RAID磁盘数据的保护与恢复策略探析 (raid 磁碟 数据)

在计算机系统中,数据的安全性和完整性无疑是至关重要的。每个系统管理员和企业都需要有效的数据备份和恢复策略来保护数据的完整性和可靠性。RD磁盘阵列技术是一种常用的数据存储技术,它能够提高数据存储的可靠性以及提升数据的性能。对于RD磁盘阵列的安全问题,保护和恢复策略是必不可少的考虑因素。

本文将从RD的定义、工作原理、RD的保护策略、RD的恢复策略以及RD的适用场景等方面来探析RD磁盘数据的保护与恢复策略。

一、RD的定义和工作原理

RD(Redundant Array of Independent Disks,独立磁盘冗余阵列)是一种数据存储技术,可以将多个磁盘组合成一个阵列从而提高数据访问性能和数据存储的可靠性。RD要求至少使用两块磁盘才能构建,其中包含两种技术方式:硬件RD和软件RD。

硬件RD 通过专门的RD控制器来实现RD功能,控制器位于主板上或者安装在磁盘阵列卡上,通过磁盘阵列卡来实现RD的无损性容错,支持RD 0、1、5、6、10等各种RD级别。而软件RD 在普通计算机上,通常是通过操作系统的软件RD来实现,在操作系统上安装一系列软件就可以实现RD技术。

RD磁盘阵列的工作原理就是将多块磁盘组合在一起,通过某种方式进行数据写入和读取等类型的数据操作。RD将数据切成若干段,同时将每一段数据存储在不同磁盘上,这样做的好处就是即使某一块磁盘上存储的数据发生了错误,也不会对整个数据的完整性产生影响,因此RD可以提高数据的有效性和性能。

二、RD的保护策略

RD的保护策略是指如何保护RD上数据不受损坏等因素的影响。RD的保护策略一般包括以下几点:定期备份,RD容错能力特点,RD磁盘的替换和RD控制器的备份等。

1. 定期备份

无论采用什么样的RD级别,数据的备份都是必不可少的。在RD磁盘任务中不能保证数据的完整性,所以管理员需要定期的将数据备份到另一个设备。数据备份后,即使发生磁盘损坏,也不会对整个数据的完整性产生影响。

2. RD容错能力特点

RD的容错能力是其更大的优势,这也是其他数据存储方式不能相比的优点。RD在数据写入磁盘的过程中,将数据分割成多个块,然后将多个块分别写入不同的磁盘中。每个块有相应的存储位置,所以即使某一个磁盘出现故障,数据仍然可以访问,并且数据安全不会受到太大的影响。

对于RD 5和RD 6来说,当某一块磁盘发生故障时,可以通过其他磁盘中的数据来恢复丢失的数据。虽然遭受了一次磁盘故障,但是不会对数据的完整性产生影响。对于RD 0来说,因为没有容错能力特点,所以管理员在使用RD 0时一定要特别小心。

3. RD磁盘的替换

当RD系统中某个磁盘发生损坏时,应该立即更换故障磁盘。在更换磁盘时,要确保新的磁盘与旧的磁盘兼容,这样才能保证整个RD的容错能力。

4. RD控制器的备份

RD控制器是RD工作正常的一个重要组成部分,因此对于RD控制器的备份和替换也非常重要。当RD控制器发生故障时,管理员应该及时更换RD控制器,并将其备份数据保存在一个安全的地方。

三、RD的恢复策略

RD的恢复策略是指如何在RD发生故障时恢复数据,包括RD重建、RD联动、RD单块磁盘恢复及RD恢复后的数据检验等。

1. RD重建

当RD某个磁盘发生损坏时,可以通过RD重建来恢复它之前的数据。在RD重建时,需要管理员的干预来帮助它重新构建阵列。

2. RD联动

当RD 5 或6的磁盘发生故障时,应该及时将磁盘从RD中删除,并安装一个新的磁盘来进行恢复工作。并且管理员需要对RD进行联动操作,将其重新构建RD阵列。

3. RD单块磁盘恢复

当RD 0,1的磁盘发生故障时,一般不需要太过于担心,只需要将故障磁盘摘除并更换新的磁盘,然后通过数据恢复工具将数据拷贝到新磁盘中即可。

4. RD恢复后的数据检验

在完成RD恢复以后,管理员需要对RD的数据进行校验以确保数据的正确性。RD数据检验可以通过一些特定的工具来完成,如RD Checker,RD Spy等等。

四、RD的适用场景

RD磁盘阵列技术可以作为数据存储的主要方式,它能够提高数据访问性能和数据存储的可靠性。RD可以被广泛用于大型企业和机构,如银行、证券公司、电子商务公司、机关等等,以及小型局域网或家庭环境等。

