Проги для ссд диска. Проверяем SSD диск на ошибки и работоспособность

Появление твердотельных жёстких дисков или сокращённо SSD, безусловно, можно считать прорывом в развитии технологий создания устройств для записи и хранения цифровой информации. Первые поступившие на рынок SSD, за исключением высокой скоростью доступа к произвольным блокам информации, во многом уступали традиционным HDD-дискам. Мало того что их объёмы без преувеличения можно было назвать более чем скромными, они к тому же ещё имели низкую отказоустойчивость и стоили немалых денег.

Что c SSD не так?

Высокая скорость, бесшумность и малое энергопотребление твердотельных накопителей послужили неплохими драйверами для их развития. Современные SSD-диски – это лёгкие, очень быстрые и достаточно надёжные с точки зрения механики устройства, используемые в планшетах, ультрабуках и других компактных устройствах. Значительно снизилась и цена на SSD. Но всё же совершенными их никак назвать нельзя. Все SSD имеют значительный недостаток – ограниченное число циклов перезаписи.

Флеш-память большинства SSD имеет тип MLC и позволяет записывать данные примерно от 3 до 10 тысяч раз, тогда как обычные USB исчерпывают свой ресурс за 1000 и менее циклов перезаписи. Есть и такие SSD, например, с типом памяти SLC, которые могут выдержать несколько сотен тысяч циклов перезаписи. Нюансов много, поэтому нет ничего удивительного, что как раз эта особенность SSD-дисков и вызывает у рядовых пользователей массу вопросов касательно их эксплуатации, а главное – продления срока их службы. Нужна ли оптимизация SSD в Windows 7/10 или это просто всего лишь очередной миф, созданный самими производителями и разработчиками коммерческого ПО?

Базовая подготовка

Да, вы можете оставить на ПК с SSD всё так, как есть и, возможно, будете правы, но если вы действительно заботитесь о своём диске и желаете, чтобы он прослужил как можно дольше, стоит подумать о его настройке. Начнем с того, купили ли вы компьютер с интегрированным SSD или только сам диск, которым хотите заменить HDD, перенеся с него Windows. В первом случае ограничиться можно настройкой системы. Если же SSD вы устанавливаете сами, обязательно проверьте, включен ли в BIOS режим подключения AHCI для SATA контроллера.

Здесь есть два момента: после включения AHCI и переноса Windows на SSD система может не загрузиться, так как в ней не окажется соответствующих драйверов. Поэтому либо устанавливайте драйвера загодя, либо выполните переустановку Windows с нуля. Второе. В BIOS старых ПК может не оказаться режима AHCI. В этом случае БИОС придётся обновить. Теперь что касается прошивки контролёра SSD. Владельцы твердотельных дисков часто спрашивают, будет ли накопитель работать быстрее, если установить последнюю версию прошивки. Да, будет, но если вы решите её обновлять и вообще, если в этом возникнет нужда, лучше обратиться за помощью в сервис обслуживания.

Системные настройки. Отключение дефрагментации

Для HDD дефрагментация полезная штука, но SSD-дискам она, напротив, может повредить, поэтому Windows обычно автоматически отключает её. Тем не менее, стоит проверить, действительно ли она отключена. Запустите командой dfrgui утилиту оптимизации дисков и нажмите «Изменить параметры».

Убедитесь, что галочка «Выполнять по расписанию» снята. Если она там стоит, обязательно снимите её.

Включение TRIM

Механизм TRIM производит оптимизацию SSD-накопителя, очищая ячейки памяти от ненужных данных при удалении их с диска. Использование TRIM обеспечивает равномерный износ ячеек диска и увеличивает скорость его работы. Чтобы проверить, активна ли в вашей системе TRIM, выполните в запущенной от имени администратора командной строке команду fsutil behavior query DisableDeleteNotify .

Если значение возвращённого параметра DisableDeleteNotify будет 0, значит всё в порядке и функция трим включена, если 1 - значит отключена и её следует включить командой fsutil behavior set DisableDeleteNotify 0 .

Применима эта настройка SSD только к Windows 7/10, тогда как Vista и XP её не поддерживают. Варианта два: либо установите более новую систему, либо ищите SSD-диск с аппаратным TRIM. Учтите также, что некоторые старые модели твердотельных накопителей вовсе не поддерживают TRIM, правда, вероятность, что они ещё реализуются в магазинах цифровой техники очень мала.

В процессе в файл hiberfil.sys на системном диске может записываться значительный объём данных, сопоставимый с объёмом оперативной памяти. Нам же для продления службы SSD нужно сократить количество циклов записи, поэтому гибернацию желательно отключить. Минус такой настройки SSD в том, что вы больше не сможете сохранять открытыми файлы и программы при выключении компьютера. Чтобы отключить гибернацию, выполните в запущенной с администраторскими привилегиями команду powercfg -h off .

Перезагрузите компьютер и убедитесь, что скрытый системный файл hiberfil.sys удалён с диска C.

Отключение поиска и индексирования файлов

Что еще можно сделать, чтобы правильно настроить SSD диск для Windows 7/10? Ответ – отключить индексацию содержимого диска, ведь SSD и так достаточно быстрый. Откройте свойства диска и снимите галочку «Разрешить индексировать содержимое файлов…».

Но вот какая штука. Если помимо SSD у вас есть HDD, то отключать индексацию на нём вы вряд ли захотите. Что из этого получится? По умолчанию файл индекса располагается на диске C и писаться данные с диска D всё равно будут на твердотельный диск.

Если вы не хотите отключать индексацию на пользовательском томе, вам нужно будет перенести файл индексации с системного SSD-диска на пользовательский HDD. Откройте командой control /name Microsoft.IndexingOptions параметры индексирования.

Теперь нажмите «Дополнительно» и укажите своё расположение индекса, предварительно создав на пользовательском диске папку.

Если же на вашем ПК только SSD, можете полностью отключить индексирование и поиск, открыв командой services.msc оснастку управления службами и остановив службу Windows Search.

Отключение защиты системы

Спорный момент. Отключив создание системных теневых копий, вы с одной стороны уменьшите число циклов записи, с другой – увеличите риск получить нерабочую систему в случае какого-нибудь непредвиденного сбоя. Использование откатных – один из самых эффективных и простых способов вернуть Windows в рабочее состояние, по этой причине мы бы не рекомендовали отключать эту функцию, тем более что создаются точки нечасто и места занимают не так уже и много.

Не рекомендует отключать защиту системы для своих SSD Intel, того же мнения придерживается Microsoft. Впрочем, решать вам. Если вы используете другие средства резервного копирования, например, Acronis True Image, системную защиту можно отключить. Для этого зайдите в свойства системы, на вкладке «Защита системы» выделите SSD-диск и нажмите «Настроить». Далее в параметрах восстановления активируйте радиокнопку «Отключить защиту системы», ползунок передвиньте в ноль и нажмите кнопку «Удалить».

Отключать или нет файл подкачки?

