Проверить работу ssd диска. Как узнать информацию по SSD и протестировать его с помощью SSD-Z

25.08.2019

Твердотельный накопитель имеет довольно высокий ресурс работы благодаря технологиям выравнивания износа и резервирования определенного пространства под нужды контроллера. Однако при длительной эксплуатации во избежание потери данных необходимо периодически проводить оценку работоспособности диска. Это верно и для тех случаев, когда нужно проверить после приобретения бывший в употреблении ССД.

Проверка состояния твердотельного диска выполняется при помощи специальных утилит, работающих на основе данных S.M.A.R.T. В свою очередь, эта аббревиатура расшифровывается как Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology и в переводе с английского означает технологию самомониторинга, анализа и отчёта . Она содержит много атрибутов, но здесь больший акцент будет сделан на параметрах, характеризующих износ и срок службы ССД.

В случае если SSD был в эксплуатации, удостоверьтесь что он определяется в БИОС и непосредственно самой системой после его подключения к компьютеру.

Способ 1: SSDlife Pro

SSDlife Pro является популярной утилитой для оценки «здоровья» твердотельных накопителей.

Erase Fail Count показывает количество неудачных попыток очистки ячеек памяти. По сути, это указывает на наличие битых блоков. Чем больше данное значение, тем выше вероятность того, что диск скоро станет неработоспособным.

Unexpected Power Loss Count – параметр, показывающий число внезапных отключений питания. Является важным, потому что NAND память уязвима к таким явлениям. При обнаружении высокого значения рекомендуется проверить все соединения между платой и накопителем, а затем выполнить повторную проверку. В случае если число не меняется, ССД, скорее всего, нуждается в замене.

Initial Bad Blocks Count отображает количество вышедших из строя ячеек, поэтому является критическим параметром, от которого зависит дальнейшая работоспособность диска. Здесь рекомендуется смотреть на изменение значения в течении некоторого времени. Если величина остается неизменной, то скорее всего с SSD все в порядке.

Для некоторых моделей дисков может встречаться параметр SSD Life Left , который показывает оставшийся ресурс в процентах. Чем меньше значение, тем хуже состояние ССД. Недостатком программы является то, что просмотр S.M.A.R.T. доступен только в платной Pro версии.

Способ 2: CrystalDiskInfo

Способ 3: HDDScan

HDDScan – программа, которая предназначена для проверки накопителей на работоспособность.


В случае если какой-то параметр превышает допустимое значение, его статус будет отмечен знаком «Внимание» .

Способ 4: SSDReady

SSDReady представляет собой программное средство, которое предназначено для оценки времени эксплуатации SSD.


Способ 5: SanDisk SSD Dashboard

В отличие от рассмотренного выше софта, SanDisk SSD Dashboard — это фирменная русскоязычная утилита, предназначенная для работы с твердотельными дисками одноименного производителя.


Заключение

Таким образом, все рассмотренные способы подходят для оценки общей работоспособности SSD. В большинстве случаев придется разбираться со СМАРТ-данными дисков. Для точной оценки работоспособности и остаточного ресурса накопителя лучше использовать фирменное ПО от производителя, которое имеет соответствующие функции.

При работе за ПК с жёсткими дисками нас связывает многое. Мы часто копируем и переносим кучу информации, устанавливаем программы. В связи с этим возникает множество перезаписей, диск постоянно работает, а это значит, что со временем его состояние ухудшится.

В данной статье я хочу поведать вам об инструментах, которые помогут узнать состояние жёсткого диска или . Для начала начнем со средств, которые встроены в Windows, потому что некоторые возмущены тем, что многие блоги часто описывают сторонние программы для этого дела.

Как проверить состояние жесткого диска средствами Windows 10?

Чуть ниже я рассмотрю, как воспользоваться инструментом для проверки состояния, но прежде чем начать, скажу пару слов об этом методе.

При использовании данного способа вам будет показываться два состояния: Все диски работают нормально, либо работают плохо. Обнадеживает, не так ли?

Насколько хорошо или насколько плохо диску неизвестно, так как система берет информацию из S.M.A.R.T – анализа или самомониторинга жёсткого диска. Если выводится значение Good , значит диск работает исправно, если же Bad , то с диском что-то не то. Больше информации о диске вы не узнаете с помощью этого средства. Вывод? Так себе средство, лучше воспользоваться сторонними приложениями, как бы вам этого не хотелось.

