RAID维基百科

RAID

独立磁盘冗余数组(

RAID, Redundant Array of Independent Disks),旧称廉价磁盘冗余数组(RAID, Redundant Array of Inexpensive Disks),简称硬盘阵列。其基本思想就是把多个相对便宜的硬盘组合起来,成为一个硬盘阵列组,使性能达到甚至超过一个价格昂贵、容量巨大的硬盘。根据选择的版本不同,RAID比单颗硬盘有以下一个或多个方面的好处:增强数据集成度,增强容错功能,增加处理量或容量。另外,磁盘阵列对于电脑来说,看起来就像一个单独的硬盘或逻辑存储单元。分为RAID-0,RAID-1,RAID-1E,RAID-5,RAID-6,RAID-7,RAID-10,RAID-50,RAID-60。

简单来说,RAID把多个硬盘组合成为一个逻辑扇区,因此,操作系统只会把它当作一个硬盘。RAID常被用在服务器电脑上,并且常使用完全相同的硬盘作为组合。由于硬盘价格的不断下降与RAID功能更加有效地与主板集成,它也成为了玩家的一个选择,特别是需要大容量存储空间的工作,如:视频与音频制作。 最初的RAID分成了不同的等级,每种等级都有其理论上的优缺点,不同的等级在两个目标间取得平衡,分别是增加数据可靠性以及增加存储器(群)读写性能。这些年来,出现了对于RAID观念不同的应用。

标准RAID

RAID 0

将多个磁盘合并成一个大的磁盘,不具有冗余,并行I/O,速度最快。RAID 0亦称为带区集。它是将多个磁盘并列起来,成为一个大磁盘。在存放数据时,其将数据按磁盘的个数来进行分段,然后同时将这些数据写进这些盘中,所以在所有的级别中,RAID 0的速度是最快的。但是RAID 0没有冗余功能,如果一个磁盘(物理)损坏,则所有的数据都会丢失,危险程度与JBOD相当。

理论上越多的磁盘性能就等于“单一磁盘性能”ד磁盘数”,但实际上受限于总线I/O瓶颈及其它因素的影响,RAID性能会随边际递减,也就是说,假设一个磁盘的性能是50MB每秒,两个磁盘的RAID 0性能约96MB每秒,三个磁盘的RAID 0也许是130MB每秒而不是150MB每秒,所以两个磁盘的RAID 0最能明显感受到性能的提升。

但如果是以软件方式来实现RAID

,则磁盘的空间则不见得受限于此

(例如Linux Software RAID),通过软件实现可以经由不同的组合而善用所有的磁盘空间。

RAID 1

两组以上的N个磁盘相互作镜像,在一些多线程操作系统中能有很好的读取速度,理论上读取速度等于硬盘数量的倍数,另外写入速度有微小的降低。只要一个磁盘正常即可维持运作,可靠性最高。RAID 1就是镜像,其原理为在主硬盘上存放数据的同时也在镜像硬盘上写一样的数据。当主硬盘(物理)损坏时,镜像硬盘则代替主硬盘的工作。因为有镜像硬盘做数据备份,所以RAID 1的数据安全性在所有的RAID级别上来说是最好的。但无论用多少磁盘做RAID 1,仅算一个磁盘的容量,是所有RAID中磁盘利用率最低的一个级别。

如果用两个不同大小的磁盘建RAID 1,可用空间为较小的那个磁盘,较大的磁盘多出来的空间也可以分区成一个区来使用,不会造成浪费。

RAID 2

这是RAID 0的改良版,以汉明码(Hamming Code)的方式将数据进行编码后分区为独立的比特,并将数据分别写入硬盘中。因为在数据中加入了错误修正码(ECC,Error Correction Code),所以数据整体的容量会比原始数据大一些,RAID2最少要三台磁盘驱动器方能运作。

RAID 3

采用Bit-interleaving(数据交错存储)技术,它需要通过编码再将数据比特分区后分别存在硬盘中,而将同比特检查后单独存在一个硬盘中,但由于数据内的比特分散在不同的硬盘上,因此就算要读取一小段数据资料都可能需要所有的硬盘进行工作,所以这种规格比较适于读取大量数据时使用。

RAID 4

它与RAID 3

不同的是它在分区时是以区块为单位分别存在硬盘中,但每次的数

据访问都必须从同比特检查的那个硬盘中取出对应的同比特数据进行核对,由于过于频繁的使用,所以对硬盘的损耗可能会提高。(Block interleaving)

