IBM常见的RAID芯片和RAID卡介绍

IBM常见的RAID芯片和RAID卡介绍
IBM常见的RAID芯片和RAID卡介绍

IBM常见的RAID芯片和RAID卡介绍

首先,我先对RAID的概念进行一下简要的介绍一下:

RAID独立冗余磁盘阵列最初叫做廉价冗余磁盘阵列,全称是Redundant Array of Inexpensive Disks,RAID是通过磁盘阵列与数据条块化方法相结合,以提高数据可用率的一种结构。IBM早于1970年就开始研究此项技术。常见RAID级别分为RAID 0, RAID 1, RAID 5,RAID 10,RAID 5E, RAID 5E0,RAID1E0等,每一个RAID级别都有自己的强项和弱项。

RAID 0: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,因此并不能算是真正的RAID结构。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。因此,RAID 0不能应用于数据安全性要求高的场合。

RAID 1: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。

RAID 0+1: 也被称为RAID 10标准,实际是将RAID 0和RAID 1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RAID 0的超凡速度和RAID 1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。

RAID 5:RAID 5不单独指定的奇偶盘,而是在所有磁盘上交叉地存取数据及奇偶校验信息。在RAID 5上,读/写指针可同时对阵列设备进行操作,提供了更高的数据流量。RAID 5更适合于小数据块和随机读写的数据。RAID 3与RAID 5相比,最主要的区别在于RAID 3每进行一次数据传输就需涉及到所有的阵列盘;而对于RAID 5来说,大部分数据传输只对一块磁盘操作,并可进行并行操作。在RAID 5中有“写损失”,即每一次写操作将产生四个实际的读/写操作,其中两次读旧的数据及奇偶信息,两次写新的数据及奇偶信息。

基于不同的架构,RAID 又可以分为: ●软件RAID (软件RAID) ●硬件RAID (硬件RAID) ●外置RAID (External RAID)

软件RAID很多情况下已经包含在系统之中,并成为其中一个功能,如Windows、Netware及Linux。软件RAID中的所有操作皆由中央处理器负责,所以系统资源的利用率会很高,从而使系统性能降低。软件RAID是不需要另外添加任何硬件设备,因为它是你的系统—主要是中央处理器的功能—提供所有现成的资源。

硬件RAID通常是一张PCI卡,你会看到在这卡上会有处理器及内存。因为这卡上的处理器已经可以提供一切RAID所需要的资源,所以不会占用系统资源,从而令系统的表现可以大大提升。硬件RAID可以连接内置硬盘、热插拔背板或外置存储设备。无论连接何种硬盘,控制权都是在RAID卡上,亦即是由系统所操控。在系统里,硬件RAID PCI卡通常都需要安驱动程序,否则系统会拒绝支持。磁盘阵列可以在安装系统之前或之后产生,系统会视之为一个(大型)硬盘,而它具有容错及冗余的功能。磁盘阵列不单只可以加入一个现成的系统,它更可以支持容量扩展,方法也很简单,只需要加入一个新的硬盘并执行一些简单的指令,系统便可以实时利用这新加的容量。

外置式RAID也是属于硬件RAID的一种,区别在于RAID卡不会安装在系统里,而是安装在外置的存储设备内。系统没有任何的RAID功能,因为它只有一张SCSI卡;所有的RAID功能将会移到这个外置存储里。好处是外置的存储往往可以连接更多的硬盘,不会受系统机箱的大小所影响。而一些高级的技术,如双机容错,是需要多个服务器外连到一个外置储存上,以提供容错能力。外置式RAID可以安装任何的操作系统,因此是与操作系统无关的。为什么呢?因为在系统里只存在一张SCSI卡,并不是RAID卡。而对于这个系统及这张SCSI卡来说,这个外置式的RAID只是一个大型硬盘,并不是什么特别的设备,所以这个外置式的RAID可以安装任何的操作系统。取决于你所选的外置存储采用的是何种接口,常见的接口有SCSI,iSCSI,FC等。

接下来我对IBM服务器常见的RAID芯片和RAID卡进行一下简要的介绍,

RAID卡,本身就具有自己的处理器和内存,因此卡本身可以提供磁盘阵列所需的各种资源,不需要占用服务器资源,而软RAID所需的各种资源,都需要服务器本身提供,因此,会消耗服务器本身的资源。

RAID7e:作为IBM服务器主板集成的RAID芯片,可以使服务器本身具备RAID 0和RAID 1,而不必购买额外的硬件适配器。而在X236和X346中,还有RAID 10的选项。需要先把主板的HostRaid功能打开,才能配RAID。

SERVER RAID 7t卡(SATA)简介:7t卡用来为SATA接口的硬盘做raid,例如X226等。由于7t 卡上只有四个内置SATA接口,所以最大只支持4块SATA 硬盘做RAID。

SERVER RAID 6i+卡简介:6i+卡本身没有提供任何的外接接口,只是为服务器添加了raid功能,会占用主板的SCSI通道。插这种卡的PCI插槽颜色为绿色。

SERVER RAID 6M卡简介:6M卡是双通道Ultra320设计,有两个外接的SCSI接口和两个内接的接口,如果内接的两个接口插满,则外接的两个接口则不起作用,也就是说最多只能接两个SCSI设备。

SERVER RAID 7K卡简介:7k卡是集成在服务器主板上的一个专用插槽。而这个插槽只存在于X236,X346 系列的服务器上。因此只能用在X236,X346 系列的服务器上,会占用主板的SCSI通道。

SERVER RAID 8i 简介:8i卡是支持SAS硬盘的磁盘阵列卡。

详细参数如下:●SAS接口硬盘

●256MB缓存

●133MHz/64bit PCI-X

●缓存后备电池

●支持flashcopy

●最大条带大小512KB

●支持RAID 0,1,10,1E,5,5EE,50,6,60

下表是常见的RAID卡的具体参数对比,

最新的IBM服务器,如X206m,X306m,主板集成RAID8e芯片,支持SATA和SAS接口的硬盘做RAID1,RAID0.

