ST1000LM035: и снова Rosewood

Задача. Восстановить информацию с жесткого диска Seagate ST1000LM035.

Описание проблемы. Жесткий диск не раскручивает шпиндельный двигатель, издает пищащие звуки.

Результаты диагностики. Диагностика проведена в ламинарном шкафу (класс 100). Обнаружено залипание головок на поверхности жесткого диска в результате сильного удара и локальное повреждение поверхности в месте соприкосновения головок и поверхности.

Необходимые для восстановления информации процедуры.

  1. Поиск и адаптация донорского устройства.
  2. Перенос блока магнитных головок из диска-донора в пациент.
  3. Подготовка платы электроники пациента к вычитыванию данных (аппаратный запрет записи, включение доступа к технологическим командам, загрузка в память необходимых модулей служебной зоны).
  4. Безопасный старт устройства (без рекалибровки) для недопущения попадания головок в поврежденную область поверхности.
  5. Посекторное клонирование подготовленного диска с обходом поврежденных областей.
  6. Извлечение пользовательских данных из полученного образа.

Результат.

Данные восстановлены с небольшими потерями (около 0,5%), находящимися в поврежденной области поверхности.

Особенности заказа.

Жесткий диск получил сильный удар, в результате которого была повреждена поверхность. Повреждения поверхности не были видны невооруженным взглядом, однако их можно рассмотреть с помощью специализированных технологий.

В этом ключе простая замена головок обычно не помогает, так как при первом же заходе головок в поврежденную зону начнутся необратимые процессы разрушения головок и разрушения поверхности. Поэтому нами производится комплекс мер по безопасному старту накопителя с обходом поврежденных зон поверхности и вычитыванием только тех ее зон, которые не повреждены.

Seagate Barracuda 7200.7: восстановить данные с жесткого диска

Задача. Восстановить информацию с жесткого диска Seagate Barracuda 7200.7 ST380819AS.

Описание проблемы. Жесткий диск поступил из компьютера, сгоревшего по питанию.

Результаты диагностики. Плата электроники жесткого диска с электрическими пробоями основных микросхем.

Необходимые для восстановления информации процедуры.

  1. Поиск и адаптация донорского устройства.
  2. Установка донорской платы электроники на гермоблок пациента.
  3. Запуск диска в нормальном режиме.
  4. Копирование данных заказчика.

Результат.

Данные восстановлены полностью.

Особенности заказа.

Жесткие диски Seagate имеют довольно хорошую защиту цепей питания, поэтому увидеть плату электроники с пробитыми главными чипами — довольно странно. Это явление крайне редкое.

Xiaomi MI A1 Dual: восстановить данные с телефона

Задача. Восстановить данные с телефона Xiaomi MI A1 Dual.

Описание проблемы. Телефон поступил разбитым..

Результаты диагностики. Диагностика проведена с использованием электроизмерительных приборов и осциллографа. Плата телефона неремонтопригодна, так как сильно повреждена при ударе.

Необходимые для восстановления информации процедуры.

  1. Выпаивание NAND-микросхемы.
  2. Вычитывание NAND-микросхемы на eMMC-ридере.
  3. Извлечение пользовательских данных.

Результат.

Данные восстановлены полностью.

Особенности заказа.

Телефон был разбит при ударе и изогнут примерно посередине. При ударе такой силы телефон был деформирован, а его плата электроники сильно повреждена. В таких случаях восстановление информации невозможно посредством ремонта аппарата, однако возможно считать NAND-микросхему, в этом телефоне имеющую формат eMMC.

Телефон Sony Xperia Z3: восстановить информацию

Задача. Восстановить данные с телефона Sony Xperia Z3.

Описание проблемы. Телефон поступил разбитым..

Результаты диагностики. Диагностика проведена с использованием электроизмерительных приборов и осциллографа. Плата телефона неремонтопригодна, так как сильно повреждена при ударе.

Необходимые для восстановления информации процедуры.

  1. Выпаивание NAND-микросхемы.
  2. Вычитывание NAND-микросхемы на eMMC-ридере.
  3. Извлечение пользовательских данных.

Результат.

Данные восстановлены полностью.

Особенности заказа.

Телефон был разбит при падении с большой высоты (5 этаж). При ударе такой силы телефон был деформирован, а его плата электроники сильно повреждена. В таких случаях восстановление информации невозможно посредством ремонта аппарата, однако возможно считать NAND-микросхему, в этом телефоне имеющую формат eMMC.