在银行等企业中,RD通常被用于存储大量的交易数据。RD可以提高数据的保护性能,同时RD的容错性能也非常好,这就是为什么RD技术在银行等金融机构中使用的原因。

在电子商务公司中,RD技术往往被用于存储关键的商业数据,如销售数据、客户数据和产品数据等等。由于RD可以提高数据的安全性和稳定性,因此在电子商务公司中使用RD可以保持数据的完整性和稳定性。

在家庭和小型局域网环境中,RD通常用于存储家庭影音和其他数据文件。RD可以使家庭和小型局域网数据的存储更加安全和可靠。此外,RD还可以提高数据的访问性能,从而更好地满足家庭和小型局域网环境下的数据存储需求。

RD磁盘阵列技术是一种十分重要的数据存储技术,它能够提高数据存储的可靠性、数据访问性能和安全性。在使用RD时,保护和恢复策略是必须考虑的因素,同时需要选择适合自己使用场景的RD级别,并进行定期的备份和检验操作。

相关问题拓展阅读:

伺服器上的磁碟阵列是raid是干什么用的?

伺服器上的磁碟阵列是raid是干什么用的?

RAID( Redundant Array of Independent Disks),独立硬碟冗余阵列,简称磁碟阵列。其基本思想就是把多个相对便宜的硬碟组合起来,成为一个硬碟阵列组,使效能达到甚至超过一个价格昂贵、容量巨大的硬碟。

RAID有多个版本(多种组合方式)分为RAID-0,RAID-1,RAID-1E,RAID-5,RAID-6,RAID-7,RAID-10,RAID-50,RAID-60。

根据选择的版本不同,RAID比单档余颗硬碟有以下一个或多个方面的好处:增强资料整合度;增强容错功能;增加处理量或容量。另外,磁碟阵列对于电脑来说,看起来就像一个单独的硬碟或逻辑储存单元。

以RAID-1为例,两个引数相同的硬碟组成raid-1阵列,写入资料时两个盘同时写入相同的资料,即两个盘资料一模一样,当其中一个出故障时,系统照常工作,提高了系统可靠性。

伺服器的磁碟阵列是干什么的 给伺服器安装作业系统时如何去设定磁碟阵列

请阅读一下这里的介绍,希望能解答你的之一个问题。网页连结

关于第二个问题,要在装系统之前先配置磁碟阵列。安装系统的时候,需要载入磁碟阵列卡的驱动,否则会找不到磁碟。

伺服器上简蠢孙的磁碟阵列是什么意思?

磁碟阵列(Disk Array)是由一个硬碟控制器来控制多拦链个硬碟的相互连线,使多个硬碟的读 写同步,减少错误,增加效率和可靠度的技术

说坦白点,就是硬碟组,不过比较稳定,大,可靠!

在伺服器上怎么做RAID磁碟阵列

1、伺服器支援raid或者外接raid卡

2、伺服器支援安装2块或者以上的硬碟

3、连线好raid卡和硬碟之后开机

4、开机时注意萤幕提示,按相应热键进入raid控制介面

5、开始制作

6、有些硬碟卡提供有程式,可以在引导时使用此工具进行图形化介面管理

双路2u机架式伺服器主机至强e5资料储存磁碟阵列是干什么用的

阵列主要作用是用于资料安全,提高效能的作用。你可参考正睿这款双路2U机架式E5伺服器,采用磁碟阵列

产品型号:ZI22SRHKTV

产品型别:双路四十四核机架式伺服器

处 理 器:Xeon

EV4×2

内 存:32G DDR4 REG ECC

硬 盘:SSD PCIe 800G

机 构:2U机架式

磁碟阵列型别:SATA & SSD & SAS RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60

产品002/11530.

IBM伺服器做RAID5磁碟阵列

一种是用ServerGuide引导直接选择RAID5,下一步即可,

另外一种使用WebBIOS CU(Ctrl+H)配置ServeRAID MR SAS/SATA Controller

(注:本文适用于ServeRAID MR RAID controller MR-10i/ 10K/ 10M)

一 启动WebBIOS CU

1. 新增有ServeRAID MR RAID controller MR-10i/ 10K/ 10M的伺服器开机自检时,会有+的提示(类似于):

Copyright© LSI Logic Corporation

Press + for WebBIOS

此时,请按下组合键+。此时会出现选择RAID卡的介面。

2. 如果伺服器上装有多个ServeRAID-MR控制器,请选择需要配置的RAID卡。

3. 选择选项,继续后,会出现WebBIOS CU的介面。

二 WebBIOS CU主介面选项

1. 预设检视

进入WebBIOS CU后,主介面显示如下:

预设介面是逻辑检视介面(左侧选项Logical View),在右侧,上方视窗显示该控制器所连线的物理驱动器(Physical Drivers)的状态资讯,下方视窗显示该控制器上已经配置的虚拟驱动器(Virtual Drivers)的状态资讯。

