PowerEdge: Wat zijn de verschillende RAID-niveaus en hun specificaties?
Summary: Ontdek verschillende RAID-niveaus - RAID 0, 1, 5, 6 en 10 - geïmplementeerd in Dell PowerEdge servers. Ontdek hun configuraties, voordelen en hoe ze van invloed zijn op dataredundantie en prestaties. ...
Instructions
Data worden op verschillende manieren over de schijven gedistribueerd, ook wel RAID-niveaus genoemd, afhankelijk van het vereiste niveau van redundantie en prestaties. De verschillende schema's, of lay-outs voor datadistributie, worden aangeduid als RAID, gevolgd door een nummer, bijvoorbeeld RAID 0 of RAID 1. Elk schema, of RAID-niveau, biedt een andere balans tussen de belangrijkste doelen:
betrouwbaarheid, beschikbaarheid, prestaties en capaciteit
RAID-niveaus hoger dan RAID 0 bieden bescherming tegen onherstelbare sectorleesfouten en tegen storingen van hele harde schijven.
Inhoudsopgave:
1. RAID-niveaus
|
Niveau |
Striping |
Mirroring |
Pariteit |
Schijffout |
Minimum |
Details |
|
X-toets |
|
|
0 |
2 |
|
|
|
|
X-toets |
|
1 |
2 |
|
|
|
X-toets |
|
X-toets |
1 |
3 |
|
|
|
X-toets |
|
X-toets |
2 |
4 |
RAID 5 + nog een pariteitsblok |
|
|
X-toets |
X-toets |
|
1 per gespiegelde set |
4 |
RAID 0 + RAID 1 |
|
|
RAID 50 |
X-toets |
|
X-toets |
|
6 |
RAID 0 + RAID 5 |
|
RAID 60 |
X-toets |
|
X-toets |
|
8 |
RAID 0 + RAID 6 |
2. RAID-terminologie
Hiermee kunt u data wegschrijven naar meerdere harde schijven in plaats van naar één harde schijf. RAID 0 partitioneert elke storageruimte van de harde schijf in streepjes van 64 kB. Deze stripes worden op een regelmatige, sequentiële manier afwisselend gebruikt. Het deel van de strip op één harde schijf wordt een stripe-element genoemd.
Bijvoorbeeld, in een systeem met vier schijven dat alleen RAID 0 gebruikt, wordt segment 1 geschreven naar schijf 1, segment 2 wordt geschreven naar schijf 2, enzovoort. RAID 0 verbetert de prestaties omdat er tegelijkertijd toegang wordt verkregen tot meerdere harde schijven, maar biedt geen dataredundantie (afbeelding 1 (alleen Engels)).

Afbeelding 1: RAID 0
- Fouttolerantie - Geen
- Voordeel: verbeterde prestaties, extra storage
- Nadeel: mag niet worden gebruikt voor essentiële gegevens Dataverlies treedt op bij elke schijfstoring.
Met RAID 1 worden data die naar de ene schijf worden geschreven tegelijk naar een andere schijf geschreven. Als één schijf defect raakt, kan de inhoud van de andere schijf worden gebruikt om het systeem uit te voeren en de defecte harde schijf opnieuw op te bouwen.
Het voornaamste voordeel van RAID 1 is dat het 100 procent dataredundantie biedt. Omdat de inhoud van de schijf naar een tweede schijf wordt geschreven, kan het systeem het falen van één schijf aanhouden. Beide schijven bevatten altijd dezelfde gegevens. Beide harde schijven kunnen fungeren als operationele harde schijf (afbeelding 2 (alleen Engels)).
Afbeelding 2: RAID 1
- Fouttolerantie - schijffouten, enkele schijffout
- Voordeel: hoge leesprestaties, snel herstel na schijfstoring, dataredundantie
- Nadeel: hoge schijfoverhead, beperkte capaciteit
Pariteitsdata zijn redundante data die worden gegenereerd om fouttolerantie te bieden binnen bepaalde RAID-niveaus. Wanneer er een schijfstoring optreedt, gebruikt de controller de pariteitsdata om gebruikersdata opnieuw te genereren.
Er zijn pariteitsgegevens aanwezig voor RAID 5, 6, 50 en 60. De pariteitsgegevens worden gedistribueerd over alle harde schijven in het systeem. Als een enkele harde schijf defect raakt, kan deze opnieuw worden opgebouwd op basis van de pariteit en de data op de resterende harde schijven.
- RAID-niveau 5 combineert gedistribueerde pariteit met disk striping, zoals hieronder weergegeven (Afbeelding 3 (alleen in het Engels)). Pariteit biedt redundantie voor één storing van de harde schijf zonder de inhoud van volledige harde schijven te dupliceren.
- RAID 6 combineert dubbele gedistribueerde pariteit met disk striping (Afbeelding 4 (alleen in het Engels)). Met dit pariteitsniveau kunnen twee schijven defect raken zonder dat de inhoud van volledige harde schijven wordt gedupliceerd.
RAID 5
Afbeelding 3: RAID 5
- Fouttolerantie - Schijffouten, storingen in één schijf
- Voordeel: efficiënt gebruik van schijfcapaciteit, hoge leesprestaties, gemiddelde tot hoge schrijfprestaties
- Nadeel - Schijfstoring, gemiddelde impact, langere heropbouw door herberekening van de pariteit
RAID 6
Afbeelding 4: RAID 6
- Fouttolerantie - Schijffouten, dubbele schijfstoringen
- Voordeel - dataredundantie, hoge leesprestaties
- Nadeel - Afname van schrijfprestaties als gevolg van dubbele pariteitsberekeningen, extra kosten vanwege twee schijfequivalenten toegewezen aan pariteit
Omdat in RAID 10 elke schijf wordt gespiegeld, treedt geen vertraging op omdat geen pariteitsberekening wordt uitgevoerd.
Deze RAID-strategie kan het uitvallen van meerdere schijven opvangen zolang twee schijven van hetzelfde gespiegelde paar niet uitvallen. RAID 10 volumes bieden hoge datadoorvoer en volledige dataredundantie (Afbeelding 5 (alleen in het Engels)).
Afbeelding 5: RAID 10
- Fouttolerantie - Schijffouten, één schijfstoring per gespiegeld set
- Voordeel: hoge leesprestaties, ondersteunt grootste RAID-groep van 192 schijven
- Nadeel - Duurste
3. Video's
a. Inleiding tot RAID-concepten
b. Uitleg over RAID-niveaus
c. Pariteit begrijpen