Как называется технология позволяющая предсказывать появление ошибок жесткого диска

Уже достаточно давно, жёсткие диски умеют отслеживать состояние своего «здоровья», а также фиксировать ряд других параметров. В данном материале, мы в общих чертах рассмотрим технологию, которую использует практически каждый жёсткий диск, в любой более-менее современной системе.

Технология самотестирования, отчетности и анализа (обозначается S.M.A.R.T.) – стандарт, описывающий методы, позволяющие предсказывать появление ошибок в работе жесткого диска. При активации S.M.A.R.T. диск отслеживает ряд параметров, которые могут указать на неисправность жесткого диска. Если тесты показывают повышенную вероятность возникновения сбоя, данная технология формирует отчет о неполадке.

S.M.A.R.T. был разработан в в 1992 году специалистами IBM. Позднее,  специалисты той же компании, разработали жесткий диск 3,5 дюйма с интегрированным модулем PFA (Predictive Failure Analysis), который мог контролировать ряд параметров устройства, и в случае предельного уровня выдавал предупреждающее сообщение.

HDD

Интерес компаний к данной технологии способствовал формированию в 1995 рабочей группы, в которую вошли Western Digital, Quantum, Maxtor, Hewlett-Packard, Fujitsu, Conner Peripherals (теперь подразделение Seagate), Seagate Technology и IBM. В результате их работы появилась спецификация для жестких дисков SCSI и SATA.

В накопителях SCSI и IDE/SATA реализация функций S.M.A.R.T. аналогична, за исключением генерируемого отчета. В устройствах IDE/SATA драйвер приложения интерпретирует сигнал предупреждения, генерируемый инструкцией S.M.A.R.T, так называемый «report status». В ответ, драйвер запрашивает у диска статус данной команды. Если статус расшифровывается как «приближающийся серьезный сбой», то операционной системе отправляется предупреждающее оповещение, которое передается пользователю. Что касается устройств, использующих интерфейс SCSI, то в данном случае S.M.A.R.T. оповещает только о двух возможных состояниях устройства – ошибка и нормальная работа.

Некоторые приложения диагностики диска (такие как Ashampoo HDD Control) взаимодействуют с секторами данных и не отслеживают всех событий, но могут выдать достаточно много интересной информации в разделе S.M.A.R.T.
Что может очень сильно помочь в процессе мониторинга состояния жёсткого диска (рис. 2).

Каждый производитель жестких дисков по своему формирует параметры монитора технологии S.M.A.R.T., причем многие из них используют собственный набор параметров (на рисунке вы можете увидеть среднестатистический отчёт S.M.A.R.T. с диска Western Digital).

Технология SMART

Как видно по скриншоту, 4-ый атрибут «Spin-Up Time», выдает пусть не критические, но настораживающие данные. Этот пункт указывает на среднее время, требуемое головке жёсткого диска для перехода из состояния «простой», в состояние «готов». То есть, имеется задержка, которая влияет на быстродействие накопителя.

А вот, к примеру, 5-ый атрибут «Relocated Sectors Count», который показывает количество перемещённых дефектных секторов, отображает отличные значения, что не может не радовать.

Как вы видите, имеется множество пунктов в S.M.A.R.T.- отчете, которые показывают, как статистическую, так и информацию по состоянию жёсткого диска.

Некоторые накопители, могут даже фиксировать зазор между поверхностью диска и головкой и выводить их в  SMART-отчёт. Если данный показатель уменьшается до определенного порога, то устройство генерирует отчет об ошибке. Другие накопители осуществляют контроль кодов коррекции возникающих ошибок, показывающий количество ошибок записи и чтения на диске, а также множество других параметров. Большинство современных накопителей регистрируют следующие параметры:

— число повторных калибровок диска;

— число повторений раскручивания диска;

— производительность при поиске;

— суммарное количество сбоев при поиске;

— время, необходимое на раскручивание диска;

— количество переназначенных секторов;

— зазор между поверхностью и головкой.

Ну это общие названия. Названия атрибутов в разных программах у разных накопителей, могут отличаться, а также может быть добавлена масса новых пунктов.

У каждого параметра существует пороговое значение, которое и определяет появление ошибки. Данный показатель устанавливает производитель устройства и его нельзя изменить.

В общем, советую пользоваться программами, которые могут выводить отчёты S.M.A.R.T.

Очень приветствую программу Ashampoo HDD Control, которую упоминал выше.

Советую иногда проверять свои накопители, дабы Ваша информация была в целости и сохранности. Удачи!

Эту статью не следует рассматривать как руководство пользователя или документацию для программистов.


Цель проделанной мною работы — попытаться разьяснить в приличной, доступной, а главное — рускоязычной форме, все особенности данной технологии. Естесственно, охватить ПОЛНОСТЬЮ все возможности технологии S.M.A.R.T. просто не возможно по причине ужасающего факта отсутствия какой-либо документации и нежелания подавляющего числа производителей жестких дисков предоставить необходимую информацию или вести какие-либо переговоры.

Текст статьи постоянно обновляется, поэтому на возможные неточности и грамматические ошибки прошу не обращать внимания. Но если Вы заметите явную ошибку или «ужасающую» :) неточность — пожалуйста, напишите мне об этом.

Я с удовольствием приму любые комментарии по тексту, а также Ваши пожелания и дополнения.

1.1. Общее описание.

Технология S.M.A.R.T.Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology (от англ. «Технология Самодиагностики, Анализа и Отчета») — была разработана для повышения надежности и сохранности данных на жестких дисках. В большинстве случаев, SMART-совместимые устройства позволяют предсказать появление наиболее вероятных ошибок и, тем самым, дают пользователю возможность своевременно сделать резервную копию данных и/или полностью заменить накопитель до выхода его из строя.

S.M.A.R.T. представляет собой набор мини-подпрограмм, которые являются частью микрокода накопителя и определяют поддерживаемые диагностические функции. Наиболее распространенные среди них:

  • набор атрибутов, отражающих состояние отдельных параметров накопителя (до 30)
  • внутренние тесты накопителя (self-test)
  • журналы S.M.A.R.T. (ошибок, общего состояния, дефектных секторов и т.п.)

В настоящий момент не существует официальной документации или стандарта на технологию S.M.A.R.T. В связи с этим, производители не публикуют полные характеристики и поддерживаемые функции S.M.A.R.T. в своих накопителях. Обязательный минимум описан в последнем стандарте ATA/ATAPI-6.

1.2. Развитие технологии S.M.A.R.T.

История технологии S.M.A.R.T. не так уж и богата подробностями:

  • SMART I предусматривал мониторинг основных жизненно важных параметров и запускался только после команды по интерфейсу

  • в SMART II появилась возможность фоновой проверки поверхности, которая выполнялась накопителем автоматически во время «холостого хода»; появилась функция журналирования ошибок

  • в SMART III впервые появилась не только функция обнаружения дефектов поверхности, но и возможность их восстановления «прозрачно» для пользователя и многие другие новшества

Известно, что первыми разработали основы и предложили эту технологию совместно Western Digital, Seagate и Quantum. После этого их уже поддержали такие компании как IBM, Maxtor и Samsung. Hitachi приняла участие в развитии технологии S.M.A.R.T. уже на стадии разработки SMART II, первыми предложив методику полной самодиагностики накопителя (extended self-test).

В настоящее время производители жестких дисков готовятся принять к использованию новый вариант технологии S.M.A.R.T.«1024 S.M.A.R.T.», характерной особенностью которого будет заметно бОльший размер журналов, повсеместное использование мультисекторных журналов, более точные алгоритмы анализа показаний встроенных в накопитель сенсоров (термодатчики, сенсоры ударов, и т.п.) и многое другое. Вот несколько новых функций:

  • введение алгоритма анализа температурного режима накопителя

  • введение ограничения по минимальной и максимальной температуре в рабочем состоянии

  • введение счетчика общего количества записанных секторов на протяжении жизненного цикла накопителя

  • введение счетчика запусков внутренних алгоритмов восстановления (recovery counters)

Главным же плюсом можно считать введение новых атрибутов, которые позволят контролировать состояние и рабочие характеристики по каждой из головок чтения/записи:

  • относительная устойчивость (стабильность «полета») головки

  • исправление ошибок чтения (со «скрытыми» повторными попытками)

  • автоматическое перераспределение дефектных участков поверхности при операциях записи

  • счетчик-накопитель G-List для учета количества принятых ударных нагрузок

  • счетчик-накопитель S-List для учета общего количества «программных» ошибок

Атрибуты.

Атрибуты S.M.A.R.T. — особые характеристики, которые используются при анализе состояния и запаса производительности накопителя. Атрибуты выбираются производителем накопителя, основываясь на способности этих атрибутов предсказывать ухудшение рабочих характеристик накопителя или определить его дефектность. Каждый производитель имеет свой характерный набор атрибутов и может свободно вносить изменения в этот набор в соответствиии со своими собственными требованиями и без уведомления об этом фирм-продавцов и конечных пользователей.

1.3.1. Значения атрибутов.
Значения атрибутов (value) используются для представления относительной надежности отдельного эксплуатационного или эталонного атрибута. Допустимое значение атрибута лежит в диапазоне от 1 до 255. Высокое значение атрибута говорит о том, что результат анализа данной рабочей характеристики указывает на низкую вероятность ее ухудшения или выхода накопителя из строя. Соответственно, низкое значение атрибута говорит о том, что результат анализа данной рабочей характеристики указывает на высокую вероятность ее ухудшения или выхода накопителя из строя.

1.3.2. Пороговые значения атрибутов.
Каждый атрибут имеет собственное пороговое значение (threshold), которое используется для сравнения со значением атрибута (value) и указывает на ухудшение рабочих характеристик или дефектность накопителя. Числовое значение порогового атрибута определяется производителем накопителя через конструкционные особенности накопителя и анализ результатов испытаний на надежность. Пороговое значение каждого атрибута указывает на нижнюю допустимую границу значения атрибута, вплоть до которой сохраняется положительный статус надежности.

Пороговые значения устанавливаются в заводских условиях производителем накопителя и, в большинстве случаев, могут быть изменены только после переключения накопителя в технологический (factory mode). Допустимое пороговое значение атрибута может находится в диапазоне от 1 до 255.

Если значение одного или более атрибутов, имеющих тип pre-failure (в HDD Speed отмечаются символом «*«), меньше или равно соответствующего порогового значения, то это свидетельствует о предстоящем ухудшении рабочих характеристик и/или полном выходе накопителя из строя.

1.3.3. Краткое описание основных атрибутов.
Данный перечень атрибутов является наиболее полным из доступных на сегодняшний момент в Сети или иных источниках. Назначение атрибутов и способ интерпретации их значений выявлены либо опытным путем, либо получены от служб технической поддержки компаний-производителей накопителей.

Ниже приведена сводная таблица всех известных мне атрибутов (55) и краткое описание к большинству (38) из них.

ID Название атрибута
0    = атрибут не используется
1   Raw Read Error Rate
2   Throughput Performance
3   Spin Up Time
4   Start/Stop Count
5   Reallocated Sector Count
6   Read Channel Margin
7   Seek Error Rate
8   Seek Time Performance
9   Power-On Hours Count
10   Spin Retry Count
11   Recalibration Retries
12   Device Power Cycle Count
13   Soft Read Error Rate
??   Emergency Re-track (Hitachi)
??   ECC On-The-Fly Count (Hitachi)
96   ? (Maxtor)
97   ? (Maxtor)
98   ? (Maxtor)
99   ? (Maxtor)
100   ? (Maxtor)
101   ? (Maxtor)
191   G-Sense Error Rate
192   Power-Off Retract Cycle
193   Load/Unload Cycle Count
194   Temperature
195   ? (Quantum AS, Seagate, Maxtor)
196   Reallocation Events Count
197   Current Pending Sector Count
198   Uncorrectable Sector Count
199   UltraDMA CRC Error Rate
200   Write Error Rate (в WD — MultiZone Error Rate)
201   TA Counter Detected
202   TA Counter Increased
203   ? (Maxtor)
204   ? (Maxtor)
205   ? (Maxtor)
206   ? (Maxtor)
207   ? (Maxtor)
208   ? (Maxtor)
209   ? (Maxtor)
220   Disk Shift
221   G-Sense Error Rate (в Hitachi — Shock Sense Error Rate)
222   Loaded Hours
223   Load/Unload Retry Count
224   Load Friction
225   Load/Unload Cycle Count
226   Load-in Time
227   Torque Amplification Count
228   Power-Off Retract Count
229   ? (IBM DTTA, thanx to Vladislav Shaklein)
230   GMR Head Amplitude
231   Temperature
240   Head Flying Hours (Hitachi)
250   Read Error Retry Rate

Краткое описание известных атрибутов.

  • * (используется в программе HDD Speed)
    Данный указатель показывает, что соответствующий атрибут S.M.A.R.T. является критическим для нормального функционирования накопителя. Ухудшение значений таких атрибутов с наибольшей вероятностью приводит к выходу накопителя из строя. В новых материнских платах BIOS имеют встроенную функцию контроля состояния накопителя именно по этим атрибутам.

  • Raw Read Error Rate
    Частота появления ошибок при чтении данных с диска.
    Данный параметр показывает частоту появления ошибок при операциях чтения с поверхности диска по вине аппаратной части накопителя.

  • Throughput Performance
    Средняя производительность (пропускная способность) диска.

    Уменьшение значения value этого атрибута с большой вероятностью указывает на проблемы в накопителе.

  • Spin Up Time
    Время раскрутки шпинделя.
    Среднее время раскрутки шпинделя диска от 0 RPM до рабочей скорости. Предположительно, в поле raw value содержится время в миллисекундах/секундах.

  • Start/Stop Count
    Количество циклов запуск/останов шпинделя.
    Поле raw value хранит общее количество включений/выключений диска.

  • Reallocated Sectors Count
    Количество переназначенных секторов.
    Когда жесткий диск встречает ошибку чтения/записи/верификации он пытается переместить данные из него в специальную резервную область (spare area) и, в случае успеха, помечает сектор как «переназначенный». Также, этот процесс называют remapping, а переназначенный сектор — remap. Благодаря этой возможности, на современных жестких дисках очень редко видны [при тестировании поверхности] так называемые bad block. Однако, при большом количестве ремапов, на графике чтения с поверхности будут заметны «провалы» — резкое падение скорости чтения (до 10% и более).
    Поле raw value содержит общее количество переназначенных секторов.

  • Read Channel Margin
    Запас канала чтения.
    Назначение этого атрибута не документировано и в современных накопителях он не используется.

  • Seek Error Rate
    Частота появления ошибок позиционирования БМГ.
    В случае сбоя в механической системе позиционирования, повреждения сервометок (servo), сильного термического расширения дисков и т.п. возникают ошибки позиционирования. Чем их больше, тем хуже состояние механики и/или поверхности жесткого диска.

  • Seek Time Performance
    Средняя производительность операций позиционирования БМГ.
    Данный параметр показывает среднюю скорость позиционирования привода БМГ на указанный сектор. Снижение значения этого атрибута говорит о неполадках в механике привода.

  • Power-On Hours
    Количество отработанных часов во включенном состоянии.
    Поле raw value этого атрибута показывает количество часов (минут, секунд — в зависимости от производителя), отработанных жестким диском. Снижение значения (value) атрибута до критического уровня (threshold) указывает на выработку диском ресурса (MTBFMean Time Between Failures). На практике, даже падение этого атрибута до нулевого значения не всегда указывает на реальное исчерпывание ресурса и накопитель может продолжать нормально функционировать.

  • Spin Retry Count
    Количество повторов попыток старта шпинделя диска.
    Данный атрибут фиксирует общее количество попыток раскрутки шпинделя и его выхода на рабочую скорость, при условии, что первая попытка была неудачной. Снижение значения этого атрибута говорит о неполадках в механике привода.

  • Recalibration Retries
    Количество повторов попыток рекалибровки накопителя.
    Данный атрибут фиксирует общее количество попыток сброса состояния накопителя и установки головок на нулевую дорожку, при условии, что первая попытка была неудачной. Снижение значения этого атрибута говорит о неполадках в механике привода.

  • Device Power Cycle Count
    Количество полных циклов запуска/останова жесткого диска.

  • Soft Read Error Rate
    Частота появления «программных» ошибок при чтении данных с диска.
    Данный параметр показывает частоту появления ошибок при операциях чтения с поверхности диска по вине программного обеспечения, а не аппаратной части накопителя.

  • Emergency Re-track

  • ECC On-The-Fly Count

  • Load/Unload Cycle Count
    Количество циклов вывода БМГ в специальную парковочную зону/в рабочее положение.
    Подробнее — см. описание технологии Head Load/Unload Technology.

  • Temperature
    Температура.
    Данный параметр отражает в поле raw value показание встроенного температурного сенсора в градусах Цельсия.

  • Reallocation Event Count
    Количество операций переназначения (ремаппинга).
    Поле raw value этого атрибута показывает общее количество попыток переназначения сбойных секторов в резервную область, предпринятых накопителем. При этом, учитываются как успешные, так и неудачные операции.

  • Current Pending Sector Count
    Текущее количество нестабильных секторов.
    Поле raw value этого атрибута показывает общее количество секторов, которые накопитель в данный момент считает претендентами на переназначение в резервную область (remap). Если в дальнейшем какой-то из этих секторов будет прочитан успешно, то он исключается из списка претендентов. Если же чтение сектора будет сопровождаться ошибками, то накопитель попытается восстановить данные и перенести их в резервную область, а сам сектор пометить как переназначенный (remapped). Постоянно ненулевое значение raw value этого атрибута говорит о низком качестве (отдельной зоны) поверхности диска.

  • Uncorrectable Sector Count
    Количество нескорректированных ошибок.
    Атрибут показывает общее количество ошибок, возникших при чтении/записи сектора и которые не удалось скорректировать. Рост значения в поле raw value этого атрибута указывает на явные дефекты поверхности и/или проблемы в работе механики накопителя.

  • UltraDMA CRC Error Count
    Общее количество ошибок CRC в режиме UltraDMA.
    Поле raw value содержит количество ошибок, возникших в режиме передачи данных UltraDMA в контрольной сумме (ICRCInterface CRC).

    Примечание автора

    . Практика, собранная статистика и изучение журналов ошибок SMART показывают: в большинстве случаев ошибки CRC возникают при сильном завышении частоты PCI (больше номинальных 33.6 MHz), сильно перекрученом кабеле, а также — по вине драйверов ОС, которые не соблюдают требований к передачи/приему данных в режимах UltraDMA.

  • Write Error Rate (Multi Zone Error Rate)
    Частота появления ошибок при записи данных.
    Показывает общее количество ошибок, обнаруженных во время записи сектора. Чем больше значение в поле raw value (и ниже значение value), тем хуже состояние поверхности диска и/или механики привода.

  • Disk Shift
    Сдвиг пакета дисков относительно оси шпинделя.
    Актуальное значение атрибута содержится в поле raw value. Единицы измерения — не известны.
    Подробности — см. в описании технологии G-Force Protection.

    Примечание

    . Сдвиг пакета дисков возможен в результате сильной ударной нагрузки на накопитель в результате его падения или по иным причинам.

  • G-Sense Error Rate
    Частота появления ошибок в результате ударных нагрузок.
    Данный атрибут хранит показания ударочувствительного сенсора — общее количество ошибок, возникших в результате полученных накопителем внешних ударных нагрузок (при падении, неправильной установке, и т.п.).
    Подробнее — см. описание технологии G-Force Protection.

  • Loaded Hours
    Нагрузка на привод БМГ, вызванная общей наработкой часов накопителем.
    Учитывается только период, в течении которого головки находились в рабочем положении.

  • Load/Unload Retry Count
    Нагрузка на привод БМГ, вызванная многочисленными повторениями операций чтения, записи, позиционирования головок и т.п. Учитывается только период, в течении которого головки находились в рабочем положении.

  • Load Friction
    Нагрузка на привод БМГ, вызванная трением в механических частях накопителя.
    Учитывается только период, в течении которого головки находились в рабочем положении.

  • Load/Unload Cycle Count
    Общее количество циклов нагрузки на привод БМГ.
    Учитывается только период, в течении которого головки находились в рабочем положении.

  • Load-in Time
    Общее время нагрузки на привод БМГ.
    Предположительно, данный атрибут показывает общее время работы накопителя под нагрузкой, при условии, что головки находятся в рабочем состоянии (вне парковочной зоны).

  • Torque Amplification Count
    Количество усилий вращающего момента привода.

  • Power-Off Retract Count
    Количество зафиксированных повторов в(ы)ключения питания накопителя.

  • GMR Head Amplitude
    Амплитуда дрожания головок (GMR-head) в рабочем состоянии.

  • Head Flying Hours

  • Read Error Retry Rate

1.3.4. Типы атрибутов.
Каждый атрибут может иметь некоторый набор флагов, определяющих его функциональные особенности. Ниже приводятся все шесть основных типов и их краткие описания.

  • Pre-failure (PF). Если атрибут имеет этот тип, то поле threshold атрибута содержит минимально допустимое значение атрибута, ниже которого не гарантируется работоспособность накопителя и резко увеличивается вероятность его выхода из строя.

  • On-line collection (OC). Указывает, что значение данного атрибута обновляется (вычисляется) во время выполнения on-line тестов S.M.A.R.T. или же во время обоих видов тестов (on-line/off-line). В противном случае, значение атрибута обновляется только при выполнении off-line тестов.

  • Performance related (PR). Указывает на то, что значение этого атрибута напрямую зависит от производительности накопителя по отдельным показателям (seek/throughput/etc. performance). Обычно обновляется после выполнения self-test`ов SMART.

  • Error rate (ER). Указывает на то, что значение атрибута отражает относительную частоту ошибок по данному параметру (raw read/write, seek, etc.).

  • Events count (EC). Указывает на то, что атрибут является счетчиком событий.

  • Self-preserve (SP). Указывает на то, что значение атрибута обновляется и сохраняется автоматически (обычно при каждом старте накопителя и при выполнении тестов SMART).

Автономное сканирование поверхности
(off-line read scanning)

Большинство накопителей обеспечивают поддержку автономного сканирования поверхности, которое является одной из функций подпрограммы автономного сбора данных о состоянии накопителя (off-line data collection). При выполнении этой функции, накопитель выполняет полное сканирование поверхности путем чтения каждого сектора и замещением ненадежных секторов на запасные сектора из резервной области (spare area) для предотвращения потери пользовательских данных.

Примечание. Если во время выполнения сканирования накопитель получает команду по интерфейсу, то процесс сканирования прерывается и накопитель приступает к обработке поступившей команды. При этом гарантируется максимальное время реагирования на поступившую команду — до 2 секунд.

Журналы ошибок
(SMART error log)

В большинстве современных накопителей реализованна функция журналирования появляющихся в течении работы накопителя ошибок или иных событий. В основном, накопители предоставляют информацию о пяти последних ошибках. При этом сохраняются последние 5 поступивших в накопитель команд, предшествующих возникновению этой ошибки, и другая необходимая информация.Накопитель может также поддерживать дополнительные журналы. Их структура, размер и назначение устанавливаются фирмой-производителем. При обновлении микропрограммы накопителя, все журналы накопителя очищаются, а общее количество ошибок устанавливается в значение 0.

Примечание: в журналах сохраняется время по внутренним часам накопителя, т.е. либо общее отработанное время на данный момент, либо время от момента последнего включения накопителя.

1.5.1. Log Directory
    Тип: Каталог журналов S.M.A.R.T.
    Вид доступа: только чтение (RO)
    Размер: 1 сектор (512 байт)
    Примечание: поддержка мультисекторных журналов

Данный журнал представляет собой своего рода каталог, в котором указаны адреса всех поддерживаемых журналов S.M.A.R.T. и их размер в секторах. Максимальное количество журналов — 255.

1.5.2. Summary Error Log
    Тип: Суммарный журнал ошибок
    Вид доступа: только чтение (RO)
    Размер: 1 сектор (512 байт)
    Примечание: поддерживается только 28-битная адресация секторов (28-bit LBA)

Данный журнал содержит информацию об общем количестве ошибок, зафиксированных накопителем с момента первого включения (или обновления микропрограммы) и подробные записи о последних 5 ошибках. Для каждой из 5 зафиксированных ошибок сохраняются последние 5 поступивших в накопитель команд. В этом журнале сохраняются все ошибки UNC, IDNF, ошибки сервосистемы, записи/чтения и т.д. При этом, для каждой команды сохраняется значения всех регистров, время и текущее состояние накопителя на момент подачи самой команды. Ошибки, вызванные подачей неподдерживаемых команд или командами с ошибочными параментами не фиксируются в журнале. Если накопитель поддерживает Comprehensive Error Log, то журнал Summary Error Log дублирует последние пять записей из журнала Comprehensive Error Log.

1.5.3. Comprehensive Error Log
    Тип: Комплексный журнал ошибок [SMART Error Logging]
    Вид доступа: только чтение (RO)
    Размер: 1..51 сектор (максимум 26,112 байт)
    Примечание: поддерживается только 28-битная адресация секторов (28-bit LBA)

Данный журнал содержит подробную информацию о общем количестве ошибок, зафиксированных накопителем с момента первого включения (или обновления микропрограммы) и подробные записи о последних ошибках. Максимальное количество сохраняемых ошибок — 255. Для каждой зафиксированной ошибки сохраняются последние 5 поступивших в накопитель команд. В этом журнале сохраняются все ошибки UNC, IDNF, ошибки сервосистемы, записи/чтения и т.д. При этом, для каждой команды сохраняется значения всех регистров, время и текущее состояние накопителя на момент подачи самой команды. Ошибки, вызванные подачей неподдерживаемых команд или командами с ошибочными параментами не фиксируются в журнале.

1.5.4. Extended Comprehensive Error Log
    Тип: Расширенный комплексный журнал ошибок [SMART Error Logging]
    Вид доступа: только чтение (RO)
    Размер: 1..65,536 секторов (максимум 32 Мбайт)
    Примечание: поддерживается 28/48-битная адресация секторов

Назначение данного журнала аналогично журналу Comprehensive Error Log и содержит в себе копию его записей, однако этот журнал имеет иную структуру, которая позволяет реализовать поддержку как 28-битной, так и 48-битной адресации секторов. Максимальное количество сохраняемых ошибок — 327,680.

1.5.5. Self-test Log
    Тип: Журнал результатов самоконтроля [SMART self-test]
    Вид доступа: только чтение (RO)
    Размер: 1 сектор (512 байт)
    Примечание: поддерживается только 28-битная адресация секторов (28-bit LBA)

Данный журнал содержит информацию о результатах выполнения команд внутренней самодиагностики накопителя. Журнал может хранить до 21 записи. При превышении этого количества, журнал начинает заполняться заново, перезаписывая 1-ю запись 22-й, 2-ю — 23-ей и так далее. В каждой записи журнала сохраняется регистр с номером теста, код статуса выполнения теста, время на момент запуска/прерывания теста, номер текущей контрольной точки (или точки останова) теста, а также LBA-адрес сектора, на котором произошло прерывание/отмена теста.

1.5.6. Extended Self-test Log
    Тип: Расширенный журнал результатов самоконтроля [SMART self-test]
    Вид доступа: только чтение (RO)
    Размер: 1..65,536 секторов (максимум 32 Мбайт)
    Примечание: поддерживается 28/48-битная адресация секторов

Назначение данного журнала аналогично журналу Self-test Log и содержит в себе копию его записей, однако этот журнал имеет иную структуру, которая позволяет реализовать поддержку как 28-битной, так и 48-битной адресации секторов. Максимальное количество записей — 1,179,648.

1.5.7. Streaming Performance Log
    Тип: Журнал параметров производительности потоков [Streaming]
    Вид доступа: только чтение (RO)
    Размер: 1..65,536 секторов (максимум 32 Мбайт)

Данный журнал содержит информацию о переданных накопителю параметров командами управления режимом Automatic Acoustic Management и Typical Host Interface Sector Time (подробнее — см. ATA/ATAPI-6 rev 1e). В журнале сохраняется набор параметров, по которым производится настройка накопителя и перевод в его в режим, когда все операции чтения/записи возможны только специальными командами и передача данных происходит в виде непрерывного потока, для которого гарантированны и учитываются все временные интервалы (на обработку команды, чтение и передачу данных; минимальные/максимальные задержки, время доступа, позиционирования и т.п.). Подробнее о назначении данного вида журналов можно узнать из описания технологии Audio/Video (AV) Streaming Feature.

1.5.8. Write Stream Error Log
    Тип: Журнал ошибок потоковой записи [Streaming]
    Вид доступа: только чтение (RO)
    Размер: 1 сектор (512 байт)
    Примечание: поддерживается 48-битная адресация секторов

Данный журнал содержит информацию о возникших ошибках записи в период работы накопителя в потоковом режиме (streaming mode). В этом журнале сохраняется общее количество подобных ошибок, номер последней ошибки, предыдущее и текущее значения регистров состояния и ошибки, количество и LBA-номер сектора, на котором данная ошибка была зафиксирована. После чтения данного журнала, накопитель сбрасывает счетчик общего количества ошибок и очищает журнал. Содержимое журнала сохраняется только во время работы и очищается в момент следующего включения/выключения накопителя или при поступлении сигнала аппаратного сброса (hardware reset). Максимальное количество сохраняемых ошибок — 31.

1.5.9. Read Stream Error Log
    Тип: Журнал ошибок потокового чтения [Streaming]
    Вид доступа: только чтение (RO)
    Размер: 1 сектор (512 байт)
    Примечание: поддерживается 48-битная адресация секторов

Данный журнал содержит информацию о возникших ошибках чтения в период работы накопителя в потоковом режиме (streaming mode). В этом журнале сохраняется общее количество подобных ошибок, номер последней ошибки, предыдущее и текущее значения регистров состояния и ошибки; количество и LBA-номер сектора, на котором данная ошибка была зафиксирована. После чтения данного журнала, накопитель сбрасывает счетчик общего количества ошибок и очищает журнал. Содержимое журнала сохраняется только во время работы и очищается в момент следующего включения/выключения накопителя или при поступлении сигнала аппаратного сброса (hardware reset). Максимальное количество сохраняемых ошибок — 31.

1.5.10. Delayed LBA Sector Log
    Тип: Vendor Specified [General Purpose Logging]
    Вид доступа: только чтение (RO)
    Размер: устанавливается производителем (VS)
    Примечание: поддерживается 48-битная адресация секторов

Данный журнал содержит LBA-адреса всех секторов, которые были перемещены со своего нормального физического расположения, а также адреса границ недоступной последовательности секторов. Таким образом ведется журнал всех дефектных или нестабильных секторов. Максимальный размер журнала устанавливается производителем. Новое физическое расположение, метод и время доступа к замещенным секторам также устанавливается производителем и не документируется. Запись в данный журнал может быть добавлена в любой момент времени, при условии активности (питания) самого накопителя. Для процесса обновления журнала устанавливается наивысший приоритет и выполнение всех других команд приостанавливается. При этом удалить существующую запись из журнала не возможно. Содержимое журнала сохраняется при циклах включения/выключения накопителя и при поступлении сигнала аппаратного сброса (hardware reset).

1.5.11. ECC Uncorrectable Sector Log
    Тип: Журнал неисправимых ошибок ECC [SMART Recovering]
    Вид доступа: только чтение (RO)
    Размер: 1 сектор (512 байт)
    Примечание: поддерживается только 28-битная адресация секторов (28-bit LBA)

    Данный журнал содержит список LBA-адресов секторов, на которых была зафиксирована и проигнорирована некорректируемая ошибка ECC при выполнении операции READ CONTINUOUS (см. AV feature). При этом, выполнение процедуры автоматического переназначения сбойного сектора (ADR — Automatic Defects Reassigment) накопителем заблокировано. Журнал может содержать до 126 записей.

Примечание. Данный журнал доступен для чтения только при разрешенной операции READ CONTINUOUS. В противном случае накопитель возвратит код ошибки ERR->ABRT, прервет выполнение команды или возвратит пустой журнал. После успешного чтения журнала, в самом накопителе он будет очищен.

1.5.12. Reassigned Sector Log
    [under construction]

1.5.13. Drive Activity Log
    [under construction]

1.5.14. Drive Time Buffer Log
    [under construction]

1.5.15. Host Vendor Specific Log
    Тип: Пользовательские журналы
    Вид доступа: чтение/запись (R/W)
    Размер: максимум 31 журнал по 16 секторов (253,952 байт)
    Примечание: содержание и формат журнала — любое, на усмотрение пользователя

Этот вид журнала может быть использован для хранения произвольных пользовательских данных. Для записи этого журнала используется команда WRITE SMART LOG. Если данный журнал ни разу не был записан, то при чтении накопитель возвратит пустой журнал, заполненный нулями.

1.5.16. Device Vendor Specific Log
    Тип: Технические журналы изготовителя
    Вид доступа: не определен, на усмотрение производителя (VS)
    Размер: максимум 31 журнал по 16 секторов (253,952 байт)
    Примечание: содержание, формат и размеры журнала — на усмотрение производителя

Этот вид журнала предназначен для внутреннего использования фирменными утилитами производителя, для хранения результатов работы встроенных подпрограмм анализа и диагностики состояния накопителя и т.п. Возможность чтения/записи этого вида журнала устанавливается производителем и не не документируется.

Примечание. Новые накопители Seagate (модели Ux и Barracuda ATA) поддерживают и даже реально используют еще три вида журналов SMART, однако их назначение и описание пока не известны.

Встроенные функции самоконтроля
(self-test)

Практически с момента появления стандарта S.M.A.R.T. II, в большинстве накопителей появилась новая функция — внутренняя диагностика и самоконтроль, для углубленного контроля состояния механики накопителя, поверхности дисков и т.п. Для запуска этой функции, в набор команд S.M.A.R.T. была введена новая команда — SMART EXECUTE OFF-LINE IMMEDIATE. Результат работы сохраняется либо в специализированных атрибутах, либо отдельным параметром среди других данных в атрибутах. Если накопитель поддерживает журналы S.M.A.R.T., то результат выполнения тестов сохраняется также в журнале Self-test Log. После выполнения теста, накопитель в обязательном порядке обновляет показания во всех атрибутах и других параметрах. Если во время выполнения внутреннего теста накопитель получит по интерфейсу новую команду, то выполнение теста прерывается и накопитель приступает к обработке поступившей команды.

1.6.1. Методы тестирования
Существует два способа запуска тестов S.M.A.R.T.: автономный (off-line) или монопольный (captive). Результат теста всегда сохраняется накопителем в данных S.M.A.R.T. При автономном запуске накопитель сообщает о успешном завершении команды ДО ее ФАКТИЧЕСКОГО исполнения и только после этого выполняет тест. При этом, по интерфейсу флаг ЗАНЯТО (BSY) не выставляется и накопитель в любой момент готов приступить к выполнению очередной интерфейсной команды, приостанавливая работу теста. Фактически, тест выполняется в фоновом режиме. При запуске теста в монопольном режиме, по интерфейсу выставляется флаг ЗАНЯТО (BSY) и накопитель начинает непосредственное выполнение теста в режиме реального времени. Любая интерфейсная команда во время выполнения этого теста приведет к его прерыванию и остановке, после чего накопитель приступит к обработке поступившей команды.

1.6.2. Разновидности тестов S.M.A.R.T.
 Официально документированы три вида внутренних тестов, однако еще существует набор так называемых «активных» тестов, функциональные особенности которых различны у разных производителей и для широкой публики не документированы.

Название теста

off-line captive
1   Off-line collection +
2   Short Self-test + +
3   Extended Self-test + +
4   Drive Activity test #1..#4 + +

Время тестирования может варьироваться от 1 секунды (Quantum) до 54 минут (Fujitsu MPG3409AT). Поддержка первого теста наиболее вероятна даже в очень старых накопителях 4-5 летней давности.
Второй и третий тесты появились относительно недавно, как дань внедренным сложным технологическим решениям — для полного контроля состояния накопителя пришлось реализовывать более глубокие и точные тесты. Поддержка 4-х «активных» тестов (см. таблицу, п.4) официально не документированна.

Реальный набор выполняемых тестами функций можно рассмотреть на примере тестов, поддерживаемых жесткими дисками Hitachi:

Функция теста Short Self test Extended Self test Off-line Collection
Raw Read Error Rate Test YES YES YES
Write Test YES YES NO
Servo Test YES YES NO
Partial Read Scanning YES NO NO
Full Read Scanning NO YES YES

Этот перечень тестов не является одинаковым для всех накопителей и приведен лишь в качестве примера.

Версия от 03.09.2001.

Современный жёсткий диск — уникальный компонент компьютера. Он уникален тем, что хранит в себе служебную информацию, изучая которую, можно оценить «здоровье» диска. Эта информация содержит в себе историю изменения множества параметров, отслеживаемых винчестером в процессе функционирования. Больше ни один компонент системного блока не предоставляет владельцу статистику своей работы! Вкупе с тем, что HDD является одним из самых ненадёжных компонентов компьютера, такая статистика может быть весьма полезной и помочь его владельцу избежать нервотрёпки и потери денег и времени.

Информация о состоянии диска доступна благодаря комплексу технологий, называемых общим именем S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analisys and Reporting Technology, т. е. технология самомониторинга, анализа и отчёта). Этот комплекс довольно обширен, но мы поговорим о тех его аспектах, которые позволяют посмотреть на атрибуты S.M.A.R.T., отображаемые в какой-либо программе по тестированию винчестера, и понять, что творится с диском.

Отмечу, что нижесказанное относится к дискам с интерфейсами SATA и РАТА. У дисков SAS, SCSI и других серверных дисков тоже есть S.M.A.R.T., но его представление сильно отличается от SATA/PATA. Да и мониторит серверные диски обычно не человек, а RAID-контроллер, потому про них мы говорить не будем.

Итак, если мы откроем S.M.A.R.T. в какой-либо из многочисленных программ, то увидим приблизительно следующую картину (на скриншоте приведён S.M.A.R.T. диска Hitachi Deskstar 7К1000.С HDS721010CLA332 в HDDScan 3.3):

S.M.A.R.T. в HDDScan 3.3

S.M.A.R.T. в HDDScan 3.3

В каждой строке отображается отдельный атрибут S.M.A.R.T. Атрибуты имеют более-менее стандартизованные названия и определённый номер, которые не зависят от модели и производителя диска.

Каждый атрибут S.M.A.R.T. имеет несколько полей. Каждое поле относится к определённому классу из следующих: ID, Value, Worst, Threshold и RAW. Рассмотрим каждый из классов.

  • ID (может также именоваться Number) — идентификатор, номер атрибута в технологии S.M.A.R.T. Название одного и того же атрибута программами может выдаваться по-разному, а вот идентификатор всегда однозначно определяет атрибут. Особенно это полезно в случае программ, которые переводят общепринятое название атрибута с английского языка на русский. Иногда получается такая белиберда, что понять, что же это за параметр, можно только по его идентификатору.
  • Value (Current) — текущее значение атрибута в попугаях (т. е. в величинах неизвестной размерности). В процессе работы винчестера оно может уменьшаться, увеличиваться и оставаться неизменным. По показателю Value нельзя судить о «здоровье» атрибута, не сравнивая его со значением Threshold этого же атрибута. Как правило, чем меньше Value, тем хуже состояние атрибута (изначально все классы значений, кроме RAW, на новом диске имеют максимальное из возможных значение, например 100).
  • Worst — наихудшее значение, которого достигало значение Value за всю жизнь винчестера. Измеряется тоже в «попугаях». В процессе работы оно может уменьшаться либо оставаться неизменным. По нему тоже нельзя однозначно судить о здоровье атрибута, нужно сравнивать его с Threshold.
  • Threshold — значение в «попугаях», которого должен достигнуть Value этого же атрибута, чтобы состояние атрибута было признано критическим. Проще говоря, Threshold — это порог: если Value больше Threshold — атрибут в порядке; если меньше либо равен — с атрибутом проблемы. Именно по такому критерию утилиты, читающие S.M.A.R.T., выдают отчёт о состоянии диска либо отдельного атрибута вроде «Good» или «Bad». При этом они не учитывают, что даже при Value, большем Threshold, диск на самом деле уже может быть умирающим с точки зрения пользователя, а то и вовсе ходячим мертвецом, поэтому при оценке здоровья диска смотреть стоит всё-таки на другой класс атрибута, а именно — RAW. Однако именно значение Value, опустившееся ниже Threshold, может стать легитимным поводом для замены диска по гарантии (для самих гарантийщиков, конечно же) — кто же яснее скажет о здоровье диска, как не он сам, демонстрируя текущее значение атрибута хуже критического порога? Т. е. при значении Value, большем Threshold, сам диск считает, что атрибут здоров, а при меньшем либо равном — что болен. Очевидно, что при Threshold=0 состояние атрибута не будет признано критическим никогда. Threshold — постоянный параметр, зашитый производителем в диске.
  • RAW (Data) — самый интересный, важный и нужный для оценки показатель. В большинстве случаев он содержит в себе не «попугаи», а реальные значения, выражаемые в различных единицах измерения, напрямую говорящие о текущем состоянии диска. Основываясь именно на этом показателе, формируется значение Value (а вот по какому алгоритму оно формируется — это уже тайна производителя, покрытая мраком). Именно умение читать и анализировать поле RAW даёт возможность объективно оценить состояние винчестера.

