PowerEdge: Hva er de forskjellige RAID-nivåene og spesifikasjonene deres

Summary: Utforsk ulike RAID-nivåer – RAID 0, 1, 5, 6 og 10 – som er implementert i Dell PowerEdge-servere. Finn ut mer om konfigurasjoner, fordeler og hvordan de påvirker dataredundans og ytelse. ...

This article applies to This article does not apply to This article is not tied to any specific product. Not all product versions are identified in this article.

Instructions

RAID er en virtualiseringsteknologi for datalagring som kombinerer flere harddiskkomponenter i én enkelt logisk enhet for å oppnå dataredundans, ytelsesforbedring eller begge deler.

Data distribueres på tvers av diskene på én av flere måter, kalt RAID-nivåer, avhengig av det nødvendige redundans- og ytelsesnivået. De forskjellige skjemaene, eller datadistribusjonsoppsettene, navngis som RAID etterfulgt av et tall, for eksempel RAID 0 eller RAID 1. Hvert skjema, eller RAID-nivå, gir en ulik balanse mellom hovedmålene:
pålitelighet, tilgjengelighet, ytelse og kapasitet

RAID-nivåer som er større enn RAID 0, gir beskyttelse mot uopprettelige sektorlesefeil og mot feil på hele harddisker.

Advarsel: RAID-teknologien er ikke en reserveløsning. Den erstatter ikke en god løsning for sikkerhetskopiering av data for dataoppbevaring og -sikkerhet.

Innholdsfortegnelse:

 

  1. RAID-nivåer
  2. RAID-terminologi
  3. videoer

 


1. RAID-nivåer

Nivå

Striping

Mirroring (Speiling)

Paritet

Diskfeil
Toleranse

Minimum
Disker

Detaljer

RAID 0

X

 

 

0

2

 

RAID 1

 

X

 

1

2

 

RAID 5

X

 

X

1

3

 

RAID 6

X

 

X

2

4

RAID 5 + en annen paritetsblokk

RAID 10

X

X

 

1 per speilingssett

4

RAID 0 + RAID 1

RAID 50

X

 

X

 

6

RAID 0 + RAID 5

RAID 60

X

 

X

 

8

RAID 0 + RAID 6


2. RAID-terminologi

Gjør at du kan skrive data på tvers av flere harddisker i stedet for én harddisk RAID 0-partisjonerer hver harddisklagringsplass i 64 kB striper. Disse stripene er innskutt på en gjentakende sekvensiell måte. Den delen av stripen på en enkelt harddisk kalles et stripeelement.
I et firedisksystem som bruker bare RAID 0, skrives for eksempel segment 1 til disk 1, segment 2 skrives til disk 2 og så videre. RAID 0 forbedrer ytelsen fordi man bruker flere harddisker samtidig, men ikke dataredundans (figur 1 (bare på engelsk)).

elementene i en RAID0, forklaring av datasegmentering

Figur 1: RAID 0

  • Feiltoleranse – ingen
  • Fordel – forbedret ytelse, ekstra lagringsplass
  • Ulempe – bør ikke brukes for kritiske data Datatap oppstår med stasjonsfeil.

Med RAID 1 blir data som skrives til én disk, samtidig skrevet til en annen disk. Hvis én disk svikter, kan innholdet på den andre disken brukes til å kjøre systemet og gjenoppbygge den defekte harddisken. 
Hovedfordelen med RAID 1 er at den gir 100 prosent dataredundans. Fordi innholdet på disken er skrevet til en annen disk, kan systemet tåle svikten på én disk. Begge diskene inneholder alltid de samme dataene. Begge harddiskene kan fungere som den operative harddisken (figur 2 (bare på engelsk)).

Merk: Speilede harddisker forbedrer leseytelsen ved hjelp av lesebelastningsbalanse.

Forklaring av speilet par, stripeelement 

Figur 2: RAID 1

  • Feiltoleranse - diskfeil, feil på enkeltdisk
  • Fordel – høy leseytelse, rask gjenoppretting etter stasjonsfeil, dataredundans
  • Ulempe - høy diskoverhead, begrenset kapasitet

Paritetsdata er redundante data som genereres for å gi feiltoleranse innenfor visse RAID-nivåer. Når det oppstår en stasjonsfeil, bruker kontrolleren paritetsdataene til å generere brukerdata på nytt.
Paritetsdata finnes for RAID 5, 6, 50 og 60. Paritetsdataene fordeles på alle harddiskene i systemet. Hvis en enkelt harddisk svikter, kan den gjenoppbygges fra pariteten og dataene på de gjenværende harddiskene.

  • RAID-nivå 5 kombinerer distribuert paritet med diskstriping, som vist nedenfor (figur 3 (bare på engelsk)). Paritet gir redundans for én harddiskfeil uten å duplisere innholdet på hele harddisker.
  • RAID 6 kombinerer dobbelt distribuert paritet med diskstriping (figur 4 (bare på engelsk)). Dette paritetsnivået tillater to diskfeil uten å duplisere innholdet på hele harddisker.

 
RAID 5
Forklaring av stripeelement for RAID 5 

Figur 3: RAID 5

  • Feiltoleranse – diskfeil, feil på én disk
  • Fordel – effektiv bruk av diskkapasitet, høy leseytelse, Med-til-høy skriveytelse
  • Ulempe - Diskfeil, middels påvirkning, lengre gjenoppbygging på grunn av paritetsberegning


RAID 6
Forklaring av RAID 6-stripeelement 

Figur 4: RAID 6

  • Feiltoleranse – diskfeil, feil på dobbel disk
  • Fordel – dataredundans, høy leseytelse
  • Ulempe - Redusere skriveytelsen på grunn av doble paritetsberegninger, ekstra kostnad på grunn av to diskekvivalenter viet til paritet
RAID 10 krever to eller flere speilede sett som samarbeider. Flere RAID 1-sett er kombinert for å danne en enkelt matrise. Dataene er stripede over alle speilvendte stasjoner. 
Siden hver stasjon er speilvendt i RAID 10, oppstår det ingen forsinkelser fordi det ikke er utført paritetskalkulering. 
Denne RAID-strategien kan tolerere tap av flere stasjoner så lenge to stasjoner av samme speilet par ikke mislykkes. RAID 10-volumer gir høy datagjennomstrømning og fullstendig dataredundans (figur 5 (bare på engelsk)).
Forklaring av RAID 10-stripeelement. 

Figur 5: RAID 10

  • Feiltoleranse - diskfeil, én diskfeil per speilet sett
  • Fordel – høy leseytelse, støtter største RAID-gruppe på 192 disker
  • Ulempe - Dyreste

 


 


3. videoer

a. Innføring i RAID-konsepter

 

b. Forstå RAID-nivåer

 

c. Forstå paritet

 

d. Forstå stripestørrelse, stripebredde og stripestørrelse

Affected Products

PowerEdge
Article Properties
Article Number: 000128635
Article Type: How To
Last Modified: 03 Feb 2025
Version:  6
Find answers to your questions from other Dell users
Support Services
Check if your device is covered by Support Services.