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笔记本硬盘 台式机移动硬盘维修 上海笔记本电脑台式机硬盘 移动硬盘不认盘 磁头 坏道 电路板 开盘数据恢复维修51875013
[ 录入者:admin | 时间:2007-05-23 17:48:30 | 作者: | 来源: | 浏览:881次 ]

上海迅维科技(上海电脑医院)联系电话:51875013 是专业从事硬盘数据恢复与硬盘维修的公司。本公司具有专业的硬盘维修与数据恢复人才和精密的硬盘维修专用设备(超净工作室,电子显微镜)。目前我公司致力于向广大电脑用户的硬盘提供最便捷,安全的修复服务。特别是硬盘数据恢复技术(包括开盘体恢复数据)可拯救由硬,软件等各类问题引起的数据灾难。

 

我公司工作人员正在恢复数据

    硬盘数据恢复上海迅维的专长,拥有多名资深的数据恢复专家,100级超净室数据恢复实验室,我们专注于数据恢复领域的研究,在数据恢复技术上,借鉴国外先进技术的同时创建领先同行的数据恢复技术,使得恢复成功率大大提高,赢得了广大客户的美誉。
    可以成功地恢复来自于误分区、误格式化、误删除、MBR丢失、BOOT扇区丢失、病毒破坏、黑客攻击、误操作、RAID阵列失效等因素造成的数据丢失,恢复硬盘数据。
    同时对硬件级别损坏的硬盘数据恢复也拥有成功率较高的恢复技术。对磁盘维修我们有很出色的解决方案。

    硬盘维修数据恢复和数据修复领域里比较难解决的一个问题,一旦遇到盘体故障如:磁头老化、电机故障等问题,就需要开盘才能解决问题。开盘体需要在一个超净的环境中进行,我们拥有100级超净室,这是专业硬盘数据恢复所必需的工作设备。
    硬盘维修问题的数据恢复报修步骤:
1、检测判断故障原因;
2、确定恢复方案。客户同意以后才进行真正的恢复操作。
    硬盘故障需要注意的是,如果盘体有异响,请不要反复加电,加电有可能会造成盘片的进一步刮伤,使数据恢复难度增大。

   笔记本维修中心技术力量雄厚,专业维修IBM、DELL、东芝、康柏、、SONY、三星、夏普、NEC、联想、清华紫光、华硕、惠普等各种品牌各种型号笔记本,配件齐全, 采用各种先进的笔记本专业检测仪器以及德国进口BGA焊台,我公司维修价格合理,并提供一到三个月的同故障现象的免费保修期限,让客户无后顾之忧!
 

   服务承诺:

  1 最大限度的满足客户的要求

  2 数据没有恢复不收费

  3 对客户的重要数据严格保密

  4 特殊情况可以上门服务

  5 不会对客户的原盘有任何的写操作,以确原盘的数据完全。      

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收费合理,承诺修不好不收费,零风险,放心又节约。
承诺一: 接到报修电话,2小时内抵达维修现场,软件故障100%现场解决,硬件故障95%
  以上现场解决。
承诺二: 如实说明故障原因,不欺骗客户。当客户的硬件损坏时,能通过维修的方法解
  决的,绝不通过整件更换的方法处理,以最大限度地为客户节省成本。
承诺三: 配件如需带回检测,详细记录配件型号和编号,保证客户的财产安全。
承诺四: 不乱收费,所有维修价格不会超过网站内的报价。
承诺五: 由于我们的原因,故障未解决,不收取任何费用。
承诺六: 硬件故障维修后一个月内重复发生,免费再次上门服务。

01:RAID数据恢复

02:硬盘数据恢复

03:硬盘物理故障数据恢复

 

04:硬盘逻辑故障数据恢复

05:数据库修复

06:开盘数据恢复

07:Email邮件修复

08:文档修复

09:存储介质恢复

IBM硬盘敲盘的维修方法

认出正确的型号来后,在3000里做固件修复 就是RESTORE FIRMWARE ZONE XD1W.;(47  

恢复到3头的时候,又开始敲盘了,和加电是敲的声音一样 %Mw9 >|9@  
看来是3头坏了..我尝试用群里朋友发的资料进行 IBM砍头,但不知道为什么老出这个错误 zZdu.t(1j  

}S, i`2ZF  
砍头不成功!郁闷! 3x"{ m6  
继续想办法,查看我的IBM固件 #mraRtHv7  

\tJ' k\' *  
发现有307020的型号,于是查看了307020的NV-RAM信息 [\ =;`IO  
发现里面有3个头,是0 1 2 ,合适!正好没那个坏头的信息. mwR1n\VuJA  
我查看307030的NV-RAM信息 里面的型号是TX40A60A J-e;Y@y(  
我想如果要写307020的固件,这个NV-RAM的型号一定要差不多 Lc_93`7  
于是看我的307020的Fw我有3个型号的 Em-f=>LW+  

