如何组建RAID系统
raid 配置流程

raid 配置流程RAID,即Redundant Array of Independent Disks(独立冗余磁盘阵列),是一种数据存储技术,能提供更高的数据可用性和更高的性能。
在RAID中,多个硬盘组成一个数组,通过不同的组合方式,实现数据的冗余备份和/或性能的提升。
以下是RAID配置的流程:第一步:选择合适的RAID级别RAID有多种级别,从简单的RAID 0到更高级的RAID 5、RAID 6和RAID 10。
每种级别都有不同的特点和用途,因此在配置RAID之前,需要根据实际需求选择合适的级别。
RAID 0:提升性能,不提供冗余备份。
RAID 1:提供数据冗余备份,但不提升性能。
RAID 5:提供数据冗余备份和性能提升。
至少需要3块硬盘。
RAID 6:提供更高的数据冗余备份和性能提升。
至少需要4块硬盘。
RAID 10:提供最高级别的数据冗余备份和性能提升。
至少需要4块硬盘,通常需要更多。
第二步:选择硬盘选择合适的硬盘是配置RAID的关键。
硬盘的类型、大小、速度和容量都会影响RAID的性能和可用性。
硬盘类型:RAID可以使用机械硬盘(HDD)或固态硬盘(SSD)。
SSD的速度比HDD更快,但成本更高。
如果需要更高的性能,可以考虑使用SSD。
硬盘大小:选择合适的硬盘大小可以最大化使用存储空间。
如果使用不同大小的硬盘,RAID将以最小的硬盘为基准,这可能导致存储空间的浪费。
硬盘速度:硬盘速度也会影响RAID的性能。
选择速度较快的硬盘可以提高RAID的速度。
通常,选择具有更高转速和更大缓存的硬盘可以提高RAID的性能。
第三步:安装软件或硬件RAID安装软件或硬件RAID可以实现RAID的配置。
软件RAID通过主机的CPU来处理RAID操作,而硬件RAID则使用专用RAID卡。
硬件RAID通常提供更高的性能,但成本更高。
在安装RAID之前,需要确保计算机或服务器中有足够的空间来安装RAID卡或空闲SATA端口。
服务器Raid教程全程图解手把手教你如何做

服务器Raid教程全程图解手把手教你如何做服务器RAID教程全程图解:手把手教你如何做RAID(Redundant Array of Independent Disks)是一种利用多个硬盘并行工作以提升性能、容错性和可靠性的技术。
本教程将手把手教你如何在服务器上配置RAID。
在开始之前,请确保你已经准备好适量的硬盘和一个支持RAID的服务器。
第一步:了解RAID级别在开始配置RAID之前,我们需要先了解不同的RAID级别,以便选择适合你需求的级别。
常见的RAID级别有RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 6和RAID 10。
下面将简要介绍每个级别的特点:1. RAID 0:数据分散存储在多个硬盘上,提升读写速度,但没有容错能力。
2. RAID 1:镜像技术,数据同时写入两个硬盘,提供备份和冗余功能。
3. RAID 5:数据存储在多个硬盘上,并通过奇偶校验提供容错能力。
4. RAID 6:类似RAID 5,但提供更高的容错能力,可以同时容忍两个硬盘的故障。
5. RAID 10:将RAID 1和RAID 0相结合,提供更好的性能和容错能力。
选择适合你需求的RAID级别后,我们可以继续配置RAID。
第二步:进入服务器BIOS首先,启动服务器,并按照显示屏上的提示进入BIOS设置。
具体的按键可能因服务器品牌或型号而异,一般是F2或DEL键。
进入BIOS后,找到“存储”或“SATA配置”等选项,然后进入硬盘配置界面。
第三步:创建RAID阵列在硬盘配置界面,我们可以看到已连接的硬盘列表。
根据你的需求和选择的RAID级别,选择要使用的硬盘,然后选择“创建RAID阵列”或类似选项。