Карта памяти SD Sandisk Ultra 16 GB. Восстановить данные

Задача. Восстановить данные с карты памяти SD Sandisk Ultra 16 GB.

Описание проблемы. При попытке скопировать данные через неисправный кард-ридер, данные пропали.

Результаты диагностики. Диагностика проведена с использованием ПАК РС-3000 Flash. Обнаружено несоответствие объема карты памяти и размера раздела FAT32.

Необходимые для восстановления информации процедуры.

  1. Исправление ошибок файловой системы (указание корректного размера раздела).
  2. Сканирование исправленного раздела, поиск структур файловой системы.
  3. Сборка файловой системы, извлечение данных.

Результат.

Данные восстановлены полностью.

Особенности заказа.

Особенностью этого заказа является необычное поведение операционной системы. В стандартных условиях, если устройство чтения накопителя рапортует другую емкость, операционная система не вмешивается в его работу, так как размер раздела не является жестко прописанной константой. В этом же случае Windows каким-то образом решила исправить раздел. Скорее всего, исходя из простой логики: размер диска меньше, а размер раздела больше, значит, можно ошибиться и записать данные в несуществующие (для ОС) области. Именно для исправления этой фатальной ошибки операционная система и произвела изменения в файловой системе.

Насколько защищены «стойкие» внешние жесткие диски?

Последнее время участились случаи обращения за восстановлением данных с внешних жестких дисков, которым откровенно досталось на орехи: стукнутые, падавшие, попавшие под машину, утопленные, заваленные бытовым мусором и т.п. Пользователь свято верит в написанное на коробке: RESISTANT! Чего там он resistant? О, ну конечно! Schock-resistant – сопротивляется шоку. Press-resistant – сопротивляется сжатию. Rain-resistant – сопротивляется дождю. И так далее и тому подобное.

Хорошо, скажете вы. Ведь производитель не просто так пишет на коробке со своим товаром, что он может сопротивляться тому, о чем он пишет. Хе-хе, конечно же не просто так. Основная цель проста, как летний зной: привлечь покупателя. Можно капнуть на корпус диска пару капель воды? Все, он уже rain-resistant. Никто же не обещает, что диск выдержит тропический тайфун, но легкий летний дождичек – вполне. Хотя и тут надо быть настороже – пара капель воды в разъеме вполне могут привести к неприятным и даже фатальным последствиям. Поэтому дождичком диск желательно все-таки не тестировать.

Или вот сжатие. На коробочке написано, что на диск можно давить сверху аж до 1 тонны, только возникает вопрос: как? Поставленный на грань, или лежащий плашмя? На бетонном полу или на песочке? Наехать медленно или быстро? Все это важно. Конечно, наезд автомобиля на большой скорости на асфальте диск не переживет. Скорее всего, после такого наезда мы увидим в результате небольшой плоский блин, которым до этого был ваш внешний жесткий диск. Ну или многочисленные кусочки оного, разбросанные в радиусе наезда. А вот если положить диск на мягкий песок, да проехать по нему аккуратно на мягкой зимней резине, то, скорее всего, такой диск останется в прекрасном состоянии и будет работать и дальше. Но при этом если наступить на него ногой – то может и не выдержать. Такая вот физика.

Продолжим. Сопротивление ударам (shock-resistant). О да, это самая веселая часть марлезонского балета. Тут масса условностей, гораздо больше, чем с давлением: и состояние диска (включен и читает, включен но запаркован, выключен, переведен в состояние сна, и т.п.), и положение диска во время удара (боком, плашмя, углом и т.п.), и был ли во время удара подключен кабель (он заметно снижает скорость падения, особенно если его пытаться судорожно поймать), и так далее. При каких условиях тестировалось сопротивление удару именно вашей модели диска – неведомо, но практически наверняка эти условия были совершенно щадящими.

Так что, совсем не верить производителю – спросите вы? Нет, ну отчего же… Верить, но относиться скептически и думать логически. Скептически вообще нужно относиться ко всему, что может идти вразрез с очевидностью. В нашем случае – это ударостойкость жестких дисков. Десятилетиями нас учили, что жесткий диск – хрупкое и очень ранимое устройство. И вдруг нам ломают стереотипы – оказывается, жесткому диску никакие удары нипочем, его можно бить, кидать и вообще под танк подкладывать. Где-то тут явно что-то не так.