,[JJ?$F  
就写第三个!,这个最为相近,后面4个字母一样就可以相互代用.也证实了这一点比如TX40A60A可以和TX30A60A代用 |q/36<  

VV %M c  
于是我先写了 307020的NV-RAM.断电,再加电,这个时候盘已经不敲了,但是只有半声寻道音.看来写入成功了,坏头没有启动! PJLfj4e~/  
然后进入3000,写入所有的307020的模块,RSC文件也写了 .成功 yr OW 2x  
断电,再加电,听到寻道声音,已经正常了.进3000看型号也变成307020了,呵呵, Do^~<'hD  
用MHDD做扫描,发现全盘的WWWWW,使用ERASE后,有些绿块,.可能这就是海经常 K?*;d^Hrj  
说的效验有问题导致的绿块了. 47o=1" @  
用DFT处理后,绿块没有了,装系统一切正常. Rx!zcQ,U  
]A8h 
又一块IBM型号是AVER07的60G的,加电敲盘, 安全模式下可以读出NV-RAM的型号来 ai$+7?iA  
我感觉板是好的,多种方法尝试修不好,今天我把一块同型号也是AVER07的40G电路板 7)A"R^d9  
装了上去,加电,没有敲盘!,只是有半声寻道音,呵呵,看来是板有问题了, B12\llpk  
进3000写了60G的NV-RAM,一切OK!又修好一个60G的IBM z" $ LB  
!P 5Doa  
总结:IBM的盘掌握了要领是很好修的,如果群内朋友的IBM敲盘,先换同型号的好板测试 lW~0w  
容量大小无所谓,,容量不一样如果头没坏,可以听道半声寻道音..头坏了的话一般敲一会后 t nrUsPZ  
是可以认出来的,然后关掉坏头就可以了.IBM的电路真的很差. n }.iBi  
NV-RAM在IBM里起重要的作用!磁头信息都在里面存储着,. 3r 
如果你判断不出哪个头坏了,可以写入不同容量的NV-RAM来尝试一下

您的宝贵数据,我们会百般呵护
软故障:
  误分区、误格式化、误删除、误克隆、用系统恢复盘安装系统导致数据丢失、分区表信息(MBR)丢失、引导扇区信息(BOOT)丢失、病毒破坏、黑客攻击、误操作、RAID0磁盘阵列、RAID1磁盘阵列、RAID5磁盘阵列失效等因素造成的数据丢失。
硬故障:
(1)、故障表现形式:
A、CMOS不认盘
B、常有一种“咔嚓咔嚓”的磁头撞击声
C、电机不转,通电后无任何声音
D、磁头错位造成读写数据错误等
E、BIOS检测硬盘出现硬盘参数为乱码或大小发生改变
(2)、硬盘硬件故障分类:
A、盘体故障:磁头烧坏、磁头老化、磁头芯片损坏、磁头偏移、 盘片划伤、磁组变形;伺服信息丢失等。
B、电路板故障:电路板损坏、芯片烧坏、断针断线等。
· 分区表丢失;
· 分区表错乱;
· 误格式化(高格);
· 文件误删除;
· GHOST操作失误;
· 硬盘逻辑锁;
· CIH病毒破坏;
· PC机硬盘、笔记本硬盘、服务器硬盘;
· Win95/98/ME 、WinNT/2000 、Linux/UNIX操作系统的硬盘作数据恢复;
· 支持IDE、SCSI接口的硬盘数据恢复工作;
· 对于RAID模式也可恢复;
· 部分文件的损坏也可修复(MPEG、ORACLE 、EXPORT、OFFICE 文件等);
可以修复的介质:
· 计算机硬盘、软盘、;
· 磁盘阵列 RAID0、RAID1、RAID5等;
· 移动存储设备 MO、移动硬盘等;
· 计算机用磁带、SCSI;
· 各种CD-R、CD-RW刻录光盘;
· 各种数码相机用的Flashcard、Memory Stick、Microdrive等存储卡;
可以恢复的操作系统数据:
· Windows DOS、Windows95、Windows98;
· Windows NT、Windows2000、Windows XP;
· UNIX系统类: SCO Unix、Solaris等;
· Linux;
· IBM OS/2;
· Novell Netware;
· Apple MAC系统;
如果您的文档数据丢失了怎么办?
  别着急! 我们可以恢复各种原因导致的各类损坏文档,为您进行文档修复、文件修复服务,包括:
·损坏的Office系列Word、Excel、Access、PowerPoint文件;
·Microsoft SQL数据库恢复、Oracle数据库文件恢复、数据库文件恢复;
·损坏的MPEG、asf、RM等媒体文件。
如果您的密码忘记了,现在进不到系统中怎么办?
  不用怕!我们可以成功的找回您遗忘的密码。包括:
·Windows NT /2000启动密码;
·zip、rar、ace等加密压缩文件的密码;
·Word 97/2000、Excel 97/2000、Access、Lotus1-2-3等文档的密码;

如果您的计算机系统被病毒侵入破坏了怎么办?

别担心!我们可以成功地使因病毒破坏、误操作而崩溃的系统重新正常工作。 包括:
·分区丢失;
·安装多操作系统时因配置不当使某操作系统不可引导;
·支持的操作系统包括Win95/98/ME 、WinNT/2000 、Linux/UNIX。

如果您的工作很忙,那就打个电话吧,我们将上门为您服务!

