políčku FAT je adresa clusteru, kde tento soubor pokračuje (107) a v něm také končí - v jeho FAT je koncová značka FFFF. Soubor psani.doc byl smazán - první písmeno jeho názvu je přepsáno zvláštním znakem a obdobně jeho odkazy ve FAT jsou vynulovány, místo něj lze zapsat další soubor. FFF7 ve FAT ozn. vadný cluster. - FAT 12 Souborový systém FAT byl vytvořen v srpnu 1980 s první verzí QDOSu, předchůdce MS-DOSu. FAT 12 neuměl podadresáře (existoval pouze kořenový adresář) a pro alokaci (adresaci) místa na disku používal pouze 12 bitů, což omezovalo velikost oddílu na 32 MB. Tento souborový systém se používal u disků, které měly méně než 4096 clusterů (212 bitů), tedy nejstarší pevné disky a diskety. Dnes se nepoužívá a není podporován žádným současným operačním systémem. - FAT 16 Souborový systém FAT 16 používal 16 bitové adresování. Byl tedy schopen adresovat až clusterů (216 bitů). Libovolně velký disk byl tedy při formátování rozdělen na maximálně clusterů, velikost jednoho clusteru se pohybovala od 512 B do 32 kb (216 * 32kB = 2 GB). Ve Windows NT 4.0 se používal cluster o velikosti 64 kb, tedy maximální velikost diskového oddílu vzrostla na 4 GB. S rostoucí kapacitou disku roste i podíl nevyužitého místa, protože i ten nejmenší soubor (např. o velikosti 1 kb) zabere celý cluster, což v případě 32 kb clusteru znamená ztrátu 31 kb. Při zápisu souboru na disk je využito první volné místo bez ohledu na to, jestli jeho velikost dostačuje zápisu celého souboru. Často dochází k situaci, kdy jsou jednotlivé části jednoho souboru uloženy na různých místech disku. Během čtení takového souboru vznikají relativně dlouhé časové prodlevy nutné k mechanickému posunutí čtecích hlaviček z místa na místo (nutnost defragmentace, tedy opětovného seskupení jednotlivých částí souboru). 22/5/2012 Magnetické paměti a mechaniky 24

25 - FAT 32 FAT 32 používá 32 bitovou alokační tabulku, která umožňuje adresovat vyšší počet clusterů a tím posouvá hranici maximální teoretické velikosti oddílu na 2 TB. Prakticky je díky omezení BIOSu velikost oddílu omezena přibližně na 8 GB. Do velikosti oddílu 8 GB je velikost clusteru 4 kb, což značně redukuje podíl nevyužitého místa. Tento souborový systém obsahuje záložní FAT a v případně poškození provede program Scandisk obnovu FAT ze zálohy. Chyby FAT: - 1. Fragmentace souborů Je-li soubor rozdělen do více clusterů, které nenásledují hned za sebou, říkáme, že je soubor fragmentován. Fragmentace je nežádoucí, neboť zpomaluje práci disku, čtecí/zapisovací hlavy musí přeskakovat mezi stopami. Také je větší nebezpečí, že při poškození malé části FAT, bude poškozeno více souborů. K tomuto problému dochází poměrně často, jelikož ukládanému souboru nabídne FAT volné clustery včetně těch, jejichž velikost je menší než je velikost souboru. K odstranění používáme programy pro defragmentaci disku Ztracené fragmenty souborů Chyba, ke které dochází při ukládání dat do alokačních jednotek (clusterů). Nejprve se ukládají data a až nakonec se uloží jméno souboru a ostatní důležité údaje do kořenového adresáře a alokační tabulky FAT. Pokud během ukládání dojde k chybě, jsou data uložena do clusterů, ale nikde na ně není odkaz Překřížené soubory Chyba vzniká, pokud více záznamů tabulky FAT ukazuje na stejný cluster, tedy pokud jeden cluster patří více souborům. Tuto chybu lze opravit programem CHKDSK (z příkazového řádku) Neplatná podsložka Složka je v kořenovém adresáři zapsána stejně jako soubor, má číslo ukazující na první cluster a navíc má atribut D (Directory = adresář). Pokud se číslo ztratí nebo neuloží, jsou veškerá data ve složce ztracena Poškození FAT K poškození FAT může dojít např. při použití software pro správu diskových oddílů (Partition Magic, Acronis Disk Manager atd.) chybou uživatele, popřípadě selháním daného programu, při pádu či nekorektní instalaci operačního systému, po nekorektním ukončení (odpojení) přenosného HDD z USB portu, virovou nákazou PC, atd. 22/5/2012 Magnetické paměti a mechaniky 25

26 Častý příznak poškozeného souborového systému. Pokud je HDD zobrazen, nejsou mu v nabídce Tento počítač přiřazeny detailní informace. Souborové systémy FAT neumožňují zabezpečení souborů a složek (přístupová práva pro uživatele a skupiny uživatelů), šifrování, přidělování diskových kvót jednotlivým uživatelům, protokolování, atd. Souborový systém NTFS NTFS (New Technology File Systém) je používán u operačních systémů firmy Microsoft řady NT a vyšší (Windows 2000, Windows XP, Vista, Windows 7). a) NTFS podporuje skoro všechny velikosti clusterů, tedy od 512 B až po 64 kb. 4 kb cluster je považován za standard (výhodný pro velkokapacitní disky). b) Používá 16 bitové kódování Unicode, což umožňuje pojmenovat soubor v libovolném jazyce (podpora např. diakritiky u českých Windows v názvu souboru). Název souboru může mít až 255 znaků c) Logické disky i soubory mohou být rozprostřeny přes více fyzických disků a poškozené soubory lze zrekonstruovat. d) Teoreticky je maximální velikost NTFS diskového oddílu 264 bajtů = 16 EB (exabajtů) neboli bajtů. e) Oproti souborovému systému FAT nabízí např. zabezpečení (práva k objektům), protokolování (žurnálování), automatickou kompresi dat, podporu diskových kvót a šifrování. f) NTFS není vhodný pro disky menší než 400 MB. - Struktura souborového systému NTFS Kromě uživatelských dat přidává NTFS na disk i tzv. METADATA. Ta jsou ukládána do 16 speciálních skrytých souborů (metasoubory). Jedním z nich je i Master File Table (MFT). MFT je v podstatě relační databáze, která uchovává informace o souborech na disku (záznamy o délce 1 KB). Každý soubor (včetně souboru MFT a metasouborů) začíná záznamem atributu v MFT. 22/5/2012 Magnetické paměti a mechaniky 26

27 MFT zabírá oblast začátku disku, přičemž si pro sebe vyhradí větší prostor (12% diskového oddílu), aby se mohla dále rozrůstat a zůstávala celistvá (nefragmentovaná). Nedostává-li se na disku místa pro soubory, volné místo určené MFT se na nějaký čas zredukuje. Uprostřed disku je záložní kopie nejdůležitějších metasouborů MFT. 22/5/2012 Magnetické paměti a mechaniky 27

