
К сожалению, классические жёсткие диски совсем не вечны. Со временем на них появляются фрагментированные, повреждённые или битые сектора. Выполнить дефрагментацию диска можно средствами системы. С восстановлением повреждённого пространства уже посложнее.
Эта статья расскажет, как пользоваться Victoria HDD/SSD. Ранее рассматривали Victoria HDD 4.4.7, спустя 8 лет она обновилась. Все основные аспекты остались: оценка здоровья жёсткого диска и выполнение автоматической замены битых секторов. Добавили поддержку SSD накопителей.
Причин замедления загрузки Windows существует довольно много. Большую часть из них возможно проверить и отбросить с помощью простых тестов. Особенно актуально, если система располагается на жёстком диске. Сама же Victoria HDD/SSD служит для диагностики накопителей.
Задачи. Проверить состояние жёсткого диска (на его повреждение или износ поверхности). Познакомить пользователя с параметрами тестирования. Произвести полную диагностику полученных результатов. Оценить здоровье накопителя с помощью самодиагностики S.M.A.R.T.
Как проверить жёсткий диск на битые сектора
Давайте, выполним тестирование моего старенького HDD накопителя: SAMSUNG HD105SI 1Тб. Запускаю программу Victoria HDD/SSD от имени администратора Windows 10. Собственно, в правой стороне подраздела Инфо выбираю свой Накопитель. И дальше нажимаю Тестирование.

Сейчас будьте внимательны. Выберем режим Чтение, Игнорировать ошибки и переключимся на график, отметкой Grid. Запустим тестирование кнопкой Скан и дождёмся, пока индикатор выполнения превысит 40-60%. Можно остановить процесс кнопкой Стоп или подождать конца.

Диагностика результатов. Для оценки обратите внимание на разноцветные блоки. Наличие блоков серого цвета говорит о том, что диск работает нормально. Зелёные и оранжевые блоки — некоторые сектора повреждены. Допустимое значение: до 10 блоков зелёного цвета [1,0s].
| Серые цвета [250] | Сектор в порядке, проблем с чтением нет. |
| Зелёный [1,0s] | Отклик чуть больше, но всё ещё в норме. |
| Оранжевый [3,0s] | Мягко говоря, сектор читается медленно. |
| Красный [>] | Здесь сектор повреждён или не читается. |
| Синий с крестом [Err] | Сектор уже не читается и вызывает сбои. |
Сразу же оценим график скорости чтения секторов на поверхности диска. На графике скорость последовательно снижается по мере проверки. Резкие точечные падения или явная неравномерность отсутствуют. Такие скорости не должны приводить к медленной загрузке.

Секция статистики. Макс. скорость 114MB/s , что отлично для такого накопителя. Средняя скорость 97MB/s говорит об отсутствии больших массивов замедленных секторов на поверхности. Мин. скорость на отрезке 80MB/s вполне допустима для работы с файлами…
Расшифровка атрибутов самодиагностики S.M.A.R.T
Система S.M.A.R.T постоянно диагностирует состояние жёсткого диска. Здоровье отображается набором атрибутов в таблице. Возрастание некоторых значений может обозначать повреждение накопителя. В подразделе S.M.A.R.T достаточно Получить атрибуты S.M.A.R.T.

Это действие выведет оценку состояния жёсткого диска. Состояние моего диска достойное, несмотря на значительное количество проблем. Снизу показывает общий статус «inideal». Раздел содержит множество параметров, с помощью которых и оценивается общее состояние.
| 1. Частота появления ошибок чтения [Raw Read Error Rate] |
параметр, показывающий частоту ошибок чтения (конечно же, чем больше ошибок, тем хуже); |
| 2. Производительность [Throughput Performance] |
общая производительность жёсткого диска (уменьшение значения говорит о наличии проблем с диском); |
| 3. Время раскрутки шпинделя [Spin — Up Time] |
количество времени необходимое для достижения нужной скорости вращения (увеличивается в процессе использования устройства); |
| 4. Количество стартов и пробуждений [Number of Spin-Up Times] |
показывает, сколько раз диск включался/выключался (помните, что новые диски также проходят тестирование); |
| 5. Количество переназначенных секторов [Reallocated Sector Count] |
показывает сколько секторов были повторно назначенные в специальную зарезервированную область диска; |
| 7. Частота ошибок позиционирования [Seek Error Rate] |
отображает частоту ошибок перемещения блока магнитной головки; |
| 8. Быстродействие системы позиционирования [Seek Time Performance] |
указывает среднюю производительность операции позиционирования магнитными головками; |
| 9. Время наработки накопителя [Power On Hours Count] |
содержит количество часов, которое проработал жёсткий диск за всё время; |
| 10. Количество повторных попыток раскрутки [Spin-Up Retry Count] |
показывает количество повторных стартов шпинделя; |
| 11. Число повторов рекалибровки [Recalibration retries] |
количество повторов запросов рекалибровки в случае если первая попытка была неудачной; |
| 12. Количество включений питания [Power cycle count] |
количество полных циклов включения-отключения накопителя; |
| 191. Количество срабатываний датчика удара [G-SENSOR shock counter] |
количество ошибок, возникающих в результате сотрясений или ударов; |
| 192. Количество внезапных выключений питания [Power-off retract count] |
суммарное количество циклов включения/выключения питания диска; |
| 194. Температура гермоблока [HDA Temperature] |
показывает значение рабочей температуры жёсткого диска; |
| 195. Аппаратно скорректированные ошибки [Hardware ECC recovered] |
отображает число коррекции ошибок аппаратной частью диска (чтение, позиционирование, передача по внешнему интерфейсу); |
| 196. Попыток переназначений секторов [Reallocation event count] |
содержит количество операций переназначения секторов; |
| 197. Кандидатов на переназначение [Current pending sectors] |
сектора жёсткого диска, которые ещё не были помечены как плохие, но уже отличаются по чтению от стабильных секторов; |
| 198. Дефектные секторы во время самотеста [Offline scan UNC sectors] |
число неисправимых ошибок по обращению к сектору; |
| 199. Ошибки передачи данных через DMA [Ultra DMA CRC Error Count] |
число ошибок, которые происходят во время передачи данных во внешнем интерфейсе; |
| 200. Частота ошибок записи [Write Error Rate] |
показывает общее количество ошибок записи; |
| 223. Число повторных попыток запарковаться [Load retry count] |
новых попытки выгрузок/загрузок блока магнитных головок после неудачной попытки; |
| 225. Число циклов парковки [Load cycle count] |
циклы перемещения блока магнитных головок в парковочную область. |
Как исправить битые сектора на жёстком диске
Помните, что ломать — это Вам не строить. Производитель указывает возможность мелкого ремонта жёстких дисков. Собственно, не рекомендуем пользоваться этой функцией. Особенно если же боитесь потерять данные. По возможности делайте бэкап (резервное копирование).
| Игнорировать [Ignore] | То, что выбиралось ранее при тестировании диска. Ничего не делать с повреждёнными секторами. |
| Починить [Remap] | Автоматическая замена нерабочих секторов рабочими. В редких случаях может помочь. |
| Стереть [Erase] | Очистка данных с повреждённых секторов с последующей их перезаписью. |
| Обновить [Restore] | Восстановление данных в битых секторах с найденными ранее ошибками. |
Вы делаете всё на свой страх и риск. Достаточно выбрать значение Починить и нажать Старт. Конечно же, надёжней будет заменить накопитель на полностью рабочий. При использовании значения Стереть, все данные стираются. Пользуйтесь только, если готовы к такому исходу.
Заключение
К счастью, за последний год программа Victoria HDD/SSD хорошенько обновилась. Популярной ранее была версия Victoria HDD 4.47. Производитель не только обновил интерфейс, добавил русскую локализацию, но и расширил функциональность. Плюс, поддержка SSD, даже NVMe…
Мой HDD накопитель имеет несколько зелёных блоков. Сегменты красного или синего цвета должны заставит Вас задуматься о замене диска. Такие данные скоростей соответствуют 60-90 секундам до возможности пользоваться Windows 10. Ну и график без аномалий и просадок.




