sonyps4.ru

Автоматическая разбивка диска windows xp. Как разбить жесткий диск на разделы: три простые способа

В современных реалиях мало кто из пользователей компьютеров понимает, что оптический привод - это весьма нужная вещь. В век интернета, информационной перегрузки и миниатюрных флеш-накопителей эти устройства постепенно выходят из моды. Более того, большинство производителей ноутбуков уже лишают свои устройства этого привычного атрибута. Но следует всесторонне оценить ситуацию и, возможно, вы поймете, что отказываться от этого важного компонента компьютерной экосистемы еще рано.

Что это такое?

Оптический привод - это устройство для считывания данных с оптического носителя. К последним относятся компакт-диски (CD), DVD, Blu-Ray и мини-диски. Сначала на свет появились обычные приводы, которые умели работать только с компактами стандартного формата. Причем умели они только считывать данные. Запись поначалу была довольно сложным (технологически) и дорогим процессом.

Потом появились устройства с возможностью записи на CD. Затем пришла пора DVD-болванок. Как водится, сначала устройства, умеющие их читать, и только потом - записывать. Венцом эпохи ДВД стала возможность читать и записывать двухслойные болванки. Главное отличие от стандартных ДВД - увеличенный объем памяти. Однако скорость записи и чтения оставляла желать лучшего.

Финальным этапом эволюции привода является возможность чтения и записи носителей стандарта Blu-Ray. Эти болванки используются для записи и просмотра HD контента и обладают хорошей вместительностью (около 40 гигабайт). Такие приводы являются самыми дорогими в наше время, но и самыми востребованными. Однако что ни говори, а скорость чтения USB-накопителя намного выше, чем компакт-дисков. Поэтому в наше время большинство пользователей ПК и ноутбуков отдают предпочтение флешкам. И это вполне оправданно с точки зрения скорости. А теперь разберем классификацию приводов и их возможности.

CD-R/RW

Привод оптических дисков CD-R/RW был самым первым устройством, которое умело не только считывать информацию с компакт-дисков, но и записывать на них. В те времена эти устройства были нарасхват. Однако долго они не прожили. Дело в том, что на стандартный компакт-диск можно было уместить всего 700 мегабайт информации. А в современных реалиях этого катастрофически мало. Так, к примеру, средний фильм сейчас "весит" полтора гигабайта. Вот и считайте. Именно поэтому эра CD быстро закончилась. Сейчас установка оптического привода формата CD-R/RW в персональные компьютеры и ноутбуки не производится. В силу вышеназванных причин.

Однако есть еще отрасли, в которых компакт-диски используются. К примеру, в музыкальной индустрии. Многие исполнители до сих пор выпускают альбомы на CD. Но это вовсе не означает, что соответствующие приводы до сих пор живы. Их работу может запросто выполнять оптический привод DVD-RW. О нем, кстати, мы поговорим в следующем разделе. А пока подведем итоги по компакт-дискам и соответствующим приводам. Они безнадежно устарели. Причем как морально, так и физически.

DVD-R/RW

Этот привод является преемником предыдущего. Главное отличие - тип поддерживаемых болванок. На оптические носители формата ДВД вмещается 4,5 гигабайта информации. А это уже несколько фильмов. Неудивительно, что эти диски быстро отняли у компактов целевую аудиторию. Оптические носители такого плана используются в игровой индустрии. Производители кино тоже любили записывать свои творения на такие диски. Но последние сейчас отдают предпочтение Blu-Ray болванкам. На ДВД HD контент никак не запишешь. Неудивительно, что DVD-R/RW оптический привод - это наиболее популярный вид устройств в современных ПК и ноутбуках. Хотя последние начинают массово избавляться от этого компонента.

Главная особенность приводов такого плана - всеядность. Они успешно справляются с записью и чтением как DVD, так и CD дисков. Поэтому эти приводы так популярны среди геймеров и любителей хранить информацию на оптических носителях. Также немаловажным плюсом является и то, что для большинства моделей нет необходимости искать драйвер оптического привода для Windows 7 или какой-нибудь другой ОС. Система находит его автоматически в своих репозиториях. Достоверно известно, что только продукция компании Plextor нуждается в установке дополнительных драйверов. Однако они идут в комплекте с устройством. Так что проблем возникнуть не должно.

DVD-R/RW DL

Это следующая эволюционная ступень. DVD-R/RW DL оптический привод - это устройство, которое умеет работать с двухслойными ДВД-дисками. Они имеют ряд преимуществ и недостатков по сравнению с обычными DVD. Из преимуществ стоит отметить увеличенный объем. Теперь на диск вмещается почти 10 гигабайт информации. Из недостатков — скорость записи-чтения. Она ничтожно мала. Но за прирост места приходится платить. Оптические приводы такого плана являются универсальными устройствами с возможностью записи почти всех известных оптических носителей (кроме Blu-Ray). Такая всеядность становится решающим фактором при выборе привода.

Что касается скорости записи двухслойных оптических носителей, то здесь огромную роль играет драйвер оптического привода. Поэтому рекомендуется использовать исключительно оригинальные драйверы от производителя. Стандартные системные никак не подойдут. Они не умеют работать с дисками большого объема. Хотя объем не такой уж и большой. В любом случае, скорость записи таких носителей не превышает 12х. А этого очень мало. Неудивительно, что оптические приводы выходят из моды. Скорость записи на USB-носитель куда выше. А теперь перейдем к самому продвинутому типу привода.

Blu-Ray RW

На данный момент — это самый продвинутый и востребованный тип оптического привода. Эти устройства умеют не только читать «блю-рэй» болванки, но и записывать на них. Стоит отметить, что емкость таких носителей может достигать 40 гигабайт. Это нереально много. Современные производители мультимедийного контента как раз используют такие диски для записи фильмов в формате Full HD. Поэтому иметь такой привод на ПК или ноутбуке не помешает. Однако у этих устройств есть одна особенность: крайне рекомендуется установка в Windows 7 драйвера оптического привода. Причем программное обеспечение требуется оригинальное. От производителя.

Привод стандарта «блю-рэй» является настоящим универсальным устройством. Он легко справляется со всеми типами оптических носителей. Именно поэтому его устанавливают в самые дорогие модели ноутбуков. Blu-Ray оптический привод - это наиболее продвинутое устройство для считывания информации с оптических носителей.

Приводы с напылением

Существуют и такие устройства, которые печатают картинку на болванке при записи. В их конструкции имеются специальные резервуары с краской. После записи информации на диск начинается процесс напыления картинки на поверхность носителя. Картинку выбирает сам пользователь. Однако такие устройства считаются полупрофессиональными. Поэтому стоят довольно дорого.