28 - Kontrola souborového systému V operačním systému Windows XP a vyšší lze použít z příkazového řádku nástroj CHKDSK, který zjišťuje kontrolu integrity souborového systému zvoleného disku (např. chkdsk c: provede kontrolu diskového oddílu C:). V případě zjištění chyb se nástroj pokusí o jejich opravu. Nástroj CHKDSK se pokusí opravit např. potíže týkající se vadných sektorů, ztracených clusterů, chyb adresáře a souborů s křížovými odkazy. CHKDSK je náhradou staršího programu ScanDisk, který se používal u operačního systému MS-DOS a Windows 9.x. - Obnova smazaných souborů Dojde-li ke smazání dat (souborů) např. pomocí souborového manažeru (Průzkumník, Total Commander, atd.), jsou tyto soubory stále fyzicky uloženy na paměťovém médiu, pouze dojde k odstranění záznamu (ukazatele) na tyto soubory ve FAT nebo MFT. Místo (clustery), které smazané soubory stále zaujímají, se jeví jako volné a může zde být kdykoliv zapsán jiný soubor. Obnovu takto odstraněných dat lze provést pomocí specializovaných programů, např. GetDataBack, Active@ File Recovery, Restoration (volně ke stažení), atd. Princip činnosti: 1. Nejprve se provede analýza (skenování) vybraného diskového oddílu, přičemž se program snaží nalézt veškeré smazané soubory. Proces skenování trvá delší dobu, neboť soubory bývají většinou fragmentovány (části souborů jsou uloženy na různých částech diskového oddílu). 2. Po ukončení analýzy je zobrazen seznam smazaných souborů, uživatel si pak vybere soubory, které požaduje obnovit 3. Program se pokusí o obnovu smazaných souborů, přesněji se pokusí obnovit záznam o zvolených souborech ve FAT nebo MFT. Zásady úspěšné obnovy souborů: Zásadní podmínkou pro zachování dobré šance na zpětnou obnovu odstraněného souboru je zamezení jakéhokoliv zápisu na oddíl disku, který odstraněný soubor obsahuje, neboť místo které obsazuje je označeno jako volné a kdykoliv může dojít k jeho přepsání jiným souborem. Je třeba si uvědomit, že již při spuštění (restartu) operačního systému dochází k zápisu značného množství dat (dočasné soubory, soubor virtuální operační paměti, defragmentace na pozadí, atd.) do oblastí pevného disku, která by mohla obsahovat hledané soubory. RAID (Redundant Array of Independent Disks) Na počátku devadesátých let minulého století se objevil na univerzitě v Berkeley koncept ukládání počítačových dat do diskových polí nazývaný RAID (Redundant Array of Indepen-dent Disks). RAID spočívá v použití více (nejméně dvou) disků, 22/5/2012 Magnetické paměti a mechaniky 28

29 připojených k řadiči. Pomocí implementované logiky dokáže tento řadič distribuovat data několika diskovým jednotkám. Mezi způsoby uložení dat technologií RAID patři především: 1. rozdělení dat mezi disky (striping) 2. zrcadlení (mirroring) Technologie RAID má v porovnání s jedním diskem poskytovat uživateli vysokou ochranu uložených dat a velkou rychlost přístupu k nim. Obvykle bývají zásuvné jednotky navrženy tak, aby bylo možno vyměnit vadný disk za chodu systému (hot swap). RAID 0 striping 1. zřetězení: Data jsou postupně ukládána na několik disků. Jakmile se zaplní první, ukládá se na druhý, poté na třetí atd. Výhodou je, že získáme velký logický disk, nevýhodou, že data nejsou po pádu jednoho disku obnovitelná. 2. prokládání: Data jsou ukládána na disky prokládaně. To znamená, že soubor je rozdělen na menší části (bloky) a každá část je ukládána střídavě na všechny disky. Diskové pole se tak opět jeví jako jeden velký disk. Není odolný vůči chybám. Porucha jednoho disku znamená ztrátu všech dat v diskovém poli, protože jeden soubor je na více fyzických discích. Výrazně se, ale zvyšuje výkon (rychlost čtení a zápisu), protože čteme zároveň s několika disků najednou. Výhody: jednoduchý návrh a jednoduché nasazení vysoká rychlost při zápisu i při čtení dat vysoká efektivita 100% využití kapacity všech disků Nevýhody: řešení není odolné vůči chybám, proto chyba jedné jednotky zničí obsah celého pole. Použití: 22/5/2012 Magnetické paměti a mechaniky 29

30 v domácnostech (při nárocích na vysokou propustnost dat). nikdy by se nemělo nasazovat v případech, že data nemohou být postrádána. střih videa, práce s obrazem obecně aplikace vyžadující vysokou propustnost. RAID 1 mirroring (zrcadlení) Nejjednodušší, ale poměrně efektivní ochrana dat. Provádí se tzv. zrcadlení (mirroring) obsahu disků. Obsah se současné zaznamenává na dva disky. V případě výpadku jednoho disku se pracuje s kopií, která je ihned k dispozici. Podobná technika může být uplatněna při použití dvou samostatných řadičů. Tato technika se nazývá duplexing a je odolná i proti výpadku řadiče. Obě techniky buď nemění nebo snižují rychlost, ale výrazně zvyšují bezpečnost dat proti ztrátě způsobené poruchou hardware. Nevýhodou je potřeba dvojnásobné diskové kapacity. Výhody: diskové pole může odolat i výpadku několika jednotek ve stejném okamžiku nejjednodušší návrh výborná dostupnost dat Nevýhody: málo efektivní kvůli nutnosti použití dvojnásobné kapacity disků (min. 2 disky stejné kapacity) Použití: aplikace s maximálními nároky na bezpečnost a trvanlivost dat (typicky vedení účtů a jiných agend) 22/5/2012 Magnetické paměti a mechaniky 30

31 22/5/2012 Magnetické paměti a mechaniky 31

32 V praxi existují také kombinace výše zmíněných základních RAID technologií. Jako příklad lze uvést: - RAID 0+1 mirrored striping array Kombinace výše uvedených dvou typů, spojující vlastnosti bezpečného uložení dat a možnosti rychlého sekvenčního zápisu. Tento režim vyžaduje použití minimálně 4 disků (obecně 4 + 2n disků, přičemž n=0,1,2,3, ). Jedná se o pole zrcadlených bloků disků, disky uvnitř bloků jsou stripovány. Nevýhody: při případném poškození jedné jednotky se z pole stává architektura RAID 0 nákladné řešení s velkou režií špatná rozšiřitelnost pole vysoká náchylnost na úplnou synchronizaci disků Použití: zpracování obrazu souborové servery - Matrix RAID 22/5/2012 Magnetické paměti a mechaniky 32