分区表损坏及硬盘逻辑锁损坏的修复方法

硬盘主引导记录所在的扇区也是病毒重点攻击的地方,通过破坏主引导扇区中的DPT(分区表),即可轻易地损毁硬盘分区信息。分区表的损坏通常来说不是物理损坏,而是分区数据被破坏。因此,通常情况下,可以用软件来修复。通常情况下,硬盘分区之后,备份一份分区表至软盘、光盘或者USB盘上是极为明智的。这个方面,国内著名的杀毒软件KV3000系列和瑞星都提供了完整的解决方案。另外,对于没有备份分区表的硬盘,也提供了相应的修复方法,不过成功率相对较低.另外,中文磁盘工具DiskMan在这方面也是行家里手。重建分区表作为它的一个“杀手锏”功能,非常适合用来修复分区表损坏。对于硬盘分区表被分区调整软件(或病毒)严重破坏,引起硬盘和系统瘫痪,DiskMan可通过未被破坏的分区引导记录信息重新建立分区表。在菜单的工具栏中选择“重建分区表”,DiskMan即开始搜索并重建分区。DiskMan将首先搜索0柱面0磁头从2扇区开始的隐含扇区,寻找被病毒挪动过的分区表。接下来搜索每个磁头的第一个扇区。搜索过程可以采用“自动”或“交互”两种方式进行。自动方式保留发现的每一个分区,适用于大多数情况。交互方式对发现的每一个分区都给出提示,由用户选择是否保留。当自动方式重建的分区表不正确时,可以采用交互方式重新搜索。是,需要注意的是,重建分区表功能不能做到百分之百的修复分区表,除非你以前曾经备份过分区表,然后通过还原以前备份的分区表来修复分区表损坏。因此可见,平时备份一份分区表是多么的必要!
解开硬盘逻辑死锁的另几种有效方法(简易)      
1。热拔插硬盘电源。
热拔插硬盘电源就是在当系统启动时,先不给被锁的硬盘加电,启动完成后再给硬盘热插上电源线,这样系统就可以正常控制硬盘了。这是一种非常危险的方法,为了降低危险程度,碰到逻辑锁后,大家最好依照下面两种比较简单和安全的方法处理。
2。 ★UltraEdit★                                                           
首先准备一张启动盘,然后在其他正常的机器上使用二进制编辑工具(推荐UltraEdit)修改软盘上的IO.SYS文件(修改前记住先将该文件的属性改为正常),具体是在这个文件里面搜索第一个55AA字符串,找到以后修改为任何其他数值即可。用这张修改过的系统软盘你就可以顺利地带着被锁的硬盘启动了。不过这时由于该硬盘正常的分区表已经被破坏,你无法用Fdisk来删除和修改分区,但是此时可以用本论坛介绍的关于分区表恢复的方法来处理。
3。★DM★                                                                    
因为DM是不依赖于主板BIOS来识别硬盘的硬盘工具,就算在主板BIOS中将硬盘设为“NONE”,DM也可识别硬盘并进行分区和格式化等操作,所以我们也可以利用DM软件为硬盘解锁。首先将DM拷到一张系统盘上,接上被锁硬盘后开机,按“Del”键进入BIOS设置,将所有IDE接口设为“NONE”并保存后退出,然后用软盘启动系统,系统即可“带锁”启动,因为此时系统根本就等于没有硬盘。启动后运行DM,你会发现DM可以识别出硬盘,选中该硬盘进行分区格式化就可以了。这种方法简单方便,但是有一个致命的缺点,就是硬盘上的数据保不住

磁盘阵列(Disk Array)原理

1.为什么需要磁盘阵列?
如何增加磁盘的存取(access)速度,如何防止数据因磁盘的故障而失落及如何有效的利用磁盘空间,一直是电脑专业人员和用户的困扰;而大容量磁盘的价格非常昂贵,对用户形成很大的负担。磁盘阵列技术的产生一举解决了这些问题。
过去十几年来,CPU的处理速度增加了五十倍有多,内存(memory)的存取速度亦大幅增加,而数据储存装置--主要是磁盘(hard disk)--的存取速度只增加了三、四倍,形成电脑系统的瓶颈,拉低了电脑系统的整体性能(through put),若不能有效的提升磁盘的存取速度,CPU、内存及磁盘间的不平衡将使CPU及内存的改进形成浪费。
目前改进磁盘存取速度的的方式主要有两种。一是磁盘快取控制(disk cache controller),它将从磁盘读取的数据存在快取内存(cache memory)中以减少磁盘存取的次数,数据的读写都在快取内存中进行,大幅增加存取的速度,如要读取的数据不在快取内存中,或要写数据到磁盘时,才做磁盘的存取动作。这种方式在单工环境(single- tasking envioronment)如DOS之下,对大量数据的存取有很好的性能(量小且频繁的存取则不然),但在多工(multi-tasking)环境之下(因为要不停的作数据交换(swapping) 的动作)或数据库(database)的存取(因为每一记录都很小)就不能显示其性能。这种方式没有任何安全保障。
其二是使用磁盘阵列的技术。磁盘阵列是把多个磁盘组成一个阵列,当作单一磁盘使用,它将数据以分段(striping)的方式储存在不同的磁盘中,存取数据时,阵列中的相关磁盘一起动作,大幅减低数据的存取时间,同时有更佳的空间利用率。磁盘阵列所利用的不同的技术,称为RAID level,不同的level针对不同的系统及应用,以解决数据安全的问题。
一般高性能的磁盘阵列都是以硬件的形式来达成,进一步的把磁盘快取控制及磁盘阵列结合在一个控制器(RAID controler或控制卡上,针对不同的用户解决人们对磁盘输出入系统的四大要求:
(1)增加存取速度,
(2)容错(fault tolerance),即安全性
(3)有效的利用磁盘空间;
(4)尽量的平衡CPU,内存及磁盘的性能差异,提高电脑的整体工作性能。
 
