Администрация сайта приветствует вас на сайте Ремонт и Модернизация ПК

modern-pc.narod.ru
Народ.Ру Яндексе


Гостевая книга________ Наш форум________ Наш Чат

Происхождение ПК

Компоненты ПК, его возможности

Типы и спецификации процессоров

Системные платы

Базовая система ввода-вывода

Оперативная память

Интерфейс IDE

Интерфейс SCSI

Устройства магнитного хранения

Накопители на жестких дисках

Хранение данных на гибких дисках

Накопители со сменными носителями

Устройства оптического хранения

Установка накопителей

Видеоадаптеры и мониторы

Интерфейсы ввода-вывода

Подключение к Internet

Локальные сети

Блоки питания и корпуса

Портативные компьютеры

Сборка и модернизация компьютера

Диагностика и обслуживание

Восстановление данных

накопители со сменными носителями

Сравнение сменных накопителей

Обзор съемных магнитных накопителей

Съемные накопители

“Осиротевшие” съемные накопители

Назначение букв съемным накопителям

Сравнение цены и производительности

Магнитооптические накопители

Флэш-карты

Накопители на магнитной ленте

технологии резервного копирования

Установка накопителей на магнитной ленте

Программы резервного копирования

Устранение неисправностей

Перенатяжка ленты

Зачем использовать накопители со сменными носителями

Для того чтобы понять причину постоянной нехватки дискового пространства в совре менных компьютерах, достаточно взглянуть на количество и объем файлов, находящихся в двух основных каталогах Windows 9x (обычно это C:\Windows и C:\Windows\System). После установки нескольких приложений общий объем файлов в этих каталогах может превысить 200 Мбайт. Это связано с тем, что почти каждая программа-приложение размещает в данных каталогах свои рабочие файлы с расширениями .dll, .386, .vbx, .drv, .ttf и др. Такая же ситуация характерна и для Windows NT, OS/2, Linux и UNIX. Мультимедийная революция привела к тому, что на рынок хлынул поток дешевых и мощных цифровых видеокамер, ска неров и видеорекордеров, благодаря которым можно создавать и хранить изображения, зани мающие тысячи мегабайт дискового пространства. Лихорадка, вызванная использованием MP3, приводит к заполнению несчетного количества гигабайтов цифровой музыкой. В этой главе вы познакомитесь с новыми устройствами для хранения данных — дисковы ми накопителями большой емкости со сменными носителями. Речь пойдет об устройствах магнитного и магнитооптического хранения данных. Оптические устройства хранения — CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RAM и др. — описаны в главе 13, “Устройства оптического хранения данных”.
Размеры одних носителей соответствуют дискетам формата 3,5 дюйма, размеры других — дискетам формата 5,25 дюйма. В настоящее время наиболее популярны накопители емкостью от 100 Мбайт до 70 Гбайт, обладающие довольно высоким быстродействием. На сменных дисках можно хранить данные или редко используемые программы, а также переносить с од ного компьютера на другой большие файлы, например графические. В конце концов, на та кой диск можно переписать особо важную или конфиденциальную информацию и убрать его подальше от посторонних глаз.
Резервное копирование данных
Вы, наверное, не раз встречали в серьезной компьютерной литературе рекомендации, ка сающиеся резервного копирования данных. Создание резервных копий жизненно необходимо, так как любые проблемы, возникающие в системе, могут привести к повреждению какой-либо важной информации или программы, хранящихся на жестком диске компьютера. Существует целый ряд причин, которые могут привести к повреждению данных. Вот некоторые из них. -- Резкие колебания напряжения, подаваемого на компьютер (перепады напряжения), которые приводят к повреждению или искажению данных. -- Ошибочная перезапись файла. -- Форматирование жесткого диска по ошибке (например, вместо форматирования дискеты). -- Отказ работы жесткого диска, приводящий при отсутствии резервных копий к по тере данных. При этом после установки нового дисковода следует повторно устано вить необходимое программное обеспечение.
-- Катастрофы, приводящие к повреждению компьютера (бури, наводнения, пожары, мол нии, грабители и т.п.). Молния, ударившая невдалеке от вашего офиса или дома, может привести к повреждению схемы вычислительной машины, в том числе и жесткого диска. Зачем использовать наeопители со сменными носителями 629 Кража компьютера эквивалентна пожару или наводнению. В этом случае полная резервная копия данных значительно упростит процесс замены поврежденного компьютера. ?? Повреждение данных при заражении системы вирусами. Компьютерные вирусы, содер жащиеся в загруженной программе или на гибком диске, могут привести к повреждению ценных файлов или даже всего содержимого жесткого диска. Ежемесячно появляется не сколько сотен новых вирусов, поэтому ни одна из антивирусных программ не сможет га рантировать полную безопасность. Свежая резервная копия неинфицированных критиче ских файлов позволит с наименьшими усилиями восстановить утраченные данные. Резервные копии также позволяют избежать проблем, связанных с переполнением жест кого диска или необходимостью передачи данных на другой компьютер. Создавая резервную копию редко используемых данных, можно смело удалить исходные данные, освободив тем самым занятое ими рабочее пространство жесткого диска. При необходимости нужные фай лы данных всегда можно восстановить из резервной копии. Кроме того, копирование данных позволяет совместно использовать большие объемы информации, например при ее передаче на другую систему или даже в другой город. В этом случае достаточно скопировать данные на магнитную ленту или носитель другого типа и затем передать его пользователю. Несмотря на важность регулярного создания резервных копий, многие пользователи стара ются этого избегать. Основная причина кроется в потерях времени при копировании данных на гибкие диски или другие носители малой емкости. В подобных случаях для резервного копиро вания всех важных файлов или программ приходится использовать несколько гибких дисков. Для этих целей, безусловно, лучше использовать оптические диски, магнитные носители большой емкости или резервные копии на магнитной ленте. Исторически сложилось так, что резервные копии на магнитной ленте — один из наиболее приемлемых вариантов, поскольку эта технология позволяет переписать содержимое многогигабайтовых жестких дисков всего лишь на одну кассету для последующего восстановления поврежденных данных.