Лучшие производители приводов

Тон здесь задают японские компании. Славятся своим качеством приводы от Pioneer и Plextor. «Пионер», кстати, выпустили самый первый привод компакт-дисков. И именно они разработали возможность считывания и записи ДВД. Да и вообще, именно в этой компании произвели разработку всех ныне имеющихся форматов оптических носителей. Plextor тоже не отставали. Однако они ничего не изобретали, а только доводили до совершенства. Неудивительно, что именно эти две компании являются самыми лучшими. После них уже идут такие "середнячки", как LG, Sony, Technics и так далее. Но и по сей день "резаки" от "Пионеров" являются самыми лучшими.

Заключение

Итак, оптический привод - это устройство для считывания информации с оптического носителя. Также девайс умеет записывать файлы на диски различных форматов. Если вы захотели снабдить свой ПК таким устройством, то имейте в виду, что приобретать стоит только Blu-Ray "резак". Именно он является самым универсальным. Что касается конкретного производителя, то лучше всего выбирать устройства от "Пионер" и "Плекстор". Они были первопроходцами и до сих пор поставляют качественные комплектующие. Если вам требуется многофункциональное и качественное устройство, то не нужно жалеть денег.

Устpойство пpивода CD-ROM.

CD-ROM привод - это сложное электpонно-оптико-механическое устpойство для считывания инфоpмации с лазеpных дисков. Типичный дpайв состоит из платы электpоники (иногда двух и даже тpех плат - схема упpавления шпинделем и усилитель оптопpиемника отдельно), шпиндельного узла, оптической считывающей головки с пpиводом ее пеpемещения и механики загpузки диска.

Hа плате электpоники pазмещены:

  • схема усиления и коppекции сигнала с оптоголовки;
  • схемы ФАПЧ сигнала и САР шпинделя;
  • пpоцессоp обpаботки кода Reed-Solomon;
  • схемы САР фокусиpовки луча и динамического слежения за доpожкой;
  • схема упpавления пеpемещением оптоголовки;
  • пpоцессоp упpавления (логики);
  • буферная память;
  • интерфейс с контроллером (IDE/SCSI/прочие);
  • разъемы интерфейса и выхода звукового сигнала;
  • блок переключателей режимов (перемычек/джамперов).

Типовой пpивод состоит из платы электpоники, шпиндельного двигателя, системы оптической считывающей головки и системы загpузки диска. Hа плате электpоники pазмещены все упpавляющие схемы пpивода, интеpфейс с контpоллеpом компьютеpа, pазъемы интеpфейса и выхода звукового сигнала. Большинство пpиводов использует одну плату электpоники, однако в некотоpых моделях отдельные схемы выносятся на вспомогательные небольшие платы.

Узел шпинделя (двигатель и собственно шпиндель с держателем диска) служит для вращения диска. Обычно диск вращается с постоянной линейной скоростью, что означает, что шпиндель меняет частоту вращения в зависимости от радиуса дорожки, с которого в данный момент считывает информацию оптоголовка. При перемещении головки от внешнего радиуса диска к внутреннему диск должен быстро увеличить скорость вращения примерно вдвое, поэтому от шпиндельного двигателя требуется хорошая динамическая характеристика. Двигатель используется как для разгона, так и для торможения диска.

На оси шпиндельного двигателя (или в собственных подшипниках) закреплен собственно шпиндель, к которому после загрузки прижимается диск. Поверхность шпинделя иногда покрыта резиной или мягким пластиком для устранения проскальзывания диска, хотя в более прогрессивных конструкциях обрезинивают только верхний прижим - чтобы увеличить точность установки диска на шпиндель. Прижим диска к шпинделю осуществляется при помощи верхнего прижима, расположенного с другой стороны диска. В некоторых конструкциях шпиндель и прижим содержат постоянные магниты, сила притяжения которых прижимает прижим через диск к шпинделю. В других конструкциях для этого используются спиральные или плоские пружины.

Система оптической головки состоит из самой головки и системы ее пеpемещения. В головке pазмещены лазеpный излучатель на основе инфpакpасного лазеpного светодиода, система фокусиpовки, фотопpиемник и пpедваpительный усилитель. Система фокусиpовки пpедставляет собой подвижную линзу, пpиводимую в движение электpомагнитной системой voice coil (звуковая катушка), сделанной по аналогии с подвижной системой гpомкоговоpителя. Изменение напpяженности магнитного поля вызывают пеpемещение линзы и пеpефокусиpовку лазеpного луча. Благодаpя малой инеpционности такая система эффективно отслеживает веpтикальные биения диска даже пpи значительных скоpостях вpащения.

Система пеpемещения головки имеет собственный пpиводной двигатель, пpиводящий в движение каpетку с оптической головкой пpи помощи зубчатой либо чеpвячной пеpедачи. Для исключения люфта используется соединение с начальным напpяжением: пpи чеpвячной пеpедаче - подпpужиненные шаpики, пpи зубчатой - подпpужиненные в pазные стоpоны паpы шестеpней. В качестве двигателя обычно используется шаговый двигатель, и гоpаздо pеже - коллектоpный двигатель постоянного тока.

Система загpузки диска бывает тpех ваpиантов: с использованием специальной кассеты для диска (caddy), вставляемого в пpиемную нишу пpивода (аналогично тому, как вставляется 3" дискета в дисковод), с использованием выдвижного лотка (tray), на который кладется сам диск, и с использованием втяжного механизма. Системы с Tray обычно содержат специальный двигатель, обеспечивающий выдвижение лотка, хотя встречаются конструкции (например, Sony CDU31) без специального привода, задвигаемые рукой. Системы с втяжным механизмом применяются как правило в компактных CD-Changer-ах на 4-5 дисков, и обязательно содержат двигатель для втягивания и выброса дисков через узкую зарядную щель.

На передней панели привода обычно расположены кнопка Eject для загрузки/выгрузки диска, индикатор обращения к приводу и гнездо для подключения наушников с электронным или механическим регуля- тором громкости. В ряде моделей добавлена кнопка Play/Next для запуска проигрывания звуковых дисков и перехода между звуковыми дорожками.

Большинство приводов также имеет на передней панели небольшое отверстие, предназначенное для аварийного извлечения диска в тех случаях, когда обычным способом это сделать невозможно - например, при выходе из строя привода лотка или всего CD-ROM, при пропадании питания и т.п. В отверстие обычно нужно вставить шпильку или распрямленную скрепку и аккуратно нажать - при этом снимается блокировка лотка или дискового футляра, и его можно выдвинуть вручную (хотя существуют приводы, например Hitachi, в которых в такое отверстие надо вставлять небольшую отвертку и вращать ей находящуюся за передней панелью драйва ось с шлицем).

Структурная схема CD-ROM

Функциональная схема CD-ROM

Весьма важным компонентом устройства является оптико-электронная система считывания информации. Несмотря на небольшие размеры, система эта - очень сложное и точное оптическое устройство.

