C. 对扇区进行读写检查,并尝试替换缺陷扇区 。有些低格工具会对每个扇区进行读写检查,如果发现在读过程或写过程出错,就认为该扇区为缺陷扇区 。然后,调用通用的自动替换扇区(Automatic reallocation sector)指令,尝试对该扇区进行替换,也可以达到"修复"的功效 。
D. 对所有物理扇区进行重新编号 。编号的依据是P-list中的记录及区段分配参数(该参数决定各个磁道划分的扇区数),经过编号后,每个扇区都分配到一个特定的标识信息(ID) 。编号时,会自动跳过P-list中所记录的缺陷扇区,使用户无法访问到那些缺陷扇区(用户不必在乎永远用不到的地方的好坏) 。如果这个过程半途而废,有可能导致部分甚至所有扇区被报告为标识不对(Sector ID not found, IDNF) 。要特别注意的是,这个编号过程是根据真正的物理参数来进行的,如果某些低格工具按逻辑参数(以 16heads 63sector为最典型)来进行低格,是不可能进行这样的操作 。
E. 写磁道伺服信息,对所有磁道进行重新编号 。有些硬盘允许将每个磁道的伺服信息重写,并给磁道重新赋予一个编号 。编号依据P-list或TS记录来跳过缺陷磁道(defect track),使用户无法访问(即永远不必使用)这些缺陷磁道 。这个操作也是根据真正的物理参数来进行 。
F. 写状态参数,并修改特定参数 。有些硬盘会有一个状态参数,记录着低格过程是否正常结束,如果不是正常结束低格,会导致整个硬盘拒绝读写操作,这个参数以富士通IDE硬盘和希捷SCSI硬盘为典型 。有些硬盘还可能根据低格过程的记录改写某些参数 。
下面我们来看看一些低格工具做了些什么操作:
1. DM中的Low level format:进行了A和B操作 。速度较快,极少损坏硬盘,但修复效果不明显 。
2. Lformat:进行了A、B、C操作 。由于同时进行了读写检查,操作速度较慢,可以替换部分缺陷扇区 。但其使用的是逻辑参数,所以不可能进行D、E和F的操作 。遇到IDNF错误或伺服错误时很难通过,半途会中断 。
3. SCSI卡中的低格工具:由于大部SCSI硬盘指令集通用,该工具可以对部分SCSI硬盘进行A、B、C、D、F操作,对一部分SCSI硬盘(如希捷)修复作用明显 。遇到缺陷磁道无法通过 。同时也由于自动替换功能,检查到的缺陷数量超过G-list限度时将半途结束,硬盘进入拒绝读写状态 。
4. 专业的低格工具:一般进行A、B、D、E、F操作 。通常配合伺服测试功能(找出缺陷磁道记入TS),介质测试功能(找出缺陷扇区记入P-list),使用的是厂家设定的低格程序(通常存放在BIOS或某一个特定参数模块中),自动调用相关参数进行低格 。一般不对缺陷扇区进行替换操作 。低格完成后会将许多性能参数设定为刚出厂的状态 。
在这里, 高朋顺便回答一些读者常重复问到的问题:
问1:低格能不能修复硬盘?
答:合适的低格工具能在很大程度上修复硬盘缺陷 。
问2:低格会不会损伤硬盘?
答:正确的低格过程绝不会在物理上损伤硬盘 。用不正确的低格工具则可能严重破坏硬盘的信息,而导致硬盘不能正常使用 。
问3:什么时候需要对硬盘进行低格?
答:在修改硬盘的某些参数后必须进行低格,如添加P-list记录或TS记录,调整区段参数,调整磁头排列等 。另外, 每个用户都可以用适当低格工具修复硬盘缺陷,注意:必须是适当的低格工具 。
问4:什么样的低格工具才可以称为专业低格工具?
答:能调用特定型号的记录在硬盘内部的厂家低格程序,并能调用到正确参数集对硬盘进行低格,这样的低格工具均可称为专业低格工具 。
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