2.磁盘阵列原理
磁盘阵列中针对不同的应用使用的不同技术,称为RAID level,RAID是Redundent Array of Inexpensive Disks的缩写,而每一level代表一种技术,目前业界公认的标准是RAID 0~RAID 5。这个level并不代表技术的高低,level 5并不高于level 3,level 1也不低过level 4,至于要选择那一种RAID level的产品,纯视用户的操作环境(operating environment)及应用(application)而定,与level的高低没有必然的关系。
RAID 0及RAID 1适用于PC及PC相关的系统如小型的网络服务器(network server)及需要高磁盘容量与快速磁盘存取的工作站等,比较便宜;RAID 3及RAID 4适用于大型电脑及影像、CAD/CAM等处理;RAID 5多用于OLTP(在线事务处理),因有金融机构及大型数据处理中心的迫切需要,故使用较多而较有名气, RAID 2较少使用,其他如RAID 6,RAID 7,乃至RAID 10等,都是厂商各做各的,并无一致的标准,在此不作说明。介绍各个RAID level之前, 先看看形成磁盘阵列的两个基本技术:
磁盘延伸(Disk Spanning):
译为磁盘延伸,能确切的表示disk spanning这种技术的含义。如图磁盘阵列控制器, 联接了四个磁盘,这四个磁盘形成一个阵列(array),而磁盘阵列的控制器(RAID controller)是将此四个磁盘视为单一的磁盘,如DOS环境下的C盘。这是disk spanning的意义,因为把小容量的磁盘延伸为大容量的单一磁盘,用户不必规划数据在各磁盘的分布,而且提高了磁盘空间的使用率。并使磁盘容量几乎可作无限的延伸;而各个磁盘一起作取存的动作,比单一磁盘更为快捷。很明显的,有此阵列的形成而产生RAID的各种技术。
磁盘或数据分段(Disk Striping or Data Striping):
因为磁盘阵列是将同一阵列的多个磁盘视为单一的虚拟磁盘(virtual disk),所以其数据是以分段(block or segment)的方式顺序存放在磁盘阵列中,数据按需要分段,从第一个磁盘开始放,放到最後一个磁盘再回到第一个磁盘放起,直到数据分布完毕。至于分段的大小视系统而定,有的系统或以1KB最有效率,或以4KB,或以6KB,甚至是4MB或8MB的,但除非数据小于一个扇区(sector,即521bytes),否则其分段应是512byte的倍数。因为磁盘的读写是以一个扇区为单位,若数据小于512bytes,系统读取该扇区后,还要做组合或分组(视读或写而定)的动作,浪费时间。从上图我们可以看出,数据以分段于在不同的磁盘,整个阵列的各个磁盘可同时作读写,故数据分段使数据的存取有最好的效率,理论上本来读一个包含四个分段的数据所需要的时间约=(磁盘的access time+数据的tranfer time)X4次,现在只要一次就可以完成。
若以N表示磁盘的数目,R表示读取,W表示写入,S表示可使用空间,则数据分段的性能为:
R:N(可同时读取所有磁盘)
W:N(可同时写入所有磁盘)
S:N(可利用所有的磁盘,并有最佳的使用率)
Disk striping也称为RAID 0,很多人以为RAID 0没有甚么,其实这是非常错误的观念, 因为RAID 0使磁盘的输出入有最高的效率。而磁盘阵列有更好效率的原因除数据分段外,它可以同时执行多个输出入的要求,因为阵列中的每一个磁盘都能独立动作,分段放在不同的磁盘,不同的磁盘可同时作读写,而且能在快取内存及磁盘作并行存取(parallel access)的动作,但只有硬件的磁盘阵列才有此性能表现。
从上面两点我们可以看出,disk spanning定义了RAID的基本形式,提供了一个便宜、灵活、高性能的系统结构,而disk striping解决了数据的存取效率和磁盘的利用率问题,RAID 1至RAID 5是在此基础上提供磁盘安全的方案。
 
RAID 1
RAID 1是使用磁盘镜像(disk mirroring)的技术。磁盘镜像应用在RAID 1之前就在很多系统中使用,它的方式是在工作磁盘(working disk)之外再加一额外的备份磁盘(backup disk),两个磁盘所储存的数据完全一样,数据写入工作磁盘的同时亦写入备份磁盘。磁盘镜像不见得就是RAID 1,如Novell Netware亦有提供磁盘镜像的功能,但并不表示Netware有了RAID 1的功能。一般磁盘镜像和RAID 1有二点最大的不同:
RAID 1无工作磁盘和备份磁盘之分,多个磁盘可同时动作而有重叠(overlaping)读取的功能,甚至不同的镜像磁盘可同时作写入的动作,这是一种最佳化的方式,称为负载平衡(load-balance)。例如有多个用户在同一时间要读取数据,系统能同时驱动互相镜像的磁盘,同时读取数据,以减轻系统的负载,增加I/O的性能。
RAID 1的磁盘是以磁盘延伸的方式形成阵列,而数据是以数据分段的方式作储存,因而在读取时,它几乎和RAID 0有同样的性能。从RAID的结构就可以很清楚的看出RAID 1和一般磁盘镜像的不同。
下图为RAID 1,每一笔数据都储存两份:
从图可以看出:
R:N(可同时读取所有磁盘)
W:N/2(同时写入磁盘数)
S:N/2(利用率)
读取数据时可用到所有的磁盘,充分发挥数据分段的优点;写入数据时,因为有备份,所以要写入两个磁盘,其效率是N/2,磁盘空间的使用率也只有全部磁盘的一半。很多人以为RAID 1要加一个额外的磁盘,形成浪费而不看好RAID 1,事实上磁盘越来越便宜,并不见得造成负担,况且RAID 1有最好的容错(fault tolerence)能力,其效率也是除RAID 0之外最好的。
在磁盘阵列的技术上,从RAID 1到RAID 5,不停机的意思表示在工作时如发生磁盘故障, 系统能持续工作而不停顿,仍然可作磁盘的存取,正常的读写数据;而容错则表示即使磁盘故障,数据仍能保持完整,可让系统存取到正确的数据,而SCSI的磁盘阵列更可在工作中抽换磁盘,并可自动重建故障磁盘的数据。磁盘阵列之所以能做到容错及不停机, 是因为它有冗余的磁盘空间可资利用,这也就是Redundant的意义。
 
