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最佳做法
本附录介绍用于配置存储系统的妥善做法。
主题
池设置
RAID 选择
每个 RAID 级别的磁盘计数
池中的磁盘组
层设置
多路径配置
物理端口选择
池设置
在带两个控制器模块的存储系统中尝试平衡控制器的工作负载。每个控制器可以拥有一个虚拟池。在每个池中具有相同数量的磁
盘组和卷将帮助平衡工作负载从而提高性能。
RAID 选择
通过向其添加磁盘组来创建池。磁盘组基于 RAID 技术。
下表介绍了每个 RAID 级别的特征和使用情形
RAID 级别
保护 性能 容量 应用程序使用案例 建议的磁盘速度
RAID 1/RAID 10
防止每个镜像集最
多一个磁盘故障
出色的随机 I/O
不良50% 容错容
量丢失
数据库、OLTP
Exchange Server
10K15K7K
RAID 5 防止每个 RAID 集最
多一个磁盘故障
良好的顺序 I/O
能、中等随机 I/O
性能
良好一个磁盘容
错容量丢失
大数据、媒体和娱
吸收、广播和
既有产量
10K15K、低容量
7K
RAID 6 防止每个 RAID 集最
多两个磁盘故障
中等顺序 I/O
能、不良随机 I/O
性能
中等两个磁盘容
错容量丢失
存档、并行分布式
文件系统
高容量 7K
每个 RAID 级别的磁盘计数
控制器将虚拟卷划分为 4-MB 这是内存中引用的页表。4-MB 页是分配的固定单位。因此4-MB 单位的数据将推送到磁盘组。
当磁盘组的条带大小不是 4-MB 页的倍数时写入性能惩罚会引入 RAID-5 RAID-6 磁盘组。
示例 1考虑带五个磁盘的 RAID-5 磁盘组。同等的四个磁盘可以提供可用容量同等的一个磁盘可用于奇偶校验。奇偶校验跨磁
盘均匀分布。提供可用容量的四个磁盘是数据磁盘提供奇偶校验的一个磁盘是奇偶校验磁盘。实际上奇偶校验跨所有磁盘平
均分布但用这种方式构思对示例有帮助。
请记住数据磁盘的数量是 2 的幂数248。当数据磁盘是 2 的幂数时控制器将使用 512-KB 条带单位大小。这会导致
4-MB 页在两个条带上均匀分布。这对于性能是理想情况。
示例 2考虑带六个磁盘的 RAID-5 磁盘组。同等的五个磁盘现在提供可用容量。假设控制器再次使用 512-KB 的条带单位。当 4-
MB 页推送到磁盘组时一个条带将包含整个页但控制器必须从两个磁盘读取旧数据和旧奇偶校验以及新数据以便计算新奇
偶校验。这称为读-修改-在使用顺序工作负载时将显著降低性能。本质上推送到磁盘组的每页都会导致读-修改-写。
为了缓解此问题在没有使用 2 的幂数数据磁盘创建 RAID-5 RAID-6 磁盘组时控制器使用 64-KB 条带单位。这会导致更多
的完全条带写入但需要每个磁盘的更多 I/O 事务来推送相同 4-MB 页。
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