ФИТ ПИН 12-06 Прибылых М.В.Реферат №1x

advertisement
Тверской государственный технический университет
Факультет информационных технологий
Реферат
На тему:
Винчестеры. CD-ROM. DVD. Контроллеры. IDE, E-IDE, SCSI контроллер.
Выполнил : Прибылых М.В.
Проверил: Калабин А.Л.
Тверь 2012
Винчестер
Накопитель на жёстких магнитных дисках (англ. hard (magnetic)
disk drive, HDD, HMDD), жёсткий диск или «винчестер» — используется
для хранения информации. Информация, находящаяся на жестком диске,
называется данными. Данные на диске организованы посредством
файловой системы и представляют собой файлы.
HDD — это энергонезависимая память компьютера. Винчестер сейчас —
основное устройство хранения информации и если у вас есть компьютер,
значит, есть и винтчестер.
Жесткий диск состоит из трех блоков.
Первый блок. Как правило, состоит из нескольких
дисков изготовленных из металла или стекла. Диски с обеих сторон
покрыты магнитным материалом. Запись на эти диски происходит в
соответствии с так называемой физической структурой диска, т.е.
поверхность каждого диска разделена на специальные «дорожки»,
которые, в свою очередь делятся на «сектора». Так выглядит диск в
плоскости, однако, в объемном виде винчестер состоит из нескольких
дисков, а каждый диск имеет две рабочие поверхности. В связи с этим
выделяют еще третье деление – «цилиндры». Цилиндр – это
совокупность всех совпадающих дорожек по вертикали. Чтобы узнать,
сколько цилиндров у конкретного винчестера нужно количество дорожек
умножить на количество рабочих поверхностей.
Второй блок – это механика винчестера, которая приводит во
вращательное движение весь массив дисков, а также точное
позиционирование читающих головок.Для каждой рабочей поверхности
соответствует одна головка. Располагаются эти головки
ровным столбиком.
Третий блок состоит из электроники – чипы, микросхемы, которые
обрабатывают данные, корректируют ошибки и управляют механикой.
Принцип работы HDD.
Жесткие диски, то есть HDD, работают аналогично устройству, о котором
уже все давно забыли, — «проигрывателю», с вращающимся диском и
иглой для проигрывания музыки. Преобразующие элементы (головки
чтения/записи), используемые в винчестерах, аналогичны головкам
чтения/записи, которые используются в видеомагнитофонах и кассетных
стереомагнитофонах для доступа к информации на магнитном носителе.
В жестких дисках информация храниться на вращающейся
металлической или стеклянной пластине, покрытой магнитным
материалом. Как правило, диск состоит из нескольких пластин,
соединенных общим стержнем — шпинделем. Каждая пластина — это
что-то типа виниловой пластинки с записью, воспроизводимой
проигрывателем. Информация обычно храниться с обеих сторон
пластины.
Так выглядят пластины внутри HDD
Когда диск вращается, элемент, называемый головкой, считывает или
записывает двоичные данные на магнитный носитель. Информация на
диск записывается с использованием какого-либо метода кодирования,
коих имеется превеликое множество. Метод кодирования и плотность
записи определяется контроллером диска.
Не углубляясь дальше в описание принципа работы HDD, можно сказать,
что жесткий диск — это, по сути, супер-проигрыватель с кучей (а может
и всего одной) грампластинок внутри. Хотя, конечно, по сложности
устройства, проигрыватель с ним и рядом не валялся.
Основные параметры.
Объем диска – самый, наверное, главный параметр. Именно от объема
зависит то количество информации, которое сможет хранить в
себе винчестер.
Сегодня и операционная система и игры и фильмы стали довольно
«увесистыми» поэтому, чем больше объем, тем лучше, как говорится –
лишней памяти никогда не бывает.
Существует такой момент – 1 мБ=1024 кБ; 1 гБ=1024 мБ, однако,
производители берут в расчет 1 мБ=1000 кБ; 1 гБ=1000 мБ, таким
образом, разница между заявленным производителем объемом и
фактическим может колебаться в пределах 50-150 мБ.