Сравнение сменных накопителей

В табл. 12.1 приведены основные свойства съемных дисковых накопителей, которые опи сываются в главе. Здесь также приведены сведения об основных типах оптических накопителей. Интерфейсы для съемных накопителей Существует несколько способов подключения этих устройств к компьютеру. Для внут ренних накопителей наиболее распространенным (и одним из самых скоростных) является интерфейс EIDE (Enhanced IDE), который применяется для подключения большинства жест ких дисков. Интерфейс SCSI (как внутренний, так и внешний) такой же, а может, и еще быст рее, но его использование для большинства систем требует добавления специального адаптера. Наиболее распространенным внешним интерфейсом остается параллельный порт, однако довольно низкая производительность и проблемы, возникающие при подключении принтера или сканера к этому порту, приводят к падению популярности этого интерфейса. Подключение через PC Card удобно лишь для портативных компьютеров, но существующие ограничения и сложность подключения к стационарному компьютеру уменьшают область применения этого Сравнение сменных наeопителей 631 интерфейса. Новым чемпионом по удобству и популярности является интерфейс USB (Universal Serial Bus), который использует возможности носителя эффективнее, чем параллельный порт. Интерфейс USB сочетает в себе возможность “горячего подключения”, как у интерфейса PC Card, с возможностью использования с операционными системами Windows 98 и Windows 2000 на стационарных и портативных компьютерах, имеющих порт USB.

Обзор съемных магнитных накопителей

Сегодня на рынке магнитных съемных устройств хранения доминирует небольшая группа компаний. Дочерние компании 3M — Imation и Iomega — занимают ведущее положение в области съемных магнитных накопителей.
Основой съемных магнитных носителей обычно являются гибкие или жесткие диски. На пример, популярный накопитель Zip является 3,5-дюмовой версией дискового накопителя Bernoulli, который был разработан компанией Iomega. Super Disk LS-120 компании Imation является накопителем на базе дисковода емкостью 120 Мбайт. При этом такой диск выглядит почти точно так же, как и обычная дискета 1,44 Мбайт! Накопители Iomega Jaz, Castlewood Orb и их предшественник SyQuest SparQ созданы на базе технологии жестких дисков. С точки зрения производителей, а также исходя из доступности носителей, Imation LS-120 SuperDisk и Iomega Zip можно классифицировать как некий вид промышленного стандарта. Большинство поставщиков готовых компьютерных систем предоставляют модели с каким либо из этих приводов; кроме того, существуют модели, созданные для модернизации. Такие компании, как Maxell, Verbatim, Sony и Fujifilm, продают носители для приводов Zip и LS-120. Как вы узнаете позже, LS-120 может быть прямой заменой 3,5-дюймового дисковода, то гда как дисководы Iomega Zip работают только с накопителями Zip. Однако, поскольку обе модели достаточно популярны, имеет смысл установить оба дисковода на одном компьютере. Следующие разделы содержат информацию о различных типах магнитных накопителей, включая гибкие оптические и магнитооптические.
Накопители Iomega Zip и PocketZip
В дисководе Iomega Zip, в отличие от LS-120 SuperDisk, стандартные гибкие диски не ис пользуются. На первый взгляд это может показаться его недостатком, но, несмотря на это, дис ковод получил достаточно широкое распространение. Миллионы купленных дисководов и дис кеты, продающиеся практически в каждом магазине, от аптеки до компьютерного супермарке та, — свидетельство заслуженной славы дисковода Iomega Zip. Это устройство является потомком целого ряда дисководов со сменными носителями компании Iomega, принцип работы которых восходит еще к первым кассетным накопителям компании Bernoulli, выпущенным в Обзор съемных маaнитных наeопителей 633 начале 1980-х годов. Дисковод Iomega PocketZip, несмотря на схожесть имени, имеет гораздо меньшие габариты и предназначен для использования в цифровых фото- и кинокамерах, музы кальных проигрывателях МР3, а также для передачи данных от различных устройств к компью теру. Емкость накопителей Zip и PocketZip, созданных на базе технологии гибких дисков, дости гает 250 Мбайт. Дисководы со сменными носителями Jaz и Peerless, имеющие емкость более 1 Гбайт, были созданы компанией Iomega на базе технологии жестких дисков.
Накопители Bernoulli В начале 1980 года компания Iomega выпустила накопитель Bernoulli. Отличительной чертой диска Bernoulli, в общем похожего на обычные дискеты формата 5,25 дюйма, является то, что он, подобно дискетам формата 3,5 дюйма, помещен в жесткий корпус. Емкость дисков составляет 20–230 Мбайт.
Изначально диски типа Bernoulli считались самыми прочными и надежными из всех сменных носителей. В отличие от других, их можно было смело пересылать по почте, хотя, по сути, они представляли собой гибкие диски, уложенные в футляр (наподобие дискет фор мата 3,5 дюйма). Диск в накопителе вращается, опираясь на воздушную подушку, причем зазор между ним и головками записи/чтения составляет доли миллиметра. Создаваемый вращающимся диском воздушный поток отклоняется определенным образом с помощью так называемой пластины Бернулли. Она неподвижна и располагается так, что диск подталкивается воздушным потоком вплотную к головке, но не касается ее. Прикосновение головки к поверхности диска могло бы привести к его быстрому износу. Накопители Bernoulli снабжены встроенными функциями случайного перемещения в то время, когда нет обращения к данным. Это препятствует чрез мерному износу дорожек. Сами картриджи нужно периодически извлекать из накопителя, чтобы они не изнашивались.
Iomega Zip
Наследником накопителей Bernoulli стал популярный накопитель Zip компании Iomega. Он выпускается в виде автономного блока и встраиваемого (внутреннего) IDE- и SCSI- модуля, а также в виде автономных модулей, подключаемых к параллельному порту. Iomega также представила адаптер IEEE-1394 для порта USB, позволяющий использовать дисководы Zip 250 с интерфейсом FireWire.
Накопители Zip 100 могут хранить до 100 Мбайт данных на небольшом съемном магнит ном картридже, напоминающем 3,5-дюймовую дискету. Более новые дисководы Zip 250 мо гут сохранять до 250 Мбайт данных на таком же по размеру картридже и могут работать со 100-мегабайтовыми картриджами. Последние модели картриджей Zip 250 имеют видоизме ненную форму; кроме того, в состав диска добавлены частицы титана, повышающие общую надежность носителя.
В накопителях Zip используются специальные 3,5-дюймовые диски, выпускаемые компа нией Iomega и другими производителями, например Maxell, Verbatim и Fuji. Они приблизи тельно в два раза толще стандартной 3,5-дюймовой дискеты (рис. 12.1). Накопитель Zip не способен работать с гибкими дисками на 1,44 Мбайт и 720 Кбайт, по этому он не может заменить накопитель на гибких дисках. Автономные накопители Zip за воевали широкую популярность благодаря удобству их применения для передачи данных ме жду системами. Накопители Zip иногда подвержены дефектам, которые называют “щелчки смерти”. К сожалению, этот дефект устраняется только заменой накопителя и дискеты. В табл. 12.2 приведены параметры накопителя Zip емкостью 100 и 250 Мбайт. На рис. 12.2 показана схема накопителя Zip.