归根结底,RAID技术主要用来提高服务器磁盘子系统的性能和提供数据的冗余,进而提高数据的安全性和系统的可用性。但是由于存在各种各样的未知因数,RAID并不是万能的,如果RAID信息丢失,则有可能造成硬盘数据的丢失,对于重要的数据,建议一定要刻成光盘或备份到磁带上,进而进一步提到数据的安全性。

以上仅仅是我对IBM常见的RAID芯片和RAID卡的一点了解。如果其中有错误,请多多批评和指正。

技术部:姚超

RAID 卡知识点整理

RAID 卡知识点整理一. RAID 参数功能比较:

1)Perc5,6卡支持Drive 迁移(不同控制器间硬盘迁移)和漫游(同一个控制器下, 漫游要在Offline下做),Perc4只支持漫游(同一控制器下,漫游要在Offline下做) PERC4 卡的raid 信息存在卡和硬盘上,换卡需要先清掉新卡里面的信息,再从硬盘读取, perc5 ,6只存在硬盘上面.更换卡直接从硬盘读取. RAID卡key的作用: 没有key 无法在BIOS里面设置成RAID模式,只能 SCSI模式. 2)电池充放电周期: approximately every 3 months 电池充放电时间:Learn cycle discharge cycle: approximately 3 hours Learn cycle charge cycle: approximately 4 hour 3)SAS 6/iR 与SAS 5/iR 比较 6/iR支持Expander:Support for up to 10 devices in a Virtual Disk (RAID 0) 6/iR 支持global HS: Maximum of 2 Global Hot spares 6/iR 支持OMSS 软件管理在线配置,5/iR只能进入ctrl+C配置界面.

二. PERC3 ,PERC4 RAID 10配置方法: 进入RAID选择new configuration,不要选easy configuration 用空格健先选中两块做RAID1的硬盘,然后敲回车,再选中两块要做raid1的硬盘,再回车,如下图. 这时按F10进入下图,确认SPAN=YES,选中accept

RAID卡配置说明

此文档为自行整理,非官方提供资料,仅供参考。疏漏之处敬请反馈。 对RAID进行操作很可能会导致数据丢失,请在操作之前务必将重要数据妥善备份,以防万一。 名称解释: Disk Group:磁盘组,这里相当于是阵列,例如配置了一个RAID5,就是一个磁盘组 VD(Virtual Disk):虚拟磁盘,虚拟磁盘可以不使用阵列的全部容量,也就是说一个磁盘组可以分为多个VD PD(Physical Disk):物理磁盘 HS:Hot Spare 热备 Mgmt:管理 【一】,创建逻辑磁盘 1、按照屏幕下方的虚拟磁盘管理器提示,在VD Mgmt菜单(可以通过CTRL+P/CTRL+N切换菜单),按F2展开虚拟磁盘创建菜单 2、在虚拟磁盘创建窗口,按回车键选择”Create New VD”创建新虚拟磁盘

3、在RAID Level选项按回车,可以出现能够支持的RAID级别,RAID卡能够支持的级别有 RAID0/1/5/10/50,根据具体配置的硬盘数量不同,这个位置可能出现的选项也会有所区别。 选择不同的级别,选项会有所差别。选择好需要配置的RAID级别(我们这里以RAID5为例),按回车确认。

4、确认RAID级别以后,按向下方向键,将光标移至Physical Disks列表中,上下移动至需要选择的硬盘位置,按空格键来选择(移除)列表中的硬盘,当选择的硬盘数量达到这个RAID级别所需的要求时,Basic Settings的VD Size中可以显示这个RAID的默认容量信息。有X标志为选中的硬盘。 选择完硬盘后按Tab键,可以将光标移至VD Size栏,VD Size可以手动设定大小,也就是说可以不用将所有的容量配置在一个虚拟磁盘中。如果这个虚拟磁盘没有使用我们所配置的RAID5阵列所有的容量,剩余的空间可以配置为另外的一个虚拟磁盘,但是配置下一个虚拟磁盘时必须返回VD Mgmt创建(可以参考第13步,会有详细说明)。VD Name根据需要设置,也可为 空。 注:各RAID级别最少需要的硬盘数量,RAID0=1 RAID1=2 RAID5=3 RAID10=4 RAID50=6

LSI SAS阵列卡组建RAID介绍

raid的组建其实非常简单 1、先装阵列卡到电脑上面(不装硬盘),装驱动 2、关机,装硬盘 3、开机,进入raid的BIOS的设置(根据卡的不同的,进入方式不能,如Crtl+M、Crtl+S等) 4、可以以下图为依据,模仿去做! LSI磁盘阵列卡进入配置界面的快捷键是Ctrl+M,按住Ctrl+M后等待3秒便进入界面。在管理菜单中可以看到几个选项: Configure(配置)、initialize(初始化)、Objects(对象)、Rebuild(重建)、Check Consistency(检查一致性)。