Скорость чтения. При покупке желательно тоже обращать внимание на
этот показатель, это связано с тем, что производители заявляют одну
величину, а на деле оказывается совсем другое. Например, согласно
спецификации UDMA/133 скорость должна быть не менее 133 мБ/сек, но
в действительности это не скорость чтения данных, а скорость передачи
по ATA – каналу.
Среднее время доступа – это время, которое затрачивает диск для
доступа к выбранному участку. Измеряется в миллисекундах.
Скорость вращения диска – напрямую связана со скоростью доступа.
Обычная скорость вращения составляет 7200 об/мин.
Критерии выбора.
Во-первых, определитесь, каким образом вы намерены эксплуатировать
ваш компьютер: играть в компьютерные игры, работать в Интернет,
заниматься делопроизводством, используя офисные программы, работать
с видео и аудио.
Во-вторых, начните выбирать жесткий диск, который отвечал бы
предъявляемым к нему требованиям в соответствии с характером
использования компьютера. Выбор производите с учетом следующих
параметров:
Скорость вращения шпинделя — это скорость вращения диска,
от которой зависит скорость считывания информации с диска и скорость
поиска необходимой информации на жестком диске. Чем выше этот
показатель, тем выше скорость считывания и скорость поиска. Мера
скорости вращения диска — количество оборотов, которое диск
совершает в минуту. Выбирайте диски с высокой скоростью вращения.
Этот параметр не обозначается на упаковке, поэтому
проконсультируйтесь по данному вопросу у продавца. Лучше выбирать
диски со скоростью вращения 5400 и 7200 оборотов в минуту. Дискам
со скоростью 4500 оборотов в минуту предпочтение отдавать не стоит.
Их можно приобретать для офисных компьютеров. При этом
постарайтесь игнорировать производителей Quantum и Western Digital,
предпочитая им WD Spartan.
Емкость диска выбирайте в зависимости от того, какой объем
информации вы планируете хранить на диске: необходимые программы
займут приблизительно 4 гигабайта, одна игра занимает примерно
600 мегабайт, домашний архив, видеотека и фонотека займут большую
емкость. Поэтому не следует тратить лишних средств на приобретение
диска с большей емкостью, если вы планируете, например, использовать
компьютер в качестве домашнего офиса. На рынке компьютерных
технологий встречаются диски емкостью до 60 гигабайт. Интересно, чем
можно заполнить эту огромную емкость! Для обычного пользователя
вполне хватает 10-20 гигабайт.
Плотность записи обычно не указана на этикетке. Это количество
информации, которое помещается на одну пластину жесткого диска.
В упаковке с жестким диском есть несколько таких пластин. В настоящее
время большинство производителей разрабатывают жесткие диски
с плотностью записи 20 гигабайт на пластину. Чем выше этот
показатель, тем больше информации помещается на одну дорожку и тем
выше скорость считывания и поиска информации. Кроме этого, чем
меньше пластин в жестком диске, тем меньше он греется.
Следует помнить, что диски с плотностью записи 10 гигабайт
на пластину вполне отвечают требованиям даже самого привередливого
пользователя, не говоря уже о дисках с плотностью записи
20, 30, 50 гигабайт. В заключении отметим, что обычный пользователь
может смело приобретать следующие модели жестких дисков
со скоростью вращения шпинделя 5400 оборотов в минуту: Seagate
U5, Western Digital Protege (EB), Fujitsu MPG 3хххАТ, Seagate U10, Fujitsu
MPF 3хххАТ, Western Digital Caviar серии «АА».
Эволюция HDD.
в начале 70-х годов фирмой IBM был разработан первый накопитель на
жестких магнитных дисках (14-дюймовый).
Диск позволял записать 30 дорожек по 30 секторов в каждой из них
(30/30) и мог хранить до 16 Кбайт информации. Вначале ему присвоили
название 30/30. Но по аналогии с американскими автоматическими
винтовками "Winchester", имеющими калибр 30/30, дисковые устройства
с несъемными дисками (жесткие диски) стали называться винчестерами.
