Логическая структура дисков.

Концентрический

КОНЦЕНТРИЧЕСКИЙ ая, ое. concentrique adj . <ср.-лат. concentricus . 1 . Мат. Имеющий общий . Сл. 18. Концентричной, говорится о двух или больше циркулах, которые из одного центра зделаны. ЛВ-1 1 502. На окружностях кругов концентрических. Кот. Геодет 306. // Сл. 18 10 155. Эти линии должны быть концентрическими (сходящимися), когда дело идет о подготовке решительного удара, а затем, после победы, - эксцентрическими (расходящимися). Жомини Очерки воен. иск. 1 160. Между этими кругами есть натурально параллельные, концентрические и эксцентрические. Н. Хмельницкий Мячик. // Нев. 1846 166. Пять батарей, которые несколько отвлекали концентрический огонь французов. Мольтке 1937 51.

2. Основанный на концентризме . Концентрическая преподавания. БАС-1. Концентрически , нареч. Круги расположены концентрически. БАС-1. - Лекс . Ян. 1804: концентрический; САН 1847: концентри/ческий; САН 1912: концентри/чески; Сл. 18: концентрический 1766, концентричной 1755.


Исторический словарь галлицизмов русского языка. - М.: Словарное издательство ЭТС http://www.ets.ru/pg/r/dict/gall_dict.htm . Николай Иванович Епишкин [email protected] . 2010 .

Синонимы :

Смотреть что такое "концентрический" в других словарях:

    КОНЦЕНТРИЧЕСКИЙ - имеющий общий с другим центр, но неодинаковые размеры, нпр., концентрические круги, имеют общий центр, но разные радиусы, так что один лежит внутри другого. Употр. также и в переносн. знач., нпр. к ая система народного образования, когда разные… … Словарь иностранных слов русского языка

    КОНЦЕНТРИЧЕСКИЙ - имеющий с чем либо общий центр; концентрические окружности окружности разного радиуса с общим центром … Большой Энциклопедический словарь

    КОНЦЕНТРИЧЕСКИЙ - КОНЦЕНТРИЧЕСКИЙ, концентрическая, концентрическое (книжн.). 1. Имеющий общий центр. Концентрические круги (мат.). 2. прил. к концентр во 2 знач. (пед.). Концентрическая система преподавания. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 … Толковый словарь Ушакова

    КОНЦЕНТРИЧЕСКИЙ - КОНЦЕНТРИЧЕСКИЙ, ая, ое (спец.). Имеющий общий центр; противоп. эксцентрический 1. Концентрические окружности. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 … Толковый словарь Ожегова

    концентрический - прил., кол во синонимов: 2 гомоцентрический (1) концентричный (4) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 … Словарь синонимов

    концентрический - — [А.С.Гольдберг. Англо русский энергетический словарь. 2006 г.] Тематики энергетика в целом EN concentricc/c … Справочник технического переводчика

    концентрический - ая, ое. Имеющий общий центр (противоп.: эксцентрический). К ие круги. К ие окружности. ◁ Концентрически, нареч. Круги расположены к. Концентричный, ая, ое; чен, чна, чно. = Концентрический. Концентричность, и; ж. * * * концентрический имеющий с… … Энциклопедический словарь

    Концентрический - имеющий общий центр; концентрические окружности окружности разного радиуса с общим центром … Большая советская энциклопедия

    Концентрический

    Концентрический - I прил. 1. соотн. с сущ. концентры I, связанный с ним; концентричный I 1.. 2. Свойственный концентрам [концентры I], характерный для них; имеющий общий центр; концентричный I 2.. II прил. 1. соотн. с сущ. концентры II, концентризм, связанный с… … Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

Книги

  • Биология. 8 класс: рабочая программа по учебнику Н. И. Сонина, М. Р. Сапина. УМК "Сфера жизни" . Концентрический курс. ФГОС , Константинова И.В.. В пособии представлена рабочая программа по биологии для 8 класса (концентрический курс), разработанная в соответствии с ФГОС ООО, планируемыми результатами основного общего образования по… Купить за 148 руб
  • Биология. 9 класс: рабочая программа по учебнику С. Г. Мамонтова, В. Б. Захарова, И. Б. Агафоновой, Н. И. Сонина. УМК "Сфера жизни" . Концентрический курс , Константинова И.В.. В пособии представлена рабочая программа по биологии для 9 класса (концентрический курс), разработанная в соответствии с ФГОС ООО, планируемыми результатами основного общего образования по…

Cтраница 1


Концентрическая дорожка на поверхности магнитного диска, используемая для записи данных.  

На концентрических дорожках диска, число которых равно числу разрядов кода, нанесена кодовая маска, отображающая порядок следования единиц и нулей в каждом разряде. Дорожки, соответствующие старшему и младшему разрядам, имеют наименьший и наибольший диаметр соответственно.  

