SSD. Время перемен. Часть 2. Модернизируем ноутбук

В первой части этой статьи мы поговорили о том, какими положительными и отрицательными качествами обладают твердотельные диски, и пришли к выводу, что эти диски, не смотря на все еще относительно высокую цену, являются достойной заменой жестким дискам.

Во второй части этой статьи мы предлагаем конкретные примеры модернизации компьютеров с использованием SSD. Это наш личный опыт, поэтому рекомендации не являются голым теоретизированием, а подкреплены практикой.

Итак, поехали.

Lenovo B570e

Ноутбук, скажем так, далеко не первой свежести. Исходная конфигурация: HDD 1 TB Hitachi, ОЗУ 2 Гбайт DDR3, процессор Core i3-2350M 2,3 GHz; видеоподсистема представлена двумя графическими ядрами: встроенное в чипсет Intel HM65, а также «внешняя» видеокарта NVidia N12M (1 Гбайт памяти). Возраст устройства: около 10 лет.

Как мы можем видеть из приведенной конфигурации, у этого мобильного компьютера имеется три слабых места: процессор, ОЗУ и жесткий диск. Предустановленная операционная система (Windows 7 Home) в оригинальной конфигурации загружается 44 секунды. Для открытия ресурсоемкого приложения Adobe Photoshop CC требуется 32 секунды. Компьютер можно охарактеризовать одним словом: тормоз.

Lenovo B570E: заменяемые узлы

C учетом того, что материнская плата ноутбука не поддерживает процессоры старше Core i5-2520, не сильно отличающийся от установленного Core i3-2350 (фактически отличия лишь в том, что процессор пятого поколения может быть сильнее разогнан, чем процессор третьего; ну и, естественно, другой производственный процесс), модернизировать процессор не требуется.

Таким образом, требуется замена жесткого диска на твердотельный и наращивание ОЗУ. Владелец ноутбука очень требователен к количеству свободного места на своих дисках — твердотельный диск необходимой емкости превышает по стоимости сам ноутбук, поэтому в дисковую подсистему было принято решение добавить дополнительный жесткий диск, подключенный вместо оптического привода.

Модули памяти для ноутбука Lenovo B570e, общий объем 16 Гбайт

Итак, что у нас получилось. Вместо модуля памяти SODIMM DDR3 2 GB было установлено 2 модуля памяти SODIMM DDR3 8 GB, суммарный объем ОЗУ увеличен с 2 Гбайт до 16. Стоимость двух модулей памяти составила 60 долларов США.

Вместо жесткого диска HDD Hitachi 1 TB был установлен SSD ADATA SU-800 емкостью 512 Гбайт; вместо оптиеского привода был установлен second caddy, в который смонтирован жесткий диск Seagate Mobile HDD емкостью 2 Тбайт. Суммарная емкость дисковой подсистемы увеличена с 1 Тбайт до 2,5 Тбайт. Стоимость составила: SSD — 65 долларов США, second caddy — 9 долларов США, HDD — 80 долларов США. Итоговая сумма, потребовавшаяся на модернизацию устройства: 214 долларов США.

Second caddy и диск Seagate Mobile HDD 2 TB, установленные в ноутбук Lenovo B570e.

Довольно солидная сумма, но то мы в итоге получили?

Загрузка операционной системы Windows 7 Home: 5 секунд (против 44 в исходной конфигурации). Загрузка ПО Adobe Photoshop CC: 3 секунды (против 32 в исходной конфигурации). Прирост производительности, как мы видим, примерно в 10 (ДЕСЯТЬ!!!) раз.

Стоит ли такой прирост производительности этих расходов? Бесспорно. Работа без тормозов на этом ноутбуке теперь совершенно точно обеспечена.