Этим мы сейчас и займёмся — разберём все наиболее используемые атрибуты S.M.A.R.T., посмотрим, о чём они говорят и что нужно делать, если они не в порядке.

Аттрибуты S.M.A.R.T.
  01 02 03 04 05 07 08 09 10 11 12 183 184 187 188 189 190
0x 01 02 03 04 05 07 08 09 0A 0B 0C B7 B8 BB BC BD BE
 
  191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 220 240 254  
0x BF С0 С1 С2 С3 С4 С5 С6 С7 С8 С9 СА CB DC F0 FE  

Перед тем как описывать атрибуты и допустимые значения их поля RAW, уточню, что атрибуты могут иметь поле RAW разного типа: текущее и накапливающее. Текущее поле содержит значение атрибута в настоящий момент, для него свойственно периодическое изменение (для одних атрибутов — изредка, для других — много раз за секунду; другое дело, что в программах чтения S.M.A.R.T. такое быстрое изменение не отображается). Накапливающее поле — содержит статистику, обычно в нём содержится количество возникновений конкретного события со времени первого запуска диска.

Текущий тип характерен для атрибутов, для которых нет смысла суммировать их предыдущие показания. Например, показатель температуры диска является текущим: его цель — в демонстрации температуры в настоящий момент, а не суммы всех предыдущих температур. Накапливающий тип свойственен атрибутам, для которых весь их смысл заключается в предоставлении информации за весь период «жизни» винчестера. Например, атрибут, характеризующий время работы диска, является накапливающим, т. е. содержит количество единиц времени, отработанных накопителем за всю его историю.

Приступим к рассмотрению атрибутов и их RAW-полей.

Атрибут: 01 Raw Read Error Rate

Тип текущий, может быть накапливающим для WD и старых Hitachi
Описание содержит частоту возникновения ошибок при чтении с пластин

Для всех дисков Seagate, Samsung (начиная с семейства SpinPoint F1 (включительно)) и Fujitsu 2,5″ характерны огромные числа в этих полях.

Для остальных дисков Samsung и всех дисков WD в этом поле характерен 0.

Для дисков Hitachi в этом поле характерен 0 либо периодическое изменение поля в пределах от 0 до нескольких единиц.

Такие отличия обусловлены тем, что все жёсткие диски Seagate, некоторые Samsung и Fujitsu считают значения этих параметров не так, как WD, Hitachi и другие Samsung. При работе любого винчестера всегда возникают ошибки такого рода, и он преодолевает их самостоятельно, это нормально, просто на дисках, которые в этом поле содержат 0 или небольшое число, производитель не счёл нужным указывать истинное количество этих ошибок.

Таким образом, ненулевой параметр на дисках WD и Samsung до SpinPoint F1 (не включительно) и большое значение параметра на дисках Hitachi могут указывать на аппаратные проблемы с диском. Необходимо учитывать, что утилиты могут отображать несколько значений, содержащихся в поле RAW этого атрибута, как одно, и оно будет выглядеть весьма большим, хоть это и будет неверно (подробности см. ниже).

На дисках Seagate, Samsung (SpinPoint F1 и новее) и Fujitsu на этот атрибут можно не обращать внимания.

Атрибут: 02 Throughput Performance

Тип текущий
Описание содержит значение средней производительности диска и измеряется в каких-то «попугаях». Обычно его ненулевое значение отмечается на винчестерах Hitachi. На них он может изменяться после изменения параметров ААМ, а может и сам по себе по неизвестному алгоритму

Параметр не даёт никакой информации пользователю и не говорит ни о какой опасности при любом своём значении.

Атрибут: 03 Spin-Up Time

Тип текущий
Описание содержит время, за которое шпиндель диска в последний раз разогнался из состояния покоя до номинальной скорости. Может содержать два значения — последнее и, например, минимальное время раскрутки. Может измеряться в миллисекундах, десятках миллисекунд и т. п. — это зависит от производителя и модели диска

Время разгона может различаться у разных дисков (причём у дисков одного производителя тоже) в зависимости от тока раскрутки, массы блинов, номинальной скорости шпинделя и т. п.

Кстати, винчестеры Fujitsu всегда имеют единицу в этом поле в случае отсутствия проблем с раскруткой шпинделя.

Практически ничего не говорит о здоровье диска, поэтому при оценке состояния винчестера на параметр можно не обращать внимания.

Атрибут: 04 Number of Spin-Up Times (Start/Stop Count)

Тип накапливающий
Описание содержит количество раз включения диска. Бывает ненулевым на только что купленном диске, находившемся в запаянной упаковке, что может говорить о тестировании диска на заводе. Или ещё о чём-то, мне не известном

При оценке здоровья не обращайте на атрибут внимания.

Атрибут: 05 Reallocated Sector Count

Тип накапливающий
Описание содержит количество секторов, переназначенных винчестером в резервную область. Практически ключевой параметр в оценке состояния

Поясним, что вообще такое «переназначенный сектор». Когда диск в процессе работы натыкается на нечитаемый/плохо читаемый/незаписываемый/плохо записываемый сектор, он может посчитать его невосполнимо повреждённым. Специально для таких случаев производитель предусматривает на каждом диске (на каких-то моделях — в центре (логическом конце) диска, на каких-то — в конце каждого трека и т. д.) резервную область. При наличии повреждённого сектора диск помечает его как нечитаемый и использует вместо него сектор в резервной области, сделав соответствующие пометки в специальном списке дефектов поверхности — G-list. Такая операция по назначению нового сектора на роль старого называется remap (ремап) либо переназначение, а используемый вместо повреждённого сектор — переназначенным. Новый сектор получает логический номер LBA старого, и теперь при обращении ПО к сектору с этим номером (программы же не знают ни о каких переназначениях!) запрос будет перенаправляться в резервную область.

Таким образом, хоть сектор и вышел из строя, объём диска не изменяется. Понятно, что не изменяется он до поры до времени, т. к. объём резервной области не бесконечен. Однако резервная область вполне может содержать несколько тысяч секторов, и допустить, чтобы она закончилась, будет весьма безответственно — диск нужно будет заменить задолго до этого.

Кстати, ремонтники говорят, что диски Samsung очень часто ни в какую не хотят выполнять переназначение секторов.

На счёт этого атрибута мнения разнятся. Лично я считаю, что если он достиг 10, диск нужно обязательно менять — ведь это означает прогрессирующий процесс деградации состояния поверхности либо блинов, либо головок, либо чего-то ещё аппаратного, и остановить этот процесс возможности уже нет. Кстати, по сведениям лиц, приближенных к Hitachi, сама Hitachi считает диск подлежащим замене, когда на нём находится уже 5 переназначенных секторов. Другой вопрос, официальная ли эта информация, и следуют ли этому мнению сервис-центры. Что-то мне подсказывает, что нет

Другое дело, что сотрудники сервис-центров могут отказываться признавать диск неисправным, если фирменная утилита производителя диска пишет что-то вроде «S.M.A.R.T. Status: Good» или значения Value либо Worst атрибута будут больше Threshold (собственно, по такому критерию может оценивать и сама утилита производителя). И формально они будут правы. Но кому нужен диск с постоянным ухудшением его аппаратных компонентов, даже если такое ухудшение соответствует природе винчестера, а технология производства жёстких дисков старается минимизировать его последствия, выделяя, например, резервную область?

Атрибут: 07 Seek Error Rate

Тип текущий
Описание содержит частоту возникновения ошибок при позиционировании блока магнитных головок (БМГ)

Описание формирования этого атрибута почти полностью совпадает с описанием для атрибута 01 Raw Read Error Rate, за исключением того, что для винчестеров Hitachi нормальным значением поля RAW является только 0.

Таким образом, на атрибут на дисках Seagate, Samsung SpinPoint F1 и новее и Fujitsu 2,5″ не обращайте внимания, на остальных моделях Samsung, а также на всех WD и Hitachi ненулевое значение свидетельствует о проблемах, например, с подшипником и т. п.

Атрибут: 08 Seek Time Performance

Тип текущий
Описание содержит среднюю производительность операций позиционирования головок, измеряется в «попугаях». Как и параметр 02 Throughput Performance, ненулевое значение обычно отмечается на дисках Hitachi и может изменяться после изменения параметров ААМ, а может и само по себе по неизвестному алгоритму

Не даёт никакой информации пользователю и не говорит ни о какой опасности при любом своём значении.

Атрибут: 09 Power On Hours Count (Power-on Time)

Тип накапливающий
Описание содержит количество часов, в течение которых винчестер был включён

Ничего не говорит о здоровье диска.

Атрибут: 10 (0А — в шестнадцатеричной системе счисления) Spin Retry Count

Тип накапливающий
Описание содержит количество повторов запуска шпинделя, если первая попытка оказалась неудачной

О здоровье диска чаще всего не говорит.

Основные причины увеличения параметра — плохой контакт диска с БП или невозможность БП выдать нужный ток в линию питания диска.

В идеале должен быть равен 0. При значении атрибута, равном 1-2, внимания можно не обращать. Если значение больше, в первую очередь следует обратить пристальное внимание на состояние блока питания, его качество, нагрузку на него, проверить контакт винчестера с кабелем питания, проверить сам кабель питания.

Наверняка диск может стартовать не сразу из-за проблем с ним самим, но такое бывает очень редко, и такую возможность нужно рассматривать в последнюю очередь.

Атрибут: 11 (0B) Calibration Retry Count (Recalibration Retries)

Тип накапливающий
Описание содержит количество повторных попыток сброса накопителя (установки БМГ на нулевую дорожку) при неудачной первой попытке

Ненулевое, а особенно растущее значение параметра может означать проблемы с диском.

Атрибут: 12 (0C) Power Cycle Count

Тип накапливающий
Описание содержит количество полных циклов «включение-отключение» диска

Не связан с состоянием диска.

Атрибут: 183 (B7) SATA Downshift Error Count

Тип накапливающий
Описание содержит количество неудачных попыток понижения режима SATA. Суть в том, что винчестер, работающий в режимах SATA 3 Гбит/с или 6 Гбит/с (и что там дальше будет в будущем), по какой-то причине (например, из-за ошибок) может попытаться «договориться» с дисковым контроллером о менее скоростном режиме (например, SATA 1,5 Гбит/с или 3 Гбит/с соответственно). В случае «отказа» контроллера изменять режим диск увеличивает значение атрибута

Не говорит о здоровье накопителя.

Атрибут: 184 (B8) End-to-End Error

Тип накапливающий
Описание содержит количество ошибок, возникших при передаче данных через кэш винчестера

Ненулевое значение указывает на проблемы с диском.

Атрибут: 187 (BB) Reported Uncorrected Sector Count (UNC Error)

Тип накапливающий
Описание содержит количество секторов, которые были признаны кандидатами на переназначение (см. атрибут 197) за всю историю жизни диска. Причём если сектор становится кандидатом повторно, значение атрибута тоже увеличивается

Ненулевое значение атрибута явно указывает на ненормальное состояние диска (в сочетании с ненулевым значением атрибута 197) или на то, что оно было таковым ранее (в сочетании с нулевым значением 197).

Атрибут: 188 (BC) Command Timeout

Тип накапливающий
Описание содержит количество операций, выполнение которых было отменено из-за превышения максимально допустимого времени ожидания отклика

Такие ошибки могут возникать из-за плохого качества кабелей, контактов, используемых переходников, удлинителей и т. д., а также из-за несовместимости диска с конкретным контроллером SATA/РАТА на материнской плате (либо дискретным). Из-за ошибок такого рода возможны BSOD в Windows.

Ненулевое значение атрибута говорит о потенциальной «болезни» диска.

Атрибут: 189 (BD) High Fly Writes

Тип накапливающий
Описание содержит количество зафиксированных случаев записи при высоте полета головки выше рассчитанной — скорее всего, из-за внешних воздействий, например вибрации

Для того чтобы сказать, почему происходят такие случаи, нужно уметь анализировать логи S.M.A.R.T., которые содержат специфичную для каждого производителя информацию, что на сегодняшний день не реализовано в общедоступном ПО — следовательно, на атрибут можно не обращать внимания.

Атрибут: 190 (BE) Airflow Temperature

Тип текущий
Описание содержит температуру винчестера для дисков Hitachi, Samsung, WD и значение «100 − [RAW-значение атрибута 194]» для Seagate

Не говорит о состоянии диска.

Атрибут: 191 (BF) G-Sensor Shock Count (Mechanical Shock)

Тип накапливающий
Описание содержит количество критических ускорений, зафиксированных электроникой диска, которым подвергался накопитель и которые превышали допустимые. Обычно это происходит при ударах, падениях и т. п.

Актуален для мобильных винчестеров. На дисках Samsung на него часто можно не обращать внимания, т. к. они могут иметь очень чувствительный датчик, который, образно говоря, реагирует чуть ли не на движение воздуха от крыльев пролетающей в одном помещении с диском мухи.

Вообще срабатывание датчика не является признаком удара. Может расти даже от позиционирования БМГ самим диском, особенно если его не закрепить. Основное назначение датчика — прекратить операцию записи при вибрациях, чтобы избежать ошибок.

Не говорит о здоровье диска.

Атрибут: 192 (С0) Power Off Retract Count (Emergency Retry Count)

Тип накапливающий
Описание для разных винчестеров может содержать одну из следующих двух характеристик: либо суммарное количество парковок БМГ диска в аварийных ситуациях (по сигналу от вибродатчика, обрыву/понижению питания и т. п.), либо суммарное количество циклов включения/выключения питания диска (характерно для современных WD и Hitachi)

Не позволяет судить о состоянии диска.

Атрибут: 193 (С1) Load/Unload Cycle Count

Тип накапливающий
Описание содержит количество полных циклов парковки/распарковки БМГ. Анализ этого атрибута — один из способов определить, включена ли на диске функция автоматической парковки (столь любимая, например, компанией Western Digital): если его содержимое превосходит (обычно — многократно) содержимое атрибута 09 — счётчик отработанных часов, — то парковка включена

Не говорит о здоровье диска.

Атрибут: 194 (С2) Temperature (HDA Temperature, HDD Temperature)

Тип текущий/накапливающий
Описание содержит текущую температуру диска. Температура считывается с датчика, который на разных моделях может располагаться в разных местах. Поле вместе с текущей также может содержать максимальную и минимальную температуры, зафиксированные за всё время эксплуатации винчестера

О состоянии диска атрибут не говорит, но позволяет контролировать один из важнейших параметров. Моё мнение: при работе старайтесь не допускать повышения температуры винчестера выше 50 градусов, хоть производителем обычно и декларируется максимальный предел температуры в 55-60 градусов.

Атрибут: 195 (С3) Hardware ECC Recovered

Тип накапливающий
Описание содержит количество ошибок, которые были скорректированы аппаратными средствами ECC диска

Особенности, присущие этому атрибуту на разных дисках, полностью соответствуют таковым атрибутов 01 и 07.

Атрибут: 196 (С4) Reallocated Event Count

Тип накапливающий
Описание содержит количество операций переназначения секторов

Косвенно говорит о здоровье диска. Чем больше значение — тем хуже. Однако нельзя однозначно судить о здоровье диска по этому параметру, не рассматривая другие атрибуты.

Этот атрибут непосредственно связан с атрибутом 05. При росте 196 чаще всего растёт и 05. Если при росте атрибута 196 атрибут 05 не растёт, значит, при попытке ремапа кандидат в бэд-блоки оказался софт-бэдом (подробности см. ниже), и диск исправил его, так что сектор был признан здоровым, и в переназначении не было необходимости.

Если атрибут 196 меньше атрибута 05, значит, во время некоторых операций переназначения выполнялся перенос нескольких повреждённых секторов за один приём.

Если атрибут 196 больше атрибута 05, значит, при некоторых операциях переназначения были обнаружены исправленные впоследствии софт-бэды.

Атрибут: 197 (С5) Current Pending Sector Count

Тип текущий
Описание содержит количество секторов-кандидатов на переназначение в резервную область

Натыкаясь в процессе работы на «нехороший» сектор (например, контрольная сумма сектора не соответствует данным в нём), диск помечает его как кандидат на переназначение, заносит его в специальный внутренний список и увеличивает параметр 197. Из этого следует, что на диске могут быть повреждённые секторы, о которых он ещё не знает — ведь на пластинах вполне могут быть области, которые винчестер какое-то время не использует.

При попытке записи в сектор диск сначала проверяет, не находится ли этот сектор в списке кандидатов. Если сектор там не найден, запись проходит обычным порядком. Если же найден, проводится тестирование этого сектора записью-чтением. Если все тестовые операции проходят нормально, то диск считает, что сектор исправен. (Т. е. был т. н. «софт-бэд» — ошибочный сектор возник не по вине диска, а по иным причинам: например, в момент записи информации отключилось электричество, и диск прервал запись, запарковав БМГ. В итоге данные в секторе окажутся недописанными, а контрольная сумма сектора, зависящая от данных в нём, вообще останется старой. Налицо будет расхождение между нею и данными в секторе.) В таком случае диск проводит изначально запрошенную запись и удаляет сектор из списка кандидатов. При этом атрибут 197 уменьшается, также возможно увеличение атрибута 196.

Если же тестирование заканчивается неудачей, диск выполняет операцию переназначения, уменьшая атрибут 197, увеличивая 196 и 05, а также делает пометки в G-list.

Итак, ненулевое значение параметра говорит о неполадках (правда, не может сказать о том, в само́м ли диске проблема).

При ненулевом значении нужно обязательно запустить в программах Victoria или MHDD последовательное чтение всей поверхности с опцией remap. Тогда при сканировании диск обязательно наткнётся на плохой сектор и попытается произвести запись в него (в случае Victoria 3.5 и опции Advanced remap — диск будет пытаться записать сектор до 10 раз). Таким образом программа спровоцирует «лечение» сектора, и в итоге сектор будет либо исправлен, либо переназначен.

Идёт последовательное чтение с ремапом в Victoria 4.46b

Идёт последовательное чтение с ремапом в Victoria 4.46b

В случае неудачи чтения как с remap, так и с Advanced remap, стоит попробовать запустить последовательную запись в тех же Victoria или MHDD. Учитывайте, что операция записи стирает данные, поэтому перед её применением обязательно делайте бэкап!

Запуск последовательной записи в Victoria 4.46b

Запуск последовательной записи в Victoria 4.46b

Иногда от невыполнения ремапа могут помочь следующие манипуляции: снимите плату электроники диска и почистите контакты гермоблока винчестера, соединяющие его с платой — они могут быть окислены. Будь аккуратны при выполнении этой процедуры — из-за неё можно лишиться гарантии!

Невозможность ремапа может быть обусловлена ещё одной причиной — диск исчерпал резервную область, и ему просто некуда переназначать секторы.

Если же значение атрибута 197 никакими манипуляциями не снижается до 0, следует думать о замене диска.

Атрибут: 198 (С6) Offline Uncorrectable Sector Count (Uncorrectable Sector Count)

Тип текущий
Описание означает то же самое, что и атрибут 197, но отличие в том, что данный атрибут содержит количество секторов-кандидатов, обнаруженных при одном из видов самотестирования диска — оффлайн-тестировании, которое диск запускает в простое в соответствии с параметрами, заданными прошивкой

Параметр этот изменяется только под воздействием оффлайн-тестирования, никакие сканирования программами на него не влияют. При операциях во время самотестирования поведение атрибута такое же, как и атрибута 197.

Ненулевое значение говорит о неполадках на диске (точно так же, как и 197, не конкретизируя, кто виноват).

Атрибут: 199 (С7) UltraDMA CRC Error Count

Тип накапливающий
Описание содержит количество ошибок, возникших при передаче по интерфейсному кабелю в режиме UltraDMA (или его эмуляции винчестерами SATA) от материнской платы или дискретного контроллера контроллеру диска

В подавляющем большинстве случаев причинами ошибок становятся некачественный шлейф передачи данных, разгон шин PCI/PCI-E компьютера либо плохой контакт в SATA-разъёме на диске или на материнской плате/контроллере.

Ошибки при передаче по интерфейсу и, как следствие, растущее значение атрибута могут приводить к переключению операционной системой режима работы канала, на котором находится накопитель, в режим PIO, что влечёт резкое падение скорости чтения/записи при работе с ним и загрузку процессора до 100% (видно в Диспетчере задач Windows).

В случае винчестеров Hitachi серий Deskstar 7К3000 и 5К3000 растущий атрибут может говорить о несовместимости диска и SATA-контроллера. Чтобы исправить ситуацию, нужно принудительно переключить такой диск в режим SATA 3 Гбит/с.

Моё мнение: при наличии ошибок — переподключите кабель с обоих концов; если их количество растёт и оно больше 10 — выбрасывайте шлейф и ставьте вместо него новый или снимайте разгон.

Можно считать, что о здоровье диска атрибут не говорит.

Атрибут: 200 (С8) Write Error Rate (MultiZone Error Rate)

Тип текущий
Описание содержит частоту возникновения ошибок при записи

Ненулевое значение говорит о проблемах с диском — в частности, у дисков WD большие цифры могут означать «умирающие» головки.

Атрибут: 201 (С9) Soft Read Error Rate

Тип текущий
Описание содержит частоту возникновения ошибок чтения, произошедших по вине программного обеспечения

Влияние на здоровье неизвестно.

Атрибут: 202 (СА) Data Address Mark Error

Тип неизвестно
Описание содержание атрибута — загадка, но проанализировав различные диски, могу констатировать, что ненулевое значение — это плохо

Атрибут: 203 (CB) Run Out Cancel

Тип текущий
Описание содержит количество ошибок ECC

Влияние на здоровье неизвестно.

Атрибут: 220 (DC) Disk Shift

Тип текущий
Описание содержит измеренный в неизвестных единицах сдвиг пластин диска относительно оси шпинделя

Влияние на здоровье неизвестно.

Атрибут: 240 (F0) Head Flying Hours

Тип накапливающий
Описание содержит время, затраченное на позиционирование БМГ. Счётчик может содержать несколько значений в одном поле

Влияние на здоровье неизвестно.

Атрибут: 254 (FE) Free Fall Event Count

Тип накапливающий
Описание содержит зафиксированное электроникой количество ускорений свободного падения диска, которым он подвергался, т. е., проще говоря, показывает, сколько раз диск падал

Влияние на здоровье неизвестно.

Подытожим описание атрибутов. Ненулевые значения:

  • атрибутов 01, 07, 195 — вызывают подозрения в «болезни» у некоторых моделей дисков;
  • атрибутов 10, 11, 188, 196, 199, 202 — вызывают подозрения у всех дисков;
  • и, наконец, атрибутов 05, 184, 187, 197, 198, 200 — прямо говорят о неполадках.

При анализе атрибутов учитывайте, что в некоторых параметрах S.M.A.R.T. могут храниться несколько значений этого параметра: например, для предпоследнего запуска диска и для последнего. Такие параметры длиной в несколько байт логически состоят из нескольких значений длиной в меньшее количество байт — например, параметр, хранящий два значения для двух последних запусков, под каждый из которых отводится 2 байта, будет иметь длину 4 байта. Программы, интерпретирующие S.M.A.R.T., часто не знают об этом, и показывают этот параметр как одно число, а не два, что иногда приводит к путанице и волнению владельца диска. Например, «Raw Read Error Rate», хранящий предпоследнее значение «1» и последнее значение «0», будет выглядеть как 65536.

Надо отметить, что не все программы умеют правильно отображать такие атрибуты. Многие как раз и переводят атрибут с несколькими значениями в десятичную систему счисления как одно огромное число. Правильно же отображать такое содержимое — либо с разбиением по значениям (тогда атрибут будет состоять из нескольких отдельных чисел), либо в шестнадцатеричной системе счисления (тогда атрибут будет выглядеть как одно число, но его составляющие будут легко различимы с первого взгляда), либо и то, и другое одновременно. Примерами правильных программ служат HDDScan, CrystalDiskInfo, Hard Disk Sentinel.

Продемонстрируем отличия на практике. Вот так выглядит мгновенное значение атрибута 01 на одном из моих Hitachi HDS721010CLA332 в неучитывающей особенности этого атрибута Victoria 4.46b:

Атрибут 01 в Victoria 4.46b

Атрибут 01 в Victoria 4.46b

А так выглядит он же в «правильной» HDDScan 3.3:

Атрибут 01 в HDDScan 3.3

Атрибут 01 в HDDScan 3.3

Плюсы HDDScan в данном контексте очевидны, не правда ли?

Если анализировать S.M.A.R.T. на разных дисках, то можно заметить, что одни и те же атрибуты могут вести себя по-разному. Например, некоторые параметры S.M.A.R.T. винчестеров Hitachi после определённого периода неактивности диска обнуляются; параметр 01 имеет особенности на дисках Hitachi, Seagate, Samsung и Fujitsu, 03 — на Fujitsu. Также известно, что после перепрошивки диска некоторые параметры могут установиться в 0 (например, 199). Однако подобное принудительное обнуление атрибута ни в коем случае не будет говорить о том, что проблемы с диском решены (если таковые были). Ведь растущий критичный атрибут — это следствие неполадок, а не причина.

При анализе множества массивов данных S.M.A.R.T. становится очевидным, что набор атрибутов у дисков разных производителей и даже у разных моделей одного производителя может отличаться. Связано это с так называемыми специфичными для конкретного вендора (vendor specific) атрибутами (т. е. атрибутами, используемыми для мониторинга своих дисков определённым производителем) и не должно являться поводом для волнения. Если ПО мониторинга умеет читать такие атрибуты (например, Victoria 4.46b), то на дисках, для которых они не предназначены, они могут иметь «страшные» (огромные) значения, и на них просто не нужно обращать внимания. Вот так, например, Victoria 4.46b отображает RAW-значения атрибутов, не предназначенных для мониторинга у Hitachi HDS721010CLA332:

«Страшные» значения в Victoria 4.46b

«Страшные» значения в Victoria 4.46b

Нередко встречается проблема, когда программы не могут считать S.M.A.R.T. диска. В случае исправного винчестера это может быть вызвано несколькими факторами. Например, очень часто не отображается S.M.A.R.T. при подключении диска в режиме AHCI. В таких случаях стоит попробовать разные программы, в частности HDD Scan, которая обладает умением работать в таком режиме, хоть у неё и не всегда это получается, либо же стоит временно переключить диск в режим совместимости с IDE, если есть такая возможность. Далее, на многих материнских платах контроллеры, к которым подключаются винчестеры, бывают не встроенными в чипсет или южный мост, а реализованы отдельными микросхемами. В таком случае DOS-версия Victoria, например, не увидит подключённый к контроллеру жёсткий диск, и ей нужно будет принудительно указывать его, нажав клавишу [Р] и введя номер канала с диском. Часто не читаются S.M.A.R.T. у USB-дисков, что объясняется тем, что USB-контроллер просто не пропускает команды для чтения S.M.A.R.T. Практически никогда не читается S.M.A.R.T. у дисков, функционирующих в составе RAID-массива. Здесь тоже есть смысл попробовать разные программы, но в случае аппаратных RAID-контроллеров это бесполезно.

Если после покупки и установки нового винчестера какие-либо программы (HDD Life, Hard Drive Inspector и иже с ними) показывают, что: диску осталось жить 2 часа; его производительность — 27%; здоровье — 19,155% (выберите по вкусу) — то паниковать не стоит. Поймите следующее. Во-первых, нужно смотреть на показатели S.M.A.R.T., а не на непонятно откуда взявшиеся числа здоровья и производительности (впрочем, принцип их подсчёта понятен: берётся наихудший показатель). Во-вторых, любая программа при оценке параметров S.M.A.R.T. смотрит на отклонение значений разных атрибутов от предыдущих показаний. При первых запусках нового диска параметры непостоянны, необходимо некоторое время на их стабилизацию. Программа, оценивающая S.M.A.R.T., видит, что атрибуты изменяются, производит расчёты, у неё получается, что при их изменении такими темпами накопитель скоро выйдет из строя, и она начинает сигнализировать: «Спасайте данные!» Пройдёт некоторое время (до пары месяцев), атрибуты стабилизируются (если с диском действительно всё в порядке), утилита наберёт данных для статистики, и сроки кончины диска по мере стабилизации S.M.A.R.T. будут переноситься всё дальше и дальше в будущее. Оценка программами дисков Seagate и Samsung — вообще отдельный разговор. Из-за особенностей атрибутов 1, 7, 195 программы даже для абсолютно здорового диска обычно выдают заключение, что он завернулся в простыню и ползёт на кладбище.

Обратите внимание, что возможна следующая ситуация: все атрибуты S.M.A.R.T. — в норме, однако на самом деле диск — с проблемами, хоть этого пока ни по чему не заметно. Объясняется это тем, что технология S.M.A.R.T. работает только «по факту», т. е. атрибуты меняются только тогда, когда диск в процессе работы встречает проблемные места. А пока он на них не наткнулся, то и не знает о них и, следовательно, в S.M.A.R.T. ему фиксировать нечего.

Таким образом, S.M.A.R.T. — это полезная технология, но пользоваться ею нужно с умом. Кроме того, даже если S.M.A.R.T. вашего диска идеален, и вы постоянно устраиваете диску проверки — не полагайтесь на то, что ваш диск будет «жить» ещё долгие годы. Винчестерам свойственно ломаться так быстро, что S.M.A.R.T. просто не успевает отобразить его изменившееся состояние, а бывает и так, что с диском — явные нелады, но в S.M.A.R.T. — всё в порядке. Можно сказать, что хороший S.M.A.R.T. не гарантирует, что с накопителем всё хорошо, но плохой S.M.A.R.T. гарантированно свидетельствует о проблемах. При этом даже с плохим S.M.A.R.T. утилиты могут показывать, что состояние диска — «здоров», из-за того, что критичными атрибутами не достигнуты пороговые значения. Поэтому очень важно анализировать S.M.A.R.T. самому, не полагаясь на «словесную» оценку программ.

Хоть технология S.M.A.R.T. и работает, винчестеры и понятие «надёжность» настолько несовместимы, что принято считать их просто расходным материалом. Ну, как картриджи в принтере. Поэтому во избежание потери ценных данных делайте их периодическое резервное копирование на другой носитель (например, другой винчестер). Оптимально делать две резервные копии на двух разных носителях, не считая винчестера с оригинальными данными. Да, это ведёт к дополнительным затратам, но поверьте: затраты на восстановление информации со сломавшегося HDD обойдутся вам в разы — если не на порядок-другой — дороже. А ведь данные далеко не всегда могут восстановить даже профессионалы. Т. е. единственная возможность обеспечить надёжное хранение ваших данных — это делать их бэкап.

Напоследок упомяну некоторые программы, которые хорошо подходят для анализа S.M.A.R.T. и тестирования винчестеров: HDDScan (работает в Windows, бесплатная), CrystalDiskInfo (Windows, бесплатная), Hard Disk Sentinel (платная для Windows, бесплатная для DOS), HD Tune (Windows, платная, есть бесплатная старая версия).

И наконец, мощнейшие программы для тестирования: Victoria (Windows, DOS, бесплатная), MHDD (DOS, бесплатная).

25.08.2012, 03:11. Показов 584322. Ответов 2


В первую очередь хочу сказать спасибо Charles Kludge и nonym4uk за помощь в написании этой статьи.

Итак, S.M.A.R.T. (от англ. self-monitoring, analysis and reporting technology — технология самоконтроля, анализа и отчётности) — технология оценки состояния жёсткого диска встроенной аппаратурой самодиагностики, а также механизм предсказания времени выхода его из строя.
Много пользователей знает что такое S.M.A.R.T., немного меньше даже знают как его получить… Но когда встает вопрос проанализировать полученную таблицу, обычно дело стопорится. В этой статье я приведу основные значения и их расшифровку

Для любознательных

SMART производит наблюдение за основными характеристиками накопителя, каждая из которых получает оценку. Характеристики можно разбить на две группы:
параметры, отражающие процесс естественного старения жёсткого диска (число оборотов шпинделя, число премещений головок, количество циклов включения-выключения);
текущие параметры накопителя (высота головок над поверхностью диска, число переназначенных секторов, время поиска дорожки и количество ошибок поиска).

Данные хранятся в шестнадцатеричном виде, называемом «raw value», а потом пересчитываются в «value» — значение, символизирующее надёжность относительно некоторого эталонного значения. Обычно «value» располагается в диапазоне от 0 до 100 (некоторые атрибуты имеют значения от 0 до 200 и от 0 до 253).
Высокая оценка говорит об отсутствии изменений данного параметра или медленном его ухудшении. Низкая говорит о возможном скором сбое.
Значение, меньшее, чем минимальное, при котором производителем гарантируется безотказная работа накопителя, означает выход узла из строя.

Технология SMART позволяет осуществлять:
мониторинг параметров состояния;
сканирование поверхности;
сканирование поверхности с автоматической заменой сомнительных секторов на надёжные.

Следует заметить, что технология SMART позволяет предсказывать выход устройства из строя в результате механических неисправностей, что составляет около 60 % причин, по которым винчестеры выходят из строя.
Предсказать последствия скачка напряжения или повреждения накопителя в результате удара SMART не способна.

Следует отметить, что накопители НЕ МОГУТ сами сообщать о своём состоянии посредством технологии SMART, для этого существуют специальные программы.

Любая программа, показывающая S.M.A.R.T. для каждого атрибута имеет несколько значений, разберемся сначала с ними — ID, Value, Worst, Threshold и RAW. Итак:

ID (Number) — собственно, сам индикатор атрибута. Номера стандартны для значений атрибутов, но например,из-за кривизны перевода один и тот же атрибут может называться по-разному, проще орентироваться по ID, логично?

Value

(Current) — текущее значение атрибута в условных единицах, никому наверное неведомых . В процессе работы винчестера оно может уменьшаться, увеличиваться и оставаться неизменным. По показателю Value нельзя судить о «здоровье» атрибута, не сравнивая его со значением Threshold этого же атрибута. Как правило, чем меньше Value, тем хуже состояние атрибута (изначально все классы значений, кроме RAW, на новом диске имеют максимальное из возможных значение, например 100).

Worst — наихудшее значение, которого достигало значение Value за всю жизнь винчестера. Измеряется тоже в уе. В процессе работы оно может уменьшаться либо оставаться неизменным. По нему тоже нельзя однозначно судить о здоровье атрибута, нужно сравнивать его с Threshold.

Threshold — значение в (сюрприз!!!) уе, которого должен достигнуть Value этого же атрибута, чтобы состояние атрибута было признано критическим. Проще говоря, Threshold — это порог: если Value больше Threshold — атрибут в порядке; если меньше либо равен — с атрибутом проблемы. Именно по такому критерию утилиты, читающие S.M.A.R.T., выдают отчёт о состоянии диска либо отдельного атрибута вроде «Good» или «Bad». При этом они не учитывают, что даже при Value, большем Threshold, диск на самом деле уже может быть умирающим с точки зрения пользователя, а то и вовсе ходячим мертвецом, поэтому при оценке здоровья диска смотреть стоит всё-таки на другой класс атрибута, а именно — RAW. Однако именно значение Value, опустившееся ниже Threshold, может стать легитимным поводом для замены диска по гарантии (для самих гарантийщиков, конечно же) — кто же яснее скажет о здоровье диска, как не он сам, демонстрируя текущее значение атрибута хуже критического порога? Т. е. при значении Value, большем Threshold, сам диск считает, что атрибут здоров, а при меньшем либо равном — что болен. Очевидно, что при Threshold=0 состояние атрибута не будет признано критическим никогда. Threshold — постоянный параметр, зашитый производителем в диске.

RAW (Data) — самый интересный, важный и нужный для оценки показатель. В большинстве случаев он содержит в себе не уе, а реальные значения, выражаемые в различных единицах измерения, напрямую говорящие о текущем состоянии диска. Основываясь именно на этом показателе, формируется значение Value (а вот по какому алгоритму оно формируется — это уже тайна производителя, покрытая мраком). Именно умение читать и анализировать поле RAW даёт возможность объективно оценить состояние винчестера.

Теперь перейдем непосредственно к самим атрибутам.

01 (01) Raw Read Error Rate — Частота ошибок при чтении данных с диска, происхождение которых обусловлено аппаратной частью диска. Для всех дисков Seagate, Samsung (семейства F1 и более новые) и Fujitsu 2,5″ это — число внутренних коррекций данных, проведенных до выдачи в интерфейс, следовательно, на пугающе огромные цифры можно реагировать спокойно.

02 (02) Throughput Performance — Общая производительность диска. Если значение атрибута уменьшается, то велика вероятность, что с диском есть проблемы.

03 (03) Spin-Up Time — Время раскрутки пакета дисков из состояния покоя до рабочей скорости. Растет при износе механики (повышенное трение в подшипнике и т. п.), также может свидетельствовать о некачественном питании (например, просадке напряжения при старте диска).

04 (04) Start/Stop Count — Полное число циклов запуск-остановка шпинделя. У дисков некоторых производителей (например, Seagate) — счётчик включения режима энергосбережения. В поле raw value хранится общее количество запусков/остановок диска.

05 (05) Reallocated Sectors Count — Число операций переназначения секторов. Когда диск обнаруживает ошибку чтения/записи, он помечает сектор «переназначенным» и переносит данные в специально отведённую резервную область. Вот почему на современных жёстких дисках нельзя увидеть bad-блоки — все они спрятаны в переназначенных секторах. Этот процесс называют remapping, а переназначенный сектор — remap. Чем больше значение, тем хуже состояние поверхности дисков. Поле raw value содержит общее количество переназначенных секторов. Рост значения этого атрибута может свидетельствовать об ухудшении состояния поверхности блинов диска.

06 (06) Read Channel Margin — Запас канала чтения. Назначение этого атрибута не документировано. В современных накопителях не используется.

07 (07) Seek Error Rate — Частота ошибок при позиционировании блока магнитных головок. Чем их больше, тем хуже состояние механики и/или поверхности жёсткого диска. Также на значение параметра может повлиять перегрев и внешние вибрации (например, от соседних дисков в корзине).

08 (08) Seek Time Performance — Средняя производительность операции позиционирования магнитными головками. Если значение атрибута уменьшается (замедление позиционирования), то велика вероятность проблем с механической частью привода головок.

09 (09) Power-On Hours (POH) — Число часов (минут, секунд — в зависимости от производителя), проведённых во включенном состоянии. В качестве порогового значения для него выбирается паспортное время наработки на отказ (MTBF — mean time between failure).

10 (0А) Spin-Up Retry Count — Число повторных попыток раскрутки дисков до рабочей скорости в случае, если первая попытка была неудачной. Если значение атрибута увеличивается, то велика вероятность неполадок с механической частью.

11 (0В) Recalibration Retries — Количество повторов запросов рекалибровки в случае, если первая попытка была неудачной. Если значение атрибута увеличивается, то велика вероятность проблем с механической частью.

12 (0С) Device Power Cycle Count — Количество полных циклов включения-выключения диска.