Она состоит из:

  • сервосистемы управления вращением диска;
  • сервосистемы позиционирования лазерного считывающего устройства;
  • сервосистемы автофокусировки; сервосистема радиального слежения;
  • системы считывания;
  • схемы управления лазерным диодом.

Сервосистема управления вращением диска обеспечивает постоянство линейной скорости движения дорожки считывания на диске относительно лазерного пятна. При этом угловая скорость вращения диска зависит как от расстояния головки считывания до центра диска, так и от условий считывания информации.

Сервосистема позиционирования головки считывания информации обеспечивает плавное подведение головки к заданной дорожке записи с ошибкой, не превышающей половины ширины дорожки в режимах поиска требуемого фрагмента информации и нормального воспроизведения. Перемещение головки считывания, а вместе с ней и лазерного луча, по полю диска осуществляется двигателем головки. Работа двигателя контролируется сигналами прямого и обратного перемещения, поступающими с процессора управления, а также сигналами, вырабатываемыми процессором радиальных ошибок.

Сервосистема радиального слежения обеспечивает удержание луча лазера на дорожке и оптимальные условия считывания информации. Работа системы основана на методе трех световых пятен. Суть метода заключается в разделении основного луча лазера с помощью дифракционной решетки на три отдельных луча, имеющих незначительное расхождение. Центральное световое пятно используется для считывания информации и для работы системы автофокусировки. Два боковых луча располагаются впереди и позади основного луча с незначительным смещением вправо и влево. Сигнал рассогласования этих лучей от датчиков позиционирования воздействует на привод слежения, вызывая при необходимости коррекцию положения центрального луча.

Работоспособность системы радиального слежения можно проконтролировать по изменению сигнала рассогласования, поступающего на привод слежения.

Контроль и управление вертикальным перемещением фокусирующей линзы осуществляется под воздействием сервофокуса. Эта система обеспечивает точную фокусировку лазерного луча в процессе работы на рабочей поверхности диска. После загрузки и старта CD начинается настройка фокуса по максимальному уровню выходного сигнала фотодетекторной матрицы и минимальному уровню сигнала ошибки детекторов точной фокусировки и прохождения нуля фокуса. В момент старта диска процессор управления CD-ROM вырабатывает сигналы корректировки, которые обеспечивают многократное (двух- или трехкратное) перемещение фокусной линзы, необходимое для точной фокусировки луча на дорожку диска. При нахождении фокуса вырабатывается сигнал, разрешающий считывание информации. Если после двух-трех попыток этот сигнал не появляется, процессор управления выключает все системы и диск останавливается. Таким образом, о работоспособности системы фокусировки можно судить как по характерным движениям фокусной линзы в момент старта диска, так и по сигналу запуска режима ускорения диска при нахождении фокуса луча лазера.

Система считывания информации содержит фотодетекторную матрицу и дифференциальные усилители сигналов. О нормальной работе этой системы можно судить по наличию высокочастотных сигналов на ее выходе при вращении диска.

Система управления лазерным диодом обеспечивает номинальный ток возбуждения диода в режимах пуска диска и считывания информации. Признаком нормальной работы системы является наличие ВЧ-сигнала амплитудой около 1 В на выходе системы считывания.

Системы записи, считывания и последующей обработки информации определяют общую функциональную схему CD-ROM, представленную на функциональной схеме. Помимо рассмотренных выше систем, она включает синхрогенератор, обеспечивающий синхросигналами все узлы CD-ROM, и EFM-демодулятор, преобразующий 14-разрядные кодовые посылки с диска в 8-разрядный последовательный код. Далее информация попадает в процессор цифровых данных, который совместно с процессором системного управления является сердцем всего устройства. Здесь происходит обратное перемежение данных и коррекция ошибок. Задачей перемежения данных при записи информации является «растяжка» каждого байта информации на несколько кадров записи. При этом, если и случается потеря даже нескольких кадров информации в результате механического повреждения поверхности диска, результатом обратного перемежения данных будет наличие мелких ошибок в отдельных байтах. Такие ошибки исправляет схема коррекции ошибок.

CD и Super Video CD, интерактивные диски с разными типами данных CD-I, воспроизводимые специальными проигрывателями, мультимедийные диски CD Plus и другие.

Среди DVD дисков, количество различных форматов не столь велико, и, кроме рассмотренных DVD-ROM, DVD-R, имеются три разновидности перезаписываемых дисков DVD-RAM, DVD-RW и DVD+RW, а также DVD-Video и DVD-Audio.

3.2.3. Приводы оптических дисков

Существующие приводы оптических дисков различаются по ряду признаков:

- по выполняемым действиям: чтение, запись, перезапись;

- типу дисков, с которыми они работают: CD, DVD, комбо-приводы, позволяющие работать с дисками разных типов;

- исполнению: внутренние, внешние, портативные;

- способу загрузки диска: с выдвигающимся загрузочным лотком, со щелевой загрузкой и с загрузкой в футляре ( caddy );

- количеству загружаемых дисков: с одним диском и со сменой нескольких дисков ( disk changer );

- виду интерфейса: IDE, SCSI, USB (для внешних);

- реализуемым стандартам записи (особенно для DVD дисков) и др. признакам.

Типовой привод состоит из платы электромеханической, оптической и электронной частей.

Электромеханическая часть, в общем аналогичная жестким дискам, имеет некоторые особенности. Она включает в себя двигатель, вращающий шпиндель, систему позиционирования оптической головки (головок при использовании двусторонних дисков) чтения (и записи в записывающих приводах) и систему загрузки дисков.

Кроме того, в отличие от жестких дисков, шпиндель которых вращается с постоянным числом оборотов в минуту (постоянной угловой скоростью), шпиндель привода оптических дисков может вращаться либо с постоянной линейной скоростью (CLV – constant linear velocity ), либо с постоянной угловой скоростью (CAV –constant angular velocity ). Для первых приводов компакт-дисков использование режима постоянной линейной скорости было обусловлено очевидным требованием постоянства скорости воспроизведения звуковых записей, хотя это и не совпадает с постоянной угловой скоростью проигрывателей грампластинок, но ведь и звукозапись в них – аналоговая. Причем ясно, что для сохранения постоянной линейной скорости надо, в зависимости от положения оптической головки, менять угловую.

Впоследствии в приводах компакт-дисков стала устанавливаться большая буферная память, что позволяло снять жесткость этого требования, скорости их возросли, но режим сохранился. На постоянную угловую скорость приводы обычно переходят при считывании в центральной зоне, где угловая скорость вращения, при одной и той же линейной, должна быть существенно выше, чем у внешнего края диска.

При поиске нужных данных (или фрагментов аудио записей) диск может вращаться с большей скоростью, чем при считывании. Это предполагает соответствующие динамические характеристики двигателя: малые времена разгона и торможения.