HP Pavilion 15-e057sr

Также, как и предыдущий пример — довольно старый ноутбук, произведен в 2015 году. Конфигурация несколько лучше, чем у предыдущего: HDD 1 TB Samsung, ОЗУ 6 Гбайт DDR3, процессор Core i5-3230M 2,6 GHz; видеоподсистема представлена двумя графическими ядрами: встроенное в чипсет Intel HM76, а также «внешняя» видеокарта AMD Radeon HD 8670M (1 Гбайт памяти).

Очевидно, что с процессором в данном устройстве пока еще все более-менее хорошо; объем ОЗУ также вполне удовлетворительный. Однако скорость загрузки операционной системы (Windows 8.1 x64 Professional) составляет 29 секунд, а скорость запуска приложения Adobe Photoshop CC — 20 секунд. Результаты намного лучше, чем в исходной конфигурации предыдущего устройства, однако, как мы понимаем, могут быть заметно улучшены.

Модернизируемые узлы ноутбука HP Pavilion 15-e57sr

Принято решение модернизировать объем ОЗУ (в этом ноутбуке ОЗУ организовано в виде двух слотов SODIMM DDR3; в заводской конфигурации поставляется с двумя предустановленными планками SODIMM: 4 GB и 2 GB). Вместо планки на 2 Гбайт мы установим планку 4 Гбайт. Большого прироста производительности это не даст, но все же…

Жесткий диск будет меняться на SSD Samsung 850 EVO емкостью 256 Гбайт. Для устройства не требуется большой объем дискового пространства, поэтому данный объем является оптимальным и для функционирования операционной системы и установленных приложений, и для хранения некоторого объема необходимых данных (после установки ОС и ПО на диске остается не менее 150 Гбайт свободного места, которое можно использовать).

Модули SODIMM DDR3 для ноутбука HP Pavilion 15-e057sr

Итоговая сумма за модернизацию: SODIMM DDR3 4 GB — 30 долларов США, SSD — 70 долларов США; вся модернизация обошлась в 100 долларов США. Насколько мы выиграли при этом в производительности?

Загрузка операционной системы — 5 секунд. Загрузка ПО Adobe Photoshop CC — 3 секунды. Среднее увеличение производительности относительно исходной конфигурации минимум в 5 раз — солидный показатель, не так ли? За 100 долларов США получить компьютер в 5 раз быстрее старого — это более чем приятно.

Выводы

Очевидно, что самый главный вывод из этого материала будет очень простым: замена НЖМД на SSD в мобильном компьютере приводит к увеличению его производительности в разы, а если заменить не только жесткий диск, но еще и нарастить ОЗУ, то производительность может увеличиться на порядок.

Очевидно, что такой прирост производительности стоит всех вложенных в него денег до последнего цента.

Второй вывод: настало время для модернизаций. Стоимость SSD заметно снизилась, и теперь ваше до этого довольно медлительное устройство на жестком диске может обрести высокую скорость работы, при этом объем инвестиций не будет критически большим.

Рекомендации

Для того, чтобы провести модернизацию вашего ноутбука, вам нужно знать его характеристики: какой тип накопителя в нем установлен, поддерживает ли BIOS компьютера интерфейс AHCI (одна из важнейших характеристик интерфейса AHCI — MultiQueue, или многопоточная очередь задач, позволяющая использовать SSD в несколько потоков — за счет чего, собственно, и увеличивается производительность), какая в нем стоит ОЗУ, и пр. Если вы не уверены в том, что обладаете корректной информацией — вы всегда можете уточнить ее на сайте производителя или позвонить нам для бесплатной консультации.

Как вы уже поняли, для того, чтобы SSD функционировал на полную мощность, AHCI должен быть включен. Это легко можно сделать в BIOS устройства.

Наконец, последняя рекомендация. Если вы держите на своем ноутбуке важную информацию, приобретите внешний накопитель для резервного копирования или настройте облако (с теми же целями). А в идеале пусть у вас будет и то, и другое.

Следите за новостями — скоро будет опубликована третья часть этой статьи, в которой мы расскажем о том, как модернизировать настольный компьютер.