13 (0D) Soft Read Error Rate — Число ошибок при чтении, по вине программного обеспечения, которые не поддались исправлению. Все ошибки имеют

не механическую

природу и указывают лишь на неправильную размётку/взаимодействие с диском программ или операционной системы.

100(64) Erase/Program Cycles (для SSD) Общее количество циклов стирания/программирования для всей флэш-памяти за всё время ее существования. Твердотельный накопитель имеет ограничение на количество записей в него. Точные значения (ресурс) зависят от установленных микросхем флэш-памяти.
В накопителях Kingston — объём стёртого в гигабайтах.

103(67) Translation Table Rebuild (для SSD) Количество событий, когда внутренние таблицы адресов блоков были повреждены и впоследствии восстановлены. Raw-значение этого атрибута указывает фактическое количество событий.

170(AA) Reserved Block Count (для SSD) Состояние пула резервных блоков. Значение атрибута показывает процент оставшегося пула. Иногда raw-значение содержит фактическое количество использованных резервных блоков.
170 атрибут связан с атрибутом 5, числом использованных резервных блоков.

171(AB) Program Fail Count (для SSD) Число попыток, когда запись во флэш-память не удалась. Raw-значение показывает фактическое количество отказов. Процесс записи технически называется «программирование флэш-памяти» — отсюда и название атрибута. Когда флэш-память изношена, она больше не может быть записана и становится доступной только для чтения.
Значение обычно идентично атрибуту 181.

172(AC) Erase Fail Count (для SSD) Количество сбоев операции стирания на флэш-памяти. Raw-значение показывает фактическое количество отказов. Полный цикл записи флэш-памяти состоит из двух этапов. Сначала необходимо удалить память, а затем данные должны быть записаны («запрограммированы») в память. Когда флэш-память изношена, она больше не может быть записана и становится доступной только для чтения.
Идентичен атрибуту 182.

173(AD) Wear Leveller Worst Case Erase Count (для SSD) Максимальное количество операций стирания, выполняемых для одного блока флэш-памяти.

174(AE) Unexpected Power Loss (для SSD) Число неожиданных отключений питания, когда питание было потеряно до получения команды на отключение диска. На жестком диске срок службы при таких отключениях намного меньше, чем при обычном отключении. На SSD существует риск потери внутренней таблицы состояний при неожиданном завершении работы.

175(AF) Program Fail Count (для SSD) Число попыток, когда запись во флэш-память не удалась. Raw-значение показывает фактическое количество отказов. Процесс записи технически называется «программирование флэш-памяти», отсюда и название атрибута. Когда флэш-память изношена, она больше не может быть записана и становится доступной только для чтения.

176(B0) Erase Fail Count (для SSD) Количество сбоев операции стирания на флэш-памяти. Raw-значение показывает фактическое количество отказов. Полный цикл записи флэш-памяти состоит из двух этапов. Сначала необходимо удалить память, а затем данные должны быть записаны («запрограммированы») в память. Когда флэш-память изношена, она больше не может быть записана и становится доступной только для чтения.

177(B1) Wear Leveling Count (для SSD)
Wear Range Delta В зависимости от производителя, максимальное количество операций стирания, выполняемых для одного блока флэш-памяти[источник не указан 269 дней] или разница между максималоьно изношенными (больше всего раз записанными) и минимально изношенными (записанными наименьшее число раз) блоками[4].

178(B2) Used Reserved Block Count (для SSD) Состояние пула резервных блоков. Значение атрибута показывает процент оставшегося пула. Raw-значение этого атрибута иногда содержит фактическое количество использованных резервных блоков.

179(B3) Used Reserved Block Count (для SSD) Состояние пула резервных блоков. Значение атрибута показывает процент оставшегося пула. Raw-значение этого атрибута иногда содержит фактическое количество использованных резервных блоков.

180(B4) Unused Reserved Block Count (для SSD) Состояние пула резервных блоков. Значение атрибута показывает процент оставшегося пула. Raw-значение этого атрибута иногда содержит фактическое количество неиспользованных резервных блоков.

181(B5) Program Fail Count (для SSD) Число попыток, когда запись во флэш-память не удалась. Raw-значение показывает фактическое количество отказов.

182(B6) Erase Fail Count (для SSD) Количество сбоев операции стирания на флэш-памяти. Raw-значение показывает фактическое количество отказов.

183(B7) SATA Downshifts (для SSD) Указывает, как часто требовалось снизить скорость передачи данных SATA (с 6 Гбит/с до 3 или 1,5 Гбит/с или с 3 Гбит/с до 1,5 Гбит/с) для успешной передачи данных. Если значение атрибута уменьшается, попробуйте заменить кабель SATA.
Суть в том, что винчестер, работающий в режимах SATA 3 Гбит/с или 6 Гбит/с (и что там дальше будет в будущем), по какой-то причине (например, из-за ошибок) может попытаться «договориться» с дисковым контроллером о менее скоростном режиме (например, SATA 1.5 Гбит/с или 3 Гбит/с соответственно). В случае «отказа» контроллера изменять режим диск увеличивает значение атрибута (Western Digital und Samsung).

184 (B8) End-to-End error — Назначение зависит от производителя.
У HP (часть технологии HP SMART IV) увеличивается в случае, когда после передачи данных через кэш-память чётность данных между хостом и жёстким диском не совпадает.
У Kinston это количество ошибок чтения из флэш-памяти.

185 (B9) Head Stability Стабильность головок (Western Digital).

187 (BB) Reported UNC Errors — Количество ошибок, которое накопитель сообщил хосту (интерфейсу компьютера) при любых операциях, обычно это ошибки данных на диске, которые не исправлены средствами ECC

188 (BC) Command Timeout — содержит количество операций, выполнение которых было отменено из–за превышения максимально допустимого времени ожидания отклика.Такие ошибки могут возникать из-за плохого качества кабелей, контактов, используемых переходников, удлинителей и т.д., несовместимости диска с конкретным контроллером SATA/РАТА на материнской плате и т.д. Из-за ошибок такого рода возможны BSOD в Windows.
Ненулевое значение атрибута говорит о потенциальной «болезни» диска.

189 (BD) High Fly Writes — содержит количество зафиксированных случаев записи при высоте «полета» головки выше рассчитанной, скорее всего, из-за внешних воздействий, например, вибрации.
Для того, чтобы сказать, почему происходят такие случаи, нужно уметь анализировать логи S.M.A.R.T., которые содержат специфичную для каждого производителя информацию

190 (BE) Airflow Temperature (WDC) — Температура воздуха внутри корпуса жёсткого диска. Для дисков Seagate рассчитывается по формуле (100 — HDA temperature). Для дисков

Western Digital

— (125 — HDA).

191 (BF) G-sense error rate — Количество ошибок, возникающих в результате ударных нагрузок. Атрибут хранит показания встроенного акселерометра, который

фиксирует все удары, толчки, падения и даже неаккуратную установку диска в корпус компьютера.

Актуален для мобильных винчестеров. На дисках Samsung на него часто можно не обращать внимания, т.к. они могут иметь очень чувствительный датчик, который, образно говоря, реагирует чуть ли не на движение воздуха от крыльев пролетающей в одном помещении с диском мухой.
Вообще срабатывание датчика не является признаком удара. Может расти даже от позиционирования БМГ самим диском, особенно, если его не закрепить. Основное назначение датчика – прекратить операцию записи при вибрациях, чтобы избежать ошибок.

75

Эту статью не следует рассматривать как руководство пользователя или документацию для программистов.


Цель проделанной мною работы — попытаться разьяснить в приличной, доступной, а главное — рускоязычной форме, все особенности данной технологии. Естесственно, охватить ПОЛНОСТЬЮ все возможности технологии S.M.A.R.T. просто не возможно по причине ужасающего факта отсутствия какой-либо документации и нежелания подавляющего числа производителей жестких дисков предоставить необходимую информацию или вести какие-либо переговоры.

Текст статьи постоянно обновляется, поэтому на возможные неточности и грамматические ошибки прошу не обращать внимания. Но если Вы заметите явную ошибку или «ужасающую» неточность — пожалуйста, напишите мне об этом.

Я с удовольствием приму любые комментарии по тексту, а также Ваши пожелания и дополнения.

1.1. Общее описание.

Технология S.M.A.R.T.Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology (от англ. «Технология Самодиагностики, Анализа и Отчета») — была разработана для повышения надежности и сохранности данных на жестких дисках. В большинстве случаев, SMART-совместимые устройства позволяют предсказать появление наиболее вероятных ошибок и, тем самым, дают пользователю возможность своевременно сделать резервную копию данных и/или полностью заменить накопитель до выхода его из строя.

S.M.A.R.T. представляет собой набор мини-подпрограмм, которые являются частью микрокода накопителя и определяют поддерживаемые диагностические функции. Наиболее распространенные среди них:

  • набор атрибутов, отражающих состояние отдельных параметров накопителя (до 30)
  • внутренние тесты накопителя (self-test)
  • журналы S.M.A.R.T. (ошибок, общего состояния, дефектных секторов и т.п.)

В настоящий момент не существует официальной документации или стандарта на технологию S.M.A.R.T. В связи с этим, производители не публикуют полные характеристики и поддерживаемые функции S.M.A.R.T. в своих накопителях. Обязательный минимум описан в последнем стандарте ATA/ATAPI-6.

1.2. Развитие технологии S.M.A.R.T.

История технологии S.M.A.R.T. не так уж и богата подробностями:

  • SMART I предусматривал мониторинг основных жизненно важных параметров и запускался только после команды по интерфейсу

  • в SMART II появилась возможность фоновой проверки поверхности, которая выполнялась накопителем автоматически во время «холостого хода»; появилась функция журналирования ошибок

  • в SMART III впервые появилась не только функция обнаружения дефектов поверхности, но и возможность их восстановления «прозрачно» для пользователя и многие другие новшества

Известно, что первыми разработали основы и предложили эту технологию совместно Western Digital, Seagate и Quantum. После этого их уже поддержали такие компании как IBM, Maxtor и Samsung. Hitachi приняла участие в развитии технологии S.M.A.R.T. уже на стадии разработки SMART II, первыми предложив методику полной самодиагностики накопителя (extended self-test).

В настоящее время производители жестких дисков готовятся принять к использованию новый вариант технологии S.M.A.R.T.«1024 S.M.A.R.T.», характерной особенностью которого будет заметно бОльший размер журналов, повсеместное использование мультисекторных журналов, более точные алгоритмы анализа показаний встроенных в накопитель сенсоров (термодатчики, сенсоры ударов, и т.п.) и многое другое. Вот несколько новых функций:

  • введение алгоритма анализа температурного режима накопителя

  • введение ограничения по минимальной и максимальной температуре в рабочем состоянии

  • введение счетчика общего количества записанных секторов на протяжении жизненного цикла накопителя

  • введение счетчика запусков внутренних алгоритмов восстановления (recovery counters)

Главным же плюсом можно считать введение новых атрибутов, которые позволят контролировать состояние и рабочие характеристики по каждой из головок чтения/записи:

  • относительная устойчивость (стабильность «полета») головки

  • исправление ошибок чтения (со «скрытыми» повторными попытками)

  • автоматическое перераспределение дефектных участков поверхности при операциях записи

  • счетчик-накопитель G-List для учета количества принятых ударных нагрузок

  • счетчик-накопитель S-List для учета общего количества «программных» ошибок

Атрибуты.

Атрибуты S.M.A.R.T. — особые характеристики, которые используются при анализе состояния и запаса производительности накопителя. Атрибуты выбираются производителем накопителя, основываясь на способности этих атрибутов предсказывать ухудшение рабочих характеристик накопителя или определить его дефектность. Каждый производитель имеет свой характерный набор атрибутов и может свободно вносить изменения в этот набор в соответствиии со своими собственными требованиями и без уведомления об этом фирм-продавцов и конечных пользователей.

1.3.1. Значения атрибутов.
Значения атрибутов (value) используются для представления относительной надежности отдельного эксплуатационного или эталонного атрибута. Допустимое значение атрибута лежит в диапазоне от 1 до 255. Высокое значение атрибута говорит о том, что результат анализа данной рабочей характеристики указывает на низкую вероятность ее ухудшения или выхода накопителя из строя. Соответственно, низкое значение атрибута говорит о том, что результат анализа данной рабочей характеристики указывает на высокую вероятность ее ухудшения или выхода накопителя из строя.

1.3.2. Пороговые значения атрибутов.
Каждый атрибут имеет собственное пороговое значение (threshold), которое используется для сравнения со значением атрибута (value) и указывает на ухудшение рабочих характеристик или дефектность накопителя. Числовое значение порогового атрибута определяется производителем накопителя через конструкционные особенности накопителя и анализ результатов испытаний на надежность. Пороговое значение каждого атрибута указывает на нижнюю допустимую границу значения атрибута, вплоть до которой сохраняется положительный статус надежности.

Пороговые значения устанавливаются в заводских условиях производителем накопителя и, в большинстве случаев, могут быть изменены только после переключения накопителя в технологический (factory mode). Допустимое пороговое значение атрибута может находится в диапазоне от 1 до 255.

Если значение одного или более атрибутов, имеющих тип pre-failure (в HDD Speed отмечаются символом «*«), меньше или равно соответствующего порогового значения, то это свидетельствует о предстоящем ухудшении рабочих характеристик и/или полном выходе накопителя из строя.

1.3.3. Краткое описание основных атрибутов.
Данный перечень атрибутов является наиболее полным из доступных на сегодняшний момент в Сети или иных источниках. Назначение атрибутов и способ интерпретации их значений выявлены либо опытным путем, либо получены от служб технической поддержки компаний-производителей накопителей.

Ниже приведена сводная таблица всех известных мне атрибутов (55) и краткое описание к большинству (38) из них.

ID Название атрибута
0    = атрибут не используется
1   Raw Read Error Rate
2   Throughput Performance
3   Spin Up Time
4   Start/Stop Count
5   Reallocated Sector Count
6   Read Channel Margin
7   Seek Error Rate
8   Seek Time Performance
9   Power-On Hours Count
10   Spin Retry Count
11   Recalibration Retries
12   Device Power Cycle Count
13   Soft Read Error Rate
??   Emergency Re-track (Hitachi)
??   ECC On-The-Fly Count (Hitachi)
96   ? (Maxtor)
97   ? (Maxtor)
98   ? (Maxtor)
99   ? (Maxtor)
100   ? (Maxtor)
101   ? (Maxtor)
191   G-Sense Error Rate
192   Power-Off Retract Cycle
193   Load/Unload Cycle Count
194   Temperature
195   ? (Quantum AS, Seagate, Maxtor)
196   Reallocation Events Count
197   Current Pending Sector Count
198   Uncorrectable Sector Count
199   UltraDMA CRC Error Rate
200   Write Error Rate (в WD — MultiZone Error Rate)
201   TA Counter Detected
202   TA Counter Increased
203   ? (Maxtor)
204   ? (Maxtor)
205   ? (Maxtor)
206   ? (Maxtor)
207   ? (Maxtor)
208   ? (Maxtor)
209   ? (Maxtor)
220   Disk Shift
221   G-Sense Error Rate (в Hitachi — Shock Sense Error Rate)
222   Loaded Hours
223   Load/Unload Retry Count
224   Load Friction
225   Load/Unload Cycle Count
226   Load-in Time
227   Torque Amplification Count
228   Power-Off Retract Count
229   ? (IBM DTTA, thanx to Vladislav Shaklein)
230   GMR Head Amplitude
231   Temperature
240   Head Flying Hours (Hitachi)
250   Read Error Retry Rate

Краткое описание известных атрибутов.

  • * (используется в программе HDD Speed)
    Данный указатель показывает, что соответствующий атрибут S.M.A.R.T. является критическим для нормального функционирования накопителя. Ухудшение значений таких атрибутов с наибольшей вероятностью приводит к выходу накопителя из строя. В новых материнских платах BIOS имеют встроенную функцию контроля состояния накопителя именно по этим атрибутам.

  • Raw Read Error Rate
    Частота появления ошибок при чтении данных с диска.
    Данный параметр показывает частоту появления ошибок при операциях чтения с поверхности диска по вине аппаратной части накопителя.

  • Throughput Performance
    Средняя производительность (пропускная способность) диска.

    Уменьшение значения value этого атрибута с большой вероятностью указывает на проблемы в накопителе.

  • Spin Up Time
    Время раскрутки шпинделя.
    Среднее время раскрутки шпинделя диска от 0 RPM до рабочей скорости. Предположительно, в поле raw value содержится время в миллисекундах/секундах.

  • Start/Stop Count
    Количество циклов запуск/останов шпинделя.
    Поле raw value хранит общее количество включений/выключений диска.

  • Reallocated Sectors Count
    Количество переназначенных секторов.
    Когда жесткий диск встречает ошибку чтения/записи/верификации он пытается переместить данные из него в специальную резервную область (spare area) и, в случае успеха, помечает сектор как «переназначенный». Также, этот процесс называют remapping, а переназначенный сектор — remap. Благодаря этой возможности, на современных жестких дисках очень редко видны [при тестировании поверхности] так называемые bad block. Однако, при большом количестве ремапов, на графике чтения с поверхности будут заметны «провалы» — резкое падение скорости чтения (до 10% и более).
    Поле raw value содержит общее количество переназначенных секторов.

  • Read Channel Margin
    Запас канала чтения.
    Назначение этого атрибута не документировано и в современных накопителях он не используется.

  • Seek Error Rate
    Частота появления ошибок позиционирования БМГ.
    В случае сбоя в механической системе позиционирования, повреждения сервометок (servo), сильного термического расширения дисков и т.п. возникают ошибки позиционирования. Чем их больше, тем хуже состояние механики и/или поверхности жесткого диска.

  • Seek Time Performance
    Средняя производительность операций позиционирования БМГ.
    Данный параметр показывает среднюю скорость позиционирования привода БМГ на указанный сектор. Снижение значения этого атрибута говорит о неполадках в механике привода.

  • Power-On Hours
    Количество отработанных часов во включенном состоянии.
    Поле raw value этого атрибута показывает количество часов (минут, секунд — в зависимости от производителя), отработанных жестким диском. Снижение значения (value) атрибута до критического уровня (threshold) указывает на выработку диском ресурса (MTBFMean Time Between Failures). На практике, даже падение этого атрибута до нулевого значения не всегда указывает на реальное исчерпывание ресурса и накопитель может продолжать нормально функционировать.

  • Spin Retry Count
    Количество повторов попыток старта шпинделя диска.
    Данный атрибут фиксирует общее количество попыток раскрутки шпинделя и его выхода на рабочую скорость, при условии, что первая попытка была неудачной. Снижение значения этого атрибута говорит о неполадках в механике привода.

  • Recalibration Retries
    Количество повторов попыток рекалибровки накопителя.
    Данный атрибут фиксирует общее количество попыток сброса состояния накопителя и установки головок на нулевую дорожку, при условии, что первая попытка была неудачной. Снижение значения этого атрибута говорит о неполадках в механике привода.

  • Device Power Cycle Count
    Количество полных циклов запуска/останова жесткого диска.

  • Soft Read Error Rate
    Частота появления «программных» ошибок при чтении данных с диска.
    Данный параметр показывает частоту появления ошибок при операциях чтения с поверхности диска по вине программного обеспечения, а не аппаратной части накопителя.

  • Emergency Re-track

  • ECC On-The-Fly Count

  • Load/Unload Cycle Count
    Количество циклов вывода БМГ в специальную парковочную зону/в рабочее положение.
    Подробнее — см. описание технологии Head Load/Unload Technology.

  • Temperature
    Температура.
    Данный параметр отражает в поле raw value показание встроенного температурного сенсора в градусах Цельсия.

  • Reallocation Event Count
    Количество операций переназначения (ремаппинга).
    Поле raw value этого атрибута показывает общее количество попыток переназначения сбойных секторов в резервную область, предпринятых накопителем. При этом, учитываются как успешные, так и неудачные операции.

  • Current Pending Sector Count
    Текущее количество нестабильных секторов.
    Поле raw value этого атрибута показывает общее количество секторов, которые накопитель в данный момент считает претендентами на переназначение в резервную область (remap). Если в дальнейшем какой-то из этих секторов будет прочитан успешно, то он исключается из списка претендентов. Если же чтение сектора будет сопровождаться ошибками, то накопитель попытается восстановить данные и перенести их в резервную область, а сам сектор пометить как переназначенный (remapped). Постоянно ненулевое значение raw value этого атрибута говорит о низком качестве (отдельной зоны) поверхности диска.

  • Uncorrectable Sector Count
    Количество нескорректированных ошибок.
    Атрибут показывает общее количество ошибок, возникших при чтении/записи сектора и которые не удалось скорректировать. Рост значения в поле raw value этого атрибута указывает на явные дефекты поверхности и/или проблемы в работе механики накопителя.

  • UltraDMA CRC Error Count
    Общее количество ошибок CRC в режиме UltraDMA.
    Поле raw value содержит количество ошибок, возникших в режиме передачи данных UltraDMA в контрольной сумме (ICRCInterface CRC).

    Примечание автора

    . Практика, собранная статистика и изучение журналов ошибок SMART показывают: в большинстве случаев ошибки CRC возникают при сильном завышении частоты PCI (больше номинальных 33.6 MHz), сильно перекрученом кабеле, а также — по вине драйверов ОС, которые не соблюдают требований к передачи/приему данных в режимах UltraDMA.

  • Write Error Rate (Multi Zone Error Rate)
    Частота появления ошибок при записи данных.
    Показывает общее количество ошибок, обнаруженных во время записи сектора. Чем больше значение в поле raw value (и ниже значение value), тем хуже состояние поверхности диска и/или механики привода.

  • Disk Shift
    Сдвиг пакета дисков относительно оси шпинделя.
    Актуальное значение атрибута содержится в поле raw value. Единицы измерения — не известны.
    Подробности — см. в описании технологии G-Force Protection.

    Примечание

    . Сдвиг пакета дисков возможен в результате сильной ударной нагрузки на накопитель в результате его падения или по иным причинам.

  • G-Sense Error Rate
    Частота появления ошибок в результате ударных нагрузок.
    Данный атрибут хранит показания ударочувствительного сенсора — общее количество ошибок, возникших в результате полученных накопителем внешних ударных нагрузок (при падении, неправильной установке, и т.п.).
    Подробнее — см. описание технологии G-Force Protection.

  • Loaded Hours
    Нагрузка на привод БМГ, вызванная общей наработкой часов накопителем.
    Учитывается только период, в течении которого головки находились в рабочем положении.

  • Load/Unload Retry Count
    Нагрузка на привод БМГ, вызванная многочисленными повторениями операций чтения, записи, позиционирования головок и т.п. Учитывается только период, в течении которого головки находились в рабочем положении.

  • Load Friction
    Нагрузка на привод БМГ, вызванная трением в механических частях накопителя.
    Учитывается только период, в течении которого головки находились в рабочем положении.

  • Load/Unload Cycle Count
    Общее количество циклов нагрузки на привод БМГ.
    Учитывается только период, в течении которого головки находились в рабочем положении.

  • Load-in Time
    Общее время нагрузки на привод БМГ.
    Предположительно, данный атрибут показывает общее время работы накопителя под нагрузкой, при условии, что головки находятся в рабочем состоянии (вне парковочной зоны).

  • Torque Amplification Count
    Количество усилий вращающего момента привода.

  • Power-Off Retract Count
    Количество зафиксированных повторов в(ы)ключения питания накопителя.

  • GMR Head Amplitude
    Амплитуда дрожания головок (GMR-head) в рабочем состоянии.

  • Head Flying Hours

  • Read Error Retry Rate

1.3.4. Типы атрибутов.
Каждый атрибут может иметь некоторый набор флагов, определяющих его функциональные особенности. Ниже приводятся все шесть основных типов и их краткие описания.

  • Pre-failure (PF). Если атрибут имеет этот тип, то поле threshold атрибута содержит минимально допустимое значение атрибута, ниже которого не гарантируется работоспособность накопителя и резко увеличивается вероятность его выхода из строя.

  • On-line collection (OC). Указывает, что значение данного атрибута обновляется (вычисляется) во время выполнения on-line тестов S.M.A.R.T. или же во время обоих видов тестов (on-line/off-line). В противном случае, значение атрибута обновляется только при выполнении off-line тестов.

  • Performance related (PR). Указывает на то, что значение этого атрибута напрямую зависит от производительности накопителя по отдельным показателям (seek/throughput/etc. performance). Обычно обновляется после выполнения self-test`ов SMART.

  • Error rate (ER). Указывает на то, что значение атрибута отражает относительную частоту ошибок по данному параметру (raw read/write, seek, etc.).

  • Events count (EC). Указывает на то, что атрибут является счетчиком событий.

  • Self-preserve (SP). Указывает на то, что значение атрибута обновляется и сохраняется автоматически (обычно при каждом старте накопителя и при выполнении тестов SMART).

Автономное сканирование поверхности
(off-line read scanning)

Большинство накопителей обеспечивают поддержку автономного сканирования поверхности, которое является одной из функций подпрограммы автономного сбора данных о состоянии накопителя (off-line data collection). При выполнении этой функции, накопитель выполняет полное сканирование поверхности путем чтения каждого сектора и замещением ненадежных секторов на запасные сектора из резервной области (spare area) для предотвращения потери пользовательских данных.

Примечание. Если во время выполнения сканирования накопитель получает команду по интерфейсу, то процесс сканирования прерывается и накопитель приступает к обработке поступившей команды. При этом гарантируется максимальное время реагирования на поступившую команду — до 2 секунд.

Журналы ошибок
(SMART error log)

В большинстве современных накопителей реализованна функция журналирования появляющихся в течении работы накопителя ошибок или иных событий. В основном, накопители предоставляют информацию о пяти последних ошибках. При этом сохраняются последние 5 поступивших в накопитель команд, предшествующих возникновению этой ошибки, и другая необходимая информация.Накопитель может также поддерживать дополнительные журналы. Их структура, размер и назначение устанавливаются фирмой-производителем. При обновлении микропрограммы накопителя, все журналы накопителя очищаются, а общее количество ошибок устанавливается в значение 0.

Примечание: в журналах сохраняется время по внутренним часам накопителя, т.е. либо общее отработанное время на данный момент, либо время от момента последнего включения накопителя.

1.5.1. Log Directory
    Тип: Каталог журналов S.M.A.R.T.
    Вид доступа: только чтение (RO)
    Размер: 1 сектор (512 байт)
    Примечание: поддержка мультисекторных журналов

Данный журнал представляет собой своего рода каталог, в котором указаны адреса всех поддерживаемых журналов S.M.A.R.T. и их размер в секторах. Максимальное количество журналов — 255.

1.5.2. Summary Error Log
    Тип: Суммарный журнал ошибок
    Вид доступа: только чтение (RO)
    Размер: 1 сектор (512 байт)
    Примечание: поддерживается только 28-битная адресация секторов (28-bit LBA)

Данный журнал содержит информацию об общем количестве ошибок, зафиксированных накопителем с момента первого включения (или обновления микропрограммы) и подробные записи о последних 5 ошибках. Для каждой из 5 зафиксированных ошибок сохраняются последние 5 поступивших в накопитель команд. В этом журнале сохраняются все ошибки UNC, IDNF, ошибки сервосистемы, записи/чтения и т.д. При этом, для каждой команды сохраняется значения всех регистров, время и текущее состояние накопителя на момент подачи самой команды. Ошибки, вызванные подачей неподдерживаемых команд или командами с ошибочными параментами не фиксируются в журнале. Если накопитель поддерживает Comprehensive Error Log, то журнал Summary Error Log дублирует последние пять записей из журнала Comprehensive Error Log.

1.5.3. Comprehensive Error Log
    Тип: Комплексный журнал ошибок [SMART Error Logging]
    Вид доступа: только чтение (RO)
    Размер: 1..51 сектор (максимум 26,112 байт)
    Примечание: поддерживается только 28-битная адресация секторов (28-bit LBA)

Данный журнал содержит подробную информацию о общем количестве ошибок, зафиксированных накопителем с момента первого включения (или обновления микропрограммы) и подробные записи о последних ошибках. Максимальное количество сохраняемых ошибок — 255. Для каждой зафиксированной ошибки сохраняются последние 5 поступивших в накопитель команд. В этом журнале сохраняются все ошибки UNC, IDNF, ошибки сервосистемы, записи/чтения и т.д. При этом, для каждой команды сохраняется значения всех регистров, время и текущее состояние накопителя на момент подачи самой команды. Ошибки, вызванные подачей неподдерживаемых команд или командами с ошибочными параментами не фиксируются в журнале.

1.5.4. Extended Comprehensive Error Log
    Тип: Расширенный комплексный журнал ошибок [SMART Error Logging]
    Вид доступа: только чтение (RO)
    Размер: 1..65,536 секторов (максимум 32 Мбайт)
    Примечание: поддерживается 28/48-битная адресация секторов

Назначение данного журнала аналогично журналу Comprehensive Error Log и содержит в себе копию его записей, однако этот журнал имеет иную структуру, которая позволяет реализовать поддержку как 28-битной, так и 48-битной адресации секторов. Максимальное количество сохраняемых ошибок — 327,680.

1.5.5. Self-test Log
    Тип: Журнал результатов самоконтроля [SMART self-test]
    Вид доступа: только чтение (RO)
    Размер: 1 сектор (512 байт)
    Примечание: поддерживается только 28-битная адресация секторов (28-bit LBA)

Данный журнал содержит информацию о результатах выполнения команд внутренней самодиагностики накопителя. Журнал может хранить до 21 записи. При превышении этого количества, журнал начинает заполняться заново, перезаписывая 1-ю запись 22-й, 2-ю — 23-ей и так далее. В каждой записи журнала сохраняется регистр с номером теста, код статуса выполнения теста, время на момент запуска/прерывания теста, номер текущей контрольной точки (или точки останова) теста, а также LBA-адрес сектора, на котором произошло прерывание/отмена теста.

1.5.6. Extended Self-test Log
    Тип: Расширенный журнал результатов самоконтроля [SMART self-test]
    Вид доступа: только чтение (RO)
    Размер: 1..65,536 секторов (максимум 32 Мбайт)
    Примечание: поддерживается 28/48-битная адресация секторов

Назначение данного журнала аналогично журналу Self-test Log и содержит в себе копию его записей, однако этот журнал имеет иную структуру, которая позволяет реализовать поддержку как 28-битной, так и 48-битной адресации секторов. Максимальное количество записей — 1,179,648.

1.5.7. Streaming Performance Log
    Тип: Журнал параметров производительности потоков [Streaming]
    Вид доступа: только чтение (RO)
    Размер: 1..65,536 секторов (максимум 32 Мбайт)

Данный журнал содержит информацию о переданных накопителю параметров командами управления режимом Automatic Acoustic Management и Typical Host Interface Sector Time (подробнее — см. ATA/ATAPI-6 rev 1e). В журнале сохраняется набор параметров, по которым производится настройка накопителя и перевод в его в режим, когда все операции чтения/записи возможны только специальными командами и передача данных происходит в виде непрерывного потока, для которого гарантированны и учитываются все временные интервалы (на обработку команды, чтение и передачу данных; минимальные/максимальные задержки, время доступа, позиционирования и т.п.). Подробнее о назначении данного вида журналов можно узнать из описания технологии Audio/Video (AV) Streaming Feature.

1.5.8. Write Stream Error Log
    Тип: Журнал ошибок потоковой записи [Streaming]
    Вид доступа: только чтение (RO)
    Размер: 1 сектор (512 байт)
    Примечание: поддерживается 48-битная адресация секторов

Данный журнал содержит информацию о возникших ошибках записи в период работы накопителя в потоковом режиме (streaming mode). В этом журнале сохраняется общее количество подобных ошибок, номер последней ошибки, предыдущее и текущее значения регистров состояния и ошибки, количество и LBA-номер сектора, на котором данная ошибка была зафиксирована. После чтения данного журнала, накопитель сбрасывает счетчик общего количества ошибок и очищает журнал. Содержимое журнала сохраняется только во время работы и очищается в момент следующего включения/выключения накопителя или при поступлении сигнала аппаратного сброса (hardware reset). Максимальное количество сохраняемых ошибок — 31.

1.5.9. Read Stream Error Log
    Тип: Журнал ошибок потокового чтения [Streaming]
    Вид доступа: только чтение (RO)
    Размер: 1 сектор (512 байт)
    Примечание: поддерживается 48-битная адресация секторов

Данный журнал содержит информацию о возникших ошибках чтения в период работы накопителя в потоковом режиме (streaming mode). В этом журнале сохраняется общее количество подобных ошибок, номер последней ошибки, предыдущее и текущее значения регистров состояния и ошибки; количество и LBA-номер сектора, на котором данная ошибка была зафиксирована. После чтения данного журнала, накопитель сбрасывает счетчик общего количества ошибок и очищает журнал. Содержимое журнала сохраняется только во время работы и очищается в момент следующего включения/выключения накопителя или при поступлении сигнала аппаратного сброса (hardware reset). Максимальное количество сохраняемых ошибок — 31.

1.5.10. Delayed LBA Sector Log
    Тип: Vendor Specified [General Purpose Logging]
    Вид доступа: только чтение (RO)
    Размер: устанавливается производителем (VS)
    Примечание: поддерживается 48-битная адресация секторов

Данный журнал содержит LBA-адреса всех секторов, которые были перемещены со своего нормального физического расположения, а также адреса границ недоступной последовательности секторов. Таким образом ведется журнал всех дефектных или нестабильных секторов. Максимальный размер журнала устанавливается производителем. Новое физическое расположение, метод и время доступа к замещенным секторам также устанавливается производителем и не документируется. Запись в данный журнал может быть добавлена в любой момент времени, при условии активности (питания) самого накопителя. Для процесса обновления журнала устанавливается наивысший приоритет и выполнение всех других команд приостанавливается. При этом удалить существующую запись из журнала не возможно. Содержимое журнала сохраняется при циклах включения/выключения накопителя и при поступлении сигнала аппаратного сброса (hardware reset).

1.5.11. ECC Uncorrectable Sector Log
    Тип: Журнал неисправимых ошибок ECC [SMART Recovering]
    Вид доступа: только чтение (RO)
    Размер: 1 сектор (512 байт)
    Примечание: поддерживается только 28-битная адресация секторов (28-bit LBA)

    Данный журнал содержит список LBA-адресов секторов, на которых была зафиксирована и проигнорирована некорректируемая ошибка ECC при выполнении операции READ CONTINUOUS (см. AV feature). При этом, выполнение процедуры автоматического переназначения сбойного сектора (ADR — Automatic Defects Reassigment) накопителем заблокировано. Журнал может содержать до 126 записей.

Примечание. Данный журнал доступен для чтения только при разрешенной операции READ CONTINUOUS. В противном случае накопитель возвратит код ошибки ERR->ABRT, прервет выполнение команды или возвратит пустой журнал. После успешного чтения журнала, в самом накопителе он будет очищен.

1.5.12. Reassigned Sector Log
    [under construction]

1.5.13. Drive Activity Log
    [under construction]

1.5.14. Drive Time Buffer Log
    [under construction]

1.5.15. Host Vendor Specific Log
    Тип: Пользовательские журналы
    Вид доступа: чтение/запись (R/W)
    Размер: максимум 31 журнал по 16 секторов (253,952 байт)
    Примечание: содержание и формат журнала — любое, на усмотрение пользователя

Этот вид журнала может быть использован для хранения произвольных пользовательских данных. Для записи этого журнала используется команда WRITE SMART LOG. Если данный журнал ни разу не был записан, то при чтении накопитель возвратит пустой журнал, заполненный нулями.

1.5.16. Device Vendor Specific Log
    Тип: Технические журналы изготовителя
    Вид доступа: не определен, на усмотрение производителя (VS)
    Размер: максимум 31 журнал по 16 секторов (253,952 байт)
    Примечание: содержание, формат и размеры журнала — на усмотрение производителя

Этот вид журнала предназначен для внутреннего использования фирменными утилитами производителя, для хранения результатов работы встроенных подпрограмм анализа и диагностики состояния накопителя и т.п. Возможность чтения/записи этого вида журнала устанавливается производителем и не не документируется.

Примечание. Новые накопители Seagate (модели Ux и Barracuda ATA) поддерживают и даже реально используют еще три вида журналов SMART, однако их назначение и описание пока не известны.

Встроенные функции самоконтроля
(self-test)

Практически с момента появления стандарта S.M.A.R.T. II, в большинстве накопителей появилась новая функция — внутренняя диагностика и самоконтроль, для углубленного контроля состояния механики накопителя, поверхности дисков и т.п. Для запуска этой функции, в набор команд S.M.A.R.T. была введена новая команда — SMART EXECUTE OFF-LINE IMMEDIATE. Результат работы сохраняется либо в специализированных атрибутах, либо отдельным параметром среди других данных в атрибутах. Если накопитель поддерживает журналы S.M.A.R.T., то результат выполнения тестов сохраняется также в журнале Self-test Log. После выполнения теста, накопитель в обязательном порядке обновляет показания во всех атрибутах и других параметрах. Если во время выполнения внутреннего теста накопитель получит по интерфейсу новую команду, то выполнение теста прерывается и накопитель приступает к обработке поступившей команды.

1.6.1. Методы тестирования
Существует два способа запуска тестов S.M.A.R.T.: автономный (off-line) или монопольный (captive). Результат теста всегда сохраняется накопителем в данных S.M.A.R.T. При автономном запуске накопитель сообщает о успешном завершении команды ДО ее ФАКТИЧЕСКОГО исполнения и только после этого выполняет тест. При этом, по интерфейсу флаг ЗАНЯТО (BSY) не выставляется и накопитель в любой момент готов приступить к выполнению очередной интерфейсной команды, приостанавливая работу теста. Фактически, тест выполняется в фоновом режиме. При запуске теста в монопольном режиме, по интерфейсу выставляется флаг ЗАНЯТО (BSY) и накопитель начинает непосредственное выполнение теста в режиме реального времени. Любая интерфейсная команда во время выполнения этого теста приведет к его прерыванию и остановке, после чего накопитель приступит к обработке поступившей команды.

1.6.2. Разновидности тестов S.M.A.R.T.
 Официально документированы три вида внутренних тестов, однако еще существует набор так называемых «активных» тестов, функциональные особенности которых различны у разных производителей и для широкой публики не документированы.

Название теста

off-line captive
1   Off-line collection +
2   Short Self-test + +
3   Extended Self-test + +
4   Drive Activity test #1..#4 + +

Время тестирования может варьироваться от 1 секунды (Quantum) до 54 минут (Fujitsu MPG3409AT). Поддержка первого теста наиболее вероятна даже в очень старых накопителях 4-5 летней давности.
Второй и третий тесты появились относительно недавно, как дань внедренным сложным технологическим решениям — для полного контроля состояния накопителя пришлось реализовывать более глубокие и точные тесты. Поддержка 4-х «активных» тестов (см. таблицу, п.4) официально не документированна.

Реальный набор выполняемых тестами функций можно рассмотреть на примере тестов, поддерживаемых жесткими дисками Hitachi:

Функция теста Short Self test Extended Self test Off-line Collection
Raw Read Error Rate Test YES YES YES
Write Test YES YES NO
Servo Test YES YES NO
Partial Read Scanning YES NO NO
Full Read Scanning NO YES YES

Этот перечень тестов не является одинаковым для всех накопителей и приведен лишь в качестве примера.

Версия от 03.09.2001.

01
Raw Read Error Rate
Ниже
Критично
Частота ошибок при чтении данных с жёсткого диска. Происхождение их обусловлено износом аппаратной части винчестера.

02
Throughput Performance
Выше

Общая производительность накопителя. Если значение атрибута уменьшается поступательно, то велика вероятность проблем с винчестером.

03
Spin-Up Time
Ниже
Критично
Время раскрутки «блинов» из состояния покоя до рабочей скорости ( чаще, всего с 0 rpm до 7200 rpm (оборотов в минуту).

04
Start/Stop Count
Значение

Полное число запусков, остановок шпинделя. Иногда в том числе количество включений режима энергосбережения. В поле raw value хранится общее количество запусков/остановок жёсткого диска.