第四步:配置RAID级别和参数在创建阵列的界面,选择你所需的RAID级别,并根据提示设置其他参数,如RAID名称、阵列大小等。
一些服务器还提供高级选项,如缓存策略和读写速度设置,你可以根据需要进行调整。
第五步:保存和退出完成RAID配置后,保存设置并退出BIOS界面。
磁盘阵列RAID的建立和系统安装(图解)

磁盘阵列RAID的建立和系统安装(图解)SATA和RAID在提升硬盘性能方面,确实给用户带来新的性能。
目前Intel、VIA、NVIDIA在各自的芯片组里都加入了SATA和RAID 功能.所以这里偶转帖一个用NVIDIA的RAID做了图,供大家参考。
以后会陆续转帖INTEL和VIA的RAID图片供大家参考。
1、BIOS设置和RAID设置nForce系列芯片组的BIOS里有关SATA和RAID的设置选项有两处,都在Integrated Peripherals(整合周边)菜单内。
SATA的设置项:Serial-ATA,设定值有[Enabled], [Disabled]。
这项的用途是开启或关闭板载Serial-ATA控制器。
使用SATA硬盘必须把此项设置为[Enabled]。
如果不使用SATA硬盘可以将此项设置为[Disabled],可以减少占用的中断资源。
RAID的设置项在Integrated Peripherals/Onboard Device(板载设备)菜单内,光标移到Onboard Device,按<Enter>进入如子菜单:其中RAID Config就是RAID配置选项,光标移到RAID Config,按<Enter>就进入如RAID配置菜单:菜单的第一项IDE RAID是确定是否设置RAID,设定值有[Enabled], [Disabled]。
如果不做RAID,就保持缺省值[Disabled],此时下面的选项是不可设置的灰色。
如果做RAID就选择[Enabled],这时下面的选项才变成可以设置的黄色。
IDE RAID下面是4个IDE (PATA)通道,再下面是SATA通道。
nForce2芯片组是2个SATA 通道,nForce3/4芯片组是4个SATA通道。
可以根据你自己的意图设置,准备用哪个通道的硬盘做RAID,就把那个通道设置为[Enabled]。
下图是设置实例,设置主通道的主盘和副通道的副盘做RAID:设置完成就可退出保存BIOS设置,重新启动。
RAID配置教程磁盘阵列的构建与管理

RAID配置教程磁盘阵列的构建与管理什么是RAID?RAID(冗余磁盘阵列)是一种通过在多个磁盘驱动器之间分发和复制数据,提高数据存储性能和冗余度的技术。
通过将多个磁盘组合成一个逻辑卷,RAID可以提供更高的读写速度和更好的数据保护。
为什么选择RAID?在日常生活和工作中,我们存储的数据越来越多,而数据的安全性和读写速度也变得越来越重要。
RAID技术可以提供冗余和性能优化的解决方案,让我们的数据更加安全可靠,同时提高存储系统的性能。
RAID级别和特点下面列举了几种常见的RAID级别及其特点:RAID0:数据被分散存储在两个或多个磁盘上,可以实现更快的读写速度,但没有冗余度,一旦任何一个磁盘故障,数据将会丢失。
RAID1:称为镜像RAID,数据被完全复制到两个或多个磁盘上,即使其中一个磁盘损坏,数据仍然可用,但空间利用率较低。
RAID5:数据和奇偶校验位被分布存储在多个磁盘上,提供读写性能的提升和一定程度的冗余保护。
RAID6:类似于RAID5,但具有更高的冗余度,可以同时容忍两个磁盘故障,提供更高的数据保护。
RAID10:RAID1和RAID0的组合,数据被复制并分布存储在多个RAID组中,提供了更好的性能和冗余性。
RAID的构建与管理步骤步骤1:选择合适的硬件我们需要选择适合的RAID控制器和硬盘驱动器。