Не, ну а может там, внутри коробки внешнего жесткого диска, супер-пупер хитрые системы поглощения ударов, титановые ребра и генератор антигравитации? Ага, точно. И смазка из жира единорога. Увы, но практика показывает, что вся антишоковая защита внутри коробки рядового внешнего жесткого диска – это две прокладки из вовсе не абсорбирующего шок материала (обычно это простая фольга пополам с полиэтиленом) снизу и сверху да резиновые нашлепки на головках болтов, которые вкручены в монтажные отверстия жесткого диска. Такая «защита» обеспечит легкое поглощение слабого удара – и не более того.

А с чем приходится встречаться диску? Из моего опыта: диск выпал из окна автомобиля на полном ходу во время копирования данных (для чего его было нужно держать прям у окна? хотя о чем это я…); диск кинули на диван, но слегка промахнулись и он улетел немного дальше (в окно); диск упал со стола, снесенный во время уборки/перемещения/работы; и т.п. Разнообразие ситуаций, при которых диску может достаться по полной программе, весьма велико. Но наиболее странными лично для меня выглядят вот эти: кинуть диск на диван/стол/стул; сесть/встать/прыгнуть на диск; подвесить диск за USB-кабель с последующим выскакиванием разъема из гнезда и падением диска (бывает, что и с весьма не хилой высоты); таскание диска в кармане с ударами по карману; перекидывание и перекладывание диска во время работы. Ну и всякие другие физические воздействия, которые хозяин производит со своим внешним жестким диском, находясь в трезвом рассудке и доброй памяти, а то и в нетрезвом состоянии.

Давайте расставим над «ё» все точки. Внешний жесткий диск – не то устройство, которое легко и непринужденно выдерживает падения и удары. Внутри в общем-то тесной (для обеспечения компактности, вестимо) коробочки – не важно, из какого материала она сделана – в 99.9% случаев находится обычный ноутбучный жесткий диск. Не специально спроектированный для того, чтобы выдерживать удары и вибрации, как в компьютерах некоторых автомобилей, а именно обычный ноутбучный жесткий диск. Почему не специально спроектированный? Это тема отдельной статьи, и я обязательно ее как-нибудь коснусь.

Так вот. Обычный ноутбучный жесткий диск – это простое устройство с двумя движущимися узлами: пакетом магнитных пластин (в свою очередь, состоящим из собственно пластин и шпиндельного двигателя, на который они надеты) и блоком магнитных головок (тут структура еще сложнее: кроме собственно головок, крепящихся на кронштейны посредством слайдеров, на оси блока магнитных головок крепятся микросхема коммутатора-предусилителя, выполняющая функции подключения магнитных головок к схемотехнике жесткого диска и предварительного усиления сигналов головок, и звуковая катушка, или катушка актуатора, обеспечивающая вкупе с магнитами движение и позиционирование блока магнитных головок).

В жестком диске движущиеся узлы – наиболее уязвимы. Давайте на секунду представим, что падает жесткий диск. В момент удара все его части испытывают определенную перегрузку, прямо пропорциональную его массе – то есть чем диск тяжелее, тем перегрузка больше. Определенные перегрузки диск может выдержать без последствий, так как он на них рассчитан. Но перегрузки больше расчетных – уже проблема. А ведь удар может быть очень сильным – общеизвестно, что сила удара будет зависеть не только от массы предмета, но и от высоты, с которой он упал. Упал с сантиметра – почти и не ударился. Упал с метра – переломал половину узлов.

Итак, падает жесткий диск. Магнитные пластины, которые находятся на шпинделе, сделаны в современных НЖМД из стекла, а значит – тяжелые. При падении они обязательно окажут воздействие на ось шпинделя – и чем сильнее удар, тем больше будет это воздействие. У них тоже есть инерция, и они будут воздействовать на ось самостоятельно, несмотря на то, что являются частью общей конструкции. Чем это грозит? Искривлением оси шпинделя или даже повреждением мотора. В исключительных случаях, когда сила удара исключительно велика, магнитные пластины разрушаются – мы ведь помним. что они сделаны из стекла.