Кто хочет всё же попробовать, вот инструкция:

  • Нажимаем клавиши Win+X и выбираем «Панель управления»;
  • Переходим в раздел «Система и безопасность»;
  • Центр безопасности и обслуживания;
  • Открываем вкладку «Обслуживание»;
  • Ищем пункт .

Воспользуемся программой и посмотрим, какую информацию она нам покажет.

Информации о диске, как видим, предостаточно. Если состояние плохое, программа об этом скажет. У меня с обоими дисками всё в порядке.


Также вы можете воспользоваться программой . Там информация может быть указана на английском, но, думаю, разберётесь, тем более всем доступен яндекс и гугл переводчики.


Полезные статьи:

Средство проверки диска CHKDSK

На самом деле встроенная утилита chkdsk не предназначена для того, чтобы проверять состояние жёсткого диска, она нужна для исправления ошибок, связанных с файловой системой, например, NTFS. Также утилита неспособна исправлять бэд-блоки.

В нашем случае мы будем делать следующее. Запустим утилиту chkdsk, которая сформирует для нас отчет о файловой системе, но не о состоянии жёсткого диска.

Зайдите в «Компьютер» и нажмите правой кнопкой мыши по интересующему вас диску, допустим, (C:). Выбираем пункт «Свойства» .

Переходим на вкладку «Сервис» и нажимаем по кнопке «Проверить» раздела «Проверка на наличие ошибок».

Появляется окошко, в котором щелкаем по кнопке «Проверить диск». Ждем некоторое время.


Как только процесс завершится инструмент вас об этом оповестит. Чтобы узнать больше информации нужно нажать на кнопку «Показать подробности» . Сразу же откроется окно, в котором вам дважды нужно щелкнуть по указанному пункту «Сведения» .


Во вкладке «Общие» будут показаны основные сведения по файловой системе, надеюсь, проблем у вас там никаких нет. При желании вы можете эту информацию скопировать.


Как запустить chkdsk с помощью командной строки?

Очень просто. Открываем командную строку и вводим команду со следующих ключом.

/f – проверка диска на ошибки файловой системы и их исправление.

Если вы проверяете диск «E:», то команда будет выглядеть так:

chkdsk e: /f


Статьи, где применяется команда chkdsk:

  • Считаю, что с программой Victoria нужно разобраться, так как она очень полезная и даёт не только полезные сведения, но допускает проведение различных программных манипуляций над дисками, например, исправление битых секторов.

    А на этом всё, не забывайте подписываться на соц. сети и следить за появлением актуальной информации.

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);

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

Как мы тестируем HDD и SSD | Введение

В этой статье мы расскажем о нашей новой методике, программах и процедурах для тестирования пользовательских твердотельных накопителей и механических жестких дисков. Не все издания используют одинаковые методики. Зная, на основе каких данных делаются выводы в обзорах, вы сможете более уверенно принимать решения о покупке. Вы можете взять один из изученных нами SSD или HDD и сравнить его с другим продуктом, побывавшем у нас ранее, ведь мы используем одинаковый алгоритм тестирования, который позволяет делать прямые сравнения разных моделей.

В обзорах отдельных продуктов публикуются результаты далеко не всех протестированных нами ранее устройств, но вы можете самостоятельно провести сравнение новых и старых моделей, открыв соответствующие обзоры.

В статьях мы учитываем различные параметры производительности, рассматриваем упаковку, аксессуары в комплекте и технические характеристики устройств. Для начала давайте разберемся, что на самом деле означаю спецификации, указываемые производителями.

Как мы тестируем HDD и SSD | Спецификации продуктов

Компании публикуют спецификации, основанные на производительности устройства в свежем состоянии или "из коробки". Разные производители представляют информацию разного типа. Для формирования спецификаций даже нет стандартных процедур. За общее правило принято указывать четыре показателя скорости: последовательное чтение, последовательная запись, произвольное чтение и произвольная запись.

Простая утилита ATTO с графическим интерфейсом предлагает два метода определения скорости последовательных операций. Она тестирует накопители на глубине очереди четыре или десять команд, но не позволяет проверить скорость при обработке одной большой команды, отчего генерирует результаты, которые редко встречаются в реальном мире. SanDisk и ряд других компаний отказались от ATTO в пользу CrystalDiskMark для тестирования скорости последовательного чтения и записи.

Скорость выполнения произвольных операций можно измерить разными способами. Большинство компаний использует Iometer с блоками 4 Кбайт на глубине очереди 32 команды. Хотя получаемые результаты впечатляют, но с реальным поведением накопителей имеют мало общего. Чуть позже мы обсудим эту тему более подробно.

