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文档简介

磁盘阵列相关知识RAID和磁盘阵列是\o"什么是同义词"同义词,已合并。磁盘阵列(RedundantArraysofInexpensiveDisks,RAID),有“价格便宜具有冗余能力的磁盘阵列”之意。原理是利用数组方式来作磁盘组,配合数据分散排列的设计,提升数据的安全性。磁盘阵列是由很多价格较便宜的磁盘,组合成一个容量巨大的磁盘组,利用个别磁盘提供数据所产生加成效果提升整个磁盘系统效能。利用这项技术,将数据切割成许多区段,分别存放在各个硬盘上。磁盘阵列还能利用同位检查(ParityCheck)的观念,在数组中任一颗硬盘故障时,仍可读出数据,在数据重构时,将数据经计算后重新置入新硬盘中。

独立磁盘冗余阵列(RAID,redundantarrayofindependentdisks,redundantarrayofinexpensivedisks)是把相同的数据存储在多个硬盘的不同的地方(因此,冗余地)的方法。通过把数据放在多个硬盘上,输入输出操作能以平衡的方式交叠,改良性能。因为多个硬盘增加了平均故障间隔时间(MTBF),储存冗余数据也增加了容错。[1]磁盘阵列其样式有三种,一是外接式磁盘阵列柜、二是内接式磁盘阵列卡,三是利用软件来仿真。外接式磁盘阵列柜最常被使用大型服务器上,具可热抽换(HotSwap)的特性,不过这类产品的价格都很贵。内接式磁盘阵列卡,因为价格便宜,但需要较高的安装技术,适合技术人员使用操作。利用软件仿真的方式,由于会拖累机器的速度,不适合大数据流量的服务器。磁盘阵列作为独立系统在主机外直连或通过网络与主机相连。磁盘阵列有多个端口可以被不同主机或不同端口连接。一个主机连接阵列的不同端口可提升传输速度。和目前PC用单磁盘内部集成缓存一样,在磁盘阵列内部为加快与主机交互速度,都带有一定量的缓冲存储器。主机与磁盘阵列的缓存交互,缓存与具体的磁盘交互数据。在应用中,有部分常用的数据是需要经常读取的,磁盘阵列根据内部的算法,查找出这些经常读取的数据,存储在缓存中,加快主机读取这些数据的速度,而对于其他缓存中没有的数据,主机要读取,则由阵列从磁盘上直接读取传输给主机。对于主机写入的数据,只写在缓存中,主机可以立即完成写操作。然后由缓存再慢慢写入磁盘。优点提高传输速率。[2]RAID通过在多个磁盘上同时存储和读取数据来大幅提高存储系统的数据吞吐量(Throughput)。在RAID中,可以让很多磁盘驱动器同时传输数据,而这些磁盘驱动器在逻辑上又是一个磁盘驱动器,所以使用RAID可以达到单个磁盘驱动器几倍、几十倍甚至上百倍的速率。这也是RAID最初想要解决的问题。因为当时CPU的速度增长很快,而磁盘驱动器的数据传输速率无法大幅提高,所以需要有一种方案解决二者之间的矛盾。RAID最后成功了。通过数据校验提供容错功能。普通磁盘驱动器无法提供容错功能,如果不包括写在磁盘上的CRC(循环冗余校验)码的话。RAID容错是建立在每个磁盘驱动器的硬件容错功能之上的,所以它提供更高的安全性。在很多RAID模式中都有较为完备的相互校验/恢复的措施,甚至是直接相互的镜像备份,从而大大提高了RAID系统的容错度,提高了系统的稳定冗余性。规范RAID技术主要包含RAID0~RAID50等数个规范,它们的侧重点各不相同,常见的规范有如下几种:RAID0:RAID0连续以位或字节为单位分割数据,并行读/写于多个磁盘上,因此具有很高的数据传输率,但它没有数据冗余,因此并不能算是真正的RAID结构。RAID0只是单纯地提高性能,并没有为数据的可靠性提供保证,而且其中的一个磁盘失效将影响到所有数据。因此,RAID0不能应用于数据安全性要求高的场合。RAID1:它是通过磁盘数据镜像实现数据冗余,在成对的独立磁盘上产生互为备份的数据。当原始数据繁忙时,可直接从镜像拷贝中读取数据,因此RAID1可以提高读取性能。RAID1是磁盘阵列中单位成本最高的,但提供了很高的数据安全性和可用性。当一个磁盘失效时,系统可以自动切换到镜像磁盘上读写,而不需要重组失效的数据。RAID0+1:也被称为RAID10标准,实际是将RAID0和RAID1标准结合的产物,在连续地以位或字节为单位分割数据并且并行读/写多个磁盘的同时,为每一块磁盘作磁盘镜像进行冗余。它的优点是同时拥有RAID0的超凡速度和RAID1的数据高可靠性,但是CPU占用率同样也更高,而且磁盘的利用率比较低。安装服务器磁盘阵列的步骤intels5500BCIntelS5500BC是现在出货量非常大的一款双路服务器主板,很多客户可能会在使用中遇到一些BIOS里面的设置问题,也或许是一些阵列设置方面的问题,现在我们就把这款主板的BIOS设置以及串口阵列设置做一个简单介绍。首先,IntelS5500BC是一款intel5500芯片组的双路服务器主板,支持现在5500和5600系列的至强CPU;主板板载了8根内存插槽,单根最大支持4G,支持的内存规格为ECC或者RECC三代;主板板载6个SATA接口,支持RAID0,1,10;板载两个千兆网卡,一个是Intel82574L千兆网卡芯片,1个为Intel82567LM千兆网卡芯片;主板尺寸为12“×10";大致参数就是这样,图片如下图所示:接下来,我们以intelS5500BC为平台,搭载两颗XEONE5620至强CPU,两根金士顿4GRECCDDR31333内存,两个西数500G硬盘,一个串口DVD光驱,2U机箱和额定500W电源。搭好平台以后,通电,开机,大概等待20秒以后点亮机器,系统会提示按"F2"进入BIOS设置。

