单元11磁盘分区与格式化.ppt
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1、计算机组装与维护,单元11 磁盘分区与格式化,教学目标本单元将介绍磁盘存储数据的格式和磁盘存储的逻辑结构,重点讨论与计算机硬盘管理和维护相关的知识,要求学生通过学习能熟练使用几种常用分区工具,能够及时准确地处理在日常工作和生活中遇到的硬盘分区问题。,11.1 磁盘存储数据的格式,在安装操作系统之前,首先需要对硬盘进行分区和格式化,然后才能使用硬盘保存各种信息。从实质上说分区就是对硬盘的一种格式化。创建分区前就设置好硬盘的各项物理参数,指定硬盘主引导记录(Master Boot Record,MBR)及其备份的存放位置。而文件系统及其他操作系统管理硬盘所需要的信息,则是通过以后的高级格式化来实现
2、。,11.1.1 数据的记录格式,硬盘分区后,将会被划分为面(Side)、磁道(Track)和扇区(Sector)。需要注意的是,这些只是虚拟的概念,并不是真正在硬盘上划轨道。只要指定磁头、柱面、扇区这三个数据,就可以确定数据的位置。(1)面(Side)。硬盘一般是由一片或几片圆形碟片叠加而成的,每个碟片有两个面,按照面的多少,依次称为 0面、1面、2面由于每个面都有一个专门的读写磁头,依次称为0头(head)、1头所以我们一般以磁头号代表面。(2)磁道(Track)。磁盘是旋转的,连续写入的数据是排列在一个圆周上的,这样的圆周为一个磁道。磁道从碟片的最外侧开始,由外向里排列。磁盘上的扇区如图
3、11-2所示。,11.1.1 数据的记录格式,(3)柱面(Cylinder)。各面磁道号相同的磁道合起来,构成一个柱形,就称为一个柱面。(4)扇区(Sector)。一个磁道上可以容纳千字节的数据,而主机往往并不需要一次读写那么多,于是,磁道又被划分成若干段,每段称为一个扇区。一个扇区一般存放512字节的数据。扇区也需要编号,同一磁道中的扇区,分别称为1扇区、2扇区磁盘上的扇区如图11-2所示。(5)簇(Cluster)。扇区是磁盘最小的物理存储单元,但由于操作系统无法对数目众多的扇区进行寻址,所以操作系统就将相邻的扇区组合在一起,形成一个簇,然后再对簇进行管理。每个簇可以包括1、2、4、8、1
4、6、32或64个扇区。,11.1.1 数据的记录格式,簇是操作系统所使用的逻辑概念,而非磁盘的物理特性。文件在磁盘上以簇为单位存放,簇是操作系统读写文件的基本单位,一个文件至少占一个簇。一个簇的大小,对于软盘来说是固定的,正好等于一个扇区(512字节);对于硬盘来说则是依硬盘的分区大小和类型而定,一般来说分区越大这个分区的簇也越大。如果把只有一个字节长度的文件保存到这样的分区中,则这个文件也要占用一个簇的磁盘空间。也就是说簇大的话,会浪费磁盘空间,但可以在一定程度上提高磁盘读写性能。,11.1.2 磁盘分区格式,所谓磁盘分区格式指的是文件命名、存储和组织的总体结构,即通常所说的文件系统格式。不
5、同的操作系统,其所支持的分区格式也不一样。例如MS-DOS使用FAT16文件系统,默认情况下Windows 98也使用 FAT16,Windows 98和Me可以同时支持FAT16、FAT32两种文件系统,Windows NT则支持FAT16、NTFS两种文件系统,Windows 2000可以支持FAT16、FAT32、NTFS三种文件系统,Linux则可以支持多种文件系统。下面就Windows系统支持的三种文件系统进行介绍。,11.1.2 磁盘分区格式,1FAT16FAT16采用16位的文件分配表,支持的最大分区为2GB。这种分区格式有一个最大的缺点,就是硬盘的实际利用率低。因为在DOS和W