(3 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Администратор и основатель проекта Windd.ru. Интересуюсь всеми новыми технологиями. Знаю толк в правильной сборке ПК. Участник программы предварительной оценки Windows Insider Preview. Могу с лёгкостью подобрать комплектующие с учётом соотношения цены — качества. Мой Компьютер: AMD Ryzen 5 3600 | MSI B450 Gaming Plus MAX | ASUS STRIX RX580 8GB GAMING | V-COLOR 16GB Skywalker PRISM RGB (2х8GB).
|
Показать сообщения за Поле сортировки |
|---|
|
Программы Hard Drive Ispector и HDDlife показывают, что состояние винта 21% из-за ошибок позиционирования (текущее значение 45). Хотя винт отработал всего ~72 часа. Стоит-ли нести в сервис? |
|
MBear |
если ето написано про ошибки позицирования то они у меня врядли поднимутся до такого, потому что уже выражены 12-значным числом |
|
Используй фирминую утилиту от Seagate или HDTune, а HDDlife давно потеряла доверие своей глюченностью. Кстате у меня тоже рыба только на 250 Гиг, и как помню HDDlife показывала здоровье новенького HDD около 45, и в тоже время на четырех/пятилетнем Maxtor было 100 |
|
Garry89
смотреть нужно на VAL — текущее значение как я уже говорил со временем «Seek error rate» начнет подниматься (параметр VAL начнет расти) |
|
Garry89 |
|
У меня нечто похожее. только винту намного больше. ошибок позиционирования в избытке. 13-ти значное число.
ST3320620AS 9QF3QE8A
кажет виктория. Ошибки и фиг с ними. Но! У меня винт начал щелкать периодически во время работы. Даже в режиме рабочего стола бывают щелчки. уже пару месяцев такая картина. Прошерстил викой, среднее время доступа 14.4-15.5 и больше. По моим впечатлениям винт стал работать медленнее. винт на резиновых ножках на поролоне. сверху радиатор алюминиевый, сбоку вентиль обдувает его. вообщем буду рад вашим мнениям. |
|
Evilshik, а фиг его знает.. Например, рекалибровка постоянная. Почему — понятия не имею. От произвольно плавающей температуры внутри до соответствующего сбоя электроники. Но вот что знаю точно — если винт начал «щелкать», «трещать», «свистеть» — в общем, издавать звуки коих ранее не издавал — то его надо менять. Чтобы не было мучительно больно и обидно. Сколько он проживет — прогнозов дать не могу. Может день, а может — год. Дело в другом: абсолютное большинство померших винтов перед «смертью» начинают звуки издавать. Я не для количества текста мысль повторил… |
|
Ясно. А то, что сейчас он стал медленее работать говорит о ближущемся конце? |
|
Evilshik SMART нормальный.
электронику не перегревайте, она что закрыта?
проверить на вирусы, снести форточку… |
|
MBear CACHE: 16384k; L/A=ON; Wr=OFF; ! строка про кэш мне не нравится. воскл знак красным. что-то с кэшем не так? |
|
Evilshik
я говорю, что ее затыкать поролоном не нужно.
а KIS разве не вирус?
ОСь на каком? к каким контролерам подключены харды?
хз что за вике вкладка… |
Первую часть этого материала можно прочитать здесь.
Технология S.M.A.R.T. родилась в далеком 1995 году, так что возраст у нее почтенный. Предполагалось, что атрибуты SMART (давайте для простоты писать аббревиатуру без точек), формируемые микропрограммой жесткого диска, позволят программно оценивать состояние накопителя, а также дадут механизм для предсказания выхода его из строя. Последнее в те времена было достаточно актуально: срок жизни дисков в серверах, например, исчислялся годом-полутора, и знать, когда готовить замену, было нелишним.
Со временем многое поменялось: что-то отмерло, какие-то стороны развились сильнее (например, контроль механики диска). Первоначальный набор из десятка простейших атрибутов усложнился и разросся в несколько раз, порой менялся их смысл, многие производители ввели собственные атрибуты с не всегда ясным функционалом. Появилась масса программ для анализа SMART (как правило, невысокого качества, но с эффектным интерфейсом, да еще и за деньги) и т.п.
Так что не мешает описать современное состояние SMART. Начнем с критически важных атрибутов, ухудшение которых почти всегда свидетельствует о проблемах с накопителем. Именно их первым делом смотрят ремонтники при диагностике HDD.
- #01 Raw Read Error Rate — частота ошибок при чтении данных с диска, происхождение которых обусловлено аппаратной частью диска. Для всех дисков Seagate, Samsung (семейства F1 и более новые) и Fujitsu 2,5″ это — число внутренних коррекций данных, проведенных ДО выдачи в интерфейс; на пугающе огромные цифры можно не обращать внимания.
- #03 Spin-Up Time — время раскрутки пакета пластин из состояния покоя до рабочей скорости. Растет при износе механики (повышенное трение в подшипнике и т.п.), также может свидетельствовать о некачественном питании (например, просадке напряжения при старте диска).
- #05 Reallocated Sectors Count — число операций переназначения секторов. Когда диск обнаруживает ошибку чтения/записи, он помечает сектор переназначенным и переносит данные в резервную область. Вот почему на современных HDD нельзя увидеть bad-блоки — все они спрятаны в переназначенных секторах. Этот процесс называют remapping, на жаргоне — ремап. Поле Raw Value атрибута содержит общее количество переназначенных секторов. Чем оно больше, тем хуже состояние поверхности диска.
- #07 Seek Error Rate — частота ошибок при позиционировании блока магнитных головок (БМГ). Рост этого атрибута свидетельствует о низком качестве поверхности или о поврежденной механике накопителя. Также может повлиять перегрев и внешние вибрации (например, от соседних дисков в корзине).
- #10 Spin-Up Retry Count — число повторных попыток раскрутки дисков до рабочей скорости в случае, если первая попытка была неудачной. Если значение атрибута растет, то велика вероятность проблем с механикой.
- #196 Reallocation Event Count — число операций переназначения. В поле Raw Value атрибута хранится общее число попыток переноса информации со сбойных секторов в резервную область диска (она, как правило, не слишком велика — несколько тысяч секторов). Учитываются как успешные, так и неудачные операции.
- #197 Current Pending Sector Count — текущее число нестабильных секторов. Здесь хранится число секторов, являющихся кандидатами на замену. Они не были еще определены как плохие, но считывание с них происходит с затруднениями (например, не с первого раза). Если «подозрительный» сектор будет в дальнейшем считываться успешно, то он исключается из числа кандидатов. В случае же повторных ошибочных чтений накопитель попытается восстановить его и выполнить ремап.
- #198 Uncorrectable Sector Count — число секторов, при чтении которых возникают неисправимые (внутренними средствами) ошибки. Рост этого атрибута указывает на серьезные дефекты поверхности или на проблемы с механикой накопителя.
- #220 Disk Shift — сдвиг пакета пластин относительно оси шпинделя. В основном возникает из-за сильного удара или падения диска. Единица измерения неизвестна, но при сильном росте атрибута диск не жилец.
Также следует принимать во внимание и информационные атрибуты, способные много чего поведать об «истории» диска.
- #02 Throughput Performance — средняя производительность диска. Если значение атрибута уменьшается, то велика вероятность, что у накопителя есть проблемы.
- #04 Start/Stop Count — число циклов запуск-остановка шпинделя. У дисков некоторых производителей (например, Seagate) — счетчик включения режима энергосбережения.
- #08 Seek Time Performance — средняя производительность операции позиционирования головок. Снижение значения этого атрибута свидетельствует о неполадках в механике привода головок (в первую очередь о замедленном позиционировании).
- #09 Power-On Hours (POH) — время, проведённое во включенном состоянии. Показывает общее время работы диска, единица измерения зависит от модели (не только 1 час, но и 30 мин, и даже 1 минута).
- #11 Recalibration Retries — число повторов рекалибровки в случае, если первая попытка была неудачной. Рост этого атрибута указывает на проблемы с механикой диска.
- #12 Device Power Cycle Count — число полных циклов включения-выключения диска.
- #13 Soft Read Error Rate — частота появления «программных» ошибок при чтении данных. Сюда можно отнести ошибки программного обеспечения, драйверов, файловой системы, неверную разметку диска — в общем, почти все, что не относится к аппаратной части.
- #190 Airflow Temperature — температура воздуха внутри корпуса HDD. Для дисков Seagate атрибут выдается в нормировке 100º минус температура (тем самым критический нагрев соответствует значению 45), а модели Western Digital используют нормировку 125º минус температура.
- #191 G—sense error rate — число ошибок, возникших из-за внешних нагрузок. Атрибут хранит показания встроенного акселерометра, который фиксирует все удары, толчки, падения и даже неаккуратную установку диска в корпус компьютера.
- #192 Power—off retract count — число зафиксированных повторов включения/выключения питания накопителя.
- #193 Load/Unload Cycle Count — число циклов перемещения БМГ в специальную парковочную зону/в рабочее положение.
- #194 HDA temperature — температура механической части диска, в просторечии банки (HDA — Hard Disk Assembly). Информация снимается со встроенного термодатчика, которым служит одна из магнитных головок, обычно нижняя в банке. В битовых полях атрибута фиксируются текущая, минимальная и максимальная температура. Не все программы, работающие со SMART, правильно разбирают эти поля, так что к их показаниям стоит относиться критично.
- #195 Hardware ECC Recovered — число ошибок, скорректированных аппаратной частью диска. Сюда входят ошибки чтения, ошибки позиционирования, ошибки передачи по внешнему интерфейсу. На дисках с SATA-интерфейсом значение нередко ухудшается при повышении частоты системной шины — SATA очень чувствителен к разгону.
- #199 UltraDMA (Ultra ATA) CRC Error Count — число ошибок, возникающих при передаче данных по внешнему интерфейсу в режиме UltraDMA (нарушения целостности пакетов и т.п.). Рост этого атрибута свидетельствует о плохом (мятом, перекрученном) кабеле и плохих контактах. Также подобные ошибки появляются при разгоне шины PCI, сбоях питания, сильных электромагнитных наводках, а иногда и по вине драйвера.
- #200 Write Error Rate/ Multi-Zone Error Rate — частота появления ошибок при записи данных. Показывает общее число ошибок записи на диск. Чем больше значение атрибута, тем хуже состояние поверхности и механики накопителя.
Как видим, большинство «интересных» атрибутов отражает функционирование механики накопителя. Технология SMART действительно позволяет предсказывать выход диска из строя в результате механических неисправностей, что, по статистике, составляет около 60% всех отказов. Полезен и мониторинг температур: перегрев головок резко ускоряет их деградацию, так что превышение опасного порога (45-55º в зависимости от модели) — сигнал срочно улучшить охлаждение диска.
Вместе с тем не следует переоценивать возможности SMART. Современные диски нередко «дохнут» на фоне отличных атрибутов, что связано с тонкими процессами дефект-менеджмента в условиях высокой плотности записи и не всегда, мягко говоря, качественных компонентов (разнобой в отдаче головок сегодня — обычное дело). Тем более SMART не способен предсказать последствия таких «форс-мажоров», как скачок напряжения, перегрев платы электроники или повреждение накопителя от удара.
Практически у всех атрибутов наибольший интерес представляет поле Raw Value: «сырые» значения наиболее информативны. Их нормировка (степень приближения к абстрактному порогу) часто ничего не дает и только запутывает дело. Поэтому и программы, полагающиеся на эти проценты, нельзя считать вполне надежными. Типичный случай для них — ложные тревоги. Программа сообщает, что новый, недавно установленный накопитель того и гляди «склеит ласты». А все дело в том, что в начале эксплуатации некоторые атрибуты SMART быстро меняются и примитивная экстраполяция приводит к пугающим пользователя прогнозам.
Я советую бесплатную программу HDDScan — она корректно понимает все атрибуты, в том числе и новые, правильно разбирает температурные показатели. Отчет выводится в виде аккуратной xml-таблицы с цветовой индикацией, которую можно сохранить или распечатать.

SMART диска WD пятилетнего возраста. О его близкой кончине свидетельствуют ненулевые значения атрибутов 1 и 200 (для WD они особенно чреваты), а также тот факт, что после ремапа атрибут 197 снова растет. Это значит, что возможности исправления дефектов исчерпаны
Крайне полезна у HDDScan возможность считывать SMART у внешних накопителей, столь распространенных сегодня. Практически ни одна другая программа этого не умеет, ведь на пути данных стоит контроллер, преобразующий интерфейс PATA/SATA в USB или FireWire. Автор целенаправленно работал в этом направлении, и ему удалось охватить широкий спектр контроллеров. Не забыты и диски с интерфейсом SCSI, до сих пор широко применяемые в серверах (атрибуты у них особые — например, выводится общее число записанных или считанных байтов за всю жизнь накопителя).
Функционал HDDScan полностью отвечает потребностям ремонтника. Когда первичную диагностику принесенного внешнего диска можно провести, не разбирая корпус, — это удобно, экономит время, а порой и сохраняет гарантию.

SMART, снятый со SCSI-диска. Здесь исторически сложились совсем другие атрибуты
⇡#Барьеры HDD
Механика давно стала ахиллесовой пятой HDD, и даже не столько из-за чувствительности к ударам и вибрации (это еще можно компенсировать), сколько из-за медлительности. Самые быстрые «дерганья» блоком магнитных головок (2-3 мс у лучших серверных моделей) в тысячи раз уступают скоростям электроники.
И принципиально ничего тут не улучшишь. Поднимать скорость вращения пакета дисков некуда, 15000 об./мин уже предел. Японцы несколько лет назад подступались к 20000 об./мин (вполне гироскопная скорость), но в итоге отказались — не выдерживают материалы, конструкция получается слишком дорогая и для массового производства слабо пригодная. В малых же сериях винчестеры выйдут золотыми, такие никто не купит — это не гироскопы, которые заменить нечем.
Выходит, уткнулись в барьер. Механику на кривой козе не объедешь. Единственный выход — поднимать плотность записи, поперечную и продольную. Продольная плотность (вдоль дорожки) влияет на производительность накопителя, т.е. на поток данных к остальным узлам компьютера. Но все равно, даже достигнутые 100-130 Мбайт/с — это для нынешних компьютеров слишком мало. Например, рядовая оперативная память (DRAM) имеет реальную производительность около 3 Гбайт/с, а кеш процессора — еще больше. Разница на порядки, и она сильно сказывается на общем быстродействии. Конечно, никто не требует от энергонезависимого накопителя, емкость которого в сотни раз превышает DRAM, такой же производительности. Но даже простое удвоение было бы заметно любому пользователю.
Поперечная плотность записи — это густота дорожек на пластине, в современных HDD она превышает 10000 на 1 миллиметр. Получается, что сама дорожка имеет ширину менее 100 нм (между прочим, нанотехнологии в чистом виде). Это позволяет резко поднять емкость в расчете на одну поверхность, а также ускоряет позиционирование за счет изощренных алгоритмов (их разработка потянула бы на пару докторских диссертаций).
Как итог, за последние годы емкость и производительность HDD значительно выросли. Все это стало возможным благодаря технологии перпендикулярной записи, которая существует уже более 20 лет, но до массового внедрения дозрела только в 2007 году. Причем емкость тогда выросла даже сильнее, чем требуется: первые терабайтные диски встретили вялый отклик пользователей. Народ просто не понимал, куда приспособить таких монстров, тем более что они поначалу строились на пяти пластинах, были капризными, шумными и горячими (речь о тогдашних флагманах Hitachi).
Потом, конечно, люди разобрались, торренты заработали в полную силу, да и количество пластин поуменьшилось. В то же время плотность записи выросла до 500-750 Гбайт на пластину (имеются в виду диски настольного сегмента с форм-фактором 3,5″). Вот-вот в массовое производство пойдут терабайтные пластины, что даст возможность выпустить винчестеры объемом до 4 Тбайт (больше четырех пластин в стандартном корпусе высотой 26,1 мм не уместить; хитачевские пятипластинные первенцы большого развития не получили).

Трехтерабайтный диск WD Caviar Green WD30EZRX, наиболее емкий на сегодня. Имеет четырехпластинный дизайн, выпускается ровно год (с 20 октября 2010 г.). Как полагается, весной и летом дешевел, но в последние дни резко подорожал из-за наводнения в Таиланде (там расположены сборочные заводы WD, и стихия блокировала подвоз комплектующих)
Увы, скорость позиционирования выросла, мягко говоря, несильно, а у массовых моделей так вообще осталась на прежнем уровне, а то и упала в угоду… тишине. Маркетологи доказали, что потребитель голосует кошельком за гигабайты в расчете на один доллар, а не за миллисекунды доступа. Поэтому и небыстры дешевые диски по сравнению с породистыми серверными собратьями. Медлительность хорошо проявляется в скорости загрузки ОС, когда надо читать с диска большое количество мелких файлов, разбросанных по пластинам. Здесь главную роль играет скорость вращения шпинделя и мощный привод БМГ, дающий возможность больших ускорений.
Между прочим, «быстрые» диски легко отличить даже на вес — они заметно тяжелее «медленных». Полноразмерная банка с утолщенными стенками, способствующая геометрической стабильности и подавлению вибраций, скоростной шпиндельный двигатель, мощные магниты позиционера, двухслойная крышка повышенной жесткости — все это прибавляет такому накопителю десятки и сотни граммов. Еще больше отрыв в серверных моделях на 15000 об./мин, где пластины уменьшенного размера окружены внушительным объемом литого алюминия, а общий вес «харда» доходит до килограмма.