Ещё более неоднозначным решением является отключение файла подкачки. Кто-то советует переносить его на HDD, кто-то полностью отключать, но не всё так просто. Файл подкачки необходим для оптимизации быстродействия системы и программ, требующих значительных ресурсов ОЗУ. Отключение подкачки действительно может снизить нагрузку на диск, но полученный эффект будет очень незначительным. К тому же это отключение может существенно снизить производительность компьютера.

Особого смысла в переносе файла подкачки на жёсткий HDD-диск тоже нет, так как он во много раз медленнее SSD, и постоянное обращение к нему системы станет замедлять её работу. Отключить, а ещё лучше уменьшить файл подкачки допустимо только в одном случае – если на вашем компьютере имеется более 10 Гб ОЗУ, и при этом вы не пользуетесь ресурсоёмкими приложениями. А так, конечно, лучше всё оставить по умолчанию. Выполнить все манипуляции с файлом подкачки вы можете в окне параметров быстродействия, вызываемого в окошке «Выполнить» командой systempropertiesperformance (далее Дополнительно – Изменить).

Prefetch и Superfetch

По идее, здесь также всё лучше оставить по умолчанию. Функция никак не влияет на долговечность твердотельных дисков, так как не производит никаких записей. Тем более, что при установке Windows на SSD система автоматически её отключает. Желаете убедиться, что она отключена? Перейдите в редакторе реестра по адресу HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/Control/Session Manager/Memory Management/PrefetchParameters и посмотрите значение параметра EnableSuperfetch . Он должен быть установлен в 0. Отключить её также можно через оснастку управления службами.

Что касается Prefetch, то производимые ею записи на диск столь незначительны, что её можно проигнорировать. Впрочем, можете её отключить, ничего страшного не произойдёт. Для этого в том же ключе реестра установите в качестве значения параметра EnablePrefetcher 0.

То же самое можно сказать об отключении дополнительной функции Prefetch ReadyBoot, логгируемой процесс загрузки приложений. Объем производимых ею записей в папку C:/Windows/Prefetch/ReadyBoot ничтожен, но если вы хотите отключить и их, установите в 0 параметр Start в ключе HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/Control/WMI/Autologger/ReadyBoot .

Программы для оптимизации SSD-диска

Практически все, что было показано на примерах выше, можно сделать с помощью специальных утилит. Как настроить SSD под Windows 7/10 с использованием сторонних программ? Очень просто. Большинство из них имеет интуитивно понятный интерфейс, представленный набором опций, которые можно включить или отключить. Оптимизаторов SSD много, но мы остановимся только на самых популярных.

SSD Mini Tweaker

Самая удобная портативная программка для оптимизации твердотельных накопителей. Утилитой поддерживается работа с функциями дефрагментации, гибернации и защиты системы, Trim, Superfetch и Prefetcher, управление файлом подкачки и Layout.ini, индексированием, кэшем файловой системы и некоторыми другими настройками.

Интерфейс SSD Mini Tweaker представлен окошком со списком доступных для управления функций. После применения новых настроек может потребоваться перезагрузка ПК.

Условно-бесплатная утилита для оптимизации и настройки производительности SSD диска. Русского языка в Tweak-SSD нет, но зато есть удобный пошаговый мастер, предлагающий оптимальные настройки. Возможности этой программы включают отключение индексации файлов, помощника совместимости программ, гибернации, файла подкачки, дефрагментации, записи времени последнего доступа к файлу, работу с TRIM, увеличение кэша файловой системы, снятие лимита NTFS на использование памяти, а также вынос ядра в памяти вместо выгрузки части модулей на диск.

SSD Fresh Plus

Ещё один оптимизатор SSD. В отличие от аналогов, поддерживает работу с данными S.M.A.R.T. С помощью Abelssoft SSD Fresh Plus можно отключить дефрагментацию, использование сокращённых имен для папок и файлов, временные метки, журнал Windows, службы предварительной выборки.

В общей сложности утилита поддерживает девять разных настроек, оптимизирующих работу SSD. Дополнительные возможности программы включают просмотр подробной информации о диске. Распространяется в платной и бесплатной редакциях.

Заключение

На этом, пожалуй, всё. Есть также и другие рекомендации по оптимизации SSD, но они по большей части либо сомнительны, либо вредны. В частности, не рекомендуется отключать кэширование записей для SSD-диска и USN-журнал файловой системы NTFS. Не следует также переносить с SSD программы и временные папки Temp, кэш браузеров и прочее, ведь какой тогда смысл в покупке SSD-диска? Нам нужно ускорение работы программ, перенеся же их на HDD, вы только замедлите работу системы.

И напоследок вот вам добрый совет. Не заморачивайтесь особенно с оптимизацией SSD. Чтобы выработать ресурс даже бюджетного твердотельного диска 128 Гб, вам потребуется как минимум десяток лет, если только вы не станете записывать и удалять ежедневно терабайты данных. А за это время безнадёжно устареет не только модель диска, но и сам компьютер.

Бытует мнение, что одним из самых существенных недостатков твердотельных накопителей выступает их конечная и притом относительно невысокая надёжность. И действительно, в силу ограниченности ресурса флеш-памяти, которая обуславливается постепенной деградацией её полупроводниковой структуры, любой SSD рано или поздно теряет свою способность к хранению информации. Вопрос о том, когда это может произойти, для многих пользователей остаётся ключевым, поэтому многие покупатели при выборе накопителей руководствуются не столько их быстродействием, сколько показателями надёжности. Масла в огонь сомнений подливают и сами производители, которые из маркетинговых соображений в условиях гарантии на свои потребительские продукты оговаривают сравнительно невысокие объёмы разрешённой записи.

Тем не менее, на практике массовые твердотельные накопители демонстрируют более чем достаточную надёжность для того, чтобы им можно было доверять хранение пользовательских данных. Эксперимент, показавший отсутствие реальных причин для переживаний за конечность их ресурса, некоторое время тому назад проводил сайт TechReport . Им был выполнен тест, показавший, что, несмотря на все сомнения, выносливость SSD уже выросла настолько, что о ней можно вообще не задумываться. В рамках эксперимента было практически подтверждено, что большинство моделей потребительских накопителей до своего отказа способны перенести запись порядка 1 Пбайт информации, а особенно удачные модели, вроде Samsung 840 Pro, остаются в живых, переварив и 2 Пбайт данных. Такие объёмы записи практически недостижимы в условиях обычного персонального компьютера, поэтому срок жизни твердотельного накопителя попросту не может подойти к концу до того, как он полностью морально устареет и будет заменён новой моделью.

Однако убедить скептиков данное тестирование не смогло. Дело в том, что проводилось оно в 2013-2014 годах, когда в ходу были твердотельные накопители, построенные на базе планарной MLC NAND, которая изготавливается с применением 25-нм техпроцесса. Такая память до своей деградации способна переносить порядка 3000-5000 циклов программирования-стирания, а сейчас в ходу уже совсем другие технологии. Сегодня в массовые модели SSD пришла флеш-память с трёхбитовой ячейкой, а современные планарные техпроцессы используют разрешение 15-16 нм. Параллельно распространение приобретает флеш-память с принципиально новой трёхмерной структурой. Любой из этих факторов способен в корне изменить ситуацию с надёжностью, и в сумме современная флеш-память обещает лишь ресурс в 500-1500 циклов перезаписи. Неужели вместе с памятью ухудшаются и накопители и за их надёжность нужно снова начинать переживать?

