磁盘阵列卡的作用

发布时间:2012-07-11 阅读量:3042 来源: 我爱方案网 作者:







了解阵列卡


   


小编觉得要
了解阵列卡,需了解阵列的意思.阵列有好几种,一般用户能用到有这几种RAID 0,RAID 1,RAID 10,RAID 5.还有很多,不过一般用户用不到RAID 0:加快硬盘的速度,把一个文件分开两份,分别保存在在两个硬盘,但当其中一个硬盘坏掉,别一个硬盘的文件也报费.优点速度快,缺点安全性低,硬盘空间没有浪费RAID 1:提高文件的安全.把一个文件分别保存在两个硬盘上,也就是一个硬盘坏掉,另一个硬盘的文件还能使用.(优点安全性高,速度没有提升,缺点是只能用一半空间)

                            

                                     图一列阵卡支持磁盘特性

磁盘阵列


磁盘阵列(Disk Array)是由一个硬盘控制器来控制多个硬盘的相互连接,使多个硬盘的读写同步,减少错误,增加效率和可靠度的技术。磁盘阵列卡则是实现这一技术的硬件产品,磁盘阵列卡拥有一个专门的处理器,还拥有专门的存贮器,用于高速缓冲数据。使用磁盘阵列卡服务器对磁盘的操作就直接通过阵列卡来进行处理,因此不需要大量的CPU及系统内存资源,不会降低磁盘子系统的性能。阵列卡专用的处理单元来进行操作,它的性能要远远高于常规非阵列硬盘,并且更安全更稳定。


       

                           图二.磁盘列阵卡

磁盘阵列卡的作用


RAID是英文Redundant Array of Independent Disks的缩写,翻译成中文意思是
独立磁盘冗余阵列,有时也简称磁盘阵列(Disk Array)。简单的说,RAID是一种把多块独立的硬盘(物理硬盘)按不同的方式组合起来形成一个硬盘组(逻辑硬盘),从而提供比单个硬盘更高的存储性能和提供数据备份技术。组成磁盘阵列的不同方式成为RAID级别(RAID Levels)。

           

                                     图三. Sata磁盘阵列卡


数据备份的功能是在用户数据一旦发生损坏后,利用备份信息可以使损坏数据得以恢复,从而保障了用户数据的安全性。在用户看起来,组成的磁盘组就像是一个硬盘,用户可以对它进行分区,格式化等等。总之,对磁盘阵列的操作与单个硬盘一模一样。不同的是,磁盘阵列的存储速度要比单个硬盘高很多,而且可以提供自动数据备份。 


 冗余磁盘阵列RAID(Redundant Array of Independent Disks)技术1987年由加州大学伯克利分校提出,最初的研制目的是为了组合小的廉价磁盘来代替大的昂贵磁盘,以降低大批量数据存储的费用(当时RAID称为dundant Array of Inexpensive Disks 廉价的磁盘阵列),同时也希望采用冗余信息的方式,使得磁盘失效时不会使对数据的访问受损失,从而开发出一定水平的数据保护技术。


磁盘阵列优点          


磁盘阵列有许多优点:首先,提高了存储容量;其次,多台磁盘驱动器可并行工作,提高了数据传输率
RAID技术确实提供了比通常的磁盘存储更高的性能指标、数据完整性和数据可用性,尤其是在当今面临的I/O总是滞后于CPU性能的瓶颈问题越来越突出的情况下,RAID解决方案能够有效地弥补这个缺口。


阵列卡,是一种同时对多个硬盘操作,以提高性能的实现方式。但多和SCSI合在一起 不用告诉问路者最近的路,而要告诉他最好找的路。 如果你只会配置,那不过是个CCNA。如果你看的懂SHOW,你可以称为CCNP。如果你真的会用DEBUG,那你就真的是CCIE了。 大师精雕细啄做出来的是工艺品;流水线上工人们做出来的是日用品。物品可以分这两类,软件也同样。所以越大的软件质量越差。


陈列卡
主要因素


RAID级别的选择有三个主要因素:可用性(数据冗余)、性能和成本。如果不要求可用性,选择RAID0以获得最佳性能。如果可用性和性能是重要的而成本不是一个主要因素,则根据硬盘数量选择RAID 1。如果可用性、成本和性能都同样重要,则根据一般的数据传输和硬盘的数量选择RAID3RAID5

    


 

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