RAID 2
RAID 2是把数据分散为位(bit)或块(block),加入海明码Hamming Code,在磁盘阵列中作间隔写入(interleaving)到每个磁盘中,而且地址(address)都一样,也就是在各个磁盘中,其数据都在相同的磁道(cylinder or track)及扇区中。RAID 2的设计是使用共轴同步(spindle synchronize)的技术,存取数据时,整个磁盘阵列一起动作,在各作磁
盘的相同位置作平行存取,所以有最好的存取时间(accesstime),其总线(bus)是特别的设计,以大带宽(band wide)并行传输所存取的数据,所以有最好的传输时间(transfer time)。在大型档案的存取应用,RAID 2有最好的性能,但如果档案太小,会将其性能拉下来,因为磁盘的存取是以扇区为单位,而RAID 2的存取是所有磁盘平行动作,而且是作
单位元的存取,故小于一个扇区的数据量会使其性能大打折扣。RAID 2是设计给需要连续且大量数据的电脑使用的,如大型电脑(mainframe to supercomputer)、作影像处理或CAD/CAM的工作站(workstation)等,并不适用于一般的多用户环境、网络服务器 (network server),小型机或PC。
RAID 2的安全采用内存阵列(memory array)的技术,使用多个额外的磁盘作单位错误校正(single-bit correction)及双位错误检测(double-bit detection);至于需要多少个额外的磁盘,则视其所采用的方法及结构而定,例如八个数据磁盘的阵列可能需要三个额外的磁盘,有三十二个数据磁盘的高档阵列可能需要七个额外的磁盘。
 
RAID 3
RAID 3的数据储存及存取方式都和RAID 2一样,但在安全方面以奇偶校验(parity check)取代海明码做错误校正及检测,所以只需要一个额外的校检磁盘(parity disk)。奇偶校验值的计算是以各个磁盘的相对应位作XOR的逻辑运算,然后将结果写入奇偶校验磁盘,任何数据的修改都要做奇偶校验计算,如某一磁盘故障,换上新的磁盘后,整个磁盘阵列(包括奇偶校验磁盘)需重新计算一次, 将故障磁盘的数据恢复并写入新磁盘中;如奇偶校验磁盘故障,则重新计算奇偶校验值, 以达容错的要求.
较之RAID 1及RAID 2,RAID 3有85%的磁盘空间利用率,其性能比RAID 2稍差,因为要做奇偶校验计算;共轴同步的平行存取在读档案时有很好的性能,但在写入时较慢,需要重新计算及修改奇偶校验磁盘的内容。RAID 3和RAID 2有同样的应用方式,适用大档案及大量数据输出入的应用,并不适用于PC及网络服务器。
 
RAID 4
RAID 4也使用一个校验磁盘,但和RAID 3不一样
RAID 4是以扇区作数据分段,各磁盘相同位置的分段形成一个校验磁盘分段(parity block),放在校验磁盘。这种方式可在不同的磁盘平行执行不同的读取命今,大幅提高磁盘阵列的读取性能;但写入数据时,因受限于校验磁盘,同一时间只能作一次,启动所有磁盘读取数据形成同一校验分段的所有数据分段,与要写入的数据做好校验计算再写入。即使如此,小型档案的写入仍然比RAID 3要快,因其校验计算较简单而非作位(bit level)的计算;但校验磁盘形成RAID 4的瓶颈,降低了性能,因有RAID 5而使得RAID 4较少使用。
 