Просматривая характеристики продуктов на сайте производителя или на коробке, нужно помнить ряд моментов. Протестировав множество накопителей в реальных тестах, мы поняли, что не стоит ожидать от производителя указания реалистичных данных. В конце концов, типичного утвержденного сценария использования не существует. Даже на одной системе нагрузки в разные дни варьируются. И особенно нельзя сравнивать спецификации продуктов одного поставщика со спецификациями других производителей. Для получения данных они используют различные конфигурации и методики, и результаты буду сильно отличаться.

Как мы тестируем HDD и SSD | Методика

В наших тестах мы стараемся получить результаты, которые потом можно будет сравнивать с другими. Для этого требуется строгий регламент тестирования. В случае с твердотельными накопителями, любая задача, выполненная накопителем перед процессом тестирования, повлияет на получаемые в дальнейшем результаты. Естественно, все SSD-накопители поступают на тесты в чистом виде, то есть в состоянии "из коробки".

В этом состоянии контроллер способен записывать данные на флэш-память напрямую, минуя процедуру чтения, изменения и записи. Но после заполнения накопителя данными, контроллеру необходимо прочитать блок данных, внести изменения и затем записать его обратно. Это происходит, даже если изменения касаются только одной ячейки. Процесс чтения, изменения и записи может удвоить или даже утроить задержку, в зависимости от типа информации, с которой работает накопитель.

Как мы тестируем HDD и SSD | Тестовое оборудование

Через наши лаборатории проходит много накопителей, примерно по восемь штук в месяц. Нередко приходится проверять устройства, которые еще находятся в разработке, часто с различными неофициальными версиями прошивки. Чтобы поддерживать такой темп и при этом предоставлять качественные комментарии, не нарушая очередность, необходимо использовать сразу несколько тестовых стендов.

Как мы тестируем HDD и SSD | Тестовая система для SATA


Тестовая система для SATA
Системная плата Asus Z87 ROG Maximus VI Extreme
Процессор Intel Core i7-4770K @ 4,5 ГГц
ОЗУ Corsair Vengeance DDR3-1866
Графика Intel HD Graphics 4600
Блок питания Corsair AX860i
Корпус Rosewill RSV-L4000
Thermaltake MAX-1562
Сеть Mellanox ConnectX-3 VPI
Операционная система Microsoft Windows 8.1 Pro

Вышеуказанная конфигурация является стандартной для тестов потребительских SSD и жестких дисков. Таких систем у нас четыре. Эти машины предназначены для тестирования накопителей с интерфейсом SATA. Время от времени с их помощью тестируются накопители для серверных систем. Чтобы сохранить системы в исходном состоянии, мы изолировали их от Интернета, отключив тем самым автоматические обновления, которые могут повлиять на получаемые результаты.

Как мы тестируем HDD и SSD | Тестовая система для PCIe


Тестовая система для PCIe
Системная плата ASRock Z97 Extreme6
Процессор Intel Core i7-4790K @ 4,5 ГГц
ОЗУ Corsair Vengeance DDR3-1866
Графика Intel HD Graphics 4600
Блок питания Corsair AX860i
Корпус Rosewill RSV-L4000
Модуль с функцией горячей замены накопителей Thermaltake MAX-1562
Сеть Mellanox ConnectX-3 VPI
Операционная система Microsoft Windows 8.1 Pro

Накопители на базе интерфейса PCIe тестируются на двух одинаковых отдельных стендах. Материнская плата ASRock Z97 Extreme6 обеспечивает прямое подключение четырех линий PCIe 3.0 от процессора к интерфейсу M.2. Это идеальный вариант для установки накопителя M.2 в высокопроизводительный пользовательский ПК. Эти системы также изолированы от сети Интернет. Конфигурация операционной системы и программного обеспечения для тестирования соответствует тестовому стенду для накопителей на базе SATA.

Кроме того, у нас есть еще несколько систем для специализированных тестов, клонирования системы, создания образов системы, тестов времени автономной работы от батареи ноутбука и операций безопасного стирания. Всего в нашем распоряжении есть 29 современных систем, начиная от ноутбуков на базе Sandy Bridge для тестирования накопителей на выставках и заканчивая 10 идентичными системами с двумя процессорами Xeon для тестирования сетевых устройств хранения данных (NAS) с подключением до 120 клиентов, использующих Hyper-V.

