Linux下 Raid磁盘阵列

一、RAID磁盘阵列介绍

  • Raid 是 Redundant Array of Independent Disks的缩写,中文简称为独立冗余磁盘阵列
  • 把多块独立的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称为RAID级别(RAID Levels)
  • 常用的RAID级别:RAID0,RAID1,RAID5,RAID6,RAID1+0等

二、阵列卡的缓存

  • 缓存(Cache)是Raid卡与外部总线交换数据的场所,Raid卡先将数据传送到缓存,再由缓存和外部数据总线交换数据
  • 缓存大小与速度是直接关系到Raid卡的实际传输速度的重要因素
  • 不同的Raid卡出厂时配备的内存容量不同,一般为几兆到数百兆容量不等

三、RAID级别介绍

1、RAID 0磁盘阵列介绍

  • RAID 0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

  • RAID 0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

  • RAID 0不能应用于数据安全性要求高的场合

USGTw6.png

2、RAID 1磁盘阵列介绍

  • 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RAID 1可以提高读取性能
  • RAID 1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
    USGoex.png

3、RAID 5磁盘阵列介绍

  • N(N>=3)块盘组成阵列,一份数据产生N-1个条带,同时还有1份校验数据,共N份数据在N块盘上循环均衡存储
  • N块盘同时读写,读性能很高,但由于有校验机制的问题,写性能相对不高
  • (N-1)/N磁盘利用率
  • 可靠性高,允许块1块盘,不影响所有数据
    USGbFO.png

4、RAID 6磁盘阵列介绍

  • N(N>=4)块组成阵列,(N-2)/N磁盘利用率
  • 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,即使两块磁盘同时失效也不会影响数据的使用
  • 相对于RAID 5有更大的“写损失”,因此写性能较差
    USGqYD.png

5、RAID 1+0磁盘阵列介绍

  • N(偶数,N>=4)块盘两两镜像后,再组合成一个RAID 0
  • N/2磁盘利用率
  • N/2块盘同时写入,N块盘同时读取
  • 性能高,可靠性高
    USG7TK.png

四、阵列卡介绍

  • 阵列卡是用来实现RAID功能的板卡

  • 通常是由I/O处理器、硬盘控制器、硬盘连接器和缓存等一系列组件构成的

  • 不同的RAID卡支持的RAID功能不同

    例如:支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID10等

一系列组件构成的

  • 不同的RAID卡支持的RAID功能不同

    例如:支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID10等

  • RAID卡的接口类型:IDE接口、SCSI接口、SATA接口和SAS接口

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转载自blog.csdn.net/u014042047/article/details/107134655