Съемные накопители, сравнимые по объемам с жесткими дисками

Описанные ниже приводы имеют емкость от 1 Гбайт и могут рассматриваться как съем ные накопители на жестких дисках. Накопитель Jaz Накопитель Jaz копании Iomega является съемным жестким диском в картридже и может иметь емкость 1 или 2 Гбайт. Существует как внешняя, так и внутренняя модель этого нако пителя. К сожалению, сами картриджи к нему стоят около 100 долларов, что делает его го раздо более дорогим устройством, чем ленточные кассеты Travan или DAT. В свете традици онных ленточных накопителей высокая стоимость носителя делает Jaz неприменимым в ка честве устройства резервного копирования. Однако Jaz можно использовать как дополнительный внешний жесткий диск SCSI для хранения данных или программ. На рис. 12.4 показана двухгигабайтовая SCSI-версия дисковода Jaz. Носитель Jaz отлича ется от Zip толщиной и формой.
Накопитель Castlewood Orb
В накопителе Castlewood Orb (рис. 12.5) используется магниторезистивная технология, как во многих жестких дисках. Эти устройства имеют соответствующую жестким дискам производительность и емкость при сравнительно низкой цене (картридж емкостью 2,2 Гбайт стоит около 40 долларов).
Накопитель Orb реализован для всех основных интерфейсов, включая EIDE, внутреннего и внешнего SCSI, а также параллельного порта и USB. В табл. 12.5 приведены технические характеристики для разных моделей.
Увеличение надежности накопителя Orb Цена и эффективность накопителей и носителей Orb делает их многообещающей альтер нативой другим съемным накопителям, однако первые версии дисковода Orb не лишены ряда проблем.
-- Конфликты между дисководами Iomega и Orb.
-- Проблемы с драйверами.
-- Невозможность завершить инициализацию дисковода.
Эти проблемы привели к повреждению большого количества дисков и носителей. Для по вышения надежности рекомендуется выполнять следующее. ?? Отключать все дисководы производства компании Iomega перед установкой дисковода Orb и его драйверов.
-- Загружать из Internet и устанавливать последние драйверы Orb для используемой опе рационной системы и фирменное программное обеспечение для вашей модели диско вода Orb. Более подробную информацию можно найти на Web-узле компании Castlewood Orb по адресу: http://www.castlewood.com. -- Позволять диску полностью раскрутиться, прежде чем просматривать его содержимое с помощью управления файлами и папками, например Windows Explorer. Накопитель Iomega Peerless Накопитель со сменными жесткими дисками Iomega Peerless был представлен в январе 2001 года на выставке бытовой электротехники Consumer Electronics Show (CES) и MacWorld и сейчас уже появился в широкой продаже.
Дисковод Iomega Peerless имеет сменные жесткие диски емкостью 10 и 20 Гбайт, распо ложенные вместе с головками чтения/записи в герметичном корпусе. Предполагается, что подобная конструкция позволит избежать загрязнения головки, что является наиболее частой причиной повреждения сменного носителя. В базовой станции Iomega Peerless, представ ляющей собой вертикальный корпус шириной 4 дюйма и высотой 5 дюймов, используются взаимозаменяемые интерфейсные модули. В число первых вошли модули IEEE-1394 (FireWire) и USB 1.1; версии моделей интерфейса USB 2.0 и SCSI появятся несколько позже. Базовая станция также содержит электронные компоненты самого дисковода, что позволяет значительно уменьшить себестоимость дисков. Фактическая скорость передачи данных дисковода Iomega Peerless (при подключении к интерфейсу IEEE-1394) равна 15 Мбайт/с.

“Осиротевшие” съемные накопители

Несколько довольно новых съемных накопителей внезапно осиротели, поскольку закры лись производившие их компании. В этом разделе описываются некоторые из этих устройств. Дисководы SyQuest
Не существующая ныне компания SyQuest была объявлена банкротом в конце 1998 года, продала всю свою интеллектуальную собственность компании Iomega и переименовала себя в SYQT, Inc. Последняя продолжает продавать и предоставлять техническую поддержку про дукции марки SyQuest (которая обсуждается далее в главе). Web-узел компании SYQT досту пен по адресу: http://www.syqt.com. Хотя поддержку и продукцию можно приобрести у SYQT, Inc., устройства SyQuest считаются “сиротами”, поскольку данной компанией разра ботка в этой области не ведется. С указанного выше узла можно загрузить драйверы наиболее распространенных моделей накопителей для Windows 98 и Windows 2000, а также драйверы для предыдущих версий Windows и MS DOS. Кроме этого, полезную информацию и про граммное обеспечение можно найти по следующим адресам:
-- http://www.syquestsupport.com;
Назначение бoeв съемным наeопителям 645 -- http://juip.com;
-- http://www.windrivers.com.
Картриджи для SyQuest Компания SyQuest производила накопители и картриджи размером 5,25 и 3,5 дюйма. Кар триджи SyQuest, как и диски Бернулли, легко отличить от дискет. Диски размером 5,25 дюйма и емкостью 44, 88 и 200 Мбайт упаковываются в картриджи из прозрачного пластика. А 3,5- дюймовые картриджи SyJet емкостью 1,5 Гбайт и SparQ емкостью 1 Гбайт имеют черный цвет. В табл. 12.6 приведены сведения о накопителях и носителях SyQuest, которые можно приобрести через Internet.
Общие рекомендации по использованию “осиротевших” накопителей Такие накопители имеют небольшую емкость, ограниченную производительность и прак тически не поддерживаются современными операционными системами. Поэтому, чтобы из бавиться от них, придерживайтесь определенной стратегии.
-- Перенесите все данные с этих носителей на более современные съемные магнитные или оптические носители.
-- Не используйте осиротевшие дисководы для обычных операций резервного копирования.
-- Сохраните небольшое количество осиротевших накопителей, которые хорошо рабо тают, если вы предоставляете с их помощью услуги или обмениваетесь информацией с остальными пользователями этих накопителей.
-- Требуйте от ваших поставщиков и клиентов использования более современных и рас пространенных носителей для обмена данными.
-- Узнайте, какие накопители в данный момент используются другими компаниями.
-- Замените осиротевшие накопители другими, совместимыми с максимальным количе ством накопителей, используемых вашими клиентами и партнерами.