RAID 5
RAID5避免了RAID 4的瓶颈,方法是不用校验磁盘而将校验数据以循环的方式放在每一个磁盘中,磁盘阵列的第一个磁盘分段是校验值,第二个磁盘至后一个磁盘再折回第一个磁盘的分段是数据,然后第二个磁盘的分段是校验值,从第三个磁盘再折回第二个磁盘的分段是数据,以此类推,直到放完为止。图中的第一个parity block是由A0,A1...,B1,B2计算出来,第二个parity blockB3,B4,...,C4,D0计算出来,也就是校验值是由各磁盘同一位置的分段的数据所计算出来。这种方式能大幅增加小档案的存取性能,不但可同时读取,甚至有可能同时执行多个写入的动作,如可写入数据到磁盘1而其parity block在磁盘2,同时写入数据到磁盘4而其parity block在磁盘1,这对联机交易处理 (OLTP,On-Line Transaction Processing)如银行系统、金融、股市等或大型数据库的处理提供了最佳的解决方案(solution),因为这些应用的每一笔数据量小,磁盘输出入频繁而且必须容错。
事实上RAID 5的性能并无如此理想,因为任何数据的修改,都要把同一parityblock的所有数据读出来修改后,做完校验计算再写回去,也就是RMW cycle(Read-Modify-Write cycle,这个cycle没有包括校验计算);正因为牵一而动全身,所以:
R:N(可同时读取所有磁盘)
W:1(可同时写入磁盘数)
S:N-1(利用率)
RAID 5的控制比较复杂,尤其是利用硬件对磁盘阵列的控制,因为这种方式的应用比其他的RAID level要掌握更多的事情,有更多的输出入需求,既要速度快,又要处理数据,计算校验值,做错误校正等,所以价格较高;其应用最好是OLTP,至于用于图像处理等, 不见得有最佳的性能。
磁盘阵列的额外容错功能:Spare or Standby driver
事实上容错功能已成为磁盘阵列最受青睐的特性,为了加强容错的功能以及使系统在磁盘故障的情况下能迅速的重建数据,以维持系统的性能,一般的磁盘阵列系统都可使用热备份(hot spare or hot standby driver)的功能,所谓热备份是在建立(configure) 磁盘阵列系统的时候,将其中一磁盘指定为后备磁盘,此一磁盘在平常并不操作,但若阵列中某一磁盘发生故障时,磁盘阵列即以后备磁盘取代故障磁盘,并自动将故障磁盘的数据重建(rebuild)在后备磁盘之上,因为反应快速,加上快取内存减少了磁盘的存取, 所以数据重建很快即可完成,对系统的性能影响很小。对于要求不停机的大型数据处理中心或控制中心而言,热备份更是一项重要的功能,因为可避免晚间或无人值守时发生磁盘故障所引起的种种不便。
另一个额外的容错功能是坏扇区转移(bad sector reassignment)。坏扇区是磁盘故障的主要原因,通常磁盘在读写时发生坏扇区的情况即表示此磁盘故障,不能再作读写,甚至有很多系统会因为不能完成读写的动作而死机,但若因为某一扇区的损坏而使工作不能完成或要更换磁盘,则使得系统性能大打折扣,而系统的维护成本也未免太高了。坏扇区转移是当磁盘阵列系统发现磁盘有坏扇区时,以另一空白且无故障的扇区取代该扇区, 以延长磁盘的使用寿命,减少坏磁盘的发生率以及系统的维护成本。所以坏扇区转移功能使磁盘阵列具有更好的容错性,同时使整个系统有最好的成本效益比。其他如可外接电池备援磁盘阵列的快取内存,以避免突然断电时数据尚未写回磁盘而损失;或在RAID 1时作写入一致性的检查等,虽是小技术,但亦不可忽视。
 
硬件磁盘阵列还是软件磁盘阵列
市面上有所谓硬件磁盘阵列与软件磁盘阵列之分,因为软件磁盘阵列是使用一块SCSI卡与磁盘连接,一般用户误以为是硬件磁盘阵列。以上所述主要是针对硬件磁盘阵列,其与软件磁盘阵列有几个最大的区别:
一个完整的磁盘阵列硬件与系统相接。
内置CPU,与主机并行运作,所有的I/O都在磁盘阵列中完成,减轻主机的工作负载, 增加系统整体性能。有卓越的总线主控(bus mastering)及DMA(Direct Memory Access)能力,加速数据的存取及传输性能。 与快取内存结合在一起,不但增加数据的存取及传输性能,更因减少对磁盘的存取而增加磁盘的寿命。能充份利用硬件的特性,反应快速。软件磁盘阵列是一个程序,在主机执行,透过一块SCSI卡与磁盘相接形成阵列,它最大的优点是便宜,因为没有硬件成本(包括研发、生产、维护等),而SCSI卡很便宜(亦有的软件磁盘阵列使用指定的很贵的SCSI卡);它最大的缺点是使主机多了很多进程(process),增加了主机的负担,尤其是输出入需求量大的系统。目前市面上的磁盘阵列
系统大部份是硬件磁盘阵列,软件磁盘阵列较少。
 
磁盘阵列卡还是磁盘阵列控制器
磁盘阵列控制卡一般用于小系统,供单机使用。与主机共用电源,在关闭主机电源时存在丢失Cache中的数据的的危险。磁盘阵列控制卡只有常用总线方式的接口,其驱动程序与主机、主机所用的操作系统都有关系,有软、硬件兼容性问题并潜在地增加了系统的不安定因素。在更换磁盘阵列卡时要冒磁盘损坏,资料失落,随时停机的风险。
独立式磁盘阵列控制一般用于较大型系统,可分为两种:
单通道磁盘阵列和多通道式磁盘阵列,单通道磁盘阵列只能接一台主机,有很大的扩充限制。多通道磁盘阵列可接多个系统同时使用,以群集(cluster)的方式共用磁盘阵列,这使内接式阵列控制及单接式磁盘阵列无用武之地。目前多数独立形式的磁盘阵列子系统,其本身与主机系统的硬件及操作环境?
首先,IDE的性能不会比SCSI更高的。特别是在多任务的情况下。一般广告给出的是
最大传送速度,并不是工作速度。同一时期的IDE与SCSI盘相比,主要是产量比较大,
电路比较简单,所以价格比SCSI低很多,但要比性能,则差远了。
RAID并没有限制使用多少个盘,应时盘越多越好。
对于SCSI结构的RAID来说,盘的最大数量与SCSI通道(SCSI总线)的数量有关一般是每个通道最多装15个盘(SCSI/3)对于FC-AL(光纤)则是每个通道200个盘当然,要有这样大的磁盘箱才行!