Да, но это не единственная беда. Блок магнитных головок хотя и не такой тяжелый, но все же тоже обладает массой, к тому же – имеет эластичные слайдеры с расположенными на концах средоточиями массы (пластиково-керамическими MR-элементами головок). При ударе эти части также пострадают. Нам приходилось видеть всякое, от полного разрушения MR-элементов в результате соударения или перескакивания головок из одного парковочного паза в соседний, до деформации слайдера и его поводков.

Ну а уж говорить о том, что от удара может отколоться часть платы электроники; отвалиться плохо припаянный электронный компонент (да-да, мы  такое видали), появиться микротрещины в корпусе или на плате, и тому подобная экзотика – вообще не приходится. Это все происходит, и происходит регулярно.

Поэтому мы очень настойчиво рекомендуем: с внешним жестким диском надо обращаться нежно, как с первой любовью.  Он раним и хрупок, как майская роза, и для того, чтобы его не повредить – а уж тем более, не убить – требуется соблюдение двух простых правил: не бросать и не ронять.

Станислав К. Корб © 2019

Toshiba MK2565GSX: восстановить данные с жесткого диска

Задача. Восстановить данные с жесткого диска Toshiba MK2565GSX

Описание проблемы. Накопитель поступил с жалобой на невозможность скопировать файлы.

Результаты диагностики. Диагностика проведена с использованием ПАК РС-3000. Обнаружено большое количество дефектов поверхности.

Необходимые для восстановления информации процедуры.

1) Вычитывание накопителя в файл-образ с интеллектуальной обработкой дефектных секторов.

Результат.

Данные восстановлены c потерями около 15%.

Особенности заказа.

Обработка дефектных секторов как правило занимает много времени. В этом случае заказ вычитывался почти неделю.

Телефон заблокирован: FRP. Что это такое и как с этим бороться.

Введение

До июня 2014 года украсть телефон на базе ОС Android было гораздо проще, чем сейчас. Хотя и сейчас украсть Android-телефон намного проще, чем iPhone или iPad, но все же… Просто до 2014 года в этой системе не было жесткой и хорошо продуманной системы защиты от несанкционированного использования чужого устройства. Будучи единожды проданным, по сути оно не было привязано к единственному владельцу, как это с самого начала было сделано в iOS. Действительно, политика смены владельца устройства Apple крайне проста: это возможно только в том случае, если владелец устройства сам передаст его вам, при этом удалив на своем устройстве все данные и отвязав его от своего Apple ID. Для Android все было намного проще: завладев аппаратом, можно сделать его сброс на заводские настройки (factory reset), после чего настроить под себя и начать использовать.

Оболочка EMUI, Android 8, аппарат Huawei Honor 7C

Шоколадно, не так ли?

Но в июне 2014 года народу была представлена новая операционка от Android под кодовым названием Lollipop, в которой оказалась реализована система защиты FRP: factory reset protection (защита от сброса до заводских настроек). В чем ее основная суть?

При первоначальной настройке телефона вы привязываете его к какому-либо аккаунту электронной почты – примерно также, как у Apple ID. По умолчанию (и это понятно, ведь андроид – продукт Google) используется почтовый сервис gmail корпорации Google. Если у вас нет аккаунта Google, при первом старте Android-устройства вам будет предложено его создать.

После того, как вы полностью проинициализировали свой телефон, он привязывается к настроенному аккаунту, что называется, намертво. Аккаунт можно изменить, привязав телефон к другому – но это делает настолько мало народа, что этим можно пренебречь.

Итак, вы настроили аккаунт и стали пользоваться аппаратом. И тут – о горе – телефон был утерян или его украли. Как правило, большинство пользователей блокируют экран или пин-кодом, или графическим ключом, или отпечатком пальца. Такую защиту почти невозможно обойти или взломать; нашедшему телефон или злоумышленнику не остается ничего другого, как выполнить factory reset. Что он и делает. И вот тут его поджидает FRP…

После выполнения сброса от пользователя потребуют повторить вход в связанный с телефоном аккаунт Google. Создать новый аккаунт будет невозможно: только вход в уже имеющийся, привязанный к устройству. Если вход выполняется с ошибками или не выполняется, телефон блокируется. В зависимости от производителя, блокировка может иметь разный вид: начиная от невозможности нормального старта аппарата (выход только на консоль восстановления) и заканчивая стартом аппарата, но блокировкой функционирования всех приложений (обычно при попытке тапнуть по приложению, выдается сообщение «Приложение не установлено»). Пользоваться таким устройством невозможно, новые попытки сброса заблокированы. Что-то сделать с телефоном можно лишь в том случае, если удастся отключить или обойти FRP.