Назначение букв съемным накопителям

Одна из проблем, с которой сталкиваются пользователи, устанавливающие новые диско воды, — неразбериха с буквами дисков. Это становится особенно ощутимо, когда добавление нового диска приводит к изменению (смещению) букв уже существующих дисков, чего мно гие не ожидают. В Windows и DOS буквы дисков подчиняются некоторым простым прави лам, описанным ниже. Эти базовые правила справедливы для всех версий Windows и DOS, хотя в некоторых операционных системах и с отдельными драйверами они могут нарушаться. Основное правило заключается в том, что устройства, поддерживаемые ориентированны ми на BIOS драйверами, являются первыми, а устройства с отдельными дисковыми драйве рами — вторыми. Поскольку дисководы и жесткие диски обычно поддерживаются ROM BIOS, они оказываются впереди всех остальных съемных накопителей.
Поэтому система назначает букву A для первого физического дисковода. Если установлен второй дисковод, ему присваивается буква B. Если второго дисковода нет, система автоматиче ски резервирует B как логическое представление физического диска A. Благодаря этому можно копировать файлы с одного диска на другой с помощью команды COPY file.ext A: B:. После этого система проверяет, установлены ли жесткие диски, и присваивает букву C основному разделу первого жесткого диска. Если установлен только один жесткий диск, все остальные дополнительные разделы этого диска один за другим получают буквы, следующие за C. Например, если у вас есть жесткий диск с тремя разделами, то первый из них получит букву C, а остальные — D и E.
После предоставления букв разделам дисков система начинает распределять буквы уст ройствам, контролируемым драйверами, например накопителям CD-ROM, устройствам, под ключенным через порт PCMCIA, параллельный порт, устройствам SCSI и т.д. На компьютере с одним жестким диском, разбитым на три раздела, и накопителем CDROM система присвоения букв будет выглядеть так:
Основной раздел С
Дополнительный первый раздел D
Дополнительный второй раздел E
Накопитель CD-ROM F
Когда к этому набору добавится съемный накопитель, он получит букву F или G, в зави симости от порядка загрузки драйверов. Если первым загружается драйвер CD-ROM, то съемный накопитель получит букву G. Если же первым загружается драйвер съемного нако пителя, то накопитель получает букву F, а CD-ROM будет “перемещен” на G. Порядок за грузки драйверов в DOS можно контролировать, меняя местами строки DEVICE= в файле Config.sys. Однако этот способ не будет работать для Windows 9x/Me и Windows NT/2000, поскольку в этих системах используются 32-разрядные драйверы, которые не загружаются через Config.sys. Контроль над буквами приводов CD-ROM и съемных дисков в Windows можно выполнять вручную. Для этого выполните ряд действий.
1. Щелкните правой кнопкой мыши на пиктограмме Мой компьютер (My Computer) и из появившегося контекстного меню выберите команду Свойства (Properties).
2. Активизируйте вкладку Устройства (Device Manager).
3. Щелкните на знаке “плюс” возле пиктограммы группы накопителей CD-ROM. Щелк ните правой кнопкой мыши на пиктограмме накопителя CD-ROM, затем на кнопке Свойства (Properties) и активизируйте вкладку Настройка (Settings).
4. Выберите букву из списка Начиная с буквы (Start Drive Letter).
5. Выберите букву из списка Кончая буквой (End Drive Letter).
6. Щелкните на кнопке OK и перезагрузите компьютер.
7. Выполните действия, описанные в пп. 3–6, для дисковых накопителей, присвоив но вую букву съемному устройству.
Выполняя приведенные действия, можно изменить букву съемного накопителя и привода CD-ROM, однако нельзя присвоить накопителю букву, которая уже присвоена дисководу или жесткому диску.
Все, что описано выше, должно быть понятно любому пользователю. Однако при добав лении второго жесткого диска с несколькими разделами присвоение букв будет иным. Внача ле присваиваются буквы основным разделам жестких дисков, а затем дополнительным, т.е. ос новной раздел второго жесткого диска получит букву D, а дополнительные разделы — G и H. Управление дисками в системах Windows NT 4.0, Windows 2000 и Windows XP Операционные системы Windows, созданные на базе NT, в число которых входят Windows NT 4.0, Windows 2000 и Windows XP (в том числе XP Home Edition), имеют более ши рокие возможности управления дисками, чем системы MS DOS и Windows 9x/Me. В Windows NT 4.0, например, для этого применяется инструмент Disk Administrator, для запуска которо го следует выполнить команду Инструменты??Свойства диска (Tools??Drive properties). В операционных системах Windows 2000 и XP существует аналогичный инструмент Disk Management, запускаемый через утилиту Computer Management (Microsoft Management Console). Оба этих инструмента также могут быть использованы для присвоения дискам буквенных обозначений. Чтобы изменить буквенное обозначение дисковода с помощью того или иного 648 Глава 12. Наeопители со сменными носителями инструмента, щелкните правой кнопкой мыши на имени дисковода и в появившемся контек стном меню выберите опции Изменить имя диска (Change Drive Letter) и Путь (Path). В операционных системах Windows буква С: присваивается по умолчанию основному разделу первого жесткого диска. Несмотря на это, логическим разделам жесткого диска, как и CD-ROM или накопителям со сменными дисками, могут быть присвоены самые различные буквенные обозначения. При создании дополнительного логического раздела на жестком диске существующие буквенные обозначения дисковода CD-ROM или накопителей со смен ными дисками не изменяются. Таким образом решается проблема с программами, которые зависят от пути, указанного к CD-ROM или накопителю со сменными дисками. Буквенное обозначение С, присвоенное по умолчанию загрузочному диску, также может быть изменено. Однако делать это не рекомендуется, так как для последующей загрузки сис темы придется вручную изменять некоторые параметры системного реестра.

Сравнение цены и производительности

В табл. 12.7 и 12.8 приведены сравнительные характеристики лучших накопителей (интерфейсы SCSI и EIDE) по параметру цена/производительность в пересчете на мегабайты. Съемные устройства сравниваются с типичными накопителями CD-R/CD-RW. Обратите внимание, что в некоторых случаях эти устройства лучше съемных накопителей. Устройства в таблицах расположены в порядке убывания производительности и парамет ра производительность/цена.