Hrt修复磁盘缺陷

一.Hrt要求运行在win98下,先将hrt软件包解压缩在一个文件夹下。
 
二.运行hrt后出现如图
 
三.然后选择菜单中的hdd
 
四. 选择universal后选择secondary ok
 
五.如果正确认盘的话,此时会显示硬盘的型号和一些相关的信息。在窗口中击右键选择test中的logical(逻辑检测,其他的检测需要
 
卡的支持。)
 
六.在窗口中填入lba值,然后进行扫描,注意勾选突try to recove。(选中后会在扫描后自动修复坏道的。)  
 
七.然后开始进行逻辑扫描,在defect list中会列出扫描到的的坏道。  
 
八.    扫描结果如下图,停止后会出现recovery按钮,点击就会自动修复坏道的。修复速度还是可以的哟!
 
九.希望大家多探讨,讨论其他的功能,我只是抛砖引玉哟
第一次开盘失败的原因归纳起来有以下几种:
1、用户对硬盘结构及工作原理不甚了解,自己盲目将盘打开;(ST 7200.9这种新款硬盘及各种品
牌200G以上硬盘,都比较难恢复)。
2、技术实力匮乏的服务商,接到业务后往往将开盘作为“练手”的机会。

3、无洁净间,在普通环境下将盘打开。

4、开盘前没有准备好同型号的配件就将盘打开(富士通硬盘,同型号但磁头不匹配的现象比较多)。

5、判断错误,误将不需要开盘的故障当成开盘进行恢复(MATOR WD硬盘相对比较多)。

6、盘片轻微划伤,还有可能恢复成功。但客户要指出重点,开盘成功之后,用专业的设备直接对客户

重点数据提取。
7、影响硬盘开盘成功率的主要原因是在于,盘片的情况。如客户硬盘数据非常重要,当硬盘发现有异响
后,应当马上停止加电操作。以免由于自己长时间加电,将硬盘碟片划伤使其无法修复。尤其是硬盘由于
磕、碰、摔等发现硬盘有异响,马上停止加电,送到专业数据恢复公司。并告之数据恢复工程师,此硬盘
是如何损坏,目前是什么状态
 

移动硬盘常见故障现象及排除方法

故障现象一:在BIOS中检测不到硬盘
原因及排除:IDE接口与硬盘间的电缆线未连接好;IDE电缆线接头处接触不良或者出现断裂;硬盘未接上电源或者电源转接头未插牢。如果检测时硬盘灯亮了几下,但BIOS仍然报告没有发现硬盘,则可能是:硬盘电路板上某个部件损坏;主板IDE接口及IDE控制器出现故障;接在同一个IDE接口上的两个IDE设备都设成主设备或从设备了。首先确认各种连线是否有问题,接下来应用替换法确定问题所在。
故障现象二:移动硬盘在进行读写操作时频繁出错
原因及排除:将移动硬盘联接到USB接口之后,系统可以正常识别出移动硬盘,但是在对移动硬盘进行读写操作时,USB硬盘经常发出“咔咔”的异响,然后出现蓝屏,提示出现产生读写错误,但是移动硬盘在另外一些电脑上可以正常工作,扫描硬盘也没有发现坏道。
这是由于USB设备是通过USB接口获得必要的电源,一般的像数码相机之后的USB设备在100mA的左右低电力级别下可以正常工作,但是对于移动硬盘这种大功率移动存储器,一般需要500mA正常工作,如果主板USB接口的供电不足,就会无法提供足够大的电流,从而造成移动硬盘无法正常工作,这种故障在一些较早期的主板上比较常见。更换USB接口供电方式,从+5VSB切换为主板+5V供电;如果仍不能解决问题则考虑更换电源。某些USB移动硬盘也提供PS/2取电接口,也可尝试使用。
故障现象三:BIOS时而能检测到硬盘,时而又检测不到
原因及排除:先检查硬盘的电源连接线及IDE电缆线是否存在着接触不良的问题,另外,供电电压不稳定或者与标准电压值偏差太大,也有可能会引起这种现象。
故障现象四:Fdisk显示的硬盘容量与实际容量不相符
原因及排除:尽管硬盘实际容量在1GB以上,但利用Fdisk分区时显示的硬盘容量却只有几十或几百兆,最多不超过528MB。这是由于早期硬盘读写中断INT 13H在设计上存在着限制,当硬盘容量大于528MB后就会出现卷绕现象,较新的BIOS对此进行了改进,支持扩展的INT 13H接口,支持LBA工作方式。如果发生问题的系统的BIOS支持LBA,那么进入BIOS设置并打开LBA方式后,Fdisk就会显示正常的容量值,如果系统BIOS较老,那么可以安装DM软件并用它进行分区,此后DMA会在系统启动时半截内存驻留程序,以完成对大容量硬盘的访问。最近,8GB以上IDE硬盘逐渐成为市场主流,在某些情况下,Fdisk只能处理8GB以上IDE硬盘逐渐成为市场主流,在某些情况下,Fdisk只能处理8GB以内的硬盘空间,此时可以利用最新版Partition Magic的来进行分区,它能支持8GB以上的IDE硬盘。
故障现象五:硬盘出现坏道
原因及排除:首先对硬盘进行备份,然后对硬盘进行低级格式化以便修复。如果坏道无法完全修复,应使用DM等软件将这些坏道标识出来,以后不再使用,如果坏道比较集中,也可以在分区过程中安排跳过这一段区域,这可以用DiskEdit来完成。
故障现象六:在Win2000WinXP系统中,移动硬盘无法在系统中弹出和关闭
原因及排除:系统中有其它程序正在访问移动硬盘中的数据,从而产生对移动硬盘的读写操作。关闭所有对移动硬盘进行操作的程序,有必要尽可能在弹出移动硬盘时关闭系统中的病毒防火墙等软件。
故障现象七:无法从移动硬盘引导系统
原因及排除:利用移动硬盘引导系统必须在BIOS的启动设置中,设置为从USB设备启动。将BIOS设置中的“Boot Device”设置为“USB-ZIP”。如果BIOS不支持,必须更新BIOS版本到最新。
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硬盘维修彻底揭密