ST500LM030: восстановить данные с жесткого диска

Задача. Восстановить данные с жесткого диска ST500LM030.

Описание проблемы. Накопитель не определяется, при подключении к компьютеру издает щелкающие звуки.

Результаты диагностики. Диагностика проведена с использованием ламинарного шкафа класса 100. Выявлена неисправность блока магнитных головок

Необходимые для восстановления информации процедуры.

  1. Подбор и адаптация донорского устройства.
  2. Подготовка пациента к запуску в технологическом режиме.
  3. Замена блока магнитных головок.
  4. Запуск накопителя в технологическом режиме.
  5. Создание посекторной копии диска-пациента.
  6. Извлечение пользовательских данных из полученного образа.

Результат.

Данные восстановлены полностью.

Особенности заказа.

В целом накопители семейства Rosewood, к которому относится наш пациент, обычно бывают более высоких емкостей: 1 и 2 Тбайт. Диски емкостью 500 Гбайт начали поступать в работу относительно недавно; очевидно, эти диски являются результатом работы маркетологов компании Seagate: спрос на накопители емкостью 500 Гбайт достаточно велик, и терять эту нишу, очевидно, корпорация не намерена.

RAID10: восстановление данных из SAS-накопителей

Задача. Восстановить данные из дискового массива RAID10, собранного на 4 накопителях SAS Seagate ST9146853SS.

Описание проблемы. Дисковый массив поступил в состоянии «не определяется контроллером».

Результаты диагностики. Диагностика проведена с использованием ПАК РС-3000 SAS, ламинарного шкафа класса чистоты 100 и специализированного ПО. Выяснено, что один из дисков массива имеет серьезные повреждения поверхности (фото в шапке этого поста), три других диска исправны, но еще один диск был исключен из массива около трех лет назад по команде контроллера (аварийное исключение участника массива).

Необходимые для восстановления информации процедуры.

  1. Определение актуальных участников массива.
  2. Создание посекторной копии каждого актуального участника массива.
  3. Сборка дискового массива с использованием Data Extractor RAID Edition.
  4. Оценка целостности данных.
  5. Копирование данных на накопитель заказчика.

Результат.

Данные восстановлены полностью.

Особенности заказа.

Дисковые массивы типа RAID10 являются быстрыми (за счет страйпирования) и надежными (за счет зеркалирования). Однако в случае, если системный администратор, который следит за массивом, пропустил выход из строя одного из его участников, при следующем сбое (даже самом незначительном) могут возникнуть проблемы. В нашем случае следующим сбоем оказалось полное запиливание одного из участников массива без какой-либо возможности восстановить с него данные. При этом еще один диск был исключен из массива задолго до выхода из строя этого диска. Заказчику повезло, что вышли из строя диски из одной и той же пары. Если бы вышедшие из строя диски относились к разным парам, то восстановление данных было бы уже невозможно.

ST2000LX001: восстановить данные с жесткого диска

Задача. Восстановить данные с жесткого диска Seagate ST2000LX001.

Описание проблемы. Накопитель поступил с заявленной проблемой: не определяется в системе.

Результаты диагностики. Диагностика проведена с использованием ПАК РС-3000. Диск имеет проблемы в служебной зоне (проблемы с загрузкой некоторых необходимых для работы накопителя модулей).

Необходимые для восстановления информации процедуры.

  1. Разблокировка технологического режима.
  2. Исправление проблем с служебной зоной.
  3. Запуск накопителя в нормальном режиме.
  4. Копирование данных заказчика на исправный носитель.

Результат.

Данные восстановлены полностью.

Особенности заказа.

Жесткие диски ST2000LX001 являются гибридными накопителями. В составе этих дисков имеются как магнитные пластины для записи основной части информации, так и NAND-микросхема для хранения наиболее часто востребованных данных. Основной проблемой работы таких накопителей является именно NAND-часть.

На текущий момент ни один из коммерческих продуктов для восстановления информации не поддерживает эти диски, разблокировка технологического режима этих накопителей является нашим know how.