Магнитооптические накопители

Далеко не самой популярной технологией съемных накопителей является магнитооптиче ская. Открытые для коммерческого использования в 1985 году, современные магнитооптиче ские накопители имеют емкость более 5 Гбайт, что практически в 2,5 раза больше, чем у са мого емкого съемного магнитного накопителя.
Существует два типа магнитооптических накопителей и носителей: 3,5- и 5,25-дюймовые емкостью до 640 Мбайт и 5 Гбайт соответственно. В первых моделях магнитооптических на копителей применялась технология однократной записи, которая позволяла дописывать ин формацию на носитель, но не позволяла ее стирать. Такие накопители еще можно встретить на рынке, однако для пользователей стационарных компьютеров гораздо предпочтительнее накопители с возможностью повторной записи.
Магнитооптическая технология
При нормальных температурах магнитная поверхность магнитооптического диска очень стабильна и может хранить данные около 30 лет. Для изменения данных на магнитооптиче ском диске используется лазерный луч и магнитное поле. На рис. 12.8 показана схема процес сов записи и чтения.
Оптической частью магнитооптического накопителя является лазерный луч, который во время стирания работает в режиме высокой мощности, разогревая необходимый участок магни тооптического диска до температуры порядка 200°C (“точка Кюри”, в которой немагнитное в нормальных условиях вещество становится восприимчивым к магнитному полю). Это позволяет стереть любую существующую на разогретом участке информацию с помощью однородного магнитного поля, не задевая другие части диска, которые имеют нормальную температуру. После этого лазерный луч и магнитное поле используются для записи информации в оп ределенное место за счет увеличения излучаемой мощности лазера и приложения контроли руемого магнитного поля к носителю. При считывании лазер используется в режиме низкой мощности для создания нейтрально поляризованного освещения на поверхности магнитооптического диска. Места на диске, ко торые содержат логический 0, отражают свет с углом поляризации, отличным от угла поля ризации областей, содержащих логическую 1. Эта разница в один градус называется эффектом Керра.
В старых магнитооптических накопителях для считывания и записи необходимы две разные операции, однако в более современных, начиная с Plasmon DW260, выпущенного в 1997 году, применяется метод LIMDOW (Light Intensity Modulated Direct Overwrite) для одной операции с определенными типами носителей. В накопителях LIMDOW магниты встроены непосредствен но в сам диск, а не используются в виде отдельных магнитов, как в старых накопителях. Произ водительность накопителей LIMDOW достаточна для воспроизведения видеоданных в формате MPEG-2, а кроме того, они удобны для хранения больших объемов информации. В настоящее время на рынке представлено множество разнообразных магнитооптических устройств. Наиболее широко распространены модели, приведенные в табл. 12.9. Существуют внешние магнитооптические накопители размером 5,25 дюйма с интерфей сом SCSI, однако их цена довольно высока. Некоторые производители предлагают модели для интерфейса ATAPI/IDE, но они не так широко распространены, как устройства SCSI. Сравнение магнитооптических и магнитных
накопителей
По сравнению с распространенными съемными высокоемкими накопителями магнитооп тические намного дороже (особенно 5,25-дюймовые). Однако стоимость мегабайта магнито оптических накопителей значительно ниже, а кроме того, срок хранения их носителей суще ственно больше, а общая производительность выше. Появление операционных систем Windows 9x/Me и Windows NT/2000 существенно упростило установку устройств SCSI, так что с этим проблем не возникнет. Если вы можете позволить себе покупку дорогого 5,25- дюймового магнитооптического накопителя, то получите достаточно быстрое и надежное устройство с долго хранящимися дисками; его также можно использовать как устройство хранения в ежедневной работе.

Флэш-карты

Новейшая технология хранения — флэш-память — в течение нескольких лет была основ ным или вспомогательным носителем данных для портативных компьютеров. Однако бурный рост рынка цифровых камер и MP3-плейеров, использующих эту память, привел к повсеме стному распространению этих устройств.
Как работает флэш-память
Флэш-память относится к устройствам длительного хранения. Данные в ней хранятся в виде блоков, а не байтов, как в обычных модулях памяти. Флэш-память также используется в наиболее современных компьютерах для микросхем BIOS, перезаписываемых с помощью процесса туннелирования Фоулера–Нордхейма. Флэш-память должна быть очищена перед записью новых данных.
Высокая производительность, низкие требования при перепрограммировании и неболь шой размер новейших устройств флэш-памяти делает этот тип памяти прекрасным дополне нием при использовании в портативных компьютерах и цифровых камерах. В этой области флэш-память часто называют “цифровой пленкой”. В отличие от настоящей пленки, цифро вая может быть стерта и использована заново. Типы устройств флэш-памяти На сегодняшний день популярны несколько типов флэш-памяти и важно знать, какой из них используется в вашей цифровой камере. Ниже приведены основные типы современных устройств флэш-памяти.
-- CompactFlash.
-- SmartMedia.
-- ATA PC Cards (PCMCIA).
-- MultiMediaCard.
-- Memory Stick.
654 Глава 12. Наeопители со сменными носителями В отличие от карт Memory Stick, которые на момент написания этой книги можно было приобрести только у производителя — компании Sony, карты SmartMedia и CompactFlash можно приобрести у многих производителей.
CompactFlash
Флэш-память CompactFlash была разработана компанией SanDisk Corporation в 1994 году и использовала архитектуру ATA для эмуляции дискового накопителя; устройство CompactFlash подключалось к компьютеру и ему, подобно остальным дискам, присваивалось имя диска. Изначально эта память имела размер типа I (толщина 3,3 мм); более новое устройство ти па II (толщина 5 мм) имеет большую емкость. Обе карты CompactFlash имеют ширину 36,398 мм (1,433 дюйма) и длину 42,799 мм (1,685 дюйма). За разработку стандартов этого типа памяти отвечает ассоциация CompactFlash (http://www.compactflash.org). SmartMedia
Изначально известное как SSFDC (Solid State Floppy Disk Card — твердотельная дискета), это самое простое устройство: карты SmartMedia содержат в себе только флэш-память без ка ких-либо цепей управления. Другими словами, для совместимости с остальными поколения ми карт SmartMedia необходимы дополнительные устройства. Форум Solid State Floppy Disk (http://ssfdc.or.jp/english) отвечает за разработку стандартов SmartMedia. MultiMediaCard
Современное миниатюрное запоминающее устройство флэш-памяти MultiMediaCard (MMC) используется в цифровых фотокамерах и множестве других устройств, включая интеллектуаль ные телефоны, MP3-плейеры, а также цифровые портативные видеокамеры. Технология MMC была совместно разработана компаниями SanDisk и Infineon Technologies AG (бывшая Siemens AG) в ноябре 1997 года. Это устройство использует стандартный 7-контактный последователь ный интерфейс и включает в себя флэш-память с пониженным напряжением питания. В число планируемых разработок входит запоминающее устройство флэш-памяти Secure MultiMediaCard, предназначенное для записи авторской цифровой музыки. В 1998 году для поддержки стандарта ММС и разработки новых изделий была образована ассоциация MultiMediaCard Association (www.mmca.org).
Sony Memory Stick
Компания Sony, которая ведет разработки в области как портативных компьютеров, так и цифровых камер и сопутствующих товаров, имеет собственную версию флэш-памяти, из вестную под названием Sony Memory Stick. В этом устройстве используется уникальный пе реключатель защиты от стирания, который убережет неаккуратного фотографа от удаления снимков Большого Каньона с подержанными автомобилями на переднем плане, которые он планировал продавать через Web.
ATA-совместимая PC Card (PCMCIA) Хотя формфактор PC Card (PCMCIA) используется сегодня для широкого спектра уст ройств: от игровых приставок до модемов, от адаптеров SCSI до сетевых адаптеров, изна чально он задумывался для компьютерной памяти, что видно из прежней аббревиатуры PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association — Международная ассо циация карт памяти для персональных компьютеров). Флэш-eарты 655 В отличие от обычных модулей памяти, память PC Card работает как дисковый накопитель, используя стандарт PCMCIA ATA. Модуль PC Card бывает трех типов (тип I толщиной 3,3 мм, тип II толщиной 5 мм и тип III толщиной 10,5 мм), при этом все три типа имеют длину 3,3 дюйма и ширину 2,13 дюйма. Карты типа I и II используются для ATA-совместимой флэш-памяти, тогда как карты типа III используются для небольших ATA-совместимых жестких дисков. Сравнение устройств флэш-памяти Решая вопрос о выборе устройства хранения информации, желательно сопоставить осо бенности каждого продукта с вашими требованиями. Перед покупкой устройств флэш-памяти нужно проверить следующее.
-- Какие устройства флэш-памяти поддерживаются вашей цифровой камерой или другим устройством?
-- Какую емкость поддерживает ваше устройство? Устройства флэш-памяти имеют ем кость до 128 Мбайт или даже выше, однако не каждая цифровая камера может работать с устройствами флэш-памяти такой высокой емкости. Чтобы получить дополнительную информацию о совместимости, посетите Web-узел производителя карты флэш-памяти.
-- Чем одни устройства флэш-памяти лучше других? Некоторые производители улучша ют свои продукты в дополнение к базовым требованиям, предъявляемым к устройст вам флэш-памяти. Например, компания Lexar выпускает две серии более быстрых, чем обычные, карт (серии 4x и 8x), а также модели, подключаемые к порту USB для быст рой передачи данных. При этом вместо дорогого и громоздкого устройства считыва ния карт используется обычный USB-кабель.
В табл. 12.10 сравниваются основные типы устройств флэш-памяти. Только карты ATA Data Flash можно напрямую подключать к портативным компьютерам через разъем PC Card. Все остальные типы устройств требуют специальных адаптеров для передачи данных. На рис. 12.9 показаны относительные габариты устройств флэш-памяти SmartMedia, CompactFlash, Memory Stick и MultiMediaCard. Устройства считывания с карт флэш-памяти Практически все компании — производители карт флэш-памяти предлагают устройства для их считывания, которые могут быть использованы для перемещения данных с фирмен ных карт в компьютер. Эти устройства обычно подключаются к параллельному порту или порту USB. Кроме того, что устройства чтения карт используются для быстрого перемещения данных, они также очищают цифровую пленку для последующей съемки. Основным преимуществом внешних устройств чтения с карт является возможность их ис пользования как в портативных, так и в стационарных компьютерах.