В1973 году фирма IBM создала первый HDD с несколькими дисками
емкостью 140Мб, который продавался по цене $8600.
Развитие HDD-технологий можно разбить на пять этапов:
• Первый (до 1979 года) - использование "классических" индуктивных
головок записи/воспроизведения;
• Второй этап (1979-1991гг.) - применение тонкопленочных головок;
• Третий (1991-1995гг.) - применение магниторезисторных (MR,
Magneto-Resistive) головок;
• Четвертый (1995-2000гг.) - применение супермагниторезистивных
головок (GMR, Giant Magneto-Resistive): уменьшение магнитного зазора в
записывающей головке и повышение чувствительности головки чтения
за счет использования материалов с аномально высоким коэффициентом
магниточувствительности;
• Пятый (с 2000 года) - появление моделей с новым типом магнитного
покрытия — с антиферромагнитной связью (AFC) при сохранении
параметров магнитных головок.
CD-ROM
Цифровая запись на компакт-диск отличается от записи на магнитные
диски в том числе и более высокой плотностью, т. е. стандартный CDROM/R/RW имеет емкость порядка 650700, а то и все 800 МБ. Такие
объемы характерны для мультимедийной информации (графика,
музыка, видео), поэтому дисководы CD-ROM относятся к аппаратным
средствам мультимедиа. Расшифровываем аббревиатуры.
CD-ROM Compact Disc Read Only Memory компакт-диск только для
чтения или штамповка. Диски изготовляют из прозрачного пластика
диаметром 120 мм и толщиной 1,2 мм. На поверхность напыляется слой
алюминия, реже серебра или золота. При массовом производстве
запись информации происходит путем выдавливания на поверхности
дорожки, в виде ряда углублений. Логический нуль может быть
представлен как питом (pit углубление), так и лэндом (land
поверхность). Логическая единица кодируется переходом между питом
и лэндом. От центра к краю компакт-диска нанесена одна-единственная
дорожка в виде спирали шириной 4 микрона с шагом 1,4 микрона.
Поверхность диска разбита на три области. Начальная (Lead-In)
расположена в центре диска и считывается первой. В ней записано
содержимое диска, таблица адресов всех записей, метка диска и другая
служебная информация. Средняя область содержит основную
информацию и занимает большую часть диска. Конечная область (LeadOut) содержит метку конца диска.
CD-R Compact Disc Recordable записываемый компакт диск, точнее
сказать, однократно записываемый. Запись производится лазером за
счет потемнения (изменения прозрачности) участков регистрирующего
материала, который находится между покрытием и поликарбонатной
основой. При записи лазер нагревает участки материала, они меняют
прозрачность, и образуют подобие питов. На CD-R организуется такая
же информационная структура, как на CD-ROM. Отличие заключается в
том, что запись таких дисков можно производить с помощью домашней
бытовой техники. Замечу, что в силу конструкции четкость питов и
отражающая способность таких дисков несколько ниже, чем у CD-ROM,
так что некоторые устройства могут не распознать такой диск или
производить считывание данных крайне медленно и с ошибками.
CD-RW Compact Disc Rewritable перезаписываемый компакт-диск. При
его изготовлении используется промежуточный слой из органической
пленки, способной менять свое фазовое состояние (с аморфного на
кристаллическое и обратно) под воздействием луча лазера. При
нагреве свыше критической температуры материал переходит в
стабильное аморфное состояние и остается в нем, а при нагреве
значительно ниже критической возвращается в стабильное
кристаллическое состояние. За счет этого изменяется прозрачность
материала. На данный момент CD-RW-диски поддерживают несколько
тысяч перезаписей. Однако их отражающая способность ниже, чем у
CD-R-дисков, так что для чтения этих дисков необходим привод с Auto
Gain Control автоматической регулировкой усиления фотоприемника.