05
Reallocated Sectors Count
Ниже
Критично
Число операций переназначения секторов. При обнаружении повреждённого сектора на винчестере, информация из него помечается и переносится в специально отведённую зону, происходит утилизация bad блоков, с последующим консервированием этих мест на диске. Этот процесс называют remapping. Чем больше значение Reallocated Sectors Count, тем хуже состояние поверхности дисков — физический износ поверхности. Поле raw value содержит общее количество переназначенных секторов.

07
Seek Error Rate
Ниже
Критично
Частота ошибок при позиционировании блока головок. Чем больше значение, тем хуже состояние механики, или поверхности жёсткого диска.

08
Seek Time Performance
Выше

Средняя производительность операции позиционирования. Если значение атрибута уменьшается, то велика вероятность проблем с механической частью.

09
Power-On Hours (POH)
Ниже

Время, проведённое устройством, во включенном состоянии. В качестве порогового значения для него выбирается паспортное время наработки на отказ.

0A
Spin-Up Retry Count
Ниже
Критично
Число повторных попыток раскрутки дисков до рабочей скорости в случае, если первая попытка была неудачной.

0B
Recalibration Retries
Ниже

Количество повторов рекалибровки в случае, если первая попытка была неудачной.

0C
Device Power Cycle Count
Значение

Число циклов включения-выключения винчестера.

0D
Soft Read Error Rate
Ниже

Число ошибок при чтении, по вине программного обеспечения, которые не поддались исправлению.

BB
Reported UNC Errors
Ниже
Критично
Неустранимые аппаратные ошибки.

BE
Airflow Temperature
Ниже

Температура воздуха внутри корпуса жёсткого диска. Целое значение, либо значение по формуле 100 — Airflow Temperature.

BF
G-sense error rate
Ниже

Количество ошибок, возникающих в результате ударов.

C0
Power-off retract count
Ниже

Число циклов аварийных выключений.

C1
Load/Unload Cycle
Ниже

Количество циклов перемещения блока головок в парковочную зону.

C2
HDA temperature
Ниже

Показания встроенного термодатчика накопителя.

C3
Hardware ECC Recovered
Ниже
Критично
Число коррекции ошибок аппаратной частью диска (ошибок чтения, ошибок позиционирования, ошибок передачи по внешнему интерфейсу).

C4
Reallocation Event Count
Ниже
Критично
Число операций переназначения в резервную область, успешные и неудавшиеся попытки.

C5
Current Pending Sector Count
Ниже
Критично
Число секторов- кандидатов на перенос в резервную зону. Помечены как не надёжные. При последующих корректных операциях атрибут может быть снят.

C6
Uncorrectable Sector Count
Ниже
Критично
Число некорректируемых ошибок при обращении к сектору.

C7
UltraDMA CRC Error Count
Ниже

Число ошибок при передаче данных по внешнему интерфейсу.

C8
Write Error Rate /Multi-Zone Error Rate
Ниже

Общее количество ошибок при заполнения сектора информацией. Показатель качества накопителя.

C9
Soft read error rate
Ниже

Частота появления «программных» ошибок при чтении данных с диска, а не аппаратной части HDD.

CA
Data Address Mark errors
Ниже

Число ошибок адресно помеченной информации (Data Address Mark (DAM)).Если автоматически не корректируется — заменить устройство.

CB
Run out cancel
Ниже

Количество ошибок ECC данных, присоединяемые к передаваемому сигналу, позволяющие принимающей стороне определить факт сбоя или исправить несущественную ошибку.

CC
Soft ECC correction
Ниже

Количество ошибок ECC, скорректированных программным способом.

CD
Thermal asperity rate (TAR)
Ниже

Число ошибок в следствии температурных колебаний.

CE
Flying height
Значение

Высота между головкой и поверхностью диска компьютера.

D1
Offline seek performance
Значение

Drive’s seek performance during offline operations.

DC
Disk Shift
Ниже
Критично
Дистанция смещения блока дисков относительно шпинделя. В основном возникает из-за удара или падения.

DD
G-Sense Error Rate
Ниже

Число ошибок, возникших из-за внешних нагрузок и ударов. Атрибут хранит показания встроенного crash датчика.

DE
Loaded Hours
Значение

Время, проведённое блоком магнитных головок между выгрузкой из парковочной области в рабочую область диска и загрузкой блока обратно в парковочную область.

DF
Load/Unload Retry Count
Значение

Количество новых попыток выгрузок/загрузок блока магнитных головок винчестера в/из парковочной области после неудачной попытки.

E0
Load Friction
Ниже

Величина силы трения блока магнитных головок при его выгрузке из парковочной области.

E1
Load Cycle Count
Ниже

Число циклов вход-выход в парковочную зону.

E2
Load ‘In’-time
Значение

Время, за которое привод выгружает магнитные головки из парковочной области на рабочую поверхность диска.

E3
Torque Amplification Count
Ниже

Количество попыток скомпенсировать вращающий момент.

E4
Power-Off Retract Cycle
Ниже

Количество повторов автоматической парковки блока магнитных головок в результате выключения питания.

E6
GMR Head Amplitude
Значение

Амплитуда «дрожания» (расстояние повторяющегося перемещения блока магнитных головок).

E7
Temperature
Ниже

Температура жёсткого диска.

F0
Head flying hours
Значение

Время позиционирования головки.

FA
Read error retry rate
Ниже

Число ошибок во время чтения жёсткого диска.

Технология S.M.A.R.T. позволяет считывать сохраняемые в служебной области жесткого диска сведения, необходимые для оценки его состояния. Расшифровка термина такова: Self – сам, Monitoring – контроль, Analysis – анализ, Reporting Technology – технология отчетов. Как и для чего использовать S.M.A.R.T., детально рассмотрено в данной статье. Проверить звук микрофона онлайн.

HDD

Содержание

  1. Для чего нужна эта технология
  2. Программы для просмотра S.M.A.R.T.
  3. CrystalDiskInfo
  4. AIDA64
  5. Victoria
  6. HDDScan
  7. Speccy
  8. Сложности при сканировании
  9. Значение атрибутов S.M.A.R.T.
  10. 01 Raw Read Error Rate
  11. 02 Throughput Performance
  12. 03 Spin-Up Time
  13. 04 Number of Spin-Up Times (Start/Stop Count)
  14. 05 Reallocated Sector Count
  15. 07 Seek Error Rate
  16. 08 Seek Time Performance
  17. 09 Power On Hours Count (Power-on Time)
  18. 10 (0A) Spin Retry Count
  19. 11 (0B) Calibration Retry Count (Recalibration Retries)
  20. 12 (0C) Power Cycle Count
  21. 183 (B7) SATA Downshift Error Count
  22. 184 (B8) End-to-End Error
  23. 187 (BB) Reported Uncorrected Sector Count (UNC Error)
  24. 188 (BC) Command Timeout
  25. 189 (BD) High Fly Writes
  26. 190 (BE) Airflow Temperature
  27. 191 (BF) G-Sensor Shock Count (Mechanical Shock)
  28. 192 (C0) Power Off Retract Count (Emergency Retry Count)
  29. 193 (C1) Load/Unload Cycle Count
  30. 194 (C2) Temperature (HDA Temperature, HDD Temperature)
  31. 195 (C3) Hardware ECC Recovered
  32. 196 (C4) Reallocated Event Count
  33. 197 (C5) Current Pending Sector Count
  34. 198 (C6) Offline Uncorrectable Sector Count (Uncorrectable Sector Count)
  35. 199 (C7) UltraDMA CRC Error Count
  36. 200 (C8) Write Error Rate (MultiZone Error Rate)
  37. 201 (C9) Soft Read Error Rate
  38. 202 (CA) Data Address Mark Error
  39. 203 (CB) Run Out Cancel
  40. 220 (DC) Disk Shift
  41. 240 (F0) Head Flying Hours
  42. 254 (FE) Free Fall Event Count
  43. Предсказание поломки диска в командной строке
  44. Определение статуса диска
  45. Прогнозируемый сбой
  46. Предсказание в Windows PowerShell
  47. Анализ в приложении Системный монитор
  48. Что делать с ошибками S.M.A.R.T.
  49. Прекратите использование сбойного HDD
  50. Восстановите удаленные данные диска
  51. Просканируйте диск на наличие битых секторов
  52. Снизьте температуру диска
  53. Произведите дефрагментацию жесткого диска
  54. Приобретите новый жесткий диск
  55. Как сбросить S.M.A.R.T ошибку и стоит ли это делать?

Для чего нужна эта технология

Все современные жесткие диски оснащены S.M.A.R.T.-блоком, ответственным за отслеживание и сохранение информации об их основных параметрах: нагревание винчестера в процессе работы, скорость вращения, время позиционирования магнитных головок, предназначенных для записи и считывания данных. Также отслеживаются сбои, возникающие при эксплуатации накопителя. Инструкция как сделать тест веб камеры.

В случае обнаружения на дисковой поверхности битых секторов производится их замещение резервными блоками. Использование данной технологии позволяет своевременно предвидеть выход из строя винчестера и заранее позаботиться об его замене на исправное дисковое устройство. Пользователь может, не дожидаясь окончательной поломки жесткого диска, создать резервную копию всех хранящихся на нем файлов. В таком случае потери информации можно больше не опасаться.

Программы для просмотра S.M.A.R.T.

Ряд производителей HDD выпускают также утилиты собственной разработки, предназначенные для получения информации от S.M.A.R.T. Они максимально адаптированы для работы с носителями определенных моделей. Но такой софт разработан не для всех винчестеров, да и его возможностей иногда оказывается недостаточно для всесторонней оценки состояния накопителя.

В качестве альтернативы можно использовать один из многочисленных программных продуктов, созданных сторонними разработчиками. Далее мы рассмотрим несколько хорошо зарекомендовавших себя приложений, предоставляющих доступ к S.M.A.R.T.

CrystalDiskInfo

CrystalDiskMark

CrystalDiskInfo – бесплатное приложение для просмотра параметров S.M.A.R.T. и оценки тенденции их изменений. Интерфейс утилиты полностью русифицирован (язык можно переключить с помощью меню). Температура винчестера или твердотельного накопителя показывается в системном трее (внизу экрана справа). Программа позволяет построить график, на котором будут наглядно отображены изменения, произошедшие за последний месяц с носителем информации. В случае необходимости приложение может быть запущено с задержкой. С помощью CrystalDiskInfo пользователю удобно изменить режим работы жесткого диска: установить максимально возможную скорость либо включить режим экономии электроэнергии (при этом также уменьшится издаваемый HDD шум). Помимо этого, разработчиками реализована поддержка внешних HDD и карманов, а также RAID-массивов Intel.

AIDA64

AIDA64 Extreme

С помощью данного приложения можно получить информацию обо всех аппаратных компонентах системы и их технических характеристиках, а также выполнить их тестирование. Для просмотра информации о жестком диске следует перейти к разделу «Меню» в левой части окна и щелчком по треугольнику слева открыть подменю «Хранение данных». В его нижней части присутствует пункт «SMART», именно его и нужно выбрать. В правой секции окна вверху появится список всех установленных в системе жестких дисков. Остается выбрать только нужный накопитель и щелкнуть мышью по соответствующей строке. Сведения о выбранном диске будут отображены в секции ниже.

AIDA64 – условно-бесплатное приложение, период безвозмездного пользования которым ограничен 30 днями. Чтобы иметь возможность работать с ним и дальше, необходимо купить лицензию.

Victoria

Victoria

Victoria – одна из лучших утилит для диагностики и восстановления неисправностей жестких дисков. Существует 2 версии программы: для запуска с загрузочного носителя и для работы непосредственно в среде Windows. В последнем случае для корректной работы приложения его следует запускать от имени администратора (соответствующую команду можно выбрать из его контекстного меню посредством щелчка по значку правой кнопкой мыши). Для загрузки с внешнего носителя потребуется предварительно создать загрузочный USB-диск или CD (DVD) и записать на него образ приложения.

После того, как Victoria запустится, на вкладке «Standard» в правой половине окна вверху выбираем тестируемый HDD и жмем на кнопку «Passport» для обновления сведений о нем. В самом низу окна отобразится информация о модели винчестера, его вместимости в дорожках и серийном номере. Затем можно переходить на вкладку “SMART”. Для считывания данных нажимаем на кнопку «Get SMART» в правой секции окна вверху.

При всех своих прочих достоинствах программа бесплатна. Также следует отметить, что ее новейшие версии поддерживают работу со S.M.A.R.T.-данными SSD-накопителей.

HDDScan

HDDScan

Отличительной особенностью утилиты является предельная простота в использовании. Достаточно выбрать из списка «Select Drive» жесткий диск и нажать на кнопку «S.M.A.R.T.», как на экране появится новое окно с подобной информацией о жестком диске. Разработчиками предусмотрена возможность менять некоторые из этих параметров (AAM, APM и др.). И за все это платить ничего не надо.

Speccy

Speccy

С помощью бесплатного приложения Speccy с поддержкой русского языка можно получить сведения об установленных в компьютере комплектующих и их технических характеристиках. Предусмотрена возможность сохранения этой информации в виде подробного отчета.

Из меню в левой части экрана выбираем «Хранение данных», и в правой части окна приложения появятся сведения сразу обо всех установленных на машине пользователя жестких дисках. Если информация сразу не будет выведена на экран, надо подождать несколько секунд до завершения ее считывания.

Сложности при сканировании

Как правило, при проверке жестких дисков никаких проблем не возникают. Сканирование невозможно только для старых моделей винчестеров, не поддерживающих S.M.A.R.T.-технологию, или самотестирование которых отключено. Но тут уж ничего не поделать.

Определенные проблемы возникнут и в случае подключения винчестера в AHCI-режиме, поскольку данные S.M.A.R.T. в такой ситуации прочесть нельзя. Об этом выводится соответствующее сообщение на экран (например, может отображаться надпись «Non ATA». Чтобы обойти данное ограничение, необходимо загрузить BIOS и перейти на вкладку «Config > Serial ATA (SATA) > SATA Controller Mode Option». Вместо AHCI нужно выбрать Compatibility и сохранить изменения. Когда тестирование закончено, следует вернуться к прежней настройке.

Значение атрибутов S.M.A.R.T.

Для каждого из атрибутов программа тестирования отобразит следующие сведения (в зависимости от приложения они могут несколько отличаться от приведенного здесь списка):

  • наименование;
  • номер;
  • пороговое значение;
  • текущее значение;
  • графический индикатор состояния на момент тестирования;
  • динамика зарегистрированных изменений;
  • приблизительная дата окончательной поломки накопителя.

Здесь следует обратить внимание на цвета индикаторов атрибутов. Зеленый цвет говорит о том, что соответствующий ему показатель в норме. Если же какие-то атрибуты попали в желтую зону, ситуацию следует расценивать как тревожную. В случае же окраски индикатора в красный цвет состояние винчестера критическое, и полностью сломаться он может в любой момент.

Рассмотрим каждый из S.M.A.R.T.-атрибутов жесткого диска.

01 Raw Read Error Rate

Этот показатель используется для определения числа ошибок, возникающих при считывании данных с винчестера. Его значения могут интерпретироваться по-разному в зависимости от модели устройства. Для одних производителей идеалом считается нулевое значение, для других же – чем больше, тем лучше.

02 Throughput Performance

Отображает среднее значение производительности накопителя. Строгих норм для него не существует. Для диагностики HDD практически бесполезен.

03 Spin-Up Time

Позволяет установить время, необходимое винчестеру для раскрутки. Сам по себе данный параметр мало что значит. Его следует оценивать только с учетом заявленных технических характеристик конкретного жесткого диска.

04 Number of Spin-Up Times (Start/Stop Count)

Показывает, сколько раз производилось включение жесткого диска за весь период его эксплуатации. Может использоваться для получения косвенной оценки длительности и интенсивности использования устройства.

05 Reallocated Sector Count

Один из важнейших атрибутов, позволяющий определить физическое состояние винчестера. Показывает количество сбойных секторов, замененных на исправные из резервной области. Такая замена называется ремапом. Ремап производится автоматически в случае, если чтение информации с какого-либо участка диска сильно затруднено или невозможно. При этом поврежденный сектор помечается как неисправный, чтобы операционная система больше не пыталась его использовать.

Надо понимать, что резервная область не безгранична, и когда возможности резервирования будут исчерпаны, начнется необратимое разрушение жесткого диска. Число резервных секторов у разных моделей винчестеров различно. Но максимальное их количество не превышает нескольких тысяч (чаще всего не больше тысячи).

07 Seek Error Rate

Отображает данные, с помощью которых можно определить частоту появления сбоев в ходе позиционирования блока магнитных головок. Во многом схож с атрибутом Raw Read Error Rate. Отличие состоит в том, что для дисков Hitachi нормальным считается только нулевое значение. На дисках Seagate, Samsung SpinPoint F1 и более новых его моделей, а также Fujitsu 2.5’’ этот показатель вообще не стоит учитывать.

08 Seek Time Performance

Показывает среднее значение производительности операций позиционирования дисковых головок. Никаких предельных значений для него не предусмотрено.

09 Power On Hours Count (Power-on Time)

С помощью этого параметра мы можем узнать, сколько часов отработал жесткий диск с начала его использования.

10 (0A) Spin Retry Count

Позволяет определить, сколько раз производились повторные запуски шпинделя с момента первой неудачной попытки его старта. Однако рост данного показателя не всегда означает физическую неисправность винчестера. В большинстве случаев проблема связана с плохим контактом HDD с блоком питания или недостаточным количеством получаемой устройством электроэнергии. Если значение атрибута не превышает 2, то все в порядке. В противном случае следует проверить блок питания и его контакт с жестким диском.

11 (0B) Calibration Retry Count (Recalibration Retries)

Здесь отображается число повторных попыток произвести сброс носителя информации (в результате такой процедуры магнитные головки устанавливаются на нулевую дорожку) после того, как была зарегистрирована первая неудачная попытка. Если значение атрибута нулевое, проблемы отсутствуют, если нет – устройство, скорее всего, неисправно.

12 (0C) Power Cycle Count

Отмечается общее число циклов «включение-отключение» винчестера.

183 (B7) SATA Downshift Error Count

В этом параметре хранится информация о том, сколько попыток понижения режима SATA завершилось неудачей. Дело в том, что при выявлении определенных ошибок HDD может попытаться переключиться на работу в режиме с меньшей скоростью. Такое переключение завершится неудачей, если контроллер по каким-либо причинам откажется выполнять поступившую команду. Но в любом случае к здоровью накопителя это отношения не имеет.

184 (B8) End-to-End Error

Дает возможность оценить, сколько всего ошибок возникло в процессе передачи информации через кэш жесткого диска за все время его использования. О проблеме с устройством может свидетельствовать любое ненулевое значение.

187 (BB) Reported Uncorrected Sector Count (UNC Error)

Означает число секторов, которые в скором времени подлежат переназначению. Иногда сектор повторно может определяться как кандидат на переназначение, что также приводит к увеличению значения атрибута. Если в этой строке не ноль (особенно когда атрибут 197 тоже не равен нулю), с винчестером начали происходить деструктивные изменения.

188 (BC) Command Timeout

Сохраняет данные о том, сколько операций пришлось прервать в связи с превышением предельно допустимого периода ожидания. Любое значение больше нуля свидетельствует о наличии таких сбоев. Но не всегда это связано с неисправностью жесткого диска. Проблема может возникнуть также при использовании некачественных кабелей, плохих переходников, поврежденных контактов, несовместимости с контроллером SATA/PATA на системной плате. В Windows такая ошибка может проявляться появлением «синего экрана смерти».

189 (BD) High Fly Writes

Показывает, сколько было зарегистрировано процессов записи на носитель, когда скорость головки превышала рассчитанную величину. Основной причиной этого явления является внешнее влияние (толчки, удары, вибрация). Однако каких-либо стандартов по данному пункту нет.

190 (BE) Airflow Temperature

Выводит на экран температуру жесткого диска в момент тестирования. Нагревание выше +55 – +60ºC негативно отражается на работе устройства. В таком случае полезно будет установить дополнительное охлаждение.

191 (BF) G-Sensor Shock Count (Mechanical Shock)

По этому параметру можно определить число критических ускорений головки HDD. Причинами их появления могут стать падания накопителя либо удары по его корпусу. Но даже если такие ускорения были зарегистрированы датчиками устройства, это еще не значит, что он был поврежден. Состояние HDD нужно оценивать с учетом значений других атрибутов. Также следует отметить, что у жестких дисков Samsung данный параметр можно не смотреть, поскольку его датчики могут реагировать едва ли не на движение воздуха.

192 (C0) Power Off Retract Count (Emergency Retry Count)

Отображаемая в соответствующей строке информация зависит от модели устройства. Здесь может выводиться или общее количество операций парковок магнитных головок, производящихся при появлении аварийных ситуаций, или число циклов включения/выключения устройства за все время его работы.

193 (C1) Load/Unload Cycle Count

Показывает суммарное количество циклов парковки и распарковки магнитных головок накопителя. С помощью этого параметра мы можем узнать, активирована ли автоматическая парковка HDD. Если значение атрибута 192 превышает значение атрибута 09, это означает, что автоматическая парковка включена и используется.

194 (C2) Temperature (HDA Temperature, HDD Temperature)

Выводит температуру винчестера в момент считывания информации из S.M.A.R.T. Также может содержать сведения о минимальной и максимальной температурах устройства, зарегистрированных за период его эксплуатации. Нужно убедиться, что жесткий диск не перегревается (предельно допустимая температура составляет +55ºC).

195 (C3) Hardware ECC Recovered

Позволяет определить общее количество ошибок, обработанных аппаратными средствами ECC HDD. Является аналогом атрибутов 01 и 07.

196 (C4) Reallocated Event Count

Один из наиболее значимых атрибутов для определения реального состояния винчестера. Чем выше его значение, тем хуже обстоят дела. Но для того, чтобы дать объективную оценку состояния устройства, следует учитывать значения и остальных параметров.

Данный показатель находится в тесной связи с атрибутом 05. Если один из них начал ухудшаться, негативные перемены обычно начинают происходить и с другим. Если же перемены затрагивают только атрибут 196, это означает, что в ходе выполнения ремапа оказалось, что проблемы с сектором обусловлены нарушением логической структуры, а не физической неисправностью, и были устранены средствами жесткого диска.

Иногда возникает ситуация, когда значение атрибута 05 больше аналогичного показателя у атрибута 196. В таком случае был выполнен ремап нескольких секторов одновременно.

197 (C5) Current Pending Sector Count

Выводит информацию о количестве секторов, подлежащих перераспределению. Но не всегда они имеют физическую неисправность. Перераспределяются только кандидаты, получившие статус bad, а сектора со статусом soft (логическая ошибка) после их исправления снова становятся пригодными для использования.

198 (C6) Offline Uncorrectable Sector Count (Uncorrectable Sector Count)

Во многом схож с атрибутом 197. Основное отличие заключается в том, что атрибут 198 показывает зафиксированное число кандидатов на ремап, выявленных в процессе оффлайн-тестирования (оно запускается во время простоя).

199 (C7) UltraDMA CRC Error Count

Этот показатель позволяет определить, сколько ошибок произошло в ходе выполнения операций передачи информации по интерфейсному кабелю, осуществляемых в режиме UltraDMA. Если наблюдается тенденция к росту параметра, это может свидетельствовать о некачественном или поврежденном шлейфе передачи данных, работе шин PCI/PCI-E в режиме разгона или плохом подключении кабеля SATA к соответствующему разъему на материнской плате или винчестере.

При появлении таких ошибок HDD может быть автоматически переключен в режим PIO, следствием чего станет ощутимое снижение его производительности. В большинстве случаев проблема решается переподключением интерфейсного кабеля или заменой его на новый.

200 (C8) Write Error Rate (MultiZone Error Rate)

Данный параметр отвечает за количество ошибок, зарегистрированных при выполнении записи на информационный носитель. Если их число неуклонно возрастает, жесткий диск уже нельзя считать надежным устройствам. В первую очередь это относится к накопителям WD. Для них высокие значения атрибута 200 могут означать скорый выход из строя пишущей головки.

201 (C9) Soft Read Error Rate

Показывает, сколько ошибок возникает в ходе считывания информации.

202 (CA) Data Address Mark Error

Высокие значения этого показателя свидетельствуют о проблемах, возникающих при работе винчестера.

203 (CB) Run Out Cancel

Здесь фиксируется количество ошибок ECC.

220 (DC) Disk Shift

Позволяет узнать значение сдвига пластин по отношению к оси шпинделя накопителя.

240 (F0) Head Flying Hours

Атрибут можно использовать для оценки времени, которое требуется для позиционирования головки. Позволяет отслеживать состояние блока магнитных головок.

254 (FE) Free Fall Event Count

Регистрирует факты падения жесткого диска и предоставляет возможность определить их количество. Если здесь не нулевое значение, это повод для беспокойства, поскольку в таком случае нельзя исключать физическое повреждение HDD.

Предсказание поломки диска в командной строке

Проверить винчестер на наличие неисправностей с использованием командной строки можно двумя способами. Это определение статуса диска и получение информации о его прогнозируемом сбое.

Определение статуса диска

Для того, чтобы проверить S.M.A.R.T. жесткого диска с помощью командной строки, следует придерживаться такой последовательности действий:

  1. Запустить системное приложение «Командная строка» с административными правами. Найти ярлык командной строки можно в меню «Пуск». Для того, выполнить запуск приложения с привилегированными правами доступа в Windows 10, нужно кликнуть по его ярлыку правой кнопкой мыши, перейти в меню «Дополнительно» и активировать команду «Запуск от имени администратора».
  2. После того, как окно консоли появится на экране, ввести в него команду wmic diskdrive get status.
  3. Подтвердить выполнение команды нажатием клавиши «Enter».
  4. Подождать пару секунд окончания выполнения команды. Результаты проверки отобразятся в столбце «Status». Если с установленными в компьютере дисками все нормально, везде будет стоять «OK». При выявлении ошибок статус может иметь значения «bad», «unknown» или «caution».

Прогнозируемый сбой

Чтобы заранее предсказать вероятную поломку винчестера, пользователю следует придерживаться такого алгоритма:

  1. Выполнить запуск командной строки в режиме администратора (как это делается, описано в предыдущем разделе).
  2. Ввести в консоль команду wmic /namespace:rootwmi path MSStorageDriver_FailurePredictStatus.
  3. Подтвердить выполнение операции нажатием на «Enter».
  4. Дождаться вывода результата на экран. Нужная нам информация будет находиться в столбце «PredictFailure». Если результат тестирования – «FALSE», накопитель функционирует нормально. Значение «TRUE» свидетельствует о серьезных проблемах с HDD, в такой ситуации можно ожидать его скорую поломку. Также следует обратить внимание на столбец «Reason», особенно если в нем отображается число больше нуля. Значение выводимого здесь числового кода у разных производителей винчестеров может расшифровываться по-разному.

Предсказание в Windows PowerShell

Windows PowerShell – встроенный расширяемый инструмент автоматизации, предоставляемый компанией «Microsoft». Чтобы предсказать с его помощью возможные неполадки, нужно выполнить следующие шаги:

  1. Произвести запуск приложения «Windows PowerShell». В Windows 10 проще всего это сделать с помощью меню «Опытного пользователя». Процедура запуска такова: после щелчка правой кнопкой мыши по кнопке «Пуск» откройте это самое меню и выберите в нем команду «Windows PowerShell (администратор)».
  2. Введите в консоль команду Get-WmiObject -namespace rootwmi –class SStorageDriver_FailurePredictStatus.
  3. Нажмите «Enter».
  4. После того, как команда будет выполнена, на экране отобразится отчет в виде таблицы. В ней будет присутствовать информация обо всех установленных в компьютере дисках. Нас прежде всего интересует значение строки «PredictFailure». Если здесь стоит «FALSE», за судьбу жесткого диска можно пока не переживать. «TRUE» свидетельствует о серьезных проблемах с устройством и предсказывает ему скорую утрату работоспособности. О неисправностях может говорить и ненулевое значение строки «Reason» (что означает то или иное число, можно уточнить, обратившись в службу поддержки производителя HDD).

Анализ в приложении Системный монитор

В отличие от рассмотренных ранее предустановленных в систему приложений, «Системный монитор» работает не в консольном, а в графическом режиме. Для оценки состояния винчестера пользователю потребуется:

  1. Запустить программу «Системный монитор». Для этого нужно щелкнуть на кнопку «Пуск и открыть панель поиска, в которую ввести запрос «Системный монитор». Искомое приложение будет показано в разделе «Лучшее соответствие». Останется только произвести по нему щелчок левой кнопкой мыши.
  2. В левой секции появившегося окна щелчком по стрелке слева открыть раздел группы «Сборщиков данных». Ниже будут показаны вложенные в него элементы.
  3. Открыть подраздел «Системные».
  4. Перейти на вкладку «System Diagnostics (Диагностика системы)». Вызвать ее контекстное меню щелчком правой кнопки мыши. Выбрать в нем строку «Пуск».
  5. Еще раз развернуть вложенные элементы и открыть раздел «Отчеты».
  6. Найти подраздел «Системные» и раскрыть его.
  7. Развернуть содержимое подраздела «System Diagnostics» и изучить его содержимое.
  8. Кликнуть мышью по диагностическому отчету, наименование которого соответствует кодовому имени компьютера.
  9. Через некоторое время детальный отчет будет выведен в правой части окна. В нем следует открыть раздел «Предупреждения», а затем в таблице «Базовые системные проверки» в графе «Тесты» щелкнуть по кнопке с плюсом (она располагается около пункта «Проверка диска»).
  10. Ознакомиться с содержанием строки «Проверка SMART – предсказания сбоя». Если в колонке «Отказ» стоит нулевое значение, а в колонке «Описание» отображается надпись «Выполнена», то проблем с жестким диском не выявлено.

Что делать с ошибками S.M.A.R.T.

Ответ на этот вопрос зависит от характера проблем с винчестером и степени его неисправности.

Прекратите использование сбойного HDD

Если на жестком диске уже появились битые сектора, это говорит о его значительном износе. Фактически он уже начал рассыпаться, и остановить этот процесс невозможно. Дальнейшее использование такого HDD чревато потерей данных. Поскольку причина этого – физическая неисправность устройства, восстановить их скорее всего не получится.

Восстановите удаленные данные диска

Информация с носителя может исчезать и вследствие логических ошибок (они могут возникать при повреждении файловой системы. В таком случае пропавшие в результате сбоя данные подлежат восстановлению (если они не были перезаписаны другими данными), поскольку физические повреждения на жестком диске отсутствуют. Их можно восстановить, например, с помощью программы R-Studio, которая позволяет спасти информацию даже с удаленных или отформатированных разделов.

Просканируйте диск на наличие битых секторов

Проверить HDD на битые сектора можно с помощью стандартных средств Windows. Для этого необходимо перейти к нужному диску (или разделу), вызвать его контекстное меню и открыть пункт «Свойства». Затем на вкладке «Сервис» кликнуть по кнопке «Выполнить проверку» и в открывшемся окне поставить галочки «Автоматически исправлять системные ошибки» и «Проверять и восстанавливать поврежденные сектора». Возможно, потребуется перезагрузка компьютера после нажатия кнопки «Запуск». Проверка очень объемных винчестеров может длиться до нескольких часов. После завершения процедуры логические ошибки будут исправлены, а bad-сектора подвергнуты ремапу (если их резерв еще не исчерпан).

Проверка диска

Сканирование может быть выполнено и рядом сторонних приложений. Для этого отлично подходит программа Victoria. Чтобы полностью проверить весь винчестер на битые сектора, следует на вкладке «Standard» выбрать HDD, а затем перейти на вкладку «Tests» и нажать там кнопку «Start». Количество найденных сбойных секторов будет отображаться в процессе сканирования справа от синего прямоугольника, обозначенного «Err». Цифры рядом с красным и оранжевым прямоугольниками – это еще рабочие сектора, но скорость доступа к ним очень низкая (небольшое их количество может находиться даже на новом винчестере). Полная проверка может продолжаться несколько часов.

Снизьте температуру диска

Перегрев жесткого диска может оказывать негативное влияние на работу его механических компонентов и электроники. Поэтому при подъеме его температуры до 55ºC и выше ему требуется дополнительное охлаждение. Для снижения температуры устройства можно установить в корпус компьютера еще один вентилятор. Также существуют специальные вентиляторы, предназначенные для охлаждения винчестеров. Наконец, температуру накопителя можно немного понизить, если отключить установленные в корпус ПК устройства, выделяющие тепло, без которых можно некоторое время обойтись (например, второй HDD или видеокарта в случае наличия в системной плате интегрированной видеокарты).

Произведите дефрагментацию жесткого диска

Замедление скорости чтения и записи на диск зачастую обусловлено высокой степенью фрагментации хранящихся на нем файлов. Сильная фрагментация файловой системы может способствовать ускоренному износу блока магнитных головок. Это приведет к дополнительным проблемам, связанным с ухудшением показателей их позиционирования, а также с ростом температуры накопителя (поскольку файлы разбиваются на фрагменты, зачастую расположенные друг от друга на значительном удалении, магнитным головкам приходится выполнять дополнительные перемещения, что увеличивает выделение тепла).

SSD-диски дефрагментировать не нужно, т.к. в них нет движущихся пластин и головок, в отличии от HDD.

Для предотвращения этих проблем следует выполнить дефрагментацию диска. Для этого нужно зайти в его свойства (путем вызова контекстного меню), перейти на вкладку «Сервис» и нажать на кнопку «Оптимизировать» (в Windows 10). Затем установить курсор на нужный диск или раздел и уже в этом окне кликнуть по кнопке «Оптимизировать». Обычно процедура оптимизации продолжается несколько минут.

Приобретите новый жесткий диск

Если количество сбойных секторов превышает резерв для их переназначения, приближается к этому показателю или неуклонно возрастает, следует позаботиться о покупке нового винчестера. После покупки надо как можно быстрее установить на него операционную систему и скопировать всю информацию, пока ее считывание еще возможно.

Как сбросить S.M.A.R.T ошибку и стоит ли это делать?

Информацию, записанную в S.M.A.R.T. HDD, в принципе можно удалить. После того, как все данные о накопителе будут сброшены, его S.M.A.R.T. станет выглядеть как у совершенно нового диска, котором еще не начали пользоваться. Конечно же, физические проблемы от этого никуда не исчезнут. Но такой возможностью иногда полезно воспользоваться (и не только недобросовестным продавцам бывших в употреблении винчестеров), если, например, сектора, обозначенные как кандидаты на ремап, оказались физически исправными, а такой статус они получили в результате логических проблем с файловой системой.

Данную операцию можно выполнить при помощи специальных приложений. Одной из таких программ является DRevitalize (с некоторыми моделями винчестеров она не работает). После запуска этой утилиты следует выбрать подлежащий обнулению HDD и нажать на кнопку «Start». Далее выбираем пункт «Features menu and firmware data», после чего жмем по строке «Clear defect reassign list» и подтверждаем выполнение операции. Через несколько секунд можно будет перейти на «SMART Reset Attribute Values» и нажать «ОК». Если после проведения этих манипуляций обновление S.M.A.R.T. не произойдет, следует выполнить перезапуск компьютера.

Содержание

  1. Обозначение полей в таблице SMART
  2. В любом случае, «Значение» (Value) нужно сравнивать с «Порогом» (Threshold) — здесь есть нюансы, но в основном, чем ниже Value, тем хуже работает жесткий диск — оно не должно опускаться до порога или сравняться с ним
  3. Многие SMART-программы показывают, что с вашим диском всё в порядке, ориентируясь на параметры «Значение» и «Порог». Да, действительно, диагностика показывает, что значение не приблизилось к порогу, мол, всё окей. Но они не учитывают параметр Данные (RAW), о котором пойдет речь ниже. Зачастую, именно RAW показывает верные значения, а значит ваш диск может быть в опасности!
  4. Частота появления ошибок при чтении с диска
  5. Raw Read Error Rate
  6. Время раскрутки
  7. Pin Up Time
  8. Кол-во переназначенных секторов
  9. Reallocated Sector Count
  10. Ошибки позиционирования
  11. Seek Error Rate
  12. Текущее количество нестабильных секторов.
  13. Current Pending Sector Count (C5)
  14. На что менять свой старый HDD? Конечно, на SSD
  15. Еще статьи при ремонт:

Даже, если вы никогда не слышали про SMART, шпиндель, SATA и другие страшные вещи, то Windows может сама давать недвусмысленные намеки на то, что с вашем жестким диском что-то не так.

Итак, мы уже определили — нам нужно использовать SMART. Теперь детально рассмотрим каждый параметр, на который стоит обратить внимание. Для примера мы возьмем наш жесткий диск компании Western Digitak — модель WD3200BPVT-55JJ5T1 (WD-WX61E82M9996). Срок службы 5 лет.

Кликните, чтобы увеличить изображение

Расшифровка SMART у HDD. Как читать ошибки жесткого диска?

Значение (Value или Current) — текущее значение данного атрибута. Единиц измерений этого нет — некое абстрактное значение, которым пользуется система. Может изменятся в процессе работы HDD. По умолчанию имеет значение 100 или 200 (т.е. это не действительное текущее значение параметра, а выставленное системой). Имеется много споров, действительно ли SMART корректно выставляет параметр «Значение» (Value). Многие склоняются, что точнее и правильней использовать метрику «Данные» (RAW).

В любом случае, «Значение» (Value) нужно сравнивать с «Порогом» (Threshold) — здесь есть нюансы, но в основном, чем ниже Value, тем хуже работает жесткий диск — оно не должно опускаться до порога или сравняться с ним

Наихудшее (Worst) — Самое худшее значение, до которого опускался параметр «Значение» (Value).

Порог (Threshold)  — Порог, ниже которого параметр «Значение» Value ни в коем случае не должен опускаться. Threshold — постоянный параметр, который установил производитель жесткого диска. Если это случилось, тогда у диска имеются серьезные проблемы со здоровьем. Однако тут есть один нюанс

Многие SMART-программы показывают, что с вашим диском всё в порядке, ориентируясь на параметры «Значение» и «Порог». Да, действительно, диагностика показывает, что значение не приблизилось к порогу, мол, всё окей. Но они не учитывают параметр Данные (RAW), о котором пойдет речь ниже. Зачастую, именно RAW показывает верные значения, а значит ваш диск может быть в опасности!

Данные (RAW или Data, «Сырое значение») — Наиболее точный показатель с тем, что творится с вашим жестким диском. Это уже не абстрактный параметр, как «Значение» (Value), а вполне реальный показатель. Хотя есть мнение, что именно «Данные» (RAW) влияет на показатель Значения, но иногда эти два типа данных сильно расходятся друг с другом. Иногда программы SMART показывают его в шестнадцатеричной системе измерения — перевести можно с помощью калькулятора (из DEC в HEX). Например, тут — https://lin.in.ua/tools/numconv.html

Для наших читателей из Азербайджана есть отличные новости. Если вы устали от возни со старым железом, то можете заказать новый игровой компьютер в компании iComp по ссылке https://icomp.az/bakida-komputerler/. Кроме того, вы можете собрать собственный сетап — на сайте огромное количество разнообразных комплектующих на любой вкус и кошелек.

Частота появления ошибок при чтении с диска

Raw Read Error Rate

Частота ошибок при операции чтения с жесткого диска. Большое количество ошибок (меньшее значение атрибута) говорит о том, что с аппаратной частью диска не всё в порядке.Чем меньше параметр, тем хуже

Данный атрибут — главный показатель здоровья именно механики жесткого диска. Любое замедление блока магнитных головок может вылиться в ошибки чтения, так же как и падения, удары, перегрев и другие физические воздействия на диск. Тут важно понимать, что появление этих ошибок уже означает отрицательную динамику — их будет только больше. Остается только надеяться, что это не произойдет так быстро.

Главный нюанс атрибута Raw Read Error Rate в том, что именно параметр Данные «RAW» показывает реальное количество ошибок, а не параметр «Значение». Поэтому, даже если SMART-программы вам говорят о том, что всё в порядке, обратите внимание на «Данные». В нашем случае, Value=200, а RAW=1380, т.е. реальное количество ошибок чтения у нас 1380!