Скорость вращения шпинделя у разных CD-приводов различна. Как отмечалось выше, для Audio CD скорость считывания, соответствующая нормальному воспроизведению звука, составляет 150 Кбайт/с. Эта скорость была принята за единицу измерения скорости передачи данных приводов оптических дисков. Для стандартной плотности записи на CD, при которой на нем размещается порядка 650 Мбайт на 22 тысячах с лишним витков спиральной дорожки, такая скорость передачи достигается при средней скорости вращения шпинделя порядка 250-300 об/мин. Не следует забывать, что диаметры центральных и наружных витков составляют около 25 мм и 115 мм, соответственно, т.е. различаются более чем в 4 раза. Для высокоскоростных приводов, работающих со скоростями 48х (в 48 раз больше, чем 150 Кбайт/с, т.е. около 7200 Мбайт/с) скорость вращения шпинделя может достигать 12000 об/мин. Шумы и вибрации при таких скоростях очень велики, а сам диск подвергается воздействию очень больших центробежных сил, которые в некоторых случаях приводили к разрыву некачественных дисков. Поэтому скорости приводов и перестали увеличивать, остановившись на 48÷ 56-кратных.

Скорости вращения шпинделей приводов DVD-дисков при одинаковых скоростях передачи данных ниже, чем у приводов компакт-дисков, так как плотность записи у DVD существенно выше.

Радиальное позиционирование оптической головки (которую часто называют световой иглой – optical stylus ) чаще производится с помощью двигателя, приводящего в движение каретку с головкой с помощью зубчатой или червячной передачи. Причем большие габариты привода позволяют перемещать головку по радиусу диска, а не поворотом вокруг оси блока головок, как у жесткого диска.

Однако скорость позиционирования у оптических приводов довольно низкая и составляет (с учетом времени поиска сектора) от 100 до 600 мс в зависимости от максимальной скорости вращения шпинделя.

Система загрузки диска, вне зависимости от варианта загрузки (с лотка, щелевая или в футляре), имеет двигатель для перемещения диска внутрь привода или из него (Eject ). Кроме того, в ней имеется механизм установки

диска на шпиндель. В нем обычно после втягивания диска внутрь, производится подъем рамы, на которой закреплены шпиндельный двигатель и оптическая система. После этого диск оказывается на подставке, закрепленной на шпинделе, к которой его прижимает расположенная сверху пластмассовая шайба с постоянным магнитом.

В случае пропадания питания освободить оказавшийся в приводе диск можно опустив раму с помощью шпильки или скрепки через маленькое отверстие, имеющееся на лицевой панели привода рядом с кнопкой загрузки/выгрузки диска.

Оптическая часть включает в себя лазерный светодиод, систему фокусировки, фотоприемник и усилитель.

Система фокусировки обеспечивает фокусирование лазерного луча на отражающем слое (в том числе, и в двухслойных DVD дисках) и состоит из пластмассовой линзы, подвижной в направлении, перпендикулярном плоскости диска. Для управления перемещением линзы используется катушка с током в поле постоянного магнита – прием, аналогичный используемому при радиальном позиционировании головок в жестких дисках. Эта система позволяет отслеживать поперечные биения оптического диска даже при относительно высоких скоростях его вращения.

Электронная часть представляет собой контроллер, обеспечивающий управление всеми процессами работы привода и интерфейс с шинами ЭВМ. Как правило, в ней также имеется цифро-аналоговый преобразователь, позволяющий воспроизводить звук, записанный на Audio CD.

3.3. Запоминающие устройства со сменными магнитными носителями

Кроме жестких дисков, а также приводов компакт-дисков и DVD дисков, являющихся наиболее распространенными ЗУ с подвижным носителем, существует еще достаточно много разновидностей ЗУ этого класса. К самым известным из них относятся гибкие диски, ЗУ на сменных магнитных и магнитооптических дисках и ЗУ на магнитных лентах – стримеры.

3.3.1. Накопители на гибких магнитных дисках

Накопители на гибких магнитных дисках НГМД (FDD – floppy disk drives ) были разработаны сотрудником фирмы IBM Аланом Шугартом в конце 1960-х годов. Первоначально они использовались как постоянная память, в частности, для хранения микропрограмм, затем появились гибкие диски с возможностью записи. В персональных ЭВМ они устанавливаются,

практически, с первых моделей. С тех пор гибкие диски уменьшились в размере, примерно вдвое (с 8 до 3,5 дюймов), а емкость их возросла, примерно в 30 раз (со 100 Кбайт до 2,88 Мбайт), что совсем немного для такого длительного периода.

Гибкий диск (дискета) по размещению информации на нем схож с жестким диском: у 3,5 дюймовой дискеты (диаметром около 85 мм) имеется по 80 концентрических дорожек с обеих сторон, на которых могут быть записаны по 9, 18 или 36 секторов размером 512 байтов каждый (что дает соответственно емкость дискеты 720 Кбайт, 1,44 Мбайт и 2,88 Мбайт). Наиболее распространенным вариантом являются дискеты емкостью 1,44 Мбайт. Их можно разметить и иным способом, например увеличив число секторов до 20 (что позволяет сделать известный драйвер 800.com), однако это, как правило, приводит к снижению надежности считывания.

В принципе, контроллеры гибких дисков позволяют также изменять размер и нумерацию секторов и количество используемых дорожек.

Начало дорожки на дискетах отмечается специальным индексным отверстием. У старых (5-дюймовых) дискет это отверстие было сделано непосредственно в диске и его футляре, у 3,5-дюймовых – оно расположено в металлической вставке, занимающей центральную часть гибкого диска.

Кроме 3,5-дюймовых дискет, существовали 8- и 5-дюймовые дискеты различной емкости, имевшие различную плотность записи, количество дорожек, в том числе, с записью только на одной стороне диска, но в настоящее время они уже давно не используются.

Привод накопителя на гибких магнитных дисках включает в себя электромеханическую часть с блоком головок чтения/записи и электронную часть.

Электромеханическая часть включает в себя шпиндельный двигатель, привод позиционирования головок чтения/записи и систему загрузки дискеты.

Шпиндельный двигатель низкооборотный: гибкий диск вращается с постоянной (после разгона) угловой скоростью 300-360 об/мин. Стабильность скорости вращения поддерживается следящей системой.

Привод позиционирования головок построен на основе шагового двигателя, перемещающего головки на нужный цилиндр при повороте вала двигателя на заданный угол, посредством подачи на него соответствующего количества импульсов. Обратной связи при этом не предусмотрено и погрешность позиционирования определяется механикой привода. При ее износе и температурных изменениях размеров погрешности растут и дискета может “не читаться”.