Накопители на магнитной ленте

Важность резервного копирования данных трудно переоценить. При больших емкостях накопителей на жестких дисках, хранящих множество программ или данных, резервным ко пированием нужно заниматься регулярно: раз в неделю или даже ежедневно. Кроме того, проблема нехватки места на диске, похоже, не будет решена никогда. Для чего бы ни был предназначен компьютер — для бизнеса, учебы или просто для игр, объем установленных на нем программ и порожденных ими данных со временем становится настолько большим, что превышает любую, казавшуюся поначалу беспредельной, емкость жесткого диска. В этом разделе рассматриваются предназначенные для резервирования накопители на магнитной ленте, которые все чаще используются для хранения больших объемов информа ции и могут удовлетворить практически любые запросы относительно емкости накопителей. Далее будут описаны разные типы ленточных накопителей, доступных на рынке, приве дены емкости лент и системные требования. Рассматриваются следующие темы:
-- жесткие диски, используемые для резервного копирования данных;
-- преимущества и недостатки ленточного резервного копирования;
-- распространенные стандарты для ленточных накопителей;
-- распространенные емкости резервных лент;
-- новые более высокоемкие ленточные накопители;
-- распространенные интерфейсы ленточных накопителей;
-- портативные ленточные накопители;
-- программы резервного копирования на ленты.
Жесткие диски, используемые для резервного копирования данных Прежде чем принять решение об использовании резервной копии на магнитной ленте в качестве основного варианта резервирования данных, ознакомьтесь с существующими пред ложениями на рынке. Накопитель Iomega Peerless, имеющий большую емкость и достаточно низкую стоимость мегабайта памяти, может быть использован и в качестве первичного запоминающего устройст ва, и для резервного копирования данных. Для создания резервных копий подойдут и стандарт ные жесткие диски, организованные в массив независимых дисковых накопителей (RAID). В этом случае первичный жесткий диск соединяется с накопителем той же емкости, используе мым для зеркального отображения записываемой информации. Дисководы SCSI, организован ные в матрицу RAID, имеют весьма высокую стоимость и используются только при работе в се Наeопители на маaнитной ленте 661 ти. Но последние разработки высокоэффективных и недорогих RAID-совместимых хост контроллеров IDE/ATA, встраиваемых в системные платы или платы расширения, делают воз можным использование жестких дисков для резервного копирования данных. Недостатки ленточных накопителей
резервного копирования
Многие пользователи компьютеров, однажды попробовав ленточные накопители в каче стве устройств резервного копирования данных, переходят к другим технологиям. Это про исходит по нескольким причинам.
-- Для создания резервной копии файлов или дисков практически всегда нужна специ альная программа; несколько моделей ленточных накопителей, таких как Tecmar (изначально Iomega) серии Ditto Max и OnStream ADR, позволяют получать прямой доступ к содержимому ленты, однако такая возможность далеко не универсальна.
-- Восстановление данных с большинства ленточных устройств резервного копирования должно осуществляться на жесткий диск; с другими устройствами резервного копиро вания можно работать напрямую через букву диска.
-- Восстановление и копирование данных на ленту происходит последовательно; по следний сохраненный файл недоступен, пока не прочитана вся лента; другие устройст ва резервного копирования обеспечивают произвольный доступ, что позволяет найти любой файл в накопителе в течение нескольких секунд.
-- Резервные копии на лентах требуют особого ухода — их легко стереть или поцара пать, что приводит к потере данных на ленте; остальные типы устройств резервного копирования более надежны.
-- Дешевые ленточные резервные накопители, использующие технологию QIC, QICWide или Travan, могут вместить данные всего жесткого диска, а по стоимости срав- нимы с жесткими дисками. Современные жесткие диски обычно имеют емкость от 20 до 40 Гбайт и дешевле большинства ленточных накопителей такого же объема.
-- Новейшие технологии резервного копирования, например создание зеркальной копии диска, конкурируют по простоте с ленточным резервным копированием и позволяют восстанавливать данные с более дешевых оптических накопителей, таких как CD-R.
По этим причинам некогда нерушимая позиция ленточных накопителей как обязательных устройств резервного копирования данных теперь оказалось довольно шаткой. На рынке поя вилось большое количество альтернатив ленточному резервному копированию. Преимущества ленточных накопителей резервного копирования Хотя ленточные накопители больше не являются панацеей от всех бед, они могут занять достойное место в области безопасного сохранения данных. Существует несколько серьезных причин, по которым могут понадобиться ленточные накопители резервного копирования. -- В ленточных накопителях можно использовать отдельные картриджи для каждого пользователя, отдельного компьютера или сетевого сервера.
-- Если вы или ваша компания до этого делали резервные копии на лентах, вам понадо бится ленточный накопитель для работы с этими данными или для их восстановления. Ленточные накопители резервного копирования понадобятся в том случае, если вам потребуется восстановить старые резервные копии.
-- Если вам нужен простой метод переноса данных для сохранения нескольких полных резервных копий систем, ленточный накопитель окажется неплохим выбором. Распространенные стандарты ленточных
накопителей Существует несколько стандартов ленточных накопителей резервного копирования для отдельных персональных компьютеров и небольших серверов. -- QIC, QIC-Wide и Travan — три разных представителя обширного семейства недорогих ленточных накопителей “начального уровня”, которые могут хранить до 20 Гбайт дан ных с коэффициентом сжатия 2:1.
-- DAT (Digital Audio File) — более новая технология, чем QIC, основанная на цифровом хра нении данных и позволяющая хранить до 40 Гбайт данных с коэффициентом сжатия 2:1.
-- AIT (Advanced Intelligent Tape) — преемник стандартов DAT/DDS, позволяющий об рабатывать больший по сравнению со стандартом DAT объем данных.v -- ADR (Advanced Digital Recording) компании OnStream — самая новая технология, ко торая предназначена для стационарных компьютеров/небольших сетей и позволяет хранить до 50 Гбайт данных с коэффициентом сжатия 2:1.
-- Дисководы VXA компании Ecrix — новая технология, объединившая в себе целый ряд параметров SCSI и интерфейса IEEE-1394 и позволяющая хранить до 66 Гбайт данных с коэффициентом сжатия 2:1. Формат VXA-1 был принят международной организаци ей ЕСМА, которая занимается разработкой стандартов коммуникационных и инфор мационных систем.

