FAT檔案系統原理

2022-03-20 21:56:15 字數 1880 閱讀 3652

一、硬碟的物理結構:

硬碟儲存資料是根據電、磁轉換原理實現的。硬碟由乙個或幾個表面鍍有磁性物質的金屬或玻璃等物質碟片以及碟片兩面所安裝的磁頭和相應的控制電路組成(圖1),其中碟片和磁頭密封在無塵的金屬殼中。

硬碟工作時,碟片以設計轉速高速旋轉,設定在碟片表面的磁頭則在電路控制下徑向移動到指定位置然後將資料儲存或讀取出來。當系統向硬碟寫入資料時,磁頭中「寫資料」電流產生磁場使碟片表面磁性物質狀態發生改變,並在寫電流磁場消失後仍能保持,這樣資料就儲存下來了;當系統從硬碟中讀資料時,磁頭經過碟片指定區域,碟片表面磁場使磁頭產生感應電流或線圈阻抗產生變化,經相關電路處理後還原成資料。因此只要能將碟片表面處理得更平滑、磁頭設計得更精密以及盡量提高碟片旋轉速度,就能造出容量更大、讀寫資料速度更快的硬碟。這是因為碟片表面處理越平、轉速越快就能越使磁頭離碟片表面越近,提高讀、寫靈敏度和速度;磁頭設計越小越精密就能使磁頭在碟片上占用空間越小,使磁頭在一張碟片上建立更多的磁軌以儲存更多的資料。

二、硬碟的邏輯結構。

硬碟由很多碟片(platter)組成,每個碟片的每個面都有乙個讀寫磁頭。如果有n個碟片。就有2n個面,對應2n個磁頭(heads),從0、1、2開始編號。每個碟片被劃分成若干個同心圓磁軌(邏輯上的,是不可見的。)每個碟片的劃分規則通常是一樣的。這樣每個碟片的半徑均為固定值r的同心圓再邏輯上形成了乙個以電機主軸為軸的柱面(cylinders),從外至裡編號為0、1、2……每個碟片上的每個磁軌又被劃分為幾十個扇區(sector),通常的容量是512byte,並按照一定規則編號為1、2、3……形成cylinders×heads×sector個扇區。這三個引數即是硬碟的物理引數。我們下面的很多實踐需要深刻理解這三個引數的意義。

三、磁碟引導原理。

3.1 mbr(master boot record)扇區:

計算機在按下power鍵以後,開始執行主機板bios程式。進行完一系列檢測和配置以後。開始按bios中設定的系統引導順序引導系統。假定現在是硬碟。bios執行完自己的程式後如何把執行權交給硬碟呢。交給硬碟後又執行儲存在**的程式呢。其實,稱為mbr的一段**起著舉足輕重的作用。mbr(master boot record),即主引導記錄,有時也稱主引導扇區。位於整個硬碟的0柱面0磁頭1扇區(可以看作是硬碟的第乙個扇區),bios在執行自己固有的程式以後就會jump到mbr中的第一條指令。將系統的控制權交由mbr來執行。在總共512byte的主引導記錄中,mbr的引導程式佔了其中的前446個位元組(偏移0h~偏移1bdh),隨後的64個位元組(偏移1beh~偏移1fdh)為dpt(disk partitiontable,硬碟分割槽表),最後的兩個位元組「55 aa」(偏移1feh~偏移1ffh)是分割槽有效結束標誌。

mbr不隨作業系統的不同而不同,意即不同的作業系統可能會存在相同的mbr,即使不同,mbr也不會夾帶作業系統的性質。具有公共引導的特性。

我們來分析一段mbr。下面是用winhex檢視的一塊希捷120gb硬碟的mbr。

你的硬碟的mbr引導**可能並非這樣。不過即使不同,所執行的功能大體是一樣的。這是wowocock關於磁碟mbr的反編譯,已加了詳細的注釋,感興趣可以細細研究一下。

我們看dpt部分。作業系統為了便於使用者對磁碟的管理。加入了磁碟分割槽的概念。即將一塊磁碟邏輯劃分為幾塊。磁碟分割槽數目的多少只受限於c~z的英文本母的數目,在上圖dpt共64個位元組中如何表示多個分割槽的屬性呢?microsoft通過鏈結的方法解決了這個問題。在dpt共64個位元組中,以16個位元組為分割槽表項單位描述乙個分割槽的屬性。也就是說,第乙個分割槽表項描述乙個分割槽的屬性,一般為基本分割槽。第二個分割槽表項描述除基本分割槽外的其餘空間,一般而言,就是我們所說的擴充套件分割槽。這部分的大體說明見表1。

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