6、indows系统中,磁盘文件的分配是以簇为单位的,不管这个文件占用整个簇的容量是多少,一个簇只分配给一个文件使用。每簇的大小由硬盘分区的大小来决定,分区越大,簇就越大,造成的浪费也越大。为了克服FAT16的这个弱点,微软公司在Win 95操作系统中推出了一种全新的磁盘分区格式FAT32。,11.1.2 磁盘分区格式,2FAT32FAT32格式是由FAT16格式升级而来的。这种格式采用32位文件分配表,大大增强了磁盘的管理能力,它突破了FAT16对每个分区的容量只有2GB的限制,使用32位的文件分配表来管理硬盘文件,能为文件分配多达4294967296(即232)个簇,所以在簇同样为32KB时,
7、每个分区容量最大可达65G。此外,在使用FAT32管理硬盘时,每个逻辑盘中簇的长度也比使用FAT16时小很多。因为逻辑盘的簇单位容量越小越能合理利用存储空间,所以FAT32更适于大硬盘。,11.1.2 磁盘分区格式,3NTFSNTFS(New Technology File System,新技术文件系统)的安全性和稳定性极其出色,在使用中不易产生文件碎片,这对硬盘空间的利用及软件的运行速度都有好处。它能对用户的操作进行记录,通过对用户权限进行非常严格的限制,使每个用户只能按照系统赋予的权限进行操作,充分保护了网络系统与数据的安全。目前,这种文件系统格式主要应用于Windows 2000以上版本
8、的操作系统中。低版本的操作系统,如DOS和Windows 9x,不支持该文件系统格式。,11.1.3 分区格式与簇的大小,1“文件大小”与“所占空间”的差别为了便于理解,我们先来看两个例子。(1)C盘的簇的大小为4KB,在C盘建立一个文本文件“test.txt”,其内容仅有“test”四个字母。用鼠标右键单击该文件,选择“属性”,打开“属性”对话框,可以看到,该文件的实际大小为4 Byte(字节),但它所占用的空间却为4K Byte,两者相差很大。(2)同样是该文件,如果将它复制到另一个簇的大小为2KB的分区中,会发现该文件的实际大小为4 B,但它所占用的空间却为2KB。,11.1.3 分区格
9、式与簇的大小,显然,在这两种情况中,文件的实际大小没有变化,但它在不同分区上所占的空间却有变化。事实上,只要我们明白了文件在磁盘上的存储机制后,就不难理解上述两种情况了。文件的大小就是文件内容实际具有的字节数,它以Byte为单位,只要文件内容和格式不发生变化,文件大小就不会发生变化。但文件在磁盘上所占的空间却不是以Byte为衡量单位的,它最小的计量单位是簇。为了更好地管理磁盘空间和更高效地从硬盘读取数据,操作系统规定一个簇中只能放置一个文件,因此文件占用的空间只能是簇的整数倍。如果文件的实际大小小于1簇,它也要占1簇的空间。所以,一般情况下文件所占空间要略大于文件的实际大小,只有在少数情况下文
10、件的实际大小恰好是簇的整数倍时文件的实际大小才会与所占空间完全一致。,11.1.3 分区格式与簇的大小,2分区格式与簇大小在上面的案例中,同一个文件在不同磁盘分区上所占的空间大小不一样,这是因为不同分区簇的大小是不一样的。簇的大小主要由磁盘的分区格式和容量大小决定。例如,软盘采用FAT分区,容量为1.44MB,簇大小为512 Byte(一个扇区);C盘采用FAT 32分区,容量为4.87GB,簇大小为8KB;D盘采用FAT 32分区,容量为32.3GB,簇大小为32KB。计算文件所占空间时,可以用如下公式:簇数取整(文件大小/簇大小)+1 所占空间簇数磁盘簇大小 簇的大小直接影响到空间的使用,