Как бороться с FRP

Блокировка FRP. Аппарат Huawei P20 Pro

Итак, телефон заблокирован. Это, кстати, может не обязательно быть следствием злого умысла – скажем, при обновлении Android 8 до Android 9 (оболочка EMUI) вас также вполне могут попросить ввести установочные данные вашего Google-аккаунта. И если вы сделаете это неверно три раза – произойдет блокировка устройства. Поэтому крайне важно точно помнить данные своего аккаунта – при корректном их вводе проблем не возникнет.

Однако если все-таки вы стали «жертвой» FRP (повторюсь – это возможно даже по невнимательности), то методы обхода блокировки существуют, хотя почти все они связаны с новым (последующим) сбросом устройства. Ну а после сброса вам предстоит все-таки ввести корректные данные привязанного аккаунта, иначе все это зря. Либо сброс происходит с предварительной подготовкой – в систему добавляется новый пользователь, установочные данные которого известны, а права достаточны для того, чтобы устройство использовать.

Наиболее распространенный метод обхода блокировки FRP — переход в настройки устройства через Google Maps. Суть методики заключается в том, чтобы методами разрешенных переходов (ведь блокируется не весь телефон, а приложения) попасть в меню настроек аппарата, где либо попытаться ввести установочные данные связанного аккаунта, либо создать новый и привязать устройство к нему. Вариант с новым сбросом устройства в надежде на то, что после него он не попросит ввести данные аккаунта, можете даже не рассматривать: попросит. Часто пользователь просто создает гостевой аккаунт и пользуется устройством с него: мастер-аккаунт при этом остается замороженным, но если пользователю повезло и он смог создать «гостя» с высоким уровнем привилегий, он сможет устанавливать и удалять приложения, совершать звонки, фотографировать и т.п. – то есть делать все то, что может делать и «хозяин». Однако данные хозяина будут недоступны.

Еще один обход блокировки – зайти с компьютера в связанный аккаунт и стереть устройство с отвязкой аккаунта. После этого устройство можно будет сбросить без проблем и привязать на новый аккаунт.

Как видите, в любом случае – потеря данных. И это крайне неприятно.

Восстановление данных с устройств, заблокированных FRP

Даже с заблокированного FRP устройства восстановление данных возможно. Однако не следует путать восстановление данных и возвращение аппарата к жизни: специалист по восстановлению информации не преследует цели отремонтировать или разблокировать ваш телефон, его задача – извлечь с него данные.

Начнем с главного. Восстановить данные с FRP-блокированного телефона можно не со всех моделей. Важным критерием оценки восстановления информации с такого аппарата является наличие root-прошивки: если она есть, то восстановление возможно. Если же нет – то нужно ждать лучших времен, когда она появится. Выше я говорил, что аппарат не даст возможности совершить повторный сброс до заводских настроек, либо (если даст), то при запуске все равно попросит ввести установочные данные первоначального связанного аккаунта. Так как же заставить его принять root-прошивку?

Методики существуют. Самая простая – выход в настройки аппарата и создание нового пользователя, из под которого уже и рутится телефон. Сразу скажу: срабатывает не со всеми аппаратами, однако примерно половину заблокированных FRP устройств можно таким образом разблокировать. Другая половина разблокируется через «жесткий» root – то есть прошивка льется в плату телефона через JTAG или другие (предусмотренные производителем) протокола обмена данными. При этом крайне важно понимать, что как таковой разблокировки устройства не происходит – фактически мы всего лишь получаем доступ к внутренним накопителям телефона, которые можем скопировать к себе на жесткий диск, проанализировать и попытаться вытащить из них данные.

Почему попытаться? Довольно много моделей телефонов, которые продаются в настоящее время, зашифрованы. Это вовсе не обязательно, но встречается часто. Таким образом, даже получив образ аппарата, можно ничего не восстановить, так как данные зашифрованы. Однако и шифрование – еще не приговор. Для некоторых типов шифрования Android уже давно существуют программы – генераторы ключа, если известен пароль (пин-код).