Для измерения времени работы от батареи мы используем два разных ноутбука. Стандартные SATA-накопители формата 2,5 дюйма тестируются в Lenovo T440 – это один из немногих ноутбуков с поддержкой функции DEVSLP. Для проверки SSD формата m.2 с интерфейсом SATA или PCIe используется ноутбук Lenovo X1 Carbon Gen 3. Этот ноутбук поставляется с накопителем M.2 от Lenovo. Подобных моделей мало, но в ближайшие месяцы их число должно увеличиться.

Как мы тестируем HDD и SSD | Почему важна упаковка

Многие из нас покупают комплектующие для ПК в Интернете. Но иногда желание подержать продукт в руках перед покупкой перевешивает желание немного сэкономить. В любом случае, розничная упаковка является важным фактором, независимо от того, где вы покупаете гаджет.

Онлайн-заказы подразумевают доставку, и нет ничего хуже, когда долгожданная посылка оказывается поврежденной. В наших обзорах мы обязательно смотрим на упаковку розничных SSD-накопителей и жестких дисков. Твердотельные диски по большей части нечувствительны к вибрации, а техническое развитие производства жестких дисков позволило значительно повысить их стойкость к вибрации и ударам в выключенном состоянии. Тем не менее, мы приветствуем наличие вибропоглощающего материала в упаковке.

У SSD производительность варьируется в зависимости от емкости. Меньшие накопители, как правило, медленнее более емких моделей одного семейства. Некоторые производители публикуют спецификации для каждой модели, а некоторые только максимальные скоростные показатели серии, выбирая для этого лучший сценарий. На практике модели на 128 Гбайт и даже 256 Гбайт, как правило, работают немного медленнее версий емкостью 512 Гбайт и 1 Тбайт.

Делая покупку в розничном магазине, нам хочется посмотреть техническую информацию о продукте. Опять же, некоторые производители предоставляют полный список характеристик на коробке, в то время как другие указывают минимум данных. Когда в обзорах мы говорим, что есть, а чего нет, мы надеемся убедить производителей делать более информативное описание продукта для своих клиентов.

Как мы тестируем HDD и SSD | Тестирование по четырем направлениям

Четыре основных направления тестирования включают скорость последовательного чтения, последовательной записи, произвольного чтения и произвольной записи. Не все обозреватели или компании используют аналогичный подход.

Скорость последовательных операций обычно измеряется блоками по 128 Кбайт, хотя некоторые авторы любят использовать блоки по 64 Кбайт, а некоторые даже доходят до 8 Мбайт. В основном, мы используем 128 Кбайт, но сделали отдельную диаграмму, в которой показан диапазон размеров блоков от 512 бит до 8 Мбайт как для последовательного, так и для случайного доступа. Кроме того, глубина очереди на этом графика растет с 1 до 32 команд.

Последовательное чтение блоками по 128 Кбайт, Мбайт/с (больше – лучше)


Последовательная запись блоками по 128 Кбайт, Мбайт/с (больше – лучше)

Скорость произвольных операций почти повсеместно измеряется блоками по 4 Кбайт при очередности 32 команды. Хотя этот показатель не совсем точно отражает реальную производительность, он демонстрирует то, что нам хотят показать производители. Мы показываем скорость произвольных операций блоками 4 Кбайт при различной очередности от 1 до 32 команд. Поскольку производительность PCIe-накопителей хорошо масштабируется, в некоторых тестах мы повышаем очередность до 128 команд.

Произвольное чтение блоками по 4 Кбайт, IOPS (больше – лучше)


Произвольная запись блоками по 4 Кбайт, IOPS (больше – лучше)

В каждом обзоре мы проводим сравнение между скоростью последовательного чтения и записи на глубине очереди в две команды. Также для каждой глубины очереди мы разбиваем скорость произвольного чтения на гистограмме по группам. Графики произвольных операций по 4 Кбайт поделены на высокие и низкие глубины очередей.

Как мы тестируем HDD и SSD | Смешанные задачи

В типичном представлении в смешанных задачах на пользовательских системах операции чтения занимают 80%, на рабочих станциях - 70%.

Произвольное чтение (80%) блоками по 4 Кбайт, IOPS (больше – лучше)

Устройства на базе SATA полудуплексные. Они могут осуществлять либо чтение, либо запись, но не обе операции одновременно. Накопители, использующие набор команд SCSI (в том числе SAS), являются дуплексными, то есть они могут считывать и записывать одновременно. Дуплексные устройства справляются со смешанными задачами намного лучше.

Загрузочные накопители подвергаются смешанным нагрузкам, так как система постоянно читает и записывает небольшие объемы данных. При запуске приложения программа не только запускает серию операций чтения, но также регистрирует (записывает) данные на хост. И это происходит сотни раз в минуту.