Некоторые бытовые проигрыватели (на данный момент почти все)
также способны читать CD-RW-диски. Что касается формата данных, то
CD-RW имеет аналогичную CD-R структуру, но также может быть
отформатирован под файловую систему UDF (Universal Disc Format),
позволяющую работать с диском как с обычной дискетой, т.е.
динамически создавать и уничтожать файлы.
DVD
В момент своего появления на свет технология DVD была новым
способом записи и просмотра именно видео. Поэтому вначале
официально DVD расшифровывали как Digital Video Disk, цифровой
видеодиск. Было также много неофициальных вариантов. Dead, Very
Dead (Мертвый, Совсем Мертвый) — так расшифровывали эту
аббревиатуру пессимисты, считавшие, что DVD никогда не будет
реализован. Вариант Delayed, Very Delayed (Задержанный, Очень
Задержанный) появился перед выходом этого формата, который долгое
время откладывался. Незаконное производство и копирование DVD стало
весьма распространенным явлением, несмотря на все усилия
производителей, поэтому вариант Digital Venereal Disease (Цифровое
Венерическое Заболевание) используется в кругах пострадавших и
сейчас.
Через некоторое время после появления DVD на рынке компаниипроизводители поняли, что возможности этой технологии намного шире,
чем просто видео. Новые диски могли служить для хранения
произвольной информации, причем в гораздо больших количествах, чем
обычные компакт-диски (CD). Нужно было поменять DVD на что-то
другое. Однако название всем нравилось, и придумывать что-то взамен
никто не хотел. Поэтому решили подыскать для буквы «V» иное, более
подходящее значение. Так родился второй официальный вариант
расшифровки DVD — Digital Versatile Disk (Цифровой Универсальный
Диск). В настоящее время аббревиатура DVD никак не
расшифровывается. Кроме этого она является столь популярной и
общеупотребительной, что правами на нее никто не обладает.
Состав.
На сегодняшний день существуют четыре различных типа DVD-носителя.
Диск может иметь от одного до четырех информационных слоев. Кроме
диска диаметром 12 см выпускаются 8-сантиметровые DVD, так что всего
получается восемь различных носителей, отличающихся
информационной емкостью. Однослойный односторонний 8сантиметровый диск может содержать 1,46 Гб информации. Двухслойный
двухсторонний 12-сантиметровый — 17 Гб. Рассмотрим каждый тип диска
подробнее.
Однослойный односторонний, или SSSL (Single Sided Single Layer), диск.
Представляет собой две склеенные между собой подложки. Одна из них
изготовлена из прозрачного поликарбоната и содержит информационный
слой. Другая изготовлена из непрозрачной пластмассы. Она нужна для
обеспечения нужной толщины диска (1,2 мм). Сверху на нее
наклеивается этикетка. Информационный слой металлизирован слоем
алюминия толщиной 0,05 мкм. Емкость такого диска составляет 4,7 Гб
для 12-сантиметрового и 1,46 Гб для 8-сантиметрового носителя.
Маркируются они соответственно как DVD-1 и DVD-5. Цифра
соответствует приблизительному значению емкости.
Двухсторонний однослойный, или DSSL (Double Sided Single Layer).
Прямой потомок технологии SD-DVD. Аналогичен диску SSSL, только в
нем обе подложки содержат информационный слой. Емкость,
соответственно, в два раза больше. Неудобство использования
заключается в том, что при воспроизведении его необходимо
переворачивать (как грампластинку). Емкость 8,54 Гб (DVD-9) и 2,66 Гб
(DVD-2).
Односторонний двухслойный, или SSDL (Single Sided Double Layer). Как
и двухсторонний однослойный (DSSL), имеет информационный слой на
каждой подложке, но считывается, в отличие от него, с одной и той же
стороны. Это возможно за счет того, что один из информационных слоев
металлизирован не алюминием, а полупрозрачным слоем золота и
кремния. При считывании лазер накопителя может фокусироваться как
на верхнем (полупрозрачном) слое, так и на нижнем (отражающем).