RAID控制器是一个专门设计用于管理磁盘阵列的设备,而硬盘驱动器则是存储数据的介质。
确保RAID控制器和硬盘驱动器兼容并满足你的需求。
步骤2:连接硬盘驱动器将硬盘驱动器连接到RAID控制器。
根据RAID级别的要求,可能需要连接两个或多个硬盘驱动器。
步骤3:进入RAID控制器界面开机时按下相应的键进入RAID控制器的设置界面。
不同的RAID控制器有不同的设置方式,请参考相应的用户手册或指南。
步骤4:创建RAID组在RAID控制器设置界面中,选择创建RAID组。
根据需求选择RAID 级别,并将需要组合为RAID的硬盘驱动器添加到RAID组中。
什么是RAID如何配置电脑的RAID系统

什么是RAID如何配置电脑的RAID系统RAID(独立磁盘冗余阵列)是一种通过将多个硬盘并联使用来提高数据存储性能和冗余容错能力的技术。
不同的RAID级别有不同的配置方式和适用场景。
本文将介绍什么是RAID以及如何配置电脑的RAID系统。
一、RAID的定义和作用RAID是一种通过将多个独立的硬盘组成一个逻辑卷来提高数据存储性能和数据安全性的技术。
它通过分布式存储、数据备份和容错技术,可以将数据同时存储在多个硬盘上,不仅提高了读写速度,还可以防止单个硬盘故障导致数据丢失。
RAID系统被广泛应用于服务器、工作站以及大量数据存储需求的场景,比如数据库服务器、视频编辑工作站以及企业级数据中心等。
通过合适的RAID级别配置,可以根据不同的需求平衡数据存储和数据冗余的需求。
二、RAID级别的分类和特点RAID系统根据冗余方式和数据分发方式的不同,可以分为多个级别,常见的RAID级别包括RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 6和RAID 10等。
1. RAID 0:RAID 0是一种数据条带化(Striping)方式的RAID级别,它将数据均匀地分割并存储到多个硬盘上,提高了数据的读写速度。
然而,RAID 0没有冗余机制,一旦一个硬盘损坏,所有数据都会丢失。
2. RAID 1:RAID 1是一种镜像(Mirroring)方式的RAID级别,它将数据同时写入两个硬盘,并实时保持数据的一致性。
RAID 1提供了数据冗余和容错能力,但是需要两倍的硬盘容量。
3. RAID 5:RAID 5是一种条带化加分布式奇偶校验(Striping with Distributed Parity)方式的RAID级别。
它将数据条带化地存储到多个硬盘上,并通过计算奇偶校验信息实现数据冗余和恢复。
RAID 5需要至少三个硬盘,并提供了较高的数据读取性能和数据冗余能力。
4. RAID 6:RAID 6是在RAID 5基础上增加了双重奇偶校验的RAID级别,提供了更高的数据冗余性和故障容忍能力。
教你如何配置RAID

第9步,容不得器创建好后,使用“ESC”键退出磁盘阵列配置界面,并重新启动计算机即可。
2. 在AIM/LSI磁盘阵列控制器上创建Logical Drive(逻辑磁盘)
图文教程教详细教你如何配置RAID(3)
时间:2010-11-13 01:03来源:作者:mchen点击:113次
第1步,首先当系统在自检的过程中出现如(图1)提示时,同时按下“Ctrl+A”组合键。进入如(图2)所示的磁盘阵列卡的配置程序界面。
图一
图二
第2步,然后选择“Container configuration utility”,进入如(图3)所示配置界面。
图三
第3步,选择“Initialize Drivers“选项去对新的或是需要重新创建容器的硬盘进行初始化(注意: 初始话硬盘将删去当前硬盘上的所有数据),按回车后进入如(图4)所示界面。在这个界面中出现了RAID卡的通道和连接到该通道上的硬盘,使用“Insert”键选中需要被初始化的硬盘(具体的使用方法参见界面底部的提示,下同)。