Устройство с магнитными дисками.  

Информация записывается по концентрическим дорожкам 6 на тонких магнитных дисках /, покрытых магнитным слоем толщиной в несколько микрон. Пакет дисков устанавливают на вал 2 и приводят во вращение электродвигателем. Обе поверхности дисков являются рабочими. Обычно только наружные поверхности крайних дисков не используют для хранения информации.  

На диске имеется 203 концентрические дорожки.  

Информация записывается на 203 концентрических дорожках (track), пронумерованных от 0 до 202, начиная от края диска. Обычно на диске используются крайние 200 дорожек, остальные являются запасными для замены дефектных.  

Плотность записи битов на концентрических дорожках различная, в зависимости от расстояния от центра диска. Плотность записи зависит главным образом от качества поверхности диска и чистоты воздуха. Плотность записи современных дисков разнится от 50 000 до 100 000 бит / см. Чтобы достичь высокого качества поверхности и достаточной чистоты воздуха, диски герметично запечатываются, что защищает их от попадания грязи. Такие диски называются винчестерами. Впервые они были выпущены фирмой IBM.  

Информация записывается (считывается) по концентрическим дорожкам с обеих сторон диска магнитными головками. На каждой стороне диска размещается группа головок, управляемых с помощью блока рычагов, перемещающихся в горизонтальном направлении и обеспечивающих установку магнитных головок на любую дорожку рабочей поверхности дисков. Число рычагов в блоке равно половине числа рабочих поверхностей в пакете, поэтому доступ осуществляется одновременно по всем поверхностям пакета. Одновременно данные могут передавать только головки воспроизведения или только головки записи.  

Информация на магнитном барабане располагается на концентрических дорожках и может записываться последовательным, параллельным и параллельно-последовательным способами. Разряды, принадлежащие одной группе, записываются параллельно.  

Информация на магнитном диске хранится на концентрических дорожках. Обычно несколько дисков группируются в пакет, тогда каждому номеру дорожки в действительности соответствует набор дорожек - цилиндр, расположенный на сечениях дисков цилиндрическими поверхностями. Каждый диск в пакете располагает, как правило, одной подвижной головкой, связанной с соответствующим механизмом позиционирования. В ряде случаев несколько дорожек объединяются в зону; тогда каждой зоне соответствует своя головка. Магнитный диск вращается с постоянной скоростью. Слово информации на диске имеет трехмерные координаты: номер дорожки, номер диска в пакете и угловая позиция слова.  

На гибком диске информация записывается на 77 концентрических дорожках. Дорожка разбивается на 26 секторов, в каждый из которых можно записать 128 байт. Емкость поверхности размеченного на секторы диска составляет 256 Кбайт. Дорожка 00 содержит описание информации на диске, дорожки 74 и 75 являются запасными, а 76 не используется. Дискеты поставляются пользователю размеченными на секторы.  

Логическая структура дисков

Форматирование дисков. Для того чтобы на диске можно было хранить информацию, диск должен быть отформатирован, то есть должна быть создана физическая и логическая структура диска.

Формирование физической структуры диска состоит в создании на диске концентрических дорожек, которые, в свою очередь, делятся на секторы. Для этого в процессе форматирования магнитная головка дисковода расставляет в определенных местах диска метки дорожек и секторов.

После форматирования гибкого диска 3,5" его параметры будут следующими (рис. 4.24):

  • информационная емкость сектора - 512 байтов;
  • количество секторов на дорожке - 18;
  • дорожек на одной стороне - 80;
  • сторон - 2.

Рис 4.24. Физическая структура дискеты

Логическая структура гибких дисков. Логическая структура магнитного диска представляет собой совокупность секторов (емкостью 512 байтов), каждый из которых имеет свой порядковый номер (например, 100). Сектора нумеруются в линейной последовательности от первого сектора нулевой дорожки до последнего сектора последней дорожки.

На гибком диске минимальным адресуемым элементом является сектор .

При записи файла на диск будет занято всегда целое количество секторов, соответственно минимальный размер файла - это размер одного сектора, а максимальный соответствует общему количеству секторов на диске.

Файл записывается в произвольные свободные сектора, которые могут находиться на различных дорожках. Например, Файл_1 объемом 2 Кбайта может занимать сектора 34, 35 и 47, 48, а Файл_2 объемом 1 Кбайт - сектора 36 и 49.

Для того чтобы можно было найти файл по его имени, на диске имеется каталог, представляющий собой базу данных.

Запись о файле содержит имя файла, адрес первого сектора, с которого начинается файл, объем файла, а также дату и время его создания (табл. 4.5).