Понятно, что уровень шумов при считывании с такого диска будет выше,
нежели в случае SSSL и DSSL. Поэтому питы приходится делать гораздо
крупнее, что в итоге уменьшает суммарную емкость носителя по
сравнению с двухсторонним однослойным диском.
Особенностью этих дисков является то, что если данные на нем
записаны в формате DVD-Video или DVD-Audio, то первый слой
(полупрозрачный) считывается от центра к краю (как у всех оптических
дисков), а второй — от края к центру (как грампластинки). Это сделано
для того, чтобы при воспроизведении фильма или музыкального
фрагмента не было паузы. Если же SSDL представляет собой DVD-ROM,
то оба слоя считываются от центра к краю. Восьмисантиметровый диск
SSDL может нести 2,92 Гб информации, а 12-сантиметровый — 9,4 Гб.
Маркируются они как DVD-3 и DVD-10 соответственно.
Двухсторонний двухслойный, или DSDL (Double Sided Double Layer).
Каждая из подложек содержит два информационных слоя:
полупрозрачный (кремний с золотом) и отражающий (алюминий).
Емкость его в два раза выше, чем у SSDL, и составляет 5,32 Гб для 8сантиметрового (DVD-6) и 17,08 Гб для 12-сантиметрового (DVD-17).
Офицальный наследник DVD обьявлен – Blue-ray Disk.
На официальном собрании в Токио представителей гигантов индустрии
хранения данных на компьютере (она прошла вчера вечером) был
оглашен наследник технологии DVD – Blue-ray Disk.
Blu-ray Disk при всей неожиданности своего появления не представляет
из себя ничего совершенно фантастического, ведь эти самые
крупнейшие производители давно сосредоточили свои усилия в этом
направлении и кой какую информацию мы уже имели. Blu-ray Disk это
новое поколения оптических дисков такого же диаметра как и DVD (и
как CD тоже) – 12 см. Главное отличие от предшественника, который
надо сказать в нашей стране только набирает популярность,
заключается в использовании не традиционного красного лазера
длинной волны для записи, а синего. Так как длина волны синего
спектра света гораздо меньше, то плотность записи можно увеличить
просто фантастически при этом, не прикладывая особенных усилий.
Именно поэтому в принятых на форуме спецификациях можно видеть
заявленные 27 ГБ диски 12 см с односторонней записью! Для сравнения:
у обычного DVD на одну сторону можно записать только 4.7 ГБ
информации, т.е. плотность записи возросла в 5.7 раза
Появление и распространение нового формата должно дать возможность
крупнейшим производителям видео продукции таким как голливудские
студии записывать фильмы в цифровом виде как и на DVD, но со сверх
высоким разрешением 1080x768 и даже больше! Естественно для этого
потребуются и другие скорости считывания приводов, да и вообще всю
аппаратуру придется все же переделывать (это касается только модуля
считывания лазера, так как некоторые уже существующие устройства
поддерживают телевидение сверх высокой четкости и могут работать с
ним). Опять же, можно не только записать фильм в высоком разрешении,
но и записать традиционным способом в формате MPEG II (DVD). Это
даст продолжительность воспроизведения в 5.7 раз большую, или 13
часов видео на одном диске. В то время как односторонний DVD диск
способен вместить только 133 минуты фильма, если фильм больше, то
делается двухсторонний диск.
Среди упомянутых как «крупнейшие производители» находятся такие
действительные гиганты как Sony, Thomson, Matsushita, Sharp, Hitachi и
д.р. Так что в серьезности намерений никто не сомневается. Конечно,
речь идет не о завра, а о следующем, 2003 годе, когда появятся первые
диски и приводы Blu-ray Disk.
SCSI контроллер
SCSI (англ. Small Computer System Interface) — представляет собой
набор стандартов для физического подключения и передачи данных
между компьютерами и периферийными устройствами. SCSI стандарты
определяют команды, протоколы и электрические и оптические
интерфейсы. Разработан для объединения на одной шине различных по
своему назначению устройств, таких как жёсткие диски,
приводы CD, DVD, стримеры, сканеры, принтеры и т. д. Раньше имел
неофициальное название Shugart Computer Systems Interface в честь
создателя Алана Ф. Шугарта, разработанный в. 1978 г. и
опубликованную в 1981 году.
