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恢复不能恢复的数据-不依赖硬盘的数据恢复 - 2.2.5硬盘的烧写和优化:超级调谐

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恢复不能恢复的数据-不依赖硬盘的数据恢复
2.2数据在硬盘中的组织
2.2.2定位数据
2.2.4数据解码
2.2.5硬盘的烧写和优化:超级调谐
3.数据恢复市场
4.数据恢复技术
4.1.3.更换磁头
4.2.2.磁显微镜
5.为什么数据不可恢复
6.未来的成功依赖于不倚赖硬盘数据恢复技术的发展
7.ActionFront的SignalTrace技术
8.结论
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  • 2.2.5 硬盘的烧写(burn-in)和优化(Optimization):超级调谐(Hyper-Tuning)

硬盘组装完毕之后,生产商要对每个硬盘进行烧写(burn-in)。根据硬盘的质量和市场需求,烧写(burn-in)过程可能会耗费一个小时或一天多。硬盘会进行寻址性能测试,耗电测试,数据操作,接口测试,抗震动性能,温度和和功率极限,表面扫描,噪声测量等一系列的测试。

只有在此时,硬盘的各项参数,数据组织和定位才被确定。这些优化参数通常保存在硬盘上最外磁道(负磁道)上的表中。某些品牌的硬盘在每面上都保存有一份参数表的拷贝。

现在的硬盘可以使用自伺服写入机(self-servowriting)。这意味着硬盘自身在烧写(burn-in)的过程中建立了伺服图样。这样可以相当灵活的其设置bpi/tpi,以在最佳性能的基础上取得期望的容量。这有时也被称为校准格式化(adaptive formatting)。一些磁头物理参数也是必须要测量的,包括磁头读写部分之间的偏移,阻抗,温度,脉冲的不对称,等等。还有多个磁头参数也必须优化,如写入电流,读偏压电流,还有保证回读信号线性的写预补偿(write precomensation),等等。

在bpi/tpi,zone,写入参数,和读取参数确定之后,接下来优化检测参数。检测参数必须针对每个硬盘的每面的每个区(zone)才能确定。

一个有六个面的驱动器,每面有16个区(zone),需要在参数表中存储96组信道优化设置。这些信道设置包括均衡(equlizationg)和白噪声滤波器系数;增益,定时,和校准参数;检测参考波形(target);RLL码选择;等等。对于伺服嵌入信息的检测也必须保存相似的设置。

每一代驱动器,原先常量的参数都会成为变量的参数。这些新变量必须都要进行优化,从而导致现代硬盘驱动器中出现了超级调谐(hyper-tuning)。



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