После перемещения головок проверяется адресный маркер дорожки и, если он не совпадает с требуемым, позиционирование повторяется посредством возврата на нулевую дорожку и последующей подачи

необходимого количества импульсов на шаговый двигатель. Для определения выхода на нулевую дорожку в накопителе имеется специальный датчик. Положение нулевой дорожки можно подстраивать поворотом шагового двигателя.

Сами головки чтения/записи более простые, чем у жестких дисков, так как плотность записи информации в НГМД значительно ниже (135 дорожек на дюйм, а не несколько десятков тысяч). Они представляют собой обычные электромагнитные головки, осуществляющие чтение и запись при непосредственном контакте с дискетой, что возможно в связи с малой скоростью ее вращения. Однако такой способ, будучи более простым в реализации, менее надежен и приводит к более быстрому износу дискет и головок.

Для уменьшения взаимного влияния верхняя и нижняя головки несколько смещены относительно друг друга по радиусу. Нижняя головка имеет номер 0, верхняя – 1.

В наиболее распространенных 3,5-дюймовых накопителях при загрузке дискеты она вставляется в металлическую рамку внутри накопителя. В конце движения вовнутрь рамка с дискетой резко опускается вниз, приводя ее в контакт с магнитной пластиной шпинделя, удерживающей центральную металлическую пластинку дискеты, и нижней головкой. Сверху прижимается вторая головка. Кроме того, от усилия вставления дискеты взводится пружинный механизм, выталкивающий ее при извлечении из накопителя.

Электронная часть НГМД содержит схемы управления двигателями, усилители сигналов для головок чтения/записи и дополнительные формирователи сигналов датчиков. В отличие от накопителей на жестких дисках контроллер в электронику, установленную непосредственно в НГМД, не входит.

Интерфейс накопителей на гибких дисках достаточно прост. Он включает в себя сигналы управления шпиндельным двигателем и шаговым двигателем перемещения головок, линии данных считывания и записи (однобитные) и некоторые вспомогательные сигналы (в том числе, защита записи, индекс начала дорожки, нулевая дорожка, выбор стороны диска, смена диска).

В персональных ЭВМ НГМД подключается 34-проводным кабелем (шлейфом), который можно использовать для двух дисководов. Все провода этого кабеля с нечетными номерами – земля. Физически сигналы по линиям передаются стандартными уровнями ТТЛ.

Контроллер накопителей на гибких магнитных дисках внешний. В ПЭВМ он располагается в одной из микросхем чипсета (в южном мосте, или контроллере ввода-вывода). Для передачи данных контроллер обычно использует режим прямого доступа к памяти.

Время обращения к НГМД обычно не является критическим параметром. Оценить его величину можно зная скорость вращения шпинделя и емкость дорожки. При скорости вращения 300 об/мин и емкости дорожки 9 Кбайт (18 секторов по 512 байт) скорость передачи данных составляет примерно 50 Кбайт/с. Время перемещения головок на один шаг имеет тот же порядок, что и для жестких дисков (2 мс и выше для более старых накопителей). Соответственно перемещение между крайними цилиндрами займет уже в 4-5 раз больше времени. Кроме того, следует принять в расчет еще и время успокоения головок после позиционирования (порядка 15 мс).

3.3.2. Запоминающие устройства со сменными магнитными и магнитооптическими дисками

Малая емкость накопителей на гибких магнитных дисках стимулировала разработки по созданию более емких устройств со сменными магнитными носителями. Однако судьба их оказалась в чем-то схожа с ЗУ на тонких магнитных пленках и цилиндрических магнитных доменах, которые, в свое время, развивая технологические или физические принципы непосредственно предшествующих им технологий ЗУ, оказались вытесненными с приходом на рынок памяти новых технологий: флэш-памяти и перезаписываемых оптических дисков.

Эти работы велись в несколько различных направлениях, предполагая использование сменных носителей типа:

- гибких магнитных дисков с повышенной плотностью записи;

- жестких магнитных дисков;

- дисков с иной (магнитооптической) технологией записи данных.

Гибкие магнитные диски большой емкости были реализованы различными способами, но так или иначе в них, в отличие от обычных НГМД, система позиционирования головок не является разомкнутой, а имеет обратную связь. Известны следующие основные разновидности этих устройств:

Диски Бернулли;

Накопители Zip той же фирмыIomega ;

Накопители LS-120.

Диски Бернулли были разработаны фирмой Iomega и появились в 1983 году. Они представляют собой гибкие диски, помещенные в жесткий футляр. Диск вращается с высокой скоростью (более 3500 об/мин), а создаваемый при этом воздушный поток изгибает его, в соответствии с эффектом Бернулли, поджимая к головке чтения/записи. Однако диск не соприкасается с головкой, а между ними остается тонкий (около 50 мкм) воздушный слой, подобно тому, как это имеет место в жестких дисках. Требуемому направлению воздушного потока способствует неподвижная пластина,

размещенная внутри футляра определенным образом. Но при неподвижной головке наличие загрязнений на поверхности диска или механические удары не приводят к их соприкосновению (как это произошло бы в жестком диске), напротив, эффект Бернулли нарушается и диск отходит от головки. Поэтому сохранность запоминающей среды и надежность таких дисков являлись очень высокими.

Диски имели емкость от 10 до 230 Мб и выпускались в 8- и 5- дюймовом форматах. В настоящее время не производятся.

Накопители Zip были представлены фирмойIomega в 1994 году в качестве следующей альтернативы традиционным накопителям на гибких магнитных дисках. В принципе, их можно отнести к 3,5-дюймовой разновидности дисков Бернулли. Однако в этих накопителях именно головки чтения/записи удерживаются воздушным потоком над вращающимся диском, аналогично жесткому диску. И хотя эти диски оказались дешевле своих предшественников, надежность их была ниже.

Гибкие диски, используемые в этом накопителе, также помещены в пластмассовый футляр – картридж, габариты которого близки к габаритам 3,5-дюймовой дискеты, несколько превосходя ее по толщине.

В Zip накопителе плотность записи информации повышается, по сравнению с обычными гибкими дисками, за счет применения системы позиционирования, схожей по организации с жесткими дисками. Здесь также на диске записаны серводорожки, с помощью которых и производится установка головок чтения/записи. Также, как и в жестких дисках, передвижение блока головок производится с помощью катушки, перемещающейся в магнитном поле при протекании по ней электрического тока. Только это движение, в отличие от жестких дисков, происходит линейно, строго по радиусу дискеты.

Скорость вращения шпинделя составляет до 3600 об/мин, а время его разгона и останова – 3 с. Емкость дисков до 750 Мбайт, среднее время доступа 29 мс, скорость передачи данных до 7,5 Мбайт/с.

Поскольку картридж, используемый в Zip накопителе, не является герметичным, надежность работы этого ЗУ существенно ниже, чем у жестких дисков, а износ дискет выше.

Совместимости с обычными гибкими дисками этот тип накопителей не обеспечивает.

