Ⅰ 磁碟陣列如何與伺服器連接
一共三種連接方式:SAS、iSCSI、FC(光纖),都需要安裝在伺服器上HBA(連接主機I/O匯流排和計算機內存系統的I/O適配器)卡,通過相對應的線纜連接盤櫃。
1、SAS連接方式:伺服器需要安裝SASHBA卡,通過SAS線連接到盤櫃上的SAS介面。速率3Gb/S,可以通過SAS交換機(此類SAN交換機相對其它SAN交換機較少)擴展成SAS SAN存儲區域網路 ,如 Powervault MD3000 用的是SAS連接方式
2、iSCSI連接方式:伺服器需要安裝iSCSIHBA卡,通過乙太網線連接盤櫃上的iSCSI介面,速率1Gb/S,可以通過乙太網交換機擴展成iSCSI(IP) SAN存儲區域網路 如:Powervault MD3000 i
3、FC連接方式:伺服器需要安裝FCHBA卡,通過FC線連接到盤櫃上的FC介面(介面上必須安裝短波光模塊)。速率4/8/10Gb/S,可以通過FC交換機(需要安裝短波光模塊)擴展成FC SAN存儲區域網路
目前企業數據存儲的主流是FC SAN 和IP SAN,前者吞吐量高、性能最好,後者經濟實惠、擴展方便。SAS介面的存儲一般都用於入門級直連存儲,少有擴展成SAS SAN的。傳輸速率ISCSI < SAS < FC
(1)伺服器陣列卡是什麼介面擴展閱讀:
磁碟陣列(Rendant Arrays of Independent Drives,RAID),有「獨立磁碟構成的具有冗餘能力的陣列」之意。
磁碟陣列是由很多價格較便宜的磁碟,組合成一個容量巨大的磁碟組,利用個別磁碟提供數據所產生加成效果提升整個磁碟系統效能。利用這項技術,將數據切割成許多區段,分別存放在各個硬碟上。
磁碟陣列還能利用同位檢查(Parity Check)的觀念,在數組中任意一個硬碟故障時,仍可讀出數據,在數據重構時,將數據經計算後重新置入新硬碟中。
由加利福尼亞大學伯克利分校(University of California-Berkeley)在1988年,發表的文章:「A Case for Rendant Arrays of Inexpensive Disks」。文章中,談到了RAID這個詞彙,而且定義了RAID的5層級。伯克利大學研究目的是反映當時CPU快速的性能。
CPU效能每年大約成長30~50%,而硬磁機只能成長約7%。研究小組希望能找出一種新的技術,在短期內,立即提升效能來平衡計算機的運算能力。在當時,柏克萊研究小組的主要研究目的是效能與成本。
另外,研究小組也設計出容錯(fault-tolerance),邏輯數據備份(logical data rendancy),而產生了RAID理論。研究初期,便宜(Inexpensive)的磁碟也是主要的重點,但後來發現,大量便宜磁碟組合並不能適用於現實的生產環境,後來Inexpensive被改為independent,許多獨立的磁碟組。
獨立磁碟冗餘陣列(RAID,rendant array of independent disks)是把相同的數據存儲在多個硬碟的不同的地方(因此,冗餘地)的方法。通過把數據放在多個硬碟上,輸入輸出操作能以平衡的方式交疊,改良性能。因為多個硬碟增加了平均故障間隔時間(MTBF),儲存冗餘數據也增加了容錯。
(資料來源:網路:磁碟陣列)
Ⅱ 32位/64位 SAS RAID卡分別對應什麼插槽64位SAS RAID卡是不是只有PCI-X一種介面!著急,在線等答案!
64位SAS RAID卡有pci-e的
Ⅲ 陣列卡是什麼意思
我懂,但不喜歡復制別人的。
陣列卡是一張把硬碟串起來或者並起來又或者混合起來用的一種工具。
陣列卡種類:
第一種是
IDE陣列卡
一般使用在
台式PC機中,可以支持
RAID
0、1、0+1
。
第二種是
SATA陣列卡
獨立的不多見的很多都集成在主板上!!一般也用在
台式PC機或者低端工作站中!