Скорее всего - нет. Дело в том, что наряду с изменением полупроводниковых технологий происходит непрерывное совершенствование контроллеров, управляющих флеш-памятью. В них внедряются более совершенные алгоритмы, которые должны компенсировать происходящие в NAND изменения. И, как обещают производители, актуальные модели SSD как минимум не менее надёжны, чем их предшественники. Но объективная почва для сомнений всё-таки остаётся. Действительно, на психологическом уровне накопители на базе старой 25-нм MLC NAND с 3000 циклов перезаписи выглядят куда основательнее современных моделей SSD с 15/16-нм TLC NAND, которая при прочих равных может гарантировать лишь 500 циклов перезаписи. Не слишком обнадёживает и набирающая популярность TLC 3D NAND, которая хоть и производится по более крупным технологическим нормам, но при этом подвержена более сильному взаимному влиянию ячеек.

Учитывая всё это, мы решили провести собственный эксперимент, который позволил бы определить, какую выносливость могут гарантировать актуальные сегодня модели накопителей, основанные на наиболее ходовых в настоящее время типах флеш-памяти.

Контроллеры решают

Конечность жизни накопителей, построенных на флеш-памяти, уже давно ни у кого не вызывает удивления. Все давно привыкли к тому, что одной из характеристик NAND-памяти выступает гарантированное количество циклов перезаписи, после превышения которого ячейки могут начинать искажать информацию или просто отказывать. Объясняется это самим принципом работы такой памяти, который основывается на захвате электронов и хранении заряда внутри плавающего затвора. Изменение состояний ячеек происходит за счёт приложения к плавающему затвору сравнительно высоких напряжений, благодаря чему электроны преодолевают тонкий слой диэлектрика в одну или другую сторону и задерживаются в ячейке.

Полупроводниковая структура ячейки NAND

Однако такое перемещение электронов сродни пробою - оно постепенно изнашивает изолирующий материал, и в конечном итоге это приводит к нарушению всей полупроводниковой структуры. К тому же существует и вторая проблема, влекущая за собой постепенное ухудшение характеристик ячеек, - при возникновении туннелирования электроны могут застревать в слое диэлектрика, препятствуя правильному распознаванию заряда, хранящегося в плавающем затворе. Всё это значит, что момент, когда ячейки флеш-памяти перестают нормально работать, неизбежен. Новые же технологические процессы лишь усугубляют проблему: слой диэлектрика с уменьшением производственных норм становится только тоньше, что снижает его устойчивость к негативным влияниям.

Однако говорить о том, что между ресурсом ячеек флеш-памяти и продолжительностью жизни современных SSD существует прямая зависимость, было бы не совсем верно. Работа твердотельного накопителя - это не прямолинейная запись и чтение в ячейках флеш-памяти. Дело в том, что NAND-память имеет достаточно сложную организацию и для взаимодействия с ней требуются специальные подходы. Ячейки объединены в страницы, а страницы - в блоки. Запись данных возможна лишь в чистые страницы, но для того, чтобы очистить страницу, необходимо сбросить весь блок целиком. Это значит, что запись, а ещё хуже - изменение данных, превращается в непростой многоступенчатый процесс, включающий чтение страницы, её изменение и повторную перезапись в свободное место, которое должно быть предварительно расчищено. Причём подготовка свободного места - это отдельная головная боль, требующая «сборки мусора» - формирования и очистки блоков из уже побывавших в использовании, но ставших неактуальными страниц.

Схема работы флеш-памяти твердотельного накопителя

В результате реальные объёмы записи в флеш-память могут существенно отличаться от того объёма операций, который инициируется пользователем. Например, изменение даже одного байта может повлечь за собой не только запись целой страницы, но и даже необходимость перезаписи сразу нескольких страниц для предварительного высвобождения чистого блока.

Соотношение между объёмом записи, совершаемой пользователем, и фактической нагрузкой на флеш-память называется коэффициентом усиления записи. Этот коэффициент почти всегда выше единицы, причём в некоторых случаях - намного. Однако современные контроллеры за счёт буферизации операций и других интеллектуальных подходов научились эффективно снижать усиление записи. Распространение получили такие полезные для продления жизни ячеек технологии, как SLC-кеширование и выравнивание износа. С одной стороны, они переводят небольшую часть памяти в щадящий SLC-режим и используют её для консолидации мелких разрозненных операций. С другой - делают нагрузку на массив памяти более равномерной, предотвращая излишние многократные перезаписи одной и той же области. В результате сохранение на два разных накопителя одного и того же количества пользовательских данных с точки зрения массива флеш-памяти может вызывать совершенно различную нагрузку - всё зависит от алгоритмов, применяемых контроллером и микропрограммой в каждом конкретном случае.

Есть и ещё одна сторона: технологии сборки мусора и TRIM, которые в целях повышения производительности предварительно готовят чистые блоки страниц флеш-памяти и потому могут переносить данные с места на место без какого-либо участия пользователя, вносят в износ массива NAND дополнительный и немалый вклад. Но конкретная реализация этих технологий также во многом зависит от контроллера, поэтому различия в том, как SSD распоряжаются ресурсом собственной флеш-памяти, могут быть значительными и здесь.

В итоге всё это означает, что практическая надёжность двух разных накопителей с одинаковой флеш-памятью может очень заметно различаться лишь за счет различных внутренних алгоритмов и оптимизаций. Поэтому, говоря о ресурсе современного SSD, нужно понимать, что этот параметр определяется не только и не столько выносливостью ячеек памяти, сколько тем, насколько бережно с ними обращается контроллер.

Алгоритмы работы контроллеров SSD постоянно совершенствуются. Разработчики не только стараются оптимизировать объём операций записи в флеш-память, но и занимаются внедрением более эффективных методов цифровой обработки сигналов и коррекции ошибок чтения. К тому же некоторые из них прибегают к выделению на SSD обширной резервной области, за счёт чего нагрузка на ячейки NAND дополнительно снижается. Всё это тоже сказывается на ресурсе. Таким образом, в руках у производителей SSD оказывается масса рычагов для влияния на то, какую итоговую выносливость будет демонстрировать их продукт, и ресурс флеш-памяти - лишь один из параметров в этом уравнении. Именно поэтому проведение тестов выносливости современных SSD и вызывает такой интерес: несмотря на повсеместное внедрение NAND-памяти с относительно невысокой выносливостью, актуальные модели совершенно необязательно должны иметь меньшую надёжность по сравнению со своими предшественниками. Прогресс в контроллерах и используемых ими методах работы вполне способен компенсировать хлипкость современной флеш-памяти. И именно этим исследование актуальных потребительских SSD и интересно. По сравнению с SSD прошлых поколений неизменным остаётся лишь только одно: ресурс твердотельных накопителей в любом случае конечен. Но как он поменялся за последние годы - как раз и должно показать наше тестирование.

