外存设备与磁盘阵列技术.ppt
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1、外存设备与磁盘阵列技术 这里说的外存设备,主要指磁盘、磁带和光盘。当高速磁盘以虚拟存储器的面貌出现时,人们更喜欢称其为辅助存储器。外存设备,更多的是强调这些设备的如下特性:设备的存储容量大、存储成本低,特别是在断电后仍能长期保存信息,大部分存储介质还能脱机保存信息。本节内容属于一般了解的部分比较多,例如磁表面存储器的读写原理,这些设备的一般组成等;属于应掌握的内容不是很多,主要是磁记录编码,光盘简单组成与读写原理,磁盘阵列与容错技术中的主要概念性知识。,外存设备概述 1.外存设备的主要技术指标(1)存储密度:在存储介质的单位长度上或单位面积上所存储的二进制信息的数量。对于磁盘设备,通常用道密度
2、和位密度表示,也可以用二者的乘积表示。对磁带设备,通常总是用位密度表示。(2)存储容量:一台设备所能存储的总信息数量,通常以字节为单位表示。(3)寻址时间:磁盘设备属于按直接存取方式读写的设备,它的寻址时间由两部分组成,一是磁头沿磁盘的径向运动到达目标磁道的时间,二是在目标磁道上磁盘被读写区段旋转到磁头下面的时间。由于这两个时间都与磁头距离目标位置的远近有关,故习惯上都用这两个时间的最大与最小时间的平均时间值之和来表示。当前的磁盘,该值为几个毫秒到十几个毫秒;磁盘本身的读写速度相对较快。磁带设备则是以顺序存取方式完成读写,不存在寻找磁道的问题,但要读写磁带某个区域上的信息,必须首先等待磁带旋转
3、到该区域所用的时间,可能是几分钟到十几分钟,时间回比较长;磁带本身的读写速度也要慢一些。,(4)数据传输率:指磁表面存储器在单位时间内可以向主机传送数据的数量,通常用二进制数的位数或字节数表示。它与设备本身的读写速度和接口逻辑线路有关。5)误码率:外存设备是高精密度的机械电子装置,集机械、电子、电磁、光电等多项技术于一身,不仅价格较高,其运行的可靠性也远比CPU、主存等电子逻辑部件要低。误码率就是用于衡量磁表面设备运行可靠性的重要指标,它等于在一次读操作过程中,出错信息数量在读出的全部信息中所占的比例。(6)价格:在现代的计算机系统中,外存设备本身的价格算得上是很贵的部分,但由于它的存储容量特
4、别大,为存储单位信息(例如1KB)所占的平均价格又是最低的部件。2。磁表面存储器的工作原理(1)磁记录原理 磁表面记录设备,是在磁头和磁性材料的记录介质之间有相对运动时,通过一个电磁转换过程完成读写操作的。磁头是实现电磁转换过程的关键装置,通常由软磁材料(外界磁场的作用消失后,该磁性材料的磁性容易消失)做成。它是一个留有前后间隙的磁性环状物体,上面绕有线圈。后间隙越小越好,前间隙(称为工作间隙)要宽窄适当。当向线圈提供一定方向和大小的电流时,将使磁头体被磁化,建立起有一定方向和强度的磁场,即在磁环内有磁力线产生,由于磁头的前间隙处磁阻较大,将产生漏磁,这漏磁就是向磁记录介质中写入信息的信息源。
5、磁记录介质,是在某种刚性(如硬盘)或柔性(如软盘、磁带)载体上涂有薄层磁性材料的物体,用于记录以磁状态表示的信息。磁记录介质用硬磁材料(外界磁场的作用消失后,该磁性材料的磁性尽量多的保留)做成。,磁表面存储器的磁性材料具有如图所示的矩形磁滞回线,当这些磁性材料被磁化后,其工作特点总是在磁滞回线,只要外加足够大的正向脉冲电流(外加磁场H),则电流消失后,磁感应强度并不为0而处于正剩磁状态+Br。反之若外加负向脉冲电流,磁感应强度可出现负剩磁状态-Br即当这些磁性材料被磁化后,会出现两个稳定的剩磁状态,形成一磁化元或存储元。如果规定+Br 状态表示代码“1”,-Br表示代码“0”,则利用剩磁状态可