硬盘是目前PC系统中最主要的存储设备,同时硬盘是PC系统中出故障率最高的部件。用户在使用硬盘过程中,硬盘出现故障怎么办呢?如果还在质保期内,当然是尽量找到销售商要求保修。但现在大多数IDE硬盘质保期只有一年,而大多数用户都希望一个硬盘能使用三年以上。如果质保期过后硬盘出了故障,就得考虑更换或对它进行修理。
笔者这几年来一直从事硬盘维修工作,经常与国内外的同行交流,查阅过大量的外文专业资料,研究使用过多种专业的硬盘修复工具,成功修复了近万个硬盘。在这里,笔者与读者探讨一些硬盘缺陷及其修复原理,同时介绍并解释一些专业修复硬盘软件中常用到的概念。但笔者暂不探讨在各种操作系统下硬盘中的数据结构问题及数据恢复问题,而是直接探讨硬盘本身的缺陷问题。
一、缺陷的分类
如果经检测发现某个硬盘不能完全正常工作,则称这个硬盘是“有缺陷的硬盘”(Defect Hard Disk)。 根据维修经验,笔者将硬盘的缺陷分为六大类
①坏扇区(Bad sector),也称缺陷扇区(Defect sector
②磁道伺服缺陷(Track Servo defect)
③磁头组件缺陷(Heads assembly defect
④系统信息错乱(Service information destruction
⑤电子线路缺陷(The board of electronics defect
⑥综合性能缺陷(Complex reliability defect
1
、坏扇区(也称缺陷扇区)
指不能被正常访问或不能被正确读写的扇区。一般表现为:高级格式化后发现有“坏簇(Bad Clusters);用SCANDISK等工具检查发现有“B”标记;或用某些检测工具发现有“扇区错误提示”等。
一般每个扇区可以记录512字节的数据,如果其中任何一个字节不正常,该扇区就属于缺陷扇区。每个扇区除了记录512字节的数据外,另外还记录有一些信息:标志信息、校验码、地址信息等,其中任何一部分信息不正常都导致该扇区出现缺陷。
多数专业检测软件在检测过程中发现缺陷时,都有类似的错误信息提示,常见的扇区缺陷主要有几种情况:
①校验错误(ECC uncorrectable errors,又称ECC错误)。系统每次在往扇区中写数据的同时,都根据这些数据经过一定的算法运算生成一个校验码(ECC=Error Correction Code),并将这个校验码记录在该扇区的信息区内。以后从这个扇区读取数据时,都会同时读取其校检码,并对数据重新运算以检查结果是否与校检码一致。如果一致,则认为这个扇区正常,存放的数据正确有效;如果不一致,则认为该扇区出错,这就是校验错误。这是硬盘最主要的缺陷类型。导致这种缺陷的原因主要有:磁盘表面磁介质损伤、硬盘写功能不正常、校验码的算法差异。
IDNF错误(sector ID not found),即扇区标志出错,造成系统在需要读写时找不到相应的扇区。造成这个错误的原因可能是系统参数错乱,导致内部地址转换错乱,系统找不到指定扇区;也有可能是某个扇区记录的标志信息出错导致系统无法正确辨别扇区。
AMNF错误(Address Mark Not Found),即地址信息出错。一般是由于某个扇区记录的地址信息出错,系统在对它访问时发现其地址信息与系统编排的信息不一致。
④坏块标记错误(Bad block mark)。某些软件或病毒程序可以在部分扇区强行写上坏块标记,让系统不使用这些扇区。这种情况严格来说不一定是硬盘本身的缺陷,但想清除这些坏块标记却不容易。
2
、磁道伺服缺陷
现在的硬盘大多采用嵌入式伺服,硬盘中每个正常的物理磁道都嵌入有一段或几段信息作为伺服信息,以便磁头在寻道时能准确定位及辨别正确编号的物理磁道。如果某个物理磁道的伺服信息受损,该物理磁道就可能无法被访问。这就是“磁道伺服缺陷”。一般表现为,分区过程非正常中断;格式化过程无法完成;用检测工具检测时,中途退出或死机,等等。
3
、磁头组件缺陷
指硬盘中磁头组件的某部分不正常,造成部分或全部物理磁头无法正常读写的情况。包括磁头磨损、磁头接触面脏、磁头摆臂变形、音圈受损、磁铁移位等。一般表现为通电后,磁头动作发出的声音明显不正常,硬盘无法被系统BIOS检测到;无法分区格式化;格式化后发现从前到后都分布有大量的坏簇,等等。
4
、系统信息错乱
每个硬盘内部都有一个系统保留区(service area),里面分成若干模块保存有许多参数和程序。硬盘在通电自检时,要调用其中大部分程序和参数。如果能读出那些程序和参数模块,而且校验正常的话,硬盘就进入准备状态。如果某些模块读不出或校验不正常,则该硬盘就无法进入准备状态。一般表现为,PC系统的BIOS无法检测到该硬盘或检测到该硬盘却无法对它进行读写操作。如某些系列硬盘的常见问题:美钻二代系列硬盘通电后,磁头响一声,马达停转;Fujitsu

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