硬盘分区课件.ppt

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1、第10章硬盘分区操作第10章硬盘分区操作10.1硬盘的逻辑结构10.2硬盘的初始化操作10.3硬盘的分区10.4FDISK分区程序的使用10.5使用安装程序进行分区与格式化10.1硬盘的逻辑结构1.硬盘参数硬盘采用与软盘类似的结构,也就是硬盘盘片的每一条磁道都具有相同的扇区数,由此产生了所谓的3D参数(DiskGeometry):既磁头数(Heads)、柱面数(Cylinders)、扇区数(Sectors)以及相应的寻址方式。磁头数(Heads)表示硬盘总共有几个磁头,也就是有几面盘片,最大为255(用8位二进制存储)。柱面数

2、(Cylinders)表示硬盘每一面盘片上有几条磁道,最大为1023(用10位二进制存储)。扇区数(Sectors)表示每一条磁道上有几个扇区,最大为63(用6位二进制存储)。每个扇区的容量是512字节,所以用这种寻址方式能管理的硬盘最大容量为:255×1023×63×512≈8.4GB2.基本Int13H调用BIOSInt13H调用是BIOS提供的磁盘基本输入输出中断调用,它可以完成磁盘(包括硬盘和软盘)的复位、读写、校验、定位、诊断、格式化等功能。Int13H使用的就是CHS寻址方式,因此最大能访问最大8.4GB左右的硬盘

3、。3.硬盘结构由于每个磁道的扇区数相等,所以外道的记录密度要远低于内道,因此会浪费很多磁盘空间。为了提高硬盘容量,现在的大容量硬盘都改用等密度结构生产。也就是说,外圈磁道的扇区比内圈磁道多。采用这种结构以后,硬盘不再具有实际的3D参数,寻址方式也改为线性寻址,即以扇区为单位进行寻址。同时为了与使用3D寻址的软件兼容,在硬盘控制器内部安装了一个地址翻译器,由它负责将老式3D参数翻译成新的线性参数。4.扩展Int13H虽然现代硬盘都已经采用了线性寻址,但是由于基本Int13H的制约,使用BIOSInt13H接口的程序,如DOS等还

4、只能访问8.4GB以内的硬盘空间。为了打破这一限制,Microsoft等几家公司制定了扩展Int13H标准(ExtendedInt13H),采用线性寻址方式存取硬盘,所以突破了8.4GB的限制,而且还加入了对活动硬盘的支持。10.2硬盘的初始化操作1.硬盘的低级格式化硬盘在使用前的第一步是低级格式化操作。低级格式化的任务是将硬盘逐头逐面划分磁道,每条磁道划分出扇区,每个扇区建立标识区、数据区和缓冲区,并将每个扇区的物理地址记录在该扇区的标识区中,用无效内容填充数据区,同时低级格式化还要标记出坏扇区,使它们不再被用来存放数据。低

5、级格式化的另一重要任务是设置扇区交叉因子。交叉因子也叫隔离因子,是一种利用扇区交叉排列技术来提高硬盘读写速度的方法。交叉因子的原理如图10-1所示。因为硬盘的转速非常快,如果像图10-1(a)那样按顺序排列扇区,就有可能出现另一种情况,即磁头刚读写完第1扇区的数据,等到再读写第2扇区时,第2扇区已滑过磁头下方,错过了读写时机,这时只能等盘片旋转一周后再读写第2扇区;对其它扇区的读写同样也可能出现这种空转现象。这是由于磁头读写反应速度低于盘片的旋转速度造成的。解决的办法是扇区不连续编号,如图10-1(b)所示,即每隔一定扇区数编

6、下一个扇区号,这样给磁头留出一些反应时间,免去了空转的等待时间,加快了读写速度。交叉因子就是指在进行扇区编号时,下一扇区与前一扇区的位置关系,如图10-1(a)交叉因子为1,图10-1(b)交叉因子为2。与软盘不同的是,低级格式化操作是由硬盘生产厂家来完成的,一般情况下用户不必考虑。(a)交叉因子为1(b)交叉因子为2图10-1扇区交叉因子示意图低级格式化操作对硬盘的使用寿命影响极大,大多数硬盘经过十几次低级格式化操作也就基本报废。所以,使用过程中仅在硬盘出现了坏磁道或者感染了病毒而且无法清除的特殊情况下才考虑低级格式化操作。

7、低级格式化可使用如Norton等工具软件来完成。2.硬盘的分区硬盘使用前的第二步是分区操作,目的是将大容量的硬盘分为几个部分,使硬盘的使用更加方便、灵活。硬盘的容量日益增加,如果将整个硬盘空间作为一个盘符使用,各种软件系统都放在一个根目录下,即使建立各级子目录,也会因子目录太多,管理十分不便。为此,可用软件管理的方法将整个硬盘分为几个部分,使其形成容量相对小一些的、逻辑上各自独立的磁盘。例如将80GB的硬盘分为30GB、25GB、25GB、共3部分,分别使用C:、D:、E:3个盘符,从使用者的角度来看好像安装了3个硬盘一样。用

8、这种方法建立的磁盘叫逻辑盘,建立逻辑盘的必要性是分区操作的原因之一。硬盘分区的另一重要原因是在硬盘中容纳两个以上的操作系统。本教材讲述的磁盘组织结构是由DOS/Windows9x定义的方式,它无法与其它操作系统兼容。为了在一台机器中安装两个以上的操作系统,如Windows系统

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