RAID 5

RAID Level 5是一种储存性能、数据安全和存储成本兼顾的存储解决方案。它使用的是Disk Striping(硬盘分区)技术。RAID 5至少需要三颗硬盘,RAID 5不是对存储的数据进行备份,而是把数据和相对应的奇偶校验信息存储到组成RAID5的各个磁盘上,并且奇偶校验信息和相对应的数据分别存储于不同的磁盘上。当RAID5的一个磁盘数据发生损坏后,可以利用剩下的数据和相应的奇偶校验信息去恢复被损坏的数据。RAID 5可以理解为是RAID 0和RAID 1的折衷方案。RAID 5可以为系统提供数据安全保障,但保障程度要比镜像低而磁盘空间利用率要比镜像高。RAID 5具有和RAID 0相近似的数据读取速度,只是因为多了一个奇偶校验信息,写入数据的速度相当的慢,若使用“回写高速缓存”可以让性能改善不少。同时由于多个数据对应一个奇偶校验信息,RAID 5的磁盘空间利用率要比RAID 1高,存储成本相对较便宜。

RAID 6

与RAID 5相比,RAID 6增加了第二个独立的奇偶校验信息块。两个独立的奇偶系统使用不同的算法,数据的可靠性非常高,即使两块磁盘同时失效也不会影响数据的使用。但RAID 6需要分配给奇偶校验信息更大的磁盘空间,相对于RAID 5有更大的“写损失”,因此“写性能”非常差。较差的性能和复杂的实作方式使得RAID 6很少得到实际应用。

同一数组中最多容许两个磁盘损坏。更换新磁盘后,数据将会重新算出并写入新的磁盘中。依照设计理论,RAID 6必须具备四个以上的磁盘才能生效。

可使用的容量为硬盘总数减去2的差,乘以最小容量,公式为Size=(N-2)*min(S1,S2,S3...Sn),同理,数据保护区域容量则为最小容量乘以2。 RAID 6在硬件磁盘阵列卡的功能中,也是最常见的磁盘阵列等级。

混合RAID

JBOD

(JBOD, Just a Bunch Of Disks)在分类上,JBOD并不是RAID的等级

Non-RAID_drive_architectures。由于并没有规范,市场上有两类主流的做法:

(1)使用单独的链接端口如SATA, USB,或1394同时控制多个各别独立的硬盘,使用这种模式通常是较高级的设备,还具备有RAID的功能,不需要依靠JBOD达到合并逻辑扇区的目的。 (2)只是将多个硬盘空间合并成一个大的逻辑硬盘,没有错误备援机制。数据的存放机制是由第一颗硬盘开始依序往后存放,即操作系统看到的是一个大硬盘(由许多小硬盘组成的)。但如果硬盘损毁,则该颗硬盘上的所有数据将无法救回。若第一颗硬盘损坏,通常无法作救援(因为大部分文件系统将磁盘分区表(partition table)‎存在磁盘前端,即第一颗),失去磁盘分区表即失去一切数据,若遭遇磁盘阵列数据或硬盘出错的状况,危险程度较RAID 0更剧。它的好处是不会像RAID,每次访问都要读写全部硬盘。

RAID 7

RAID 7并非公开的RAID标准,而是Storage Computer Corporation的专利硬件产品名称,RAID 7是以RAID 3及RAID 4为基础所发展,但是经过强化以解决原来的一些限制。另外,在实现中使用大量的高速缓存以及用以实现异步数组管理的专用即时处理器,使得RAID 7可以同时处理大量的IO要求,所以性能甚至超越了许多其他RAID标准的实做产品。但也因为如此,在价格方面非常的高昂。[1]

RAID 10

RAID 10是先镜射再分区数据,再将所有硬盘分为两组,视为是

RAID 0

的最低组合,然后将这两组各自视为RAID 1运作。

RAID 01则是跟RAID 10的程序相反,是先分区再将数据镜射到两组硬盘。它将所有的硬盘分为两组,变成RAID 1的最低组合,而将两组硬盘各自视为RAID 0运作。

当RAID 10有一个硬盘受损,其余硬盘会继续运作。RAID 01只要有一个硬盘受损,同组RAID 0的所有硬盘都会停止运作,只剩下其他组的硬盘运作,可靠性较低。如果以六个硬盘建RAID 01,镜射再用三个建RAID 0,那么坏一个硬盘便会有三个硬盘脱机。因此,RAID 10远较RAID 01常用,零售主板绝大部份支持RAID 0/1/5/10,但不支持RAID 01。