Методика тестирования

Суть тестирования выносливости SSD очень проста: нужно непрерывно перезаписывать данные в накопителях, пытаясь на практике установить предел их выносливости. Однако простая линейная запись не совсем отвечает целям тестирования. В предыдущем разделе мы говорили о том, что современные накопители имеют целый букет технологий, направленных на снижение коэффициента усиления записи, а кроме того, они по-разному выполняют процедуры сборки мусора и выравнивания износа, а также по-разному реагируют на команду операционной системы TRIM. Именно поэтому наиболее правильным подходом является взаимодействие с SSD через файловую систему с примерным повторением профиля реальных операций. Только в этом случае мы сможем получить результат, который обычные пользователи могут рассматривать в качестве ориентира.

Поэтому в нашем тесте выносливости мы используем отформатированные с файловой системой NTFS накопители, на которых непрерывно и попеременно создаются файлы двух типов: мелкие - со случайным размером от 1 до 128 Кбайт и крупные - со случайным размером от 128 Кбайт до 10 Мбайт. В процессе теста эти файлы со случайным заполнением множатся, пока на накопителе остаётся более 12 Гбайт свободного места, по достижении же этого порога все созданные файлы удаляются, делается небольшая пауза и процесс повторяется вновь. Помимо этого, на испытуемых накопителях одновременно присутствует и третий тип файлов - постоянный. Такие файлы общим объёмом 16 Гбайт в процессе стирания-перезаписи не участвуют, но используются для проверки правильной работоспособности накопителей и стабильной читаемости хранимой информации: каждый цикл заполнения SSD мы проверяем контрольную сумму этих файлов и сверяем её с эталонным, заранее рассчитанным значением.

Описанный тестовый сценарий воспроизводится специальной программой Anvil’s Storage Utilities версии 1.1.0, мониторинг состояния накопителей проводится при помощи утилиты CrystalDiskInfo версии 7.0.2. Тестовая система представляет собой компьютер с материнской платой ASUS B150M Pro Gaming, процессором Core i5-6600 со встроенным графическим ядром Intel HD Graphics 530 и 8 Гбайт DDR4-2133 SDRAM. Приводы с SATA-интерфейсом подключаются к контроллеру SATA 6 Гбит/с, встроенному в чипсет материнской платы, и работают в режиме AHCI. Используется драйвер Intel Rapid Storage Technology (RST) 14.8.0.1042.

Список моделей SSD, принимающих участие в нашем эксперименте, к настоящему моменту включает уже более пяти десятков наименований:

  1. (AGAMMIXS11-240GT-C, прошивка SVN139B);
  2. ADATA XPG SX950 (ASX950SS-240GM-C, прошивка Q0125A);
  3. ADATA Ultimate SU700 256 Гбайт (ASU700SS-256GT-C, прошивка B170428a);
  4. (ASU800SS-256GT-C, прошивка P0801A);
  5. (ASU900SS-512GM-C, прошивка P1026A);
  6. Crucial BX500 240 Гбайт (CT240BX500SSD1, прошивка M6CR013);
  7. Crucial MX300 275 Гбайт (CT275MX300SSD1, прошивка M0CR021);
  8. (CT250MX500SSD1, прошивка M3CR010);
  9. GOODRAM CX300 240 Гбайт (SSDPR-CX300-240, прошивка SBFM71.0 );
  10. (SSDPR-IRIDPRO-240 , прошивка SAFM22.3);
  11. (SSDPED1D280GAX1, прошивка E2010325);
  12. (SSDSC2KW256G8, прошивка LHF002C);

HDDScan

Программа предназначена для проверки жестких дисков и SSD на битые сектора, просмотра S.M.A.R.T. атрибутов, изменения специальных настроек, таких как: управление питанием, старт/стоп шпинделя, регулировка акустического режима и др. Предусмотрен вывод значения температуры накопителя в панель задач.

Возможности и требования

Поддерживаемые типы накопителей:
  • HDD с интерфейсом ATA/SATA.
  • HDD с интерфейсом SCSI.
  • HDD с интерфейсом USB (см. Приложение А).
  • HDD с интерфейсом FireWire или IEEE 1394 (см. Приложение А).
  • RAID массивы с ATA/SATA/SCSI интерфейсом (только тесты).
  • Flash накопители с интерфейсом USB (только тесты).
  • SSD с интерфейсом ATA/SATA.
Тесты накопителей:
  • Тест в режиме линейной верификации.
  • Тест в режиме линейного чтения.
  • Тест в режиме линейной записи.
  • Тест в режиме чтения Butterfly (искусственный тест случайного чтения)
S.M.A.R.T.:
  • Чтение и анализ S.M.A.R.T. параметров с дисков с интерфейсом ATA/SATA/USB/FireWire.
  • Чтение и анализ таблиц логов с дисков с интерфейсом SCSI.
  • Запуск S.M.A.R.T. тестов на накопителях с интерфейсом ATA/SATA/USB/FireWire.
  • Монитор температуры на накопителях с интерфейсом ATA/SATA/USB/FireWire/SCSI.
Дополнительные возможности:
  • Чтение и анализ идентификационной информации с накопителей с интерфейсом ATA/SATA/USB/FireWire/SCSI.
  • Изменение параметров AAM, APM, PM на накопителях с интерфейсом ATA/SATA/USB/FireWire.
  • Просмотр информации о дефектах на накопителя с интерфейсом SCSI.
  • Старт/стоп шпинделя на накопителях с интерфейсом ATA/SATA/USB/FireWire/SCSI.
  • Сохранения отчетов в формате MHT.
  • Печать отчетов.
  • Поддержка «скинов».
  • Поддержка командной строки.
  • Поддержка SSD накопителей.
Требования:
  • Операционная система: Windows XP SP3, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10(НОВОЕ).
  • Программа не должна запускаться с накопителя, работающего в режиме «только для чтения».

Интерфейс пользователя

Основной вид программы при запуске

Рис. 1 Основной вид программы

Элементы управления главного окна:

  • Select Drive – выпадающий список, который содержит все поддерживаемые накопители в системе. Выводится модель накопителя и серийный номер. Рядом находится иконка, определяющая предположительный тип накопителя.
  • Кнопка S.M.A.R.T. – позволяет получить отчет о состоянии драйва, сделанный на основе атрибутов S.M.A.R.T.
  • Кнопка TESTS – показывает всплывающее меню с выбором тестов чтения и записи (см. Рис. 2).
  • Кнопка TOOLS – показывает всплывающее меню для выбора доступных элементов управления и функций диска (см. Рис. 3).
  • Кнопка More – показывает раскрывающееся меню с элементами управления программой.

Когда вы нажимаете кнопку TESTS, всплывающее меню предлагает вам один из тестов. Если вы выберете какой-либо тест, то будет открыто диалоговое окно теста (см. Рис. 4).

