使用磁盘
因为磁盘固件阻挡了磁盘复杂的内部结构,所以当前对磁盘的访问非常简单。磁盘可以理解为线性地址空间。从0开始,最大可寻址空间是磁盘的实际容量,单位是扇区(512B)。因此,对磁盘的访问是对磁盘偏移长度的访问,如下图所示,读取偏移为15、长度为2个扇区的数据。
图1磁盘线性地址读取示例
Linux提供了直接访问磁盘(如DD)的工具。使用此工具可以实现对磁盘的读写访问。
磁盘的内部结构
磁盘内部相对复杂,但核心部件由两个主要移动部件组成。“磁盘组件”(disk assembly)和“头组件”(head assembly)。圆盘组合由一个或多个圆盘组成,围绕中心主轴旋转。圆盘的上表面和下表面涂有一层磁性材料,李振伟储存在这种磁性材料中。(威廉莎士比亚,磁性,磁性,磁性,磁性,磁性,磁性)其中0和1在磁性材料中以不同的模式出现。盘子的直径通常为3.5英寸,但直径从1英寸到几英尺的圆盘已经制造出来了。头部组合运送头部。每个板面都有一个磁头,这个磁头浮得离板面很近,但绝对不与板面接触(否则会出现“头部损伤”,磁盘被破坏)。磁头可以读取通过它下面的磁盘的磁方向,并改变磁方向,以便向磁盘写入信息。每个磁头固定在一个磁头臂上,所有磁盘头都与磁头臂一起移动。头部癌症是固定头部组合的一部分。为了清楚地理解磁盘的两个核心组件,本文首先提供了实际机械磁盘的内部物理图表,如下所示:
图2磁盘内部结构实际图
本文放大光盘的磁头组合,如下图所示。可以看到头部组合由一组摆动臂组成,每个摆动臂都有头部。
图3放大癌症
磁盘上的数据存储区由一个磁盘组成。我先从磁盘结构开始。如图4所示,图中的灰色同心圆圆是一条轨道,如果从中心向外绘制直线,则轨道可以分为多个弧线段,每个轨道的前一个弧线段称为扇区(图练习绿色部分)。扇区是磁盘的最小组成单位,通常为512字节。
图4磁盘逻辑结构
图5显示了由一个磁盘组成的磁盘立体结构。一个磁盘的上、下两面都可以读/写,图中的蓝色部分称为柱面。
图5磁盘片立体结构
简要介绍磁盘结构后,我将说明磁盘参数。磁盘的一般参数如下:
磁头磁道磁柱扇区磁盘图5中的磁盘是3个磁盘6个磁头、7个磁柱(每个磁盘片7个磁道)的磁盘
也就是说:
存储容量=磁轨道(气缸)数每扇区数每扇区字节数
让我们来看看现代磁盘。旧式磁盘的磁道周长不同,但每个磁道的扇区数相同。到中心扇区圆弧段越短,存储密度越高。但是这种方式显然是浪费空间,所以现代磁盘变成等密度结构。也就是说,周围轨迹中的扇区数大于内部圆中的磁道,寻址方法也将更改为扇区单位的线性寻址。为了与传统的3D寻址方式兼容,现代磁盘控制器有一个地址翻译器,可以将3D寻址参数转换为线性参数。
那么,如何查询磁盘的参数信息?对于Linux操作系统,可以通过fdisk -l命令查看磁盘详细信息。图6所示的磁盘的详细信息。
图6 Linux系统磁盘信息
这篇文章只是对磁盘内部结构的简单介绍,其实还有很多内容,以后会慢慢介绍。(大卫亚设)。
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