RAID 50

RAID 50

RAID 5与RAID 0的组合,先作RAID 5,再作RAID 0,也就是对多组RAID 5彼此构成Stripe访问。由于RAID 50是以RAID 5为基础,而RAID 5至少需要3台硬盘,因此要以多组RAID 5构成RAID 50,至少需要6台硬盘。以RAID 50最小的6台硬盘组态为例,先把6台硬盘分为2组,每组3台构成RAID 5,如此就得到两组RAID 5,然后再把两组RAID 5构成RAID 0。

RAID 50在底层的任一组或多组RAID 5中出现1台硬盘损坏时,仍能维持运作,不过如果任一组RAID 5中出现2台或两台以上硬盘损毁,整组RAID 50就会失效。

RAID 50由于在上层把多组RAID

5构成

Stripe,性能比起单纯的RAID 5高,而容量利用率则与RAID 5相同。

RAID 53

它拥有一个镜射条带数组,硬盘里其中一个条带就是一个是由3组以上的RAID 5组成RAID 3硬盘阵列。

RAID 60

raid 60

RAID 6与RAID 0的组合:先作RAID 6,再作RAID 0。换句话说,就是对两组以上的RAID 6作Stripe访问。RAID 6至少需具备4台硬盘,所以RAID 60的最小需求是8台硬盘。

由于底层是以RAID 6组成,所以RAID 60可以容许任一组RAID 6中损毁最多2台硬盘,而系统仍能维持运作;不过只要底层任一组RAID 6中损毁3台硬盘,整组RAID 60就会失效,当然这种情况的机率相当低。

比起单纯的RAID 6,RAID 60的上层通过结合多组RAID 6构成Stripe访问,因此性能较高。不过使用门槛高,而且容量利用率低是较大的问题。

应用

RAID2、3、4较少实际应用,因为RAID5已经涵盖了所需的功能,因此RAID2、3、4大多只在研究领域有实现,而实际应用上则以RAID5为主。

RAID4有应用在某些商用机器上,像是NetApp公司设计的NAS系统就是使用RAID4的设计概念。

磁盘阵列比较表

最小需要RAID容错硬盘等级 硬盘数 数

JBOD ≧1 0

0 ≧2 0

总数

≧2 的一

≧3 1

≧4 2

总数

≧4 的一

半 可用性能 容量 n n 不变 最高 安全性 目的 应用产业 个人(暂时)存储备份 3D产业实时渲染、视频剪接高速缓存用途 个人、企业备份 追求最大容无(同RAID 0) 量 一个硬盘异追求最大容常,全部硬盘量、速度 即跟着异常 追求最大安全性 1 总容稍有提量的最高 升 一半 n-1 n-2 高 高 5 6 10 追求最大容个人、企业备份 量、最小预算 同RAID 5,但个人、企业备份 较安全 比RAID 安全性较5稍慢 RAID 5高 总容量的高 一半 综合RAID 0/1大型数据库、服安全性最高 优点,理论速务器 度较快

磁盘阵列种类

[2][3]

 “软件磁盘阵列”(Software RAID) 主要由电脑主板CPU处理数组存储作业,缺点为耗损较多电脑CPU运算RAID的资源,优点则是价格偏低。

分类有二种:

 “硬件磁盘阵列”(Hardware RAID) 硬件磁盘阵列卡上内置CPU处理器,协助分担电脑CPU运算RAID的资源,优点是比软件磁盘阵列性能还强,I/O读写性能也最快,也能在系统断电后,通过备份电池模块(BBU, Backup Battery Unit)以及非易失性存储器 (NVRAM)将硬盘读写日志文件(Journal)包含的剩余读写作业先纪录在存储器中,等待电力供

应撤消后,再由NVRAM取回日志文件数据,接着再完成读写作业,将剩余读写作

业安全完成以确保读写完整性。备份电池模块通常会配合数组卡的Write-Back高速缓存模式,借由此存储器高速缓存读写作业以得到更高的读写性能;但是没有备份电池模块的硬件磁盘阵列卡,切勿使用Write-Back高速缓存模式以免遭遇断电情形导致读写数据流失。此外,因为硬件磁盘阵列卡搭载CPU处理器,所以可以与系统分离出来,对硬盘进行各种作业,还原作业的速度也比软件磁盘阵列快,唯售价较高是其缺点。

磁盘阵列相关产品

使用磁盘阵列技术的产品,可依照该产品位于电脑主机中的位置来区分,在电脑主机内部运作的数组产品,包括了主板内置的磁盘阵列、磁盘阵列卡;在电脑主机外部运作的数组产品,则包括硬盘外接盒(别名:磁盘阵列设备)、NAS网络存储设备、硬盘外接座、存储卡数组盒。