Высокопроизводительный диск WD Raptor со скоростью вращения шпинделя 10 000 об./мин. При емкости 150 Гбайт весит 740 г (массовые модели той же емкости — 400-500 г). Обратите внимание на размер магнитов и толщину стенок
С удешевлением твердотельных SSD, использующихся, в первую очередь, под операционную систему, нужда в высокопроизводительных HDD стала снижаться, а сами они постепенно выделяются в особый сегмент рынка (такова, например, «черная» серия у WD). Подобными дисками комплектуются профессиональные рабочие станции с ресурсоемкими приложениями, критичными к скорости доступа. Рядовые же пользователи брать достаточно дорогие накопители не торопятся, предпочитая объем производительности.
На другом конце спектра — популярные «зеленые» модели с намеренно замедленным вращением шпинделя (5400-5900 об./мин вместо 7200) и небыстрым позиционированием головок. Дешевые, тихие, холодные и достаточно надежные, эти винчестеры идеально подходят для хранения мультимедийных данных в домашних компьютерах, внешних корпусах и сетевых хранилищах. На наших прилавках все эти Green и LP сильно потеснили другие линейки, так что в мелких «точках» порой ничего больше и не найдешь.
⇡#Расточительность магнитной записи
Намагниченность доменов жесткого диска, как и в середине двадцатого века, меняют с помощью магнитной головки, поле которой возбуждается переменным электрическим током и действует на магнитный слой через зазор. Также эта технология требует быстрого вращения пластин, прецизионного контроля положения головки и т.д. Двигатель и позиционер жесткого диска, а также управляющая ими электроника потребляют заметную мощность, да и стоят немало. Но главное — на само возбуждение магнитного поля тратится очень много энергии.
Расточительность стандартного метода магнитной записи трудно оценить, работая на персональном компьютере. Жесткие диски массовых серий даже при активной работе потребляют менее 10 Вт, что на фоне прочих комплектующих (100 Вт и более) почти незаметно. Но ваши взгляды сразу переменятся после посещения серверной комнаты какого-нибудь крупного банка, а чтобы получить впечатлений на всю оставшуюся жизнь, достаточно подойти к дисковой стойке суперкомпьютера. В шуме сотен и тысяч жестких дисков, обдувающих их вентиляторов и прецизионных кондиционеров становится понятно, сколько энергии в глобальном масштабе тратится на такую работу.
Недаром для систем хранения данных энергоэффективность в списке характеристик выходит на первый план. Вот уже и Google переводит свои дата-центры на баржи в море (вот где настоящие офшоры!). Оказывается, охлаждение СХД забортной водой радикально сокращает операционные затраты, в первую очередь за счет экономии на кондиционерах.
⇡#О питании жестких дисков
Будет ли работать обычная 220-вольтовая лампочка от 230 В? Конечно, будет. А от 240 В? Тоже. Вопрос — сколько она протянет? Понятно, что меньше или существенно меньше — это зависит от конкретной лампочки. Ей суждена яркая, но короткая жизнь.
Примерно та же ситуация и с жесткими дисками. Наивные производители проектировали их, полагаясь на стандартные +5 В и +12 В. Однако в типичном компьютерном блоке питания (БП) стабилизируется лишь линия 5 В. К чему же это приводит?
При высокой нагрузке на процессор (а современные «камни» потребляют немало) и недостаточной мощности БП линия 5 В проседает, и система стабилизации отрабатывает это дело, повышая напряжение до номинального значения. Одновременно повышается и напряжение 12 В (из-за отсутствия стабилизации по нему). В результате и так нестойкий к нагреву HDD работает еще и при повышенном напряжении, которое подается на самые греющиеся узлы — микросхему управления двигателем (на жаргоне ремонтников — «крутилка») и привод головок (т.н. «звуковая катушка»). Итог — смотри рассуждение о лампочке.


Сгоревшая «крутилка» на плате как результат повышенного напряжения и плохого охлаждения. Нередко микросхема сгорает в буквальном смысле, с пиротехническими эффектами и выгоранием дорожек на плате. Такое ремонту не подлежит
Отсюда советы по блоку питания. Чем больше его мощность, тем лучше (в разумных пределах: запас более 30-35% по отношению к реальному потреблению снижает КПД блока, так что вы будете греть комнату). Менее мощный, но фирменный БП лучше более мощного, но безродно-китайского. Помните — разгоняют не только процессоры. В первом приближении, 420 «китайских» ватт эквивалентны 300 «правильным».
По-хорошему, надо бы еще учитывать возраст БП: после 2-3 лет эксплуатации его реальная мощность заметно снижается, а выходные напряжения дрейфуют. Разумеется, в некачественных изделиях, работающих на честном китайском слове, процессы старения выражены гораздо резче. Хорошо еще, если подобный блок тихо умрет сам, а не утащит за собой в агонии половину системного блока!
Максимально допустимым считается 12,6 В (+5% от номинала). Однако у многих дисков c ростом напряжения наблюдается нелинейно-резкий нагрев упомянутых выше узлов — «крутилки» и «катушки». Поэтому я рекомендую строже контролировать БП с помощью внешнего вольтметра (датчики на материнской плате, измеряющие напряжение для BIOS и программ типа AIDA, могут быть весьма неточны).
Измерять напряжение лучше всего на разъемах Molex и обязательно под полной нагрузкой: процессор занят вычислениями с плавающей точкой, видеокарта — выводом динамичной трехмерной графики, а диск — дефрагментацией. При 12,2-12,4 В стоит призадуматься, 12,4-12,6 В — поволноваться, 12,6-13 В — бить тревогу, а в случае 13 В и выше — копить деньги на новый диск или положить гарантийный талон на видное место…

Конденсаторы (2200 мкФ, 25 В), напаянные на цепи питания HDD (желтый провод — +12 В, красный — +5 В, черный — земля). В данном случае они уменьшают пульсации напряжения, от которых блок питания издает раздражающий высокочастотный писк
Если напряжение по линии 12 В сильно завышено, а вы не боитесь паяльника и способны отличить транзистор от диода, то можете включить последний в разрыв питания HDD (напомню, линии 12 В соответствует желтый провод). Диод сыграет роль ограничителя — на его p-n переходе упадут «лишние» 0,2-0,7 В (в зависимости от типа диода), и диску станет полегче. Только диод надо брать достаточно мощный, чтобы он выдерживал пусковой ток в 2-3 А.
И без фанатизма: результирующее напряжение не должно опускаться ниже 11,7 В. В противном случае возможна неустойчивая работа диска (множественные рестарты) и даже порча данных. А некоторые модели (в частности, Seagate 7200.10 и 7200.11) могут вообще не запуститься.
⇡#Миграция с флеш
Память NAND Flash появилась много позднее, чем HDD, и переняла ряд его технологий — взять хотя бы коды ECC. Далее оба направления развивались параллельно и сравнительно независимо. Но в последнее время наметился и обратный процесс: миграция технологий с флеш-памяти на жесткие диски. Конкретно речь идет о выравнивании износа.
Как известно, любой флеш-чип имеет ограниченный ресурс по числу стираний-записей в одну ячейку. В какой-то момент стереть ее уже не удается, и она навсегда застывает с последним записанным значением. Поэтому контроллер считает количество записей в каждую страницу и в случае превышения копирует ее на менее изношенное место. В дальнейшем вся работа ведется с новым участком (этим заведует транслятор), а старая страница остается как есть и не используется. Данная технология получила название Wear Leveling. Так вот, износ есть и в жестких дисках, но там он механический и температурный. Если магнитная головка все время висит над одной дорожкой (скажем, постоянно изменяется тот или иной файл), то растет вероятность повреждения дорожки при случайных толчках или вибрации диска (например, от соседних накопителей в корзине). Головка может коснуться пластины и повредить магнитный слой со всеми вытекающими печальными последствиями. Даже если вредного контакта нет, неподвижная головка локально нагревается и пусть обратимо, но деградирует. Запись в данное место происходит менее надежно, растет вероятность последующего неустойчивого считывания (а при современных огромных плотностях записи любое отклонение параметров губительно).
Эти соображения достаточно очевидны, и прошивка серверных дисков с интерфейсом SCSI/SAS (а они весьма горячи) давно научилась перемещать головки в простое, дабы они не перегревались. Но еще лучше вместе с головкой «перебрасывать» и информацию по пластине — в этом случае описанные эффекты подавляются максимально, а надежность накопителя растет. Вот Western Digital и ввел подобный механизм в новых моделях VelociRaptor. Это дорогие высокопроизводительные диски со скоростью вращения шпинделя 10000 об./мин и пятилетней гарантией, так что Wear Leveling там уместен.


VelociRaptor снаружи и внутри. Привлекает внимание мощный радиатор. Пластины же имеют уменьшенный диаметр — это характерно для современных скоростных дисков.
Кроме того, вся линейка VelociRaptor нацелена на использование в высоконагруженных системах, в первую очередь серверах, где запись на диск ведется очень интенсивно и зачастую в одни и те же файлы (типичный пример — логи транзакций). Массовым «ширпотребным» дискам высокие нагрузки не грозят, греются они тоже умеренно, так что подобный изыск там вряд ли появится. Впрочем, поживем — увидим.
⇡#Аdvanced Format и его применение
Вот уже более 20 лет все жесткие диски имеют одинаковый размер физического сектора: 512 байт. Это минимальная порция записи на диск, позволяющая гибко управлять распределением дискового пространства. Однако с ростом объема HDD все сильнее стали проявляться недостатки такого подхода — в первую очередь неэффективное использование емкости магнитной пластины, а также высокие накладные расходы при организации потока данных.
Поэтому диски большой емкости (терабайт и выше) стали производиться по технологии Advanced Format, которая оперирует «длинными» физическими секторами в 4096 байт. Разметка магнитных пластин под AF весьма выгодна для производителя: меньше межсекторных промежутков, выше полезная емкость дорожки и всей пластины (а это, наряду с магнитными головками, самый дорогой компонент HDD). Именно Advanced Format позволил выпустить на рынок недорогие винчестеры, столь популярные ныне у потребителей аудио- и видеоконтента. AF-дисками емкостью 1-3 Тбайт комплектуются не только компьютеры, но и масса внешних накопителей, сетевых хранилищ и медиаплееров.

Один из первых дисков 3,5″ с Advanced Format, выпущенный в 2009 г
Но даром ничего не дается, новые диски уже начинают приносить в ремонт. Похоже, надежность все-таки просела. Ведь единичный сбой диска или дефект поверхности портит теперь в 8 раз больше данных пользователя, чем обычно. При физическом секторе в 4 Кбайт и эмуляции «коротких» секторов в 512 байт не будет читаться от 1 до 8 секторов. Операционная система на это реагирует понятно как: авария, все пропало! В итоге мелкая проблема на пластинах вырастает для пользователя в зависание или чего еще хуже.
Я считаю, на дисках с AF не стоит держать ОС, прикладные программы и базы данных со множеством мелких файлов. Пока что их удел — мультимедийные данные, некритичные к выпадениям.
⇡#Что стоит почитать о жестких дисках
В первую очередь рекомендую заглянуть на форум HARDW.net. Его раздел «Накопители информации» посещает множество профессиональных ремонтников и энтузиастов (почти 40 тыс. участников). Там можно найти ответы практически по любой теме, связанной с HDD, за исключением самых новых «нераскопанных» моделей. Начните с подраздела «Песочница»: на простые (в понимании профессионалов) вопросы там отвечают подробно и содержательно, а не отшивают, как в других местах, — «несите к ремонтнику».
Еще больше информации, правда, на английском языке, можно найти на портале HDDGURU. Помимо ремонтно-диагностического ПО и статей по отдельным вопросам (например, как поменять головки у диска), там есть международный форум ремонтников, а также огромный архив ресурсов по HDD (firmware, документация, фото и т.п.). Портал прививает широкий взгляд на вещи, он будет интересен подготовленным и мотивированным людям. Во всяком случае, в закрытых конференциях ремонтников ссылки на него пробегают постоянно.
Сошлюсь и на свою статью «Как продлить жизнь жестким дискам» в трех частях. Она дает начальные сведения по обращению с HDD, и хотя написана более трех лет назад, устарела мало — диски за это время принципиально не изменились, разве что стали еще менее надежными из-за свирепой экономии. Производители, застигнутые мировым кризисом, снижали свои затраты по всем направлениям, что и послужило причиной ряда громких провалов 2008-2009 гг. Об одном из них речь пойдет в продолжении этого материала, которое выйдет в ближайшее время.
Если Вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Как восстановить бэд блоки на HDD после падения системы?
Как восстановить бэд блоки на HDD после падения системы?