Теоретически возможен выпуск устройства любого типа на шине SCSI.
После стандартизации в 1986 году SCSI начал широко применяться в
компьютерах, совместимых с IBM PC, SCSI не пользуется такой
популярностью в связи со своей сложностью и сравнительно высокой
стоимостью и применяется преимущественно в серверах.
SCSI широко применяется на серверах, высокопроизводительных
рабочих станциях; RAID-массивы на серверах часто строятся на жёстких
дисках со SCSI-интерфейсом (однако, в серверах нижнего ценового
диапазона всё чаще применяются RAID-массивы на основе SATA). В
настоящее время устройства на шине SAS постепенно вытесняют
устаревшую шину SCSI.
Система команд SCSI на уровне программного обеспечения
употребляется в единых стеках поддержки устройств хранения данных в
ряде операционных систем, таких, как Windows.
Существует реализация системы команд SCSI поверх оборудования
(контроллеров и кабелей) IDE/ATA/SATA, называемая ATAPI — ATA
Packet Interface. Все используемые в компьютерной технике
подключаемые по IDE/ATA/SATA приводы CD/DVD/Blu-Ray используют
эту технологию.
Также система команд SCSI реализована поверх протокола USB, что
является частью спецификации класса Mass Storage device. Это
позволяет подключать через интерфейс USB любые хранилища данных
(от флеш-накопителей до внешних жёстких дисков), не разрабатывая
для них собственного протокола обмена, а вместо этого используя
имеющийся в операционной системе драйвер SCSI.
Интерфейс IDE
Сейчас фактически осталось только два действующих интерфейса: IDE
(распространенный сейчас в варианте Enhanced IDE - EIDE) и SCSI. На
любой материнской плате, выпущенной после 1996 года, можно
обнаружить контроллер EIDE. Это, а также существенно более низкая
стоимость IDE дисков по сравнению со SCSI объясняет значительное
превосходство IDE дисков в количественном выражении над SCSI.
Каждый контроллер EIDE имеет два канала (primary - первичный и
secondary - вторичный), к каждому из которых можно подключить до
двух устройств (всего четыре). С интерфейсом IDE в настоящее время,
кроме жестких дисков, выпускаются также приводы CD-ROM, накопители
Iomega Zip, накопители на магнитной ленте. Интерфейс SCSI, как
правило, требует отдельного контроллера, так как пока очень
незначительное количество материнских плат выпускаются с
контроллером SCSI. Сканеры, магнитооптические накопители,
устройства записи для CD и т.п. выпускаются как с интерфейсом SCSI,
так и с IDE. При принятии решения о покупке жесткого диска с тем или
иным интерфейсом, следует учесть главное - если вам не требуется
подключение нескольких жестких дисков, ваш компьютер не является
сервером или мощной рабочей станцией, ресурсы которой доступны
другим пользователям, SCSI диск НЕ ДАСТ НИКАКИХ ОЩУТИМЫХ
ПРЕИМУЩЕСТВ по сравнению с EIDE диском. Это правило, естественно,
справедливо для одинаковых по физическим характеристикам дисков.
Выигрыш будет только в снижении нагрузки на центральный процессор
за счет использования процессора SCSI контроллера. Интерфейс SCSI
позволяет подключать до 7 устройств, а Wide SCSI до 14 устройств.
Существуют также многоканальные SCSI контроллеры, позволяющие
подключить и большее количество устройств.
Основной недостаток интерфейса EIDE - отсутствие "интеллекта".
Если на одном канале подключены жесткий диск и накопитель CD-ROM,
то в случае обращения к CD-ROM процессор будет ожидать завершения
операций с CD-ROM, прежде чем сможет обратиться к жесткому диску.