我们使用了2块146GB的SAS硬盘开始组建RAID。选择Configure可以看到: Easy Configuration(容易配置)、New Configuration(新配置)、View/Add Configuration(查看/添加配置)、Clear Configuration(清除配置)、Select Boot Drive(选择启动驱动器). 组建RAID可以选择Easy Configuration、New Configuration这两个选项,步骤基本上是一致的。defines physical arrays an array will automatically become a vd (物理定义数组的数组,将自动成为vdDriv) 继续选择Easy Configuration后,出现了两个硬盘信息1、3READY。注意屏幕下方的提示字幕,按住空格键选择硬盘。 连续按两下回车之后信息已经改变,对比上图,按F10继续选择。

按空格后按F10继续选择。 注意屏幕中灰色地方,此时按住空格可以选择RAID模式,因为只有两块硬盘,因此可选的阵列模式只有RAID0、1。

raid卡使用说明书

第一章 LSI SAS RAID卡简介 本技术手册提供了LSI SAS RAID卡(9260-8i 8口RAID卡和9280-24i4e 24口RAID卡)的性能、安装指导、RAID阵列的配置和维护等信息。 1.1 LSI 9260-8i 适配卡介绍 LSI 9260-8i,是一款8通道PCI-E x8的SAS RAID控制卡。LSI 9260-8i主要应用于企业存储,NAS存储,工作组和网站服务器,视频流/视频编辑工作站,备份和安全系统等领域。 1.2 产品特性 ? LSI SAS2108 6Gb/s RAID-on-Chip - 800MHz PowerPC ? 512MB 800MHz DDRII cache memory ?PCI-Express x8 ?2个miniSAS 端口(SFF-8087),可支持8块SAS或SATA或者SSD 硬盘(3Gb/s和6Gb/s) ?通过SAS expanders 支持128个设备 ?可选支持电池备份 ?Low Profile ?支持RAID 0, 1, 5, 6。 ?支持RAID spans 10,50,60 ?支持多组 RAID ?最多支持64个逻辑盘 ?支持BIOS启动 ?自动侦测加入/移除磁盘与自动磁盘阵列重建 ?自动 RAID 重建 ?支持SSD ?支持负载均衡 ?支持64位LBA,提供可大于2TB的磁盘空间 ?最大支持64TB LUN ?支援S.M.A.R.T数组监控,可了解硬盘的状态和可靠度 ?在 BIOS 下, 用户可以选择交错启动. ?TerabyteGuard ? for data protection and reliability ?坏扇区修复和重测以减少掉盘 ?MAID (Massive Array of Idle Disks), 在磁盘阵列中有空闲硬盘时,可让其处于休眠状态 ?硬盘 LED 指示灯 (活动灯和失败灯)

Smart array 阵列卡介绍

这里介绍一下HP Smart Array 阵列卡。本来想在本地把所有需要总结的内容都总结下来后再发表,但是发现这边论坛大家顶的时间都比较慢,干脆写到那里就发到哪里,还能时时更新自己的帖子,算是占一个小便宜吧。参考了很多的资料,不过支持自己原创。下面就开始了: 自从HP并购了Compaq之后,就基本上结束了自己本身的Netserver系列的PC 服务器,主要保留了Compaq的Proliant 系列PC服务器。相应的,NetRaid阵列卡也基本上不再继续开发,进而转入Compaq的Smart Array 系列的阵列卡。从2001年的Smart Array 221阵列卡到现在已经经历了差不多8年的时间了。那么这里简单介绍一下HP Smart Array 系列的阵列卡。当然,主要介绍现在主流的阵列卡,包括SCSI阵列卡和SAS阵列卡。这些阵列卡主要应用在HP Proliant 系列的ML/DL/BL系列服务器上。 HP Smart Array系列的阵列卡针对不同的企业用户,提供了从入门级到企业级的不同需求的阵列卡。 ---拥有包括Ultra 2/3/320以及最新的SAS接口; ----单通道、双通道、四通道等不同的通道数量,使得企业在针对自己不同的应用得时候,针对成本、性能有了更多的选择和搭配的方式,四通道的阵列卡也能够满足企业需要更多硬盘容量的要求; ----外置的接口能够连接JBOD设备组成DAS结构,为企业提供更高的存储容量; ----预报警机制能够为服务器带来更方便的维护方式和提高数据的安全性; ----在线的热备盘为数据提供出色的保障;自动的重建功能使得企业维护人员能够在没有专业背景的情况下维护服务器成为可能; ----可选的带电池缓存技术能够更大幅度的提高数据的读写性能,并在突然的断电情况下保证数据的安全; ----多种阵列级别的支持为用户提供更多的选择;阵列迁移、阵列扩容也为企业硬件升级带来更高的灵活性; ----支持包括S.M.A.R.T/Drive parameter tracking / Dynamic Sector Repairing /Environment tracking for external storage system monitor等多种磁盘保护能力 -----使用图形化的配置界面、图形化的监控方式都位用户带来更加方便的安装以及维护方式;更能够支持win/linux/unix等多种操作系统 这里列举了部分的特征,下面逐一列举现在主流的阵列卡,太老的讨论也没有太大的意义。主要