Иногда падение операционной системы (далее ОС) происходит без каких-либо видимых причин. Особенно этому способствуют свойства современных винчестеров с высокой плотностью записи и интерфейсом SATA. Многие пользователи для быстрого восстановления ОС используют резервную копию, но это не всегда срабатывает. https://oldoctober.com/
Появление бэд блоков (Bad Blocks) может сделать невозможным не только восстановление, но и новую установку ОС. В любом случае, нечитаемые кластеры приходится ремапить. О том, как это сделать, используя загрузочный диск с программой Victoria, и написано в этой статье.
Самые интересные ролики на Youtube
О том, как увеличить надёжность подключения винчестеров, оборудованных интерфейсом SATA, я постараюсь написать в одной из очередных статей.
Близкие темы.
Что делать, если программа Victoria не видит жёсткий диск в ноутбуке UEFI или Win x64?
Как разобрать разъёмы питания компьютера при моддинге или устранении неисправностей?
Почему упала ОС, снизилась скорость винта или DVD? Простое решение многих проблем.
Оглавление.
- Причины вызывающие повреждение поверхности диска или ошибки в файловой системе.
- Симптомы повреждения поверхности HDD или ошибок файловой системы.
- Популярные программы для тестирования и восстановления с жёстких дисков.
- Краткий обзор программы Victoria.
- Что нужно узнать прежде, чем начать тестирование или ремап?
- Выбор тестируемого винчестера в программе Victoria.
- Проверка показателей SMART.
- Тест чтения HDD.
- Переназначение бэд блоков в программе Victoria.
- Таблица расшифровки показаний SMART.
- Скачать дополнительные материалы к статье.
- Как сделать резервную копию OC и как восстановить Windows за 15-ть минут?
Причины вызывающие повреждение поверхности диска или ошибки в файловой системе.
Причины могут быть следующие:
- Кратковременные перебои подачи энергии в электросети. Некоторые кратковременные отключения могут быть незаметны на глаз, так как осветительные приборы и монитор не успевают отключиться. Но, на такие перебои регистрирует источники бесперебойного питания (ИБП, UPS) и предотвращают сбои в работе HDD.https://oldoctober.com/
- Пропадание питания или принудительное отключение компьютера. Иногда принудительное отключение питания использует сам пользователь, когда другие способы перезапустить зависшую ОС не дают результата.
- Ненадёжный контакт в соединительных разъёмах HDD.
- Вибрация или слишком сильные удары, которые могут передаться винчестеру при жёсткой установке последнего в корпусе системного блока.
Вернуться наверх к оглавлению.
Симптомы повреждения поверхности HDD или ошибок файловой системы.
Симптомы могут быть следующие:
- Невозможность загрузки ОС.
- Невозможность инсталляции в режиме Repair новой ОС поверх неисправной ОС.
- Беспричинное нарушение работы ОС или приложений. Это может проявляться в виде пропадания каких-то настроек или функций ОС и используемых программ.
- Слишком медленный запуск приложений и самой ОС.
- Пропадание файлов и папок.
- Повреждение файлов.
- Замедление процесса копирования и обращения к файлам.
- Слишком высокая загрузка процессора или одного из ядер процессора при любом обращении к жёсткому диску.
- Подвисание ОС при попытке скопировать или открыть какой-либо файл.
- Автоматическое переключения контроллера из DMA* (Direct Memory Access) в PIO* (Programmed input/output).
*Отличие режимов DMA и PIO состоит в том, что при режиме DMA (Ultra DMA) обеспечивается прямой доступ к памяти, минуя процессор, что значительно повышает скорость обмена данными.

Если доступ к данным, хранящимся на жёстком диске, значительно замедлился, а винчестер при этом всё время «что-то ищет», проверьте загрузку процессора и режим в котором работает контроллер жёсткого диска.
Конечно, подобные проблемы могут вызывать и другие факторы, но описанные здесь симптомы я наблюдал сам. И от этих симптомов мне удалось избавится путём исправления ошибок утилитой Check Disc, при живой ОС, или ремапа нечитаемых кластеров программой загружаемой с CD диска, при мёртвой ОС.
Чтобы вернуть контроллер в режим Ultra DMA, нужно его сначала деинсталлировать, а потом два раза перезагрузить компьютер. Эти обе перезагрузки будут предложены Windows.
Вернуться наверх к оглавлению.
Популярные программы для тестирования и восстановления жёстких дисков.
Есть две наиболее популярные программы для работы с хард дисками (hard disc), это Victoria и MHDD.
Когда у меня на жёстком диске впервые появились нечитаемые кластеры, я скачал обе эти программы и начал лечение программой Victoria. Лечение прошло успешно и с тех пор, я так этой программой и пользуюсь.
Что же касается программы MHDD, то до неё я так и не добрался, так как из нескольких десятков операций по ремапу (Remap, Remapping) у меня не было ни одной неудачной попытки. А от добра, как говорится, добра не ищут!
Так что, эта статья о том, как вылечить винчестер при помощи бесплатной программы Victoria.
Вернуться наверх к оглавлению.
Краткий обзор программы Victoria.
Использовать программу Victoria можно как из под ОС Windows, так и с загрузочного CD диска под ОС DOS.
Я расскажу о втором варианте, так как он более универсальный. Кроме того, он может быть единственно доступным, когда сама Windows уже обвалилась. Чаще всего именно в таких случаях приходится проверять поверхность HDD, чтобы застраховаться от неудачной установки ОС.
Не знаю почему, но процесс неудачной инсталляции ОС Windows XP, почему-то очень часто замирает на 34-ой минуте.
Программа Victoria под ОС DOS загружается мгновенно, то есть сразу. Программа имеет русский интерфейс и встроенную русскую справку, которая активируется клавишей F1. Причём, информация в индицируемой справке соответствует тому режиму, в котором в данный момент находится программа.
Работа в программе не вызовет серьёзных затруднений даже у начинающего пользователя, если он будет иногда нажимать на клавишу F1.
У программы есть много всевозможных функций, начиная от многопрофильного тестирования поверхности и ремапа бэд блоков, чтения SMART*, и кончая установкой пароля на диск. Но, я использую эту программу только для самого простого тестирования поверхности и ремапа нечитаемых секторов.
В связи с написанием статьи, я зашёл на сайт Сергея Казанского и обнаружил, что появилась вполне работоспособная версия программы Victoria, которую можно запускать прямо из под Windows, без установки дрейвера UserPort (cсылка на портативную программу Victoria 4.66b под Widows есть в конце статьи).
Однако автор, как и раньше, не советует использовать данную программу для тестирования или ремапинга кластеров жёсткого диска, на котором находится активная ОС.
Вернуться наверх к оглавлению.
Что нужно узнать прежде, чем начать тестирование или ремап?
Если Вы собираетесь проверять поверхность своего HDD, то должны знать, что на это может уйти немало времени. Тест чтения жесткого диска размером 500 ГБ может занять несколько часов. И хотя, при проведении теста, присутствие оператора не требуется, программа позволяет значительно уменьшить это время, установив границы тестируемого объёма HDD. Также, можно приостановить процесс тестирования клавишей «Esc», ориентируясь по уже проверенному объёму диска, если тестируемый раздел находится в начале диска.
Если ваш винчестер разбит на несколько логических дисков и ОС установлена на одном из них, то в большинстве случаев достаточно проверить только системный раздел HDD.
При повседневной работе, компьютер наиболее часто обращается именно к системному разделу, поэтому вероятность образования дефектов там, на много выше. Исключения составляют, разве что, логические диски, на которые из системного диска были перемещены файлы подкачки.
Мне за всё время эксплуатации винчестеров, удалось найти только один мёртвый кластер на несистемном логическом диске, и то, это было на злополучном Samsung-e, который перед смертью сыпался каждый месяц.
В связи с этим, на последнем приобретённом диске я даже создал два системных раздела. Один основной, который задействовал сразу после покупки, а второй резервный, который собираюсь задействовать через полтора два года от начала эксплуатации. Не знаю, насколько это Know How, но я это придумал сам.
Если у Вас в компьютере установлено несколько винчестеров одинакового объёма, то желательно заранее выяснить в Device Manager-е, как какой из них называется, так как их придётся идентифицировать по номеру модели, например, WD5000AAKB или ST3500418AS.
Для того чтобы загрузить программу Victoria с CD диска, нужно сначала записать образ загрузочного диска на CD болванку. Скачайте образ загрузочного диска по ссылке, которая есть в конце статьи.
Как настроить BIOS, чтобы загрузиться с CD-DVD привода, описано тут.
Если программа Victoria не может распознать винчестер, то придётся зайти в BIOS и вручную переключить режим HDD из AHCI в IDE.

На картинках показано, как это сделать. Хотя в разных BIOS-ах, опции могут отличаться.
Сначала переключаем режим из Auto в Manual.

А потом отключаем режим AHCI, переведя опцию в положение Disabled.
Внимание! В компьютерах нового поколения, работающих под UEFI BIOS-ом, программа Victoria может не обнаружить винчестер. Если у вас такой компьютер, то вам сюда: Как запустить программу Victoria на железе по урпавлением UEFI BIOS или Windows x64 бит? >>>
Вернуться наверх к оглавлению.
Выбор тестируемого винчестера в программе Victoria.

Загружаемся с CD диска и в меню выбираем Victoria 3.5. Если Вы ничего не выберете, то Victoria загрузится сама через короткое время.

Если после нажатия клавиши F2, программа сама не нашла винчестер, то это придётся сделать вручную. Для этого нажимаем клавишу «P». То же самое придётся сделать, если в системе несколько жёстких дисков и нужно выбрать один из них.

В появившемся меню «Выбор порта HDD» выбираем «Ext. PCI ATA/PATA». Перемещение осуществляем курсорными клавишами «↑↓», а выбор – клавишей «Enter».

В таблице выбираем нужный канал по модели винчестера. В данном случае вводим цифру «1» и нажимаем Enter.
Вернуться наверх к оглавлению.
Проверка показателей SMART.
Перед тестированием диска, я обычно заглядываю в SMART*, но очень большого прока от этой информации нет, так как единственный надёжный способ сохранения информации, это её дублирование.
Смерть же жёсткого диска может наступить внезапно, вне зависимости от того, что показывает СМАРТ. В последнем мне удалось убедиться воочию, когда у меня скоропостижно скончался винт Samsung через несколько месяцев после окончания годовой гарантии.
Однако информация SMART* может пригодиться при покупке нового или б/у-шного винчестера, если конечно её не подправили опытные ремонтники, что тоже возможно.
* SMART (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology), это технология, которая позволяет отслеживать основные параметры работы HDD и предскзывать время работы диска до выхода из строя.

Нажимаем F9, чтобы ознакомиться с показателями SMART. Расшифровать показания SMART можно по таблице, которая размещена в конце статьи.
О качестве поверхности дисков и надёжности механизма HDD можно судить по цветным градусникам расположенным возле каждого показателя. Красный цвет означает, что дело движется к смерти винчестера (кроме градусника температуры).
Если в верхней части интерфейса написано «Smart return status: Good», то прогноз хороший.
Вернуться наверх к оглавлению.
Тест чтения HDD.

Переходим к проверке поверхности диска, для чего нажимаем клавишу F4.
Для выбора строчки меню используем курсорные клавиши «↑↓».
Обычно системный раздел диска находится в начале жёсткого диска (диск «С»), где скорость доступа выше. Но, если в вашем случае, это не так, то можно выбрать тестируемое место на жёстком диске исходя из его объёма. Это сэкономит много времени.

Для выбора места, с которого начнётся тестирование, выбираем в меню строчку «Start LBA:» и жмём клавишу Пробел (Space).
Затем вводим значение объёма в процентах или гигабайтах (только целые значения).
Пример: 27G
Пример: 38%
Подтверждаем действие клавишей Enter. После этого введённые значения автоматически преобразуются в адрес LBA*.