33 Matrix RAID nabízí to nejlepší z obou technologií RAID. Umožňuje použít dva disky, nastavit dělící poměr a na části takto vzniklého pole lze mít RAID 0 a na zbylé části RAID 1 (viz obrázek). Praktické využití: Domácí uživatelé mají ve většině případů různě cenná data. Jinak si váží rodina fotografií z digitálního fotoaparátu nebo živnostník účetních dat (jejichž ztráta by byla velmi nepříjemná a bolestivá), jinak si váží uživatel her (ty může snadno znovu nainstalovat, zato výkon je zde požadován maximální). A tak se umístí důležitá data na zrcadlo (RAID 1), méně důležitá na stripe (RAID 0) s velkým výkonem, přičemž uživatel má pocit bezpečí a za tento pocit neplatí celou kapacitou druhého disku navíc. 2. Mechanika pružného disku a pružný disk 3,5 (disketa, Floppy Disk, FDD (FD Drive)) Disketa byla nejobvyklejším přenosným paměťovým médiem u PC. Paměť má dvě části: Disketovou mechaniku. Disketu, která se dá vyjmout z mechaniky a použít v jiném počítači. Mechanika Podobně jako u pevného disku je tvořena raménky s magnetickými hlavami. Ty se však nad disketou nevznášejí, ale pohybují se přímo po jejím magnetickém povrchu. Tím dochází k mechanickému opotřebení povrchu diskety. Ta je tedy vhodná pouze pro nepravidelný provoz - přenos dat mezi počítači, zálohování dat (nahrání souborů z pevného disku na disketu), případně instalaci nových (ne však velkých) programů. Dnes běžná disketová mechanika je určena pro 3,5" diskety, s kapacitou 1,44 MB (většina mechanik umí číst diskety s kapacitou 2,88 MB, ale tento standard se nerozšířil). Deska s elektronickými obvody řadiče je opět umístěna na mechanice. Napojení na základní desku je realizováno prostřednictvím rozhraní integrovaného do základních desek. Pravidla pro práci s mechanikou Každá jednotka má své logické jméno (nejčastěji A:, B:), pomocí kterého ji adresujete. 22/5/2012 Magnetické paměti a mechaniky 33

34 3,5" jednotka má pouze tlačítko, jehož stiskem se disketa vysunuje z mechaniky. Zasunutí diskety se nezajišťuje. Pokud svítí kontrolka na mechanice, pohybují se magnetické hlavy po povrchu diskety, a tak disketu nevyjímejte. Jednotku chraňte před prachem a otřesy. Disketa Je tvořena plochým diskem, jehož oba povrchy jsou pokryty magnetickou vrstvou. Vlastní kotouč disku je uzavřen ve tvrdém čtvercovém obalu. Vzhledem k existenci více formátů existovalo několik druhů disket, jejichž přehled uvádí tabulka. Na obalu diskety bývá vždy uveden její typ formou zkratky, kterou vidíte ve sloupečku označení na disketě. Písmena mají tento význam: DS: double sided (oboustranný záznam). DD: double density (dvojnásobná hustota). HD: high density (vysoká hustota). QD: quad density (někdy též ED - extra density). Kapacita je 1,44 MB, její plotny jsou rozděleny do 80 stop a 18 sektorů s 512 B dat (80*18*512*2 = 1,44 MB). FAT je 12ti bitová. 22/5/2012 Magnetické paměti a mechaniky 34

35 Kabel pro připojení mechanik Až dvě mechaniky se připojují 34 pinovým konektorem a plochým kabelem k rozhraní na základní desce a používají řadič IDE (předchůdce EIDE). Nevýhody FDD: omezená životnost, nízká kapacita, pomalý přenos dat. Dnes se už diskety nepoužívají. 3. ZIP disky a mechaniky ZIP disky jsou média vyrobená firmou Iomega a jedná se disk o průměru 3 1 /2", na který je možné uložit 100(250)MB dat. Princip práce ZIP disku je podobný jako u disketové mechaniky. Provádí se na magnetickou vrstvu pomocí čtecích (zapisovacích) hlav, které při práci přímo dosedají na povrch média. Mechaniky pro ZIP disky se vyrábějí v interním i externím provedení. Interní mechaniky se připojují: o EIDE rozhraní o SCSI rozhraní Externí disky se připojují: o SCSI rozhraní o Paralelní port 22/5/2012 Magnetické paměti a mechaniky 35

Logická struktura pevného disku

Logická struktura pevného disku Logická struktura pevného disku Slouží k uchovávání základních informací o paměťovém prostoru pevného disku 1. Tyto informace umožňují především: přehlednou organizaci a správu dat na pevném disku, nalezení

Více

Logická struktura disku

Logická struktura disku Logická struktura disku Logická struktura disku se vytváří pomocí vysokoúrovňového formátování. Slouží k organizaci dat uložených na pevném disku. Umožňuje jeden fyzický disk rozdělit na více oddílů, které

Více

Elektromechanické části HDD (fyzická struktura)

Elektromechanické části HDD (fyzická struktura) Hard disk (HDD) pevný disk Pevný disk je velkokapacitní paměť s pohyblivou magnetickou vrstvou, energeticky nezávislá. Používá se k ukládání nejdůležitějších programů a dat. Je zde nainstalován také operační

Více

Vnější paměti. Vnější paměti. Dělení podle materiálu a fyzikálních principů

Vnější paměti. Vnější paměti. Dělení podle materiálu a fyzikálních principů Vnější paměti Cílem této kapitoly je seznámit s principy činnosti a základní stavbou vnějších pamětí, které jsou nezbytné pro práci počítače a dlouhodobé uchování dat. Klíčové pojmy: Paměťové médium, přenosová

Více

Praktická cvičení- teoretická průprava

Praktická cvičení- teoretická průprava Praktická cvičení- teoretická průprava Struktura počítače odvozená z IBM compatible : Blokové schéma a vrstvový model, OS, účel a základní princip funkce, HW PC- zdroje, Základní deska, členění CPU, Typy

Více

Externí paměti 1 Feromagnetické

Externí paměti 1 Feromagnetické Technické prostředky počítačové techniky Informační systémy 2 Externí paměti 1 Feromagnetické IS2-4 1 Dnešní info: Informační systémy 2 05 Informační systémy 2 Simulace kyberútoku Novinky Internetu Projekt

Více

Růst datových potřeb Pojem velkokapacitní se mění v čase Dříve několik MB, dnes stovky GB až TB

Růst datových potřeb Pojem velkokapacitní se mění v čase Dříve několik MB, dnes stovky GB až TB Záznamová média Informační systémy 2 Záznamová média Růst datových potřeb Pojem velkokapacitní se mění v čase Dříve několik MB, dnes stovky GB až TB 30.4.2015 IS2-2015-06 1 Děrné štítky Karton + díry Děrná