Однако и тут есть некоторые особенности. Часто винчестеры фирмы Seagate и Samsung в поле RAW показывают умопомрачительные значения под десятки тысяч или миллионов — понятно, что это неверная информация от SMART-программы — ваш диск при таком количестве ошибок был бы уже труп. ИТОГ: В данном атрибуте надо смотреть на RAW — он показывает реальные данные. Но если этот показатель показывает миллионные значения — то лучше ориентироваться на показатель «Значение» (Value)

Время раскрутки

Pin Up Time

Атрибут показывает время за которое диск (шпендель) разогнался из полного покоя до своей рабочего состояния, до «паспортной» скорости, которую зашил производитель на заводе — оно отображено Значение «Порог» (Threshold). Соответственно «Значение»(Value) содержит текущий показатель, конкретный для этой модели и этого производителя. До порогового значения он опускаться не должен. Чем меньше параметр, тем хуже

Данный атрибут некоторыми SMART-программами выделен как критичный, хотя его критичность, на самом деле, спорна. В целом, на этот показатель можно не обращать внимание, т.к. он говорит, скорей, не о здоровье конкретно жесткого диска, а наличие проблем с его питанием — недостаточное напряжение в блоке питания.

Кол-во переназначенных секторов

Reallocated Sector Count

Счетчик показывает общее количество так называемых «переназначенных» секторов. Сбойный сектор на диске — это очень плохо, поэтому HDD использует специальную резервную область, куда отныне жесткий диск будет обращаться за данными, вместо этого сбойного сектора. Чем меньше параметр, тем хуже!

Наверное, самый главный показатель здоровья жесткого диска. Если этот атрибут, SMART отмечает как проблемный («Значение» (Value) приближается к «Порогу» (Threshold)) — существуют серьезные проблемы с износом одной из головок или поверхностью жесткого диска. Показатель не выставляется производителем, как Pin Up Time или Raw Read Error Rate, поэтому максимального значения у него нет

При наличии повреждённого сектора диск помечает его как нечитаемый и использует вместо него сектор в резервной области, сделав соответствующие пометки в специальном списке дефектов поверхности – G-list. Такая операция по назначению нового сектора на роль старого называется remap (ремап, ремапинг) либо переназначение, а используемый вместо повреждённого сектор – переназначенным. Новый сектор получает логический номер LBA старого, и теперь при обращении за данными к этому сектору (с этим номером) запрос будет перенаправляться в резервную область. А она — не бесконечная.

В данном атрибуте смотрим лучше обращать внимание на «Данные» (RAW), а не на «Значение» (Value). Т.к. VALUE может стоять 200 или 100 (по умолчанию системы, но это не значит, что у вас уже 200 ошибок). Именно поле RAW показывает реальное общее количество переназначенных секторов.Самый идеальный вариант в данном случае — ноль в поле «RAW». Даже единица в этом поле говорит о начавшихся проблемах.

Проблема кроется в том, что данный атрибут показывает число уже переназначенных секторов, т.е. исправить это уже нельзя (даже низкоуровневым формтированием). Показатель не выставляется производителем, как Pin Up Time или Raw Read Error Rate, поэтому любое значение отличное от ноля — уже плохо. Это значит что уже есть отрицательная для здоровья HDD динамика.

Ошибки позиционирования

Seek Error Rate

Жесткий диск постоянно находится в движении — его головки скользят по поверхности в поисках данных. Иногда этот процесс сбоит и блок магнитных головок оказывается не в том месте — это ошибка позиционирования. При их наличии имеются повреждения сервометок, возможны проблемы с охлаждением и механической частью (шпендель)

Жесткий диск контролирует правильность установки головок на требуемую дорожку поверхности для считывания данных. В случае, когда установка выполнилась неверно, фиксируется ошибка и операция повторяется. Для данного накопителя причиной большого числа ошибок явился перегрев. Как и в случае с Raw Read Error Rate, «Значение» не должно опуститься ниже «Порога». А в столбце «Данные» (RAW) должен быть (в идеале) ноль.

Текущее количество нестабильных секторов.

Current Pending Sector Count (C5)

Предвестник больших проблем. Данный атрибут показывает количество секторов, которые диск не смог прочитать с первого раза. Операция будет проведена еще раз при повторном обращении к этому сектору. Если он не прочитается и второй раз, то он улетит в переназначенные сектора (Reallocated Sector Count)

Непрочитанный второй раз сектор будет переназначен в резервную область (как мы уже знаем, это называется ремап). Если всё-таки сектор будет прочтен, то он будет помечен, как стабильный и атрибут улучшиться. Ошибки в этом параметре могут быть вызваны банальным выключением ПК из сети или севшим ноутбуком — в общем, некорректным заверением работы Windows.

На что менять свой старый HDD? Конечно, на SSD

Как вам статья?

Что такое S.M.A.R.T.? Почему возникают SMART ошибки и о чем это говорит? Ниже мы детально расскажем про причины и методы устранения подобных проблем.


Ошибка SMART

Содержание

  1. Что такое SMART и что он показывает?
  2. Ошибки S.M.A.R.T.
  3. Примеры ошибок SMART
  4. Ошибка «SMART failure predicted»
  5. Ошибка «S.M.A.R.T. status BAD»
  6. Ошибка «the smart hard disk check has detected»
  7. Как исправить SMART ошибку?
  8. Как отключить проверку SMART?
  9. Что делать если данные были утеряны?

Средство S.M.A.R.T., показывающее ошибки жесткого диска (HDD или SSD) является сигналом того, что с накопителем случились какие-то неполадки, влияющие на стабильность и работу компьютера.

Помимо этого, такая ошибка – серьезный повод задуматься о сохранности своих важных данных, поскольку из-за проблемного накопителя можно попросту лишиться всей информации, которую практически невозможно восстановить.

«S.M.A.R.T.» расшифровывается как «self-monitoring, analysis and reporting technology», что в переводе означает «технология самодиагностики, анализа и отчетности».

Каждый жесткий диск, подключённый через интерфейс SATA или ATA, имеет встроенную систему S.M.A.R.T., которая позволяет выполнять следующие функции:

  • Проводить анализ накопителя.
  • Исправлять программные проблемы с HDD.
  • Сканировать поверхность жесткого диска.
  • Проводить программное исправление, очистку или замену поврежденных блоков.
  • Выставлять оценки жизненноважным характеристикам диска.
  • Вести отчётность о всех параметрах жесткого диска.

Система S.M.A.R.T. позволяет давать пользователю полную информацию о физическом состоянии жесткого диска методом выставления оценок, при помощи которых можно рассчитать примерное время выхода HDD из строя. С данной системой можно лично ознакомиться, воспользовавшись программой Victoria или другими аналогами.

С тем, как работать, проверять и исправлять ошибки жесткого диска в программе Victoria, Вы можете ознакомиться в статье «Как протестировать и исправить жесткий диск используя бесплатную программу Victoria».

Ошибки S.M.A.R.T.

Как правило, в нормально работающем накопителе система S.M.A.R.T. не выдает никаких ошибок даже при невысоких оценках. Это обусловлено тем, что появление ошибок является сигналом возможной скорой поломки диска.

Ошибки S.M.A.R.T. всегда свидетельствуют о какой-либо неисправности или о том, что некоторые элементы диска практически исчерпали свой ресурс. Если пользователю стали демонстрироваться подобные сообщения, следует задуматься о сохранности своих данных, поскольку теперь они могут исчезнуть в любой момент!

Примеры ошибок SMART

Ошибка «SMART failure predicted»

Ошибка SMART

В данном случае S.M.A.R.T. оповещает пользователя о скором выходе диска из строя. Важно: если Вы увидели такое сообщение на своем компьютере, срочно скопируйте всю важную информацию и файлы на другой носитель, поскольку данный жесткий диск может прийти в негодность в любой момент!

Ошибка «S.M.A.R.T. status BAD»

Ошибка SMART

Данная ошибка говорит о том, что некоторые параметры жесткого диска находятся в плохом состоянии (практически выработали свой ресурс). Как и в первом случае, следует сразу сделать бекап важных данных.

Ошибка «the smart hard disk check has detected»

Ошибка SMART

Как и в двух предыдущих ошибках, система S.M.A.R.T. говорит о скорой поломке HDD.

Коды и названия ошибок могут различаться в разных жестких дисках, материнских платах или версиях BIOS, тем не менее, каждая из них является сигналом для того, чтобы сделать резервную копию своих файлов.

Как исправить SMART ошибку?

Ошибки S.M.A.R.T. свидетельствуют о скорой поломке жесткого диска, поэтому исправление ошибок, как правило, не приносит должного результата, и ошибка остается. Помимо критических ошибок, существуют еще и другие проблемы, которые могут вызывать сообщения такого рода. Одной из таких проблем является повышенная температура носителя.

Ее можно посмотреть в программе Victoria во вкладке SMART под пунктом 190 «Airflow temperature» для HDD. Или под пунктом 194 «Controller temperature» для SDD.
Ошибка SMART

Если данный показатель будет завышен, следует принять меры по охлаждению системного блока:

  • Проверить работоспособность кулеров.
  • Очистить пыль.
  • Поставить дополнительный кулер для лучшей вентиляции.

Другим способом исправления ошибок SMART является проверка накопителя на наличие ошибок.

Это можно сделать, зайдя в папку «Мой компьютер», кликнув правой клавишей мыши по диску или его разделу, выбрав пункт «Сервис» и запустив проверку.

Ошибка SMART

Если ошибка не была исправлена в ходе проверки, следует прибегнуть к дефрагментации диска.

Чтобы это сделать, находясь в свойствах диска, следует нажать на кнопку «Оптимизировать», выбрать необходимый диск и нажать «Оптимизировать».

Ошибка SMART

Если ошибка не пропадет после этого, скорее всего, диск просто исчерпал свой ресурс, и в скором времени он станет нечитаемым, а пользователю останется только приобрести новый HDD или SSD.

Как отключить проверку SMART?

Диск с ошибкой S.M.A.R.T. может выйти из строя в любой момент, но это не означает, что им нельзя продолжать пользоваться.

Стоит понимать, что использование такого диска не должно подразумевать в себе хранение на нем сколько-либо стоящей информации. Зная это, можно провести сброс smart настроек, которые помогут замаскировать надоедливые ошибки.

Для этого:

Шаг 1. Заходим в BIOS или UEFI (кнопка F2 или Delete во время загрузки), переходим в пункт «Advanced», выбираем строку «IDE Configuration» и нажимаем Enter. Для навигации следует использовать стрелочки на клавиатуре.

Ошибка SMART

Шаг 2. На открывшемся экране следует найти свой диск и нажать Enter (жесткие диски подписаны «Hard Disc»).

Ошибка SMART

Шаг 3. Опускаемся вниз списка и выбираем параметр SMART, нажимаем Enter и выбираем пункт «Disabled».

Ошибка SMART

Шаг 4. Выходим из BIOS, применяя и сохраняя настройки.

Стоит отметить, на некоторых системах данная процедура может выполняться немного по-другому, но сам принцип отключения остается прежним.

После отключения SMART ошибки перестанут появляться, и система будет загружаться в штатном порядке до тех пор, пока HDD окончательно не выйдет из строя. В некоторых ситуациях ошибки могут показываться в самой ОС, тогда достаточно несколько раз отклонить их, после чего появится кнопка «Больше не показывать».

Что делать если данные были утеряны?

При случайном форматировании, удалении вирусами или утере любых важных данных следует быстро вернуть утерянную информацию самым эффективным методом.

Шаг 1. Установите и запустите программу RS Partition Recovery.

Шаг 2. Выберите носитель или раздел диска, с которого необходимо восстановить данные.

Выберите носитель или раздел диска, с которого необходимо восстановить данные

Шаг 3. Выберите тип анализа.

Выберите тип анализа

Быстрый анализ стоит использовать, если файлы были удалены недавно. Программа проведет анализ и отобразит данные доступные для восстановления.

Полный анализ позволяет найти утерянные данные после форматирования, перераспределения диска или повреждения файловой структуры (RAW).

Шаг 4. Просмотр и выбор файлов для восстановления.

Просмотр и выбор файлов для восстановления

Шаг 5. Добавление файлов для сохранения в «Список Восстановления» или выбор всего раздела для восстановления.

Добавление файлов для восстановления

Выбор способа сохранения

Стоит отметить, что в качестве места для записи восстановленного файла лучше всего выбрать другой диск или раздел чтобы избежать перезаписи файла.

Часто задаваемые вопросы


S.M.A.R.T (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) – это специальная технология, разработанная для дисков, подключённых через SATA интерфейс, которая позволяет проводить анализ накопителя, исправлять программные проблемы HDD дисков, сканировать поверхность накопителя и автоматически исправлять поврежденные блоки информации, следить за состоянием накопителя и многое другое.


Эта ошибка предупреждает пользователя о скорой поломке накопителя. Если вы увидели эту ошибку – НЕМЕДЛЕННО скопируйте важные данные на другой накопитель, в противном случае важная информация может быть безвозвратно утеряна.


Воспользуйтесь программой RS Partition Recovery. Программа проста в использовании и позволяет восстановить утерянные данные после случайного удаления, форматирования диска, повреждений файловой структуры накопителя и во многих других случаях.


Исправлять SMART ошибки не имеет смысла, так как обычно они сигнализируют о ближайшем выходе накопителя из строя. Конечно вы можете отключить SMART технологию, но это только уберет сообщение об ошибке. Проблема же останется. Поэтому вместо отключения SMART – лучше заняться переносом данных в безопасное место.


Чтобы отключить SMART технологию войдите в настройки BIOS, затем откройте пункт «Advanced» —> «IDE Configuration». Выберите нужный диск из списка и нажмите «Enter». После этого, возле пункта «SMART» установите значение «Disabled».

Первую часть этого материала можно прочитать здесь.

Технология S.M.A.R.T. родилась в далеком 1995 году, так что возраст у нее почтенный. Предполагалось, что атрибуты SMART (давайте для простоты писать аббревиатуру без точек), формируемые микропрограммой жесткого диска, позволят программно оценивать состояние накопителя, а также дадут механизм для предсказания выхода его из строя. Последнее в те времена было достаточно актуально: срок жизни дисков в серверах, например, исчислялся годом-полутора, и знать, когда готовить замену, было нелишним.

Со временем многое поменялось: что-то отмерло, какие-то стороны развились сильнее (например, контроль механики диска). Первоначальный набор из десятка простейших атрибутов усложнился и разросся в несколько раз, порой менялся их смысл, многие производители ввели собственные атрибуты с не всегда ясным функционалом. Появилась масса программ для анализа SMART (как правило, невысокого качества, но с эффектным интерфейсом, да еще и за деньги) и т.п.

Так что не мешает описать современное состояние SMART. Начнем с критически важных атрибутов, ухудшение которых почти всегда свидетельствует о проблемах с накопителем. Именно их первым делом смотрят ремонтники при диагностике HDD.

  • #01 Raw Read Error Rate — частота ошибок при чтении данных с диска, происхождение которых обусловлено аппаратной частью диска. Для всех дисков Seagate, Samsung (семейства F1 и более новые) и Fujitsu 2,5″ это — число внутренних коррекций данных, проведенных ДО выдачи в интерфейс; на пугающе огромные цифры можно не обращать внимания.
  • #03 Spin-Up Time — время раскрутки пакета пластин из состояния покоя до рабочей скорости. Растет при износе механики (повышенное трение в подшипнике и т.п.), также может свидетельствовать о некачественном питании (например, просадке напряжения при старте диска).
  • #05 Reallocated Sectors Count — число операций переназначения секторов. Когда диск обнаруживает ошибку чтения/записи, он помечает сектор переназначенным и переносит данные в резервную область. Вот почему на современных HDD нельзя увидеть bad-блоки — все они спрятаны в переназначенных секторах. Этот процесс называют remapping, на жаргоне — ремап. Поле Raw Value атрибута содержит общее количество переназначенных секторов. Чем оно больше, тем хуже состояние поверхности диска.
  • #07 Seek Error Rate — частота ошибок при позиционировании блока магнитных головок (БМГ). Рост этого атрибута свидетельствует о низком качестве поверхности или о поврежденной механике накопителя. Также может повлиять перегрев и внешние вибрации (например, от соседних дисков в корзине).
  • #10 Spin-Up Retry Count — число повторных попыток раскрутки дисков до рабочей скорости в случае, если первая попытка была неудачной. Если значение атрибута растет, то велика вероятность проблем с механикой.
  • #196 Reallocation Event Count — число операций переназначения. В поле Raw Value атрибута хранится общее число попыток переноса информации со сбойных секторов в резервную область диска (она, как правило, не слишком велика — несколько тысяч секторов). Учитываются как успешные, так и неудачные операции.
  • #197 Current Pending Sector Count — текущее число нестабильных секторов. Здесь хранится число секторов, являющихся кандидатами на замену. Они не были еще определены как плохие, но считывание с них происходит с затруднениями (например, не с первого раза). Если «подозрительный» сектор будет в дальнейшем считываться успешно, то он исключается из числа кандидатов. В случае же повторных ошибочных чтений накопитель попытается восстановить его и выполнить ремап.
  • #198 Uncorrectable Sector Count — число секторов, при чтении которых возникают неисправимые (внутренними средствами) ошибки. Рост этого атрибута указывает на серьезные дефекты поверхности или на проблемы с механикой накопителя.
  • #220 Disk Shift — сдвиг пакета пластин относительно оси шпинделя. В основном возникает из-за сильного удара или падения диска. Единица измерения неизвестна, но при сильном росте атрибута диск не жилец.

    Также следует принимать во внимание и информационные атрибуты, способные много чего поведать об «истории» диска.

  • #02 Throughput Performance — средняя производительность диска. Если значение атрибута уменьшается, то велика вероятность, что у накопителя есть проблемы.
  • #04 Start/Stop Count — число циклов запуск-остановка шпинделя. У дисков некоторых производителей (например, Seagate) — счетчик включения режима энергосбережения.
  • #08 Seek Time Performance — средняя производительность операции позиционирования головок. Снижение значения этого атрибута свидетельствует о неполадках в механике привода головок (в первую очередь о замедленном позиционировании).
  • #09 Power-On Hours (POH) — время, проведённое во включенном состоянии. Показывает общее время работы диска, единица измерения зависит от модели (не только 1 час, но и 30 мин, и даже 1 минута).
  • #11 Recalibration Retries — число повторов рекалибровки в случае, если первая попытка была неудачной. Рост этого атрибута указывает на проблемы с механикой диска.
  • #12 Device Power Cycle Count — число полных циклов включения-выключения диска.
  • #13 Soft Read Error Rate — частота появления «программных» ошибок при чтении данных. Сюда можно отнести ошибки программного обеспечения, драйверов, файловой системы, неверную разметку диска — в общем, почти все, что не относится к аппаратной части.
  • #190 Airflow Temperature — температура воздуха внутри корпуса HDD. Для дисков Seagate атрибут выдается в нормировке 100º минус температура (тем самым критический нагрев соответствует значению 45), а модели Western Digital используют нормировку 125º минус температура.
  • #191 Gsense error rate — число ошибок, возникших из-за внешних нагрузок. Атрибут хранит показания встроенного акселерометра, который фиксирует все удары, толчки, падения и даже неаккуратную установку диска в корпус компьютера.
  • #192 Poweroff retract count — число зафиксированных повторов включения/выключения питания накопителя.
  • #193 Load/Unload Cycle Count — число циклов перемещения БМГ в специальную парковочную зону/в рабочее положение.
  • #194 HDA temperature — температура механической части диска, в просторечии банки (HDA — Hard Disk Assembly). Информация снимается со встроенного термодатчика, которым служит одна из магнитных головок, обычно нижняя в банке. В битовых полях атрибута фиксируются текущая, минимальная и максимальная температура. Не все программы, работающие со SMART, правильно разбирают эти поля, так что к их показаниям стоит относиться критично.
  • #195 Hardware ECC Recovered — число ошибок, скорректированных аппаратной частью диска. Сюда входят ошибки чтения, ошибки позиционирования, ошибки передачи по внешнему интерфейсу. На дисках с SATA-интерфейсом значение нередко ухудшается при повышении частоты системной шины — SATA очень чувствителен к разгону.
  • #199 UltraDMA (Ultra ATA) CRC Error Count — число ошибок, возникающих при передаче данных по внешнему интерфейсу в режиме UltraDMA (нарушения целостности пакетов и т.п.). Рост этого атрибута свидетельствует о плохом (мятом, перекрученном) кабеле и плохих контактах. Также подобные ошибки появляются при разгоне шины PCI, сбоях питания, сильных электромагнитных наводках, а иногда и по вине драйвера.
  • #200 Write Error Rate/ Multi-Zone Error Rate — частота появления ошибок при записи данных. Показывает общее число ошибок записи на диск. Чем больше значение атрибута, тем хуже состояние поверхности и механики накопителя.

Как видим, большинство «интересных» атрибутов отражает функционирование механики накопителя. Технология SMART действительно позволяет предсказывать выход диска из строя в результате механических неисправностей, что, по статистике, составляет около 60% всех отказов. Полезен и мониторинг температур: перегрев головок резко ускоряет их деградацию, так что превышение опасного порога (45-55º в зависимости от модели) — сигнал срочно улучшить охлаждение диска.

Вместе с тем не следует переоценивать возможности SMART. Современные диски нередко «дохнут» на фоне отличных атрибутов, что связано с тонкими процессами дефект-менеджмента в условиях высокой плотности записи и не всегда, мягко говоря, качественных компонентов (разнобой в отдаче головок сегодня — обычное дело). Тем более SMART не способен предсказать последствия таких «форс-мажоров», как скачок напряжения, перегрев платы электроники или повреждение накопителя от удара.

Практически у всех атрибутов наибольший интерес представляет поле Raw Value: «сырые» значения наиболее информативны. Их нормировка (степень приближения к абстрактному порогу) часто ничего не дает и только запутывает дело. Поэтому и программы, полагающиеся на эти проценты, нельзя считать вполне надежными. Типичный случай для них — ложные тревоги. Программа сообщает, что новый, недавно установленный накопитель того и гляди «склеит ласты». А все дело в том, что в начале эксплуатации некоторые атрибуты SMART быстро меняются и примитивная экстраполяция приводит к пугающим пользователя прогнозам.

Я советую бесплатную программу HDDScan — она корректно понимает все атрибуты, в том числе и новые, правильно разбирает температурные показатели. Отчет выводится в виде аккуратной xml-таблицы с цветовой индикацией, которую можно сохранить или распечатать.

SMART диска WD пятилетнего возраста. О его близкой кончине свидетельствуют ненулевые значения атрибутов 1 и 200 (для WD они особенно чреваты), а также тот факт, что после ремапа атрибут 197 снова растет. Это значит, что возможности исправления дефектов исчерпаны

Крайне полезна у HDDScan возможность считывать SMART у внешних накопителей, столь распространенных сегодня. Практически ни одна другая программа этого не умеет, ведь на пути данных стоит контроллер, преобразующий интерфейс PATA/SATA в USB или FireWire. Автор целенаправленно работал в этом направлении, и ему удалось охватить широкий спектр контроллеров. Не забыты и диски с интерфейсом SCSI, до сих пор широко применяемые в серверах (атрибуты у них особые — например, выводится общее число записанных или считанных байтов за всю жизнь накопителя).

Функционал HDDScan полностью отвечает потребностям ремонтника. Когда первичную диагностику принесенного внешнего диска можно провести, не разбирая корпус, — это удобно, экономит время, а порой и сохраняет гарантию.

SMART, снятый со SCSI-диска. Здесь исторически сложились совсем другие атрибуты

⇡#Барьеры HDD

Механика давно стала ахиллесовой пятой HDD, и даже не столько из-за чувствительности к ударам и вибрации (это еще можно компенсировать), сколько из-за медлительности. Самые быстрые «дерганья» блоком магнитных головок (2-3 мс у лучших серверных моделей) в тысячи раз уступают скоростям электроники.

И принципиально ничего тут не улучшишь. Поднимать скорость вращения пакета дисков некуда, 15000 об./мин уже предел. Японцы несколько лет назад подступались к 20000 об./мин (вполне гироскопная скорость), но в итоге отказались — не выдерживают материалы, конструкция получается слишком дорогая и для массового производства слабо пригодная. В малых же сериях винчестеры выйдут золотыми, такие никто не купит — это не гироскопы, которые заменить нечем.

Выходит, уткнулись в барьер. Механику на кривой козе не объедешь. Единственный выход — поднимать плотность записи, поперечную и продольную. Продольная плотность (вдоль дорожки) влияет на производительность накопителя, т.е. на поток данных к остальным узлам компьютера. Но все равно, даже достигнутые 100-130 Мбайт/с — это для нынешних компьютеров слишком мало. Например, рядовая оперативная память (DRAM) имеет реальную производительность около 3 Гбайт/с, а кеш процессора — еще больше. Разница на порядки, и она сильно сказывается на общем быстродействии. Конечно, никто не требует от энергонезависимого накопителя, емкость которого в сотни раз превышает DRAM, такой же производительности. Но даже простое удвоение было бы заметно любому пользователю.

Поперечная плотность записи — это густота дорожек на пластине, в современных HDD она превышает 10000 на 1 миллиметр. Получается, что сама дорожка имеет ширину менее 100 нм (между прочим, нанотехнологии в чистом виде). Это позволяет резко поднять емкость в расчете на одну поверхность, а также ускоряет позиционирование за счет изощренных алгоритмов (их разработка потянула бы на пару докторских диссертаций).

Как итог, за последние годы емкость и производительность HDD значительно выросли. Все это стало возможным благодаря технологии перпендикулярной записи, которая существует уже более 20 лет, но до массового внедрения дозрела только в 2007 году. Причем емкость тогда выросла даже сильнее, чем требуется: первые терабайтные диски встретили вялый отклик пользователей. Народ просто не понимал, куда приспособить таких монстров, тем более что они поначалу строились на пяти пластинах, были капризными, шумными и горячими (речь о тогдашних флагманах Hitachi).

Потом, конечно, люди разобрались, торренты заработали в полную силу, да и количество пластин поуменьшилось. В то же время плотность записи выросла до 500-750 Гбайт на пластину (имеются в виду диски настольного сегмента с форм-фактором 3,5″). Вот-вот в массовое производство пойдут терабайтные пластины, что даст возможность выпустить винчестеры объемом до 4 Тбайт (больше четырех пластин в стандартном корпусе высотой 26,1 мм не уместить; хитачевские пятипластинные первенцы большого развития не получили).

Трехтерабайтный диск WD Caviar Green WD30EZRX, наиболее емкий на сегодня. Имеет четырехпластинный дизайн, выпускается ровно год (с 20 октября 2010 г.). Как полагается, весной и летом дешевел, но в последние дни резко подорожал из-за наводнения в Таиланде (там расположены сборочные заводы WD, и стихия блокировала подвоз комплектующих)

Увы, скорость позиционирования выросла, мягко говоря, несильно, а у массовых моделей так вообще осталась на прежнем уровне, а то и упала в угоду… тишине. Маркетологи доказали, что потребитель голосует кошельком за гигабайты в расчете на один доллар, а не за миллисекунды доступа. Поэтому и небыстры дешевые диски по сравнению с породистыми серверными собратьями. Медлительность хорошо проявляется в скорости загрузки ОС, когда надо читать с диска большое количество мелких файлов, разбросанных по пластинам. Здесь главную роль играет скорость вращения шпинделя и мощный привод БМГ, дающий возможность больших ускорений.

Между прочим, «быстрые» диски легко отличить даже на вес — они заметно тяжелее «медленных». Полноразмерная банка с утолщенными стенками, способствующая геометрической стабильности и подавлению вибраций, скоростной шпиндельный двигатель, мощные магниты позиционера, двухслойная крышка повышенной жесткости — все это прибавляет такому накопителю десятки и сотни граммов. Еще больше отрыв в серверных моделях на 15000 об./мин, где пластины уменьшенного размера окружены внушительным объемом литого алюминия, а общий вес «харда» доходит до килограмма.

Высокопроизводительный диск WD Raptor со скоростью вращения шпинделя 10 000 об./мин. При емкости 150 Гбайт весит 740 г (массовые модели той же емкости — 400-500 г). Обратите внимание на размер магнитов и толщину стенок

С удешевлением твердотельных SSD, использующихся, в первую очередь, под операционную систему, нужда в высокопроизводительных HDD стала снижаться, а сами они постепенно выделяются в особый сегмент рынка (такова, например, «черная» серия у WD). Подобными дисками комплектуются профессиональные рабочие станции с ресурсоемкими приложениями, критичными к скорости доступа. Рядовые же пользователи брать достаточно дорогие накопители не торопятся, предпочитая объем производительности.

На другом конце спектра — популярные «зеленые» модели с намеренно замедленным вращением шпинделя (5400-5900 об./мин вместо 7200) и небыстрым позиционированием головок. Дешевые, тихие, холодные и достаточно надежные, эти винчестеры идеально подходят для хранения мультимедийных данных в домашних компьютерах, внешних корпусах и сетевых хранилищах. На наших прилавках все эти Green и LP сильно потеснили другие линейки, так что в мелких «точках» порой ничего больше и не найдешь.

⇡#Расточительность магнитной записи

Намагниченность доменов жесткого диска, как и в середине двадцатого века, меняют с помощью магнитной головки, поле которой возбуждается переменным электрическим током и действует на магнитный слой через зазор. Также эта технология требует быстрого вращения пластин, прецизионного контроля положения головки и т.д. Двигатель и позиционер жесткого диска, а также управляющая ими электроника потребляют заметную мощность, да и стоят немало. Но главное — на само возбуждение магнитного поля тратится очень много энергии.

Расточительность стандартного метода магнитной записи трудно оценить, работая на персональном компьютере. Жесткие диски массовых серий даже при активной работе потребляют менее 10 Вт, что на фоне прочих комплектующих (100 Вт и более) почти незаметно. Но ваши взгляды сразу переменятся после посещения серверной комнаты какого-нибудь крупного банка, а чтобы получить впечатлений на всю оставшуюся жизнь, достаточно подойти к дисковой стойке суперкомпьютера. В шуме сотен и тысяч жестких дисков, обдувающих их вентиляторов и прецизионных кондиционеров становится понятно, сколько энергии в глобальном масштабе тратится на такую работу.

Недаром для систем хранения данных энергоэффективность в списке характеристик выходит на первый план. Вот уже и Google переводит свои дата-центры на баржи в море (вот где настоящие офшоры!). Оказывается, охлаждение СХД забортной водой радикально сокращает операционные затраты, в первую очередь за счет экономии на кондиционерах.

⇡#О питании жестких дисков

Будет ли работать обычная 220-вольтовая лампочка от 230 В? Конечно, будет. А от 240 В? Тоже. Вопрос — сколько она протянет? Понятно, что меньше или существенно меньше — это зависит от конкретной лампочки. Ей суждена яркая, но короткая жизнь.

Примерно та же ситуация и с жесткими дисками. Наивные производители проектировали их, полагаясь на стандартные +5 В и +12 В. Однако в типичном компьютерном блоке питания (БП) стабилизируется лишь линия 5 В. К чему же это приводит?

При высокой нагрузке на процессор (а современные «камни» потребляют немало) и недостаточной мощности БП линия 5 В проседает, и система стабилизации отрабатывает это дело, повышая напряжение до номинального значения. Одновременно повышается и напряжение 12 В (из-за отсутствия стабилизации по нему). В результате и так нестойкий к нагреву HDD работает еще и при повышенном напряжении, которое подается на самые греющиеся узлы — микросхему управления двигателем (на жаргоне ремонтников — «крутилка») и привод головок (т.н. «звуковая катушка»). Итог — смотри рассуждение о лампочке.

Сгоревшая «крутилка» на плате как результат повышенного напряжения и плохого охлаждения. Нередко микросхема сгорает в буквальном смысле, с пиротехническими эффектами и выгоранием дорожек на плате. Такое ремонту не подлежит

Отсюда советы по блоку питания. Чем больше его мощность, тем лучше (в разумных пределах: запас более 30-35% по отношению к реальному потреблению снижает КПД блока, так что вы будете греть комнату). Менее мощный, но фирменный БП лучше более мощного, но безродно-китайского. Помните — разгоняют не только процессоры. В первом приближении, 420 «китайских» ватт эквивалентны 300 «правильным».

По-хорошему, надо бы еще учитывать возраст БП: после 2-3 лет эксплуатации его реальная мощность заметно снижается, а выходные напряжения дрейфуют. Разумеется, в некачественных изделиях, работающих на честном китайском слове, процессы старения выражены гораздо резче. Хорошо еще, если подобный блок тихо умрет сам, а не утащит за собой в агонии половину системного блока!

Максимально допустимым считается 12,6 В (+5% от номинала). Однако у многих дисков c ростом напряжения наблюдается нелинейно-резкий нагрев упомянутых выше узлов — «крутилки» и «катушки». Поэтому я рекомендую строже контролировать БП с помощью внешнего вольтметра (датчики на материнской плате, измеряющие напряжение для BIOS и программ типа AIDA, могут быть весьма неточны).

Измерять напряжение лучше всего на разъемах Molex и обязательно под полной нагрузкой: процессор занят вычислениями с плавающей точкой, видеокарта — выводом динамичной трехмерной графики, а диск — дефрагментацией. При 12,2-12,4 В стоит призадуматься, 12,4-12,6 В — поволноваться, 12,6-13 В — бить тревогу, а в случае 13 В и выше — копить деньги на новый диск или положить гарантийный талон на видное место…

Конденсаторы (2200 мкФ, 25 В), напаянные на цепи питания HDD (желтый провод — +12 В, красный — +5 В, черный — земля). В данном случае они уменьшают пульсации напряжения, от которых блок питания издает раздражающий высокочастотный писк

Если напряжение по линии 12 В сильно завышено, а вы не боитесь паяльника и способны отличить транзистор от диода, то можете включить последний в разрыв питания HDD (напомню, линии 12 В соответствует желтый провод). Диод сыграет роль ограничителя — на его p-n переходе упадут «лишние» 0,2-0,7 В (в зависимости от типа диода), и диску станет полегче. Только диод надо брать достаточно мощный, чтобы он выдерживал пусковой ток в 2-3 А.

И без фанатизма: результирующее напряжение не должно опускаться ниже 11,7 В. В противном случае возможна неустойчивая работа диска (множественные рестарты) и даже порча данных. А некоторые модели (в частности, Seagate 7200.10 и 7200.11) могут вообще не запуститься.

⇡#Миграция с флеш

Память NAND Flash появилась много позднее, чем HDD, и переняла ряд его технологий — взять хотя бы коды ECC. Далее оба направления развивались параллельно и сравнительно независимо. Но в последнее время наметился и обратный процесс: миграция технологий с флеш-памяти на жесткие диски. Конкретно речь идет о выравнивании износа.

Как известно, любой флеш-чип имеет ограниченный ресурс по числу стираний-записей в одну ячейку. В какой-то момент стереть ее уже не удается, и она навсегда застывает с последним записанным значением. Поэтому контроллер считает количество записей в каждую страницу и в случае превышения копирует ее на менее изношенное место. В дальнейшем вся работа ведется с новым участком (этим заведует транслятор), а старая страница остается как есть и не используется. Данная технология получила название Wear Leveling. Так вот, износ есть и в жестких дисках, но там он механический и температурный. Если магнитная головка все время висит над одной дорожкой (скажем, постоянно изменяется тот или иной файл), то растет вероятность повреждения дорожки при случайных толчках или вибрации диска (например, от соседних накопителей в корзине). Головка может коснуться пластины и повредить магнитный слой со всеми вытекающими печальными последствиями. Даже если вредного контакта нет, неподвижная головка локально нагревается и пусть обратимо, но деградирует. Запись в данное место происходит менее надежно, растет вероятность последующего неустойчивого считывания (а при современных огромных плотностях записи любое отклонение параметров губительно).

Эти соображения достаточно очевидны, и прошивка серверных дисков с интерфейсом SCSI/SAS (а они весьма горячи) давно научилась перемещать головки в простое, дабы они не перегревались. Но еще лучше вместе с головкой «перебрасывать» и информацию по пластине — в этом случае описанные эффекты подавляются максимально, а надежность накопителя растет. Вот Western Digital и ввел подобный механизм в новых моделях VelociRaptor. Это дорогие высокопроизводительные диски со скоростью вращения шпинделя 10000 об./мин и пятилетней гарантией, так что Wear Leveling там уместен.

VelociRaptor снаружи и внутри. Привлекает внимание мощный радиатор. Пластины же имеют уменьшенный диаметр — это характерно для современных скоростных дисков.

Кроме того, вся линейка VelociRaptor нацелена на использование в высоконагруженных системах, в первую очередь серверах, где запись на диск ведется очень интенсивно и зачастую в одни и те же файлы (типичный пример — логи транзакций). Массовым «ширпотребным» дискам высокие нагрузки не грозят, греются они тоже умеренно, так что подобный изыск там вряд ли появится. Впрочем, поживем — увидим.

⇡#Аdvanced Format и его применение

Вот уже более 20 лет все жесткие диски имеют одинаковый размер физического сектора: 512 байт. Это минимальная порция записи на диск, позволяющая гибко управлять распределением дискового пространства. Однако с ростом объема HDD все сильнее стали проявляться недостатки такого подхода — в первую очередь неэффективное использование емкости магнитной пластины, а также высокие накладные расходы при организации потока данных.

Поэтому диски большой емкости (терабайт и выше) стали производиться по технологии Advanced Format, которая оперирует «длинными» физическими секторами в 4096 байт. Разметка магнитных пластин под AF весьма выгодна для производителя: меньше межсекторных промежутков, выше полезная емкость дорожки и всей пластины (а это, наряду с магнитными головками, самый дорогой компонент HDD). Именно Advanced Format позволил выпустить на рынок недорогие винчестеры, столь популярные ныне у потребителей аудио- и видеоконтента. AF-дисками емкостью 1-3 Тбайт комплектуются не только компьютеры, но и масса внешних накопителей, сетевых хранилищ и медиаплееров.

Один из первых дисков 3,5″ с Advanced Format, выпущенный в 2009 г

Но даром ничего не дается, новые диски уже начинают приносить в ремонт. Похоже, надежность все-таки просела. Ведь единичный сбой диска или дефект поверхности портит теперь в 8 раз больше данных пользователя, чем обычно. При физическом секторе в 4 Кбайт и эмуляции «коротких» секторов в 512 байт не будет читаться от 1 до 8 секторов. Операционная система на это реагирует понятно как: авария, все пропало! В итоге мелкая проблема на пластинах вырастает для пользователя в зависание или чего еще хуже.

Я считаю, на дисках с AF не стоит держать ОС, прикладные программы и базы данных со множеством мелких файлов. Пока что их удел — мультимедийные данные, некритичные к выпадениям.

⇡#Что стоит почитать о жестких дисках

В первую очередь рекомендую заглянуть на форум HARDW.net. Его раздел «Накопители информации» посещает множество профессиональных ремонтников и энтузиастов (почти 40 тыс. участников). Там можно найти ответы практически по любой теме, связанной с HDD, за исключением самых новых «нераскопанных» моделей. Начните с подраздела «Песочница»: на простые (в понимании профессионалов) вопросы там отвечают подробно и содержательно, а не отшивают, как в других местах, — «несите к ремонтнику».

Еще больше информации, правда, на английском языке, можно найти на портале HDDGURU. Помимо ремонтно-диагностического ПО и статей по отдельным вопросам (например, как поменять головки у диска), там есть международный форум ремонтников, а также огромный архив ресурсов по HDD (firmware, документация, фото и т.п.). Портал прививает широкий взгляд на вещи, он будет интересен подготовленным и мотивированным людям. Во всяком случае, в закрытых конференциях ремонтников ссылки на него пробегают постоянно.