То же самое делаем, если необходимо ввести границу конца тестирования, только выбираем «End LBA:».
* LBA (Logical Block Addressing) – адрес блока. При задании границ тестирования в LBA, 1 LBA = 512байт.
Следующая строчка меню по умолчанию – «Линейное чтение». Лучше эту опцию не менять, хотя среди опций есть ещё «Случайное чтение» и «BATTERFLY-чтение».
И хотя последине режимы позволяют получить более достоверные данные, я не рекомендую их использовать, так как при этом длительность теста может увеличиться в 12-15 раз. Кроме того, эти режимы значительно сильнее изнашивают механизм HDD, чем «Линейное чтение».
После того, как границы обозначены, запускаем тест клавишей Enter.

В процессе тестирования поверхности, в правой верхней части интерфейса будет формироваться отчёт о количестве тех или иных кластеров отличающихся по времени доступа.
В правой нижней части интерфейса выводится список адресов бэд блоков в формате LBA.
Вернуться наверх к оглавлению.
Переназначение бэд блоков в программе Victoria.
Внимание!
Прежде, чем переназначать бэд блоки, можете заглянуть в эти статьи:
Про интерфейс SATA,
Про резъёмы БП
И посмотреть начало этого видео ролика.
Причиной большого количества медленно читаемых и нечитаемых секторов может быть завышенное сопротивление контактов интерфейса SATA (включая кабели питания) и даже контактов, соединяющих электромеханическую часть винчестера со своим контроллером. После устранения причины, «медленные» и нечитаемые блоки могут исчезнуть.
Если же запустить ремап бэд блоков до устранения причины, то и Виктория, и Check Disc (инструмент Windows) могут переназначить вполне здоровые блоки, что, в конечном итоге, приведёт к исчерпанию дисковой квоты, предназначенной для подмены этих самых повреждённых блоков.

Если дефекты найдены, то их придётся подвергнуть ремапу. Снова нажимаем F4 и на этот раз вместо «Ugnore Bad Blocks» выбираем «Classic REMAP» или «Advanced REMAP» при помощи клавиши «Пробел».
Если не удалось вылечить винчестер при помощи «Classic REMAP», то можно воспользоваться «Advanced REMAP». Я пробовал и то и другое. Один раз пришлось после «Classic REMAP» таки запустить «Advanced REMAP» для парочки кластеров.
Тут нужно бы добавить, что тест чтения можно совместить с ремапингом. То есть, если сразу выбрать опции, «Линейное чтение» и «Advanced REMAP», то больше ничего делать не нужно. Особенно, это полезно сделать, если нечитаемых блоков слишком много.
Если Вы всё-таки сначала произвели тест чтения, то можно для экономии времени сохранить адреса LBA бэд блоков, и затем, во время ремапа быстро до них добраться при помощи курсорных клавишей.
Курсорные клавиши «←» и «→» позволяют перемещать головки на большой шаг, а клавиши «↑» и «↓» на маленький, прямо во время чтения или ремапа.
Вернуться наверх к оглавлению.
Таблица расшифровки показаний SMART.
Данная таблица позволяет расшифровать основные показатели SMART.
| № | Имя атрибута | Описание |
| 01 | Raw Read Error Rate | Частота ошибок при чтении данных с диска, происхождение которых обусловлено аппаратной частью диска. |
| 02 | Throughput Performance | Общая производительность диска. Если значение атрибута уменьшается, то велика вероятность, что с диском есть проблемы. |
| 03 | Spin-Up Time | Время раскрутки пакета дисков из состояния покоя до рабочей скорости. |
| 04 | Start/Stop Count | Полное число запусков/остановок шпинделя. У дисков некоторых производителей (например, Seagate) — счётчик включения режима энергосбережения. В поле raw value хранится общее количество запусков/остановок диска. |
| 05 | Reallocated Sectors Count | Число операций переназначения секторов. Когда диск обнаруживает ошибку чтения/записи, он помечает сектор «переназначенным» и переносит данные в специально отведённую область. Вот почему на современных жёстких дисках нельзя увидеть bad-блоки — все они спрятаны в переназначенных секторах. Этот процесс называют remapping, а переназначенный сектор — remap. Чем больше значение, тем хуже состояние поверхности дисков. Поле raw value содержит общее количество переназначенных секторов. |
| 06 | Read Channel Margin | Запас канала чтения. Назначение этого атрибута не документировано. В современных накопителях не используется. |
| 07 | Seek Error Rate | Частота ошибок при позиционировании блока головок. Чем их больше, тем хуже состояние механики и/или поверхности жёсткого диска. |
| 08 | Seek Time Performance | Средняя производительность операции позиционирования магнитными головками. Если значение атрибута уменьшается, то велика вероятность проблем с механической частью. |
| 09 | Power-On Hours (POH) | Число часов (минут, секунд — в зависимости от производителя), проведённых во включенном состоянии. В качестве порогового значения для него выбирается паспортное время наработки на отказ (MTBF — mean time between failure). |
| 10 | Spin-Up Retry Count | Число повторных попыток раскрутки дисков до рабочей скорости в случае, если первая попытка была неудачной. Если значение атрибута увеличивается, то велика вероятность неполадок с механической частью. |
| 11 | Recalibration Retries | Количество повторов запросов рекалибровки в случае, если первая попытка была неудачной. Если значение атрибута увеличивается, то велика вероятность проблем с механической частью. |
| 12 | Device Power Cycle Count | Количество полных циклов включения-выключения диска. |
| 13 | Soft Read Error Rate | Число ошибок при чтении по вине программного обеспечения. |
| 184 | End-to-End error | Данный атрибут — часть технологии HP SMART IV, это означает, что после передачи через кэш памяти буфера данных паритет данных между хостом и жестким диском не совпадают. |
| 187 | Reported UNC Errors | Ошибки, которые не могли быть восстановлены, используя методы устранения ошибки аппаратными средствами. |
| 190 | Airflow Temperature (WDC) | Температура воздуха внутри корпуса жёсткого диска для дисков Western Digital. Для дисков Seagate рассчитывается по формуле (100 — HDA temperature). |
| 191 | G-sense error rate | Количество ошибок, возникающих в результате ударных нагрузок. |
| 192 | Power-off retract count | Число циклов выключений или аварийных отказов. |
| 193 | Load/Unload Cycle | Количество циклов перемещения блока магнитных головок в парковочную зону / в рабочее положение. |
| 194 | HDA temperature | Здесь хранятся показания встроенного термодатчика. |
| 195 | Hardware ECC Recovered | Число коррекции ошибок аппаратной частью диска (ошибок чтения, ошибок позиционирования, ошибок передачи по внешнему интерфейсу). |
| 196 | Reallocation Event Count | Число операций переназначения. В поле «raw value» атрибута хранится общее число попыток переноса информации с переназначенных секторов в резервную область. Учитываются как успешные, так и неуспешные попытки. |
| 197 | Current Pending Sector Count | В поле хранится число секторов, являющихся кандидатами на замену. Они не были ещё определены как плохие, но считывание с них отличается от чтения стабильного сектора, это так называемые подозрительные или нестабильные сектора. В случае успешного последующего прочтения сектора он исключается из числа кандидатов. В случае повторных ошибочных чтений накопитель пытается восстановить его и выполняет операцию переназначения. |
| 198 | Uncorrectable Sector Count | Число неисправимых ошибок при обращении к сектору. {Возможно, имелось в виду «число некорректируемых секторов», но никак не число самих ошибок!} В случае увеличения числа ошибок велика вероятность критических дефектов поверхности и/или механики накопителя. |
| 199 | UltraDMA CRC Error Count | Число ошибок, возникающих при передаче данных по внешнему интерфейсу. |
| 200 | Write Error Rate / Multi-Zone Error Rate |
Показывает общее количество ошибок, происходящих при записи сектора. Может служить показателем качества поверхности и механики накопителя. |
| 201 | Soft read error rate | Частота появления «программных» ошибок при чтении данных с диска. Данный параметр показывает частоту появления ошибок при операциях чтения с поверхности диска по вине программного обеспечения, а не аппаратной части накопителя. |
| 202 | Data Address Mark errors | Number of Data Address Mark (DAM) errors (or) vendor-specific. |
| 203 | Run out cancel | Количество ошибок ECC. |
| 204 | Soft ECC correction | Количество ошибок ECC, скорректированных программным способом. |
| 205 | Thermal asperity rate (TAR) | Number of thermal asperity errors. |
| 206 | Flying height | Высота между головкой и поверхностью диска. |
| 207 | Spin high current | Amount of high current used to spin up the drive. |
| 208 | Spin buzz | Number of buzz routines to spin up the drive. |
| 209 | Offline seek performance | Drive’s seek performance during offline operations. |
| 220 | Disk Shift | Дистанция смещения блока дисков относительно шпинделя. В основном возникает из-за удара или падения. Единица измерения неизвестна. |
| 221 | G-Sense Error Rate | Число ошибок, возникших из-за внешних нагрузок и ударов. Атрибут хранит показания встроенного датчика удара. |
| 222 | Loaded Hours | Время, проведённое блоком магнитных головок между выгрузкой из парковочной области в рабочую область диска и загрузкой блока обратно в парковочную область. |
| 223 | Load/Unload Retry Count | Количество новых попыток выгрузок/загрузок блока магнитных головок в/из парковочной области после неудачной попытки. |
| 224 | Load Friction | Величина силы трения блока магнитных головок при его выгрузке из парковочной области. |
| 226 | Load ‘In’-time | Время, за которое привод выгружает магнитные головки из парковочной области на рабочую поверхность диска. |
| 227 | Torque Amplification Count | Количество попыток скомпенсировать вращающий момент. |
| 228 | Power-Off Retract Cycle | Количество повторов автоматической парковки блока магнитных головок в результате выключения питания. |
| 230 | GMR Head Amplitude | Амплитуда «дрожания» (расстояние повторяющегося перемещения блока магнитных головок). |
| 231 | Temperature | Температура жёсткого диска. |
| 240 | Head flying hours | Время позиционирования головки. |
| 250 | Read error retry rate | Число ошибок во время чтения жёсткого диска. |
Вернуться наверх к оглавлению.
Скачать дополнительные материалы к статье.
Victoria 3.5 Ru образ загрузочного диска (380КБ).
Справка на русском языке для Victoria 3.5 (90КБ).
Victoria 4.46b En Portable для Windows (520КБ).
13 Октябрь, 2010 (07:54) в
Мой компьютер
Эти адреса могут вас заинтересовать, хотя они и выпадают из темы статьи, опубликованной выше.
Если Вы решили покинуть сайт, то объявление спонсоров, не самое плохое место для перехода.
В сегодняшней статье:
1. Как узнать в каком состоянии мой жёсткий диск или твердотельный накопитель SSD, сколько он ещё проживёт. Как узнать состояние здоровья жёсткого диска или SSD бывшего в употреблении. Что такое S.M.A.R.T и о чём говорят его показатели: Value, Worst, Raw, Threshold?
2. Что такое бэд-блоки? Как установить — сколько сбойных секторов (бэд-блоков) на моём жёстком диске, можно ли их исправить, а самое главное, как исправить?
3. Что делать, если операционная система не загружается или зависает даже после переустановки, а жёсткий диск при работе издаёт щелчки и посторонние звуки? Почему каждый раз при загрузке Windows запускается утилита проверки диска chkdsk?
4. Как создать загрузочную флешку с программой Victoria и проверить жёсткий диск компьютера, ноутбука на бэд-блоки даже если он не загружается и так далее…
Как пользоваться одной из легендарных программ по диагностике жёстких дисков под названием Victoria!