11、所以从理论上来说,簇越小空间的浪费就越小。但簇越小读取速度越慢,所以建议用Windows默认值,NTFS用4K/簇,FAT32用8K/簇。当然也不能把非常大的分区的簇设定太小,这样不仅影响读写速度,而且还容易产生文件碎片。按照分区功能设定簇大小是分区的高级技巧了。分区大小、分区格式与簇的大小的关系如表11-1所示。,11.1.3 分区格式与簇的大小,11.1.3 分区格式与簇的大小,3轻松查看簇大小(1)用Chkdsk查看簇大小。在Windows操作系统中,可以使用Chkdsk命令查看硬盘分区的簇大小。例如在Windows XP下查看C盘的簇大小,可以单击“开始”“运行”,键入“CMD”后回车
12、,再键入“C:”后回车,输入“Chkdsk”后回车,稍候片刻,从它的分析结果中就可以得到C盘的簇大小,不过在分析结果中,簇称为“分配单元”或“Allocation unit”。用Chkdsk查看硬盘分区的簇大小如图11-3所示。(2)用Partition Magic磁盘工具查看簇大小。很多磁盘工具都具备磁盘信息显示功能。例如在Partition Magic中,选择要查看的磁盘分区,然后单击右键选择“高级”“调整簇大小”功能,即可从显示的对话框中看到该磁盘当前设置的簇大小。用Partition Magic磁盘工具查看簇大小如图11-4所示。(3)手工查看。手动创建一个100字节以下的文本文档。然
13、后将该文件复制到欲查看簇大小的磁盘分区中,在Windows下显示该文件的属性,其中“所占空间”处显示的数值就是簇大小。,11.1.3 分区格式与簇的大小,11.2 磁盘存储的逻辑结构,一个完整硬盘的数据应该包括5部分:MBR、DBR、FAT、DIR和DATA区。磁盘存储的逻辑结构如图11-5所示。,11.2 磁盘存储的逻辑结构,1MBR(Main Boot Record)主引导记录区MBR(Main Boot Record)即主引导记录区,如图11-6所示,它位于整个硬盘的0磁道0柱面1扇区,包括硬盘引导程序和分区表。(1)主引导记录的主要作用。主引导记录的主要作用有三个:一是检查分区表是否正
14、确;二是在系统硬件完成自检以后,引导具有激活标志的分区上的操作系统;三是将控制权交给启动程序。这里需要强调的是,在分好区后,必须激活系统分区,否则系统加载之后还是无法启动操作系统。例如,使用常见的FDISK分区工具分区后,系统分区需要用第2项激活分区。FDISK分区如图11-7所示。,11.2 磁盘存储的逻辑结构,11.2 磁盘存储的逻辑结构,(2)产生扩展分区和逻辑分区的原因。DOS和FAT文件系统最初都支持在一块硬盘上建立最多24个分区,分别使用从C到Z共24个驱动器盘符。磁盘的组织形式如图11-8所示,主引导记录中的分区表最多只能包含4个分区信息,为了有效地解决这个问题,系统允许用户创建
15、一个扩展分区,并且在扩展分区内建立最多23个逻辑分区,每个分区都获得一个盘符,可以被计算机作为独立的物理设备使用。关于逻辑分区的信息都被保存在扩展分区内,而主分区和扩展分区的信息被保存在硬盘的MBR内。也就是说,无论硬盘有多少个分区,其主启动记录中只包含主分区和扩展分区的信息。,11.2 磁盘存储的逻辑结构,图11-8 磁盘的组织形式,11.2 磁盘存储的逻辑结构,2DBR(DOS Boot Record)操作系统引导记录区DBR(DOS Boot Record)即操作系统引导记录区,通常位于硬盘的0磁道1柱面1扇区,是操作系统可直接访问的第一个扇区,它主要包括两部分。(1)引导程序。引导程序
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