能夠支持
RAID
0、1、0+1、5
、10。
第三種是
SCSI陣列卡
使用在高端工作站或者是伺服器中,可以支持很多塊SCSI介面的硬碟。
能夠支持RAID
0、1、0+1、5、10
。這種陣列卡性能很好速度很快
當然價格也比較高。
第四種是
是SAS陣列卡
是SATA介面的SCSI硬碟專用卡
。
RAID
0是把硬碟串起來,這種方法可以提速,容量是所有硬碟的容量總和。
RAID
1是把至少兩個硬碟並起來,不可以提速,容量是所有硬碟的容量一半,但是可以有沉余功能。兩個硬碟突然壞掉一個,由於另一個硬碟數據是一樣的,所以機器還可以正常工作!
Ⅳ 伺服器陣列卡需要插網線嗎
要。 Ⅳ 伺服器里的陣列卡是干什麼用的
RAID是英文Rendant Ⅵ RAID卡和SCSI卡有什麼區別
raid卡能設置硬碟冗餘比如raid 10里至少要有三個盤,這三個盤設置成一個盤,就是從主機里就是一個盤,比如一個盤的容量是10gb三個是應該30gb但在主機只是20gb因為10gb是冗餘盤。如果一粒盤故障在主機還是能照常運行的。raid 卡也可以鏡像磁碟和stripe, stripe設置沒冗餘功能但是會給讀寫數度性能好很多。scsi卡就是用來連接scsi設備比如scsi硬碟或小型磁帶庫
Ⅶ 伺服器連接磁碟陣列該怎麼連
一般的自己做的伺服器都是SATA介面的,採用RAID0的方式加快速度。這樣的話,用兩塊相同的硬碟,按照主板上的印刷標示自己很容易連接好的。高性能的伺服器都會採用SCSI介面,需要SCSI介面卡和終端電阻。SCSI的具體連接方法請參照說明書,因為不同的卡有不同的方法連接的。
SAS、iSCSI、FC(光纖),都需要安裝在伺服器上。
HBA(連接主機I/O匯流排和計算機內存系統的I/O適配器)卡,通過相對應的線纜連接盤櫃。
目前企業數據存儲的主流是FCSAN和IPSAN,前者吞吐量高、性能最好,後者經濟實惠、擴展方便。
SAS介面的存儲一般都用於入門級直連存儲,少有擴展成SASSAN的。
傳輸速率ISCSI
Array
of
Inexpensive
Disks的縮寫,中文簡稱為廉價磁碟冗餘陣列。RAID就是一種由多塊硬碟構成的冗餘陣列。雖然RAID包含多塊硬碟,但是在操作系統下是作為一個獨立的大型存儲設備出現。利用RAID技術於存儲系統的好處主要有以下三種:
通過把多個磁碟組織在一起作為一個邏輯卷提供磁碟跨越功能
通過把數據分成多個數據塊(Block)並行寫入/讀出多個磁碟以提高訪問磁碟的速度
通過鏡像或校驗操作提供容錯能力
最初開發RAID的主要目的是節省成本,當時幾塊小容量硬碟的價格總和要低於大容量的硬碟。目前來看RAID在節省成本方面的作用並不明顯,但是RAID可以充分發揮出多塊硬碟的優勢,實現遠遠超出任何一塊單獨硬碟的速度和吞吐量。除了性能上的提高之外,RAID還可以提供良好的容錯能力,在任何一塊硬碟出現問題的情況下都可以繼續工作,不會受到損壞硬碟的影響。
RAID技術分為幾種不同的等級,分別可以提供不同的速度,安全性和性價比。根據實際情況選擇適當的RAID級別可以滿足用戶對存儲系統可用性、性能和容量的要求。常用的RAID級別有以下幾種:NRAID,JBOD,RAID0,RAID1,RAID0+1,RAID3,RAID5等。目前經常使用的是RAID5和RAID(0+1)。
NRAID
NRAID即Non-RAID,所有磁碟的容量組合成一個邏輯盤,沒有數據塊分條(no
block
stripping)。NRAID不提供數據冗餘。要求至少一個磁碟。
JBOD
JBOD代表Just
a
Bunch
of
Drives,磁碟控制器把每個物理磁碟看作獨立的磁碟,因此每個磁碟都是獨立的邏輯盤。JBOD也不提供數據冗餘。要求至少一個磁碟。
RAID
0
RAID
0即Data
Stripping(數據分條技術)。整個邏輯盤的數據是被分條(stripped)分布在多個物理磁碟上,可以並行讀/寫,提供最快的速度,但沒有冗餘能力。要求至少兩個磁碟。我們通過RAID