Приветствую Вас друзья на нашем сайте remontcompa.ru! Сегодняшняя статья о программе Victoria. Скажу уверенно, данная программа самая лучшая среди утилит по диагностике и лечению жёстких дисков. Разработал сиё творение чародей первой категории Сергей Казанский.
Я очень долго и ответственно готовился к данной статье чувствуя благодарность к этой программе. Бывало Victoria спасала казалось бы уже пропавшие данные на жёстких дисках моих клиентов, друзей и знакомых (часто перед мастером НЕ стоит задача вернуть к нормальной работе неисправный жёсткий диск, а только спасти данные находящиеся на нём), а иногда возвращала к жизни и сам винчестер!
- Очень хотелось написать статью, которая помогла бы начинающим пользователям разобраться, а главное не боятся этой программы, а боятся есть чего, если пользоваться программой неосторожно, к примеру запустить бездумно сканирование в режиме Erase или ещё хуже Write , то можно удалить все данные на винте, если вы даже вовремя опомнитесь, то всё равно грохните загрузочную запись MBR и Вам не удастся в следующий раз загрузиться в операционную систему.
Друзья, невозможно всё, что я хочу рассказать и показать о программе Victoria поместить в одну статью. В результате моих стараний получилось несколько статей:
- Сегодняшняя статья. Как скачать и запустить прямо из работающей Windows программу Victoria. Что такое S.M.A.R.T. или как за пару секунд определить состояние здоровья Вашего жёсткого диска или SSD. Ещё статьи…
- Как произвести тест жёсткого диска или твердотельного накопителя SSD на наличие сбойных секторов (бэд-блоков) в программе Victoria для Windows. Как вылечить жёсткий диск.
- Как создать загрузочную флешку с программой Victoria, загрузить с неё компьютер или ноутбук (если они не загружаются нормально из-за сбойных секторов) и протестировать поверхность жёсткого диска на бэд-блоки. Как избавиться от бэд-блоков в DOS (ДОС) режиме.
- Как с помощью программы Victora произвести посекторное стирание информации с жёсткого диска и этим избавиться от сбойных секторов (бэд-блоков).
- Как обрезать на жёстком диске участок со сбойными секторами.
- Как установить точный адрес сбойного сектора в программе Victoria и исправить этот сектор.
- Как сопоставить принадлежность сбойного сектора (бэд-блока) конкретному файлу в Windows?
- Как избавить жёсткий диск ноутбука от бэд-блоков в программе Victoria
- Загрузочная флешка Live CD AOMEI PE Builder с программами для диагностики жёсткого диска: Victoria, HDDScan, CrystalDiskInfo 6.7.4, DiskMark, HDTune, DMDE
Во первых, основных версий программы Victoria две:
Первая версия позволит нам произвести диагностику и небольшой ремонт жёстких дисков прямо в работающей Windows, но хочу сказать, что диагностику винчестера с помощью этой версии произвести можно, а вот исправление сбойных секторов (ремап) часто заканчивается неудачей, да и вероятность ошибок при работе с Викторией прямо «из винды» присутствует, поэтому многие опытные пользователи и профессионалы предпочитают вторую версию программы.
Вторая версия программы Victoria будет находиться на загрузочном диске или флешке, с данного диска (флешки) мы загрузим наш стационарный компьютер или ноутбук и также проведём диагностику и если нужно лечение жёсткого диска.
Примечание: Вторая версия очень пригодится многим, так как у большинства пользователей один жёсткий диск в компьютере или тем более в ноутбуке, в этом случае можно загрузиться с диска (флешки) Виктории и работать с одним единственным винчестером.
1. Victoria на загрузочном диске очень пригодится, если из-за бэд блоков Вы не можете запустить операционную систему.
2. Если у Вас один жёсткий диск и на нём установлена операционная система и в этой же работающей операционке Вы запустите Викторию, то наверняка она откажется исправлять сбойные сектора (бэд-блоки).
Многие пользователи заметят, что зачастую хороший бэд не исправит даже Виктория, на что ответить можно так — не все бэды имеют физическую природу (разрушившийся сектор на жёстком диске), многие бэды имеют логическую природу и легко исправляются этой программой.
Примечание: все подробности о существующих бэд-блоках винчестеров, какие они бывают, логические или физические, читайте в нашей статье- Как проверить состояние жесткого диска.
Коротко лишь скажу, что физические бэды (физически разрушившийся сектор) восстановить невозможно, а логические (программные, ошибки логики сектора) восстановить можно.
Друзья, можно много говорить, но есть хорошая жизненная пословица: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать», поэтому я приведу для Вас несколько примеров работы программы Victoria.
Victoria для работы с загрузочного диска
Идём на официальный сайт программы и выбираем Victoria 3.5 Russian ISO-образ загрузочного CD-ROM.
Victoria на загрузочном диске нам тоже нужна, но работу с этой версией мы рассмотрим во вторую очередь. Если у Вас нет дисковода, тогда мы сделаем загрузочную флешку с программой Victoria.


Victoria для работы непосредственно в операционной системе Windows XP, 7, 8, 10
Также скачиваем на моём облаке версию для Windows.
Щёлкаем на скачанном архиве программы правой мышью и выбираем Извлечь файлы.

Файлы извлекаются в создавшуюся папку vcr43. Заходим в эту папку и обязательно запускаем от имени администратора исполняемый файл программы victoria43.exe.

Главное окно программы Victoria
В главном окне программы пройдёмся по всем вкладкам поверхностно, а затем подробно.
Standard
Выбираем начальную вкладку Standard. Если у Вас несколько жёстких дисков, то в правой части окна выделите левой мышью нужный Вам жёсткий диск и сразу в левой части окна отобразятся паспортные данные нашего жёсткого диска: где родился и женился, модель, прошивка, серийный номер, объём кэша и так далее. В нижней части ведётся лог наших действий.

Что такое S.M.A.R.T.
Затем выбираем в правой части окна нужный нам жёсткий диск, если у Вас их несколько и выделяем его левой мышью. Выберем к примеру жёсткий диск WDC WD5000AAKS-00A7B2(объём 500 ГБ).
![]()

Переходим на вкладку SMART, жмем кнопку Get SMART, справа от кнопки засветится сообщение GOOD и откроется S.M.A.R.T. выбранного нами жёсткого диска.
S.M.A.R.T. (от англ. self-monitoring, analysis and reporting technology) — разработанная в 1995 году крупнейшими производители жёстких дисков усовершенствованная технология самоконтроля, анализа и отчётности винчестера.
Другими словами друзья, если посмотреть это окно, то можно узнать в каком состоянии Ваш жёсткий диск.
Обратите внимания программа Victoria подсветила красным (тревога!) цифру 8 на значении Raw, самого важного для здоровья жёсткого диска атрибута
5 Reallocated Sector Count — (remap), обозначающий число переназначенных секторов.
Примечание: значение атрибута Raw очень важно, читаем почему.

Простыми словами, если микропрограмма, встроенная в жёсткий диск, обнаружит сбойный сектор (бэд-блок), то она переназначит этот сектор сектором с резервной дорожки (процесс называется remapping). Но резервных секторов на жёстком диске не бесконечное число и программа нас предупреждает, что скоро бэд-блоки переназначать будет нечем, а это чревато потерей данных и нам надо готовиться менять жёсткий диск на новый. Забегая вперёд, скажу, что в следующей статье мы попробуем подлечить этот жёсткий диск.
9 Power-On time — общее количество отработанных жёстким диском часов 14810, не подсвечено красным, но хочу сказать, что приближение к цифре 20000 наработки в большинстве случаев связано с болезнями и нестабильной работой жёсткого диска.
Также подсвечены атрибуты:
196 Reallocation Event Count — 3. Количество операций переназначения бэд-блоков секторами с резервных дорожек (ремаппинг), учитываются как успешные, так и неуспешные операции.
197 Current Pending Sector — 13. Показатель количества нестабильных секторов реальных претендентов в бэд-блоки. Данные сектора микропрограмма жёсткого диска планирует в будущем заменить секторами из резервной области (remap), но всё же есть надежда, что в дальнейшем какой-то из этих секторов прочитается хорошо и будет исключён из списка претендентов.
198 Offline scan UNC sectors — 13. Количество реально существующих на жёстком диске не переназначенных бэдов (возможно исправимых имеющих логическую структуру — подробности далее в статье).
199 UltraDMA CRC Errors — 63771. Ошибки, возникающие при передаче информации по внешнему интерфейсу, причина — возможно перекрученный и некачественный SATA шлейф и его нужно заменить или расшатанный разъём SATA на материнской плате или на самом жёстком диске. А может сам винчестер интерфейса SATA 6 Гбит/с подключен в разъём на материнской плате SATA 3 Гбит/с, надо переподключить.
Атрибуты S.M.A.R.T и их значения. Очень важно знать!
Значения атрибутов
Val—текущее значение атрибута, оно должно быть высоким (до 255), если значение Val равно критическому Tresh или даже менее его, то это соответствует неудовлетворительной оценке параметра. К примеру в нашем случае на жёстком диске WDC WD5000AAKS-00A7B2 (500 ГБ, 7200 RPM, SATA-II) атрибут Reallocated Sector Count имеет значение Val—199, а атрибут Tresh (порог) имеет значение 140, это плохо, но значение Val—199 ещё не равно значению Tresh (порог) 140 и у нас есть время скопировать данные с этого диска и отправить его на пенсию.
Wrst—самый низкий показатель атрибута Val за всё время работы винчестера.
Tresh—пороговое значения атрибута, данное значение должно быть намного ниже значения Val (текущее значение).
Raw—«сырое значение», которое будет пересчитано в значение Value, чем меньше это значение, тем лучше. Важный показатель для оценки атрибута, представляет реальное число, исходя из которого формируется значение Value, но как именно происходит процесс формирования значения Value — это фирменный секрет каждого производителя жёсткого диска!

Расшифровка S.M.A.R.T.
Давайте разберёмся во всех атрибутах S.M.A.R.T, но хочу сказать, что чаще всего на «плохих» жёстких дисках неудовлетворительным будет именно этот атрибут Reallocated Sector Count (Переназначенные сектора). Это уже повод насторожиться и провести тест поверхности жёсткого диска или SSD (как это сделать узнаем далее в статье).
Друзья, для моментальной оценки здоровья жёсткого диска S.M.A.R.T я использую ещё одну простую программу на русском языке CrystalDiskInfo, обязательно скачайте и установите её себе. В ней все атрибуты указаны на русском языке!
http://crystalmark.info/download/index-e.html
Выберите Shizuku Edition (exe).

В данном окне язык программы можете выбрать русский.
Как видите, CrystalDiskInfo прямо указывает нам (подтверждая опасения «Виктории»), на жёстком диске WDC WD5000AAKS-00A7B2 (объём 500 ГБ) нехорошие значения атрибутов отвечающих за Переназначенные сектора, Нестабильные сектора, Неисправимые ошибки секторов, подсвечивая их жёлтым цветом и указывает на тех. состояние жёсткого диска одним словом «Тревога»
Как выглядит S.M.A.R.T неисправного жёсткого диска
А вот S.M.A.R.T неисправного жёсткого диска WDC WD500BPVT ноутбука, который мне принесли на ремонт.


Victoria из Windows. Обратите внимание на атрибут:
5 Reallocated Sector Count (переназначенные сектора), он имеет значение Val—133, а атрибут Tresh (порог) имеет значение 140, это неудовлетворительно, так как значение Val—133 не должно быть меньше предельного значения Tresh (порог) 140, то есть количество сбойных секторов будет расти, а переназначать их уже нечем, запасные сектора на резервных дорожках уже закончились.
197 Current Pending Sector — показатель количества нестабильных секторов реальных претендентов в бэд-блоки зашкалил все возможные пределы.
И самое главное, самооценка SMART status=BAD (непригоден).

Программа CrystalDiskInfo (ссылка на скачивание чуть выше). Видим тоже самое, атрибут Переназначенные сектора (Reallocated Sector Count) имеет значение Val (текущее)—133, а атрибут Tresh (порог) имеет значение 140, программа оценила оценку тех состояния жёсткого диска как Плохо.

этот ноутбук ужасно тормозит, данные c него невозможно скопировать, Windows невозможно переустановить, периодически винчестер пропадает из БИОС, то есть такой жёсткий диск подлежит замене без раздумий, даже наша Victoria не сможет полностью вылечить подобный винт, так как здоровые сектора на резервных дорожках закончились и сбойные сектора переназначать уже нечем, а копирование данных с него будет настоящим приключением на неделю (обязательно напишу про это статью).
Забегая вперёд скажу, что тест этого винта в программе Victoria показал наличие 500 неисправимых сбойных секторов (бэд-блоков).