Рис. 2 Меню тестов

Когда вы нажимаете кнопку TOOLS, всплывающее меню предложит вам выбрать один из следующих вариантов:

Рис. 3 Меню функций

  • DRIVE ID – генерирует отчет идентификационной информации.
  • FEATURES – открывает окно дополнительных возможностей программы.
  • S.M.A.R.T. TEST – открывает окно S.M.A.R.T. тестов: Short, Extended, Conveyance.
  • TEMP MON – запускает задачу мониторинга температуры.
  • COMMAND – открывает окно построения командной строки.

Диалоговое окно теста

Рис. 4 Диалоговое окно теста

Элементы управления:

  • Поле FIRST SECTOR – начальный логический номер сектора для тестирования.
  • Поле SIZE – количество логических номеров сектора для тестирования.
  • Поле BLOCK SIZE – размер блока в секторах для тестирования.
  • Кнопка Previous – возвращает к основному окну программы.
  • Кнопка Next – добавляет тест в очередь задач.
Возможности и ограничения тестов:
  • Может быть запущен только один тест поверхности в одно время. Это связано с тем, что автору программы не удалось пока получить стабильных качественных результатов при запуске 2-х и более тестов одновременно (на разных накопителях).
  • Тест в режиме Verify может иметь ограничение на размер блока в 256, 16384 или 65536 секторов. Это связано с особенностями работы Windows.
  • Тест в режиме Verify может неправильно работать на USB/Flash накопителях.
  • При тестировании в режиме Verify накопитель считывает блок данных во внутренний буфер и проверяет их целостность, передача данных через интерфейс не происходит. Программа замеряет время готовности накопителя после выполнения этой операции после каждого блока и выводит результаты. Блоки тестируются последовательно - от минимального к максимальному.
  • При тестировании в режиме Read накопитель считывает данные во внутренний буфер, после чего данные передаются через интерфейс и сохраняются во временном буфере программы. Программа замеряет суммарное время готовности накопителя и передачи данных после каждого блока и выводит результаты. Блоки тестируются последовательно - от минимального к максимальному.
  • При тестировании в режиме Erase программа подготавливает блок данных заполненных специальным паттерном с номером сектора и передает данные накопителю, накопитель записывает полученный блок (информация в блоке безвозвратно теряется! ). Программа замеряет суммарное время передачи и записи блока и готовности накопителя после каждого блока и выводит результаты. Блоки тестируются последовательно - от минимального к максимальному.
  • Тестирование в режиме Butterfly Read аналогично тестированию в режиме Read. Разница заключается в порядке тестирования блоков. Блоки обрабатываются парами. Первый блок в первой паре будет Блок 0. Второй блок в первой паре будет Блок N, где N это последний блок заданного участка. Следующая пара будет Блок 1, Блок N-1 и т.д. Завершается тестирование в середине заданного участка. Этот тест замеряет время чтения и позиционирования.

Окно управления задачами

Рис. 5 Менеджер задач

Это окно содержит очередь задач. Сюда попадают все тесты, которые запускает программа, а также монитор температуры. Менеджер позволяет удалять тесты из очереди. Некоторые задачи можно ставить на паузу или останавливать.

Двойной клик на записи в очереди вызывает окно с информацией о текущей задаче.

Информационное окно тестов

Окно содержит информацию о тесте, позволяет ставить тест на паузу или останавливать, а также генерирует отчет.

Вкладка Graph:

Содержит информацию зависимости скорости тестирования от номера блока, которая представлена в виде графика.

Рис. 6 Вкладка Graph

Вкладка Map:

Содержит информацию о зависимости времени тестирования от номера блока, которая представлена в виде карты.

Рис. 7 Вкладка Map

Вы можете выбрать «Block Processing Time» (Время обработки блока) в миллисекундах. Каждый протестированный блок, занявший время дольше, чем «Block Processing Time», будет занесен в журнал на вкладке «Report».

Вкладка Report:

Содержит информацию о тесте и всех блоках, время тестирования которых больше, чем «Block Processing Time».

Рис. 8 Вкладка Report

Идентификационная информация

Отчет содержит информацию об основных физических и логических параметрах накопителя.

Отчет можно распечатывать и сохранять в файл MHT.

Рис. 9 Пример окна идентификационной информации

S.M.A.R.T. отчет

Отчет содержит информацию о производительности и «здоровье» накопителя в виде атрибутов. Если, по мнению программы, атрибут в норме, то рядом с ним стоит иконка зеленого цвета. Желтым обозначаются атрибуты, на которые следует обратить внимание особенно, как правило, они указывают на какую-либо неисправность накопителя. Красным обозначаются атрибуты, находящиеся за пределами нормы.

Отчеты можно распечатывать или сохранять в файл типа MHT.

Рис. 10 Пример отчета S.M.A.R.T.

Монитор температуры

Позволяет оценивать температуру накопителя. Информация выводится в панель задач, а также в специальное окно информации о тесте. Рис. 11 содержит показания для двух накопителей.

Рис. 11 Монитор температуры в панели задач

Для ATA/SATA/USB/FireWire накопителей окно информации содержит 2 значения. В панель задач выводится второе значение.

Первое значение берется из атрибута Airflow Temperature, второе значение берется из атрибута HDA Temperature.

Рис. 12 Монитор температуры для ATA/SATA диска

Для SCSI накопителей окно информации содержит 2 значения. В панель задач выводится второе значение.

Первое значение содержит максимально допустимую температуру для накопителя, второе показывает текущую температуру.

Рис. 13 Монитор температуры для SCSI диска

S.M.A.R.T. тесты

Программа позволяет запускать три типа S.M.A.R.T. тестов:

  1. Short test – длится обычно 1-2 минуты. Проверяет основные узлы накопителя, а также сканирует небольшой участок поверхности накопителя и сектора, находящиеся в Pending-List (сектора, которые могут содержать ошибки чтения). Тест рекомендуется для быстрой оценки состояния накопителя.
  2. Extended test – длится обычно от 0.5 до 60 часов. Проверяет основные узлы накопителя, а также полностью сканирует поверхность накопителя.
  3. Conveyance test – длится обычно несколько минут. Проверяет узлы и логи накопителя, которые могут указывать на неправильное хранение или перевозку накопителя.

SMART тест можно выбрать из диалогового окна SMART Tests, вызываемого нажатием кнопки SMART TESTS.

Рис. 14 Диалоговое окно SMART Tests

После выбора тест будет добавлен в очередь «Задачи». Информационное окно S.M.A.R.T. теста может отображать состояние выполнения и завершения задачи.

Рис. 15 Информационное окно S.M.A.R.T. теста

Дополнительные возможности

Для ATA/SATA/USB/FireWire накопителей программа позволяет изменять некоторые параметры.