图六
第6步,按回车键后进入如(图7)所示配置界面,用“insert”键选中需要用于创建Container(容器)的硬盘到右边的列表中去。然后按回车键。在弹出来的如(图8)所示配置界面中用回车选择RAID级别,输入Container的卷标和大小。其它均保持默认不变。然后在“Done”按钮上单击确认即可。
一、磁盘阵列实现方式
磁盘阵列有两种方式可以实现,那就是“软件阵列”与“硬件阵列”。
软件阵列是指通过网络操作系统自身提供的磁盘管理功能将连接的普通SCSI卡上的多块硬盘配置成逻辑盘,组成阵列。如微软的Windows NT/2000 Server/Server 2003和NetVoll的NetWare两种操作系统都可以提供软件阵列功能,其中Windows NT/2000 Server/Server 2003可以提供RAID 0、RAID 1、RAID 5;NetWare操作系统可以实现RAID 1功能。软件阵列可以提供数据冗余功能,但是磁盘子系统的性能会有所降低,有的降代还比较大,达30%左右。
Raid配置教程 (图解)
一、RAID介绍RAID是Redundent Array of Inexpensive Disks的缩写,直译为“廉价冗余磁盘阵列”,也简称为“磁盘阵列”。
后来RAID中的字母I被改作了Independent,RAID就成了“独立冗余磁盘阵列”,但这只是名称的变化,实质性的内容并没有改变。
可以把RAID理解成一种使用磁盘驱动器的方法,它将一组磁盘驱动器用某种逻辑方式联系起来,作为逻辑上的一个磁盘驱动器来使用。
RAID的优点1. 传输速率高。
在部分RAID模式中,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可以达到单个的磁盘驱动器几倍的速率。
因为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。
2. 更高的安全性。
相较于普通磁盘驱动器很多RAID模式都提供了多种数据修复功能,当RAID 中的某一磁盘驱动器出现严重故障无法使用时,可以通过RAID中的其他磁盘驱动器来恢复此驱动器中的数据,而普通磁盘驱动器无法实现,这是使用RAID的第二个原因。
RAID的分类RAID 0,无冗余无校验的磁盘阵列。
数据同时分布在各个磁盘上,没有容错能力,读写速度在RAID中最快,但因为任何一个磁盘损坏都会使整个RAID系统失效,所以安全系数反倒比单个的磁盘还要低。
一般用在对数据安全要求不高,但对速度要求很高的场合,如:大型游戏、图形图像编辑等。
此种RAID模式至少需要2个磁盘,而更多的磁盘则能提供更高效的数据传输。
RAID 1,镜象磁盘阵列。
每一个磁盘都有一个镜像磁盘,镜像磁盘随时保持与原磁盘的内容一致。
RAID1具有最高的安全性,但只有一半的磁盘空间被用来存储数据。
主要用在对数据安全性要求很高,而且要求能够快速恢复被损坏的数据的场合。
此种RAID模式每组仅需要2个磁盘。
RAID 0+1,从其名称上就可以看出,它把RAID0和RAID1技术结合起来,数据除分布在多个磁盘上外,每个磁盘都有其物理镜像盘,提供全冗余能力,允许一个以下磁盘故障,而不影响数据可用性,并具有快速读写能力。
手把手教你组建RAID
组建RAID从认识开始手把手教你建磁盘阵列最近,刚刚帮朋友装了一台电脑,朋友选择了160GB的SATA硬盘。
之前,朋友有一台老的电脑,由于经常在网上下载影片和游戏,因此对硬盘进行了几次升级,分几次购买了几块80GB PATA硬盘。
由于朋友的那台旧电脑实在没法再用,因此打算把几块硬盘组合起来,装进新配的电脑中使用。
因此朋友想组成RAID磁盘阵烈进行使用,以提高机器性能和增大磁盘的容量。