HBA卡设置RAID

1. 从自检信息中可以判断出,机器加的阵列卡为 SmartArray 642 阵列卡一块。 2. 上面提示信息说明,进入阵列卡的配置程序需要按 F8 进入阵列卡的配置程序。可以看到机器阵列卡的配置程序有4个初始选项: ?Create Logical Drive 创建阵列 ?View Logical Driver 查看阵列 ?Delete Logical Driver 删除阵列 ?Select as Boot Controller 将阵列卡设置为机器的第一个引导设备 注意:最后一个选项,将阵列卡设置为机器的第一个引导设备。这样设置后,重新启动机器,就会没有该选项。

3. 选择"Select as Boot Controller",出现红色的警告信息。选择此选项,服务器的第一个引导设备是阵列卡(SmartArray 642),按"F8"进行确认。 4. 按完"F8",确认之后,提示,确认改变,必须重新引导服务器,改变才可以生效。

5. 按"ESC"之后,返回到主界面,现在看到三个选项了。 6. 进入"Create Logical Drive"的界面,可以看到4部分的信息

Available Physical Drives 列出来连接在此阵列卡上的硬盘。图示的硬盘在SCSI PORT 2 (SCSI B) ID Spare 把所选择的硬盘作为热备的硬盘 7. 按回车进行确认,提示已经创建一个RAID 0的阵列,逻辑盘的大小为33.9GB,按 F8 进行保存即可。

8. 按"F8"进行保存。 9. 提示配置已经保存,按回车。

10. 进入"View Logical Drive" 界面,可以看到刚才配置的阵列,状态是"OK",RAID 的级别是 RAID 0 ,大小为 33.9 GB。 11. 按回车,查看详细信息。

HBA卡和RAID卡介绍

两者的用途和接口都不同。RAID卡是插在主板扩展槽上的,卡上一般有SCSI 接口或SATA或SAS接口,直接接硬盘或盘箱。用途是建立磁盘阵列的工具,用RAID卡上的固件和控制芯片把硬盘组成各种级别的RAID,完成硬盘RAID 组和主板总线的数据交换。RAID卡既可以插在服务器上连接本地硬盘或外置磁盘阵列柜做RAID,也可以插在客户机上(工作站或PC)单独使用。 HBA卡也是插在主板扩展槽上的,现在主要是指光纤FC-HBA卡或ISCSI HBA 卡。卡上只有光纤接口或RJ45接口。FC-HBA卡使用SCSI指令用光纤传输,ISCSI HBA卡使用IP协议,用RJ45网线传输。用途是通过光纤交换机或ISCSI 交换机连接客户机和服务器(应该算网卡的一种),也用于服务器连接光纤接口的磁盘阵列柜,但只是数据传输,没有RAID功能。RAID功能由磁盘阵列柜内部的控制器完成。 RAID是做磁盘阵列,HBA是连接磁盘柜和服务器的光纤卡 只从HBA的英文解释HOST BUS ADAPTER(主机总线适配器)就能看出来,他肯定是给主机用的,一般HBA就是给主机插上后,给主机扩展出更多的接口,来连接外部的设备。大多数讲到HBA卡都是只光纤的HBA卡,给主机提供光纤接口的。也有ISCSI的HBA卡,链接ISCSI设备的,从这种功能上说,我们也可以把独立网卡称为HBA卡,通过独立网卡扩展出网口来连接外部网络设备或主机。不过习惯上大部分HBA只是称光纤卡或者iscsi卡。 而RAID卡只是提供RAID功能的卡,一般也是插在服务器内部的,这又分两种RAID卡。对服务器内部磁盘管理的卡和对外部磁盘柜进行管理的卡。对内部的,就是服务器本身磁盘都连接在这块卡上,然后卡插在主机主板接口上。我们可以通过开机时候,按下快捷键进入卡内的配置界面来创建RAID卷,从而让操作系统识别到具有RAID功能一块虚拟的磁盘。对外部的,就是插在主板PCIE接口后,给主板扩充出接口来连接外部磁盘柜。从这看,这块外部链接卡也相当于HBA卡了,但是它本身具有RAID功能。通过进入这块卡的配置界面来管理服务器外部的磁盘柜。但这块卡也是插在服务器内的。注意:而在磁盘阵列柜(这里我称为磁盘阵列柜,我个人不叫他磁盘柜,也是为也让楼主明白,除了很低端的磁盘柜子不具有RAID管理功能,需要服务器内插上连接外部的RAID卡来管理,大部分磁盘阵列柜,都具有RAID功能,这才对得起“阵列”二字)内的提供raid功能的一般不称作RAID卡,我们叫做控制器,用来控制和管理这个阵列柜。这样的阵列柜可以直接通过自己的接口,一般是SAS口,或者高端点的ISCSI 口,也就是网口,以及光纤口,来连接服务器。这样服务器也要配上SAS,网口,光纤口的HBA卡来连接磁盘柜。(网口一般服务器都有,很少需要再插HBA 卡来扩充接口了)这样来看,又出现了Sas口的HBA卡,这块提供SAS口的HBA卡如果自己具有RAID功能,那也算是链接外部设备的RAID卡了。