ДОС — версия программы Виктория.
![]()
Примечание: Чтобы Вам упростить жизнь, некоторые программы диагностики жёстких дисков сопоставляют каждый атрибут, хороший он или плохой, цвету значка.
Зелёный—атрибут жёсткого диска соответствует нормальному.
Жёлтый—говорит о небольшом расхождении с эталоном и на этом винте важные данные лучше не хранить, если у Вас на таком жёстком диске находится Windows, перенесите её на SSD.
Красный—говорит о значительном расхождении с эталоном и жёсткий диск нужно было менять уже вчера.
S.M.A.R.T этого же жёсткого диска WDC WD500BPVT в программе HDDScan

Атрибуты
001 Raw Read Error Rate—частота ошибок при чтении информации с диска
002 Spinup Time—время раскрутки дисков до рабочего состояния
003 Start/Stop Count—общее количество стартов/остановок шпинделя.
005 Reallocated Sector Count — (remap) говорит о числе переназначенных секторов. Если микропрограмма встроенная в жёсткий диск обнаружит сбойный сектор (бэд-блок), то она переназначит этот сектор сектором с резервной дорожки (процесс называется remapping). Но резервных секторов на жёстком диске не бесконечное число и программа нас предупреждает, что скоро бэд-блоки переназначать будет нечем, а это чревато потерей данных и нам надо готовиться менять жёсткий диск на новый
007 Seek Error Rate—частота ошибок при позиционировании блока головок, постоянно растущее значение, говорит о перегреве винчестера и неустойчивом положении в корзине, к примеру плохо закреплён.
009 Power-on Hours Count—число часов, проведённых во включенном состоянии.
010 Spin Retry Count—число повторных раскруток диска до рабочей скорости при неудачной первой.
012 Device Power Cycle Count—Число полных циклов включения-выключения дисков
187 Reported Uncorrectable Error—Ошибки, которые не не смогла восстановить микропрограмма винчестера, используя свои методы устранения ошибки аппаратными средствами, последствия перегрева и вибрации.
189 High Fly Writes—записывающая головка находилась над поверхностью выше, чем нужно, а значит магнитное поле было недостаточным для надежной записи носителя. Причина– вибрация (удар).
Для ноутбуков данная цифра немного выше.
190 Важные параметры касающиеся температуры. Важно, что бы температура не поднималась выше 45 градусов.
194 HDA Temperature—температура механической части жёсткого диска
195 Hardware ECC Recovered—число ошибок, которые были исправлены самим винчестером.
196 Reallocation Event Count — Количество операций переназначения бэд-блоков секторами с резервных дорожек (ремаппинг), учитываются как успешные, так и неуспешные операции.
197 Current Pending Errors Count — неисправимые ошибки секторов, тоже важный параметр, число секторов, считывание которых затруднено и сильно отличается от считывания нормального сектора. То есть, эти секторы контроллер жёсткого диска не смог прочитать с первого раза, обычно к данным секторам принадлежат софт-бэды, ещё называют программные или логические бэд-блоки (ошибка логики сектора) — при записи в сектор пользовательской информации, так же записывается служебная информация, а именно контрольная сумма сектора ECC (Error Correction Code-код коррекции ошибок), она позволяет восстанавливать данные, если они были прочитаны с ошибкой, но иногда данный код не записывается, а значит сумма пользовательских данных в секторе не совпадает с контрольной суммой ECC. К примеру так происходит при внезапном отключении компьютера из-за сбоев с электричеством, из-за этого информация в сектор жёсткого диска была записана, а контрольная сумма нет.
- Логические бэд-блоки нельзя исправить простым форматированием, так как при форматировании контроллер жёсткого диска попытается в первую очередь прочитать информацию из сбойного сектора, если ему это не удастся (в большинстве случаев), то значит не произойдёт никакой перезаписи и бэд-блок останется бэд-блоком. Исправить положение можно в программе Victoria, она принудительно впишет в сектор информацию (вылечит сектор), затем прочитает её, сравнит контрольную сумму ECC и бэд-блок станет нормальным сектором. Более подробно про все виды бэд-блоков в нашей статье Как проверить жёсткий диск.
198 Offline scan UNC sectors — Количество реально существующих на жёстком диске непереназначенных бэдов (возможно исправимых имеющих логическую структуру — подробности далее в статье).
198 Uncorrectable Errors Count—число нескорректированных ошибок при обращении к сектору, указывает на дефекты поверхности.
Reported Uncorrectable Errors — показывает число неисправленных сбойных секторов.
199 UltraDMA CRC Errors—число ошибок, возникающих при передаче информации по внешнему интерфейсу, причина- перекрученный и некачественный SATA шлейф, возможно его нужно поменять.
200 Write Error Rate—частота ошибок, происходящих при записи на винчестер, по данному показателю обычно судят о качестве поверхности накопителя и его механической части.
202 Data Address Mark Errors—расшифровки нигде не встречал, буквально Ошибка данных адресного маркера, означать может то, что знает один лишь производитель данного винчестера.
Как быстро проверить жёсткий диск или SSD на пригодность к работе?
Друзья, Вы меня часто спрашиваете: «Как быстро проверить жёсткий диск или SSD на пригодность к работе?»
Ответ: «Используйте программы: Victoria, CrystalDiskInfo, HDDScan, они сразу покажут Вам S.M.A.R.T любого жёсткого диска.
Как выглядит S.M.A.R.T абсолютно нового жёсткого диска
Во первых, смотрите как выглядит S.M.A.R.T абсолютно нового жёсткого диска WDC WD2500AAKX-00ERMA0
![]()
Как видим, все показатели накопителя в отличном состоянии и отработал он ноль часов (параметр 9 Power-On Time)
![]()
Теперь берём почти новый жёсткий диск WDC WD2500AAKX-001CA0 и смотрим S.M.A.R.T, как видим, винчестер практически в идеальном состоянии, хотя и отработал уже 8000 часов (параметр 9 Power-On Time)
![]()
Victoria

Тест поверхности жёсткого диска!
В правой части окна программы отметьте пункт Ignor и пункт read и нажмите Start. Этим Вы запустите простой тест поверхности жёсткого диска без исправления ошибок. Данный тест не принесёт никаких отрицательных и положительных воздействий на жёсткий диск, но зато по окончании теста Вы будете знать в каком состоянии находится Ваш винчестер..

Результаты теста отличные. Ни одного блока с задержкой более 30 мc!

CrystalDiskInfo

HDDScan

Жёсткий диск SAMSUNG HD403LJ (372 ГБ) из недавней статьи Как перенести Windows 7, 8, 8,1 на SSD с помощью программы Acronis True Image.
На нём были бэд-блоки и мне пришлось переносить с него Windows 8 на SSD, после успешного переноса, хозяин (мой одноклассник) подарил мне этот винт и Victoria вскоре вернула его к жизни после «записи по всей поляне» (алгоритм Write). Прежний хозяин забирать вылеченный винчестер отказался.


Результаты теста чуть хуже. 3 блока с задержкой более 200 мс и 1 блок с задержкой 600 мс (возможно кандидат в бэды).


![]()
Не вполне исправный жёсткий диск MAXTOR STM3250310AS (250 ГБ, 7200 RPM, SATA-II) ему 8 лет (ветеран) и он всё ещё работает, правда я его берегу, храню на нём только файлы неважных данных.
![]()
Хоть явных бэдов на нём и нет, видим, что атрибут 5 Reallocated Sector Count — (remap), обозначающий число переназначенных секторов критический и скоро бэды переназначать будет нечем.
9 Power-On time — общее количество отработанных жёстким диском часов 23668, это очень много, обычно проблемы у жёстких дисков начинаются после 20000 часов отработки.
Также неважнецкий атрибут 199 UltraDMA CRC Errors — 63771,ошибки, возникающие при передаче информации по внешнему интерфейсу, причина — некачественный шлейф SATA шлейф и его нужно заменить (не всегда дело в этом).

Результаты теста ещё хуже. 71 блок с задержкой более 200 мс и 1 блок с задержкой 600 мс (возможно кандидат в бэды).



Жёсткий диск ST3200826AS (200 ГБ, 7200 RPM, SATA). Винту около трёх лет и полёт пока нормальный.


Результаты теста. 6 блоков с задержкой более 200 мс.

Новый твердотельный накопитель SSD SPCC SSD162


Тест

Под конец статьи проверим мой самый старый твердотельный накопитель SSD — ADATA S510 60GB (60 ГБ, SATA-III)
Ему уже третий год, но работает он отменно, жалко что объём всего 60 ГБ, но когда я его покупал больше и не было, а стоил он около двухсот баксов.