Сошлюсь и на свою статью «Как продлить жизнь жестким дискам» в трех частях. Она дает начальные сведения по обращению с HDD, и хотя написана более трех лет назад, устарела мало — диски за это время принципиально не изменились, разве что стали еще менее надежными из-за свирепой экономии. Производители, застигнутые мировым кризисом, снижали свои затраты по всем направлениям, что и послужило причиной ряда громких провалов 2008-2009 гг. Об одном из них речь пойдет в продолжении этого материала, которое выйдет в ближайшее время.

Если Вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.


Эта работа была прислана на наш «бессрочный» конкурс статей, однако была снята с конкурса из-за многочисленных заимствований из этой работы.


Доброго времени суток, уважаемые читатели. Идея написать эту статью появилась у меня после того, как мне достался 10GB WesternDigital, сильно убитый (Windows 98 с него загружался около 10 минут, и постоянно включалась проверка диска при запуске компьютера). У владельца этого HDD S.M.A.R.T. был отключен, и поэтому не появлялось сообщения об ошибках. На моем компьютере в конце Post выскакивало сообщение – «Один из атрибутов S.M.A.R.T.(Seek Time Performance, как потом выяснилось) превысил пороговое значение, рекомендуется сделать резервную копию данных» (не помню как это на английском). Дальше компьютер не грузился. Загрузка продолжалась, когда S.M.A.R.T. был отключен в биосе. После отрезания бэдов диск все равно работал плохо. Обнуление атрибутов ни к чему не привело, после 2ой перезагрузки наблюдалась та же картина, вот и пришлось выяснять, что это за атрибут и с чем он связан.

В этой статье я постараюсь описать технологию S.M.A.R.T. – Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology («Технология Самодиагностики, Анализа и Отчета») — в доступной для понимания форме. Конечно, полностью охватить все ее возможности не возможно, т.к. в настоящее время отсутствует какая-либо полная документация по этому вопросу, да и производители накопителей о своих продвижениях в этой области сообщать не спешат.

Что такое S.M.A.R.T.

Итак, S.M.A.R.T. позволяет отслеживать и, самое главное, предсказывать возникновение ошибок, связанных с функционированием HDD, отсюда появляется возможность вовремя сделать резервную копию данных, тем самым избежать морального и материального ущерба от потери информации, ограничившись лишь покупкой нового диска.

S.M.A.R.T. – это набор программ, вшитых в микрокод винчестера. Каждая фирма-производитель дисков ведет свои разработки, отсюда и разнообразие параметров для разных дисков. Однако существуют общие параметры:

  1. Атрибуты, отражающие общее состояние диска (примерно 30);
  2. Внутренние тесты (self-tests);
  3. журналы S.M.A.R.T. (ошибок, общего состояния, дефектных секторов и т.п.).

Полный обязательный перечень S.M.A.R.T атрибутов описан в стандарте ATA/ATAPI-6.

рекомендации

3060 дешевле 30тр в Ситилинке

3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом

<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62

3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр

10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке — все до 100 тр

13700K дешевле 40 тр в Регарде

MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке

13600K дешевле 30 тр в Регарде

4080 почти за 100тр — дешевле чем по курсу 60

12900K за 40тр с началом в Ситилинке

RTX 4090 за 140 тр в Регарде

Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде

3070 дешевле 50 тр в Ситилинке

-7% на 4080 Gigabyte Gaming

Атрибуты S.M.A.R.T.

Атрибуты S.M.A.R.T. – особые характеристики, которые используются при анализе состояния и запаса производительности накопителя. Они выбираются производителем, основываясь на их способности предсказывать ухудшение рабочих характеристик накопителя или определить его дефектность.

Значения атрибутов (value) используются для представления относительной надежности отдельного эксплуатационного или эталонного атрибута. Допустимое значение атрибута лежит в диапазоне от 1 до 255. Его высокое значение говорит о том, что результат анализа данной рабочей характеристики указывает на низкую вероятность ее ухудшения или выхода накопителя из строя. Соответственно, низкое значение атрибута говорит о том, что результат анализа данной рабочей характеристики указывает на высокую вероятность ее ухудшения или выхода накопителя из строя.

Каждый атрибут имеет собственное пороговое значение (threshold), которое используется для сравнения со значением атрибута (value) и указывает на ухудшение рабочих характеристик или дефектность накопителя. Числовое значение порогового атрибута определяется производителем через конструкционные особенности накопителя и анализ результатов испытаний на надежность. Пороговое значение каждого атрибута указывает на его нижнюю допустимую границу, до которой накопитель нормально функционирует.

Ниже приведено краткое описание основных атрибутов:

Raw Read Error Rate — Частота появления ошибок при чтении данных с диска. Данный параметр показывает частоту появления ошибок при операциях чтения с поверхности диска по вине аппаратной части накопителя.

Throughput Performance — Средняя производительность (пропускная способность) диска. Уменьшение значения value этого атрибута с большой вероятностью указывает на проблемы в накопителе.

Spin Up Time — Время раскрутки шпинделя. Среднее время раскрутки шпинделя диска от 0 RPM до рабочей скорости.

Start/Stop Count — Количество циклов запуск/останов шпинделя. Хранит общее количество включений/выключений диска.

Reallocated Sectors Count — Количество переназначенных секторов. Когда жесткий диск встречает ошибку чтения/записи/верификации, он пытается переместить данные в специальную резервную область (spare area) и, в случае успеха, помечает сектор как «переназначенный». Также, этот процесс называют remapping, а переназначенный сектор — remap. Благодаря этой возможности, на современных жестких дисках очень редко видны (при тестировании поверхности) так называемые bad block. Однако, при большом количестве ремапов, на графике чтения с поверхности будут заметны «провалы» — резкое падение скорости чтения (до 10% и более).

Seek Error Rate — Частота появления ошибок позиционирования МГ (магнитной головки). В случае сбоя в механической системе позиционирования, повреждения сервометок (servo), сильного термического расширения дисков и т.п. возникают ошибки позиционирования. Чем их больше, тем хуже состояние механики и/или поверхности жесткого диска.

Seek Time Performance — Средняя производительность операций позиционирования МГ. Данный параметр показывает среднюю скорость позиционирования привода МГ на указанный сектор. Снижение значения этого атрибута говорит о неполадках в механике привода.

Power-On Hours — Количество отработанных часов во включенном состоянии. Значение value этого атрибута показывает количество часов (минут, секунд — в зависимости от производителя), отработанных жестким диском. Снижение значения атрибута до критического уровня (threshold) указывает на выработку диском ресурса. На практике, даже падение этого атрибута до нулевого значения не всегда указывает на реальное исчерпывание ресурса и накопитель может продолжать нормально функционировать.

Spin Retry Count — Количество повторов попыток старта шпинделя диска. Данный атрибут фиксирует общее количество попыток раскрутки шпинделя и его выхода на рабочую скорость, при условии, что первая попытка была неудачной. Снижение значения этого атрибута говорит о неполадках в механике привода.

Recalibration Retries — Количество повторов попыток рекалибровки накопителя. Данный атрибут фиксирует общее количество попыток сброса состояния накопителя и установки головок на нулевую дорожку, при условии, что первая попытка была неудачной. Снижение значения этого атрибута говорит о неполадках в механике привода.

Device Power Cycle Count — Количество полных циклов запуска/останова жесткого диска.

Soft Read Error Rate — Частота появления «программных» ошибок при чтении данных с диска. Данный параметр показывает частоту появления ошибок при операциях чтения с поверхности диска по вине программного обеспечения, а не аппаратной части накопителя.

Load/Unload Cycle Count — Количество циклов вывода МГ в специальную парковочную зону/в рабочее положение.

Temperature — Температура. Данный параметр отражает показание встроенного температурного сенсора в градусах Цельсия.

Reallocation Event Count — Количество операций переназначения (ремаппинга). Показывает общее количество попыток переназначения сбойных секторов в резервную область, предпринятых накопителем. При этом, учитываются как успешные, так и неудачные операции.

Current Pending Sector Count — Текущее количество нестабильных секторов. Показывает общее количество секторов, которые накопитель в данный момент считает претендентами на переназначение в резервную область (remap). Если в дальнейшем какой-то из этих секторов будет прочитан успешно, то он исключается из списка претендентов. Если же чтение сектора будет сопровождаться ошибками, то накопитель попытается восстановить данные и перенести их в резервную область, а сам сектор пометить как переназначенный (remapped).

Uncorrectable Sector Count — Количество нескорректированных ошибок. Атрибут показывает общее количество ошибок, возникших при чтении/записи сектора, которые не удалось скорректировать. Рост значения в поле raw value этого атрибута указывает на явные дефекты поверхности и/или проблемы в работе механики накопителя.

UltraDMA CRC Error Count — Общее количество ошибок CRC в режиме UltraDMA, содержит количество ошибок, возникших в режиме передачи данных UltraDMA в контрольной сумме (ICRC — Interface CRC). В большинстве случаев ошибки CRC возникают при сильном завышении частоты PCI (больше номинальных 33.3 MHz), сильно перекрученом кабеле, а также — по вине драйверов ОС, которые не соблюдают требований к передачи/приему данных в режимах UltraDMA.

Write Error Rate — Частота появления ошибок при записи данных. Показывает общее количество ошибок, обнаруженных во время записи сектора. Чем ниже значение value, тем хуже состояние поверхности диска и/или механики привода.

Disk Shift — Сдвиг пакета дисков относительно оси шпинделя.

G-Sense Error Rate — Частота появления ошибок в результате ударных нагрузок. Данный атрибут хранит показания ударочувствительного сенсора — общее количество ошибок, возникших в результате полученных накопителем внешних ударных нагрузок (при падении, неправильной установке, и т.п.).

Здесь приведены атрибуты, с помощью которых можно определить надежность функционирования диска. Остальные же не представляют практической важности.

Автономное сканирование поверхности (off-line read scanning).

Большинство накопителей обеспечивают поддержку автономного сканирования поверхности, которое является одной из функций подпрограммы автономного сбора данных о состоянии накопителя (off-line data collection). При выполнении этой функции, накопитель выполняет полное сканирование поверхности путем чтения каждого сектора с замещением ненадежных секторов на запасные из резервной области (spare area) для предотвращения потери пользовательских данных.

Примечание! Если во время выполнения сканирования накопитель получает команду по интерфейсу, то процесс сканирования прерывается и накопитель приступает к обработке поступившей команды. При этом гарантируется максимальное время реагирования на поступившую команду — до 2 секунд.

Встроенные функции самоконтроля (self-test)

Практически с момента появления стандарта S.M.A.R.T. II, в большинстве накопителей появилась новая функция — внутренняя диагностика и самоконтроль, для углубленного контроля состояния механики накопителя, поверхности дисков и т.п. Для запуска этой функции, в набор команд S.M.A.R.T. была введена новая команда — SMART EXECUTE OFF-LINE IMMEDIATE. Результат работы сохраняется либо в специализированных атрибутах, либо отдельным параметром среди других данных в атрибутах

После выполнения теста, накопитель в обязательном порядке обновляет показания во всех атрибутах и других параметрах. Если во время выполнения внутреннего теста накопитель получит по интерфейсу новую команду, то выполнение теста прерывается и накопитель приступает к обработке поступившей команды.

Методы тестирования.

Существует два способа запуска тестов S.M.A.R.T.: автономный (off-line) или монопольный (captive). Результат теста всегда сохраняется накопителем в данных S.M.A.R.T.

При автономном запуске накопитель сообщает о успешном завершении команды до ее фактического исполнения и только после этого выполняет тест. При этом, по интерфейсу флаг «занято» (busy) не выставляется и накопитель в любой момент готов приступить к выполнению очередной интерфейсной команды, приостанавливая работу теста. Фактически, тест выполняется в фоновом режиме.

При запуске теста в монопольном режиме, по интерфейсу выставляется флаг «занято» (busy) и накопитель начинает непосредственное выполнение теста в режиме реального времени. Любая интерфейсная команда во время выполнения этого теста приведет к его прерыванию и остановке, после чего накопитель приступит к обработке поступившей команды.

Монитор параметров S.M.A.R.T. программа SIGuardian.

Существует большое количество программ, контролирующих SMART, это может быть специально направленная программа (Drive Health, SIGuardian), или программа, содержащая контроль параметров SMART как дополнительную функцию. На мой взгляд, наиболее функциональной является SIGuardian (http://www.siguardian.ru/). Программа предоставляет возможность следить за практически всеми атрибутами SMART, имеет приятный интерфейс, и обладает большим количеством настроек.

Общие сведения о дисках.

Рис. 1

Рис. 2

Закладка «Общие» содержит общую информацию о выбранном жестком диске. В левой половине указаны: технические характеристики, такие как объем диска, количество цилиндров, головок и т.п.; режим работы диска в настоящий момент (PIO, multiword DMA, UDMA); поддерживаемые режимы работы диска (только в Расширенном режиме). В правой половине показывается логотип фирмы-производителя жесткого диска и ниже – общая информация о диске: модель диска, серийный номер диска, дата/ревизия прошивки микропрограммы.

Обратите внимание, на рис. 1 отсутствует показание температуры. Диск достаточно старый и не обладает таким сенсором.

Общие сведения S.M.A.R.T.

Рис. 3.

Закладка «S.M.A.R.T.» показывает общую информацию о состоянии диска на основе S.M.A.R.T. атрибутов или S.M.A.R.T. – информацию:

  1. Дату начала мониторинга S.M.A.R.T. – т.е. дату, когда вы начали контроль за состоянием диска при помощи SIGuardian. Чаще всего, это дата первого запуска SIGuardian.
  2. Ближайшую прогнозируемую дату T.E.C. (ThresholdExceedCondition) – т.е. дату, когда по прогнозам SIGuardian один из S.M.A.R.T. атрибутов достигнет порогового (критического) значения.

S.M.A.R.T. подробно

Рис.4.

Закладка «Подробно» предназначена для отображения полной информации о S.M.A.R.T.-атрибутах диска. Она показывает:

  1. Attribute name – Графическое отображение значения атрибута. При наводке указателя мыши на него показывается в окне всплывающей подсказки более подробное текстовое описание смысла этого атрибута;
  2. 1/month – скорость падения атрибута – на сколько пунктов в месяц упало значение атрибута. Этот коэффициент вычисляется автоматически при любом изменении атрибутов S.M.A.R.T. для каждого атрибута в отдельности. Вычисление производится ежедневно, поэтому относитесь нормально к колебаниям этого показателя, особенно сразу после изменения атрибута;
  3. Value – значение атрибута – текущее значение данного атрибута S.M.A.R.T.;
  4. Threshold – пороговое (критическое) значение атрибута – значение, величину которого производитель жесткого диска считает критической и при достижении которого вполне вероятен выход диска из строя;
  5. T.E.C. – Threshold Exceeds Condition – предполагаемая дата, когда данный атрибут достигнет порогового значения, иначе говоря, дата возможного выхода из строя диска. Прогноз этой даты делается на основе показателя «скорости падения атрибута», поэтому не удивляйтесь сильным колебаниям даты сразу после изменения атрибутов S.M.A.R.T.;
  6. Worst – худшее значение атрибута – самое худшее (минимальное) значение, которое данный атрибут принимал за всё время жизни жесткого диска. Может использоваться чисто в ознакомительных целях;
  7. Raw — «чистое» значение атрибута – просто числовое значение атрибута в чистом, необработанном виде.

Настройки

Рис. 5.

Закладка «Настройка» предназначена для самостоятельной настройки пользователем параметров SIGuardian для работы на компьютере. Если вы не считаете себя опытным пользователем, рекомендуем воспользоваться «Мастером настройки» — он поможет вам выбрать наиболее подходящие параметры работы.

Основные и наиболее важные настройки:

При загрузке проверка и выход – отметьте этот режим, если вы хотите чтобы SIGuardian проверял состояние S.M.A.R.T. только при загрузке операционной системы.

Общие настройки для всех дисков – SIGuardian будет использовать общие настройки для всех дисков в компьютере. Они включают: контроль S.M.A.R.T., период опроса S.M.A.R.T. и адрес электронной почты для сообщений. Вы можете установить общие или индивидуальные для каждого диска параметры.

Включить контроль S.M.A.R.T. – при выключении этого режима SIGuardian не будет проверять этот диск (или все диски) на значения атрибутов S.M.A.R.T.

Режим работы – Обычный или Расширенный – Обычный режим – основной для пользователей. В этом режиме SIGuardian показывает значение атрибута, пороговое значение и T.E.C., скорость падения атрибута. На закладке «Общее» Вы не увидите информации о поддерживаемых диском режимах работы (передачи данных). В расширенном режиме дополнительно показывают Худшее и Чистое (Raw) значение атрибута и полную информацию о диске на закладке «Общее».

Опрос S.M.A.R.T. – установите здесь период опроса S.M.A.R.T. при работе SIGuardian фоном.

Отчеты на e-mail – введите здесь адрес электронной почты, на который SIGuardian должен посылать сообщения. Вы не должны видеть никаких сообщений при работе в этом случае.

WiseControl – информация только о значительных изменениях (ухудшениях) параметров S.M.A.R.T.

Hibernate on overheat temperature – если температура HDD превышает установленное значение, компьютер переходит в режим hibernate.

Кутюгин Игорь.


Ждём Ваших комментариев в специально созданной ветке конференции.

Главная /
САПР /
Периферийные устройства вычислительной техники

Периферийные устройства вычислительной техники — ответы на тесты Интуит

Правильные ответы выделены зелёным цветом.
Все ответы: В курсе подробно описаны виды, классификации и особенности различных периферийных устройств.

Как называется часть технического обеспечения, конструктивно отделенная от основного блока вычислительной системы?

(1) второстепенное устройство

(2) внешнее устройство

(3) периферийное устройство

(4) мультимедийное устройство

Как называется устройство, которое связывает периферийное оборудование или каналы связи с центральным процессором, освобождая процессор от непосредственного управления функционированием данного оборудования?

(1) интерфейс

(2) порт

(3) контроллер

(4) триггер

Как называется устройство печати цифровой информации на твердый носитель, обычно на бумагу?

(1) сканер

(2) принтер

(3) модем

(4) дисплей

Как называется область компьютерной технологии, связанная с использованием информации, имеющей различное физическое представление и/или существующей на различных носителях?

(1) графика

(2) мультимедиа

(3) массмедиа

(4) кроссмедиа

Как называется миниатюрный разъем вилки на печатной плате, служащий для конфигурирования аппаратных средств персонального компьютера?

(1) джампер

(2) триггер

(3) слот

(4) сокет

Какой метод модуляции использует перекодирование исходной информации с введением избыточности?

(1) квадратурная амплитудная модуляция

(2) фазовая модуляция

(3) модифицированная частотная модуляция

(4) кодирование с ограничением длины поля записи

Как называется технология печати, при которой изображение формируется из капель краски?

(1) ударная печать

(2) термоэлектрическая печать

(3) струйная печать

(4) лазерная печать

Что определяет разрядность преобразования в звуковой плате?

(1) громкость сигнала

(2) динамический диапазон сигнала

(3) верхнюю границу диапазона частот звукового сигнала

(4) нижнюю границу диапазона частот звукового сигнала

Какая функция процессора называется арбитражем?

(1) поиск периферийного устройства по заданному адресу

(2) передача периферийному устройству команды на исполнение

(3) поиск ПУ, запрашивающего обслуживание

(4) выбор устройств по приоритету

Целевое устройство после получения команды SCSI возвращает значение 02h в случае:

(1) если оно занято

(2) ошибки

(3) успешного получения

Что является самой дорогой частью матричного принтера?

(1) бумагопротяжный барабан

(2) картридж с красящей лентой

(3) печатающая головка

(4) устройство подачи бумаги

Как называется метод синтеза звука, использующий для синтеза специальные генераторы сигналов — операторы?

(1) FM-синтез

(2) TM-синтез

(3) TW-синтез

(4) WT-синтез

Как называется режим обмена информации, при котором возможно по одному каналу связи одновременно передавать информацию в обоих направлениях?

(1) дуплексный

(2) симплексный

(3) полудуплексный

(4) параллельный

Выделите верные утверждения.

(1) IDE поддерживает только два винчестера, а SCSI обеспечивает возможность подключения большого количества блочных устройств различных типов

(2) SCSI поддерживает только два винчестера, а IDE обеспечивает возможность подключения большого количества блочных устройств различных

(3) Размер дисков IDE не может превышать 528Мб, поскольку для доступа к диску используется интерфейс Int 13 BIOS, тогда как SCSI не ограничивает размер диска

(4) Размер дисков SCSI не может превышать 528Мб, поскольку для доступа к диску используется интерфейс Int 13 BIOS, тогда как IDE не ограничивает размер диска

(5) IDE обеспечивает более высокую скорость обмена данными с диском

(6) SCSI обеспечивает более высокую скорость обмена данными с диском

Как называются существующие модели цветоотделения?

(1) матричная

(2) субтрактивная

(3) аддитивная

(4) дифференциальная

В чем измеряется мощность динамиков?

(1) в амперах

(2) в ваттах

(3) в вольтах

(4) в паскалях

Какой стандарт является международным стандартом параллельного интерфейса для подключения периферийных устройств персонального компьютера?

(1) IEEE 12207

(2) IEEE 1394

(3) IEEE 1284

(4) RS-232C

Какой компонент системы с интерфейсом SAS порождает запросы на обслуживание для целевых устройств и получает подтверждения по мере их исполнения?

(1) инициатор

(2) подсистема доставки данных

(3) расширитель

Как называется часть струйного принтера, представляющая собой отверстие, через которое вылетают капли чернил?

(1) дупло

(2) сопло

(3) барабан

(4) мембрана

Как называется устройство, позволяющее преобразовывать звук в электрический сигнал и служащее первичным звеном в цепочке звукозаписывающего тракта или звукоусиления?

(1) микрофон

(2) громкоговоритель

(3) звуковая плата

(4) синтезатор

Длина кабеля, соединяющего компьютер и периферийное устройство с параллельным портом, не должна быть…

(1) больше 1 м

(2) больше 2 м

(3) больше 3 м

(4) больше 5 м

Выделите верные в отношении интерфейсов SAS и SCSI утверждения.

(1) SAS использует параллельный протокол передачи данных, а SCSI – последовательный

(2) SCSI использует параллельный протокол передачи данных, а SAS – последовательный

(3) SCSI использует общую шину, SAS подключает каждое устройство к контроллеру выделенным каналом

(4) SAS использует общую шину, SCSI подключает каждое устройство к контроллеру выделенным каналом

(5) SAS поддерживает большее количество устройств

(6) SCSI поддерживает большее количество устройств

Как называется часть лазерного принтера, служащая для очистки поверхности фоточувствительного барабана?

(1) фьюзер

(2) ракель

(3) сопло

(4) коротрон

Как называется стандарт на аппаратуру и программное обеспечение, позволяющее воспроизводить (и записывать) музыку путем выполнения/записи специальных команд, а также формат файлов, содержащих такие команды?

(1) IEEE

(2) LED

(3) FILO

(4) MIDI

Какую аббревиатуру используют для обозначения универсальной последовательной шины, предназначенной для подключения периферийных устройств?

(1) COM

(2) IEEE

(3) LPT

(4) USB

Для чего предназначена маска в цветном кинескопе?

(1) для разделения луча на спектральные составляющие

(2) для отражения луча

(3) для направления луча на соответствующий цвет люминофора

(4) для снижения интенсивности луча в случае необходимости

С помощью какого элемента лазерного принтера производится нанесение на фоточувствительный барабан равномерного заряда?

(1) лазер

(2) магнитный барабан

(3) коротрон

(4) ракель

Как называется элемент цифрового аппарата, представляющий собой специализированную аналоговую или цифро-аналоговую интегральную микросхему из светочувствительных элементов – фотодиодов?

(1) матрица

(2) визир

(3) объектив

(4) карта памяти

Под каким именем продвигает стандарт IEEE 1394 компания Apple?

(1) FireWire

(2) i.LINK

(3) mLAN

(4) Lynx

Маски для цветного телескопа какого типа склонны к муарам?

(1) теневые

(2) щелевые

(3) апертурные решетки

Какая фирма выпускает твердокрасочные принтеры?

(1) Canon

(2) Epson

(3) Xerox

(4) Hewlett Packard

Как называются программные средства для сжатия видео?

(1) браузеры

(2) кодеки

(3) скрипты

(4) плагины

Какой протокол среди спецификаций IrDa соответствует физическому уровню модели OSI?

(1) IrPHY

(2) IrLAP

(3) IrLMP

На электронно-лучевой трубке стоит маркировка 25ЛК1Б. Какова диагональ экрана (см)?

(1) 2

(2) 5

(3) 25

(4) в маркировке нет данных о размере диагонали

Как называются периферийные устройства, предназначенные для сбора информации, преобразования ее в цифровой вид, передачи информации в компьютер?

(1) устройства вывода информации

(2) устройства ввода информации

(3) принтеры

(4) плоттеры

Как называется световой прибор, перераспределяющий свет лампы с концентрацией светового потока на поверхности размера или в объеме?

(1) проектор

(2) тюнер

(3) видеоискатель

(4) веб-камера

Как называется стандарт на миниатюрные недорогие средства передачи информации на небольшие расстояния посредством радиосвязи между мобильными (и настольными) компьютерами, мобильными телефонами и любыми другими портативными устройствами?

(1) IrDa

(2) FireWire

(3) USB

(4) Bluetooth

Какая аббревиатура используется для обозначения ЖК-монитора, в котором используется активная матрица, управляемая тонкопленочным транзистором?

(1) MCD TKT

(2) LDD TFT

(3) CLD TFT

(4) LCD TFT

Чему равно стандартное усилие при нажатии клавиши клавиатуры?

(1) 25г

(2) 45г

(3) 55г

(4) 85г

Какое из нижеперечисленных устройств объединяет в себе три различных инструмента: экран для отображения информации, обычную маркерную доску и интерактивный монитор?

(1) проектор

(2) интерактивная доска

(3) веб-камера

(4) планшет

Какой размер имеет сектор на жестком магнитном диске (для записи данных)?

(1) 256 бит

(2) 512 бит

(3) 512 байт

(4) 2056 байт

Как называется устройство отображения информации, использующее в своей работе явления электрического разряда в газе и возбуждаемого им свечения люминофора?

(1) ЖК-дисплей

(2) электронно-лучевая трубка

(3) плазменная панель

(4) интерактивная доска

Какие из нижеперечисленных мышей используют специальные коврики?

(1) лазерные

(2) индукционные

(3) оптические первого поколения

(4) инерционные

Как называется преобразователь сигналов, который является промежуточным звеном между компьютером и соединительной линией?

(1) принтер

(2) модем

(3) планшет

(4) браузер

Какое форматирование жесткого магнитного диска обеспечивает поддержку различных файловых систем?

(1) Форматирование низкого уровня

(2) Организация разделов на диске

(3) Форматирование высокого уровня

Какая из нижеперечисленных технологий изготовления дисплеев использует принцип электрофосфоресценции, чтобы преобразовать до 100 % электрической энергии в свет?

(1) PHOLED

(2) FOLED

(3) TOLED

(4) SOLED

Как называется указательное устройство ввода информации об относительном перемещении для компьютера?

(1) эквалайзер

(2) дигитайзер

(3) тачпад

(4) трекбол

Какие модемы используются для организации выделенных (некоммутируемых) линий используя обычную телефонную сеть, и отличаются кодированием информации?

(1) аналоговые

(2) ISDN

(3) PLC

(4) DSL

Как называется технология, позволяющая предсказывать появление ошибок жесткого диска?

(1) SILVER

(2) SMART

(3) CLEVER

(4) HDD

Что занимается расчетами выводимого на дисплей изображения, освобождая от этой обязанности центральный процессор, производит расчеты для обработки команд трехмерной графики?

(1) видеоконтроллер

(2) графический процессор

(3) видеопамять

(4) цифро-аналоговый преобразователь

Как называется устройство, позволяющее вводить в компьютер образы изображений, представленных в виде текста, рисунков, слайдов, фотографий или другой графической информации?

(1) принтер

(2) модем

(3) сканер

(4) плоттер

На какие типы делятся модемы по реализации дополнительных функций?

(1) аналоговые и динамические

(2) внутренние и внешние

(3) интеллектуальные и голосовые

(4) аппаратные и программные

Выделите характеристики технологии записи на диски CLV:

(1) скорость вращения диска постоянная

(2) скорость вращения диска различная в зависимости от положения данных на диске

(3) скорость передачи данных постоянная

(4) скорость передачи данных различная в зависимости от положения данных на диске

(5) уровень шума высокий

(6) уровень шума низкий

Как называется технология трехмерной графики, заключающаяся в интерполяции цветов для сглаживания неровностей окружности и сферы?

(1) затуманивание

(2) затенение Гуро

(3) альфа-смешивание

(4) буфер шаблонов

Как называется сигнал, который электрически смешивается с несущей частотой, моделируя ее по некоторому закону?

(1) несуший

(2) информационный

(3) смысловой

(4) частотный

Какой логотип должен быть на накопителе CD-ROM или DVD, чтобы он читал как перезаписываемые, так и записываемые диски?

(1) CrossRead

(2) MultiRead

(3) AllRead

(4) FullRead

Какой компонент модема реализует протоколы сжатия данных и коррекции ошибок?

(1) контроллер

(2) кодек

(3) ПЗУ

(4) ОЗУ

Какая аббревиатура используется для обозначения центрального процессора?

(1) RAM

(2) HDD

(3) CPU

(4) PC

Как называется совокупность средств и методов взаимодействия между элементами системы?

(1) интерфейс

(2) порт

(3) контроллер

(4) протокол

Какую технологию печати использует матричный принтер?

(1) ударная печать

(2) термоэлектрическая печать

(3) струйная печать

(4) лазерная печать

Как называется комплекс аппаратных и программных средств, позволяющих человеку общаться с компьютером, используя самые разные, естественные для себя среды: звук, видео, графику, тексты, анимацию?

(1) графический интерфейс

(2) мультимедиа средства

(3) кроссмедиа средства

(4) массмедиа средства

Как называется гнездо для установки плат расширения?

(1) джампер

(2) триггер

(3) слот

(4) сокет

Какой длины может достигать кабель для подключения устройств SCSI при дифференциальной передаче данных по кабелю?

(1) 3 м

(2) 6 м

(3) 15 м

(4) 25 м

Как называется технология печати, использующая формирование на специальном фоточувствительном барабане скрытого изображения при помощи электрического заряда?

(1) ударная печать

(2) термоэлектрическая печать

(3) струйная печать

(4) лазерная печать

Что определяет частота дискретизации сигнала в звуковой плате?

(1) громкость сигнала

(2) динамический диапазон сигнала

(3) верхнюю границу диапазона частот звукового сигнала

(4) нижнюю границу диапазона частот звукового сигнала

На какие категории можно классифицировать ПУ по выполняемым функциям?

(1) устройства ввода информации

(2) устройства вывода информации

(3) оперативные запоминающие устройства

(4) внешние запоминающие устройства

(5) автоматические устройства

Целевое устройство после получения команды SCSI возвращает значение 08h в случае:

(1) если оно занято

(2) ошибки

(3) успешного получения

Как называется режим работы матричного принтера, при котором принтер способен воспроизводить только символы ASCII -таблицы, передаваемые на его вход?

(1) графический

(2) текстовый

(3) простой

(4) форматный

Сколько операторов достаточно для воспроизведения голоса одного инструмента при FM-синтезе звука?

Как называется режим обмена информации, при котором возможно передавать информацию в противоположных направлениях поочередно?

(1) дуплексный

(2) симплексный

(3) полудуплексный

(4) параллельный

Благодаря чему технология Enhanced IDE преодолела ограничения по емкости дисков, присущие технологии IDE/ATA?

(1) не взаимодействует с BIOS

(2) работает с дисками с более высокой плотностью записи

(3) использует трансляцию адресов

(4) использует логическую адресацию блоков

Как называется модель цветоделения, которая для формирования определенного цвета смешивает три базовых цвета?

(1) матричная

(2) субтрактивная

(3) аддитивная

(4) дифференциальная

Как называется техническая характеристика динамической головки, представляющая уровень звукового давления, производимый динамической головкой при подаче сигнала мощностью 1 Ватт, измеренное на расстоянии 1 метр от головки?

(1) мощность

(2) частотная характеристика

(3) чувствительность

(4) параметр Тиля — Смол

Какая аббревиатура используется для обозначения параллельного порта?

(1) COM

(2) LDP

(3) LPT

(4) USB

Какой компонент позволяет облегчить передачу данных между устройствами SAS?

(1) инициатор

(2) подсистема доставки данных

(3) расширитель

Как называется магнитный порошок, который используется в лазерных принтерах для доставки тонера до фоточувствительного барабана?

(1) реопенер

(2) девелопер

(3) экслорер

(4) мигратор

Как называется электронный музыкальный инструмент, создающий (синтезирующий) звук при помощи одного или нескольких генераторов звуковых волн?

(1) микрофон

(2) громкоговоритель

(3) звуковая плата

(4) синтезатор

Какой стандарт используется для последовательного порта?

(1) IEEE 12207

(2) IEEE 1394

(3) IEEE 1284

(4) RS-232C

Выделите утверждения, верные в отношении интерфейса SAS

(1) использует общую шину

(2) каждое устройство подключается отдельным кабелем

(3) использует последовательную передачу данных

(4) использует параллельную передачу данных

Как называется часть лазерного принтера, служащая для переноса тонера на фоточувствительный барабан?

(1) лазер

(2) бункер с красителем

(3) магнитный барабан

(4) коротрон

Как называется устройство, преобразующее определенный физический процесс в поток из набора цифровых команд?

(1) MIDI-процессор

(2) MIDI-контроллер

(3) MIDI-диффузор

(4) MIDI-плата

Сколько проводов в кабеле для подключения к USB предназначены для передачи данных?

Выделите существующие типы масок для цветных кинескопов:

(1) апертурная решетка

(2) боковая маска

(3) теневая маска

(4) фокусирующая маска

Чем LED-принтер отличается от лазерного принтера?

(1) LED-принтер использует пьезоэлектрическую печать

(2) LED-принтер использует множество лазерных лучей

(3) LED-принтер не имеет в своей конструкции коротрона

(4) LED-принтер использует технологию струйной печати

Как называется наименьший логический элемент двумерного цифрового изображения в растровой графике?

(1) матрица

(2) точка

(3) пиксел

(4) вектор

Выделите утверждения, верные в отношении шины IEEE 1394:

(1) невозможно переконфигурировать шину без выключения компьютера

(2) возможно переконфигурировать шину без выключения компьютера

(3) необходимо использовать специальное программное обеспечение

(4) наличие питания на шине

(5) отсутствие питания на шине

(6) обязательное присутствие персонального компьютера в топологии

(7) гибкая топология

Для какого типа маски цветного телескопа шаг маски измеряется как расстояние между двумя ближайшими отверстиями маски?

(1) теневая

(2) щелевая

(3) апертурная решетка

Как называются принтеры большого формата?

(1) флоттеры

(2) клоттеры

(3) плоттеры

(4) плинтеры

Как называется персональное абонентское устройство, предназначенное для выделения и демодуляции сигнала?

(1) проектор

(2) тюнер

(3) видеоискатель

(4) кодек

Какой протокол в спецификации IrDa отвечает за контроль доступа к каналу передачи?

(1) IrPHY

(2) IrLAP

(3) IrLMP

На электронно-лучевой трубке стоит маркировка 25ЛК1Б. Каков номер модели с данной диагональю?

Какие дополнительные клавиши имеет 104-клавишная расширенная клавиатура Windows в сравнении с 101-клавишной расширенной клавиатурой?

(1) Esc, Alt, Application

(2) Esc, Ctrl, Application

(3) 2 клавиши Application и Num

(4) 2 клавиши Windows, Application

Как называется проектор, который создает изображения при помощи лучей света проходящих, через светопроницаемый носитель с изображением?

(1) диаскопический

(2) эпископический

(3) эпидиаскопический

(4) лазерный

Сколько устройств может входить в пикосеть по стандарту Bluetooth?

(1) от 2 до 5

(2) от 2 до 8

(3) от 1 до 15

(4) от 4 до 10

Что означает слово «film» в названии технологии изготовления ЖК дисплеев TN+film?

(1) данные дисплеи предназначены для просмотра фильмов

(2) дополнительный слой для увеличения угла обзора

(3) возможность воcпроизведения 3D

(4) высокий уровень контрастности

Какие мыши используют акселерометры для измерения проекции кажущегося ускорения?

(1) инерционные

(2) гироскопические

(3) лазерные

(4) оптические

Как называется устройство ввода-вывода информации, представляющее собой экран, реагирующий на прикосновения к нему?

(1) проектор

(2) сенсорный экран

(3) тактильный экран

(4) сканер

Как называется одно кольцо данных на одной стороне жесткого магнитного диска?

(1) канал

(2) сектор

(3) кластер

(4) дорожка

Как называется технология изготовления дисплеев, использующая многослойные тонкопленочные структуры, изготовленные из органических соединений, которые эффективно излучают свет при пропускании через них электрического тока?

(1) LCD

(2) CLED

(3) OLED

(4) IDE

Как называется то устройство для ввода рисунков от руки непосредственно в компьютер?

(1) эквалайзер

(2) дигитайзер

(3) тачпад

(4) трекбол

Как называется формирование аналоговых сигналов, в которых закодирована цифровая информация?

(1) демодуляция

(2) модуляция

(3) деформация

(4) кодирование

В рамках какого форматирования жесткого диска операционная система создает оглавления дисков и таблицы размещения файлов?

(1) Форматирование низкого уровня

(2) Организация разделов на диске

(3) Форматирование высокого уровня

Какая из нижеперечисленных технологий изготовления дисплеев предназначена для создания гибких дисплеев?

(1) POLED

(2) FOLED

(3) TOLED

(4) SOLED

Как называется игровой манипулятор в виде пульта, который удерживается двумя руками, а для управления используются большие пальцы рук?

(1) дигитайзер

(2) джойстик

(3) геймпад

(4) трекбол

Какие модемы используются для цифровых коммутируемых телефонных линий?

(1) аналоговые

(2) ISDN

(3) PLC

(4) DSL

Каков максимальный объем двуслойного DVD-диска?

(1) 800 Мбайт

(2) 2048 Мбайт

(3) 4,7 Гбайт

(4) 8,5 Гбайт

Что отвечает за формирование изображения в видеопамяти, дает команды RAMDAC на формирование сигналов развертки для монитора и осуществляет обработку запросов центрального процессора?

(1) видеоконтроллер

(2) графический процессор

(3) видеопамять

(4) цифро-аналоговый преобразователь

Какие сканеры являются наиболее распространенными?

(1) планшетные

(2) ручные

(3) листопротяжные

На какие типы делятся модемы по средствам управления?

(1) аналоговые и динамические

(2) внутренние и внешние

(3) интеллектуальные и голосовые

(4) аппаратные и программные

Выделите характеристики технологии записи на диски CAV:

(1) скорость вращения диска постоянная

(2) скорость вращения диска различная в зависимости от положения данных на диске

(3) скорость передачи данных постоянная

(4) скорость передачи данных различная в зависимости от положения данных на диске

(5) уровень шума высокий

(6) уровень шума низкий

Какая технология трехмерной графики используется в играх при моделировании ландшафта, самолетов и других объектов вне стеклянной кабины летчика?

(1) затуманивание

(2) затенение Гуро

(3) альфа-смешивание

(4) буфер шаблонов

Как называется сигнал, с помощью которого осуществляется передача информации?

(1) несущий

(2) информационный

(3) смысловой

(4) частотный

Из нижеперечисленного выделите файловые системы флеш-памяти:

(1) NTFS

(2) FAT32

(3) exFAT

(4) YAFFS

(5) JFFS2

Какой компонент модема осуществляет двустороннее преобразование аналогового сигнала, поступающего из линии, в поток цифровых данных?

(1) контроллер

(2) кодек

(3) ПЗУ

(4) ОЗУ

Какой англоязычный термин используется для обозначения набора микросхем одного функционального назначения?

(1) Interface

(2) Adapter

(3) Accelerator

(4) Chipset

Какие типы модуляций поддерживает интерфейс ST506/412?