По моему опыту можно сказать, что в случае блокировки FRP успешно восстанавливаются данные примерно с 75% телефонов; не поддаются восстановлению данные только с тех аппаратов, где хозяин не помнит никаких паролей, пин-кодов и прочих сведений, необходимых для расшифровки. Старайтесь не забывать пароли и установочные параметры связанных аккаунтов, и вам, скорее всего, никогда не придется восстанавливать данные с устройства, заблокированного FRP.

Станислав К. Корб ©2019

Восстановление фотографий в Бишкеке. Восстановление данных в Бишкеке

Эту статью я решил посвятить единственной проблеме: восстановлению цифровых фотографий. И причин тому три: во-первых, огромное количество людей ежедневно теряет свои бесценные снимки; во-вторых, многие потерявшие снимки, начинают восстанавливать их самостоятельно и весьма рискованными методами (часто – с плачевными последствиями); в-третьих, многих проблем с цифровыми снимками можно избежать, следуя простым рекомендациям.

Но – по порядку.

Цифровые фото – это те же файлы, что и любые другие, но их отличает одна особенность: место, откуда они берутся. Это цифровая фотокамера. Камера может быть самостоятельным устройством, а может находится в составе другого (наиболее часто это мобильный телефон, реже – GPS-навигатор или видеорегистратор). Из этого простого правила (источник цифровых снимков – цифровые камеры) следует простой вывод: цифровые фотографии генерируются в количестве, прямо пропорциональном количеству цифровых камер. Другими словами, ежедневно появляется бессчетное число новых цифровых снимков, под которые выделяется место в облачных хранилищах, на жестких дисках и других устройствах хранения информации. Количество такого контента постоянно растет.

До 90% всех фотографий в мире снимается в формате JPEG – весьма старом, надо сказать, существующем аж с 1991 года. Значительно меньшие объемы – в форматах RAW, то есть без сжатия. Такие фотографии (в форматах RAW) имеют более высокое качество и больше возможностей для обработки, чем обычные JPEG-снимки, но и занимают намного больше места (в среднем в 4 – 5 раз, но в зависимости от количества деталей на снимке, размер файла может быть и больше).

Проблемы, возникающие с фотографиями, можно условно разделить на проблемы профессиональных и непрофессиональных фотографов – прежде всего, по объему снимаемого материала (профессионалы снимают на порядки больше непрофессионалов) и по типам используемых камер (профессиональные фотографы используют более дорогое оборудование).

Проблемы непрофессионального фотографа

Фотограф-непрофессионал снимает для себя или для родных и знакомых и не извлекает выгоды из отснятого материала. Поэтому обычно он снимает на мобильный телефон, реже – на зеркалку начального уровня или беззеркальный цифровой фотоаппарат. Подавляющее большинство фотографов-непрофессионалов использует карты памяти стандарта SD (в основном – microSD), и в этом кроется первая проблема. Эти карты не особенно долговечны, особенно – microSD. Выход их из строя – весьма обычное явление, к нам постоянно обращаются владельцы карт microSD с одной и той же проблемой: карта перестала определяться. Восстановление данных с карт памяти этого типа имеет свои особенности, одна из которых – дороговизна. Дело в том, что эти карты памяти выполнены в монолитном исполнении, то есть все микросхемы разведены на кристалле, который залит в компаунд. Для того, чтобы выполнить чтение данных из NAND-микросхемы такой карты, требуется подключение к технологическим контактам на плате карточки, для чего с нее снимается лак; однако расположение этих контактов далеко не всегда известно, поэтому часто требует серьезных исследований (с помощью цифрового анализатора и осциллографа определяется, какие контакты за что отвечают). В общем, если у вас вышла из строя карточка microSD, и снимки с нее вам нужно вернуть – знайте, что это будет стоить недешево. Поэтому я дам простой совет, как этого избежать: раз в 1 – 1.5 года заменяйте карту памяти в своем телефоне. Стоимость карты несопоставима со стоимостью восстановления данных. И второй совет: используйте только карты памяти известных брендов, не покупайте малоизвестный китайский ширпотреб. Выгода составит не больше 2 – 3 долларов, а вот за надежность неизвестных брендов не поручится никто и никогда (кроме продавца, конечно).