Více

Pevné disky, fyzická struktura, geometrie disku

Pevné disky, fyzická struktura, geometrie disku Pevné disky, fyzická struktura, geometrie disku plotny pevného disku magnetické hlavy elektronika disku zabudována v pouzdře pevného disku většinou inegrováno v základní desce, z níž je vyveden konektor

Více

Pevný disk. Parametry disku a rozhraní. Geometrie disku. Organizace dat. Příprava disku. Souborové systémy. Disketové mechaniky a média

Pevný disk. Parametry disku a rozhraní. Geometrie disku. Organizace dat. Příprava disku. Souborové systémy. Disketové mechaniky a média Pevný disk. Parametry disku a rozhraní. Geometrie disku. Organizace dat. Příprava disku. Souborové systémy. Disketové mechaniky a média Pevné disky jsou média pro uchování dat s vysokou kapacitou záznamu

Více

Souborové systémy. Architektura disku

Souborové systémy. Architektura disku Souborové systémy Architektura disku Disk je tvořen několika plotnami s jedním nebo dvěma povrchy, na každém povrchu je několik soustředných kružnic (cylindrů) a na každém několik úseků (sektorů). Příklad

Více

Souborový systém (File System FS) Souborové systémy. Souborová fragmentace. Disková fragmentace. Organizace dat na pevném disku

Souborový systém (File System FS) Souborové systémy. Souborová fragmentace. Disková fragmentace. Organizace dat na pevném disku Výpočetní technika I Souborové systémy Souborový systém (File System FS) Způsob organizace informací (souborů) ukládaných na bloková zařízení paměťová média (disky, pásky, CD, DVD, BD,...) počítače. Souborový

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIII - 2.3.4 Rozdělení HDD Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 3. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 Projekt je spolufinancován

Více

Obsah. Kapitola 1 Skříně počítačů 15. Kapitola 2 Základní deska (mainboard) 19. Kapitola 3 Napájecí zdroj 25. Úvod 11

Obsah. Kapitola 1 Skříně počítačů 15. Kapitola 2 Základní deska (mainboard) 19. Kapitola 3 Napájecí zdroj 25. Úvod 11 Obsah Úvod 11 Informace o použitém hardwaru 12 Několik poznámek k Windows 13 Windows XP 13 Windows Vista 13 Kapitola 1 Skříně počítačů 15 Typy skříní 15 Desktop 15 Tower (věžová provedení) 15 Rozměry skříní

Více

Souborové systémy a logická struktura dat (principy, porovnání, příklady).

Souborové systémy a logická struktura dat (principy, porovnání, příklady). $TECH 13 Str. 1/5 Souborové systémy a logická struktura dat (principy, porovnání, příklady). Vymezení základních pojmů Soubor První definice: označuje pojmenovanou posloupnost bytů uloženou na nějakém

Více

Pevný disk fyzická struktura Josef Horálek

Pevný disk fyzická struktura Josef Horálek Pevný disk fyzická struktura Josef Horálek Pevný disk = Pevný disk je paměť pracující na magnetickém principu = Skládá se z několika částí: = médium, na němž jsou uložena data ( 3,5 a 2,5 ) = magnetické

Více

Operační systémy (OS)

Operační systémy (OS) Operační systémy (OS) Operační systém Základní softwarové vybavení Ovládá technické vybavení počítače Tvoří rozhraní mezi aplikačními (uživatelskými) programy a hardwarem organizace přístupu k datům spouštění

Více

HW počítače co se nalézá uvnitř počítačové skříně

HW počítače co se nalézá uvnitř počítačové skříně ZVT HW počítače co se nalézá uvnitř počítačové skříně HW vybavení PC Hardware Vnitřní (uvnitř počítačové skříně) Vnější ( ) Základní HW základní jednotka + zobrazovací zařízení + klávesnice + (myš) Vnější

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 8. www.isspolygr.cz Vytvořil: Ing. David Adamovský Strana: 1 Škola Integrovaná střední škola polygrafická Ročník Název projektu 1. ročník SOŠ Interaktivní metody zdokonalující

Více

CHARAKTERISTIKY PEVNÉHO DISKU A JEHO ŘADIČE

CHARAKTERISTIKY PEVNÉHO DISKU A JEHO ŘADIČE CHARAKTERISTIKY PEVNÉHO DISKU A JEHO ŘADIČE 1 OEM 2.5in IDE Hard Drives Original Equipment Manufacturer výrobek je použit ke kompletování jiného výrobku, např. PC, tzn. není určen pro koncového uživatele.

Více

Výklad učiva: Co je to počítač?

Výklad učiva: Co je to počítač? Výklad učiva: Co je to počítač? Počítač je v informatice elektronické zařízení a výpočetní technika, která zpracovává data pomocí předem vytvořeného programu. Současný počítač se skládá z hardware, které

Více

Technické prostředky počítačové techniky

Technické prostředky počítačové techniky Informatika 2 06 Technické prostředky počítačové techniky Externí paměti 2 Nemagnetická média IS2-4 1 Aktuality ze světa ICT Informační systémy 2 Simulace kyberútoku Projekt Fénix 2 Master boot record

Více

Magnetický záznam dat (2) Magnetický záznam dat (1) Magnetický záznam dat (3) Magnetický záznam dat (4) Magnetický záznam dat (6)

Magnetický záznam dat (2) Magnetický záznam dat (1) Magnetický záznam dat (3) Magnetický záznam dat (4) Magnetický záznam dat (6) Magnetický záznam dat (1) Magnetický záznam dat je prováděn působením magnetického pole na magneticky vodivý materiál K vyjádření jakosti magnetického pole se používají dvě veličiny: intenzita magnetického

Více

Operační systémy 1. Přednáška číslo 11 3. 5. 2010. Souborové systémy

Operační systémy 1. Přednáška číslo 11 3. 5. 2010. Souborové systémy Operační systémy 1 Přednáška číslo 11 3. 5. 2010 Souborové systémy Dělení dle bezpečnosti Souborové systémy s okamžitým zápisem pouze jeden druh operace a další musí čekat. Data se nemohou ztratit, ale

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.1 Logické obvody Kapitola 25 Vnější paměti

Více

CHARAKTERISTIKY MODELŮ PC

CHARAKTERISTIKY MODELŮ PC CHARAKTERISTIKY MODELŮ PC Historie: červenec 1980 skupina 12 pracovníků firmy IBM byla pověřena vývojem osobního počítače 12. srpna 1981 byl počítač veřejně prezentován do konce r. 1983 400 000 prodaných

Více

Principy operačních systémů. Lekce 7: Souborový systém

Principy operačních systémů. Lekce 7: Souborový systém Principy operačních systémů Lekce 7: Souborový systém Souborový systém Souborový systém (anglicky file system) je označení pro způsob organizace dat ve formě souborů (a většinou i adresářů) tak, aby k