Полная информация о секторах, которые занимают файлы, содержится в таблице размещения файлов (FAT - File Allocation Table). Количество ячеек FAT соответствует количеству секторов на диске, а значениями ячеек являются цепочки размещения файлов, то есть последовательности адресов секторов, в которых хранятся файлы.

Например, для двух рассмотренных выше файлов таблица FAT с 1 по 54 сектор принимает вид, представленный в табл. 4.6.

Цепочка размещения для файла Файл_1 выглядит следующим образом: в начальном 34-м секторе хранится адрес 35, в 35-м секторе хранится адрес 47, в 47-м - 48, в 48-м - знак конца файла (К).

Для размещения каталога - базы данных и таблицы FAT на гибком диске отводятся секторы со 2 по 33. Первый сектор отводится для размещения загрузочной записи операционной системы. Сами файлы могут быть записаны, начиная с 34 сектора.

Виды форматирования. Существуют два различных вида форматирования дисков: полное и быстрое форматирование. Полное форматирование включает в себя как физическое форматирование (проверку качества магнитного покрытия дискеты и ее разметку на дорожки и секторы), так и логическое форматирование (создание каталога и таблицы размещения файлов). После полного форматирования вся хранившаяся на диске информация будет уничтожена.

Быстрое форматирование производит лишь очистку корневого каталога и таблицы размещения файлов. Информация, то есть сами файлы, сохраняется и в принципе возможно восстановление файловой системы.

Стандартное форматирование гибкого диска

1. В контекстном меню выбрать пункт Форматировать . Откроется диалоговая панель Форматирование . С помощью переключателя Способ форматирования выбрать пункт Полное .

В поле Метка можно ввести название диска. Для получения сведения о результатах форматирования установить флажок Вывести отчет о результатах. Щелкнуть по кнопке Начать .

В целях защиты информации от несанкционированного копирования можно задавать нестандартные параметры форматирования диска (количество дорожек, количество секторов и др.). Такое форматирование возможно в режиме MS-DOS.

Нестандартное форматирование гибкого диска

1. Ввести команду [Программы-Сеанс MS-DOS]. Появится окно приложения Сеанс MS-DOS.

2. Ввести команду нестандартного форматирования гибкого диска А:, на котором будет 79 дорожек и 19 секторов на каждой дорожке:

Информационная емкость гибких дисков. Рассмотрим различие между емкостью неформатированного гибкого магнитного диска, его информационной емкостью после форматирования и информационной емкостью, доступной для записи данных.

Заявленная емкость неформатированного гибкого магнитного диска формата 3,5" составляет 1,44 Мбайт.

Рассчитаем общую информационную емкость отформатированного гибкого диска:

Количество секторов: N = 18 х 80 х 2 = 2880.

Информационная емкость:

512 байт х N = 1 474 560 байт = 1 440 Кбайт = 1,40625 Мбайт.

Однако для записи данных доступно только 2847 секторов, то есть информационная емкость, доступная для записи данных, составляет:

512 байт х 2847 = 1 457 664 байт = 1423,5 Кбайт » 1,39 Мбайт.

Логическая структура жестких дисков. Логическая структура жестких дисков несколько отличается от логической структуры гибких дисков. Минимальным адресуемым элементом жесткого диска является кластер , который может включать в себя несколько секторов. Размер кластера зависит от типа используемой таблицы FAT и от емкости жесткого диска.

На жестком диске минимальным адресуемым элементом является кластер , который содержит несколько секторов.

Таблица FAT16 может адресовать 2 16 = 65 536 кластеров. Для дисков большой емкости размер кластера оказывается слишком большим, так как информационная емкость жестких дисков может достигать 150 Гбайт.

Например, для диска объемом 40 Гбайт размер кластера будет равен:

40 Гбайт/65536 = 655 360 байт = 640 Кбайт.

Файлу всегда выделяется целое число кластеров. Например, текстовый файл, содержащий слово "информатика", составляет всего 11 байтов, но на диске этот файл будет занимать целиком кластер, то есть 640 Кбайт дискового пространства для диска емкостью 150 Гбайт. При размещении на жестком диске большого количества небольших по размеру файлов они будут занимать кластеры лишь частично, что приведет к большим потерям свободного дискового пространства.

Эта проблема частично решается с помощью использования таблицы FAT32, в которой объем кластера принят равным 8 секторам или 4 килобайтам для диска любого объема.

В целях более надежного сохранения информации о размещении файлов на диске хранятся две идентичные копии таблицы FAT.

Преобразование FAT16 в FAT32 можно осуществить с помощью служебной программы Преобразование диска в FAT32, которая входит в состав Windows.

Дефрагментация дисков. Замедление скорости обмена данными может происходить в результате фрагментации файлов. Фрагментация файлов (фрагменты файлов хранятся в различных, удаленных друг от друга кластерах) возрастает с течением времени, в процессе удаления одних файлов и записи других.