Вторая проблема фотографа-непрофессионала – хранение фотографий. Как правило весь фотоархив находится в одном (и единственном) месте – на компьютере его хозяина. И любые неприятности с этим компьютером могут привести к потере фотоархива. Что бывает чаще всего? Случайное форматирование диска или удаление папки с файлами. Довольно часто – заражение вирусом-шифровальщиком и потеря всех данных (включая фотоархив). Реже – случайная переустановка системы на диске, где хранился архив. Еще реже – физические проблемы с диском (выход его из строя). Что можно посоветовать во избежание таких проблем? Самый простой и очевидный совет – резервное копирование. Необходимо приобрести внешний жесткий диск и периодически копировать на него ваши фотографии с основного устройства хранения.

Правда, при организации резервного копирования многие пользователи совершают одну и ту же ошибку: они решают, что одной копии на внешнем диске вполне достаточно, и не оставляют файлов на диске компьютера / ноутбука. То есть переносят весь архив на внешний диск, а место на компьютере используется под фильмы, музыку, игры и другие, в общем-то, не имеющие критической важности, файлы. При этом внешний жесткий диск – это ведь тоже не место абсолютной надежности хранения данных, он также может выйти из строя. В целом, хочется сказать, что резервное копирование – это именно резервное, а не просто копирование, и подразумевает, что где-то есть основная (мастер) копия данных.

Таким образом, главные угрозы для фотографий фотографа-непрофессионала – выход из строя карты памяти и случайная потеря фотоархива (включая вирусное заражение).

Проблемы профессионального фотографа

Профессионального фотографа от непрофессионала отличают прежде всего используемое оборудование, объемы снимаемого материала и то, что из этого занятия фотограф извлекает прибыль. Именно поэтому он обычно использует достаточно дорогие фотокамеры профессионального и полупрофессионального уровня, дорогую оптику (объективы) и массу различных приспособлений (штативы, осветители, фотоэкспоноиетры и т.п.). Карты памяти профессионального фотографа также обычно относятся к верхнему или среднему ценовому сегменту (высокая производительность). Однако проблемы фотографа-профессионала во многом схожи с проблемами непрофессионального фотографа.

Первая проблема – внезапный выход из строя карты памяти. Это случается обычно либо во время съемок, либо во время копирования содержимого карты на компьютер. В первом случае основная причина выхода карты из строя – удаление данных с карты средствами фотоаппарата (как правило, удаляются не понравившиеся или не получившиеся снимки) и последующая съемка. Фотоаппарат – не компьютер, и не может рационально использовать образовавшиеся «дырки» в файловом поле после удаления фотографий. Рано или поздно происходит съемка слишком большого файла, который не влезает в такую «дырку», и система трансляции карты «сходит с ума». После этого карта либо просит отформатироваться (это, надо отметить, легкий случай), либо полностью перестает работать (определяется в системе с объемом 0 байт). Во втором случае (при копировании данных) карты выходят из строя при неправильном извлечении из компьютера или при спешке при их установке в кард-ридер. Карта памяти при этом испытывает небольшой электрический шок; после такого выхода из строя восстановление данных возможно в основном только выпаиванием NAND-микросхем и их прямым чтением. Тут всего один совет: при работе с картами памяти будьте предельно внимательны, не торопитесь. И время от времени заменяйте карты памяти на новые, ведь при интенсивном использовании они интенсивно изнашиваются.

Вторая проблема – потеря данных с носителей (форматирование, удаление). Как правило, происходит случайно – время от времени фотограф-профессионал удаляет уже отработанный материал (который был передан клиенту), ну а вместе с ним случайно удаляются и нужные на текущий момент данные. Точно также происходит потеря данных во время съемки: случайное форматирование карты памяти в фотоаппарате при путанице с картами (карту с только что отснятым материалом устанавливают в камеру, видят, что она полная, и не задумываясь, форматируют, после чего либо сразу же замечают это, либо продолжают снимать на ту же карту, затирая уже отснятый ранее материал). Совет в данной ситуации такой же, как в первом случае: внимательно следите за тем, что вы делаете. Старайтесь не допускать роковых ошибок. Если же заметили, что снимаете на ту же карту, что и раньше – извлекайте ее из устройства, ставьте новую (чистую) карту, и продолжайте снимать; с карты, которая не была полностью заполнена, еще можно восстановить как минимум часть фотографий, а если вы ее отснимете полностью, то и восстановить будет ничего нельзя.