(1) квадратурная амплитудная модуляция

(2) фазовая модуляция

(3) модифицированная частотная модуляция

(4) кодирование с ограничением длины поля записи

Как называется технология печати, при которой изображение получается на специальной бумаге, темнеющей под действием тепла?

(1) ударная печать

(2) термоэлектрическая печать

(3) лазерная печать

(4) сублимационная печать

Какие устройства используются в модуле записи и воспроизведения звука звуковой платы для оцифровки звука?

(1) триггеры

(2) транзисторы

(3) концентраторы

(4) аналого-цифровые преобразователи

Как называется разъем для установки картриджа CPU?

(1) джампер

(2) триггер

(3) слот

(4) сокет

Какой длины может достигать кабель для подключения устройств SCSI при синфазной передаче данных по кабелю?

(1) 3 м

(2) 6 м

(3) 15 м

(4) 25 м

Как называется технология печати, при которой краситель, нанесенный на специальную ленту, нагревается в нужных точках и, испаряясь, переносится на специальную бумагу?

(1) термоэлектрическая печать

(2) струйная печать

(3) лазерная печать

(4) сублимационная печать

Как называется метод синтеза звука, в основе которого лежат записанные заранее и хранящиеся в памяти образцы звучания музыкальных инструментов?

(1) FM-синтез

(2) TM-синтез

(3) TW-синтез

(4) WT-синтез

Как называется категория периферийных устройств, которые используют промежуточные носители для длительного хранения информации в виде, пригодном для последующего использования в ЭВС или в виде, удобном для использования человеком?

(1) устройства ввода информации

(2) регистрирующие

(3) оперативные

(4) автоматические

Целевое устройство после получения команды SCSI возвращает значение 00h в случае:

(1) если оно занято

(2) ошибки

(3) успешного получения

В каком режиме печати матричного принтера обеспечиваются минимальный расход заправочного материала и максимальная скорость печати при низком качестве?

(1) черновая печать

(2) нормальная печать

(3) качественная печать

Какой модуль звуковой платы позволяет проигрывать CD-ROM, разговаривать через модем и воспроизводить свою собственную компьютерную музыку?

(1) модуль синтезатора звука

(2) модуль интерфейсов

(3) модуль записи и воспроизведения звуков

Как называется режим обмена информации, при котором возможно передавать информацию только в одном направлении ?

(1) дуплексный

(2) симплексный

(3) полудуплексный

(4) параллельный

Каков максимальный размер диска при работе со стандартным ATA?

(1) 256 Мб

(2) 528 Мб

(3) 1024 Мб

(4) не ограничен

Как называется модель цветоотделения, которая формирует определенный цвет путем вычитания цветов из белого?

(1) матричная

(2) субтрактивная

(3) аддитивная

(4) дифференциальная

Какая часть диффузора динамика работает при воспроизведении наиболее высоких частот из частотного диапазона?

(1) центральная часть

(2) левая часть

(3) правая часть

(4) вся поверхность диффузора

Какая аббревиатура используется для обозначения параллельного порта?

(1) COM

(2) LDP

(3) LPT

(4) USB

Сколько контактов имеет разъем SATA?

(1) 5

(2) 7

(3) 10

(4) 25

Где формируется скрытое изображение в лазерном принтере?

(1) на коротроне

(2) на фоточувствительном барабане

(3) в бункере с красителем

(4) на магнитном барабане

Как называется способ синтеза звука за счет использования мощных процессоров производится моделирование реальных физических процессов, протекающих в музыкальных инструментах того или иного типа?

(1) суммирующий

(2) операторный

(3) физический

(4) волновой

Для чего предназначен бит четности CRC?

(1) для оповещения о начале передачи

(2) для оповещения об окончании передачи

(3) для контроля качества передачи

(4) для перевода данных из последовательной в параллельную форму

Какова максимальная пропускная способность интерфейса SATA 300?

(1) 512 Мбит/c

(2) 0,8 Гбит/с

(3) 3,4 Мбит/с

(4) 2,4 Гбит/с

Какая часть лазерного принтера используется для создания на фоточувствительном барабане скрытого электростатического изображения?

(1) лазер

(2) магнитный барабан

(3) коротрон

(4) ракель

Для чего в цифровой камере используется электронно-оптический преобразователь?

(1) для регистрации изображения

(2) для хранения изображения

(3) как оптическая система

К одному контроллеру шины USB можно подсоединить до … устройств через цепочку концентраторов

(1) 5

(2) 10

(3) 63

(4) 127

Как называется тип маски для цветного кинескопа, которая состоит из большого количества проволок, натянутых вертикально?

(1) апертурная решетка

(2) боковая маска

(3) теневая маска

(4) фокусирующая маска

Какую технологию печати использует LED-принтер?

(1) ударная печать

(2) лазерная печать

(3) термоэлектрическая печать

(4) сублимационная печать

Как называется оптическое устройство в составе цифровой камеры, проецирующее изображение на плоскость?

(1) матрица

(2) пиксел

(3) объектив

(4) затвор

Какой стандарт описывает передачу данных с использованием инфракрасного диапазона световых волн в качестве носителя?

(1) IEEE 1394

(2) IrDa

(3) RS-232C

(4) IEEE 1354

Что является показателем качества изображения цветного кинескопа?

(1) размер маски

(2) материал маски

(3) шаг маски

(4) потребляемая мощность

Как называется программа, обслуживающая разделяемые принтеры: следящая за их состоянием и выбирающая для них задания из соответствующих очередей?

(1) принт-контроллер

(2) принт-сервер

(3) сервер печати

(4) контроллер печати

Какая аббревиатура используется для TV-тюнеров, способных транслировать цифровые каналы?

(1) NTSC

(2) HDTV

(3) ATI

(4) PAL

Какой протокол в спецификации IrDa отвечает за разделение потока данных на различные каналы связи?

(1) IrPHY

(2) IrLAP

(3) IrLMP

Чем вызвано мерцание экрана в ЭЛТ-мониторе?

(1) высокой интенсивностью электронного луча

(2) некачественным материалом экрана

(3) тем, что частицы люминофора светятся и гаснут до формирования следующего кадра

(4) тормозным рентгеновским излучением

Какой тип клавиатуры не используется в настоящее время для обычной печати, но используется для управления станками и агрегатами?

(1) с механическими переключателями

(2) с замыкающими накладками

(3) с резиновыми колпачками

(4) мембранные

Как называется проектор, который создает изображения непрозрачных предметов путем проецирования отраженных лучей света?

(1) диаскопический

(2) эпископический

(3) эпидиаскопический

(4) лазерный

Выделите беспроводные интерфейсы для передачи данных:

(1) COM

(2) USB

(3) Wi-Fi

(4) Bluetooth

(5) IrDA

(6) FireWire

До какого значения увеличился угол обзора при применении технологии изготовления ЖК дисплеев IPS?

(1) 90

(2) 170

(3) 200

(4) 210

Какие мыши распознают движение в пространстве?

(1) инерционные

(2) гироскопические

(3) лазерные

(4) оптические

Как называются сенсорные экраны, которые реагируют на деформацию экрана?

(1) резистивные

(2) матричные

(3) проекционно-емкостные

(4) тензометрические

В рамках какого этапа форматирования жесткого магнитного диска дорожка разбивается на секторы?

(1) Форматирование низкого уровня

(2) Организация разделов на диске

(3) Форматирование высокого уровня

По какой технологии можно изготовить прозрачный дисплей?

(1) POLED

(2) FOLED

(3) TOLED

(4) SOLED

Как называется характеристика дигитайзера, которая описывает число квазинепрерывных характеристик взаимного положения планшета и пера?

(1) рабочая площадь

(2) разрешение

(3) число степеней свободы

(4) объемность

Какой тип модемов использует для передачи данных провода бытовой электрической сети?

(1) аналоговые

(2) ISDN

(3) PLC

(4) DSL

Какая из нижеперечисленных файловых систем позволяет создавать наибольшие по размеру логические диски?

(1) FAT

(2) FAT32

(3) NTFS

Какая из нижеперечисленных технологий складывает изображение подпикселов вертикально, тем самым достигая улучшения качества в 3 раза по сравнению с ЖК и ЭЛТ?

(1) POLED

(2) FOLED

(3) TOLED

(4) SOLED

В каком из нижеперечисленных устройств предусмотрена функция вибрации?

(1) дигитайзер

(2) джойстик

(3) геймпад

(4) трекбол

Какие модемы используются для обмена данными через кабель коллективного телевидения по протоколу DOCSIS?

(1) аналоговые

(2) кабельные

(3) спутниковые

(4) радио

Что позволяет записывать на DVD-диски больше информации в сравнении с обычными компакт-дисками?

(1) более высокая плотность записи данных

(2) DVD-диски по размеру больше стандартных компакт-дисков

(3) считывающий лазер DVD-дисков имеет меньшую длину волны

(4) для считывания информации с DVD-дисков одновременно работают 2 и более лазеров

RAMDAC – это:

(1) видеоконтроллер

(2) графический процессор

(3) видеопамять

(4) цифро-аналоговый преобразователь

Как называется стандарт, согласно которому осуществляется обмен данными между прикладной программой и внешним устройством?

(1) IEEE

(2) TWAIN

(3) CHAIN

(4) TRACK

Выделите утверждения, верные в отношении программных модемов.

(1) Используют ресурсы процессора компьютера

(2) Не зависят от операционной системы

(3) Компактные

(4) Привязаны к шине ISA

(5) Быстрая реализация новых функций и протоколов

Выделите особенности накопителей CD-RW в сравнении с CD-R:

(1) их нельзя перезаписывать

(2) их можно перезаписывать

(3) меньшая скорость записи

(4) большая скорость записи

Какая технология трехмерной графики позволяет строить законченное изображения с помощью информации о глубине сцены?

(1) Z-буферизация

(2) затенение Гуро

(3) альфа-смешивание

(4) буфер шаблонов

Как называется фиксированный отрезок времени, на котором электрический сигнал имеет определенные значения своих параметров, характеризующих значение этого информационного элемента?

(1) бит

(2) байт

(3) бод

(4) бид

Какой носитель представляет большой металлический цилиндр, наружная поверхность которого покрыта ферромагнитным регистрирующим материалом?

(1) магнитный барабан

(2) перфокарта

(3) CD

(4) DVD

Как называется периферийное устройство, позволяющее компьютеру взаимодействовать с другими устройствами сети?

(1) сетевая карта

(2) контроллер

(3) сканер

(4) сниффер

Главная / САПР /
Периферийные устройства вычислительной техники / Тест 3

Упражнение 1:


Номер 1

Как называется часть технического обеспечения, конструктивно отделенная от основного блока вычислительной системы?

Ответ:

(1) второстепенное устройство 

(2) внешнее устройство 

(3) периферийное устройство 

(4) мультимедийное устройство 


Номер 2

Какая аббревиатура используется для обозначения центрального процессора?

Ответ:

(1) RAM 

(2) HDD 

(3) CPU 

(4) PC 


Номер 3

Какой англоязычный термин используется для обозначения набора микросхем одного функционального назначения?

Ответ:

(1) Interface 

(2) Adapter  

(3) Accelerator  

(4) Chipset 


Упражнение 2:


Номер 1

Как называется миниатюрный разъем вилки на печатной плате, служащий для конфигурирования аппаратных средств персонального компьютера?

Ответ:

(1) джампер 

(2) триггер 

(3) слот 

(4) сокет 


Номер 2

Как называется гнездо для установки плат расширения?

Ответ:

(1) джампер 

(2) триггер 

(3) слот 

(4) сокет 


Номер 3

Как называется разъем для установки картриджа CPU?

Ответ:

(1) джампер 

(2) триггер 

(3) слот 

(4) сокет 


Упражнение 3:


Номер 1

Какая функция процессора называется арбитражем?

Ответ:

(1) поиск периферийного устройства по заданному адресу 

(2) передача периферийному устройству команды на исполнение 

(3) поиск ПУ, запрашивающего обслуживание 

(4) выбор устройств по приоритету 


Номер 2

На какие категории можно классифицировать ПУ по выполняемым функциям?

Ответ:

(1) устройства ввода информации 

(2) устройства вывода информации 

(3) оперативные запоминающие устройства 

(4) внешние запоминающие устройства 

(5) автоматические устройства 


Номер 3

Как называется категория периферийных устройств, которые используют промежуточные носители для длительного хранения информации в виде, пригодном для последующего использования в ЭВС или в виде, удобном для использования человеком?

Ответ:

(1) устройства ввода информации 

(2) регистрирующие 

(3) оперативные 

(4) автоматические 


Упражнение 4:


Номер 1

Как называется режим обмена информации, при котором возможно по одному каналу связи одновременно передавать информацию в обоих направлениях?

Ответ:

(1) дуплексный  

(2) симплексный 

(3) полудуплексный 

(4) параллельный 


Номер 2

Как называется режим обмена информации, при котором возможно передавать информацию в противоположных направлениях поочередно?

Ответ:

(1) дуплексный  

(2) симплексный 

(3) полудуплексный 

(4) параллельный 


Номер 3

Как называется режим обмена информации, при котором возможно передавать информацию только в одном направлении ?

Ответ:

(1) дуплексный  

(2) симплексный 

(3) полудуплексный 

(4) параллельный 


Упражнение 5:


Номер 1

Какой стандарт является международным стандартом параллельного интерфейса для подключения периферийных устройств персонального компьютера?

Ответ:

(1) IEEE 12207 

(2) IEEE 1394 

(3) IEEE 1284 

(4) RS-232C 


Номер 2

Какая аббревиатура используется для обозначения параллельного порта?

Ответ:

(1) COM 

(2) LDP 

(3) LPT 

(4) USB 


Номер 3

Какая аббревиатура используется для обозначения параллельного порта?

Ответ:

(1) COM 

(2) LDP 

(3) LPT 

(4) USB 


Упражнение 6:


Номер 1

Длина кабеля, соединяющего компьютер и периферийное устройство с параллельным портом, не должна быть…

Ответ:

(1) больше 1 м 

(2) больше 2 м 

(3) больше 3 м 

(4) больше 5 м 


Номер 2

Какой стандарт используется для последовательного порта?

Ответ:

(1) IEEE 12207 

(2) IEEE 1394 

(3) IEEE 1284 

(4) RS-232C 


Номер 3

Для чего предназначен бит четности CRC?

Ответ:

(1) для оповещения о начале передачи 

(2) для оповещения об окончании передачи 

(3) для контроля качества передачи 

(4) для перевода данных из последовательной в параллельную форму 


Упражнение 7:


Номер 1

Какую аббревиатуру используют для обозначения универсальной последовательной шины, предназначенной для подключения периферийных устройств?

Ответ:

(1) COM 

(2) IEEE 

(3) LPT 

(4) USB 


Номер 2

Сколько проводов в кабеле для подключения к USB предназначены для передачи данных?

Ответ:

(1)

(2)

(3)

(4)


Номер 3

К одному контроллеру шины USB можно подсоединить до … устройств через цепочку концентраторов

Ответ:

(1)

(2) 10 

(3) 63 

(4) 127 


Упражнение 8:


Номер 1

Под каким именем продвигает стандарт IEEE 1394 компания Apple?

Ответ:

(1) FireWire 

(2) i.LINK 

(3) mLAN 

(4) Lynx 


Номер 2

Выделите утверждения, верные в отношении шины IEEE 1394:

Ответ:

(1) невозможно переконфигурировать шину без выключения компьютера 

(2) возможно переконфигурировать шину без выключения компьютера 

(3) необходимо использовать специальное программное обеспечение 

(4) наличие питания на шине 

(5) отсутствие питания на шине 

(6) обязательное присутствие персонального компьютера в топологии 

(7) гибкая топология 


Номер 3

Какой стандарт описывает передачу данных с использованием инфракрасного диапазона световых волн в качестве носителя?

Ответ:

(1) IEEE 1394 

(2) IrDa 

(3) RS-232C 

(4) IEEE 1354 


Упражнение 9:


Номер 1

Какой протокол среди спецификаций IrDa соответствует физическому уровню модели OSI?

Ответ:

(1) IrPHY 

(2) IrLAP 

(3) IrLMP 


Номер 2

Какой протокол в спецификации IrDa отвечает за контроль доступа к каналу передачи?

Ответ:

(1) IrPHY 

(2) IrLAP 

(3) IrLMP 


Номер 3

Какой протокол в спецификации IrDa отвечает за разделение потока данных на различные каналы связи?

Ответ:

(1) IrPHY 

(2) IrLAP 

(3) IrLMP 


Упражнение 10:


Номер 1

Как называется стандарт на миниатюрные недорогие средства передачи информации на небольшие расстояния посредством радиосвязи между мобильными (и настольными) компьютерами, мобильными телефонами и любыми другими портативными устройствами?

Ответ:

(1) IrDa 

(2) FireWire 

(3) USB 

(4) Bluetooth 


Номер 2

Сколько устройств может входить в пикосеть по стандарту Bluetooth?

Ответ:

(1) от 2 до 5 

(2) от 2 до 8 

(3) от 1 до 15 

(4) от 4 до 10 


Номер 3

Выделите беспроводные интерфейсы для передачи данных:

Ответ:

(1) COM 

(2) USB 

(3) Wi-Fi 

(4) Bluetooth 

(5) IrDA 

(6) FireWire 


Упражнение 11:


Номер 1

Какой размер имеет сектор на жестком магнитном диске (для записи данных)?

Ответ:

(1) 256 бит 

(2) 512 бит 

(3) 512 байт 

(4) 2056 байт 


Номер 2

Как называется одно кольцо данных на одной стороне жесткого магнитного диска?

Ответ:

(1) канал 

(2) сектор 

(3) кластер 

(4) дорожка 


Номер 3

В рамках какого этапа форматирования жесткого магнитного диска дорожка разбивается на секторы?

Ответ:

(1) Форматирование низкого уровня 

(2) Организация разделов на диске 

(3) Форматирование высокого уровня 


Упражнение 12:


Номер 1

Какое форматирование жесткого магнитного диска обеспечивает поддержку различных файловых систем?

Ответ:

(1) Форматирование низкого уровня 

(2) Организация разделов на диске 

(3) Форматирование высокого уровня 


Номер 2

В рамках какого форматирования жесткого диска операционная система создает оглавления дисков и таблицы размещения файлов?

Ответ:

(1) Форматирование низкого уровня 

(2) Организация разделов на диске 

(3) Форматирование высокого уровня 


Номер 3

Какая из нижеперечисленных файловых систем позволяет создавать наибольшие по размеру логические диски?

Ответ:

(1) FAT 

(2) FAT32 

(3) NTFS 


Упражнение 13:


Номер 1

Как называется технология, позволяющая предсказывать появление ошибок жесткого диска?

Ответ:

(1) SILVER 

(2) SMART 

(3) CLEVER 

(4) HDD 


Номер 2

Каков максимальный объем двуслойного DVD-диска?

Ответ:

(1) 800 Мбайт 

(2) 2048 Мбайт 

(3) 4,7 Гбайт 

(4) 8,5 Гбайт 


Номер 3

Что позволяет записывать на DVD-диски больше информации в сравнении с обычными компакт-дисками?

Ответ:

(1) более высокая плотность записи данных 

(2) DVD-диски по размеру больше стандартных компакт-дисков 

(3) считывающий лазер DVD-дисков имеет меньшую длину волны 

(4) для считывания информации с DVD-дисков одновременно работают 2 и более лазеров 


Упражнение 14:


Номер 1

Выделите характеристики технологии записи на диски CLV:

Ответ:

(1) скорость вращения диска постоянная 

(2) скорость вращения диска различная в зависимости от положения данных на диске 

(3) скорость передачи данных постоянная  

(4) скорость передачи данных различная в зависимости от положения данных на диске 

(5) уровень шума высокий 

(6) уровень шума низкий 


Номер 2

Выделите характеристики технологии записи на диски CAV:

Ответ:

(1) скорость вращения диска постоянная 

(2) скорость вращения диска различная в зависимости от положения данных на диске 

(3) скорость передачи данных постоянная  

(4) скорость передачи данных различная в зависимости от положения данных на диске 

(5) уровень шума высокий 

(6) уровень шума низкий 


Номер 3

Выделите особенности накопителей CD-RW в сравнении с CD-R:

Ответ:

(1) их нельзя перезаписывать 

(2) их можно перезаписывать 

(3) меньшая скорость записи 

(4) большая скорость записи  


Упражнение 15:


Номер 1

Какой логотип должен быть на накопителе CD-ROM или DVD, чтобы он читал как перезаписываемые, так и записываемые диски?

Ответ:

(1) CrossRead 

(2) MultiRead 

(3) AllRead 

(4) FullRead 


Номер 2

Из нижеперечисленного выделите файловые системы флеш-памяти:

Ответ:

(1) NTFS 

(2) FAT32 

(3) exFAT 

(4) YAFFS 

(5) JFFS2  


Номер 3

Какой носитель представляет большой металлический цилиндр, наружная поверхность которого покрыта ферромагнитным регистрирующим материалом?

Ответ:

(1) магнитный барабан 

(2) перфокарта 

(3) CD 

(4) DVD 


🔍 Простой поиск по базе знаний

Технология S.M.A.R.TТехнология S.M.A.R.T. – Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology или Технология Самодиагностики, Анализа и Отчета.

S.M.A.R.T. позволяет отслеживать и предсказывать возникновение ошибок, связанных с функционированием HDD и реализована как набор программ, вшитых в микрокод винчестера. Каждая фирма-производитель дисков ведет свои разработки реализации этой технологии, отсюда и разнообразие параметров для разных дисков. Однако существуют общие параметры:

  1. Атрибуты, отражающие общее состояние диска (примерно 30);
  2. Внутренние тесты (self-tests);
  3. Журналы S.M.A.R.T. (ошибок, общего состояния, дефектных секторов и т.п.).

Полный обязательный перечень S.M.A.R.T атрибутов описан в стандарте ATA/ATAPI-6. Атрибуты S.M.A.R.T. – особые характеристики, которые используются при анализе состояния и запаса живучести накопителя. Они выбираются производителем, основываясь на их способности предсказывать ухудшение рабочих характеристик накопителя или определить его неработоспособность.

Основные общие атрибуты S.M.A.R.T из стандарта ATA/ATAPI-6:

  • Raw Read Error Rate — Частота появления ошибок при чтении данных с диска. Данный параметр показывает частоту появления ошибок при операциях чтения с поверхности диска по вине аппаратной части накопителя.
  • Throughput Performance — Средняя производительность (пропускная способность) диска. Уменьшение значения value этого атрибута с большой вероятностью указывает на проблемы в накопителе.
  • Spin Up Time— Время раскрутки шпинделя. Среднее время раскрутки шпинделя диска от 0 RPM до рабочей скорости.
  • Start/Stop Count— Количество циклов запуск/останов шпинделя. Хранит общее количество включений/выключений диска.
  • Reallocated Sectors Count — Количество переназначенных секторов. Когда жесткий диск встречает ошибку чтения/записи/верификации, он пытается переместить данные в специальную резервную область (spare area) и, в случае успеха, помечает сектор как «переназначенный». Также, этот процесс называют remapping, а переназначенный сектор — remap. Благодаря этой возможности, на современных жестких дисках очень редко видны (при тестировании поверхности) так называемые bad block. Однако, при большом количестве ремапов, на графике чтения с поверхности будут заметны «провалы» — резкое падение скорости чтения (до 10% и более).
  • Seek Error Rate — Частота появления ошибок позиционирования МГ (магнитной головки). В случае сбоя в механической системе позиционирования, повреждения сервометок (servo), сильного термического расширения дисков и т.п. возникают ошибки позиционирования. Чем их больше, тем хуже состояние механики и/или поверхности жесткого диска.
  • Seek Time Performance — Средняя производительность операций позиционирования МГ. Данный параметр показывает среднюю скорость позиционирования привода МГ на указанный сектор. Снижение значения этого атрибута говорит о неполадках в механике привода.
  • Power-On Hours — Количество отработанных часов во включенном состоянии. Значение value этого атрибута показывает количество часов (минут, секунд — в зависимости от производителя), отработанных жестким диском. Снижение значения атрибута до критического уровня (threshold) указывает на выработку диском ресурса. На практике, даже падение этого атрибута до нулевого значения не всегда указывает на реальное исчерпывание ресурса и накопитель может продолжать нормально функционировать.
  • Spin Retry Count — Количество повторов попыток старта шпинделя диска. Данный атрибут фиксирует общее количество попыток раскрутки шпинделя и его выхода на рабочую скорость, при условии, что первая попытка была неудачной. Снижение значения этого атрибута говорит о неполадках в механике привода.
  • Recalibration Retries— Количество повторов попыток рекалибровки накопителя. Данный атрибут фиксирует общее количество попыток сброса состояния накопителя и установки головок на нулевую дорожку, при условии, что первая попытка была неудачной. Снижение значения этого атрибута говорит о неполадках в механике привода.
  • Device Power Cycle Count — Количество полных циклов запуска/останова жесткого диска.
  • Soft Read Error Rate — Частота появления «программных» ошибок при чтении данных с диска. Данный параметр показывает частоту появления ошибок при операциях чтения с поверхности диска по вине программного обеспечения, а не аппаратной части накопителя.
  • Load/Unload Cycle Count — Количество циклов вывода МГ в специальную парковочную зону/в рабочее положение.
  • Temperature — Температура. Данный параметр отражает показание встроенного температурного сенсора в градусах Цельсия.
  • Reallocation Event Count — Количество операций переназначения (ремаппинга). Показывает общее количество попыток переназначения сбойных секторов в резервную область, предпринятых накопителем. При этом, учитываются как успешные, так и неудачные операции.
  • Current Pending Sector Count — Текущее количество нестабильных секторов. Показывает общее количество секторов, которые накопитель в данный момент считает претендентами на переназначение в резервную область (remap). Если в дальнейшем какой-то из этих секторов будет прочитан успешно, то он исключается из списка претендентов. Если же чтение сектора будет сопровождаться ошибками, то накопитель попытается восстановить данные и перенести их в резервную область, а сам сектор пометить как переназначенный (remapped).
  • Uncorrectable Sector Count — Количество нескорректированных ошибок. Атрибут показывает общее количество ошибок, возникших при чтении/записи сектора, которые не удалось скорректировать. Рост значения в поле raw value этого атрибута указывает на явные дефекты поверхности и/или проблемы в работе механики накопителя.
  • UltraDMA CRC Error Count — Общее количество ошибок CRC в режиме UltraDMA, содержит количество ошибок, возникших в режиме передачи данных UltraDMA в контрольной сумме (ICRC — Interface CRC). В большинстве случаев ошибки CRC возникают при сильном завышении частоты PCI (больше номинальных 33.3 MHz), сильно перекрученом кабеле, а также — по вине драйверов ОС, которые не соблюдают требований к передачи/приему данных в режимах UltraDMA.
  • Write Error Rate — Частота появления ошибок при записи данных. Показывает общее количество ошибок, обнаруженных во время записи сектора. Чем ниже значение value, тем хуже состояние поверхности диска и/или механики привода.
  • Disk Shift — Сдвиг пакета дисков относительно оси шпинделя.
  • G-Sense Error Rate — Частота появления ошибок в результате ударных нагрузок. Данный атрибут хранит показания ударочувствительного сенсора — общее количество ошибок, возникших в результате полученных накопителем внешних ударных нагрузок (при падении, неправильной установке, и т.п.).

Для работы со SMART в Linux Ubuntu/Mint существует несколько пакетов, но самый популярный и развитый пакет smartmontools, который входит в стандартные репозитории систем.

📑 Похожие статьи на сайте

Линейный привод

Линейный привод перемещает головки по прямой, строго вдоль линии радиуса диска. Катушки располагаются в зазорах постоянных магнитов. Главное достоинство линейного привода состоит в том, что при его использовании не возникают азимутальные погрешности, характерные для поворотного привода. (Под азимутом понимается угол между плоскостью рабочего зазора головки и направлением дорожки записи.) При перемещении с одного цилиндра на другой головки не поворачиваются и их азимут не изменяется.

Линейный привод имеет существенный недостаток: его конструкция слишком массивна. Чтобы повысить производительность накопителя, нужно снизить массу привода и самих головок. Чем легче механизм, тем с большими ускорениями он может перемещаться с одного цилиндра на другой. Линейные приводы намного тяжелее поворотных, поэтому в современных накопителях они не используются.

Поворотный привод работает по тому же принципу, что и линейный, но в нем к подвижной катушке крепятся концы рычагов головок. При движении катушки относительно постоянного магнита рычаги перемещения головок поворачиваются, передвигая головки к оси или к краям дисков. Благодаря небольшой массе такая конструкция может двигаться с большими ускорениями, что позволяет существенно сократить время доступа к данным. Быстрому перемещению головок способствует и тот факт, что плечи рычагов делаются разными: то, на котором смонтированы головки, имеет большую длину.

К недостаткам этого привода следует отнести то, что головки при перемещении от внешних цилиндров к внутренним поворачиваются и угол между плоскостью магнитного зазора головки и направлением дорожки изменяется. Именно поэтому ширина рабочей зоны диска (зоны, в которой располагаются дорожки) оказывается зачастую ограниченной (для того чтобы неизбежно возникающие азимутальные погрешности оставались в допустимых пределах). В настоящее время поворотный привод используется почти во всех накопителях с подвижной катушкой.

Сервопривод

Для управления приводами с подвижной катушкой в разное время использовались три способа построения петли обратной связи:

  • со вспомогательным «клином»;
  • со встроенными кодами;
  • со специализированным диском.

Они различаются технической реализацией, но, по сути, предназначены для достижения одной и той же цели: обеспечивать постоянную корректировку положения головок и их наведение (позиционирование) на соответствующий цилиндр. Основные различия между ними сводятся к тому, на каких участках поверхностей дисков записываются сервокоды.

При всех способах построения петли обратной связи для ее работы необходима специальная информация (сервокоды), которая записывается на диск при его изготовлении. Обычно она записывается в так называемом коде Грея. В этой системе кодирования при переходе от одного числа к следующему или предыдущему изменяется всего один двоичный разряд. Сервокоды записываются на диск при сборке накопителя и не изменяются в течение всего срока его эксплуатации.

Запись сервокодов выполняется на специальном устройстве, в котором головки последовательно перемещаются на строго определенные позиции, и в этих положениях на диски записываются упомянутые выше коды. Для точной установки головок в таких устройствах используется лазерный прицел, а расстояния определяются методом интерференции, т.е. с точностью до долей волны лазерного излучения. Поскольку перемещение головок в таком устройстве осуществляется механически (без участия собственного привода накопителя), все работы проводятся в чистом помещении либо с открытой крышкой блока HDA, либо через специальные отверстия, которые по окончании записи сервокодов заклеиваются герметизирующей лентой.

При обычных операциях считывания и записи удалить сервокоды невозможно. Этого нельзя сделать даже при форматировании низкого уровня. Во многих современных накопителях с приводом от подвижной катушки в процессе работы через определенные промежутки времени выполняется температурная калибровка. Эта процедура заключается в том, что все головки поочередно переводятся с нулевого на какой-либо другой цилиндр. При этом с помощью встроенной схемы проверяется, насколько сместилась заданная дорожка относительно своего положения в предыдущем сеансе калибровки, и вычисляются необходимые поправки, которые заносятся в оперативное запоминающее устройство в самом накопителе. Впоследствии эта информация используется при каждом перемещении головок, позволяя устанавливать их с максимальной точностью.

В большинстве накопителей температурная калибровка выполняется через каждые 5 мин в течение первого получаса после включения питания, а затем через каждые 25 мин. Некоторые пользователи полагают, что произошла ошибка при считывании данных, но на самом деле просто подошло время очередной калибровки.

Вспомогательный клин

Такая система записи сервокодов использовалась в первых накопителях с подвижной катушкой. Вся информация, необходимая для наведения (позиционирования) головок, записывалась в кодах Грея в узком секторе («клине») каждого цилиндра непосредственно перед индексной меткой. Индексная метка обозначает начало каждой дорожки, т.е. вспомогательная информация записывается в предындексном интервале, расположенном в конце каждой дорожки. Этот участок необходим для компенсации неравномерности вращения диска и тактовой частоты записи, и контроллер диска обычно к нему не обращается.

Некоторым контроллерам необходимо сообщать о том, что к ним подключен накопитель со вспомогательным клином. В результате они корректируют (сокращают) длину секторов, чтобы поместить область вспомогательного клина.

Самый существенный недостаток подобной системы записи состоит в том, что считывание происходит только один раз при каждом обороте диска. Это означает, что во многих случаях для точного определения и коррекции положения головок диск должен совершить несколько оборотов. Недостаток этот был очевиден с самого начала, поэтому подобные системы никогда не были широко распространены, а сейчас и вовсе не используются.

Встроенные коды

Такой метод реализации обратной связи представляет собой улучшенный вариант системы со вспомогательным клином. В данном случае сервокоды записываются не только в начале каждого цилиндра, но и перед началом каждого сектора. Это означает, что сигналы обратной связи поступают на схему привода головок несколько раз в течение каждого оборота диска и головки устанавливаются в нужное положение намного быстрее. Еще одно преимущество (по сравнению с системой со специализированным диском) заключается в том, что сервокоды записываются на всех дорожках, поэтому может быть скорректировано положение каждой головки.

Описанный способ используется в большинстве современных накопителей. Как и в системах со вспомогательным клином, встроенные сервокоды защищены от стирания и любые операции записи блокируются, если головки оказываются над участками со служебной информацией. Поэтому даже при форматировании низкого уровня удалить сервокоды невозможно.

Система со встроенными сервокодами работает лучше, чем со вспомогательным клином, потому что служебная информация (сервокоды) считывается несколько раз за каждый оборот диска. Но вполне очевидно, что еще более эффективной должна быть система, при которой цепь обратной связи работает непрерывно, т.е. сервокоды считываются постоянно.

Системы со специализированным диском

При реализации данного способа сервокоды записываются вдоль всей дорожки, а не только один раз в ее начале или в начале каждого сектора. Естественно, если так поступить со всеми дорожками накопителя, то в нем не останется места для данных. Поэтому одна сторона одного из дисков выделяется исключительно для записи сервокодов.

При сборке накопителей со специализированным диском одна из сторон определенного диска изымается из нормального использования для операций чтения/записи; вместо этого на ней записывается последовательность сервокодов, которые в дальнейшем используются для точного позиционирования головок. Причем обслуживающая эту сторону диска сервоголовка не может быть переведена в режим записи, т.е. сервокоды, как и во всех рассмотренных выше системах, невозможно стереть ни при обычной записи данных, ни при форматировании низкого уровня.

Когда в накопитель поступает команда о переводе головок на конкретный цилиндр, внуреннее электронное устройство использует полученные сервоголовкой сигналы для точного определения положения всех остальных головок. В процессе движения головок номера дорожек непрерывно считываются с поверхности специализированного диска. Когда под сервоголовкой оказывается искомая дорожка, привод останавливается. После этого выполняется точная настройка положения головок и лишь затем выдается сигнал разрешения записи. И хотя только одна головка (сервоголовка) используется для считывания сервокодов, все остальные смонтированы на общем жестком каркасе, поэтому если одна головка будет находиться над нужным цилиндром, то и все остальные тоже.

Автоматическая парковка головок

При выключении питания с помощью контактной парковочной системы ( Contact Start Stop — CSS ) рычаги с головками опускаются на поверхности дисков. Накопители способны выдержать тысячи «взлетов» и «посадок» головок, но желательно, чтобы они происходили на специально предназначенных для этого участках поверхности дисков, на которых не записываются данные.

При этих взлетах и посадках происходит износ (абразия) рабочего слоя, так как из-под головок вылетают «клубы пыли», состоящие из частиц рабочего слоя носителя; если же во время взлета или посадки произойдет сотрясение накопителя, то вероятность повреждения головок и дисков существенно возрастет. В более современных накопителях, использующих механизм загрузки/разгрузки, непосредственно над внешней поверхностью жестких дисков установлена наклонная пластина, что позволяет избежать контакта между головками и жесткими дисками даже при отключении накопителя. После прекращения подачи напряжения накопитель с механизмом загрузки/разгрузки автоматически «паркует» головки на наклонной пластине.

Воздушные фильтры

Почти во всех накопителях на жестких дисках используются два воздушных фильтра: фильтр рециркуляции и барометрический фильтр. В отличие от сменных фильтров, которые устанавливались в старых накопителях больших машин, они располагаются внутри корпуса и не подлежат замене в течение всего срока службы накопителя.

Фильтр рециркуляции в блоке HDA предназначен только для очистки внутренней «атмосферы» от небольших частиц рабочего слоя носителя (а также от любых других мелких частиц, попадающих внутрь HDA ), которые, несмотря на все предпринимаемые меры, все же осыпаются с дисков при взлетах и посадках головок.

Внешний воздух проникает внутрь HDA сквозь барометрический фильтр, так как это необходимо для выравнивания давления изнутри и снаружи блока. Именно потому, что жесткие диски не являются полностью герметичными устройствами, изготовители указывают для них диапазон высот над уровнем моря, в котором они сохраняют работоспособность (обычно от -300 до +3 000 м). По мере изменения атмосферного давления воздух выходит из накопителя или наоборот — проникает в него сквозь вентиляционное отверстие, чтобы выровнять давление снаружи и внутри устройства.

Акклиматизация жестких дисков
Период акклиматизации накопителя

Исходная температура, С Время акклиматизации, ч
+4 13
-1 15
-7 16
-12 17
-18 18
-23 20
-29 22
-34 и ниже 27

Как уже отмечалось, блок HDA плотно закрыт, но не герметизирован (исключение составляют накопители, предназначенные специально для военных целей, в частности для военной авиации). Это означает, что блок HDA не является воздухонепроницаемым и внутри него содержится воздух. Для выравнивания давления в блоке предусмотрено закрытое фильтром отверстие, через которое воздух может проникать внутрь или наружу.

Барометрический фильтр не препятствует проникновению влаги внутрь блока HDA, поэтому по прошествии некоторого времени влажность воздуха внутри блока будет такой же, как и снаружи. Если влага начнет конденсироваться внутри блока HDA и в это время будет включено питание компьютера, то возникнут серьезные проблемы. В инструкциях по эксплуатации большинства жестких дисков приводятся таблицы или графики их акклиматизации при изменении условий окружающей среды (температуры и влажности).

Шпиндельный двигатель

Двигатель, приводящий во вращение диски, часто называют шпиндельным (spindle). Шпиндельный двигатель всегда связан с осью вращения дисков, никакие приводные ремни или шестерни для этого не используются. Двигатель должен быть бесшумным: любые вибрации передаются дискам и могут привести к ошибкам при считывании и записи.

Частота вращения двигателя должна быть строго определенной. Обычно она колеблется от 3 600 до 15 000 об/мин или больше, а для ее стабилизации используется схема управления двигателем с обратной связью (автоподстройкой), позволяющая добиться необходимой точности.

Информация о частоте вращения дисков просто не передается (и не должна передаваться) через интерфейс контроллера жесткого диска. В большинстве накопителей шпиндельный двигатель располагается в нижней части, под блоком HDA. Однако во многих современных устройствах он встраивается внутрь блока HDA и представляет собой центральную часть блока дисков-носителей. Такая конструкция позволяет, не изменяя размера накопителя по вертикали, увеличить количество дисков в блоке (в «стопке»).

Гидродинамические подшипники

Традиционные конструкции шпиндельных электродвигателей предусматривают использование шариковых подшипников. Основным недостатком шариковых подшипников является радиальное биение, возникающее в результате поперечного смещения шариков на величину зазора и составляющее примерно 0,1 микродюйма (миллионную часть дюйма). Величина радиального биения на первый взгляд кажется весьма незначительной, но при увеличении плотности записи в современных накопителях это становится определенной проблемой. Существующее биение является причиной возникновения хаотических поперечных движений жесткого диска, которые приводят к неустойчивым колебаниям дорожек по отношению к головкам чтения/записи. Кроме того, имеющиеся зазоры и соударения металлических шариков стали причиной повышения уровня генерируемого механического шума и вибраций, которые ухудшают рабочие характеристики накопителей, имеющих высокую скорость вращения.