磁盘阵列技术内置于主板的厂商,常见的有:“英特尔”(Intel)、“超微”(AMD)二家厂商,还有采用Intel

芯片组的相关主板厂商,例如:“华硕”(ASUS)、“技嘉”(GIGABYTE)、“微星”(MSI)、“华擎”(ASROCK)等等。  磁盘阵列卡 磁盘阵列技术应用于磁盘阵列卡的厂商,常见的有:“艾萨”(LSI)、“峰际科技”(HighPoint)、“HP”、“Adaptec”、“Areca”、“Supermicro”、“登昌恒兴业”(UPMOST)等等。

磁盘阵列技术应用于硬盘外接盒的厂商,常见的有:“锐铵”(STARDOM)、“大卫肯尼”(CyberSLIM)、“华芸”(Asustor)、“艾客优品”(AKITIO)。 具备RAID功能的硬盘外接盒,通常也叫“磁盘阵列设备”。

 硬盘阵列系统

磁盘阵列技术应用于磁盘阵列系统的厂商有:

“普安”(Infotrend)、“商丞”(Unifosa)、“普桦(现为商丞旗下存储事业群)”(Proware)、“乔鼎”(Promise)、“Sans Digital”、“G-Technology”等等。

通常指大型存储系统Rackmount等大容量的机箱,16Bay以上的多层式机箱内,还会配上主板与CPU成为一个独立的系统。

磁盘阵列技术应用于NAS网络存储设备的厂商,常见的有:“威联通”(QNAP)

、“群晖”(Synology)、“色卡司”(Thecus)、“凡达克”(Vantec)、“华芸”(Asustor)等等。

磁盘阵列技术应用于硬盘外接座的厂商,常见的有:“峰际科技”(HighPoint)、“弘拓”(ONNTO)、“中铵”(ICY DOCK)、“大卫肯尼”(CyberSLIM)等等。  存储卡数组盒

磁盘阵列技术应用于存储卡的厂商,目前可见的有“信亿”(ARACRD)、“登昌恒兴业”(UPMOST)、“致宇”(Bplus)等等。

磁盘阵列相关客户类型 一般消费者备份数据之用、企业创建ERP系统或NAS系统时的重要数据备份。

 影音多媒体数字内容创作公司、个人影音剪辑数字内容工作室。

 数字监控系统(DVR)、网络监控系统(NVR)等等需要大量存储视频的监控系统业者,军方、赌场因为需要大量监控系统也是常见使用磁盘阵列的客户。

 证券、银行等金融行业保管重要客户数据。 

RAID

独立磁盘冗余数组(

RAID, Redundant Array of Independent Disks),旧称廉价磁盘冗余数组(RAID, Redundant Array of Inexpensive Disks),简称硬盘阵列。其基本思想就是把多个相对便宜的硬盘组合起来,成为一个硬盘阵列组,使性能达到甚至超过一个价格昂贵、容量巨大的硬盘。根据选择的版本不同,RAID比单颗硬盘有以下一个或多个方面的好处:增强数据集成度,增强容错功能,增加处理量或容量。另外,磁盘阵列对于电脑来说,看起来就像一个单独的硬盘或逻辑存储单元。分为RAID-0,RAID-1,RAID-1E,RAID-5,RAID-6,RAID-7,RAID-10,RAID-50,RAID-60。

简单来说,RAID把多个硬盘组合成为一个逻辑扇区,因此,操作系统只会把它当作一个硬盘。RAID常被用在服务器电脑上,并且常使用完全相同的硬盘作为组合。由于硬盘价格的不断下降与RAID功能更加有效地与主板集成,它也成为了玩家的一个选择,特别是需要大容量存储空间的工作,如:视频与音频制作。 最初的RAID分成了不同的等级,每种等级都有其理论上的优缺点,不同的等级在两个目标间取得平衡,分别是增加数据可靠性以及增加存储器(群)读写性能。这些年来,出现了对于RAID观念不同的应用。

标准RAID

RAID 0

将多个磁盘合并成一个大的磁盘,不具有冗余,并行I/O,速度最快。RAID 0亦称为带区集。它是将多个磁盘并列起来,成为一个大磁盘。在存放数据时,其将数据按磁盘的个数来进行分段,然后同时将这些数据写进这些盘中,所以在所有的级别中,RAID 0的速度是最快的。但是RAID 0没有冗余功能,如果一个磁盘(物理)损坏,则所有的数据都会丢失,危险程度与JBOD相当。