Накопители, используемые лишь для хранения больших объемов данных, имеют иное соотношение операций чтения/записи. Они не выполняют мелких регистрирующих операций, но осуществляют запись и чтение при передаче файлов в и из системы. Большинство таких второстепенных накопителей используется для хранения данных, которые передаются последовательно. Фильмы, музыка, изображения и другие медиафайлы занимают основную часть второстепенного хранилища.

В следующем разделе мы рассмотрим различные соотношения операций чтения/записи и то, как последовательные данные реагируют на многозадачность во второстепенных средах.

Как мы тестируем HDD и SSD | Устойчивое состояние

Устойчивое состояние производительности часто ассоциируется с задачами производственного класса. По большей части, это действительно так. Пользовательские твердотельные накопители большую часть времени находится в простое. Команда TRIM, алгоритмы сбора мусора и выравнивания износа призваны очищать ячейки NAND, чтобы они оставались чистыми и готовыми для записи новых данных.

4К устойчивое состояние


4К устойчивое состояние, последние сто блоков данных

Два графика выше демонстрируют то, что мы привыкли называть устойчивой производительностью. В клиентской среде на SSD никогда не ведется запись блоками по 4 Кбайт в течение нескольких часов подряд. Первый график показывает второй проход операций записи. В отличие от первого, в котором все ячейки чистые и готовы принимать данные, тут уже нужна предварительная очистка. Нас больше интересует второй график. Он иллюстрирует скорость произвольных операций в худшем сценарии. В идеальном случае на нем вы должны увидеть высокий уровень выполнения операций IOPS и ровный график без особых отклонений.

Последовательные смешанные операции в устойчивом состоянии

Бывают ситуации, когда данные о производительности в устойчивом состоянии являются более актуальным показателем, например, в полупрофессиональных задачах. Тест, включающий смешанные операции с последовательным доступом в устойчивом состоянии, показывает нам, как накопитель ведет себя после тяжелой операции редактирования мультимедиа на вторичном накопителе. Так как в разных пользовательских задачах соотношение операций чтения/записи разное, мы показываем весь диапазон, начиная от 100% операций чтения и заканчивая 0% чтения (то есть тестовым прогоном со 100% операций записи).

Как мы тестируем HDD и SSD | Тесты в реальных приложениях

После синтетических тестов, измеряющих предельные значения производительности, мы переходим к анализу накопителей в реальных программах. Эмуляции действий пользователя для систем хранения мы берем из пакета Futuremark PCMark 8.

Примечание от лаборатории:

Мы используем бенчмарк PCMark 8 Storage для тестирования производительности твердотельных накопителей, жестких дисков и гибридных накопителей, где эмулируется работа с приложениями Adobe Creative Suite, Microsoft Office и нескольких популярных игр. С его помощью можно проверить системный диск или любое другое распознанное устройство хранения, включая внешние накопители. В отличие от синтетических тестов систем хранения, PCMark 8 Storage выявляет реальные различия в производительности между накопителями.

Стандартный тест накопителей в PCMark 8 основывается на работе ряда реальных приложений. Запускается требуемая программа, и во время ее работы записывается вся последовательность ее операций ввода/вывода. Затем PCMark 8 воспроизводит эту последовательность на компьютере, как будто эта задача выполняется в данный момент в режиме реального времени. Тест также воспроизводит остановки потока данных в тех местах, где они появляются в реальной программе. Это самый продвинутый тест, доступный для эмулирования работы такого широкого спектра реальных программ.

Как мы тестируем HDD и SSD | Тест хранилища Futuremark PCMark 8 Storage


Послед. чтение Произв. чтение Послед. запись Произв. запись Прочитано данных, Мбайт Записано данных, Мбайт
Photoshop Light 1508 17525 18342 1743 313 2336
Photoshop Heavy 4277 18655 44742 2065 468 5640
Illustrator 1036 21923 682 532 373 89
InDesign 2359 22207 4874 927 401 624
After Effects 1772 17793 86 500 311 16
Word 152 4302 748 205 107 95
Excel 72 3148 119 87 73 15
PowerPoint 56 3441 147 107 83 21
World of Warcraft 1415 14927 10 659 390 5
Battlefield 3 5782 43487 218 431 887 28

Стандартный тестовый прогон предоставляет результат для каждого отдельного теста в виде суммарного времени обслуживания задачи накопителем. Чаще всего эти цифры демонстрируют только небольшие различия между премиальными и бюджетными продуктами. В реальности происходит примерно то же самое.