IBM ServeRAID阵列卡介绍与分类

产品知识中心:ServeRAID阵列卡 责任编辑:洪钊峰作者:雪原2009-09-30 【内容导航】 ?第1页:IBM ServeRAID阵列卡介绍与分类 ?第2页:IBM在线课程:IBM ServeRaid 阵列卡介绍与配置 ?第3页:IBM ServeRAID 专题:驱动程序、配置指南 文本Tag:RAID IBM RAID卡 【IT168 产品知识中心】IBM的ServeRAID阵列卡型号非常之多,有32款,很多人都被搞得头晕眼花,不知道自己的机器到底适用哪一种型号的阵列卡。不用着急,IBM在其官方网站上已经对阵列卡的机型配比情部的进行了归类整理,不仅介绍了现有32款阵列卡的外观形式和基本特性,还对这32款阵列卡的详细特性进行了横向比较,并对IBM Netfinity servers、IBM eServer xSeries servers、IBM eServer systems、IBM System x servers、IBM iDataPlex servers、IBM BladeCenter servers等x86服务器产品分别支持哪一款阵列卡进行了列表式介绍,非常清晰。 链接: https://www.360docs.net/doc/9f11651984.html,/Redbooks.nsf/RedbookAbstracts/tips005 4.html?Open#feature1 ServeRAID ServeRAID II ServeRAID-3L and ServeRAID-3L II ServeRAID-3H ServeRAID-3HB ServeRAID-4L ServeRAID-4Lx ServeRAID-4M ServeRAID-4Mx ServeRAID-4H ServeRAID-5i

IBM常见的RAID芯片和RAID卡介绍

IBM常见的RAID芯片和RAID卡介绍 首先,我先对RAID的概念进行一下简要的介绍一下: RAID独立冗余磁盘阵列最初叫做廉价冗余磁盘阵列,全称是Redundant Array of Inexpensive Disks,RAID是通过磁盘阵列与数据条块化方法相结合,以提高数据可用率的一种结构。IBM早于1970年就开始研究此项技术。常见RAID级别分为RAID 0, RAID 1, RAID 5,RAID 10,RAID 5E, RAID 5E0,RAID1E0等,每一个RAID级别都有自己的强项和弱项。 RAID 0: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,因此并不能算是真正的RAID结构。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。因此,RAID 0不能应用于数据安全性要求高的场合。 RAID 1: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。 RAID 0+1: 也被称为RAID 10标准,实际是将RAID 0和RAID 1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RAID 0的超凡速度和RAID 1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。 RAID 5:RAID 5不单独指定的奇偶盘,而是在所有磁盘上交叉地存取数据及奇偶校验信息。在RAID 5上,读/写指针可同时对阵列设备进行操作,提供了更高的数据流量。RAID 5更适合于小数据块和随机读写的数据。RAID 3与RAID 5相比,最主要的区别在于RAID 3每进行一次数据传输就需涉及到所有的阵列盘;而对于RAID 5来说,大部分数据传输只对一块磁盘操作,并可进行并行操作。在RAID 5中有“写损失”,即每一次写操作将产生四个实际的读/写操作,其中两次读旧的数据及奇偶信息,两次写新的数据及奇偶信息。 基于不同的架构,RAID 又可以分为: ●软件RAID (软件RAID) ●硬件RAID (硬件RAID) ●外置RAID (External RAID)

曙光SAS RAID(HBA)卡配置工具与操作指南

前言 感谢您选用曙光服务器,配置曙光服务器SAS RAID/HBA卡前请详细阅读本手册。 本手册主要介绍了RAID的功能以及对各RAID级别进行了解释;同时对于曙光服务器中的SAS RAID/HBA卡的配置进行了说明。 本手册主要包括如下三个部分: 一、RAID简介及各RAID级别介绍; 二、对基于LSI ROC1078 / 2108芯片的RAID卡的配置、操作系统下的管理工具的安装使用进行了介绍; 三、对基于LSI SAS 1068E / 2008芯片的HBA卡的配置说明 四、对基于PMC 8011芯片的曙光R8760 Raid卡的配置、操作系统下的管理工具的安装使用进行了介绍。 版权所有 ?2006 曙光信息产业有限公司。 本手册受版权法保护,本手册的任何部分未经曙光信息产业有限公司授权,不得擅自复制或转载。 本手册中提到的信息,如因产品升级或其他原因而导致变更,恕不另行通知。 “Lsilogic”及图标是LSI公司的注册商标。 其他注册商标均由其各自的商标持有人所有。