理论上越多的磁盘性能就等于“单一磁盘性能”ד磁盘数”,但实际上受限于总线I/O瓶颈及其它因素的影响,RAID性能会随边际递减,也就是说,假设一个磁盘的性能是50MB每秒,两个磁盘的RAID 0性能约96MB每秒,三个磁盘的RAID 0也许是130MB每秒而不是150MB每秒,所以两个磁盘的RAID 0最能明显感受到性能的提升。

但如果是以软件方式来实现RAID

,则磁盘的空间则不见得受限于此

(例如Linux Software RAID),通过软件实现可以经由不同的组合而善用所有的磁盘空间。

RAID 1

两组以上的N个磁盘相互作镜像,在一些多线程操作系统中能有很好的读取速度,理论上读取速度等于硬盘数量的倍数,另外写入速度有微小的降低。只要一个磁盘正常即可维持运作,可靠性最高。RAID 1就是镜像,其原理为在主硬盘上存放数据的同时也在镜像硬盘上写一样的数据。当主硬盘(物理)损坏时,镜像硬盘则代替主硬盘的工作。因为有镜像硬盘做数据备份,所以RAID 1的数据安全性在所有的RAID级别上来说是最好的。但无论用多少磁盘做RAID 1,仅算一个磁盘的容量,是所有RAID中磁盘利用率最低的一个级别。

如果用两个不同大小的磁盘建RAID 1,可用空间为较小的那个磁盘,较大的磁盘多出来的空间也可以分区成一个区来使用,不会造成浪费。

RAID 2

这是RAID 0的改良版,以汉明码(Hamming Code)的方式将数据进行编码后分区为独立的比特,并将数据分别写入硬盘中。因为在数据中加入了错误修正码(ECC,Error Correction Code),所以数据整体的容量会比原始数据大一些,RAID2最少要三台磁盘驱动器方能运作。

RAID 3

采用Bit-interleaving(数据交错存储)技术,它需要通过编码再将数据比特分区后分别存在硬盘中,而将同比特检查后单独存在一个硬盘中,但由于数据内的比特分散在不同的硬盘上,因此就算要读取一小段数据资料都可能需要所有的硬盘进行工作,所以这种规格比较适于读取大量数据时使用。

RAID 4

它与RAID 3

不同的是它在分区时是以区块为单位分别存在硬盘中,但每次的数

据访问都必须从同比特检查的那个硬盘中取出对应的同比特数据进行核对,由于过于频繁的使用,所以对硬盘的损耗可能会提高。(Block interleaving)

RAID 5

RAID Level 5是一种储存性能、数据安全和存储成本兼顾的存储解决方案。它使用的是Disk Striping(硬盘分区)技术。RAID 5至少需要三颗硬盘,RAID 5不是对存储的数据进行备份,而是把数据和相对应的奇偶校验信息存储到组成RAID5的各个磁盘上,并且奇偶校验信息和相对应的数据分别存储于不同的磁盘上。当RAID5的一个磁盘数据发生损坏后,可以利用剩下的数据和相应的奇偶校验信息去恢复被损坏的数据。RAID 5可以理解为是RAID 0和RAID 1的折衷方案。RAID 5可以为系统提供数据安全保障,但保障程度要比镜像低而磁盘空间利用率要比镜像高。RAID 5具有和RAID 0相近似的数据读取速度,只是因为多了一个奇偶校验信息,写入数据的速度相当的慢,若使用“回写高速缓存”可以让性能改善不少。同时由于多个数据对应一个奇偶校验信息,RAID 5的磁盘空间利用率要比RAID 1高,存储成本相对较便宜。

RAID 6

与RAID 5相比,RAID 6增加了第二个独立的奇偶校验信息块。两个独立的奇偶系统使用不同的算法,数据的可靠性非常高,即使两块磁盘同时失效也不会影响数据的使用。但RAID 6需要分配给奇偶校验信息更大的磁盘空间,相对于RAID 5有更大的“写损失”,因此“写性能”非常差。较差的性能和复杂的实作方式使得RAID 6很少得到实际应用。

同一数组中最多容许两个磁盘损坏。更换新磁盘后,数据将会重新算出并写入新的磁盘中。依照设计理论,RAID 6必须具备四个以上的磁盘才能生效。

可使用的容量为硬盘总数减去2的差,乘以最小容量,公式为Size=(N-2)*min(S1,S2,S3...Sn),同理,数据保护区域容量则为最小容量乘以2。 RAID 6在硬件磁盘阵列卡的功能中,也是最常见的磁盘阵列等级。

混合RAID

JBOD

(JBOD, Just a Bunch Of Disks)在分类上,JBOD并不是RAID的等级

Non-RAID_drive_architectures。由于并没有规范,市场上有两类主流的做法:

(1)使用单独的链接端口如SATA, USB,或1394同时控制多个各别独立的硬盘,使用这种模式通常是较高级的设备,还具备有RAID的功能,不需要依靠JBOD达到合并逻辑扇区的目的。 (2)只是将多个硬盘空间合并成一个大的逻辑硬盘,没有错误备援机制。数据的存放机制是由第一颗硬盘开始依序往后存放,即操作系统看到的是一个大硬盘(由许多小硬盘组成的)。但如果硬盘损毁,则该颗硬盘上的所有数据将无法救回。若第一颗硬盘损坏,通常无法作救援(因为大部分文件系统将磁盘分区表(partition table)‎存在磁盘前端,即第一颗),失去磁盘分区表即失去一切数据,若遭遇磁盘阵列数据或硬盘出错的状况,危险程度较RAID 0更剧。它的好处是不会像RAID,每次访问都要读写全部硬盘。

RAID 7

RAID 7并非公开的RAID标准,而是Storage Computer Corporation的专利硬件产品名称,RAID 7是以RAID 3及RAID 4为基础所发展,但是经过强化以解决原来的一些限制。另外,在实现中使用大量的高速缓存以及用以实现异步数组管理的专用即时处理器,使得RAID 7可以同时处理大量的IO要求,所以性能甚至超越了许多其他RAID标准的实做产品。但也因为如此,在价格方面非常的高昂。[1]

RAID 10

RAID 10是先镜射再分区数据,再将所有硬盘分为两组,视为是

RAID 0

的最低组合,然后将这两组各自视为RAID 1运作。

RAID 01则是跟RAID 10的程序相反,是先分区再将数据镜射到两组硬盘。它将所有的硬盘分为两组,变成RAID 1的最低组合,而将两组硬盘各自视为RAID 0运作。

当RAID 10有一个硬盘受损,其余硬盘会继续运作。RAID 01只要有一个硬盘受损,同组RAID 0的所有硬盘都会停止运作,只剩下其他组的硬盘运作,可靠性较低。如果以六个硬盘建RAID 01,镜射再用三个建RAID 0,那么坏一个硬盘便会有三个硬盘脱机。因此,RAID 10远较RAID 01常用,零售主板绝大部份支持RAID 0/1/5/10,但不支持RAID 01。

RAID 50

RAID 50

RAID 5与RAID 0的组合,先作RAID 5,再作RAID 0,也就是对多组RAID 5彼此构成Stripe访问。由于RAID 50是以RAID 5为基础,而RAID 5至少需要3台硬盘,因此要以多组RAID 5构成RAID 50,至少需要6台硬盘。以RAID 50最小的6台硬盘组态为例,先把6台硬盘分为2组,每组3台构成RAID 5,如此就得到两组RAID 5,然后再把两组RAID 5构成RAID 0。

RAID 50在底层的任一组或多组RAID 5中出现1台硬盘损坏时,仍能维持运作,不过如果任一组RAID 5中出现2台或两台以上硬盘损毁,整组RAID 50就会失效。

RAID 50由于在上层把多组RAID

5构成

Stripe,性能比起单纯的RAID 5高,而容量利用率则与RAID 5相同。

RAID 53

它拥有一个镜射条带数组,硬盘里其中一个条带就是一个是由3组以上的RAID 5组成RAID 3硬盘阵列。

RAID 60

raid 60

RAID 6与RAID 0的组合:先作RAID 6,再作RAID 0。换句话说,就是对两组以上的RAID 6作Stripe访问。RAID 6至少需具备4台硬盘,所以RAID 60的最小需求是8台硬盘。

由于底层是以RAID 6组成,所以RAID 60可以容许任一组RAID 6中损毁最多2台硬盘,而系统仍能维持运作;不过只要底层任一组RAID 6中损毁3台硬盘,整组RAID 60就会失效,当然这种情况的机率相当低。

比起单纯的RAID 6,RAID 60的上层通过结合多组RAID 6构成Stripe访问,因此性能较高。不过使用门槛高,而且容量利用率低是较大的问题。

应用

RAID2、3、4较少实际应用,因为RAID5已经涵盖了所需的功能,因此RAID2、3、4大多只在研究领域有实现,而实际应用上则以RAID5为主。

RAID4有应用在某些商用机器上,像是NetApp公司设计的NAS系统就是使用RAID4的设计概念。

磁盘阵列比较表

最小需要RAID容错硬盘等级 硬盘数 数

JBOD ≧1 0

0 ≧2 0

总数

≧2 的一

≧3 1

≧4 2

总数

≧4 的一

半 可用性能 容量 n n 不变 最高 安全性 目的 应用产业 个人(暂时)存储备份 3D产业实时渲染、视频剪接高速缓存用途 个人、企业备份 追求最大容无(同RAID 0) 量 一个硬盘异追求最大容常,全部硬盘量、速度 即跟着异常 追求最大安全性 1 总容稍有提量的最高 升 一半 n-1 n-2 高 高 5 6 10 追求最大容个人、企业备份 量、最小预算 同RAID 5,但个人、企业备份 较安全 比RAID 安全性较5稍慢 RAID 5高 总容量的高 一半 综合RAID 0/1大型数据库、服安全性最高 优点,理论速务器 度较快