Выбор наиболее высокопроизводительной технологии резервного копирования

Устройства резервного копирования выпускаются с поддержкой различных интерфейсов (во внешнем и внутреннем исполнении) и полностью совместимы с предыдущими и младшими мо делями. В табл. 12.16 приведены сравнительные характеристики ленточных накопителей. На основе приведенных данных можно сказать, что наименьшую цену имеют накопители Travan NS8 и NS20, однако стоимость мегабайта самая низкая у носителей DAT. При этом самой высокой производительностью обладают накопители Travan 20GB, DAT и ADR. Эти устройства лучше использовать для отдельного компьютера или небольшого сетевого серве ра. Накопители DLT, Exabyte 8 мм и AIT больше подходят для больших сетевых серверов, особенно при покупке более дорогих версий, поддерживающих библиотеки (данные о них в таблице не приведены).
Замечание
Более подробные сведения о ленточных наeопителях DAT, DLT и Exabyte можно найти в предыдoщих издани ях eниaи, eоторые находятся на прилаaаемом eомпаeт-дисeе. Выбор накопителя на магнитной ленте Выбрать накопитель на магнитной ленте для резервирования данных с одного единственного жесткого диска довольно просто. Но когда речь идет о дисках большей емко сти или приходится иметь дело с портативными компьютерами, то проблема выбора услож няется. Далеко не просто сделать это в ситуации, когда нужно скопировать данные, напри мер, с диска файл-сервера да еще и с дисков всех рабочих станций. В любом случае при вы боре накопителя на магнитной ленте необходимо учитывать следующие факторы:
-- объем данных, подлежащих резервному копированию;
-- быстродействие;
-- соответствующий вашим запросам стандарт;
-- стоимость накопителя и лент;
-- возможности накопителя и его совместимость с программным обеспечением.v Подобрав оптимальное соотношение цены, емкости, производительности и стандарта ленты, вы можете приобрести накопитель, наиболее полно отвечающий вашим требованиям. Емкость
Конечно, прежде всего следует подумать о необходимой емкости приобретаемого нако пителя. Идеальным будет накопитель, позволяющий вставить чистую кассету, запустить про грамму резервирования и пойти заниматься своими делами. К вашему возвращению вся рабо та будет выполнена, и останется лишь вынуть кассету и положить ее в надежное место. Выбирая накопитель на магнитной ленте, убедитесь, что его емкость превышает емкость самого большого накопителя или раздела, который вам придется скопировать. Это поможет автоматизировать процесс резервирования и избавит от необходимости менять кассету. Совместимость программного обеспечения Не менее важной проблемой при выборе накопителя является его совместимость с ис пользуемым программным обеспечением. В настоящее время большинство накопителей по ставляются с программами для Windows 9х и Windows 2000. Однако найти программное обеспечение под Windows NT или UNIX порой оказывается нелегко. Большинство операционных систем имеют собственное программное обеспечение для ра боты с накопителями на магнитных лентах. Если вы предполагаете использовать эти про граммы, то должны проверить, поддерживают ли они все необходимые функции работы с приобретаемым накопителем. Перед покупкой накопителя следует выяснить, как он взаимо действует с каждой из систем, в которой вы намереваетесь его применять. Быстродействие Приобретайте накопитель с интерфейсом IDE или SCSI. Эти устройства обеспечивают быстродействие около 1 Мбайт/с, чего вполне достаточно для решения большинства задач архивирования. Самыми “медленными” являются старые накопители QIC. При подключении к контрол леру гибких дисков они обеспечивают скорость передачи данных всего 3–4 Мбайт/мин, а со специальной интерфейсной платой (за которую придется заплатить отдельно) — до 9 Мбайт/мин.

