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硬件和软件 RAID
RAID 可以通过硬件或软件实施。使用硬件 RAID 的系统具有实施了 RAID 级别的 RAID 控制器并且可处理到物理磁盘的数据读取和
写入。使用操作系统提供的软件 RAID 操作系统将实现 RAID 级别。因此使用软件 RAID 本身会降低系统性能。不过您可以使
用软件 RAID 及硬件 RAID 以实现更好的性能和多种 RAID 卷配置。例如您可以跨两个 RAID 控制器镜像一对硬件 RAID 5
以提供 RAID 控制器冗余。
RAID 概念
RAID 使用特定的技术将数据写入磁盘。这些技术使 RAID 能够提供数据冗余或更好的性能。这些技术包括
镜像 数据从一个物理磁盘复制到另一个物理磁盘。镜像通过维护不同物理磁盘上相同数据的两个副本提供数据冗余。如果镜
像中的一个磁盘出现故障则系统可以继续使用未受影响的磁盘执行操作。镜像的两端始终包含相同数据。镜像的任何一端都可
以作为运行端。镜像的 RAID 磁盘组与 RAID 5 磁盘组相比读取操作中的性能类似但写入操作中的性能更快。
分条 磁盘分条会在虚拟磁盘钟的所有物理磁盘上写入数据。每个分条均包含连续的虚拟磁盘数据地址可使用连续模式以固
定大小的单位映射至虚拟磁盘中的每个物理磁盘。例如如果虚拟磁盘包括 5 个物理磁盘则分条会将数据写入物理磁盘 1
5而不会对任何物理磁盘执行重复操作。每个分条在每个物理磁盘占用的空间量都相同。位于物理磁盘上的分条部分即分条元
素。分条本身不提供数据冗余。分条与奇偶校验结合可提供数据冗余。
条带大小 由条带不包括奇偶校验磁盘使用的总磁盘空间。例如假设条带包含 64 KB 磁盘空间并且在条带中的每个磁
盘上有 16 KB 的数据。在此情况下条带大小是 64 KB而磁条元素大小为 16 KB
元素带 元素带是位于单个物理磁盘上的条带部分。
条带元素大小 条带元素使用的磁盘空间量。例如假设条带包含 64 KB 磁盘空间并且在条带中的每个磁盘上有 16 KB 的数
据。在此情况下条带元素大小是 16 KB而条带大小是 64 KB
奇偶校验 奇偶校验是指使用算法与条带结合的方式维护冗余数据。当一个分条磁盘发生故障时可以使用该算法从奇偶校验
信息重新构建数据。
跨接 跨接是一种 RAID 技术用于将物理磁盘组的存储空间组合为 RAID 1050 60 虚拟磁盘。
RAID 级别
每种 RAID 级别都使用某种镜像、分条和奇偶校验组合以提供数据冗余或提高读取和写入性能。有关各个 RAID 级别的特定信息
请参阅选择 RAID 级别
为了可用性和性能组织数据存储
RAID 提供不同的方法或 RAID 级别来排列磁盘存储。某些 RAID 级别保存冗余数据以便在磁盘出现故障后您可以恢复数据。不同的
RAID 级别也会导致系统的 I/O读取和写入性能提高或降低。
保存冗余数据需要使用额外的物理磁盘。随着磁盘数量增加会导致磁盘发生故障的可能性提高。由于 I/O 性能和冗余性不同
RAID 级别可能比另一个更适合这取决于操作环境中的应用程序和所存储数据的性质。
选择某个 RAID 级别后需要注意以下性能和成本问题
可用性或容错 可用性或容错是指当其中一个组件发生故障时系统维持操作并提供数据访问的能力。在 RAID 卷中可用性或
容错通过维护冗余数据实现。冗余数据包括镜像重复数据和奇偶校验信息使用一种算法重建数据
性能 读取和写入性能可以提高或降低具体取决于您选择的 RAID 级别。某些 RAID 级别可能更适合于特定应用程序。
成本效率 维护与 RAID 卷关联的冗余数据或奇偶校验信息需要额外的磁盘空间。如果数据是临时的、可轻松重新生成或者非必
数据冗余性成本增加可能是不合理的。
平均故障间隔时间 (MTBF) 如果使用额外的磁盘维护数据冗余性在任何给定的时刻也增加了磁盘故障的几率。尽管在需要
冗余数据的情况下此选项无法避免但这确实会影响组织中系统支持人员的工作负担。
卷是指单个磁盘的非 RAID 虚拟磁盘。您可以使用 O-ROM <Ctrl> <r> 等外部公用程序创建卷。Storage Management 不支持
创建卷。不过您可以查看这些卷并使用这些卷中的驱动器创建新的虚拟磁盘的卷或对现有的虚拟磁盘进行联机容量扩展 (OCE)
前提是有可用空间
选择 RAID 级别
您可以使用 RAID 以在多个磁盘上控制数据存储。每种 RAID 级别或串联都具有不同的性能和数据保护特点。
: H3xx PERC 控制器不支持 RAID 级别 6 60
202
管理存储设备