Поэтому очевидно, что нельзя к одному каналу EIDE подключать быстрое
и медленное устройство одновременно. CD-ROM всегда следует
подключать только ко второму каналу. Каналы EIDE в современных
контроллерах EIDE, как правило, достаточно независимы друг от друга.
Для повышения производительности EIDE были разработаны и
стандартизованы режимы PIO (Programming Input Output программируемый ввод/вывод), single word DMA (обмен одиночными
словами в режиме DMA - Direct Memory Access - прямого доступа к
памяти) и multi word DMA (обмен несколькими словами в режиме DMA).
SCSI интерфейс имеет несколько разновидностей, которые совместимы
друг с другом (достаточно иметь пассивные переходники). 8 бит (50-ти
контактный разъем) или 16 бит (68-и контактный разъем для Wide SCSI).
Частота шины может быть 5 MHz (SCSI 1), 10 MHz (Fast SCSI), 20 MHz
(Fast-20 or Ultra SCSI) or 40 MHz (Ultra-2 SCSI).
Сейчас стал
активно внедряться стандарт Ultra2 SCSI LVD, являющийся
разновидностью Ultra2 SCSI. Полное название стандарта - Ultra2 SCSI
(LVD) Low Voltage Differential Parallel SCSI Interface, т.е. низковольтный
дифференциальный параллельный SCSI интерфейс. Этот вариант SCSI
существенно отличается от всех своих предшественников по двум
параметрам:
1. Скорость передачи увеличена до 80 MB/s
2. Максимальная длина соединительного кабеля может достигать 12
метров
Кроме этого, к одному шлейфу можно подключить до 15 устройств.
Обратная совместимость, как это принято для SCSI устройств, также
выдерживается и устройство с Ultra2 SCSI LVD можно подключить к
обычному контроллеру SCSI. С этим интерфейсом выпускаются только
жесткие диски в вариантах с 68-контактным разъемом (Wide) и SCA.
Но и скорость в 80 MB/s, как оказалось, не является предельной на
сегодняшний день. Уже начинает внедряться производителями как
контроллеров, так и жестких дисков следующий вариант SCSI,
называемый официально как SPI-3 (SCSI Parallel Interface - 3),
неофициально Ultra160/m SCSI. Он разработан на базе Ultra2 SCSI LVD и
отличается удвоенной скоростью передачи данных. Каким образом это
достигнуто, видно из схематичной временной диаграммы.
По диаграмме ясно, что передача данных синхронизируется как по
заднему, так и по переднему фронту сигнала ACK и, тем самым, скорость
передачи удваивается по сравнению с Ultra2 SCSI LVD. На обычном SCSI
(Ultra2) тактовая частота составляла 40 MHz, частота для данных 20 MHz
и можно таким образом передать до 40 MBytes/s (так как за один цикл
передается 2 байта), на Ultra2 SCSI LVD частота передачи данных была
увеличена до 40 MHz и тем самым скорость обмена возросла до 80
MBytes/s.
Существенным отличием нового стандарта является
только 32-х разрядный алгоритм CRC контроля
передаваемых/принимаемых данных. Ранее в SCSI использовался только
контроль по четности, да и его можно было легко отключить (что часто и
делали) в BIOS SCSI контроллера. Новый алгоритм контроля позволяет
обнаруживать ошибки в пакетах данных до 32-х бит длиной.
Список литературы:
http://www.hdddataprotector.narod.ru/read/1/
http://computerlikbez.ru/zhestkij-disk-vinchester.html
http://dljatebja.ru/spravochnik/Komplektujuwie/Kriterii_vybora_zhestkih_dis
kov.html
http://evolutsia.com/content/view/1355/21/
http://www.thg.ru/storage/future_hdd_technologies_2008/index.html
http://www.textreferat.com/referat-2052-3.html
http://ru.wikipedia.org
http://www.diwaxx.ru/gel/cd-rw-dvd/dvd-eto.php
http://www.cyberguru.ru/hardware/drives/hdd-faq-page3.html
Download