目录 前言 -------------------------------------------------------------------------------- 1 第一章 Raid技术简介 --------------------------------------------------------- 4 1 Raid技术简介 ------------------------------------------------------------------------------------------ 4 2 Raid级别简介 ------------------------------------------------------------------------------------------ 4 3 Raid各级别的对比------------------------------------------------------------------------------------ 8 4 Raid术语简介 ------------------------------------------------------------------------------------------ 8 第二章 LSI Raid配置及管理软件介绍 ----------------------------------- 12 2.1 LSI Raid WebBIOS Configuration Utility配置向导------------------------------------------ 12 2.1.1 WebBIOS Configuration Utility简介 --------------------------------------------------- 12 2.1.2 如何进入WebBIOS Configuration Utility -------------------------------------------- 12 2.1.3 WebBIOS Configuration Utility 存储配置 -------------------------------------------- 14 2.1. 3.1 自动配置:------------------------------------------------------------------------------- 15 2.1. 3.2 自定义配置:---------------------------------------------------------------------------- 16 2.1.4 设置热备盘(Hot Spare)--------------------------------------------------------------- 20 2.1.5查看及修改相关配置信息---------------------------------------------------------------- 21 2.1.6 RAID 恢复 ---------------------------------------------------------------------------------- 27 2.2 MegaRaid Storage Manager 管理软件安装与使用 ------------------------------------------ 32 2.2.1 MegaRaid Storage manager在Windows下的安装 ---------------------------------- 32 2.2.2 MegaRaid Storage manager配置与使用 ----------------------------------------------- 36 2.2.3 MegaRaid Storage manager 管理软件在Linux系统下的安装与使用 -------- 44 第三章LSI SAS HBA配置说明 ------------------------------------------- 45 3.1 LSI MPT SAS(2) Configuration Utility配置向导--------------------------------------------- 45 3.1.1 RAID Properties ---------------------------------------------------------------------------- 46 3.1.2 SAS Topology ------------------------------------------------------------------------------- 49 3.1.3 Advanced Adapter Property --------------------------------------------------------------- 49 第四章曙光R8760 Raid卡配置及管理软件介绍 ---------------------- 50 4.1 曙光R8760 Raid卡配置说明 ------------------------------------------------------------------- 50 4.1.1 BIOS POST界面 --------------------------------------------------------------------------- 50 4.1.2 Raid卡配置主菜单说明 ------------------------------------------------------------------ 50 4.1.3 Controller Information --------------------------------------------------------------------- 51

RAID卡参数介绍

RAID卡bios界面参数介绍 NCQ: NCQ(Native Command Queuing,原生命令队列)是被设计用于改进在日益增加的负荷情况下硬盘的性能和稳定性的技术。当用户的应用程序发送多条指令到用户的硬盘,NCQ硬盘可以优化完成这些指令的顺序,从而降低机械负荷达到提升性能的目的。 Battery BACKup: 备份电池None 通常只作为可选项,为某些特殊应用提供掉电后的RAID卡缓存cache数据保护。 Set Factory Defaults: 恢复RAID卡的某些设置为出厂前的缺省设置,这对于排错是很有用处的。 cluster Mode: 集群模式。这个和配置群集有关,在CLUSTER MODE的环境下,RAID卡才能够更改自身控制器的ID号,当两台存储上的RAID卡ID号不同时,才能在群集环境下使用。设置支持cluster的RAID卡的逻辑阵列的读写策略必须设置为write through。 存储做NAS集群可能用到。 S.M.A.R.T Polling: 自我检测。300 用户组建RAID之后,S.M.A.R.T功能仍然有效,但是这需要RAID卡控制芯片支持S.M.A.R.T 功能。实际上,RAID卡的S.M.A.R.T报警功能与硬盘在常规状态下的报错信息并无太大差别。报警时,相应模块所对应的硬盘指示灯(通常为红色)会长亮以起到警示作用。 Coercion Mode: 胁迫模式1GB-way/None/128MB-way 是对硬盘容量进行匹配的一种算法. 当两个硬盘容量不等时, 需要将容量较大的进行缩减使之与容量较小的相等, None, 128MB-Way, 1GB-Way 是缩减的策略, None是不进行, 128M是以128M为单位进行缩减, 1GB是以1GB为单位进行。 Alarm Control: RAID卡的蜂鸣器设置,可以设置成Enable/silence/Disable。 Rebuild Rate: 重建占有资源百分比,默认30。设置RAID1/5等阵列数据重建时占用CPU等主机资源的百分比。这个数值越大,重建的速度越快,但系统的其他工作就可能无法进行,而只好等待重建完成才可继续,反之速度则越慢。 Patrol Read Rate:

LSI推出10款RAID控制器卡和HBA产品系列

LSI推出10款RAID控制器卡和HBA产品系列 LSI 公司(纽约证交所股票代码:LSI)日前宣布推出支持 PCI Express® 3.0接口的最新 MegaRAID® 6Gb/s SAS+SATA 控制器和主机总线适配器(HBA)。 最新推出的7款 LSI MegaRAID 控制器具有4端口或8端口两种配置,并可提供智能性能、企业级RAID数据保护和卓越的互操作等强大的功能组合。另外,新推出的3款LSI HBA产品能够为企业数据中心、云和高性能计算等一系列企业级环境中所使用的服务器和设备提供最先进的连接功能。 LSI全球渠道销售和市场营销总监 Brent Blanchard 指出:“海量的数据增长使得规模更大、可扩展性更强的系统越来越多地受到市场青睐,这也使得系统制造商和分销商竞相推出高可靠性、高性能的系统以满足这种需求。PCIe 3.0技术的加入不仅使最新的 MegaRAID 控制器和HBA产品具有出色的LSI产品质量和可靠性,而且可以显著提高性能水平,实现更大的系统设计灵活性。” 今天发布的 MegaRAID 控制器不仅具有更高的性能,而且可以更好地保护存储于高性能SAS 硬盘驱动器、大容量SATA硬盘驱动器或应用加速型固态驱动器(SSD)中的业务数据和关键任务数据。每个控制器都包含采用6Gb/s SAS 技术以及1GB高速缓存双核800MHz PowerPC® 处理器的 LSI SAS 2208/2308 ROC。 EchoStreams Innovative Solutions 的总裁兼首席执行官Gene Lee 指出:“LSI MegaRAID 控制器和HBA 已经成为 EchoStreams 服务器和存储系统值得信赖的核心构建模块。它们不仅提供高性能和高可靠性,而且易于满足系统要求,便于集成。LSI 最新的基于PCIe 3.0的6Gb/s SAS控制器和HBA使我们能够充分利用 Intel 最新 Romley 平台空前的存储器和 I/O 带宽优势,并为我们的客户提供无人能及的超强吞吐能力和1美元I/O率。” PCIe 3.0接口的比特率为8GT/s,约为上一代产品带宽的两倍,并且包含发射器和接收器均衡、PLL 改善以及时钟数据恢复等一系列重要的新功能,用以改善数据传输和数据保护性能。9271-8iCC 和 9286CV-8eCC MegaRAID卡具有多种便于订购的预包装配置,包含可优化SSD 缓存性能的LSI CacheCade® Pro 2.0应用加速软件。此外,附加型号还包含基于闪存和超级电容的CacheVault™数据保护选项,能够实现更强的系统保护功能。 供货情况 LSI MegaRAID SAS+SATA控制器MegaRAID SAS 9270-8i单件/套件MegaRAID SAS 9271-4i单件/套件MegaRAID SAS 9271-8i单件/套件MegaRAID SAS 9271-8iCC单件MegaRAID SAS 9286-8e单件MegaRAID SAS 9286CV-8e单件MegaRAID SAS 9286CV-8eCC单件 LSI SAS+SATA HBA:SAS 9207-4i4e单件/套件SAS 9207-8i单件/套件SAS 9207-8e 单件 以上列出的最新 LSI HBA 产品现已供货。MegaRAID 产品目前可提供样片,预计将于2012年第3季度全面供货。这些产品均通过LSI包括分销商、集成商和增值经销商在内的全球销售网络提供。 全新的控制器和 HBA 对业界最为全面的企业级RAID和应用加速存储解决方案产品组合进行了扩充,该产品组合包括 MegaRAID 和 3ware® RAID 控制器、主机总线适配器、Nytro™ WarpDrive ™ 系列以及高级软件缓存和数据保护选项。 如需了解更多信息,请访问 /channel。

raid卡和hba卡简介

raid卡和hba卡 raid卡和hba卡分别是什么?用来干什么的?下面我们就对两种产品进行简单的介绍。 RAID是英文Redundant Array of Independent Disks的缩写,翻译成中文即为独立磁盘冗余阵列,或简称磁盘阵列。简单的说,RAID 是一种把多块独立的硬盘(物理硬盘)按不同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冗余的技术。 RAID卡就是用来实现RAID功能的板卡,通常是由I/O处理器、SCSI控制器、SCSI连接器和缓存等一系列零组件构成的。 HBA是服务器内部的I/O通道与存储系统的I/O通道之间的物理连接。 主机总线适配器(Host Bus Adapter,HBA)是一个在服务器和存储装置间提供输入/输出(I/O)处理和物理连接的电路板和/或集成电路适配器。因为HBA减轻了主处理器在数据存储和检索任务的负担,它能够提高服务器的性能。一个HBA和与之相连的磁盘子系统有时一起被称作一个磁盘通道。

主机总线适配卡内部有一个小的中央处理器,一些内存作为数据缓存以及连接光纤通道和总线的连接器件等。这个小的中央处理器负责PCI和光纤通道两种协议的转换。它还有其他的一些功能,初始化与光纤通道网络连接的服务器端口,支持上层协议例如TCP/IP,SCSI等,8B/10B的编码解码等。 HBA卡种类:FC-HBA卡(俗称:光纤网卡)、iSCSI-HBA卡(RJ45接口) ================================================== ISCSI HBA卡和普通网卡的区别是什么? SCSI命令、ISCSI封装、TCP/IP封装都是由主机或者上层程序完成的,那么对于网卡来说只是做以太网帧的发送和接收,那么普通网卡就可以做ISCSI的发送和接收了。因为普通网卡只做以太网帧的封装和解封装,对于TCP、ISCSI、SCSI根本不涉及。 1、那么为什么还要需要在主机普通网卡上装initiator软件呢? 2、那么为什么还需要ISCSI的HBA卡呢? 我们对iSCSI协议的理解是,原端服务器iSCSI协议将SCSI设备、命令和数据封装成了标准的TCP/IP包,然后通过TCP/IP协议进行传输,目标端存储通过iSCSI协议将标准TCP/IP包解包成SCSI设备、命令和数据。

中科曙光SAS RAID(HBA)卡配置工具用户手册V1.0

中科曙光SAS RAID(HBA)卡配置工具用户手册

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光纤网卡、HBA卡和RAID卡的区别(图)

光纤网卡、HBA卡和RAID卡的区别 前言:网卡是一个网络产品的大类,是指安装在主机里,通过网络连接线(双绞线、光纤线缆、同轴电缆等)与网络交换机(以太网交换机、FC交换机、ISCSI交换机等)、或与其它网络设备(存储设备、服务器、工作站等)连接,从而形成一个网络的硬件设备。那么,光纤网卡、HBA卡和RAID卡有什么区别呢? 光纤以太网卡 以太网卡 电口网卡 网卡 FC HBA卡(光纤存储卡) HBA卡 ISCSI HBA卡 RAID卡 其他卡类 以太网卡:学名Ethernet Adapter,传输协议为IP协议,一般通过光纤线缆或双绞线与以太网交换机连接。接口类型分为光口和电口。光口的以太网卡一般都叫做光纤以太网卡(简称:光纤网卡)。电口目前常用接口类型为RJ45,一般都叫做电口网卡(RJ45网卡/网口网卡/铜缆网卡),用来与双绞线连接,也有与同轴电缆连接的接口。 HBA卡:HBA卡的接口类型分为光口、电口。光口的HBA卡应该叫做FC-HBA卡(俗称:光纤网卡/光纤卡)、电口HBA卡一般都叫做iSCSI-HBA卡(RJ45接口)。 那么,问题就在这FC-HBA卡和光纤以太网卡另一称呼都是叫做光纤网卡?而且两款产品又很相似!就避免不了有些人会混淆!很多人就会误以为光纤以太网卡就是HBA卡。其实,光纤网卡分以太网用的,还是存储用的。光口