Решением этой проблемы стал совершенно новый тип подшипника, получившего название гидродинамического, в котором основную роль играет высокопластичная смазка, находящаяся между шпинделем и втулкой двигателя. Использование высокопластичной гидродинамической смазки позволяет уменьшить радиальное биение подшипника до 0,01 микродюйма, что приводит к заметному снижению уровня вибрации и поперечного смещения жестких дисков. Благодаря гидродинамическим подшипникам повышается ударная прочность жесткого диска, улучшается регулирование скорости и снижается уровень генерируемого шума. На сегодняшнем рынке уже появился целый ряд накопителей, использующих гидродинамические подшипники. В частности, к их числу относятся накопители, имеющие очень высокую скорость вращения, высокую плотность записи данных или повышенные требования к уровню шума.

Платы управления, кабели и разъемы накопителей

В каждом накопителе, в том числе и на жестких дисках, есть хотя бы одна плата. На ней монтируются электронные схемы для управления шпиндельным двигателем и приводом головок, а также для обмена данными с контроллером. В накопителях IDE контроллер устанавливается непосредственно в накопителе, а для накопителей SCSI необходимо использовать дополнительную плату расширения.

В большинстве накопителей на жестких дисках предусмотрено несколько интерфейсных разъемов для подключения к системе, подачи питания, а иногда и для заземления корпуса. Как правило, накопители имеют по меньшей мере три типа разъемов:

  • интерфейсный разъем (или разъемы);
  • разъем питания;
  • разъем (или зажим) для заземления (необязательно).

Наибольшее значение имеют интерфейсные разъемы, потому что через них передаются данные и команды в накопитель и обратно. Многие стандарты интерфейсов предусматривают подключение нескольких накопителей к одному кабелю (шине). Разъемы питания накопителей на жестких дисках обычно такие же, как и у дисководов для гибких дисков. В большинстве накопителей используются два напряжения питания (5 и 12 В), но малогабаритным моделям, разработанным для портативных компьютеров, достаточно напряжения 5 В. Как правило, от источника в 12 В питается схема управления шпиндельным двигателем и привод головок, а напряжение 5 В поступает на прочие схемы. Зажим для заземления необходим для того, чтобы обеспечить надежный контакт между общим проводом накопителя и корпусом системы. В компьютерах, где накопители крепятся непосредственно к корпусу с помощью металлических винтов, специальный провод заземления не нужен. В некоторых компьютерах накопители монтируются на пластмассовых или стеклотекстолитовых направляющих, которые электр
ически изолируют корпус накопителя от корпуса системы. В этом случае их обязательно нужно соединить дополнительным проводом, подключаемым к упомянутому зажиму. При плохом заземлении накопителя возникают сбои в его работе, ошибки при считывании и записи и т.п.

S.M.A.RT.

Технология самотестирования, анализа и отчетности (Self )Monitoring, Analysis and Reporting Technology — S.M.A.RT.) — это новый промышленный стандарт, описывающий методы предсказания появления ошибок жесткого диска. При активизации системы S.M.A.R.T. жесткий диск начинает отслеживать определенные параметры, чувствительные к неисправностям накопителя или указывающие на них.

На основе отслеживаемых параметров можно предсказать сбои в работе накопителя. Если на основе отслеживаемых параметров вероятность появления ошибки возрастает, S.M.A.R.T. генерирует для BIOS или драйвера операционной системы отчет о возникшей неполадке, который указывает пользователю на необходимость немедленного резервного копирования данных до того момента, когда произойдет сбой в накопителе.

На основе отслеживаемых параметров S.M.A.R.T. пытается определить тип ошибки. По данным компании Seagate, 60% ошибок механические. Именно этот тип ошибок и предсказывается S.M.A.R.T. Разумеется, не все ошибки можно предсказать, например появление статического электричества, внезапную встряску или удар, термические перегрузки и т.д.

Для функционирования S.M.A.R.T. необходима поддержка на уровне BIOS или драйвера жесткого диска операционной системы (и, естественно, накопитель на жестких дисках, который поддерживает эту технологию). Функции S.M.A.RT. задействованы несколькими программами, например Norton Smart Doctor от компании Symantec, EZ от компании Microhouse International или Data Advisor от Ontrack Data International.

Обратите внимание, что традиционные программы диагностики диска, например Scandisk, работают с секторами данных на поверхности диска и не отслеживают всех функций накопителя в целом. В некоторых современных накопителях на жестких дисках резервируются секторы, которые в будущем используются вместо дефектных. Как только «вступает в дело» один из резервных секторов, S.M.A.RT. информирует об этом пользователя, в то время как программы диагностики диска не сообщают о каких-либо проблемах.

Каждый производитель накопителей на жестких дисках по-своему реализует параметры монитора S.M.A.R.T., причем большинство из них реализовали собственный набор параметров. В некоторых накопителях отслеживается высота «полета» головок над поверхностью диска. Если эта величина уменьшается до некоторого критического значения, то накопитель генерирует ошибку.

В других накопителях выполняется мониторинг кодов коррекции ошибок, который показывает количество ошибок чтения и записи на диск.

В большинстве дисков реализована регистрация следующих параметров:

  • высота полета головки на диском;
  • скорость передачи данных;
  • количество переназначенных секторов;
  • производительность времени поиска;
  • время раскручивания жесткого диска;
  • частота сбоев при поиске;
  • количество повторений раскручивания жесткого диска;
  • количество повторных калибровок накопителя.

Каждый параметр имеет пороговое значение, которое используется для определения того, появилась ли ошибка. Это значение устанавливается производителем накопителя и не может быть изменено.

Следует отметить, что накопители НЕ МОГУТ сами сообщать о своем состоянии посредством технологии SMART, для этого существуют специальные программы. Таким образом, использование технологии SMART немыслимо без двух составляющих:

  • ПО, встроенного в контроллер накопителя.
  • Внешнего ПО, встроенного в хост.

Программы, отображающие состояние SMART-атрибутов, работают по следующему алгоритму:

  • Проверяют наличие поддержки технологии SMART накопителем.
  • Подают в накопитель команду запроса
  • Разбирают табличные структуры, извлекая из них номера атрибутов и их числовые значения.
  • Сопоставляют стандартизированные номера атрибутов их названиям (иногда — в зависимости от типа, модели или фирмы-изготовителя HDD, как, например, в программе Victoria.
  • Выводят числовые значения в удобном для восприятия виде (тут каждый программист может делать по-своему, например, конвертировать HEX -значения в десятичные).
  • Извлекают из таблиц флаги атрибутов (признаки, характеризующие назначение атрибута в рамках конкретной firmware накопителя, например, «жизненно важный» или «счетчик»).
  • На основании всех таблиц, значений и флагов выводят общее состояние устройства.
Полная таблица всех возможных атрибутов SMART

Hex Имя атрибута Описание
01 01 Raw Read Error Rate *КРИТИЧЕСКИЙ ПАРАМЕТР* Частота ошибок при чтении данных с диска, происхождение которых обусловлено аппаратной частью диска
02 02 Throughput Performance Общая производительность диска. Если значение атрибута уменьшается, то велика вероятность, что с диском есть проблемы
03 03 Spin-Up Time *КРИТИЧЕСКИЙ ПАРАМЕТР* Время раскрутки пакета дисков из состояния покоя до рабочей скорости
04 04 Start/Stop Count Полное число запусков/остановок шпинделя. У дисков некоторых производителей (например, Seagate) — счетчик включения режима энергосбережения. В поле raw value хранится общее количество запусков/остановок диска
05 05 Reallocated Sectors Count *КРИТИЧЕСКИЙ ПАРАМЕТР* Число операций переназначения секторов. Когда диск обнаруживает ошибку чтения/записи, он помечает сектор «переназначенным», и переносит данные в специально отведенную область. Вот почему на современных жестких дисках нельзя увидеть bad-блоки — все они спрятаны в переназначенных секторах. Этот процесс называют remapping, а переназначенный сектор — remap. Чем больше значение, тем хуже состояние поверхности дисков. Поле raw value содержит общее количество переназначенных секторов
06 06 Read Channel Margin Запас канала чтения. Назначение этого атрибута не документировано. В современных накопителях не используется
07 07 Seek Error Rate *КРИТИЧЕСКИЙ ПАРАМЕТР* Частота ошибок при позиционировании блока головок. Чем их больше, тем хуже состояние механики и/или поверхности жесткого диска
08 08 Seek Time Performance Средняя производительность операции позиционирования магнитными головками. Если значение атрибута уменьшается, то велика вероятность проблем с механической частью
09 09 Power-On Hours (POH) Число часов, проведенных во включенном состоянии. В качестве порогового значения для него выбирается паспортное время наработки на отказ (MTBF — mean time between failure).
10 0A Spin-Up Retry Count *КРИТИЧЕСКИЙ ПАРАМЕТР* Число повторных попыток раскрутки дисков до рабочей скорости в случае, если первая попытка была неудачной. Если значение атрибута увеличивается, то велика вероятность неполадок с механической частью.
11 0B Recalibration Retries Количество повторов запросов рекалибровки в случае, если первая попытка была неудачной. Если значение атрибута увеличивается, то велика вероятность проблем с механической частью
12 0C Device Power Cycle Count Количество полных циклов включения-выключения диска
13 0D Soft Read Error Rate Число ошибок при чтении по вине программного обеспечения
190 BE Airflow Temperature (WDC) Температура воздуха внутри корпуса жесткого диска для дисков Western Digital. Для дисков Seagate рассчитывается по формуле (100 — HDA temperature).
191 BF G-sense error rate Количество ошибок, возникающих в результате ударных нагрузок
192 C0 Power-off retract count Number of power-off or emergency retract cycles
193 C1 Load/Unload Cycle Количество циклов перемещения блока магнитных головок в парковочную зону/в рабочее положение
194 C2 HDA temperature Здесь хранятся показания встроенного термодатчика
195 C3 Hardware ECC Recovered Число ошибок передачи данных по шине данных, которые удалось восстановить аппаратно. На SATA-дисках значение ухудшается обычно при «разгоне» частоты системной шины — SATA-интерфейс очень чувствителен к «разгону» компьютера
196 C4 Reallocation Event Count *КРИТИЧЕСКИЙ ПАРАМЕТР* Число операций переназначения. В поле «raw value» атрибута хранится общее число попыток переноса информации с переназначенных секторов в резервную область. Учитываются как успешные, так и неуспешные попытки.
197 C5 Current Pending Sector Count *КРИТИЧЕСКИЙ ПАРАМЕТР* В поле хранится число секторов, являющихся кандидатами на замену. Они не были еще определены как плохие, но считывание с них отличается от чтения стабильного сектора, это так называемые подозрительные или нестабильные сектора. В случае успешного последующего прочтения сектора он исключается из числа кандидатов. В случае повторных ошибочных чтений накопитель пытается восстановить его и выполняет операцию переназначения.
198 C6 Uncorrectable Sector Count *КРИТИЧЕСКИЙ ПАРАМЕТР* Число неисправимых ошибок при обращении к сектору{Возможно, имелось в виду «число некорректируемых секторов», но никак не число самих ошибок!}. В случае увеличения числа ошибок велика вероятность критических дефектов поверхности и/или механики накопителя
199 C7 UltraDMA CRC Error Count Число ошибок, возникающих при передаче данных по внешнему интерфейсу
200 C8 Write Error Rate /Multi-Zone Error Rate Показывает общее количество ошибок, происходящих при записи сектора. Может служить показателем качества поверхности и механики накопителя
201 C9 Soft read error rate Number of off-track errors
202 Ca Data Address Mark errors Number of Data Address Mark (DAM) errors (or) vendor-specific
203 CB Run out cancel Количество ошибок ECC
204 CC Soft ECC correction Количество ошибок ECC, скорректированных программным способом
205 CD Thermal asperity rate (TAR) Number of thermal asperity errors
206 CE Flying height Высота между головкой и поверхностью диска
207 CF Spin high current Amount of high current used to spin up the drive
208 D0 Spin buzz Number of buzz routines to spin up the drive
209 D1 Offline seek performance Drive’s seek performance during offline operations
220 DC Disk Shift *КРИТИЧЕСКИЙ* Дистанция смещения блока дисков относительно шпинделя. В основном возникает из-за удара или падения. Единица измерения неизвестна.
221 DD G-Sense Error Rate Число ошибок, возникших из-за внешних нагрузок и ударов. Атрибут хранит показания встроенного датчика удара
222 DE Loaded Hours Время, проведенное блоком магнитных головок между выгрузкой из парковочной области в рабочую область диска и загрузкой блока обратно в парковочную область
223 DF Load/Unload Retry Count Количество новых попыток выгрузок/загрузок блока магнитных головок в/из парковочной области после неудачной попытки
224 E0 Load Friction Величина силы трения блока магнитных головок при его выгрузке из парковочной области
226 E2 Load ‘In’-time Время, за которое привод выгружает магнитные головки из парковочной области на рабочую поверхность диска
227 E3 Torque Amplification Count Количество попыток скомпенсировать вращающий момент
228 E4 Power-Off Retract Cycle Количество повторов автоматической парковки блока магнитных головок в результате выключения питания
230 E6 GMR Head Amplitude Амплитуда «дрожания» (расстояние повторяющегося перемещения блока магнитных головок)
231 E7 Temperature Температура жесткого диска
240 F0 Head flying hours Время позиционирования головки
250 FA Read error retry rate Число ошибок во время чтения жесткого диска

Первую часть этого материала можно прочитать здесь.

Технология S.M.A.R.T. родилась в далеком 1995 году, так что возраст у нее почтенный. Предполагалось, что атрибуты SMART (давайте для простоты писать аббревиатуру без точек), формируемые микропрограммой жесткого диска, позволят программно оценивать состояние накопителя, а также дадут механизм для предсказания выхода его из строя. Последнее в те времена было достаточно актуально: срок жизни дисков в серверах, например, исчислялся годом-полутора, и знать, когда готовить замену, было нелишним.

Со временем многое поменялось: что-то отмерло, какие-то стороны развились сильнее (например, контроль механики диска). Первоначальный набор из десятка простейших атрибутов усложнился и разросся в несколько раз, порой менялся их смысл, многие производители ввели собственные атрибуты с не всегда ясным функционалом. Появилась масса программ для анализа SMART (как правило, невысокого качества, но с эффектным интерфейсом, да еще и за деньги) и т.п.

Так что не мешает описать современное состояние SMART. Начнем с критически важных атрибутов, ухудшение которых почти всегда свидетельствует о проблемах с накопителем. Именно их первым делом смотрят ремонтники при диагностике HDD.

  • #01 Raw Read Error Rate — частота ошибок при чтении данных с диска, происхождение которых обусловлено аппаратной частью диска. Для всех дисков Seagate, Samsung (семейства F1 и более новые) и Fujitsu 2,5″ это — число внутренних коррекций данных, проведенных ДО выдачи в интерфейс; на пугающе огромные цифры можно не обращать внимания.
  • #03 Spin-Up Time — время раскрутки пакета пластин из состояния покоя до рабочей скорости. Растет при износе механики (повышенное трение в подшипнике и т.п.), также может свидетельствовать о некачественном питании (например, просадке напряжения при старте диска).
  • #05 Reallocated Sectors Count — число операций переназначения секторов. Когда диск обнаруживает ошибку чтения/записи, он помечает сектор переназначенным и переносит данные в резервную область. Вот почему на современных HDD нельзя увидеть bad-блоки — все они спрятаны в переназначенных секторах. Этот процесс называют remapping, на жаргоне — ремап. Поле Raw Value атрибута содержит общее количество переназначенных секторов. Чем оно больше, тем хуже состояние поверхности диска.
  • #07 Seek Error Rate — частота ошибок при позиционировании блока магнитных головок (БМГ). Рост этого атрибута свидетельствует о низком качестве поверхности или о поврежденной механике накопителя. Также может повлиять перегрев и внешние вибрации (например, от соседних дисков в корзине).
  • #10 Spin-Up Retry Count — число повторных попыток раскрутки дисков до рабочей скорости в случае, если первая попытка была неудачной. Если значение атрибута растет, то велика вероятность проблем с механикой.
  • #196 Reallocation Event Count — число операций переназначения. В поле Raw Value атрибута хранится общее число попыток переноса информации со сбойных секторов в резервную область диска (она, как правило, не слишком велика — несколько тысяч секторов). Учитываются как успешные, так и неудачные операции.
  • #197 Current Pending Sector Count — текущее число нестабильных секторов. Здесь хранится число секторов, являющихся кандидатами на замену. Они не были еще определены как плохие, но считывание с них происходит с затруднениями (например, не с первого раза). Если «подозрительный» сектор будет в дальнейшем считываться успешно, то он исключается из числа кандидатов. В случае же повторных ошибочных чтений накопитель попытается восстановить его и выполнить ремап.
  • #198 Uncorrectable Sector Count — число секторов, при чтении которых возникают неисправимые (внутренними средствами) ошибки. Рост этого атрибута указывает на серьезные дефекты поверхности или на проблемы с механикой накопителя.
  • #220 Disk Shift — сдвиг пакета пластин относительно оси шпинделя. В основном возникает из-за сильного удара или падения диска. Единица измерения неизвестна, но при сильном росте атрибута диск не жилец.

    Также следует принимать во внимание и информационные атрибуты, способные много чего поведать об «истории» диска.

  • #02 Throughput Performance — средняя производительность диска. Если значение атрибута уменьшается, то велика вероятность, что у накопителя есть проблемы.
  • #04 Start/Stop Count — число циклов запуск-остановка шпинделя. У дисков некоторых производителей (например, Seagate) — счетчик включения режима энергосбережения.
  • #08 Seek Time Performance — средняя производительность операции позиционирования головок. Снижение значения этого атрибута свидетельствует о неполадках в механике привода головок (в первую очередь о замедленном позиционировании).
  • #09 Power-On Hours (POH) — время, проведённое во включенном состоянии. Показывает общее время работы диска, единица измерения зависит от модели (не только 1 час, но и 30 мин, и даже 1 минута).
  • #11 Recalibration Retries — число повторов рекалибровки в случае, если первая попытка была неудачной. Рост этого атрибута указывает на проблемы с механикой диска.
  • #12 Device Power Cycle Count — число полных циклов включения-выключения диска.
  • #13 Soft Read Error Rate — частота появления «программных» ошибок при чтении данных. Сюда можно отнести ошибки программного обеспечения, драйверов, файловой системы, неверную разметку диска — в общем, почти все, что не относится к аппаратной части.
  • #190 Airflow Temperature — температура воздуха внутри корпуса HDD. Для дисков Seagate атрибут выдается в нормировке 100º минус температура (тем самым критический нагрев соответствует значению 45), а модели Western Digital используют нормировку 125º минус температура.
  • #191 Gsense error rate — число ошибок, возникших из-за внешних нагрузок. Атрибут хранит показания встроенного акселерометра, который фиксирует все удары, толчки, падения и даже неаккуратную установку диска в корпус компьютера.
  • #192 Poweroff retract count — число зафиксированных повторов включения/выключения питания накопителя.
  • #193 Load/Unload Cycle Count — число циклов перемещения БМГ в специальную парковочную зону/в рабочее положение.
  • #194 HDA temperature — температура механической части диска, в просторечии банки (HDA — Hard Disk Assembly). Информация снимается со встроенного термодатчика, которым служит одна из магнитных головок, обычно нижняя в банке. В битовых полях атрибута фиксируются текущая, минимальная и максимальная температура. Не все программы, работающие со SMART, правильно разбирают эти поля, так что к их показаниям стоит относиться критично.
  • #195 Hardware ECC Recovered — число ошибок, скорректированных аппаратной частью диска. Сюда входят ошибки чтения, ошибки позиционирования, ошибки передачи по внешнему интерфейсу. На дисках с SATA-интерфейсом значение нередко ухудшается при повышении частоты системной шины — SATA очень чувствителен к разгону.
  • #199 UltraDMA (Ultra ATA) CRC Error Count — число ошибок, возникающих при передаче данных по внешнему интерфейсу в режиме UltraDMA (нарушения целостности пакетов и т.п.). Рост этого атрибута свидетельствует о плохом (мятом, перекрученном) кабеле и плохих контактах. Также подобные ошибки появляются при разгоне шины PCI, сбоях питания, сильных электромагнитных наводках, а иногда и по вине драйвера.
  • #200 Write Error Rate/ Multi-Zone Error Rate — частота появления ошибок при записи данных. Показывает общее число ошибок записи на диск. Чем больше значение атрибута, тем хуже состояние поверхности и механики накопителя.

Как видим, большинство «интересных» атрибутов отражает функционирование механики накопителя. Технология SMART действительно позволяет предсказывать выход диска из строя в результате механических неисправностей, что, по статистике, составляет около 60% всех отказов. Полезен и мониторинг температур: перегрев головок резко ускоряет их деградацию, так что превышение опасного порога (45-55º в зависимости от модели) — сигнал срочно улучшить охлаждение диска.

Вместе с тем не следует переоценивать возможности SMART. Современные диски нередко «дохнут» на фоне отличных атрибутов, что связано с тонкими процессами дефект-менеджмента в условиях высокой плотности записи и не всегда, мягко говоря, качественных компонентов (разнобой в отдаче головок сегодня — обычное дело). Тем более SMART не способен предсказать последствия таких «форс-мажоров», как скачок напряжения, перегрев платы электроники или повреждение накопителя от удара.

Практически у всех атрибутов наибольший интерес представляет поле Raw Value: «сырые» значения наиболее информативны. Их нормировка (степень приближения к абстрактному порогу) часто ничего не дает и только запутывает дело. Поэтому и программы, полагающиеся на эти проценты, нельзя считать вполне надежными. Типичный случай для них — ложные тревоги. Программа сообщает, что новый, недавно установленный накопитель того и гляди «склеит ласты». А все дело в том, что в начале эксплуатации некоторые атрибуты SMART быстро меняются и примитивная экстраполяция приводит к пугающим пользователя прогнозам.

Я советую бесплатную программу HDDScan — она корректно понимает все атрибуты, в том числе и новые, правильно разбирает температурные показатели. Отчет выводится в виде аккуратной xml-таблицы с цветовой индикацией, которую можно сохранить или распечатать.

SMART диска WD пятилетнего возраста. О его близкой кончине свидетельствуют ненулевые значения атрибутов 1 и 200 (для WD они особенно чреваты), а также тот факт, что после ремапа атрибут 197 снова растет. Это значит, что возможности исправления дефектов исчерпаны

Крайне полезна у HDDScan возможность считывать SMART у внешних накопителей, столь распространенных сегодня. Практически ни одна другая программа этого не умеет, ведь на пути данных стоит контроллер, преобразующий интерфейс PATA/SATA в USB или FireWire. Автор целенаправленно работал в этом направлении, и ему удалось охватить широкий спектр контроллеров. Не забыты и диски с интерфейсом SCSI, до сих пор широко применяемые в серверах (атрибуты у них особые — например, выводится общее число записанных или считанных байтов за всю жизнь накопителя).

Функционал HDDScan полностью отвечает потребностям ремонтника. Когда первичную диагностику принесенного внешнего диска можно провести, не разбирая корпус, — это удобно, экономит время, а порой и сохраняет гарантию.

SMART, снятый со SCSI-диска. Здесь исторически сложились совсем другие атрибуты

⇡#Барьеры HDD

Механика давно стала ахиллесовой пятой HDD, и даже не столько из-за чувствительности к ударам и вибрации (это еще можно компенсировать), сколько из-за медлительности. Самые быстрые «дерганья» блоком магнитных головок (2-3 мс у лучших серверных моделей) в тысячи раз уступают скоростям электроники.

И принципиально ничего тут не улучшишь. Поднимать скорость вращения пакета дисков некуда, 15000 об./мин уже предел. Японцы несколько лет назад подступались к 20000 об./мин (вполне гироскопная скорость), но в итоге отказались — не выдерживают материалы, конструкция получается слишком дорогая и для массового производства слабо пригодная. В малых же сериях винчестеры выйдут золотыми, такие никто не купит — это не гироскопы, которые заменить нечем.

Выходит, уткнулись в барьер. Механику на кривой козе не объедешь. Единственный выход — поднимать плотность записи, поперечную и продольную. Продольная плотность (вдоль дорожки) влияет на производительность накопителя, т.е. на поток данных к остальным узлам компьютера. Но все равно, даже достигнутые 100-130 Мбайт/с — это для нынешних компьютеров слишком мало. Например, рядовая оперативная память (DRAM) имеет реальную производительность около 3 Гбайт/с, а кеш процессора — еще больше. Разница на порядки, и она сильно сказывается на общем быстродействии. Конечно, никто не требует от энергонезависимого накопителя, емкость которого в сотни раз превышает DRAM, такой же производительности. Но даже простое удвоение было бы заметно любому пользователю.

Поперечная плотность записи — это густота дорожек на пластине, в современных HDD она превышает 10000 на 1 миллиметр. Получается, что сама дорожка имеет ширину менее 100 нм (между прочим, нанотехнологии в чистом виде). Это позволяет резко поднять емкость в расчете на одну поверхность, а также ускоряет позиционирование за счет изощренных алгоритмов (их разработка потянула бы на пару докторских диссертаций).

Как итог, за последние годы емкость и производительность HDD значительно выросли. Все это стало возможным благодаря технологии перпендикулярной записи, которая существует уже более 20 лет, но до массового внедрения дозрела только в 2007 году. Причем емкость тогда выросла даже сильнее, чем требуется: первые терабайтные диски встретили вялый отклик пользователей. Народ просто не понимал, куда приспособить таких монстров, тем более что они поначалу строились на пяти пластинах, были капризными, шумными и горячими (речь о тогдашних флагманах Hitachi).

Потом, конечно, люди разобрались, торренты заработали в полную силу, да и количество пластин поуменьшилось. В то же время плотность записи выросла до 500-750 Гбайт на пластину (имеются в виду диски настольного сегмента с форм-фактором 3,5″). Вот-вот в массовое производство пойдут терабайтные пластины, что даст возможность выпустить винчестеры объемом до 4 Тбайт (больше четырех пластин в стандартном корпусе высотой 26,1 мм не уместить; хитачевские пятипластинные первенцы большого развития не получили).

Трехтерабайтный диск WD Caviar Green WD30EZRX, наиболее емкий на сегодня. Имеет четырехпластинный дизайн, выпускается ровно год (с 20 октября 2010 г.). Как полагается, весной и летом дешевел, но в последние дни резко подорожал из-за наводнения в Таиланде (там расположены сборочные заводы WD, и стихия блокировала подвоз комплектующих)

Увы, скорость позиционирования выросла, мягко говоря, несильно, а у массовых моделей так вообще осталась на прежнем уровне, а то и упала в угоду… тишине. Маркетологи доказали, что потребитель голосует кошельком за гигабайты в расчете на один доллар, а не за миллисекунды доступа. Поэтому и небыстры дешевые диски по сравнению с породистыми серверными собратьями. Медлительность хорошо проявляется в скорости загрузки ОС, когда надо читать с диска большое количество мелких файлов, разбросанных по пластинам. Здесь главную роль играет скорость вращения шпинделя и мощный привод БМГ, дающий возможность больших ускорений.

Между прочим, «быстрые» диски легко отличить даже на вес — они заметно тяжелее «медленных». Полноразмерная банка с утолщенными стенками, способствующая геометрической стабильности и подавлению вибраций, скоростной шпиндельный двигатель, мощные магниты позиционера, двухслойная крышка повышенной жесткости — все это прибавляет такому накопителю десятки и сотни граммов. Еще больше отрыв в серверных моделях на 15000 об./мин, где пластины уменьшенного размера окружены внушительным объемом литого алюминия, а общий вес «харда» доходит до килограмма.

Высокопроизводительный диск WD Raptor со скоростью вращения шпинделя 10 000 об./мин. При емкости 150 Гбайт весит 740 г (массовые модели той же емкости — 400-500 г). Обратите внимание на размер магнитов и толщину стенок

С удешевлением твердотельных SSD, использующихся, в первую очередь, под операционную систему, нужда в высокопроизводительных HDD стала снижаться, а сами они постепенно выделяются в особый сегмент рынка (такова, например, «черная» серия у WD). Подобными дисками комплектуются профессиональные рабочие станции с ресурсоемкими приложениями, критичными к скорости доступа. Рядовые же пользователи брать достаточно дорогие накопители не торопятся, предпочитая объем производительности.

На другом конце спектра — популярные «зеленые» модели с намеренно замедленным вращением шпинделя (5400-5900 об./мин вместо 7200) и небыстрым позиционированием головок. Дешевые, тихие, холодные и достаточно надежные, эти винчестеры идеально подходят для хранения мультимедийных данных в домашних компьютерах, внешних корпусах и сетевых хранилищах. На наших прилавках все эти Green и LP сильно потеснили другие линейки, так что в мелких «точках» порой ничего больше и не найдешь.

⇡#Расточительность магнитной записи

Намагниченность доменов жесткого диска, как и в середине двадцатого века, меняют с помощью магнитной головки, поле которой возбуждается переменным электрическим током и действует на магнитный слой через зазор. Также эта технология требует быстрого вращения пластин, прецизионного контроля положения головки и т.д. Двигатель и позиционер жесткого диска, а также управляющая ими электроника потребляют заметную мощность, да и стоят немало. Но главное — на само возбуждение магнитного поля тратится очень много энергии.

Расточительность стандартного метода магнитной записи трудно оценить, работая на персональном компьютере. Жесткие диски массовых серий даже при активной работе потребляют менее 10 Вт, что на фоне прочих комплектующих (100 Вт и более) почти незаметно. Но ваши взгляды сразу переменятся после посещения серверной комнаты какого-нибудь крупного банка, а чтобы получить впечатлений на всю оставшуюся жизнь, достаточно подойти к дисковой стойке суперкомпьютера. В шуме сотен и тысяч жестких дисков, обдувающих их вентиляторов и прецизионных кондиционеров становится понятно, сколько энергии в глобальном масштабе тратится на такую работу.

Недаром для систем хранения данных энергоэффективность в списке характеристик выходит на первый план. Вот уже и Google переводит свои дата-центры на баржи в море (вот где настоящие офшоры!). Оказывается, охлаждение СХД забортной водой радикально сокращает операционные затраты, в первую очередь за счет экономии на кондиционерах.

⇡#О питании жестких дисков

Будет ли работать обычная 220-вольтовая лампочка от 230 В? Конечно, будет. А от 240 В? Тоже. Вопрос — сколько она протянет? Понятно, что меньше или существенно меньше — это зависит от конкретной лампочки. Ей суждена яркая, но короткая жизнь.

Примерно та же ситуация и с жесткими дисками. Наивные производители проектировали их, полагаясь на стандартные +5 В и +12 В. Однако в типичном компьютерном блоке питания (БП) стабилизируется лишь линия 5 В. К чему же это приводит?

При высокой нагрузке на процессор (а современные «камни» потребляют немало) и недостаточной мощности БП линия 5 В проседает, и система стабилизации отрабатывает это дело, повышая напряжение до номинального значения. Одновременно повышается и напряжение 12 В (из-за отсутствия стабилизации по нему). В результате и так нестойкий к нагреву HDD работает еще и при повышенном напряжении, которое подается на самые греющиеся узлы — микросхему управления двигателем (на жаргоне ремонтников — «крутилка») и привод головок (т.н. «звуковая катушка»). Итог — смотри рассуждение о лампочке.

Сгоревшая «крутилка» на плате как результат повышенного напряжения и плохого охлаждения. Нередко микросхема сгорает в буквальном смысле, с пиротехническими эффектами и выгоранием дорожек на плате. Такое ремонту не подлежит

Отсюда советы по блоку питания. Чем больше его мощность, тем лучше (в разумных пределах: запас более 30-35% по отношению к реальному потреблению снижает КПД блока, так что вы будете греть комнату). Менее мощный, но фирменный БП лучше более мощного, но безродно-китайского. Помните — разгоняют не только процессоры. В первом приближении, 420 «китайских» ватт эквивалентны 300 «правильным».

По-хорошему, надо бы еще учитывать возраст БП: после 2-3 лет эксплуатации его реальная мощность заметно снижается, а выходные напряжения дрейфуют. Разумеется, в некачественных изделиях, работающих на честном китайском слове, процессы старения выражены гораздо резче. Хорошо еще, если подобный блок тихо умрет сам, а не утащит за собой в агонии половину системного блока!

Максимально допустимым считается 12,6 В (+5% от номинала). Однако у многих дисков c ростом напряжения наблюдается нелинейно-резкий нагрев упомянутых выше узлов — «крутилки» и «катушки». Поэтому я рекомендую строже контролировать БП с помощью внешнего вольтметра (датчики на материнской плате, измеряющие напряжение для BIOS и программ типа AIDA, могут быть весьма неточны).

Измерять напряжение лучше всего на разъемах Molex и обязательно под полной нагрузкой: процессор занят вычислениями с плавающей точкой, видеокарта — выводом динамичной трехмерной графики, а диск — дефрагментацией. При 12,2-12,4 В стоит призадуматься, 12,4-12,6 В — поволноваться, 12,6-13 В — бить тревогу, а в случае 13 В и выше — копить деньги на новый диск или положить гарантийный талон на видное место…

Конденсаторы (2200 мкФ, 25 В), напаянные на цепи питания HDD (желтый провод — +12 В, красный — +5 В, черный — земля). В данном случае они уменьшают пульсации напряжения, от которых блок питания издает раздражающий высокочастотный писк

Если напряжение по линии 12 В сильно завышено, а вы не боитесь паяльника и способны отличить транзистор от диода, то можете включить последний в разрыв питания HDD (напомню, линии 12 В соответствует желтый провод). Диод сыграет роль ограничителя — на его p-n переходе упадут «лишние» 0,2-0,7 В (в зависимости от типа диода), и диску станет полегче. Только диод надо брать достаточно мощный, чтобы он выдерживал пусковой ток в 2-3 А.

И без фанатизма: результирующее напряжение не должно опускаться ниже 11,7 В. В противном случае возможна неустойчивая работа диска (множественные рестарты) и даже порча данных. А некоторые модели (в частности, Seagate 7200.10 и 7200.11) могут вообще не запуститься.

⇡#Миграция с флеш

Память NAND Flash появилась много позднее, чем HDD, и переняла ряд его технологий — взять хотя бы коды ECC. Далее оба направления развивались параллельно и сравнительно независимо. Но в последнее время наметился и обратный процесс: миграция технологий с флеш-памяти на жесткие диски. Конкретно речь идет о выравнивании износа.

Как известно, любой флеш-чип имеет ограниченный ресурс по числу стираний-записей в одну ячейку. В какой-то момент стереть ее уже не удается, и она навсегда застывает с последним записанным значением. Поэтому контроллер считает количество записей в каждую страницу и в случае превышения копирует ее на менее изношенное место. В дальнейшем вся работа ведется с новым участком (этим заведует транслятор), а старая страница остается как есть и не используется. Данная технология получила название Wear Leveling. Так вот, износ есть и в жестких дисках, но там он механический и температурный. Если магнитная головка все время висит над одной дорожкой (скажем, постоянно изменяется тот или иной файл), то растет вероятность повреждения дорожки при случайных толчках или вибрации диска (например, от соседних накопителей в корзине). Головка может коснуться пластины и повредить магнитный слой со всеми вытекающими печальными последствиями. Даже если вредного контакта нет, неподвижная головка локально нагревается и пусть обратимо, но деградирует. Запись в данное место происходит менее надежно, растет вероятность последующего неустойчивого считывания (а при современных огромных плотностях записи любое отклонение параметров губительно).

Эти соображения достаточно очевидны, и прошивка серверных дисков с интерфейсом SCSI/SAS (а они весьма горячи) давно научилась перемещать головки в простое, дабы они не перегревались. Но еще лучше вместе с головкой «перебрасывать» и информацию по пластине — в этом случае описанные эффекты подавляются максимально, а надежность накопителя растет. Вот Western Digital и ввел подобный механизм в новых моделях VelociRaptor. Это дорогие высокопроизводительные диски со скоростью вращения шпинделя 10000 об./мин и пятилетней гарантией, так что Wear Leveling там уместен.

VelociRaptor снаружи и внутри. Привлекает внимание мощный радиатор. Пластины же имеют уменьшенный диаметр — это характерно для современных скоростных дисков.

Кроме того, вся линейка VelociRaptor нацелена на использование в высоконагруженных системах, в первую очередь серверах, где запись на диск ведется очень интенсивно и зачастую в одни и те же файлы (типичный пример — логи транзакций). Массовым «ширпотребным» дискам высокие нагрузки не грозят, греются они тоже умеренно, так что подобный изыск там вряд ли появится. Впрочем, поживем — увидим.

⇡#Аdvanced Format и его применение

Вот уже более 20 лет все жесткие диски имеют одинаковый размер физического сектора: 512 байт. Это минимальная порция записи на диск, позволяющая гибко управлять распределением дискового пространства. Однако с ростом объема HDD все сильнее стали проявляться недостатки такого подхода — в первую очередь неэффективное использование емкости магнитной пластины, а также высокие накладные расходы при организации потока данных.

Поэтому диски большой емкости (терабайт и выше) стали производиться по технологии Advanced Format, которая оперирует «длинными» физическими секторами в 4096 байт. Разметка магнитных пластин под AF весьма выгодна для производителя: меньше межсекторных промежутков, выше полезная емкость дорожки и всей пластины (а это, наряду с магнитными головками, самый дорогой компонент HDD). Именно Advanced Format позволил выпустить на рынок недорогие винчестеры, столь популярные ныне у потребителей аудио- и видеоконтента. AF-дисками емкостью 1-3 Тбайт комплектуются не только компьютеры, но и масса внешних накопителей, сетевых хранилищ и медиаплееров.

Один из первых дисков 3,5″ с Advanced Format, выпущенный в 2009 г

Но даром ничего не дается, новые диски уже начинают приносить в ремонт. Похоже, надежность все-таки просела. Ведь единичный сбой диска или дефект поверхности портит теперь в 8 раз больше данных пользователя, чем обычно. При физическом секторе в 4 Кбайт и эмуляции «коротких» секторов в 512 байт не будет читаться от 1 до 8 секторов. Операционная система на это реагирует понятно как: авария, все пропало! В итоге мелкая проблема на пластинах вырастает для пользователя в зависание или чего еще хуже.

Я считаю, на дисках с AF не стоит держать ОС, прикладные программы и базы данных со множеством мелких файлов. Пока что их удел — мультимедийные данные, некритичные к выпадениям.

⇡#Что стоит почитать о жестких дисках

В первую очередь рекомендую заглянуть на форум HARDW.net. Его раздел «Накопители информации» посещает множество профессиональных ремонтников и энтузиастов (почти 40 тыс. участников). Там можно найти ответы практически по любой теме, связанной с HDD, за исключением самых новых «нераскопанных» моделей. Начните с подраздела «Песочница»: на простые (в понимании профессионалов) вопросы там отвечают подробно и содержательно, а не отшивают, как в других местах, — «несите к ремонтнику».

Еще больше информации, правда, на английском языке, можно найти на портале HDDGURU. Помимо ремонтно-диагностического ПО и статей по отдельным вопросам (например, как поменять головки у диска), там есть международный форум ремонтников, а также огромный архив ресурсов по HDD (firmware, документация, фото и т.п.). Портал прививает широкий взгляд на вещи, он будет интересен подготовленным и мотивированным людям. Во всяком случае, в закрытых конференциях ремонтников ссылки на него пробегают постоянно.

Сошлюсь и на свою статью «Как продлить жизнь жестким дискам» в трех частях. Она дает начальные сведения по обращению с HDD, и хотя написана более трех лет назад, устарела мало — диски за это время принципиально не изменились, разве что стали еще менее надежными из-за свирепой экономии. Производители, застигнутые мировым кризисом, снижали свои затраты по всем направлениям, что и послужило причиной ряда громких провалов 2008-2009 гг. Об одном из них речь пойдет в продолжении этого материала, которое выйдет в ближайшее время.

Если Вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.

  • Как называется считыватель ошибок для машины
  • Как называется страх ошибок
  • Как называется специальное допущение ошибок
  • Как называется специально допущенная ошибка
  • Как называется сообщение об ошибке