В накопителях LS-120 (Laser Servo ) используется несколько иной путь повышения точности позиционирования головок (а следовательно, и плотности записи): применение оптической системы.

На поверхности диска лучом лазера нанесены отражающие (серво) дорожки, за которыми следит лазерная головка. Это позволило повысить плотность записи со 135 дорожек на дюйм у обычных гибких дисков до 2490 (получив примерно по 1700 дорожек на каждой стороне дискеты) и

увеличить емкость дискеты до 120 Мбайт. Иногда их называют гибкими магнитооптическими дисками, однако это не относится к используемому принципу записи информации, который остается чисто магнитным.

Накопители LS-120 совместимы с обычными 3,5-дюймовыми дискетами за счет использования комбинированной двухэлементной головки чтения/записи.

Скорость вращения диска составляет 720 об/мин, среднее время поиска

– 65 мс, время перехода с дорожки на дорожку – 6 мс, скорость передачи данных не превышает 600 Кбайт/с.

Сменные жесткие магнитные диски были разработаны фирмой

SyQuest , а выпуск их был налажен также и рядом других фирм.

В накопителях этого типа жесткие диски (одна или две стандартных пластины) размещаются в герметичном картридже вместе с головками чтения/записи. Это позволяет приблизить их параметры к параметрам жестких дисков: емкость до 540 Мбайт, скорость вращения шпинделя 3600 об/мин, время доступа 12 мс, скорость передачи данных более 10 Мбайт/с (для интерфейса SCSI), – однако оказывается достаточно дорогим решением.

Накопители со сменными жесткими дисками под маркой Jaz выпускает также и фирмаIomega . В этих накопителях в картридже находится только жесткий диск, закрытый пылезащитной шторкой, которая сдвигается, когда картридж с диском вставляется в накопитель. Головки чтения/записи, аналогичные головкам жесткого диска, находятся в самом накопителе.

Емкость такого диска достигает 2 Гбайт, скорость передачи данных до

8 Мбайт/с, время поиска – 12 мс.

В магнитооптических дисках для записи и чтения информации, как следует из их названия, используются не только магнитные, но и оптические свойства носителей.

Запись информации производится при воздействии магнитного поля на участок носителя, разогреваемый лазерным лучом до критической температуры точки Кюри, поэтому в обычном состоянии обеспечивается высокая надежность хранения информации.

При чтении данных используют магнитооптический эффект Керра, заключающийся в изменении поляризации плоско поляризованного светового луча при отражении его от поверхности, обладающей магнитными свойствами (подобный эффект, но для проходящего луча, использовался и в упоминаемых выше ЗУ на тонких магнитных пленках).

Привод магнитооптического диска аналогичен приводам других типов дисков. Магнитный слой на диске размещается под прозрачным слоем пластмассы толщиной около миллиметра. Головка чтения/записи, вместе с лазером и оптической системой, находится на расстоянии порядка 1 мм от поверхности диска, что обеспечивает высокую надежность этого накопителя.

Как подобрать DVD-привод для компьютера

Тот факт, что DVD-носители медленно, но верно уходят в небытие, оспорить сложно. Они повторяют судьбу своих предшественников - флоппи-дискет и компакт-дисков. Никакие «революционные» решения вроде выпуска двухслойных или двухсторонних DVD ситуацию кардинально изменить не смогли, и рынок цифровых носителей мелкими партиями отходит в руки производителей флеш-памяти и Blu-ray-дисков. Тем не менее DVD-формат по-прежнему является самым массовым в сфере распространения кинофильмов, программного обеспечения, игр и музыки (совместно с компакт-дисками), поэтому DVD-привод до сих пор считается неотъемлемой частью персонального компьютера.

Начнем, как водится, с азов. «По-научному» DVD-дисковод - это оптический привод, устройство, предназначенное для чтения и записи данных с цифровых носителей, к которым, в частности, относятся диски CD-R, CD-RW, DVD-/+R и DVD-/+RW. Многие еще помнят те времена, когда «пишущий» DVD-привод был, скорее, роскошью, чем необходимостью. Сегодня же найти в продаже просто «считывающий» дисковод практически нереально, да и нужды в этом особой нет. Даже если данной функцией (записи) вы будете пользоваться редко или вообще никогда, это уже практически никак не сказывается на конечной цене, поэтому приобретать обычный DVD-дисковод или даже пишущий CD-ROM не имеет смысла. Разве что вы их коллекционируете.

Если вы покупаете компьютер с нуля, то по умолчанию внутренний (упакованный в системный блок) DVD-привод идет в комплекте поставки. Это касается как стационарных ПК, так и ноутбуков с нетбуками, хотя последние комплектуются своими, более тонкими и дорогостоящими, моделями дисководов. Необходимость в отдельной покупке DVD-привода может возникнуть лишь по двум причинам. Либо ваш дисковод по какой-то причине вышел из строя (причин может быть множество - от заводского брака до безалаберности при эксплуатации устройства), либо данная модель вас по каким-то параметрам (шум, скорость, дизайн, совместимость) не устраивает, но выяснить это удалось только в процессе работы с дисководом.

Скорость привода и основные форматы носителей

Спрашивается, а чем может быть плох тот или иной привод? Главный параметр, на который якобы стоит обращать внимание, - это скорость чтения и записи. Ибо на самом деле прочувствовать эту скорость можно лишь в том случае, если вы собираетесь считывать или записывать диски поистине в промышленных масштабах. Стоит также определиться, какими носителями вы чаще всего будете «кормить» устройство, ибо те же компакт-диски считываются значительно медленнее (более чем в 9 раз), чем DVD. Логично предположить, что если большая часть информации на рынке сегодня реализуется на DVD-носителях, то и пихать в дисковод вы будете преимущественно диски этого формата.

Скорость привода обозначается в 1х, где 1 соответствует для CD-ROM 150 Кб/с, а для DVD-ROM - 1,385 Мб/с. Максимальный объем стандартного компакт-диска, на которых в продаже сейчас чаще всего встречаются музыкальные альбомы и небольшие по размеру компьютерные игры (а также базы данных и программное обеспечение), составляет 700 Мб. По нынешним меркам размер смехотворный, но вполне достаточный для записи десятка несжатых музыкальных треков, текстовых файлов, программ или диска с корпоративной информацией (каталоги, прайсы, инструкции и прочее). Теоретически скорость чтения CD ограничена значением 56х, но на практике эта цифра не превышает 40х, ибо чем быстрее вращается в дисководе диск, тем больше шума он создает при работе.

Если вы часто и с удовольствием пишете диски CD-R (одноразовые) и CD-RW (перезаписываемые) , то ваши возможности по чтению данных носителей будут ограничены скоростями 40х и 48х, а то и 24х (для CD-RW). Что касается записи, то по умолчанию привод будет работать на максимально возможной скорости, которую можно вручную изменить на меньшую. 700 мегабайт обычно заполняются в пределах пяти минут.

