SATA接口,IDS接口,SCSL接口,SAS接口,IDE接口,IEEE接口那个有错?

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1.1 硬盘的物理结构

  • 盘片:硬盘有多个盘片,每盘片2面扇区(正反两面)
  • 磁头:每面一个磁头,并不是只有一个磁头,磁头也不会碰到盘面,磁头等于盘片数量

1.2 硬盘的数据结构

硬盘按数据接口不同,大致分为ATA(IDE)和SATA以及SCSI,接口速度不是实际硬盘传输速度。

  • IDE(并行):并行接口,133MB/s,应用于早期家用电脑。数据线连接主板与硬盘,抗干扰性太差,且排线占用空间较大,不利电脑内部散热,已逐渐被SATA所取代。
  • SCSl:640MB/s,并行接口,应用于早期服务器,SCSI硬盘广为工作站级个人电脑以及服务器所使用,资料传输时 CPU占用率较低,转速快,支持热插拔等
  • SATA(串行):6Gbps,SATA数据端口与电源端口是分开的,即需要两条线,一条数据线,一条电源线。抗干扰性强,支持热插拔等功能,速度快,纠错能力强。
  • SAS:SAS 是新一代的SCSI技术, 和SATA硬盘相同,都是采取序列式技术以获得更高的传输速度,可达到6Gb/s。

主引导记录(MBR:Master Boot Record):1982年,使用32位表示扇区数,磁盘分区不超过支持最大卷为2.2TB

  • MBR位于硬盘第一个物理扇区处,MBR中包含硬盘的主引导程序和硬盘分区表
  • MBR中包含硬盘的主引导程序(446字节)和硬盘分区表(512-446-2=64字节)和2个字节的硬盘标识
  • 分区表有4个分区记录区,每个分区记录区占16个字节

2.3 磁盘分区的表示

Linux中将硬盘、分区等设备均表示为文件

  • 常见的硬盘可以划分为主分区、扩展分区和逻辑分区,主分区和扩展分区的序号限制在1~4,逻辑分区的序号将始终从5。
  • 硬盘中的主分区数目只有4个,而扩展分区可以看成是一个特殊的主分区类型,在扩展分区中可以再分为逻辑分区(每个磁盘最多有4个主分区,或3个主分区、1个扩展分区和在扩展分区里面分多个逻辑分区)。
  • 主分区一般用来安装操作系统,扩展分区则多用来存储文件数据
  • 存放文件和目录数据的分区
  • 根据所记录的日志在很短的时间内迅速恢复磁盘文件内容
  • CentOS 7系统中默认使用的文件系统

SWAP,交换文件系统(相当于Windows系统下的虚拟内存)

  • 为Linux系统建立交换分区
  • 一般设置为物理内存的1.5~2倍

EXT4(第四代扩展文件系统)

  • 用于存放目录和数据的分区

Linux支持的其它文件系统类型

  • FAT16、FAT32:最大只能支持32GB分区,单个文件也只能支持最大4GB。
  • NTFS:NTFS文件系统所具备3个功能:错误预警功能、磁盘自我修复功能和日志功能,单个文件
  • JFS:主要是为满足服务器的高吞吐量和可靠性需求而设计、开发的。单个文件最大限制16TB,该文件系统最大支持1PB的容量。1PB=1024TB


Device:分区的设备文件名称。
Boot:是否是引导分区。若是,则有" * "标识。
Start:该分区在硬盘中的起始位置(柱面数)
End:该分区在硬盘中的结束位置(柱面数)。
Blocks:分区的大小,以Blocks(块)为单位,默认的块大小为1024字节。
Id:分区对应的系统ID号。83表示Linux中的XFS分区或EXT4分区、8e表示LVM逻辑卷。LVM是Linux操作系统中对磁盘分区进行管理的一种逻辑机制,与之相关的知识将在后面进行介绍。
System:分区类型。识别到新的硬盘设备后,就可以在该硬盘中建立新的分区了。在Linux操作系统中,分区和格式化的过程是相对独立的,关于格式化分区的操作将在后续内容中说明。