Сидит программист за компьютером. Звонок в дверь.
Открывает, а там маленькая Смерть с отверткой.
— Мне рано умирать, я еще молод!
— Не бойся, парень, я за винтом пришла…
Анекдот
Жесткий диск — зверь очень хитрый. Так и норовит куда-то упасть, рассыпать таблицы разделов, забыть пару кластеров, а то и рухнуть всеми 32-мя битами FAT’а на голову несчастному пользователю. В один миг вы можете лишиться всей бесценной, накопленной за долгие годы работы информации. Конечно, можно проклинать судьбу и тщательно затирать свое горе спиртом — но не разумнее ли будет предупредить возможный сбой, нежели надеяться на его величество случай!?
Что такое S.M.A.R.T?
Впервые над этим задумались в 1995 году. Именно тогда инженеры IBM предложили систему предсказания надежности Predictive Failure Analysis. Вся соль технологии состояла в попытке предсказания того самого дня X и времени Ч, когда наш друг-винчестер решит отойти в мир иной. Немногим позже корпорация Compaq в коалиции с Seagate, Quantum и Conner разработали собственную технологию мониторинга состояния жесткого диска. Проект получил название IntelliSafe. Новоиспеченная технология отслеживала ряд критических характеристик диска, сравнивала полученные значения с допустимыми и рапортовала системе в случае опасности.
![]() |
| — DTemp — грамотно, просто и со вкусом |
Еще некоторое время спустя при участии большинства крупных производителей жестких дисков появилась технология S.M.A.R.T. — Self Monitoring Analysing and Reporting Technology (от англ. «технология самодиагностики, анализа и отчета»), в основе которой лежали наработки как IntelliSafe, так и PFA.
Вкратце, технология работает следующим образом. Устройство — дисковый накопитель, в котором реализованы функции S.M.A.R.T., — ведет статистику своих рабочих параметров (количество наработанных часов, время разгона шпинделя, обнаруженные/исправленные ошибки и т.п.). Показания S.M.A.R.T. накапливаются в служебных зонах или в энергонезависимой памяти носителя. На основе этой информации можно судить о состоянии механики, условиях эксплуатации, а также своевременно заметить предаварийное состояние диска. Между тем, необходимо понимать, что технология S.M.A.R.T. не в силах устранить возникшую проблему. Она лишь способна предупредить о возможном крушении диска и последующей за этим потере информации.
В своем развитии технология S.M.A.R.T. прошла три этапа. В первом поколении было реализовано наблюдение лишь за небольшим количеством параметров диска. Никаких самостоятельных действий со стороны накопителя не предусматривалось. Все функции управления ложились на внешние программные утилиты. Строгих спецификаций, четко описывающих стандарт, не было. Как следствие, каждый производитель самостоятельно решал, какие именно показатели надлежит мониторить в каждой конкретной модели дискового накопителя. Только в следующем воплощении S.M.A.R.T. появилась фоновая проверка поверхности в автоматическом режиме и ведение журналов ошибок. Значительно расширился список контролируемых параметров и появилось нечто вроде спецификации, определяющей, какие из этих параметров являются обязательными и критически важными, а какие можно причислить к вспомогательным и необязательным.
Разумно сделать небольшое лирическое отступление и вкратце поведать о такой неотъемлемой части технологии, как «журнал ошибок диска». По спецификации, винчестер сохраняет историю пяти последних ошибок (это число может варьироваться). Кроме того, запоминаются последние пять команд, за которыми, собственно, и последовала каждая из ошибок. Зачем это надо? Дело в том, что журналы ошибок S.M.A.R.T. помогают в деталях воссоздать картину крушения диска. Другой вопрос — кому это надо. Ясное дело — рядовой пользователь слыхом не слыхивал ни об ATA-командах, ни о кодах и расшифровках сбойных ситуаций. Потому расшифровать журнал могут только высококвалифицированные специалисты, которым по гарантии возвращается диск.
|
Воля случая |
| Как известно, жесткий диск — устройство очень хрупкое. Порой падение винчестера даже с небольшой высоты может вызвать внутренние повреждения или клиническую смерть. Такова жизнь, и никто в этом мире не застрахован от роковой случайности… Самым распространенным последствием удара является «шлепок головок». Он происходит, когда энергия удара направлена вертикально или под некоторым углом к горизонтальной плоскости диска. Проще говоря, подобного эффекта можно добиться, если как следует — резко и энергично — потрясти диск вверх-вниз. При особо сильных пертурбациях происходит отрыв магнитной головки от поверхности накопителя, а затем резкий удар о поверхность магнитного диска. Результаты подобных коллизий довольно плачевны. На месте соприкосновения головки с диском появляются поврежденные сектора, и как следствие — теряется бесценная информация. |
Это могут быть как лаборанты на мощностях вендора/дилера/продавца, так и инженеры с завода самого производителя.
Современный этап развития представлен технологией третьего поколения — S.M.A.R.T III. Конечно, спецификация еще далека от совершенства, однако в сравнении с предыдущими версиями она стала значительным шагом вперед. Наглядный пример тому — неумолимая статистика, которая утверждает, что число правильно и своевременно предсказанных сбоев достигло 80%! Важно отметить, что в третьей модификации S.M.A.R.T. появилась функция обнаружения дефектов поверхностии возможность их последующего «прозрачного» восстановления. Выражаясь простыми словами, жесткий диск неспешно сканирует поверхность и при наличии испорченных секторов замещает их на запасные из резервной области. Причем пользователь даже не заметит каких-либо действий со стороны винчестера. Меньше знаешь — крепче спишь!
Атрибуты «умного» диска
Нам уже известно, что S.M.A.R.T. производит наблюдение за основными характеристиками или, как их еще называют, атрибутами винчестера. Каждый атрибут имеет вполне определенное значение — value, которое характеризует собой степень надежности. Обычно эта величина изменяется в диапазоне от 1 до 100. Реже встречаются значения от 1 до 253. Чем выше значение value, тем лучше. Исправный жесткий диск должен выдавать максимум по всем параметрам, а изменяющиеся во времени или уверенно убывающие значения не сулят ничего хорошего. Это в теории. На практике же нужно учитывать, что спецификация универсальна и адаптирована для огромного спектра дисковых накопителей, имеющих разное механическое устройство и электронику. То есть конкретное устройство вполне может иметь средние показатели надежности по всем атрибутам, работая при этом исправно много лет. Поэтому для каждого атрибута принято выбирать минимальное значение (это делает сам производитель), при котором гарантируется безотказная работа данной конкретной модели жесткого диска. Эта величина именуется пороговым значением — threshold.
В настоящий момент официальная документация и подробные описания технологии S.M.A.R.T. журналистам недоступны. В связи с этим отыскать исчерпывающую информацию по всем параметрам S.M.A.R.T. достаточно трудно. Тем не менее мы собрали и систематизировали те из них, которые тем или иным способом стали известны широкой общественности. Полагаю, начать следует с наиболее важных и повсеместно наблюдаемых атрибутов.
* Raw Read Error Rate — частота ошибок при чтении данных с диска.
Частота ошибок чтения информации с диска, происхождение которых обусловлено аппаратной частью жесткого диска.
* Read Channel Margin — запас канала чтения.
Увы, назначение этого атрибута покрыто завесой тайны.
![]() |
| — DriveHealth сочетает в себе массу полезных возможностей. Огорчает лишь то, что за полноценное использование программы разработчик требует пеню |
Доподлинно известно лишь одно — он используется в накопителях производства Maxtor.
* Reallocated Sector Count — число переназначенных секторов.
Когда жесткий диск встречает ошибку чтения/записи, он пытается переместить поврежденные данные в специальную резервную область и, в случае успеха, помечает сектор как переназначенный. Благодаря этой возможности современные жесткие диски способны скрывать незначительное число плохих секторов. Однако при большом количестве переназначенных секторов (до 10% от общего количества секторов и более) наблюдается резкое падение скорости чтения.
* Reallocation Event Count — количество операций переназначения сбойных секторов.
Показывает общее число попыток переназначения сбойных секторов в резервную область диска. При этом учитываются как успешные, так и неудачные операции.
* Seek Error Rate — ошибки позиционирования блока головок.
Ошибки позиционирования возникают при повреждении сервометок, перегреве носителя или в случае сбоя механической системы позиционирования. Большое количество ошибок позиционирования свидетельствует о низком качестве поверхности или поврежденной механике головок носителя.
* Spin Up Time — время раскрутки диска из состояния покоя до рабочей скорости.
Среднее время раскрутки шпинделя диска до рабочей скорости. Предположительно, в поле «value» содержится время в миллисекундах/секундах.
* Spin Retry Count — число повторных попыток раскрутки дисков до рабочей скорости.
Данный атрибут характеризует число попыток раскрутки шпинделя до рабочей скорости, при условии что первая попытка была неудачной. Напомним, что атрибут имеет не прямое значение, а отражает лишь некий сборный параметр надежности по отдельно взятой характеристике. Соответственно, большое значение — значит «хорошо», а маленькое говорит о неполадках в механике привода.
Разобравшись с критически важными атрибутами, поговорим об информационных значениях S.M.A.R.T.
* Current Pending Sector Count — текущее число нестабильных секторов.
Здесь хранится число претендентов на переназначение в резервную область диска. Судьба отдельно взятого сектора, попавшего в этот список, решается следующим образом. Если сектор будет считываться успешно, то он исключается из списка. Если же чтение сектора будет сопровождаться ошибками, то накопитель попытается восстановить и перенести информацию в резервную область, а сам сектор пометит как переназначенный. Постоянно ненулевое значение этого атрибута говорит о низком качестве поверхности диска.
* Drive Temperature — температура.
Отображает показания встроенного термодатчика.
|
Анатомия жесткого диска |
| Все знают, что такое винчестер. Однако немногие знают, что у него внутри. Позволю себе приоткрыть завесу тайны. Любой винчестер состоит из гермоблока и платы электроники. В гермоблоке размещена вся механика, то есть сами диски, двигатель и магнитные головки по одной на каждый диск. Между тем, дисков, также называемых «блинами», в устройстве может быть несколько. На один блин вмещается до 80 гигабайт (в последних моделях) информации. К примеру, 120-гигабайтный винчестер может состоять из трех дисков по 40 Гб или двух по 60 Гб. В свою очередь, диски собраны в так называемый дисковый пакет. Оный пакет дисков закрепляется на оси шпинделя, в котором, собственно, и находится движок винчестера. Что касается электронной части винчестера… На самом деле, плата электроники современного жесткого диска — это настоящий микрокомпьютер с собственным процессором, памятью, внешними интерфейсами, устройствами ввода/вывода и прочими неотъемлемыми компонентами. Нетрудно догадаться, что основные задачи электроники — это управление механикой диска, а также преобразование магнитных сигналов в цифровые и наоборот. |
Температура имеет огромное влияние на срок службы диска. По непонятным причинам этот атрибут отсутствует у Western Digital.
* Device (Drive) Power Cycle Count — число полных циклов включения-выключения винчестера.
По этому атрибуту можно оценить, как часто использовался диск.
* Power-On Hours — количество наработанных часов.
Поле «value» этого параметра показывает общее время работы диска. В качестве порогового значения выбирается паспортное время наработки на отказ (MTBF — Mean Time Between Failures). Принимая во внимание заоблачно высокие паспортные значения MTBF, маловероятно, что атрибут может достигнуть критического порога.
* Start/Stop Count — число циклов запуск-остановка шпинделя.
Моторчик жесткого диска может пережить определенное — гарантированное производителем — число старт-стопов. Это значение и выбирается в качестве критического порога. Важно сказать, что первые модели дисков со скоростью вращения 7200 оборотов в минуту имели не самый надежный двигатель и, как следствие, частенько выходили из строя.
* G-Sense Error Rate — частота появления ошибок в результате ударных нагрузок.
Хранит показания ударочувствительного сенсора. Точнее, выводит общее количество ошибок, возникших в результате удара, падения или неаккуратной установки диска в корпус компьютера.
* Load-in Friction (HoursTime) — общее время работы головки под влиянием нагрузок.
Предположительно, данный атрибут показывает общее время работы блока головок под воздействием центробежных сил. Не углубляясь в туманные просторы физики, попробую объяснить сей факт на пальцах. На высокой скорости вращения дисков (5000-10000 оборотов в минуту) в накопителе неизбежно возникают центробежные силы. Очевидно, что головка при перемещении по диску также испытывает воздействие этих сил.
* GMR Head Amplitude — амплитуда дрожания головок в рабочем состоянии.
Воздействие центробежной силы приводит к дрожанию головок над поверхностью диска. Высокая амплитуда дрожания может вызвать соприкосновение блока головок с поверхностью. Как следствие — появление поврежденных секторов. Чем меньше амплитуда, тем лучше. Тем не менее, касательно значения, данного атрибутом, все в точности наоборот. Больше — лучше!
* Recalibration Retries — количество повторов рекалибровки.
Характеризует количество попыток установки головок на нулевую дорожку, при условии что первая попытка была неудачной. Значение этого атрибута, меньшее порогового threshold, говорит о неполадках в механике жесткого диска.
* Soft Read Error Rate — частота появления «программных» ошибок при чтении данных с диска.
В переводе на общедоступный язык — параметр информирует нас о программных ошибках чтения данных. К таковым можно отнести ошибки программного обеспечения, драйверов, файловой системы и неверную разметку диска. Словом, почти все, что не относится к аппаратной части винчестера.
* Throughput Performance — средняя производительность диска.
Предположительно, параметр показывает среднюю пропускную способность жесткого диска. Уменьшение значения с некоторой вероятностью указывает на проблемы в накопителе.
* UltraDMA CRC Error Count — общее количество ошибок CRC в режиме UltraDMA.
Выражаясь простым русским языком, атрибут отображает число ошибок контрольной суммы CRC. На практике подобные ошибки появляются при разгоне системы, сильно перекрученном шлейфе, а также по вине драйверов нерадивого Windows.
* Uncorrectable Sector Count — число нескорректированных ошибок.
Этот атрибут информирует нас об ошибках чтения/записи, которые не удалось исправить. Возможной причиной возникновения ошибок подобного рода может быть повреждение поверхности диска.
* Write Error Rate (Multi Zone Error Rate) — частота появления ошибок при записи данных.
Показывает общее число ошибок записи на диск. Чем больше значение, тем хуже состояние поверхности или механики винчестера.
Все происходящие ошибки и изменения параметров заносятся в журналы S.M.A.R.T. При значении атрибута ниже величины порога threshold жесткий диск сиюминутно рапортует о неполадке напрямую в BIOS системы. Затем информация по цепочке передается драйверам Windows, которые и сообщают пользователю о возникшей проблеме.
Защити данные с умом!
Жаль, но встроенными — зачастую скромными — функциями BIOS и операционной системы не отделаешься. Системный драйвер на пару с БИОСом не покажут вам текущую температуру жесткого диска, не сообщат об очередной ошибке чтения и не поведают о количестве переназначенных секторов. Поэтому имеет смысл установить специальные утилиты для чтения показаний атрибутов и содержимого журналов S.M.A.R.T.
Одна из самых простых и несложных программок — DTemp (ищите на нашем диске). Весит она не больше 100 кб, но пользы способна принести на целый гигабайт!
Как и любая другая программа подобного рода, DTemp выводит таблицу со значениями каждого атрибута, величинами критического порога, а также, кроме всего прочего, показывает приблизительную дату того самого «дня X«.
В общем и целом табличный вывод программы расшифровывается следующим образом.
| Attribute |
Value |
Threshold |
RAW |
Attribute Flags |
| Spin Up Time |
102 |
21 |
000000001612h |
PR SP CR OC |
* Attribute — имя атрибута;
* ID — номер атрибута;
* Value — значение атрибута (чем оно больше — тем супер);
* Threshold — пороговое значение атрибута (если value меньше, чем threshold, готовьтесь к неприятностям);
* Raw — текущее значение атрибута в шестнадцатеричной системе исчисления;
* Type (Flags) — тип атрибута.
Стоит ли говорить, что DTemp следит за температурой вашего диска и в случае перегрева незамедлительно бьет тревогу. Плюс ко всему, эта чудо-программка бесплатна! То бишь, не мудрствуя лукаво, достаем компакт-диск «Игромании», лезем в раздел «По журналу», устанавливаем и наслаждаемся.
По сути дела, возможностей DTemp должно хватить за глаза. Тем не менее, существуют и другие утилиты, достойные нашего пристального внимания. Как вариант, на страже здоровья вашего диска встанет DriveHealth, который по своим возможностям даже несколько превосходит расхваленный выше DTemp. В частности, DriveHealth выводит краткую аннотацию к каждому атрибуту, фиксирует любое изменение состояния диска, следит за температурой винчестера. Словом, целая корзина вкусностей и полезностей. Свежую версию программы можно скачать с сайта разработчика — www.drivehealth.com — или взять с нашего компакта.
Закончить сегодняшнюю статью хочется словами одного небезызвестного телеведущего: «В наши дни надежность ценится все больше. Покупая автомобиль, мы непременно хотим приобрести надежный. Приятно иметь надежных друзей, а директор счастлив, если его работники отличаются надежностью«… Чего уж говорить про жесткие диски?
|
Терминология |
||
Блок головок — или, попросту, головка жесткого диска. Данные с поверхности диска считываются непосредственно магнитной головкой. Принцип действия головок жесткого диска мало чем отличается от принципа действия головки обычного магнитофона. Действительно, при записи головка создает магнитное поле, за счет чего участок диска намагничивается. При считывании же — наоборот, поле диска возбуждает сигнал в головке. |