那么什么是RAID 呢?如何实现RAID功能?PATA与SATA硬盘能组建RAID磁盘阵列吗?于是笔者进行了整理搜集,得文如下:一、什么是RAID?其具备哪些常用的工具模式?即然提到了RAID磁盘阵列,那么我们就先来了解一下什么是RAID?所谓的RAID,是Redundant Arrays of Independent Disks的简称,中文为廉价冗余磁盘阵列。
由1987年由加州大学伯克利分校提出的,初衷是为了将较廉价的多个小磁盘进行组合来替代价格昂贵的大容量磁盘,希望单个磁盘损坏后不会影响到其它磁盘的继续使用,使数据更加的安全。
RAID作为一种廉价的磁盘冗余阵列,能够提供一个独立的大型存储设备解决方案。
在提高硬盘容量的同时,还能够充分提高硬盘的速度,使数据更加安全,更加易于磁盘的管理。
了解RAID基本定义以后,我们再来看看RAID的几种常见工作模式。
1、RAID 0RAID 0是最早出现的RAID模式,即Data Stripping数据分条技术。
RAID 0是组建磁盘阵列中最简单的一种形式,只需要2块以上的硬盘即可,成本低,可以提高整个磁盘的性能和吞吐量。
RAID 0没有提供冗余或错误修复能力,是实现成本是最低的。
RAID 0最简单的实现方式就是把N块同样的硬盘用硬件的形式通过智能磁盘控制器或用操作系统中的磁盘驱动程序以软件的方式串联在一起创建一个大的卷集。
在使用中电脑数据依次写入到各块硬盘中,它的最大优点就是可以整倍的提高硬盘的容量。
电脑硬盘阵列组建方法
电脑硬盘阵列组建方法随着科技的不断发展,电脑硬盘阵列成为了数据存储和备份的重要方式。
硬盘阵列是一种将多个硬盘组合在一起实现高速数据存储和冗余备份的技术。
在本篇文章中,我们将介绍几种常见的电脑硬盘阵列组建方法。
一、RAID 0RAID 0是一种将多个硬盘组合在一起的方式,通过数据条带化(Striping)的方式将数据分散存储在多个硬盘上,从而实现数据的并行读写,提高数据传输速度。
RAID 0的优点是读写速度较快,但缺点是数据冗余性较低,一旦其中一个硬盘出现故障,所有数据都会丢失。
二、RAID 1RAID 1是一种将多个硬盘进行镜像备份的方式,即将数据同时写入多个硬盘,从而实现数据的冗余备份。
RAID 1的优点是数据安全性高,一台硬盘出现故障时,其他硬盘可以继续工作,并且可以通过更换故障硬盘来恢复数据。
缺点是相比于单个硬盘,RAID 1的存储效率较低。
三、RAID 5RAID 5是一种将多个硬盘组合在一起,并通过奇偶校验的方式实现数据冗余备份的方式。
RAID 5至少需要三个硬盘,其中一个硬盘用于存储奇偶校验位。
当其中一个硬盘出现故障时,可以通过奇偶校验位计算出丢失的数据。
RAID 5的优点是数据安全性较高,并且相比于RAID 1,存储效率更高。
缺点是在故障硬盘未被更换之前,RAID 5的性能会受到一定影响。
四、RAID 6RAID 6是在RAID 5的基础上进一步发展的一种硬盘阵列组建方式。
RAID 6至少需要四个硬盘,其中两个硬盘用于存储奇偶校验位。
RAID 6可以容忍两个硬盘同时发生故障,并且可以通过奇偶校验位计算出丢失的数据。
RAID 6的优点是数据冗余性更高,存储效率也相对较高。
缺点是相比于其他RAID级别,RAID 6的写入性能较低。
五、RAID 10RAID 10是一种将RAID 1和RAID 0相结合的硬盘阵列组建方式。
RAID 10至少需要四个硬盘,其中两个硬盘进行镜像备份,另外两个硬盘进行数据条带化。
HP服务器RAID配置
HP服务器RAID配置在企业级服务器中,RAID(冗余磁盘阵列)配置对于数据存储和容错性能起着重要的作用。
特别是在HP(惠普)服务器上,正确配置RAID可以提高数据可靠性、读写速度和系统的可用性。
本文将详细介绍HP服务器RAID配置的步骤和注意事项。
一、了解RAID概念RAID是一种将多块硬盘组合成一个或多个逻辑驱动器的技术。