退出fdisk程序,不保存任何修改
改变分区属性,系统ID
保存修改结果并退出fdisk程序
显示已知的分区类型,其中82为Linux

第一步:右击虚拟机,点击设置
第二步:选择硬盘,点击添加
第三步:选择硬盘,点击下一步
第四步: 默认,然后点击下一步
第五步:默认,继续下一步
第六步:根据需求选择大小以及分配磁盘空间,或者默认选择下一步
第七步:可指定存储位置,也可以选择默认,然后点击完成
第八步:可以查看你新添加的硬盘

3.3 检查并确认新硬盘

不重启的情况下识别磁盘:

如果系统还是无法识别硬盘,可以重启系统

3.4.4 新建扩展分区和逻辑分区

4.1 管理文件系统(格式化)—mkfs

5.1 查看磁盘情况—df

重启虚拟机后,原来的挂载会消失

mount [-t类型】存储设备 挂载点目录
  • 最好挂空文件,不然文件可能丢失
  • 如果挂载目录下,你不能解挂载的
  • 不能一个目录挂载多个设备

通过在/etc/fstab文件中添加相应的挂载配置,可以实现开机后自动挂载指定的分区
例如:执行以下操作将添加自动挂载分区/dev/sdb1的配置记录

挂载之后重启查看是否机器是否可以永久挂载


在/etc/fstab文件中,每一行记录对应一个分区或设备的挂载配置信息,这些信息从左到右包括六个字段(使用空格或制表符分隔),各部分的含义如下所述。

第1字段:设备名或该备卷标名。
第2字段:文件系统的挂载点目录的位置。
第3字段:文件系统类型,如XFS、Swap等。
第4字段:挂载参数,即mount命令“-o”选项后可使用的参数。例如,defaults、rw、ro、noexec 分别表示默认参数、可写、只读、禁用执行程序。
第5字段:表示文件系统是否需要dump备份(dump是一个备份工具)。一般设为1时表示需要,设为0时将被dump忽略。
第6字段:该数字决定在系统启动时进行磁盘检查的顺序。0表示不进行检查,1表示优先检查,2表示其次检查。根分区应设为1,其他分区设为2。

格式:umount 存储设备位置
  • 三要素:扇区,磁道,柱面

  • 永久挂载格式:(UUID) 用blkid看 挂载点、文件系统(ios9660)、defaults (默认开启设备)、0 (备份)、0(开机是否检查)

}

第三代sas信号完整性测试分析


13)-01一∞29—03 陈昀捷鲁科技(上海)有限公司上海 200233 张丹平 南昌航空大学经济管理学院 南昌 330000 摘要:本文以第二代SAS信号完整性测试方案为基础。针对目前最新的第三代 SAS协议。分析了信号完整性测试在其中所面对的挑战,并提出解决方案。 关键词:SAS3.0信号完整性测试 0第三代SAS特点 带外信号测量、扩频时钟特性测量以及数据信号电气 的边沿上升时间提高到了20.83ps。同时由于,在一致 balance(扩频时钟偏差与均衡),TX 性测试的待测电路上加入了去嵌入的要求。 dt,此项仅供参考测量),TX linkrate physical long 1测试内容要求 term 完整的传输过程由发送端传输线和接收端完成。 commonmodeRMSand 因而通常我们对高速串行信号的完整性测试需要包含 均方值及频谱特性),TX peak—to—peakvoltage(发 对发送端的测试和接收端的测试。在SAS一致性测试 riseandfall 射信号幅值)。TX times(发射信号上升 中,我们测试的主要对象是SAS驱动器芯片、主机总线及下降时间),TXrandom total iitter(RT)and iitter(TJ) 适配器、启动器、高密度磁盘驱动器或机箱背板。 (发射信号随机抖动和传输抖动)。【2】 更高速的信号意味着设计上的更大挑战和测试 (2)传输线S参数测试——此项测试主要测量 的复杂度增加,比如更多的测试设备仪器需要,更复 SAS物理链路上被测件发送和接收通道的差分回波损 杂化的配置结构。以及更多的测试建立和执行时间需 求。由于UNH IOL并未正式推出SAS3.0的测试规范,SCC22.SCD22. 我们可以参考SAS2.0的规范要求并根据SAS3.0信号的对于SAS3.0,信号发送端的测试依然是被要求 新特点做合适的增减。 的。同时,由于信号具有更高的频率成分,传输过程 按UNH IOL的SAS测试要求,SAS一2信号完整性

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