Více

Další koncepce realizace diskových rozhraní

Další koncepce realizace diskových rozhraní Další koncepce realizace diskových rozhraní 1 Základní informace 1.1 IDE a ATA IDE (Integrated Drive Electronics) mechanika s vestavěným řadičem, čímž se dosáhne: - vyšší spolehlivosti - snížení nákladů

Více

Stručný obsah KAPITOLA 1 KAPITOLA 2 KAPITOLA 3 KAPITOLA 4 KAPITOLA 5 KAPITOLA 6 KAPITOLA 7 KAPITOLA 8 KAPITOLA 9 KAPITOLA 10 KAPITOLA 11 KAPITOLA 12

Stručný obsah KAPITOLA 1 KAPITOLA 2 KAPITOLA 3 KAPITOLA 4 KAPITOLA 5 KAPITOLA 6 KAPITOLA 7 KAPITOLA 8 KAPITOLA 9 KAPITOLA 10 KAPITOLA 11 KAPITOLA 12 Stručný obsah KAPITOLA 1 Prohlídka počítače 23 KAPITOLA 2 Mikroprocesory 49 KAPITOLA 3 RAM 103 KAPITOLA 4 BIOS a CMOS 133 KAPITOLA 5 Rozšiřující sběrnice 165 KAPITOLA 6 Základní desky 209 KAPITOLA 7 Zdroje

Více

Funkce cache Vnější paměti Signálové přenosy v PC Systémové sběrnice Interface

Funkce cache Vnější paměti Signálové přenosy v PC Systémové sběrnice Interface Informatika 2 Technické prostředky počítačové techniky - 3 Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz 16 10 17 45 tel.: 48 535 2442 Obsah:

Více

Paměti s pohyblivou magnetickou vrstvou (PMV)

Paměti s pohyblivou magnetickou vrstvou (PMV) Paměti s pohyblivou magnetickou vrstvou (PMV) Úvod, základní principy Jako u ostatních typů pamětí vyžadujeme aby záznamové médium bylo schopno nabývat dvou fyzických stavů, které by odpovídaly log.1 a

Více

HDD + SSD. Autor: Kulhánek Zdeněk

HDD + SSD. Autor: Kulhánek Zdeněk HDD + SSD Autor: Kulhánek Zdeněk Škola: Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice, Benešovo náměstí 1, příspěvková organizace Kód: VY_32_INOVACE_ICT_829 1.11.2012 1 1. HDD Hard

Více

IPZ laboratoře Struktura pevného disku L305 Cvičení 1 Cvičící:

IPZ laboratoře Struktura pevného disku L305 Cvičení 1 Cvičící: IPZ laboratoře Struktura pevného disku L305 Cvičení 1 2012 Cvičící: Šimek Václav, Mičulka Lukáš, Šimková Marcela, Tříska Vít Obsah cvičení Fyzická struktura pevného disku Geometrie, rozhraní, základní

Více

O autorovi 6 O odborném redaktorovi 7 Úvod 21 Laptop nebo notebook? 21 Co je cílem této knihy 22 Webové stránky autora 23 Osobní poznámka 23

O autorovi 6 O odborném redaktorovi 7 Úvod 21 Laptop nebo notebook? 21 Co je cílem této knihy 22 Webové stránky autora 23 Osobní poznámka 23 Obsah O autorovi 6 O odborném redaktorovi 7 Úvod 21 Laptop nebo notebook? 21 Co je cílem této knihy 22 Webové stránky autora 23 Osobní poznámka 23 KAPITOLA 1 Obecně o přenosných systémech 25 Definice přenosného

Více

Hardware. Z čeho se skládá počítač

Hardware. Z čeho se skládá počítač Hardware Z čeho se skládá počítač Základní jednotka (někdy také stanice) obsahuje: výstupní zobrazovací zařízení CRT nebo LCD monitor počítačová myš vlastní počítač obsahující všechny základní i přídavné

Více

- Pevné disky - Fyzická struktura Pevný disk (HDD Hard Disk Drive) - zařízení pro ukládání dat, která po svém zápisu již nepotřebují další energii,

- Pevné disky - Fyzická struktura Pevný disk (HDD Hard Disk Drive) - zařízení pro ukládání dat, která po svém zápisu již nepotřebují další energii, - Pevné disky - Fyzická struktura Pevný disk (HDD Hard Disk Drive) - zařízení pro ukládání dat, která po svém zápisu již nepotřebují další energii, aby se uchovala. Disková plotna - kotouč, na které byla

Více

Současnost a budoucnost pevných disků Obsah

Současnost a budoucnost pevných disků Obsah Současnost a budoucnost pevných disků Obsah 1. Současnost a budoucnost pevných disků 2. Magnetorezistivní hlavy 3. GMR hlavy 4. Heat Assisted Magnetic Recording na scénu přichází laser 5. Technologie AFC

Více

Základní deska (mainboard, motherboard)

Základní deska (mainboard, motherboard) Základní deska (mainboard, motherboard) Hlavním účelem základní desky je propojit jednotlivé součástky počítače do fungujícího celku a integrovaným součástem na základní desce poskytnout elektrické napájení.

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 1 Číslo projektu

Více

Hardware ZÁKLADNÍ JEDNOTKA

Hardware ZÁKLADNÍ JEDNOTKA Hardware ZÁKLADNÍ JEDNOTKA RNDr. Jan Preclík, Ph.D. Ing. Dalibor Vích Jiráskovo gymnázium Náchod Skříň počítače case druhy Desktop Midi tower Middle tower Big tower Hardware - základní jednotka 2 Základní

Více

Paměti s magnetickým záznamem

Paměti s magnetickým záznamem Paměti s magnetickým záznamem Princip záznamu na pohyblivou magnetickou vrstvu Podélný záznam Kódování NRZI ZAZNAMENÁVANÁ DATA 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 ZÁZNAMOVÝ PROUD SNÍMANÝ SIGNÁL Kódování FM ZAZNAMENÁVANÁ

Více

Obecný popis základní jednotky

Obecný popis základní jednotky Obecný popis základní jednotky Základní součástí počítačové sestavy je skříň. Zatímco bez monitoru či klávesnice by principiálně počítač jako takový mohl fungovat, skříň je neodmyslitelná, tj. je nejdůležitějším

Více

) informace o stavu řízené veličiny (předávaná řídícímu systému) - nahrazování člověka při řízení Příklad řízení CNC obráběcího stroje

) informace o stavu řízené veličiny (předávaná řídícímu systému) - nahrazování člověka při řízení Příklad řízení CNC obráběcího stroje zapis_rizeni_uvod - Strana 1 z 9 20. Úvod do řízení Řízení Zpětná vazba (angl. #1 je proces, kdy #2 část působí na základě vstupních informací a zpětné vazby na #3 část zařízení tak, aby se dosáhlo požadovaného

Více

Operační systémy 2. Struktura odkládacích zařízení Přednáška číslo 10

Operační systémy 2. Struktura odkládacích zařízení Přednáška číslo 10 Operační systémy 2 Struktura odkládacích zařízení Přednáška číslo 10 Základní pojmy Paměťové médium periferní zařízení nejvyšší důležitosti samotný OS je obvykle uložen na paměťovém zařízení. Proto je

Více

Operační systémy 1. Přednáška číslo 10 26. 4. 2010. Struktura odkládacích zařízení

Operační systémy 1. Přednáška číslo 10 26. 4. 2010. Struktura odkládacích zařízení Operační systémy 1 Přednáška číslo 10 26. 4. 2010 Struktura odkládacích zařízení Základní pojmy Paměťové médium periferní zařízení nejvyšší důležitosti samotný OS je obvykle uložen na paměťovém zařízení.