6、以记录一位二进制信息。磁表面存储器是利用“磁头”来形成和判别磁层中的不同磁化状态的。,。2、写操作 写入线圈通入写脉冲电流,产生磁通,通过磁头缝隙 将高速运动的磁层磁化,磁层的剩磁记录了写入的信息。二进制位磁化位(磁化元)3、读操作 记录有磁化位的磁层高速通过磁头缝隙,与铁心耦合形成 闭合磁路,磁通的变化可在读出线圈感应出电势,经放大 输出1或0的信号。-(d/d)磁表面存储器存取信息的原理是:通过电磁变换,利用磁头写线圈中的脉冲电流,可把一位二进制代码转换成载磁体存储单元的不同剩磁状态;反之,通过磁电变换,可将存储单元的不同剩磁状态转换成不同方向的感应电动势,经读出放大器鉴别后形成二进制信息
7、。,(2)磁记录方式当前最常用的基本编码方式有如下几种,各自的写入电流和磁化强度的波形给出在图4.27 中:1)归零制(RZ)这是用向磁头线圈送入正、负脉冲电流的办法执行写1、写0操作的方案,使1和0信号的磁化状态正好相反。它的主要矛盾,是在两个信息位之间磁层处于非磁化状态,难以解决,故不实用,但对理解经过电磁转换在磁性材料中记录二进制信息的原理是有帮助的。2)不归零制(NRZ)这是用向磁头线圈送入正、反向电流的办法执行写1、写0操作的方案,使1和0信号的磁化状态正好相反。与前一种方案相比,取消了两个信息位之间磁头线圈中无电流的情况,故磁层中不存在未被磁化的状态,不是被正向磁化,就是被正向磁化
8、。3)见1就翻的不归零制(NRZ1)这是用在写1时就变化磁头线圈中的电流方向(写0则不变电流方向)的办法执行写1、写0操作的方案。4)调相制(PM)这是用在磁层中不同的磁化翻转方向来区别数据1和0的方案,为此,磁头线圈中的电流,在写1和写0的要朝不同的方向变化,读出时,就表现为读出的信号是正还是负脉冲,即二者的信号相位差为180度。5)调频制(FM)这是用在磁层中不同的磁化翻转次数来区别数据1和0的方案,记录1比记录0 磁化翻转频率要多一倍。为此,磁头线圈中的电流,在每个位周期起始处要变化一次方向,在写1时,还要在位周期中心处再变化一次方向,而写0则不会在位周期中心处变化电流方向。读出时,读出
9、的1信号表现为两个脉冲,读出的0信号表现为一个脉冲。二者的读出脉冲频率差一倍。6)改进调频制(MFM)正象它的名字指明的,这是对前面讲的调频制一种改进方案,其目的是提高这一方案的编码效率,使其从调频制的50%提高到现在的100%。这一改进表现在取消了在某些位期起始处的变化磁头线圈中的电流方向的动作,只保留在连续的0信号的位期起始处的的电流方向变化,以便保证该编码方式的自同步能力。,图4.27 不同纪录方式的写入脉冲和磁化强度波形图,作业:1。设写入代码为11011001,试画出RZ、NRZ、NRZ1,PE、FM、MFM的写电流波形,指出哪些有自同步能力。2。设写入磁盘存储器的数据代码为0011
10、01,试用NRZ1制记录方式画出写入电流、记录介质磁化状态、读出信号、整流及选通输出各信号波形图。,磁盘设备的组成与运行原理磁盘设备是计算机系统中最主要的外存设备,也是计算机外围设备中,在提高性能、降低成本两个方面取得骄人成绩的最典型的设备。目前使用最多最广的是硬磁盘(以温彻斯特磁盘为代表,简称温盘)和软磁盘(以3“软磁盘为代表)两种类型。硬磁盘存储容量大,读写速度快,普及型产品价格也不是很贵,是计算机系统中的主流外存设备;软磁盘的特点则与硬磁盘恰好相反,它的存储容量小,读写速度慢,但价格相对很便宜,被配置在几乎所有的微、小型计算机中,更多的情况是用于脱机保存计算机文件和在不同计算机系统之间完
11、成文件拷贝,很少作为计算机系统中联机运行所使用的外存设备磁盘设备,通常可以被理解为有以下三个组成部分:(1)磁盘驱动器,又称磁盘机,通常是一个完整独立的设备,包括作为磁记录介质使用的磁盘和驱动磁盘匀速旋转的动力与驱动部件,完成读写功能的磁头和驱动磁头沿磁盘径向方向运动和准确定位的部件,以及其它一些控制逻电路等部件。(2)单独的、可以和磁盘驱动器分开保存的磁记录介质(硬磁盘片、磁盘组、软磁盘片等),最典型的情况是软磁盘系统,软磁盘驱动器本身并没有固定好的软磁盘片,所用的软磁盘片通常总是与软磁盘驱动器分开保存的,要使用时,把要用的软磁盘片插入软磁盘机中。其实,在某些硬磁盘系统中,也有把硬磁盘机与硬