0可以獲得更大的單個邏輯盤的容量,且通過對多個磁碟的同時讀取獲得更高的存取速度。RAID
0首先考慮的是磁碟的速度和容量,忽略了安全,只要其中一個磁碟出了問題,那麼整個陣列的數據都會不保了。
RAID
1
RAID
1,又稱鏡像方式,也就是數據的冗餘。在整個鏡像過程中,只有一半的磁碟容量是有效的(另一半磁碟容量用來存放同樣的數據)。同RAID
0相比,RAID
1首先考慮的是安全性,容量減半、速度不變。
RAID
0+1
為了達到既高速又安全,出現了RAID
10(或者叫RAID
0+1),可以把RAID
10簡單地理解成由多個磁碟組成的RAID
0陣列再進行鏡像。
RAID
3和RAID
5
RAID
3和RAID
5都是校驗方式。RAID
3的工作方式是用一塊磁碟存放校驗數據。由於任何數據的改變都要修改相應的數據校驗信息,存放數據的磁碟有好幾個且並行工作,而存放校驗數據的磁碟只有一個,這就帶來了校驗數據存放時的瓶頸。RAID
5的工作方式是將各個磁碟生成的數據校驗切成塊,分別存放到組成陣列的各個磁碟中去,這樣就緩解了校驗數據存放時所產生的瓶頸問題,但是分割數據及控制存放都要付出速度上的代價。
按照硬碟介面的不同,RAID分為SCSI
RAID,IDE
RAID和SATA
RAID。其中,SCSI
RAID主要用於要求高性能和高可靠性的伺服器/工作站,而台式機中主要採用IDE
RAID和SATA
RAID。
以前RAID功能主要依靠在主板上插接RAID控制卡實現,而現在越來越多的主板都添加了板載RAID晶元直接實現RAID功能,目前主流的RAID晶元有HighPoint的HTP372和Promise的PDC20265R,而英特爾更進一步,直接在主板晶元組中支持RAID,其ICH5R南橋晶元中就內置了SATA
RAID功能,這也代表著未來板載RAID的發展方向---晶元組集成RAID。
Matrix
RAID:
Matrix
RAID即所謂的「矩陣RAID」,是ICH6R南橋所支持的一種廉價的磁碟冗餘技術,是一種經濟性高的新穎RAID解決方案。Matrix
RAID技術的原理相當簡單,只需要兩塊硬碟就能實現了RAID
0和RAID
1磁碟陣列,並且不需要添加額外的RAID控制器,這正是我們普通用戶所期望的。Matrix
RAID需要硬體層和軟體層同時支持才能實現,硬體方面目前就是ICH6R南橋以及更高階的ICH6RW南橋,而Intel
Application
Acclerator軟體和Windows操作系統均對軟體層提供了支持。
Matrix
RAID的原理就是將每個硬碟容量各分成兩部分(即:將一個硬碟虛擬成兩個子硬碟,這時子硬碟總數為4個),其中用兩個虛擬子硬碟來創建RAID0模式以提高效能,而其它兩個虛擬子硬碟則透過鏡像備份組成RAID
1用來備份數據。在Matrix
RAID模式中數據存儲模式如下:兩個磁碟驅動器的第一部分被用來創建RAID
0陣列,主要用來存儲操作系統、應用程序和交換文件,這是因為磁碟開始的區域擁有較高的存取速度,Matrix
RAID將RAID
0邏輯分割區置於硬碟前端(外圈)的主因,是可以讓需要效能的模塊得到最好的效能表現;而兩個磁碟驅動器的第二部分用來創建RAID1模式,主要用來存儲用戶個人的文件和數據。
例如,使用兩塊120GB的硬碟,可以將兩塊硬碟的前60GB組成120GB的邏輯分割區,然後剩下兩個60GB區塊組成一個60GB的數據備份分割區。像需要高效能、卻不需要安全性的應用,就可以安裝在RAID
0分割區,而需要安全性備分的數據,則可安裝在RAID
1分割區。換言之,使用者得到的總硬碟空間是180GB,和傳統的RAID
0+1相比,容量使用的效益非常的高,而且在容量配置上有著更高的彈性。如果發生硬碟損毀,RAID
0分割區數據自然無法復原,但是RAID
1分割區的數據卻會得到保全。
可以說,利用Matrix
RAID技術,我們只需要2個硬碟就可以在獲取高效數據存取的同時又能確保數據安全性。這意味著普通用戶也可以低成本享受到RAID
0+1應用模式。