磁盘阵列种类

[2][3]

 “软件磁盘阵列”(Software RAID) 主要由电脑主板CPU处理数组存储作业,缺点为耗损较多电脑CPU运算RAID的资源,优点则是价格偏低。

分类有二种:

 “硬件磁盘阵列”(Hardware RAID) 硬件磁盘阵列卡上内置CPU处理器,协助分担电脑CPU运算RAID的资源,优点是比软件磁盘阵列性能还强,I/O读写性能也最快,也能在系统断电后,通过备份电池模块(BBU, Backup Battery Unit)以及非易失性存储器 (NVRAM)将硬盘读写日志文件(Journal)包含的剩余读写作业先纪录在存储器中,等待电力供

应撤消后,再由NVRAM取回日志文件数据,接着再完成读写作业,将剩余读写作

业安全完成以确保读写完整性。备份电池模块通常会配合数组卡的Write-Back高速缓存模式,借由此存储器高速缓存读写作业以得到更高的读写性能;但是没有备份电池模块的硬件磁盘阵列卡,切勿使用Write-Back高速缓存模式以免遭遇断电情形导致读写数据流失。此外,因为硬件磁盘阵列卡搭载CPU处理器,所以可以与系统分离出来,对硬盘进行各种作业,还原作业的速度也比软件磁盘阵列快,唯售价较高是其缺点。

磁盘阵列相关产品

使用磁盘阵列技术的产品,可依照该产品位于电脑主机中的位置来区分,在电脑主机内部运作的数组产品,包括了主板内置的磁盘阵列、磁盘阵列卡;在电脑主机外部运作的数组产品,则包括硬盘外接盒(别名:磁盘阵列设备)、NAS网络存储设备、硬盘外接座、存储卡数组盒。

磁盘阵列技术内置于主板的厂商,常见的有:“英特尔”(Intel)、“超微”(AMD)二家厂商,还有采用Intel

芯片组的相关主板厂商,例如:“华硕”(ASUS)、“技嘉”(GIGABYTE)、“微星”(MSI)、“华擎”(ASROCK)等等。  磁盘阵列卡 磁盘阵列技术应用于磁盘阵列卡的厂商,常见的有:“艾萨”(LSI)、“峰际科技”(HighPoint)、“HP”、“Adaptec”、“Areca”、“Supermicro”、“登昌恒兴业”(UPMOST)等等。

磁盘阵列技术应用于硬盘外接盒的厂商,常见的有:“锐铵”(STARDOM)、“大卫肯尼”(CyberSLIM)、“华芸”(Asustor)、“艾客优品”(AKITIO)。 具备RAID功能的硬盘外接盒,通常也叫“磁盘阵列设备”。

 硬盘阵列系统

磁盘阵列技术应用于磁盘阵列系统的厂商有:

“普安”(Infotrend)、“商丞”(Unifosa)、“普桦(现为商丞旗下存储事业群)”(Proware)、“乔鼎”(Promise)、“Sans Digital”、“G-Technology”等等。

通常指大型存储系统Rackmount等大容量的机箱,16Bay以上的多层式机箱内,还会配上主板与CPU成为一个独立的系统。

磁盘阵列技术应用于NAS网络存储设备的厂商,常见的有:“威联通”(QNAP)

、“群晖”(Synology)、“色卡司”(Thecus)、“凡达克”(Vantec)、“华芸”(Asustor)等等。

磁盘阵列技术应用于硬盘外接座的厂商,常见的有:“峰际科技”(HighPoint)、“弘拓”(ONNTO)、“中铵”(ICY DOCK)、“大卫肯尼”(CyberSLIM)等等。  存储卡数组盒