通过在多个硬盘之间分布数据,RAID可以提供更好的性能和冗余,从而降低数据丢失的风险。
在HP服务器上,我们通常使用HP Smart Array 配置RAID。
二、准备工作在进行RAID配置之前,确保你已经备份了重要的数据。
因为RAID配置会格式化硬盘,导致数据丢失。
另外,确保所有硬盘已经正确安装在服务器上。
三、进入BIOS界面1. 重启HP服务器并按下适当的功能键(通常是F9或F10)进入BIOS界面。
2. 在BIOS界面中,找到"System Configuration"或类似选项。
3. 找到"Smart Array"或类似选项,并进入配置界面。
四、创建逻辑驱动器1. 在HP Smart Array配置界面中,选择"Create Logical Drive"或类似选项。
2. 在弹出的窗口中,选择要创建RAID的硬盘。
通常,至少需要两块硬盘才能创建RAID。
3. 根据需求选择RAID级别。
常用的RAID级别包括RAID 0、RAID 1、RAID 5和RAID 10。
每个级别都有其自身的优点和限制。
4. 配置逻辑驱动器的大小。
这取决于你的存储需求和可用硬盘空间。
5. 确认配置并开始创建逻辑驱动器。
五、配置RAID高级选项(可选)1. 如果需要进行高级配置,可以选择"Advanced Options"或类似选项。
2. 在高级选项中,你可以设置缓存策略、故障转移和其他性能和可靠性相关的参数。
3. 阅读相关文档并根据需要进行配置。
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如何组建RAID系统(磁盘阵列)我们知道,SATA 1.0的数据传输率已经达到了150MB/s,相比传统IDE接口硬盘要快一些,但如果你手上有两块SATA硬盘的话,那把它们组建成RAID 0系统,将使你的磁盘系统性能更上一层楼。
什么是RAIDRAID全称为“Redundant Array of Inexpensive Disks”,中文意思是“独立冗余磁盘阵列”(简称磁盘阵列)。
简单地说,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。
所谓数据冗余是指数据一旦发生损坏,利用冗余信息可以使受损数据得以恢复,从而保障了数据的安全性。
RAID最初用于高端服务器市场,不过随着计算机应用的快速发展,RAID技术已经渗透到很多领域。
如今,在家用电脑主板中,RAID控制芯片也随处可见。
就目前而言,PATA、SATA以及SCSI接口的硬盘都可以通过相应的RAID控制芯片来组建RAID系统。
在家用电脑上,我们一般只用到RAID 0、RAID 1这两种磁盘阵列方式。
一、什么是RAID 0RAID 0使用一种称为“条带”(Striping)的技术把数据分布到各个磁盘上。
在那里每个“条带”被分散到连续“块”(Block)上,数据被分成从512字节(Byte)到数兆字节的若干块后,再交替写到磁盘中。
第1块数据被写到磁盘1中,第2块数据被写到磁盘2中,依此类推。
当系统到达阵列中的最后一个磁盘时,就写到磁盘1的下一分段,如此进行下去,直到数据写完为止。
RAID 0方式的优点是采用数据分块、并行传送方式,能够大幅度提高数据读写速度,理论上数据写入速度可以达到单块硬盘速度的双倍,而数据读取的时间则是单块硬盘所用的一半。
但是,RAID 0没有数据保护能力。
如果一个磁盘出现故障,那么数据就会全部丢失。
RAID 0非常适合于视频、图像的制作和编辑处理工作。
二、什么是RAID 1RAID 1也被称为镜像,它把磁盘阵列中的硬盘分成相同的两组,互为镜像(图2)。
也就是说,数据在写入一个磁盘上的同时,也被完全复制到另一个磁盘上。
因此,如果一个磁盘的数据发生错误,或者硬盘出现了坏道,那么另一个硬盘上的备份数据可以挽回损失。