  1. AAM – функция управляет шумом накопителя. Включение это функции позволяет уменьшить шум накопителя за счет более плавного позиционирования головок. При этом накопитель немного теряет в производительности при случайном доступе.
  2. APM – функция позволяет экономить питание накопителя за счет временного снижения скорости вращения (или полной остановки) шпинделя накопителя в момент простоя.
  3. PM – функция позволяет настроить таймер остановки шпинделя на определенное время. При достижении этого время шпиндель будет остановлен при условии, что накопитель находится в режиме простоя. Обращение к накопителю любой программой вызывает принудительное раскручивание шпинделя и сбрасывание таймера на ноль.
  4. Программа также позволяет останавливать или запускать шпиндель накопителя принудительно. Обращение к накопителю любой программой вызывает принудительное раскручивание шпинделя.

Рис. 16 Информационное окно дополнительных возможностей ATA/SATA накопителя

Для SCSI накопителей программа позволяет просматривать дефект-листы и запускать/останавливать шпиндель.

Рис. 17 Информационное окно дополнительных возможностей SCSI накопителя

Использование командной строки

Программа может строить командную строку для управления некоторыми параметрами накопителя и сохранять эту строку в.bat или.cmd файл. При запуске такого файла программа вызывается в фоновом режиме, изменяет параметры накопителя в соответствии с заданными и автоматически закрывается.

Рис. 18 Окно построения командной строки

Приложение А: Накопители с интерфейсом USB/FireWire

Если накопитель поддерживается программой, то для него доступны тесты, S.M.A.R.T. функции и дополнительные возможности.

Если накопитель не поддерживается программой, то для него доступны только тесты.

Накопители с интерфейсом USB/FireWire, которые поддерживает программа:

Maxtor Personal Storage (USB2120NEP001)
Накопитель Микросхема контроллера
StarTeck IDECase35U2 Cypress CY7C68001
WD Passpopt Неизвестно
Iomega PB-10391 Неизвестно
Seagate ST9000U2 (PN: 9W3638-556) Cypress CY7C68300B
Seagate External Drive (PN: 9W286D) Cypress CY7C68300B
Seagate FreeAgentPro Oxford
CASE SWEXX ST010 Cypress AT2LP RC7
Vantec CB-ISATAU2 (adapter) JMicron JM20337
Beyond Micro Mobile Disk 3.5" 120GB Prolific PL3507 (только USB)
Maxtor Personal Storage 3100 Prolific PL2507
In-System ISD300A
SunPlus SPIF215A
Toshiba USB Mini Hard Drive Неизвестно
USB Teac HD-15 PUK-B-S Неизвестно
Transcend StoreJet 35 Ultra (TS1TSJ35U-EU) Неизвестно
AGEStar FUBCP JMicron JM20337
USB Teac HD-15 PUK-B-S Неизвестно
Prolific 2571
All Drives That Support SAT Protocol Majority of Modern USB controllers

Накопители с интерфейсом USB/FireWire, которые возможно поддерживает программа:

Накопитель Микросхема контроллера
AGEStar IUB3A Cypress
AGEStar ICB3RA Cypress
AGEStar IUB3A4 Cypress
AGEStar IUB5A Cypress
AGEStar IUB5P Cypress
AGEStar IUB5S Cypress
AGEStar NUB3AR Cypress
AGEStar IBP2A2 Cypress
AGEStar SCB3AH JMicron JM2033x
AGEStar SCB3AHR JMicron JM2033x
AGEStar CCB3A JMicron JM2033x
AGEStar CCB3AT JMicron JM2033x
AGEStar IUB2A3 JMicron JM2033x
AGEStar SCBP JMicron JM2033x
AGEStar FUBCP JMicron JM2033x
Noontec SU25 Prolific PL2507
Transcend TS80GHDC2 Prolific PL2507
Transcend TS40GHDC2 Prolific PL2507
I-O Data HDP-U series Неизвестно
I-O Data HDC-U series Неизвестно
Enermax Vanguard EB206U-B Неизвестно
Thermaltake Max4 A2295 Неизвестно
Spire GigaPod SP222 Неизвестно
Cooler Master - RX-3SB Неизвестно
MegaDrive200 Неизвестно
RaidSonic Icy Box IB-250U Неизвестно
Logitech USB Неизвестно

Накопители с интерфейсом USB/FireWire, которые не поддерживает программа:

Накопитель Микросхема контроллера
Matrix Genesis Logic GL811E
Pine Genesis Logic GL811E
Iomega LDHD250-U Cypress CY7C68300A
Iomega DHD160-U Prolific PL-2507 (модифицированная прошивка)
Iomega
Maxtor Personal Storage 3200 Prolific PL-3507 (модифицированная прошивка)
Maxtor One-Touch Cypress CY7C68013
Seagate External Drive (PN-9W2063) Cypress CY7C68013
Seagate Pocket HDD Неизвестно
SympleTech SympleDrive 9000-40479-002 CY7C68300A
Myson Century CS8818
Myson Century CS8813

Приложение Б: SSD накопители

Поддержка того или иного накопителя по большей мере зависит от установленного на нем контроллера.

Накопители SSD, которые поддерживает программа:

Накопитель Микросхема контроллера
OCZ Vertex, Vertex Turbo, Agility, Solid 2 Indilinx IDX110M00
Super Talent STT_FTM28GX25H Indilinx IDX110M00
Corsair Extreme Series Indilinx IDX110M00
Kingston SSDNow M-Series Intel PC29AS21AA0 G1
Intel X25-M G2 Intel PC29AS21BA0 G2
OCZ Throttle JMicron JMF601
Corsair Performance Series Samsung S3C29RBB01
Samsung SSDs Samsung Controllers
Crucial and Micron SSDs Some Marvell Controllers

Накопители SSD, которые возможно поддерживает программа:

Дополнительная информация

Версию HDDScan 3.3 можно скачать версию 2.8


Поддержка:

Проверка SSD диска при помощи утилит представляет собой универсальный метод, который выполняет сразу несколько задач.

  • Первая – проверка накопителя на наличие ошибок.
  • Вторая – контроль эксплуатационного срока устройства.

Наличие и периодическое использование таких программ для владельца SSD-диска не только желательно, но и необходимо. Ведь ресурсы этих комплектующих современных ПК и ноутбуков ограничены по сравнению с HDD, а опасность потери данных – выше.

Хотя эти недостатки вполне компенсируются значительным количеством плюсов от использования SSD, обусловленных отличием их конструкции от стандартных жёстких дисков.

Особенности использования дисков SSD

Диски SSD представляют собой твердотельные энергонезависимые накопители, принцип действия которых напоминает работу флеш-памяти – SD и microSD карт, USB-флешек и других носителей информации. Такие устройства не имеют движущихся частей, а для передачи данных используют микросхему DDR DRAM.

Параллельная запись информации одновременно на несколько элементов памяти и отсутствие необходимости в перемещении считывающих информацию головок (характерных для HDD) позволяют увеличить скорость процесса в несколько раз. И, если средняя скорость чтения современного жёсткого диска составляет около 60 МБ/с, даже средний SSD-диск способен выдать показатели в 4–5 раз выше. При записи данных превышение может оказаться меньшим, однако процесс происходит всё равно намного быстрее.