Третья проблема сродни второй: потеря всего фотоархива или его части по причине выхода из строя устройств хранения или атаки вируса-шифровальщика. Не секрет, что профессиональные фотографы хранят свои наиболее удачные работы, со временем их накапливается немало. Для их хранения используются большие жесткие диски или сетевые хранилища; пользователи Apple-устройств часто работают с Thunderbolt—RAID-массивами производства LaCie. Выход из строя такого устройства приводит к потере огромного массива фотографий. В нашей практике были восстановления фотоархивов объемом 20, 36, 48 Тбайт. Заражения этих массивов, если они находятся в одной сети с главным компьютером, также довольно часты. Избежать потерь такого рода можно, только настроив резервное копирование фотоархива на устройствах, не имеющих постоянного контакта с мастер-копией и мастер-компьютером.

Итак, какие проблемы преследуют профессионального фотографа? Неприятности с картами памяти, потеря данных с отдельных (как правило, свежих) съемок по неосторожности и потеря всего фотоархива.

Резервное копирование – ключ к безопасности

Как я писал выше, только резервное копирование данных дает 100-процентную гарантию сохранности данных. Многие, правда, под резервным копированием понимают не совсем то, что вкладывается в этот термин: делается копия данных на внешний диск, а основная (мастер) копия данных удалятся. Это не резервное копирование, это просто перемещение данных для хранения на другой носитель! Резервное копирование подразумевает наличие основной (мастер) и резервной копии данных. При потере любой из них вторая копия остается и может быть использована.

Восстановление фотографий

Конечно, даже при организации резервного копирования, потери данных все еще остаются возможными, особенно это касается профессиональных фотографов, которые ежедневно снимают много материала. Поэтому время от времени как перед профессионалами, так и перед непрофессионалами от фотографии возникает задача восстановить утерянные снимки.

Делать это самостоятельно возможно, но при соблюдении двух условий. Вот они:

1) Устройство, на котором утеряны фотографии, должно быть абсолютно исправно. Если есть сомнения в его исправности, то лучше обратиться к профессионалам, так как, «добив» устройство попытками восстановления фото, вы не только уменьшаете шансы на успешный исход, но и увеличиваете стоимость восстановления.

2) Любое восстановление данных должно производиться на физически другой носитель. Это очень важно! Если вы будете восстанавливать файлы на тот же носитель, вы перепишете большую их часть; после этого восстановление данных будет уже невозможно даже для профессионала.

Если же устройство не является исправным, или вы не уверены в том, что можете самостоятельно сделать восстановление данных безопасно, лучше обратиться к профессионалам. Наш опыт, который составляет на текущий момент более 25 лет, а также наше техническое оснащение позволяет нам решать любые задачи восстановления данных.

Станислав К. Корб ©2019

SSD LENOVO, NVME, 256GB: ВОССТАНОВИТЬ ДАННЫЕ С ТВЕРДОТЕЛЬНОГО ДИСКА

Задача. Восстановить данные с SSD Lenovo 256GB, интерфейс NVMe

Описание проблемы. Накопитель поступил с жалобой на то, что он не определяется компьютером.

Результаты диагностики. Для диагностики накопителя использованы ПАК РС-3000 и переходник NMVe — SATA. Обнаружено, что диск имеет дефектные сектора.

Необходимые для восстановления информации процедуры.

1) Подключение интерфейса на интерфейс SATA.

2) Подготовка к созданию посекторной копии накопителя (настройка накопителя и интерфейса).

3) Посекторное клонирование накопителя с интеллектуальной обработкой дефектных секторов.

4) Анализ полученного образа, построение виртуальной файловой системы.

5) Извлечение данных из полученного образа.

Результат.

Данные восстановлены с минимальными (менее 0.1%) потерями.

Особенности накопителя.

Интерфейс NVMe начал внедряться в 2012 г., однако только с 2015 г. он получил более-менее широкое распространение. На текущий момент NVMe-накопители не являются широко распространенными устройствами в пользовательском сегменте, однако они активно используются в серверном и enterprise-сегментах благодаря высокой производительности устройтсв (фактически подключение идет по высокоскоростной шине PCIe). В нашем опыте этот диск — первый накопитель с интерфейсом NVMe. Очевидно, его проблемы возникли в результате перегрева компьютера, в котором он был установлен (один из относительно новых ноутбуков Lenovo).



Мы принимаем к оплате | We accept payments


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

Translate »