磁盘阵列技术应用于存储卡的厂商,目前可见的有“信亿”(ARACRD)、“登昌恒兴业”(UPMOST)、“致宇”(Bplus)等等。

磁盘阵列相关客户类型 一般消费者备份数据之用、企业创建ERP系统或NAS系统时的重要数据备份。

 影音多媒体数字内容创作公司、个人影音剪辑数字内容工作室。

 数字监控系统(DVR)、网络监控系统(NVR)等等需要大量存储视频的监控系统业者,军方、赌场因为需要大量监控系统也是常见使用磁盘阵列的客户。

 证券、银行等金融行业保管重要客户数据。 


相关内容

  • 分类:维基百科站务 维基百科,自由的百科全书
  • 2013年维基媒体国际会议将在香港举行,开幕距今还有14天. [关闭] 分类:维基百科站务 维基百科,自由的百科全书 页面分类 > 总类 > 维基百科站务 本分类包含与中文维基百科站务有关的页面. 子分类 本分类包含下列44个子分类,共44个子分类. R [×] 日志? (3个页面) W ...

  • 盘点世界各地奇葩的桥梁
  • 来源:背包笔记 作者:原坐标 不看不知道,桥梁设计师的脑洞远比想象的大. 桥梁一般被用来解决跨过水面或者越过峡谷的交通问题,是一种辅助交通的工具.因为桥梁设计师的奇思妙想,桥梁在满足作为交通工具的功能之外,还能成为一抹景观.比如横跨泰晤士河的伦敦塔桥.在外观上,伦敦塔桥的设计可圈可点,在典雅的伦敦与 ...

  • 共享经济深度研究报告(三):互联网信息共享
  • 以兴趣为导向的BBS社区 代表:猫扑.天涯.百度贴吧 BBS论坛多根据兴趣类别不同划分为许多板块,例如天涯论坛开办了股票论坛.天涯杂谈,电脑技术.情感天地.艺文漫笔.新闻众评.体育聚焦.书虫茶社.旅游休闲.海南发展.天涯互助等板块.用户可在自己感兴趣的板块就自己感兴趣的话题发表自己的观点并于他人进行 ...

  • 天文名词解释
  • 名词解释 新月(朔日),以天文学的术语是月球在绕行地球的轨道上,介于太阳和地球之间所呈现的月相,因此是在合的阶段之后从地球上所看见的月相.在此刻,月球的黑暗面(未被照亮的)几乎完全朝向地球,因此仅以肉眼是看不见月球的. 最大满月:是指月亮满月时刻与近地点时刻很接近的时间 "超级月亮&quo ...

  • 存托凭证 - 维基百科,自由的百科全书
  • 存托凭证维基百科,自由的百科全书 跳转到: 导航, 搜索 存托凭证(Depository Receipt,DR),又称预托证券,乃是由股票发行公司委托国外投资银行在国外证券市场发行的对应其股票的一种证券.投资人持有存托凭证就好比间接持有股票,只不过投资银行担任中介者的角色.当发行公司发放股利时,投资 ...

  • 斯多葛学派(维基百科词条)
  • 斯多亚学派 维基百科,自由的百科全书 (重定向自斯多葛學派) 斯多亚学派,又译斯多噶学派.斯多葛学派,古希腊哲学家芝诺约于西元前305年左右创立的哲学流派.这个学派的名字斯多噶 (Stoa)这个词汇来源于Stoa poikile(屋顶的柱廊),据说当时他们常在此种建筑下讲学聚会. 哲学史一般把斯多噶 ...

  • 维基百科上的阿鲁纳恰尔邦位置示意图(图片来自网络)
  • 维基百科上的阿鲁纳恰尔邦位置示意图(图片来自网络) [环球时报驻印度特派记者 吕鹏飞 刘皓然]边境问题始终是中印两国间存在的"不对称热点",印度媒体近些年来似乎相当热衷于炒作"中国入侵论".<印度斯坦时报>21日援引 "军方消息" ...

  • 奇函数与偶函数 - 维基百科,自由的百科全书
  • 在数学里,偶函数和奇函数是满足着相对于加法逆元之特定对称关系的函数.这在数学分析的许多领域中都很重要,特别是在幂级数和傅里叶级数的理论里.其命名是因为幂函数的幂的奇偶性满足下列条件:若n为一偶数,则函数xn是偶函数,若n为一奇数,则为奇函数. 偶函数编辑 f(x) = x2,偶函数的一个例子 设f( ...

  • 医学--维基百科
  • 医    学 维基百科,自由的百科全书 (重定向自醫學) 跳转到: 导航, 搜索 医学 医学警告 医学史 医学伦理学 基础医学 人体解剖学 - 解剖学 人体生理学 - 生理学 人体寄生虫学 - 寄生虫学 组织学 - 胚胎学 细胞学 - 营养学 病理学 - 病理生理学 流行病学 - 毒理学 药理学 其 ...