另外,RAID 1还可以实现双工──可以复制整个控制器,这样在磁盘故障或控制器故障发生时,用户的数据能够得到保护。
镜像和双工的缺点是需要花费两倍数量的驱动器来复制数据,但系统的读写性能并不会由此而提高。
如果你有两块硬盘,并且主板的南桥芯片支持RAID功能,或者主板集成了第三方的RAID控制芯片,那么就可以组建RAID系统了。
一、支持RAID功能的芯片目前支持RAID功能的南桥芯片主要有Intel的ICH5R(常见于一些高端的i865PE、i875P主板上)、ICH6R和ICH6RW(用于i915和i925系列主板),以及VIA的VT8237。
这些芯片均支持SATA RAID功能,即利用两块SATA硬盘来组建RAID 0或RAID 1系统,而且它们的设置方法也大致相同。
除了上述支持RAID功能的南桥芯片之外,Silicon Image公司的Sil3114、Sil3112,SiS公司的SiS180等芯片也支持SATA RAID功能。
而VIA公司的VT6410芯片,ITE公司的IT8212F芯片则支持IDE RAID 功能,即可以将两块PATA硬盘组成RAID系统。
注意:在构建RAID系统时,最好购买同容量、同品牌的同型号硬盘,这样可以最大程度地保护投资,避免资源浪费。
下面,我们就以Intel的ICH5R芯片为例,讲解如何利用两块硬盘来组建RAID 0或RAID 1系统。
二、在BIOS中打开RAID功能安装好SATA硬盘之后,就要进入BIOS中打开南桥芯片的RAID功能。
具体方法是:进入BIOS 设置程序的“OnChip IDE Device”窗口,找到一个名为“SATA Mode”的选项,将它设置为“RAID”,然后保存BIOS设置并重新启动电脑。
三、组建RAID系统在BIOS中启动了RAID功能后,ICH5R南桥芯片内置的“Intel RAID Option ROM”便开始启动,该软件是Intel RAID应用程序,提供BIOS和DOS服务。
在系统启动POST(加电自检)时,屏幕上会有一些提示信息,按“Ctrl+I”键便可进入Intel RAID Configuration Utility窗口.在该窗口中,窗口上半部分是主菜单,下半部分显示的是已经安装好的两个硬盘的信息,例如硬盘型号、容量、是否已经组建RAID系统等。
将光标移动到主菜单的“1.Create RAID Volume”上,然后按回车键,此时便进入创建RAID系统的主界面,首先将光标移动到“Name”选项上,在此输入一个RAID卷的名称,一般用默认的名称即可;按“TAB”键,将光标停留在“RAID Level”选项上,在此按向上或向下的箭头按键,可以选择RAID的类型──RAID 0或者RAID 1;根据自己的实际需要选择RAID类型(如果要提高磁盘性能,则选择RAID 0;如果要更好的安全性,则选择RAID 1)后,按“TAB”键将光标移动到“Strip Size”选项上,选择串列值,一般选择“128KB”。
完成上述设置后,按“TAB”键,使光标停留在“Create Volume”上.按下回车键,此时会出现一条提示信息,询问是否确认创建RAID系统.小提示:注意,如果是创建RAID 0这种类型的RAID系统,必须在创建前备份硬盘上的数据,否则一旦创建RAID 0系统,则硬盘上的所有数据及分区都会被删除。
按“Y”键确认创建RAID,此时会回到主界面,在窗口的下方会发现硬盘的信息已经发生改变,显示已经创建了一个RAID卷按“Esc”键,此时会出现确认是否退出的提示信息,按“Y”键退出RAID配置程序,此时系统重新启动。
四、硬盘分区及安装系统如果创建的RAID系统是RAID 1,那么系统会自动将主盘上的数据备份到从盘上,此时如果主盘上已经安装了操作系统,则可以直接进入Windows,只要在进入Windows后安装Intel的ICH5R RAID驱动程序即可。