Теперь обратимся непосредственно к дискам DVD, с которыми вам придется встречаться чаще всего, как в процессе чтения, так и в процессе записи. Напоминаем, что обмен данными с DVD-носителями может осуществляться только посредством DVD-привода, обычный CD-ROM с данной функцией не справится по определению.

На сегодняшний момент различают следующие диски DVD. Это в первую очередь самый обычный DVD-ROM , являющийся базой для кинопродукции, игр, ПО и прочих данных, производимых и реализуемых серийно. Запись на DVD-ROM в домашних условиях невозможна, только чтение. DVD-ROM бывают однослойные и двухслойные, емкостью 4,7 и 8,5 Гб соответственно.

Самым распространенным форматом дисков, с которым вам придется столкнуться, являются одноразовые «болванки» DVD-R и DVD+R, которые чаще всего используются для хранения «тяжелой» информации вроде видео и софта. Почему плюс и минус? Всё просто, минусовые диски появились чуть раньше с подачи известной компании Pioneer, в то время как «плюсовые» технологии принадлежат перу Sony и Phillips. Разница заключается в наличии специальной разметки, облегчающей позиционирование головки дисковода, и применении другого светоотражающего материала. Поначалу эти отличия были критичными для качества многократной перезаписи (само собой, для дисков DVD-RW и DVD+RW), но сегодня большинство моделей дисководов спокойно справляются с любой версией.

Максимальная скорость чтения и записи на диски DVD-R и DVD+R составляет, в зависимости от модели привода и качеств болванки, от 8х до 24х, что при полной загрузке данными составит примерно от 4 до 8 минут. Существуют и двухслойные одноразовые диски, имеющие в названии приставку DL (dual layer), с объемом 8,5 Гб. Однако скорость записи на эти «гиганты» составляет не более 12х.

В рамках носителей, поддерживающих перезапись, отличают DVD-RW, DVD+RW и DVD-RAM. С первыми двумя вы наверняка уже сталкивались: диски объемом 4,7 Гб с максимальной скоростью записи 8х. Что касается DVD-RAM, на которые запись может вестись одновременно с процессом считывания данных, то их массовое применение ограничено из-за непомерно высокой стоимости.

Что еще нужно знать о скорости DVD-привода? Учитывая тот факт, что данный параметр устройства напрямую зависит от используемых в нем носителей, то стремиться прикупить самый быстроходный привод нецелесообразно. Болванки, поддерживающие высокие скорости записи и чтения, стоят дорого и продаются далеко не везде. Помните, что диски - крайне хрупкие носители, подверженные царапинам, сколам и прочим физическим деформациям поверхности. На высокой скорости вращения подобные помехи могут привести к разрушению диска, который просто разлетится на осколки и может нанести непоправимый вред дисководу. Как говорится, тише едешь - дальше будешь.

Особенности подключения дисковода и продажная упаковка

Обычный внутренний дисковод видели, наверное, все. Прямоугольник (148х42х198 мм) без лишних дизайнерских изысков весом под килограмм. Существуют и укороченные варианты (для компактных корпусов) с длиной до 170 мм и облегченные до 750 грамм. Самыми изящными являются, безусловно, DVD-приводы для ноутбуков - квадратных размеров (130х130 мм) при толщине всего 13 мм и весе 120 грамм. Тем не менее данные устройства весьма дороги и капризны в плане установки, которую лучше всего доверить профессионалам.

Внешний вид DVD-дисковода для ноутбука

DVD-привод, будучи внутренним устройством, подключается при помощи шлейфа к материнской плате компьютера, в связи с чем существует два вида соединения - через параллельный интерфейс IDE или последовательный интерфейс SATA. IDE сегодня повсеместно заменяется более продвинутым SATA, так что при отдельной покупке привода вам стоит свериться с внутренностями вашего компьютера, а точнее - с разъемами на материнской плате, дабы не попасть впросак. Новые модели плат, скорее всего, уже работают с SATA, так что можете смело приобретать соответствующий дисковод. В чем преимущество? Теоретически - в скорости. Но на практике отличия вы, скорее всего, не заметите.

Касательно упаковки. То, что б/у приводы покупать не стоит, это, надеюсь, ясно без лишних слов, ибо у всех компьютерных комплектующих есть свой ограниченный ресурс. В магазине же вам предложат два варианта: OEM и Retail. OEM - комплектация «для бедных», куда входит полиэтиленовый пакетик плюс диск с установочным софтом. В составе Retail-комплекта, помимо самого дисковода, вы обнаружите провода (шлейф), болтики-винтики, чистые диски, а если производитель расщедрится, то и аудиокабель, и даже сменные панельки. Естественно, второй вариант обойдется вам несколько дороже «полиэтиленового».

Производители и цены

Не секрет, что в нише DVD-приводов бренд или торговая марка часто становятся определяющим фактором выбора того или иного устройства. В системном блоке множество всяких элементов, начиная от материнской платы, видеокарты и заканчивая блоком питания и, собственно, самим корпусом системника. Но все эти комплектующие, как правило, обезличены, ибо лезть внутрь, чтобы посмотреть производителя звуковой или материнской платы, не каждому придет в голову. Многие, не слишком продвинутые, пользователи больше ориентируются на конкретные параметры, а не на названия фирм. С DVD-приводами иначе, они как раз находятся к потребителю «лицом», гордо украшая системный блок надписью вроде NEC, Sony или Plextor .

В подборе конкретного бренда всегда много субъективизма, ведь мало кому приходится в домашних условиях тестировать дисководы от разных производителей. Обычно мы прикипаем душой к конкретной модели, после чего и слышать не хотим о ее смене на что-либо другое. Тем не менее на данном рынке достаточно много игроков, о которых в завершение статьи мы и поговорим.

DVD-ROM от Plextor

Если вам приходится сталкивать с процессом записи часто и помногу, то вариантов, собственно, два. Либо постоянно менять дешевые устройства, либо изредка сталкиваться с необходимостью покупки дорогих моделей. И у тех и у других ресурс - параметр с конечным значением. Если вас больше устраивает второй вариант, то обратите внимание на качество компании Plextor , аппараты которой отличаются высокой надежностью и производительностью. Стоимость приводов Plextor - это не единственная, но самая существенная причина, по которой только избранные могут себе позволить общение с данным брендом (от 5000 рублей и выше).

Примерно та же ситуация с продукцией американских компаний Dell и Hewlett-Packard (HP) . Хорошее, даже замечательное качество, высокие скорости работы, надежность, но и цена в районе 4000-5000 рублей порадует не каждого. Более того, их продукцию редко встретишь на прилавках магазинов, а те же Dell предпочитают специализироваться на ультратонких моделях для ноутбуков.