WD5003ABYZ: восстановить данные с жесткого диска

Задача. Восстановить данные с жесткого диска Western Digital WD5003ABYZ

Описание проблемы. Накопитель не определяется, при подключении к компьютеру издает щелкающие звуки.

Результаты диагностики. Диагностика проведена с использованием ламинарного шкафа класса 100. Выявлена неисправность блока магнитных головок

Необходимые для восстановления информации процедуры.

  1. Подбор и адаптация донорского устройства.
  2. Подготовка пациента к запуску в технологическом режиме.
  3. Замена блока магнитных головок.
  4. Запуск накопителя в технологическом режиме.
  5. Создание посекторной копии диска-пациента.
  6. Извлечение пользовательских данных из полученного образа.

Результат.

Данные восстановлены полностью.

Особенности заказа.

Накопители WD5003ABYZ являются представителями довольно редкого семейства Sumt, найти донорское устройство на такой диск довольно сложно.

Благодарность от Союза кинематографистов Кыргызстана

Благодарность от Союза Кинематографистов Кыргызстана

Всегда приятно получать благодарности. Эта благодарность нам приятна особенно — мы помогли сохранить частичку культуры Кыргызстана, готовый фильм, и сопутствующие его производству материалы.

Восстановление данных с монолитной флешки: когда решает оборудование

Флеш-карта монолит Silicon Power и ее брат-близнец для опытов.

Монолит — это карта памяти, выполненная в едином блоке компаунда, в которой все микросхемы находятся внутри этого компаунда. Как правило, выполняется на подложке, с одной стороны которой имеется медное напыление, на котором вытравлены (или нанесены другим способом) дорожки (контактные группы, проводники и прочее), а на другой находятся сами электронные компоненты. Доступ к электронным компонентам напрямую невозможен, его организация производится строго через указанные дорожки.

Время от времени обращаются клиенты с флешками, имеющими монолитное исполнение. Восстановление данных с таких флешек значительно труднее, чем с устройств аналогичного типа, но имеющих распаянные на печатной плате NAND-микросхемы. Связано это с тем, что для доступа к данным на NAND-микросхеме ее достаточно просто выпаять и прочитать на специальном устройстве, а для доступа к данным монолита нужно зачистить контактные площадки, определить назначение контактов и правильно припаяться к ним.

Между тем временами встречаются флешки, которые, скажем так, скорее живы, чем мертвы. Например, герой этого рассказа — монолит, который на короткий миг появляется в системе (и даже показывает свое содержимое), но при любой попытке доступа к поверхности — исчезает. Этакая флешка-фантом.

Восстановление данных с такой флешки возможно двумя способами. Более сложный — определить назначеие технологических контактов, напаяться на них и читать через них данные. Более простой — подобрать правильное питание и вычитать флешку напрямую. Естественно, что более простой метод будет и более дешевым, и более надежным.

Так мы и сделали. Через специализированный адаптер флешка была запитана, работа ее стала стабильной. Ну а дальше это было лишь дело техники: считать устройство в образ, разобрать его и доставить клиенту данные.

Вычитывание карты памяти с использованием адаптера питания

Насколько сильным должно быть повреждение головки, чтоб она перестала работать?

Исправная головка диска Western Digital 2 TB

Часто задают вопрос: при каких повреждениях головка жесткого диска неспособна читать данные? Ответ на этот вопрос прост: часто достаточно минимальных повреждений. На фото выше и ниже вы видите исправную головку из накопителя Western Digital емкостью 2 Тб. На этой головке нет никаких повреждений.

Исправная головка диска Western Digital 2 TB, крупнее

А вот на фото ниже — головка из того же накопителя, имеющая крайне незначительные повреждения. Буквально это несколько царапин (на самом последнем фото они выделены стрелками). И вот этих повреждений оказалось достаточно, чтобы головки полностью перестали работать. А какой из этого вывод? Достаточно крайне незначительного физического воздействия, чтобы вывести накопитель на жестких магнитных дисках из строя, с такими устройствами нужно быть предельно аккуратным.