Рис. 1. Сравнение показателей скорости чтения и записи диска SSD и HDD.

Особое значение скорость загрузки имеет для тех компьютеров, на которых установлено несколько ресурсоёмких приложений. В этом случае только загрузка системы Windows происходит в течение 15–20 с для твердотельного накопителя и от 30 до 60 с для жёсткого диска. Такое же улучшение скорости происходит и в процессе запуска программ, и записи данных.

К другим преимуществам от использования SSD-дисков стоит отнести:

  • стойкость к ударам и падениям. Параметр, важный для ноутбуков, жёсткие диски в которых часто выходят из строя именно из-за механических повреждений;
  • компактность – многие диски ненамного превышают по размеру аккумулятор мобильного телефона, другие имеют габариты планки памяти;
  • расширенный температурный диапазон работы диска;
  • минимальное энергопотребление и отсутствие шума при работе.

Рис. 2. Сравнение размеров HDD, стандартного SSD и накопителя формата mSATA.

Вместе с тем, работа SSD связана и с определёнными недостатками. К ним относят сравнительно высокую стоимость накопителя, хотя при увеличении ёмкости соотношение цены к объёму становится меньшей. Второй важный минус – ограниченный ресурс SSD-дисков, из-за чего их рекомендуется периодически проверять.

Диагностика накопителей

Главная задача проверок дисков SSD заключается в диагностике его состояния и выдаче информации о наличии ошибок, ресурсе и предполагаемом эксплуатационном сроке. Это даёт возможность пользователю заранее узнать о будущих проблемах с накопителем, ведущих к непредсказуемой потере информации. Кроме того, по результатам проверки можно запланировать финансовые расходы на покупку нового SSD-диска, стоимость которого может не позволить быстро найти такую сумму, если проблема возникла неожиданно.

Кроме того, проверка накопителя не занимает много времени и даже не требует покупки дорогого программного обеспечения. Утилиты можно скачать в сети бесплатно или приобрести за сумму, не превышающую стоимость стандартной антивирусной программы. Тогда как восстановление утраченной информации с SSD, в отличие от жёстких дисков, невозможно.

Лучшие утилиты для проверки SSD-дисков

Для проверки состояния жёсткого диска производители накопителей и сторонние разработчики выпустили уже десятки приложений. Большая их часть бесплатная или условно бесплатная, то есть требующая оплаты только через некоторое время после начала использования. Эффективность у них практически одинаковая, а отличия заключаются в удобстве использования и функциональности.

SSD Life

Утилита SSD Life представляет собой одно из самых простых программных средств для работы с твердотельными накопителями. С её помощью можно провести диагностику диска и вывести на экран показатели его ресурса в процентах.

Приложение имеет 3 версии – одну портативную и две требующих установки (бесплатную и усовершенствованную платную SSD Life Pro). Инсталлируемые программы отличаются возможностью работы в фоновом режиме, с отображением состояния накопителя в реальном времени. Среди функций утилиты стоит обратить внимание на возможность автоматической диагностики каждые 4 часа и сохранение результатов предыдущих проверок.

Рис. 3. Главное окно SSD Life при проверке нового и старого SSD.

CrystalDiskInfo

Ещё одна бесплатная программа для контроля состояния SSD проверяет скорость считывания и записи накопителя, контролирует его температуру и ресурс. Кроме того, CrystalDiskInfo поддерживает технологию S.M.A.R.T для оценки состояния дисков и, так же как и SSDLife, доступна в нескольких вариантах – портативном и устанавливаемом на компьютер.

Вторая версия постоянно контролирует работу накопителя, сообщая пользователю об обнаружении битых секторов и других ошибок. Зато portable-вариант не требует установки и может использоваться как на чужом, так и на рабочем ПК.

Рис. 4. Сканирование 64-гигабайтного SSD-диска с помощью приложения CrystalDiskInfo.

DiskCheckup

Процесс проверки твердотельного накопителя может осуществляться и с помощью простой программы DiscCheckup. Её задачей является определение скорости и работоспособности накопителя (причём, одновременно всех, которые установлены на компьютере, включая и SSD, и HDD). Cреди выдаваемой на экран информации можно найти:

  • количество ошибок;
  • температуру диска;
  • характеристики скорости чтения и записи.

Рис. 5. Проверка дисков с помощью утилиты DiscCheckup.

SSD Ready

Проверяя состояние SSD-диска, можно воспользоваться приложением SSDReady, работающим только с твердотельными накопителями. Результатом проверки является оценка предполагаемой продолжительности работы устройства на основании собираемой статистики о записи и чтении данных. Программа работает в фоновом режиме и практически не требует никаких ресурсов.

Рис. 6. Приложение SSDReady.

Hard Disk Sentinel

Особенностью приложения Hard Disk Sentinel, предназначенного для контроля жёстких дисков, является отслеживание снижения производительности или превышение допустимого уровня температуры и сообщение об этом пользователю. Приложение постоянно проверяет скорость передачи информации, температурный режим и другие параметры. Среди его возможностей:

  • работа с дисками SSD, с накопителями IDE и SATA, и даже USB-носителями;
  • отображение информации о текущей и минимальной температуре;
  • указание количества ошибок и наработки диска в часах;
  • указание не только текущего, но и максимально возможного для диска режима передачи информации.

Рис. 7. Работа с программой Hard Disk Sentinel.

HDDScan

Находящаяся в свободном доступе программа HDDScan позволяет провести диагностику жёстких дисков любого типа, проверить их на наличие ошибок и проконтролировать состояние «здоровья» накопителей. Утилита работает в режиме реального времени и, при необходимости, выдаёт на экран подробный отчёт о состоянии диска, который можно сохранить для дальнейшего использования.

Рис. 8. Отчёт программы HDDScan.

SSD Tweaker

Бесплатное приложение SSD Tweaker отличается простотой работы и даёт возможность пользователю не просто контролировать состояние твердотельных накопителей, но и отключить в операционной системе лишние операции, уменьшающие срок службы диска. Например, такие как служба индексирования и дефрагментации Windows. Параметры могут настраиваться вручную или автоматически.

Рис. 9. Рабочее окно программы SSD Tweaker.

HD Tune

Приложение HD Tune выпускается в нескольких вариантах – бесплатная версия и платная HD Tune Pro. Первая обеспечивает тестирование состояния жёстких дисков (включая SSD) и карт памяти. Условно-бесплатная утилита, за которую придётся заплатить $38, обладает расширенной функциональностью, позволяя контролировать практически все параметры дисков и проводить ряд дополнительных тестов.

Рис. 10. Диагностика с помощью HD Tune Pro.

Независимо от выбранной для диагностики своего SSD-диска программы, хотя бы одна из них должна быть установлена на компьютере (или время от времени запускаться при невозможности инсталлирования на рабочем ПК).