Více

Pokud je to možné, instalujte každou jednotku zvlášť - komunikace na jednom kanálu probíhá "na střídačku"

Pokud je to možné, instalujte každou jednotku zvlášť - komunikace na jednom kanálu probíhá na střídačku Základní pojmy - souvislosti SCSI (Small Computer System Interface) - vysokorychlostní paralerní rozhraní IDE - Zjednodušením SCSI pro 2 zařízení (potom EIDE) ATA (Advanced Technology Attachment)- paralelní

Více

Pevné disky. Diskové plotny

Pevné disky. Diskové plotny Pevné disky Pevný disk (anglicky hard disk drive, 'HDD') je zařízení, které se používá v počítači k trvalému uchování většího množství dat. Hlavním důvodem velkého rozšíření pevných disků je velmi výhodný

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA VÝPOČETNÍ A DIDAKTICKÉ TECHNIKY

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA VÝPOČETNÍ A DIDAKTICKÉ TECHNIKY Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA VÝPOČETNÍ A DIDAKTICKÉ TECHNIKY Souborové systémy pracovních stanic BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Ondřej Mareš Vedoucí práce: Dr. Ing. Jiří Toman Plzeň, 14.

Více

českém Úvod Obsah balení Technické údaje PU101 Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card

českém Úvod Obsah balení Technické údaje PU101 Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card PU101 Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení výrobku Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card. Tento výrobek vám umožní jednoduše přidat k vašemu počítači

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_31_11 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední

Více

SKŘÍŇ PC. Základní součástí počítačové sestavy je skříň.

SKŘÍŇ PC. Základní součástí počítačové sestavy je skříň. SKŘÍŇ PC Základní součástí počítačové sestavy je skříň. Obsah skříně PC Skříň PC je nejdůležitější částí PC sestavy. Bez ní by počítač nemohl pracovat. Jsou v ní umístěny další součástky hardwaru, které

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0290. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Zdeněk Dostál Ročník: 1. Hardware.

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0290. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Zdeněk Dostál Ročník: 1. Hardware. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název a adresa školy: Integrovaná střední škola Cheb, Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Číslo projektu:

Více

Základy informatiky. Operační systémy

Základy informatiky. Operační systémy Základy informatiky Operační systémy Zpracoval: Upraveno: Ing. Pavel Děrgel Daniela Ďuráková Cíle dnešní přednášky Operační systém základní funkce souborové systémy Windows historie, vlastnosti Linux historie

Více

Paměťová média. Motto dne: Z Berkeley vzešly dvě důležité věci LSD a BSD. Nevěříme, že je to náhoda.

Paměťová média. Motto dne: Z Berkeley vzešly dvě důležité věci LSD a BSD. Nevěříme, že je to náhoda. Paměťová média Motto dne: Z Berkeley vzešly dvě důležité věci LSD a BSD. Nevěříme, že je to náhoda. Základní pojmy Paměťové médium periferní zařízení nejvyšší důležitosti samotný OS je obvykle uložen na

Více

Kapitola 10: Diskové a souborové struktury. Klasifikace fyzických médií. Fyzická média

Kapitola 10: Diskové a souborové struktury. Klasifikace fyzických médií. Fyzická média - 10.1 - Kapitola 10: Diskové a souborové struktury Přehled fyzických ukládacích médií Magnetické disky RAID (Redundant Array of Inexpensive Disks) Terciární úložiště Přístup k médiu Souborové organizace

Více

SÁM O SOBĚ DOKÁŽE POČÍTAČ DĚLAT JEN O MÁLO VÍC NEŽ TO, ŽE PO ZAPNUTÍ, PODOBNĚ JAKO KOJENEC PO PROBUZENÍ, CHCE JÍST.

SÁM O SOBĚ DOKÁŽE POČÍTAČ DĚLAT JEN O MÁLO VÍC NEŽ TO, ŽE PO ZAPNUTÍ, PODOBNĚ JAKO KOJENEC PO PROBUZENÍ, CHCE JÍST. OPERAČNÍ SYSTÉMY SÁM O SOBĚ DOKÁŽE POČÍTAČ DĚLAT JEN O MÁLO VÍC NEŽ TO, ŽE PO ZAPNUTÍ, PODOBNĚ JAKO KOJENEC PO PROBUZENÍ, CHCE JÍST. OPERAČNÍ SYSTÉMY PŮVODNĚ VYVINUTY K ŘÍZENÍ SLOŽITÝCH VSTUPNÍCH A VÝSTUPNÍCH

Více

Instalace OS, nastavení systému

Instalace OS, nastavení systému ZVT Instalace OS, nastavení systému SW vybavení PC HW hardware zařízení počítače (+ firmware těchto zařízení, BIOS VGA, ) BIOS basic input output systém poskytuje služby OS, uložen v paměti na MB. (Nastavení

Více

Organizace a zpracování dat I (NDBI007) RNDr. Michal Žemlička, Ph.D.

Organizace a zpracování dat I (NDBI007) RNDr. Michal Žemlička, Ph.D. Úvodní přednáška z Organizace a zpracování dat I (NDBI007) RNDr. Michal Žemlička, Ph.D. Cíl předmětu Obeznámit studenty se základy a specifiky práce se sekundární pamětí. Představit některé specifické

Více

Pevné disky (Hard disc)

Pevné disky (Hard disc) Pevné disky (Hard disc) Fyzická struktura: Plotny médium, na kterém jsou uložena data, uložení dat je magnetické, jsou otáčeny motorkem Hlavy provádí čtení a zápis dat, jsou uloženy na držáku nad sebou,

Více

2.10 Vnější paměti. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu

2.10 Vnější paměti. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Paměťové prvky. ITP Technika personálních počítačů. Zdeněk Kotásek Marcela Šimková Pavel Bartoš

Paměťové prvky. ITP Technika personálních počítačů. Zdeněk Kotásek Marcela Šimková Pavel Bartoš Paměťové prvky ITP Technika personálních počítačů Zdeněk Kotásek Marcela Šimková Pavel Bartoš Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií v Brně Božetěchova 2, 612 66 Brno Osnova Typy

Více

Acronis True Image 9.0

Acronis True Image 9.0 Acronis True Image 9.0 Uživatelská příručka www.acronis.com Copyright Acronis, Inc., 2000 2005. Veškerá práva vyhrazena. Linux je zapsaná ochranná známka Linuse Torvaldse. OS/2 je zapsaná ochranná známka

Více

nutné smazat zároveň i všechna ostatní zainteresovaná paměťová místa přepisovaném

nutné smazat zároveň i všechna ostatní zainteresovaná paměťová místa přepisovaném - SSD - SSD - Princip fungování a základní vlastnosti SSD disky jsou zcela tiché, což je způsobeno jejich principem zápisu, který je stejný jako u USB flashdisků. SSD zařízení neobsahují žádné pohyblivé

Více

Princip magnetického záznamu

Princip magnetického záznamu Princip magnetického záznamu Základem magnetického záznamu je paměťové médium (disketa, plotna pevného disku, páska, ) na jehož povrch je nanesena vrstva magneticky citlivého materiálu, obvykle oxidu železa.