Так как на диске могут храниться сотни и тысячи файлов в сотнях тысяч кластеров, то фрагментированность файлов будет существенно замедлять доступ к ним (магнитным головкам придется постоянно перемещаться с дорожки на дорожку) и в конечном итоге приводить к преждевременному износу жесткого диска. Рекомендуется периодически проводить дефрагментацию диска, в процессе которой файлы записываются в кластеры, последовательно идущие друг за другом.

Дефрагментация диска

1. Для запуска программы Дефрагментация диска, необходимо из Главного меню ввести команду [Стандартные-Служебные-Дефрагментация диска].

2. Диалоговая панель Выбор диска позволяет выбрать диск, нуждающийся в процедуре дефрагментации. После нажатия кнопки ОК появится петель Дефрагментация диска .

3. Процесс дефрагментации диска можно визуально наблюдать, если щелкнуть по кнопке Сведения . Каждый квадратик соответствует одному кластеру, при этом неоптимизированные , уже оптимизированные , а также считываемые и записываемые в данный момент кластеры имеют различные цвета.

Вопросы для размышления

1. Какой минимальный объем занимает файл при его хранении:

  • на гибком магнитном диске;
  • на жестком магнитном диске.

2. Какова последовательность размещения файла Файл_2 из приведенного примера на секторах гибкого диска?

3. Почему различаются величины емкости отформатированного диска и информационной емкости, доступной для записи данных?

4. Чем различаются полное и быстрое форматирование диска?

5. Чем различаются таблицы размещения файлов FAT16 и FAT32?

6. С какой целью необходимо периодически проводить дефрагментацию жестких дисков?

Практические задания

4.14. Отформатировать гибкий диск с нестандартными параметрами.

4.15. Вычислить объем кластера вашего жесткого диска в системе FAT16.

4.16. С помощью служебной программы Сведения о системе определить тип FAT, используемый на ваших дисках.

4.17. С помощью служебной программы Проверка диска провести проверку целостности файловой системы.

4.18. С помощью служебной программы Дефрагментация диска провести дефрагментацию дисков вашего компьютера.

Магнитные диски компьютера служат для длительного хранения информации (она не стирается при выключении ЭВМ). При этом в процессе работы данные могут удаляться, а другие записываться.

Выделяют жесткие и гибкие магнитные диски. Однако гибкие диски в настоящее время используются уже очень редко. Гибкие диски были особенно популярны в 80-90-х годах прошлого столетия.

Гибкие диски (дискеты), называемые иногда флоппи-дисками (Floppy Disk), представляют собой магнитные диски, заключенные в квадратные пластиковые кассеты размером 5,25 дюйма (133 мм) или 3,5 дюйма (89 мм). Гибкие диски позволяют переносить документы и программы с одного компьютера на другой, хранить информацию, делать архивные копии информации, содержащейся на жестком диске.

Информация на магнитный диск записывается и считывается магнитными головками вдоль концентрических дорожек. При записи или чтении информации магнитный диск вращается вокруг своей оси, а головка с помощью специального механизма подводится к нужной дорожке.

Дискеты размером 3,5 дюйма имеют емкость 1,44 Мбайт. Данный вид дискет наиболее распространен в настоящее время.

В отличие от гибких дисков жесткий диск позволяет хранить большие объемы информации. Емкость жестких дисков современных компьютеров может составлять терабайты.

Первый жесткий диск был создан фирмой IBM в 1973 году. Он позволял хранить до 16 Мбайт информации. Поскольку этот диск имел 30 цилиндров, разбитых на 30 секторов, то он обозначался как 30/30. По аналогии с автоматическими винтовками, имеющими калибр 30/30, этот диск получил прозвище "винчестер".

Жесткий диск представляет собой герметичную железную коробку, внутри которой находится один или несколько магнитных дисков вместе с блоком головок чтения/записи и электродвигателем. При включении компьютера электродвигатель раскручивает магнитный диск до высокой скорости (несколько тысяч оборотов в минуту) и диск продолжает вращаться все время, пока компьютер включен. Над диском "парят" специальные магнитные головки, которые записывают и считывают информацию так же, как и на гибких дисках. Головки парят над диском вследствие его высокой скорости вращения. Если бы головки касались диска, то из-за силы трения диск быстро вышел бы из строя.

При работе с магнитными дисками используются следующие понятия.

Дорожка – концентрическая окружность на магнитном диске, которая является основой для записи информации.

Цилиндр – это совокупность магнитных дорожек, расположенных друг над другом на всех рабочих поверхностях дисков винчестера.

Сектор – участок магнитной дорожки, который является одной из основных единиц записи информации. Каждый сектор имеет свой собственный номер.

Кластер - минимальный элемент магнитного диска, которым оперирует операционная система при работе с дисками. Каждый кластер состоит из нескольких секторов.