进入BIOS以后,首先映入眼帘的就是这张图片,主板BIOS一共有八个大项,分别为1:Main2:Advanced3:Security4:ServerManagement5:BootOptions6:BootManager7:ErrorManager8:Exit;我们首先来看第一个大项,Main;这里面有一个比较重要的选项就是"QuietBoot”,主板默认值是开启的,选项为Enabled;这个时候,开机点亮以后会出现一个Intel巨大的LOGO,这个时候我们就需要按"ESC"来把这个界面跳过,不然的话,这个界面会一直占据显示器界面直到服务器自检完成到系统启动项那里。所以,一般情况,我们会把"QuietBoot”这个选项调为Disabled;当机器点亮以后,每一样自检都可以在界面里显示出来,这样也方便于我们在后面进行阵列的搭建设置或者做一些其他设置。接下来,进入第二个大项,"Advanced",我们主要来看一下这个选项里面的前三项,"ProcessorConfiguration""MemoryConfigration""MassStorageControllerConfiguration"分别为处理器,内存和板载存储的一些参数设置。ProcessorConfiguration:在这个选项里面,我们可以看到CPU的一些具体参数,还有一些CPU特殊性能设置,比如"IntelTurboBoost"睿频加速技术、HT超线程技术等等,都可以在这个选项里面进行开启和关闭。MemoryConfigration:这个选项里面,我们可以清晰看到内存插了几根,内存数量和容量大小,参数等一些比较直接的数字。MassStorageControllerConfiguration:板载的存储控制器,这个是需要我们详细来介绍一下的,板载串口阵列的打开和关闭也是在这个大项里面。默认的"SATAMode"为:"ENHANCED",这个时候板载阵列是关闭的,需要把选项调为"SWRAID",这个时候板载串口阵列就是打开的了。我们按"F10"保存退出以后,重新点亮机器,我们就会看到如下的界面提示,系统提示我们按"CTRL+E"进入串口阵列设置界面。按"Ctrl+E"进入阵列设置界面以后,我们看到如下的图片:进入第一项"Configure":我们看到五个子选项:"EasyConfiguration"、"NewConfiguration"、"View/AddConfiguration"、"ClearConfiguration"、"SelectBootDrive",我们着重来讲一下这五项里面的前四项。首先,创建阵列,我们选择的是"EasyConfiguration",查看是"View",删除是"Clear"。现在我们以搭好的平台为例,两个西数500G做一个RAID0阵列:进入"EasyConfiguration"以后,我们按回车,提示有两个硬盘已经"READY",用空格"SPACE"键选中,变为"ONLINA00-00""ONLINA00-01"。这个时候按"F10";继续按空格"SPACE",再按"F10"然后就出现了阵列设置的界面,这个时候,我们两个500G硬盘,可以选择做RAID0,也可以选择做RAID1,系统默认的光标位置是RAID1,我们按回车键,把阵列模式选为RAID0,上下键移动到"Accept",阵列基本上就搭建完成了。我们继续按回车键,系统就提示你是否需要保存阵列,我们选择"Yes"。阵列提示搭建好了,我们可以通过"View"这个选项来查看阵列,也可以通过"Clear"这个选项来删除阵列:OK,阵列设置,我们就在这里说了一些比较简单的操作,如何创建,查看和

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