如果创建的是RAID 0,那么两块硬盘上的数据会全部被删除,此时要在DOS下对硬盘重新进行分区。
分区的方法与常规的硬盘分区没有什么区别。
分区完成后,在安装操作系统时,如果是安装Windows 2000/XP等NT核心的系统,则必须在出现“Press F6 if you need to install a third party SCSI or RAID driver……”这样一段提示语的时候按“F6”键,然后插入ICH5R的RAID驱动程序软盘,按“S”键装载该驱动。
具体的操作方法与其他SATA控制芯片在安装Windows2000/XP时加载SATA控制器驱动时一样。
把RAID0和RAID1技术结合起来,即RAID0+1。
数据除分布在多个盘上外,每个盘都有其物理镜像盘,提供全冗余能力,允许一个以下磁盘故障,而不影响数据可用性,并具有快速读/写能力。
要求至少4个硬盘才能作成RAID0+1。
RAID 1和RAID 0都各有优点,但如果单独使用RAID 1或RAID 0都无法那些追求性能又要确保系统资料安全性的用户的需要。
为了解决这一问题,人们又推出RAID 0+1 模式。
RAID 0+1 也称之为RAID 10,是磁盘分段及镜像的结合,结合了RAID 0及RAID 1最佳的优点。
它采用就是2组RAID 0的磁盘阵列互为镜像,也就是它们之间又成为了一个RAID 1的阵列。
在每次写入数据时,磁盘阵列控制器会将数据同时写入两组“大容量阵列硬盘组”(RAID 0)中。
虽然其硬盘使用率只有50%,但它却是具有最高效率的划分方式。
此一类型的组态提供最佳的速度及可靠度。
不过你需要两倍的磁盘驱动器数目作为一个RAID 0,每一端的半数作为镜像用。
在执行RAID 0+1 时至少需要4个磁盘驱动器,所以可以说RAID 0+1 的“安全性”和“高性能”是通过高成本来换取的。
以四个磁盘组成的RAID 0+1为例,其数据存储方式如图所示:RAID 0+1是存储性能和数据安全兼顾的方案。
它在提供与RAID 1一样的数据安全保障的同时,也提供了与RAID 0近似的存储性能。
由于RAID 0+1也通过数据的100%备份功能提供数据安全保障,因此RAID 0+1的磁盘空间利用率与RAID 1相同,存储成本高。
RAID 0+1的特点使其特别适用于既有大量数据需要存取,同时又对数据安全性要求严格的领域,如银行、金融、商业超市、仓储库房、各种档案管理等。
Raid 0+1需要的驱动器数量(至少):4(要求驱动器的数量为偶数)最大容量:磁盘数x 磁盘容量/2描述:RAID 0+1是将条带(RAID 0)进行镜像(RAID 1)。
例如,如果你有六块硬盘。
如果希望使用RAID 0+1的模式,你就应该将三块硬盘分为一组,创建RAID 0,这样总体存储性能就是每块硬盘的三倍(磁盘数x磁盘存储能力)。
现在,将另外三块磁盘作为它们的内容镜像。
优点:RAID 0+1阵列从理论上来说,能够经受住RAID 0阵列中任何一块硬盘的故障,因为该硬盘上所有的数据都被备份在RAID 1阵列中。
在绝大部分情况下,如果两块硬盘出现故障就会影响整个阵列,因为很多RAID控制器会在RAID阵列中的某一块硬盘出现故障之后让RAID 0镜像离线(毕竟,RAID 0阵列不提供任何冗余),因此只有剩下的RAID 0阵列在工作,这样系统就没有冗余了。
简而言之,如果每个RAID 0阵列中都有一块磁盘出现故障,那么整个磁盘阵列就不能工作了。
这种模式提供了非常好的顺序或任意读写的性能。
缺点:只能使用磁盘阵列总体存储容量的50%。
容错性不如RAID 10。
对于绝大部分控制器来说,这种模式能够应对一块磁盘出现故障的情况。
扩展方面受到限制,而且扩展的费用很高。