При этом, если слишком важной информации на накопителе не содержится, периодичность проверки можно изменить, установив, например, диагностику не каждые 4 часа, а раз в сутки. Более того, несмотря на больший уровень надёжности дисков HDD, с помощью большинства тех же приложений можно периодически контролировать и их состояние, повышая безопасность хранения данных.

Видеоинструкция по проверке SSD диска

Проверка SSD диска: лучшие утилиты для диагностики и улучшения работы

Приветствую!
Со временем надёжность SSD может снизиться, появится риск возникновения различного рода ошибок. И если одни ошибки могут свидетельствовать о приближающемся износе накопителя, то другие могут быть признаком приближающейся поломки ССД накопителя.

Данная процедура позволит не только определить (а в некоторых случаях и исправить) появившееся ошибки, но и озаботиться копированием ценных файлов на заведомо не имеющий проблем носитель, дабы они не исчезли в случае окончательного выхода из строя SSD накопителя.

Как и чем проверить SSD диск на ошибки

Для диагностики SSD диска на наличие ошибок мы будем использовать утилиты, в задачу которых входит проверка и определение «здоровья» подключенного ССД накопителя.

При оценке состояния SSD используются как собственноручно разработанные алгоритмы оценки состояния носителя, так и считывание с последующим анализом S.M.A.R.T. данных с контроллера SSD диска.

S.M.A.R.T. – технология, в задачу которой входит контроль многочисленных параметров носителя. На основе этих технических данных производится расчёт текущего состояния, и вероятности отказа в работе (поломки). Появление S.M.A.R.T. ошибок не сулит ничего хорошего.

Первый способ, утилита CrystalDyskInfo

Дабы осуществить тестирование SSD диска, прибегнем к использованию бесплатного и в тоже время достаточно информативного решения – утилиты CrystalDiskInfo .

Данная утилита отображает исчерпывающую информацию о состоянии подключенных накопителей, поддерживает русский язык интерфейса и при этом весьма легка в использовании. После запуска утилиты практически моментально будут отображены все необходимых данные о «здоровье» накопителя(ей).

Программа осуществит сбор информации о носителе, считает с него S.M.A.R.T информацию. По окончании будет выведена детальная информация о «здоровье» SSD накопителя.

Среди этого многообразия S.M.A.R.T атрибутов можно откровенно запутаться, потому то разработчиками и был внедрён обобщающий статус, отображающий здоровье жёсткого диска в процентном соотношении.

Если данный статус именуется «Хорошо», то ваш SSD находится в добром здравии, а если «Тревога», то вам необходимо в самый кратчайший срок скопировать (продублировать, сделать бекап) с него важные данные. Есть вероятность только, что имеющийся в вашем распоряжении SSD диск в скором времени выйдет из строя.

Вы, конечно, можете посмотреть и каждый технический атрибут, его текущее и пороговое значение.

Читаются параметры в таблице следующим образом:

Если текущий или наихудший параметр приближается к тому, что размещён в пороговом столбце, то это может говорить о возможной неисправности носителя. Для примера возьмём атрибут «Оставшийся ресурс SSD» – в текущем и наихудшем столбце мы имеем значение 99, а в пороговом 10. Когда значение в 10 единиц высветится в текущем\наихудшем столбце, то это будет говорить о критическом износе и необходимости замены накопителя.

Стоит также обратить внимание на атрибуты: «программные ошибки», «ошибки стирания», «программные сбои» и «сбои стирания». Если имеющееся значение больше порогового, то следует задуматься и безопасности хранящихся на нём данных. Озаботиться вопросом резервного копирования.

Вообще, чтение и расшифровка S.M.A.R.T параметров для технически неподкованного пользователя априори является делом неблагодарным. А в некоторых случаях и трудновыполнимым – некоторые производители SSD дисков ограничивают количество исходящей от контроллера диска S.M.A.R.T. информации. Такие диски зачастую отправляют лишь общий статус «здоровья» – всё хорошо или серьёзный сбой в работе носителя.

В связи с этим лучше ориентироваться на общий вывод о «здоровье», что высвечивается в программе.

Второй способ, утилита SSDLife

С помощью данной утилиты в сможете в оценить состояние и работоспособность SSD диска, узнать, имеются ли какие-либо ошибки в его работе, посмотреть S.M.A.R.T. информацию с него.

Утилита имеет дружелюбный и весьма наглядный интерес, который по достоинству оценит даже новичок.

Официальный сайт утилиты SSDLife

Как и чуть выше описываемая программа, SSDLife начинает анализ жёсткого диска сразу после запуска, а после высветит полученные результаты состояния его работы. Просто запустите утилиту, и вы получите исчерпывающую информацию о SSD и возможных возникающих ошибках в процессе его работы.

Вся необходимая информация, по сути, представлена в основном окне:

В верхней части окна высвечивается информация о текущем состоянии SSD и его примерном сроке службы.

Сразу за ним идёт блок информации, в котором отображается информация как о самом SSD, так и его «здоровье». Чем ближе данная цифра к 100%, тем, соответственно, лучше.

Для любителей посмотреть S.M.A.R.T. информацию в этом же блоке предусмотрена одноимённая кнопка – нажмите её и вы увидите все S.M.A.R.T. параметры, что поступают с контроллера диска.

Спускаясь чуть ниже, мы можем видеть, какой суммарный объём данных был записан и прочитан с используемого вами SSD диска. Данная информация представлена «для справки».

Спустившись в нижнюю часть окна программы, мы видим меню с кнопками, используя которые можно осуществить настройку программы, получить справку по работе с утилитой, и провести повторный анализ SSD диска.

Третий способ, утилита Data Lifeguard Diagnostic

Данная утилита также призвана оценить состояние используемого SSD диска. Она была разработана небезызвестной компанией Western Digital, которая специализируется на разработке и производстве HDD\SSD дисков. Утилита Data Lifeguard Diagnostic одинаково хорошо тестирует как свои накопители, так и SSD диски сторонних производителей.

Официальный сайт утилиты Data Lifeguard Diagnostic

Запустив утилиту, она немедля проведёт быструю диагностику всех подключенных к системе накопителей. Результат будет отображён в главном окне программы. Интерфейс программы весьма аскетичен и отображает статус подключенных носителей, без каких-либо подробностей и расчётов оценки «продолжительности жизни» накопителя и т.п.

В программе предусмотрена возможность проведения дополнительного тестирования накопителя. Для этого необходимо совершить двойной клик по желаемому накопителю, и в открывшемся окне выбрать вид теста: расширенный или быстрый.

По окончании теста необходимо нажать по появившейся кнопке VIEW TEST RESULT , дабы увидеть результат тестирования накопителя. Если вы видите в результатах PASS , то ваш накопитель в добром здравии и не имеет ошибок при работе.

Краткий итог

По результатам данного обзора становится понятно, что существует достаточно много утилит, благодаря которым вы можете проверить работоспособность вашего ССД диска, оценить его здоровье. Вы можете выбрать из представленного перечня наиболее удобное и удовлетворяющее вашим требованиям решение для диагностики и контроля работы SSD диска.

Если у вас остались вопросы, вы можете задать их в комментариях.




Top