Více

Diskové paměti nové pojmy a technologie

Diskové paměti nové pojmy a technologie Diskové paměti nové pojmy a technologie 1 Diskové paměti nové pojmy SMART - Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology - technologie pro analýzu kondice pevných disků a jejich monitorování. PFA

Více

Uživatelská příručka. MultiSpin-DVD Writer ČESKY

Uživatelská příručka. MultiSpin-DVD Writer ČESKY Uživatelská příručka MultiSpin-DVD Writer ČESKY Popis mechaniky, ovládací prvky 1. Zdířka na sluchátka Prostřednictvím této zdířky můžete ke své optické mechanice NEC připojit sluchátka. Používejte, prosím,

Více

Představení: Luxusní notebook - tablet Toshiba v akci

Představení: Luxusní notebook - tablet Toshiba v akci Stránka č. 1 z 8 < Zpět na článek... Toshiba Portégé R400 foto: Jiří Zahrádka Představení: Luxusní notebook - tablet Toshiba v akci 15.6.2007 - Tablety Toshiba se na trhu řadí k uznávanému zboží vybavenému

Více

Principy činnosti sběrnic

Principy činnosti sběrnic Cíl přednášky: Ukázat, jak se vyvíjely architektury počítačů v souvislosti s architekturami sběrnic. Zařadit konkrétní typy sběrnic do vývojových etap výpočetních systémů. Ukázat, jak jsou tyto principy

Více

Přednáška. Systémy souborů. FAT, NTFS, UFS, ZFS. Katedra počítačových systémů FIT, České vysoké učení technické v Praze Jan Trdlička, 2012

Přednáška. Systémy souborů. FAT, NTFS, UFS, ZFS. Katedra počítačových systémů FIT, České vysoké učení technické v Praze Jan Trdlička, 2012 Přednáška Systémy souborů. FAT, NTFS, UFS, ZFS. Katedra počítačových systémů FIT, České vysoké učení technické v Praze Jan Trdlička, 2012 Příprava studijního programu Informatika je podporována projektem

Více

Parametry pevných disků

Parametry pevných disků Pevný disk (hard disk) je zabudován uvnitř skříně počítače a uživatel ho nemůže jednoduše a bez použití nástroje přenést do počítače jiného. Dnes již toto tak úplně neplatí běžné jsou i externí disky připojené

Více

Úvod do architektur personálních počítačů

Úvod do architektur personálních počítačů Úvod do architektur personálních počítačů 1 Cíl přednášky Popsat principy proudového zpracování informace. Popsat principy zřetězeného zpracování instrukcí. Zabývat se způsoby uplatnění tohoto principu

Více

Maturitní otázka z POS - č. 6. Optické nosiče dat

Maturitní otázka z POS - č. 6. Optické nosiče dat Optické nosiče dat standardy CD publikované v barevných knihách optické nosiče dat 1. generace (CD) charakteristika, typy, kapacita optické nosiče dat 2. generace (DVD) charakteristika, typy, kapacita

Více

Alfanumerické displeje

Alfanumerické displeje Alfanumerické displeje Alfanumerické displeje jsou schopné zobrazovat pouze alfanumerické údaje (tj. písmena, číslice) a případně jednoduché grafické symboly definované v základním rastru znaků. Výhoda

Více

PROCESOR. Typy procesorů

PROCESOR. Typy procesorů PROCESOR Procesor je ústřední výkonnou jednotkou počítače, která čte z paměti instrukce a na jejich základě vykonává program. Primárním úkolem procesoru je řídit činnost ostatních částí počítače včetně

Více

Základní deska (1) Parametry procesoru (2) Parametry procesoru (1) Označována také jako mainboard, motherboard

Základní deska (1) Parametry procesoru (2) Parametry procesoru (1) Označována také jako mainboard, motherboard Základní deska (1) Označována také jako mainboard, motherboard Deska plošného spoje tvořící základ celého počítače Zpravidla obsahuje: procesor (mikroprocesor) patici pro numerický koprocesor (resp. osazený

Více

českém Úvod Hardware Aktivace funkce RAID PU103 Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card

českém Úvod Hardware Aktivace funkce RAID PU103 Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card PU103 Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení výrobku Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card. Tento výrobek vám umožní jednoduše přidat k vašemu počítači

Více

Sběrnicová struktura PC Interní počítačové paměti PC

Sběrnicová struktura PC Interní počítačové paměti PC Technické prostředky počítačové techniky Obsah: Sběrnicová struktura PC Interní počítačové paměti PC ROM RAM Paměti typu CACHE IS2-4 1 Dnešní info: Informatika 2 04 Zemřel otec e-mailu Aplikace Záchranka

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY technické vybavení počítače uchování dat vstupní a výstupní zařízení, paměti, data v počítači počítačové sítě sociální

Více

Cílem kapitoly je seznámit studenta s pamětmi. Jejich minulostí, současností, budoucností a hlavními parametry.

Cílem kapitoly je seznámit studenta s pamětmi. Jejich minulostí, současností, budoucností a hlavními parametry. Paměti Cílem kapitoly je seznámit studenta s pamětmi. Jejich minulostí, současností, budoucností a hlavními parametry. Klíčové pojmy: paměť, RAM, rozdělení pamětí, ROM, vnitřní paměť, vnější paměť. Úvod

Více

Polovodičové paměti. Polovodičové paměti. - Paměti Flash ROM - použití v počítačích k uchování informací o konfiguraci, Princip zápisu a čtení

Polovodičové paměti. Polovodičové paměti. - Paměti Flash ROM - použití v počítačích k uchování informací o konfiguraci, Princip zápisu a čtení Polovodičové paměti Cílem této kapitoly je seznámit s principy činnosti a základní stavbou moderních polovodičových vnějších pamětí, které jsou nezbytné pro práci počítače, dalších mobilních zařízení a