Установка накопителей на магнитной ленте

Рассмотренные выше накопители могут быть как встроенными, так и автономными. Ка кой из них выбрать? Если автономный, то какого типа? Ответы на эти вопросы не всегда оче видны. Для одного компьютера с относительно небольшим диском подойдет встроенный на копитель. При работе с несколькими компьютерами с небольшими дисками или при переносе данных из одной системы в другую нужен автономный накопитель. Более подробно установка накопителей описывается в главе 14, “Установка и конфигури рование накопителей”.

Программы резервного копирования данных на магнитной ленте

Не менее важен вопрос о программном обеспечении. К большинству устройств прилага ются программы резервного копирования, которые можно использовать для решения про стейших задач. Однако существуют и другие программы, которые при условии совместимости с выбранным устройством обладают гораздо большими возможностями. Например, к некоторым накопителям на магнитной ленте прилагаются программы, работающие только под Windows, а для работы в Устранение неисправностей наeопителей на маaнитной ленте 677 DOS, UNIX или OS/2 понадобятся дополнительные программы. То же самое относится и к ре зервному копированию данных в сети: если прилагаемая к накопителю программа для этого не предназначена, то понадобится соответствующая дополнительная программа. Важная особенность многих программ резервного копирования — способность сжимать данные. Это позволяет существенно уменьшить объем данных, хранящихся на носителе, по сравнению с объемом, который они занимают на диске, и соответственно снизить расход ленты. Почитайте статьи о программах резервирования данных, публикуемые во многих ком- пьютерных журналах, и вы найдете информацию о программах, обеспечивающих наилучшее сжатие данных или высокую скорость копирования. Эти два параметра очень важны для ра боты. Кроме того, большое значение имеет простота эксплуатации программы. Неудачная программа может стать причиной того, что вы будете выполнять резервирование не так час то, как это необходимо.
Покупая накопитель на магнитной ленте, проверьте, комплектуется ли он программой ре зервного копирования. Если нет, приобретите ее отдельно. Обычно программы, которые вхо дят в комплект накопителя, хорошо выполняют свои функции (если только вы не будете предъявлять к ним слишком большие требования). Программы резервного копирования, рассчитанные на разные накопители и разные сферы применения, разрабатываются многими компаниями. Одни из них специализируются на сете вых программах, другие — на программах для DOS и Windows, третьи — на UNIX и т.п. Вы яснить, совместима ли программа с конкретной сетью или операционной системой, можно, либо проконсультировавшись с солидной торговой компанией, либо связавшись непосредст венно с разработчиком. Зачастую с программами независимых компаний работать проще, чем с программами, прилагаемыми к накопителям. Программы производителей обычно имеют совершенно новый интерфейс, а команды могут показаться полной тарабарщиной. А программы сторонних раз работчиков часто обеспечивают более эффективное сжатие данных и по сравнению с про граммами компаний-производителей предоставляют множество дополнительных возможно стей и удобств. Сведения о новых программах, их возможностях и ценах регулярно публикуются в ком пьютерных журналах. Если накопитель на магнитной ленте работает на системах, конфигу рация которых подобна конфигурации вашего компьютера, и обладает нужными вам воз можностями, то его стоит приобрести.
Совет
Что делать с данными, заархивированными на старых маaнитных лентах? Сoществoет oниeальная возмож ность разрешить этo проблемo, возниeающoю при переходе e более новой системе резервноaо eопирования данных. Проaрамма Tape Copy, поставляемая eомпанией Novastor (www.novastor.com), позволяет перенести архивные данные с маaнитных лент oстаревших типов SCSI или IDE на ленты новой системы резервноaо eопи рования, созданной на базе SCSI или IDE. Если вы хотите сохранить резервные данные, заменив при этом старый наeопитель резервноaо eопирования на маaнитной ленте, то без Tape Copy вам просто не обойтись.

Устранение неисправностей накопителей на магнитной ленте

Несмотря на простоту установки накопителей на магнитной ленте, иногда они работают не так, как необходимо. В этом разделе речь пойдет о наиболее общих ошибках, которые возникают при работе с такими накопителями. 678 Глава 12. Наeопители со сменными носителями Накопитель не обнаружен -- Подключите только накопитель с параллельным интерфейсом к соответствующему порту и проверьте, чтобы режим IEEE-1284 (EPP или ECP) совпадал с тем, который нужен накопителю.
-- Для накопителей с интерфейсом USB убедитесь, что на компьютере установлена Windows 98 или выше, а также проверьте активизацию порта USB в BIOS — во многих компьютерах этот порт отключен.
-- Для накопителей IDE убедитесь, что правильно установлены переключатели на задней панели.
-- Для накопителей SCSI проверьте правильность установки оконечных устройств и идентификационного номера.
-- Для внешних устройств любого типа убедитесь в том, что накопитель включился раньше на несколько секунд, чем запускается система. Если этого не произошло, вос пользуйтесь диспетчером устройств для обновления списка устройств или же еще раз перезагрузите компьютер.
Операция резервного копирования или восстановления данных завершилась с ошибкой Если при выполнении операции резервного копирования или восстановления данных воз никают ошибки, выполните ряд действий. 1. Проверьте, тот ли тип кассеты вы используете.
2. Замените картридж.
3. Перезагрузите компьютер.
4. Переустановите накопитель.
5. Вставьте абсолютно новую кассету.
6. Прочистите головки накопителя.
7. Проверьте правильность подключения всех кабелей.
Ошибочные блоки или другие ошибки носителя
Для решения этой проблемы выполните перечисленные действия.
1. Переустановите накопитель.
2. Прочистите головки накопителя.
3. Вставьте абсолютно новую кассету.
4. Перезагрузите компьютер.
5. Инициализируйте носитель.
6. Выполните безопасное очищение ленты.
Внимание!
Не забoдьте, что перед использованием новoю eассетo необходимо отформатировать.

Перенатяжка ленты

Процедура перенатяжки ленты — это быстрая перемотка вперед, а затем назад для вос становления натяжения ленты и проверки того, что валики не мешают ей свободно переме щаться. Перенатяжку рекомендуется выполнять для всех новых картриджей, а также для тех, 680 Глава 12. Наeопители со сменными носителями которые подверглись изменениям температуры или встряске (например, ленту роняли). Пере натяжка восстанавливает необходимое натяжение ленты и снимает натяжения с областей, где оно слишком высоко.
Итак, при перенатяжке ленты следуйте приведенным ниже советам. -- Перенатягивайте все ленты, если ими не пользовались больше одного-двух месяцев.
-- Перенатягивайте ленту, если при считывании возникают ошибки.
-- Перенатягивайте ленту, если картридж роняли.
Иногда приходится перенатягивать ленту несколько раз для достижения положительного ре зультата. В большинстве программ резервного копирования есть команда перенатяжки ленты.
Сайт создан в системе uCoz