Неисправная головка накопителя Western Digital 2 TB в фронтальной проекции
Неисправная головка диска Western Digital 2 TB, фронто-латеральня проекция
Неисправная головка диска Western Digital 2 TB, стрелками выделены повреждения головки

Флешка из видеорегистратора: о восстановлении информации

Довольно часто для успешного восстановления информации решающую роль играет техническое оснащение (хотя, конечно, не всегда). Часто оказывается так, что без определенных технических средств восстановить данные просто нельзя. К счастью, мы занимаемся восстановлением данных уже 27 лет, и к оборудованию относимся очень щепетильно.

На днях в нашу лабораторию поступил довольно любопытный заказ — microSD карта из китайского видеорегистратора. Карта памяти упорно не хотела определяться ни одном устройством, куда ее устанавливали. При этом на карте должно было находиться видео аварии, в которой, как мы понимаем, обвиняли хозяина флешки.

Неисправная флешка из регистратора

Действительно, при штатном подключении флешка не определилась. Это означает, что она физически неисправна, и может потребоваться сложная процедура определения пинаута, подключения на технологические контакты, вычитывания данных с последующей их сборкой. Как вы понимаете из перечисления необходимых акций, восстановление могло оказаться довольно дорогим.

Однако, прежде чем включать тяжелую артиллерию, мы всегда пробуем пойти более легким путем. Для этого у нас имеется специализированное оборудование: SD/microSD адаптер для РС-3000 Flash. В сочетании с модулем чтения NAND-микросхем 4-го поколения, этот прибор позволяет производить тонкую настройку чтения карты памяти по нескольким параметрам, включая напряжение питания.

Далеко не всегда проблемы флеш-карты связаны с транслятором или ошибками микропрограммы, и далеко не всегда распайка на самом деле необходима. Важно понимать, что распайка — это значительно более дорогая услуга, и не очень добросовестные компании могут предлагать вам ее как единственно возможное решение лишь потому, что хотят заработать на вас максимум денег. Мы идем другим путем: если более простое и более дешевое решение возможно, мы его непременно предложим.

Лог инициализации карты памяти при стандартном напряжении питания виден на картинке внизу. Из этого лога очевидно, то карта практически инициализирована, но на подаче последней команды случился сбой — причем РС-3000 успела считать с карты загрузочный сектор и некоторое количество секторов за ним, после чего карта памяти перестала определяться. Заметим, что в загрузочном секторе обнаружились вполне вменяемые данные: программа определила раздел. Следовательно, карту можно назвать неисправной лишь частично: на короткое время она дает доступ к поверхности и позволяет забрать порцию информации.

Инициализация карты памяти при стандартном напряжении питания 3.3 Вольт

Такое поведение карты памяти обычно говорит о частичном или только начавшемся выходе из строя (деградации) ее контроллера. Контроллер карты памяти — это небольшая микросхема, которая организует миллионы ячеек памяти NAND-микросхем в единый массив данных, определяет алгоритмы сохранения ресурса карты памяти и делает массу другой работы, направленной на то, чтобы карта памяти функционировала правильно и как можно более долго.

Наиболее логичным способом обхода таких ошибок является понижение питания флешки. При этом контроллер получает меньшее питание и меньше нагревается, что позволяет ему хоть и ненадолго, но вернуть карте работоспособность. Собственно, нам надолго и не надо: наша задача забрать информацию с неисправной карточки. Само устройство, в силу его малой цены, обычно никому уже не интересно.

Применение пониженного напряжения (3 Вольт) на карту памяти microSD

Опытным путем мы установили, что карты памяти с подобного рода повреждениями лучше всего работают при напряжениях 2.8 — 3.0 Вольт. Берем верхнюю границу этого значения, и получаем стабильно работающую карту памяти. Не теряя времени, забираем с нее интересующие нашего заказчика видеофайлы.