Více

Datasheet Fujitsu ESPRIMO P400 Stolní počítač

Datasheet Fujitsu ESPRIMO P400 Stolní počítač Datasheet Fujitsu ESPRIMO P400 Stolní počítač Okamžitě dostupný kancelářský počítač Všestranné počítače ESPRIMO od společnosti Fujitsu přinášejí vysoký výpočetní výkon pro vaše kancelářské aplikace a projekty

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_31_10 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední

Více

PA152: Efektivní využívání DB 2. Datová úložiště. Vlastislav Dohnal

PA152: Efektivní využívání DB 2. Datová úložiště. Vlastislav Dohnal PA152: Efektivní využívání DB 2. Datová úložiště Vlastislav Dohnal Optimalizace přístupu na disk Omezení náhodných přístupů Velikost bloku Diskové pole PA152, Vlastislav Dohnal, FI MUNI, 2013 2 Omezení

Více

Pevné disky. Pevné disky. Nárůst kapacity pevných disků

Pevné disky. Pevné disky. Nárůst kapacity pevných disků 1 Nárůst kapacity pevných disků 2 Cesta k dosažení velké kapacity 3 Cesta k dosažení velké kapacity 4 Cesta k dosažení velké kapacity a rychlosti Vyšší hustota stop vystavovací mechanismus, vedení hlav.

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka 2.5 Externí pevný disk StoreJet 25M3 (Verze 1.0) Úvod... 3 Obsah balení... 3 Základní popis a vlastnosti... 4 Systémové požadavky... 4 Bezpečnostní opatření... 5 Obecné... 5 Záloha

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST Radniční 1 434 69 Most MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR informačního systému Oddělení správy sítě NAŠE ZN.: VYŘIZUJE: Martin Pouček TEL.: 476 448 331 E-MAIL: Martin.Poucek@mesto-most.cz @ V

Více

Počítačová sestava pevný disk (HDD, SSD, USB flash disk)

Počítačová sestava pevný disk (HDD, SSD, USB flash disk) Pavel Dvořák Gymnázium Velké Meziříčí Počítačová sestava pevný disk (HDD, SSD, USB flash disk) Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0948 Jazyk: čestina Datum vytvoření: 19. 10. 2012 Cílová skupina:

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení Paměťová média Ing. Jakab Barnabáš

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení Paměťová média Ing. Jakab Barnabáš Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení Paměťová média

Více

Karel Johanovský Petr Jelínek. Aneb, co všechno je potřeba

Karel Johanovský Petr Jelínek. Aneb, co všechno je potřeba Karel Johanovský Petr Jelínek SPŠ JIA Rozdělení disku a souborové systémy Aneb, co všechno je potřeba než nainstalujete OS 1 Úvodem Před instalací OS bychom si měli důkladně promyslet rozdělení pevného

Více

Technická specifikace ČÁST 1. Místo plnění: PČR Kriminalistický ústav Praha, Bartolomějská 10, Praha 1

Technická specifikace ČÁST 1. Místo plnění: PČR Kriminalistický ústav Praha, Bartolomějská 10, Praha 1 Technická specifikace ČÁST 1 Název veřejné zakázky ČÁST 1 Technologická obměna a doplnění informačními technologiemi HW- Část 1 Termín a místo plnění Termín plnění od vybraní subjektu a uzavření smlouvy

Více

Cílem kapitoly je seznámit studenta s pamětmi. Jejich minulostí, současností a hlavnímu parametry.

Cílem kapitoly je seznámit studenta s pamětmi. Jejich minulostí, současností a hlavnímu parametry. Paměti Cílem kapitoly je seznámit studenta s pamětmi. Jejich minulostí, současností a hlavnímu parametry. Klíčové pojmy: paměť, RAM, rozdělení pamětí, ROM, vnitřní paměť, vnější paměť. Úvod Operační paměť

Více

Informatika teorie. Vladimír Hradecký

Informatika teorie. Vladimír Hradecký Informatika teorie Vladimír Hradecký Z historie vývoje počítačů První počítač v podobě elektrického stroje v době 2.sv. války název ENIAC v USA elektronky velikost několik místností Vývoj počítačů elektronky

Více

Paměti EEPROM (1) Paměti EEPROM (2) Paměti Flash (1) Paměti EEPROM (3) Paměti Flash (2) Paměti Flash (3)

Paměti EEPROM (1) Paměti EEPROM (2) Paměti Flash (1) Paměti EEPROM (3) Paměti Flash (2) Paměti Flash (3) Paměti EEPROM (1) EEPROM Electrically EPROM Mají podobné chování jako paměti EPROM, tj. jedná se o statické, energeticky nezávislé paměti, které je možné naprogramovat a později z nich informace vymazat

Více

2.2 Acronis True Image 19

2.2 Acronis True Image 19 Obsah Kniha první Acronis True Image 9.0 1. Úvod 15 1.1 Co je Acronis True Image? 15 1.2 Co je nového v aplikaci Acronis True Image 9.0? 15 1.3 Jaký je rozdíl mezi zálohami a diskovými obrazy disků/diskových

Více

Souborový systém NTFS (New Technology File System) Jan Šváb

Souborový systém NTFS (New Technology File System) Jan Šváb Souborový systém NTFS (New Technology File System) Jan Šváb Historie vyvinut Microsoftem pro Windows NT postupný vývoj Základní struktura oddílu prostor v oddíle rozdělen na clustery nejmenší adresovatelné

Více

Téma 1: Bitová kopie systému. Téma 1: Bitová kopie systému

Téma 1: Bitová kopie systému. Téma 1: Bitová kopie systému Téma 1: Bitová kopie systému 1 Zadání cvičení 1. Bitová kopie Windows a Sysprep 1.1. Bitová kopie - Spusťte vytváření bitové kopie disku (Zálohování, nečekejte na dokončení a zastavte ji). 1.2. Sysprep

Více

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Informatika pro devátý ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_5A_19_Paměti_počítače Vyučovací předmět: Informatika

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 7. www.isspolygr.cz Vytvořil: Ing. David Adamovský Strana: 1 Škola Integrovaná střední škola polygrafická Ročník Název projektu 1. ročník SOŠ Interaktivní metody zdokonalující

Více

Datalogger Teploty a Vlhkosti

Datalogger Teploty a Vlhkosti Datalogger Teploty a Vlhkosti Uživatelský Návod Úvod Teplotní a Vlhkostní Datalogger je vybaven senzorem o vysoké přesnosti měření teploty a vlhkosti. Tento datalogger má vlastnosti jako je vysoká přesnost,

Více

Technická specifikace pro část 3 : Nákup IT vybavení-ch035

Technická specifikace pro část 3 : Nákup IT vybavení-ch035 Technická specifikace pro část 3 : Nákup IT vybavení-ch035 Notebook 7 ks : Např. ASUS G551JW-CN055H, nebo jiný notebook splňující níže uvedené technické DISPLEJ - IPS, matný, velikost 15,6", 16:9, rozlišení

Více