的以太网卡一般都叫做光纤以太网卡(简称:光纤网卡)。存储用的一般叫FC-HBA卡,(简称:光纤网卡)。两款产品都是插到服务器里面用的。光纤以太网卡接以太网交换机,HBA卡接存储用的光纤交换机。我们建议大家不要使用光纤网卡这个称呼,而是直接说成FC-HBA卡,光纤以太网卡,这样就绝对不会造成误解了。 接下来分别介绍一下几款产品: 光纤以太网卡(图1)指的是(光纤以太网络适配器),简称光纤网卡,学名Fiber Ethernet Adapter。遵循以太网通信协议进行信号传输,一般通过光纤线缆与光纤以太网交换机连接。按传输速率可以分为100Mbps、1Gbps、10Gbps ,按主板插口类型可分为PCI、PCI-X、PCI-E(x1/x4/x8/x16)等,按接口类型分为LC、SC、FC、ST等。 (图1) 光纤存储卡(图2)指的是光纤通道卡(FC-HBA卡),简称光纤网卡,学名Fibre Channel HBA。用于服务器与光纤阵列规的连接。传输协议为光纤通道协议,一般通过光纤线缆与光纤通道交换机连接。接口类型为光口。光口一般都是通过光纤线缆来进行数据传输,接口模块一般为SFP(传输率2Gb/s)和GBIC(1Gb/s),对应的接口为SFP和LC。按速率可以分为2G、4G、8G;按主板插口类型可分为PCI、PCI-X、PCI-E(x1/x4/x8/x16)。 (图2) RAID卡(图3)是做磁盘陈列用的。RAID是一种把多块独立的物理硬盘按不同方式组合起来形成一个逻辑硬盘,

RAID卡的分类

RAID卡的分类? RAID卡一般分为硬RAID卡和软RAID卡两种,通过用硬件来实现RAID功能的就是硬RAID,独立的RAID卡,主板集成的RAID芯片都是硬RAID。通过软件并使用CPU的RAID卡是指使用CPU来完成RAID的常用计算,软件RAID占用CPU资源较高,绝大部分服务器设备是硬件RAID。 主流RAID卡的生产厂商 目前主流的生产商有Adaptec、LSI Logic、HighPoint、Promise、3ware,另外IBM、HP也有自己的产品不过并没有针对零售市场。 Adaptec公司推出的SAS RAID适配器主要有SCSI RAID 4805SAS、SCSI RAID 4800SAS两款,从功能上来看两者的功能几乎是相同的,为了满足不同类型的主板因此推出了两款型号,主要区别是在于4805SAS是采用PCI-Express接口,而4800SAS择采用PCI-X接口。 Adaptec串行连接4805SAS PCI-Express卡是一款8端口控制器,支持SAS、SATA或SATA II 硬盘。它通过Adaptec RAID Code(ARC)提供标准的RAID 0、1、5、10和50功能,并配备了可选Adaptec热备空间(RAID 5EE)、条带化镜像(RAID 1E)、双硬盘故障保护(RAID 6, 60)、快照备份、Copyback热备等高级数据保护套件。该卡配置128MB带ECC保护的DDR DRAM高速缓存和一个可选的电池备份单元。 LSI Logic正在领导SAS控制器芯片和4 Gb/s光纤通道OEM存储系统市场。针对OEM存储和SAN基础设施应用市场,LSI8.5 Gb/s串行器/解串器(serializer/deserializer,SerDes)接收器内核,再次创下一个行业里程碑。 LSI Logic的SAS RAID卡的产品线非常丰富,有MegaRAID SAS 8308ELP、8344ELP、8408E、8480E、8204ELP、8204XLP、8208ELP、8208XLP、8300XLP、 8708ELP、8888ELP共十一款产品,从产品命名规则上来看我们很容易看清楚产品的定位及规格,从数字上来看数字组合数越高则产品的定位及档次也就越高,8888ELP则是最高端产品。ELP代表设备采用PCI-E接口,XLP代表设备采用PCI-X接口,以4和8作为数字组合后缀的表示是4个或 8个接口。MegaRAID SAS 8408E是LSI Logic公司首个推向市场的8端口串行SCSI(SAS)RAID解决方案产品,8408E为SAS驱动器、SATA II驱动器或者两种驱动器的任意组合提供了RAID0、1、5、6、10、50及60高级容错能力,最多可以支持32个物理硬盘。另外,此适配器支持256MB DDRII SDRAM用于数据缓存,并且支持智能便携式电池备份模块(iTBBU),可在72小时完全断电事故下保存缓存数据。便携式缓存模块甚至能移到新的

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