12、磁盘片(组)做成分体结构的,此时称这种用法的磁盘系统为活动盘系统,而把那些盘、机固定合一的磁盘系统称为固定磁盘系统。对活动磁盘系统来说,一个磁盘机可以有非常多的磁盘片可用,总的存储容量不受太多约束,而固定磁盘系统的最大存储容量,则是由安装上去磁盘片(组)的存储容量决定的。(3)磁盘接口电路,是插在主机总线插槽中的一块电路卡,用于把磁盘驱动器与计算机主机连接为一体系统,接收主机发给磁盘的操作命令,实现数据缓冲与格式变换,处理主机与磁盘之间的其它交互作用与时间上的同步等。一般说来,磁盘机都有自己的控制器系统,但不同的磁盘机,在处理磁盘机本身的控制器与磁盘接口卡之间的功能划分方面,会有一些不同的安排
13、。我们还是更倾向于把磁盘接口卡的名字突出出来,而不是笼统地称其为磁盘控制器(disk controller)。,图4.29 硬磁盘驱动器的一般组成,(1)主轴及其驱动系统硬磁盘的盘片(组)被固定(或插入后卡在)磁盘机的主轴上,由主轴带动磁盘匀速旋转,而磁盘机的主轴,则是由一个主电机通过传动皮带带动旋转的。主电机的转速必须被监测和进行自动调节。为保证有正常的读写信号,保证浮动磁盘头与磁盘表面有合理的距离,要求磁盘以一个额定的转速匀速旋转。因此,必须在刚加电启动时,检测磁盘是否已达到额定转速,通常在未达到这一转速之前,可以不允许磁头进入磁盘外沿之内;在磁盘正常旋转的过程中,还可以用一个闭环的自调节
14、系统使其转速尽可能的均匀。,1硬磁盘驱动器的组成与功能(1)主轴及其驱动系统(2)磁头及其定位系统(3)数据读写等控制逻辑部分,(2)磁头及其定位系统大部分的磁盘系统中,只为每个磁盘面设立一个磁头,为在磁盘径向方向的某个位置(某一磁道)完成读写,必须驱动磁头移到并定位在那里,实现这一功能的部件被称为磁头定位驱动机构,它由磁头小车和驱动部件组成,磁头被安装在小车上,小车的运动带动磁头沿磁盘的径向方向前进或后退。这样的磁盘系统被称为活动头磁盘,它的寻找磁道的时间比较长;也有一些磁盘,出于提高读写速度的需要,为每个磁道分别安装一(多)个磁头,使用的磁头数目变多,但取消了磁头寻找磁道的时间,这样的磁盘
15、系统被称为固定头磁盘。高性能的定位驱动系统比较复杂。软磁盘和道密度不高(例如每英寸300道)的硬磁盘中,一般选用步进电机,它是用脉冲信号驱动电机旋转,每个脉冲信号是磁头移动一个磁道,特点是结构简单但速度与定位精度都低。高性能的定位驱动系统,多采用音圈电机驱动和伺服盘定位,音圈电机是线性电机,由提供给它的直流电流的大小控制电机的活动部分(磁头小车就固定在它的前端)作不同速度的直线运动。它的高性能(高的运动速度和定位精度)来自于带有速度和位置反馈的闭环调节的自动控制系统。如图4.30所示。,图4.30 音圈电机控制系统,浮动磁头的概念:磁头与记录信息的磁表面之间的距离,与磁盘记录密度和读写的可靠性
16、有密切联系。距离一变大,磁头漏磁对磁表面上的磁性材料的作用强度会变小,显然会影响读写的可靠性;距离太小,又很容易发生直接接触(撞在一起)的危险,在二者以非常高的速度相对运动中,很容易划伤盘面或磨坏磁头;最好的解决方案,当然是磁头本身具有自动调节它与磁盘表面距离的能力,也就是磁头在磁表面上方能上上下下的自行浮动的能力,这就是浮动磁头的概念。它的实现是建立气垫原理之上的,即当磁头与磁盘面之间进行高速运动时,会有空气在二者之间形成一个薄层的气膜,把磁头向上抬起,当磁头与磁表面距离变小时,抬的力会变大,把磁头稍稍往上推一点,当这一距离变大时,抬的力会变小,使磁头稍稍往下落一点。,(3)数据读写等控制逻
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