MicroSD-карта, проинициализировавшаяся при напряжении 3.0 Вольт

Дальше это было лишь делом техники. Нужные заказчику видеофрагменты были выделены и скопированы на наши носители. Вся операция заняла не более 15 минут, и довольный заказчик понес в ГАИ доказательства своей невиновности.

Станислав Корб (С) 2019

Восстановление информации с украденного диска: невозможное возможно

На днях к нам поступил довольно любопытный заказ. Жесткий диск, абсолютно исправный, но около двух месяцев бывший в использовании у другого человека. Проще говоря, диск украли, а вернулся он к своему хозяину лишь через два месяца. Естественно, все время, что диска не было на его законном месте, его использовали: записывали на него фильмы и музыку, очевидно, чтобы куда-то это все переносить или где-то смотреть и слушать.

Ситуация оказалась отягощена тем, что диск (а это был внешний накопитель емкостью 1 Тб) был размечен и отформатирован в файловой системе FAT32 — не самый удачный выбор для файлового хранилища. Почему? Да хотя бы потому, что в FAT32 имеются ограничения на длину пути в имени файла, на размер файла, на количество файлов, и т.п. (подробнее можно почитать в википедии). Ну и самое главное — при форматировании FAT32 затираются файловые таблицы. После этого воссоздать файловую систему довольно трудно, а если на диске имелись крупные фрагментированные (состоящие из нескольких кусков, раскиданных по разным местам диска) файлы, то возникают проблемы с их сборкой.

Ну и добавьте сюда то, что диск около двух месяцев использовался, активно затирая данные настоящего владельца.

В этих условиях восстановление информации — задача вовсе не тривиальная. С чего мы начали?

Как обычно, был создан полный посекторный клон диска. Да, мы работаем только так: в любых условиях, при любой неисправности мы вначале создаем клон диска. О том, почему мы так делаем, мы уже писали, и останавливаться на этом не будем. Работа с оригинальным диском — вне зависимости от того, какая у него неисправность — это грубейшая ошибка любого псевдоспециалиста в области восстановления данных, так как при этом имеется потенциальный риск для данных пользователя. А работа специалиста по восстановлению данных как раз и заключается в том, чтобы достать данные, полностью исключив все риски.

После клонирования работы ведутся только с клоном, оригинальный «больной» диск заказчика отправляется на полку.

Естественно, в нас теплилась надежда, что какие-то фрагменты старой файловой системы на диске все-таки остались. И мы не ошиблись — при анализе диска нам удалось обнаружить больше 800 записей о каталогах и больше 64000 записей о файлах. Дело за малым: собрать это все в файловую систему.

Как правило, в таких случаях мы не ограничиваемся сборкой виртуальной файловой системы, так как гарантировать ее 100%-ное совпадение с исходной в условиях перезаписи нельзя. Поэтому мы проводим параллельную работу восстановления файлов по сигнатурам: диск сканируется последовательно, все найденные заголовки файлов анализируются, после чего файлы собираются и «выливаются» на диск-приемник. При этом восстанавливается все, что было записано на диск, вне зависимости от того, кто и когда это сделал. В случае с фрагментированными файлами (особенно это касается видео) используются наши собственные разработки.

Так же мы поступили и на этот раз: данные были восстановлены как традиционным путем, с сохранением файловой структуры, так и в режиме сигнатурного поиска. Как ни странно, результаты оказались почти одинаковыми по объему восстановленного — а это означает, что файловая система была воспроизведена очень близко к исходной, почти без потерь.

Ну и о результатах. Это было сюрпризом, но результат оказался более чем воодушевляющим: нам удалось восстановить около 75% данных, которые находились на диске на момент кражи. Заказчик остался доволен, да и мы тоже остались довольны своей работой.

Станислав К. Корб (С) 2019



Мы принимаем к оплате | We accept payments


Мы стажировались и работали в странах | We worked or practiced in following countries