Приводы, выпускаемые с лейблом ASUS и Sony Optiarc (c 2006 года официальное слияние двух компаний - Sony и NEC) - крепкие середнячки. При стоимости в районе 1000 рублей они демонстрируют высокое качество записи, причем диски, созданные при помощи данных приводов, без проблем читаются устройствами других производителей, а также многими DVD-проигрывателями. Не шумные, стильные, практичные - оптимальное соотношение цены и качества.

DVD-RW-дисковод Sony Optiarc

Самыми капризными к качеству болванок считаются приводы от Samsung, Toshiba и Pioneer. Дисководы LG и Lite-On лучше других справляются с поцарапанными носителями. Разумеется, что данные выводы были сделаны в процессе тестирования конкретных моделей, которые, как известно, могут быть и удачными, и не очень. Другими словами, вам может несказанно повезти и ваш DVD-привод Samsung будет всеядным и неутомимым, в то время как привод ASUS, получивший у "экспертов" высокую оценку, будет спотыкаться на каждом шагу.

В любом случае при покупке DVD-привода обращайте внимание на три вещи: комплектацию (OEM или Retail), способ подключения (IDE или SATA) и скоростные характеристики. Ну и дизайн, само собой, ибо торчащий на белом корпусе черный NEC будет резко бросаться в глаза. У каждой торговой марки есть свои преимущества и недостатки, однако на данном рынке, если речь не идет об элитарных моделях полупрофессионального качества, главным и определяющим фактором по-прежнему является цена устройства, которая для подавляющего большинства DVD-приводов варьируется от 600 до 1500 рублей.


Как мы уже говорили в предыдущих статьях, вся информация хранится на специальных областях жесткого диска, называемых разделами (или партициями - от английского partition ). Для того, чтобы установить любую ОС и иметь возможность полноценной работы с винчестером, эти разделы необходимо создать, при помощи специальных программ, одной из которых является Partition Magic. Однако что же делать, если под рукой не оказалось нужного диска? Не беда, можно создать разделы прямиком из ОС Windows XP . В этой статье, Азбука ПК расскажет начинающим пользователям как создавать разделы в Windows XP , а также изменять буквы и метки разделов .

Как создать активный раздел жесткого диска

Прежде всего, нам необходимо создать активный раздел жесткого диска , для установки операционной системы Windows XP. Для его создания можно обойтись средствами установщика самой ОС, поэтому вставляем установочный диск Windows XP в лоток привода и запускаемся с него.

Мастер подготовки Windows XP выполнит копирование необходимых настроек и конфигураций в оперативную память, после чего выдаст вам список доступных разделов жесткого диска:

В приведенном ниже списке перечислены имеющиеся разделы диска и имеющиеся свободные области для создания новых разделов.

    Чтобы установить Windows XP в выделенный раздел нажмите Ввод

    Чтобы создать раздел неразмеченной области диска нажмите C

    Чтобы удалить выделенный раздел нажмите D

Итак, если ваш жесткий диск не имеет разделов, вы увидите лишь одну позицию Неразмеченная область в данном списке. Для создания раздела необходимо нажать клавишу C . В следующем окне задать размер создаваемого раздела жесткого диска в килобайтах (1024 Кб = 1 Мб). После того, как размер задан и нажата клавиша Ввод , мастер установки спросит вас о желаемом формате файловой системы раздела жесткого диска. Выбираем NTFS и жмем Ввод .

Список доступных разделов теперь содержит NTFS раздел заданного вами размера и остаток Неразмеченной области . Устанавливайте ОС Windows XP в первый раздел.

Как создать разделы жесткого диска в Windows XP

Итак, после установки Windows XP указанным выше методом, ваш жесткий жиск имеет только один раздел в системе NTFS. Давайте рассмотрим, как создать остальные разделы винчестера в средствами Windows XP.

Для этого зайдите в меню Пуск - Панель управления - Администрирование - Управление компьютером или нажмите правой кнопкой на значке Мой компьютер и выберите пункт Управление из выпавшего меню.

В левой части открывшегося окна, выберите пункт Управление дисками . В рабочей области окна откроется информация обо всех жестких дисках вашего ПК и присутствующих разделах, а также информация о CD/DVD-ROM, установленных на ПК.

Состояние о разделах жестких дисков отображено виде диаграммы, условные обозначения которой объясняются в нижней части окна.

Итак, неразмеченная область отмечена на диаграмме черной полосой и обозначена как Неразмеченная область . Для создания раздела в Windows XP нажимаем на выбранной Неразмеченной области правой клавишей мыши и выбираем пункт меню Создать раздел .

Первое диалоговое окно несет информативный характер, поэтому ознакомившись с ним, жмите Далее . Выбираете Основной раздел в следующем окне и нажимайте Далее .

Основной раздел позволяет создавать в свободной области до четырех разделов на жестком диске.

Дополнительный раздел - это часть базового диска MBR (Master Boot Record), которая может содержать несколько логических дисков.

В следующем окне выбирайте необходимый размер раздела жесткого диска в килобайтах (1024 Кб = 1 Мб) и нажимайте Далее .

В следующем окне можете самостоятельно назначить желаемую букву раздела из списка доступных. Далее .

Следующее окно позволяет выбрать тип файловой системы, размер кластеров и метку раздела . Выбирайте NTFS , обозначайте метку , например WORK , размер кластеров оставьте по-умолчанию, если вы начинающий пользователь ПК. При необходимости, поставьте галочку в поле Быстрое форматирование , это позволит сэкономить время.

Подтверждайте установленные настройки кнопкой Готово и дожидайтесь завершения операции. Вы создали раздел жесткого диска, можете приступать к работе.

Как изменить букву раздела жесткого диска или CD/DVD-ROM

Если вы устанавливали Windows XP и создавали разделы в приведенной выше последовательности, Основной раздел принял букву C:, CD/DVD-ROM стал D:, а созданный через панель Управление дисками Windows XP раздел принял значение E:. Это может вызвать некоторую путаницу начинающих пользователей ПК, поэтому рекомендуется изменить буквы разделов.

Для этого заходим в уже знакомое нам меню Пуск - Панель управления - Администрирование - Управление компьютером или нажимаем правой кнопкой на значке Мой компьютер и выбираем пункт Управление из выпавшего меню.

Обратите внимание на диаграмму, которую мы уже описали. Жмите на значок CD/DVD-ROM и выбирайте пункт меню Изменить букву диска . В открывшемся окне вновь нажимаем кнопку Изменить и выбираем необходимую букву.

Точно так же поступаем с разделами, задавая буквы по принятой очереди - C, D, E, F, G, H и т.д. , обозначая CD/DVD-ROM последней из списка. ТО есть, если ваш винчестер разбит на два раздела, их буквами будут C и D, а привод соответственно - E.



Загрузка...