可以通过点选左侧逻辑检视(Logical View)或物理检视(Physical View)选项,可以切换右侧视窗显示的连线到该控制器上储存装置的(Logical View)或物理检视(Physical View)。在物理检视(Physical View)介面时,右侧介面中下方视窗显示的资讯是该控制器上已经配置的阵列(Array)资讯。

2. 检视左侧主要选项说明

Adapter Properties(介面卡属性):显示该介面卡的属性资讯。

Scan Devices(扫描装置):该选项用来重新扫描连线到该控制器上的物理驱动器(Physical drivers)及虚拟驱动器(Vitrual dirvers)的配置资讯和物理资讯。并将结果更新后显示在物理驱动器(Physical disks)和虚拟驱动器(Virtual disks)视窗中。

Virtual Disks(虚拟驱动器):选择该选项,用来检视虚拟驱动器页面,在此页面中可以更改和检视虚拟驱动器的属性,删除虚拟驱动器,初始化驱动器和其他一些任务。

Physical Drivers(物理驱动器):该选项用来检视物理驱动器页面。可以检视物理驱动器属性,建立热备磁碟和其他一些任务。

Configration Wizard(配置向导):该选项用来执行配置向导。可以用来建立新的储存配置,清除配置或者新增配置。

Adapter Selection(选择介面卡):该选项用来检视介面卡选择介面。可以选择不同的ServeRAID-MR控制器,可以检视这个控制器和连线到该控制器上的装置的资讯,或者选择在该控制器上建立新的配置资讯。

Physical View/ Logical View(物理检视/逻辑检视):如前所述,用来选择相应检视介面。

Events(事件):检视系统事件资讯。

Exit(退出):选择用来退出WebBIOS CU介面。

三 建立配置资讯

1. 使用配置向导(Configuration Wizard)进行配置

a. 在主介面点选左侧 Configuration Wizard选项,会进入配置向导的画面:

b. 选择配置选项。

—— Clear Configuration(清除配置):清除已有的配置资讯。

—— New Configuration(全新配置):清除已有的配置资讯,并且全新建立新的配置。

—— Add Configuration(新增配置):保留原有配置资讯,并且新增新的硬碟到原有的配置中。(该配置通常不会引起资料丢失,但该操作有风险,建议先备份资料!)

注意:如果选择前两个选项(Clear Configuration和New Configuration),会丢失所有资料!请先备份所有资料!

c. 点选Next按钮,继续下一步。如果选择Clear Configuration和New Configuration选项,会提示会丢失所有资料,需要再次确认。

d. 进入配置模式选择介面,可以有三种方式选择:

—— Custom Configuration(自定义配置):允许使用者自定义储存配置的所有属性引数。

—— Auto Configuration with Redundancy(自动配置冗余模式):自动建立RAID1或者RAID5,提供资料冗余。建议选此选项。

—— Auto Configuration without Redundancy(自动配置没有冗余模式):自动建立没有冗余RAID 0的配置。

e. 点选Next按钮继续配置向导。

2. 使用自动配置模式(Auto Configuration)

a. 当WebBIOS的介面显示建议的新配置后,请检查萤幕上显示的配置资讯。点选Aept接受该配置,或者点选Back返回到上个介面,修改配置。

—— RAID0:如果选择Auto Configuration without Redundancy, WebBIOS会配置RAID0 。

—— RAID1:如果选择Auto Configuration with Redundancy选线,并且只有两个硬碟可用时,则会自动配置RAID1 。

—— RAID5:如果选择Auto Configuration with Redundancy选线,并且有三个或三个以上硬碟可用时,则会自动配置RAID5 。

b. 当提示是否储存配置时,选择Yes继续。

c. 当提示是否初始化新的虚拟驱动器(Virtual Disk)时,选择Yes,进行初始化。

(WebBIOS CU开始对虚拟驱动器(Virtual Disk)进行后台初始化操作。)

3. 使用自定义配置(Custom Configuration)

当选择Custom Configuration并且点选Next按钮后,会进入定义磁碟组(Disk Group)的画面。可以在这个配置画面中选择物理驱动器建立磁碟组(Disk Group),即阵列(Array)。

配置画面如下图示:

【注:以下步骤适合配置RAID0, RAID1, RAID5, RAID6】

a. 左侧视窗显示物理驱动器(Physical Drivers)列表,可以按下键同时选中两个或多个处于Ready状态的物理驱动器用来建立磁碟组(Disk Group)。

b. 点选右侧视窗下的Aept DG选项,将选中的物理硬碟移动至右侧磁碟组(Disk Groups)。如果需要撤销以上操作,可以点选Reclaim按钮。

c. 当磁碟组(Disk Group)的物理硬碟选定之后,点选Next按钮。会进入配置虚拟驱动器(Virtual Disk)的画面。如下显示:

在上面的画面中,可以调整RAID级别(RAID level)、条带大小(Strip Size)、读取机制(Read Policy)等选项。

d. 可以根据实际情况来调整虚拟驱动器(Virtual Disk)的预设属性。主要属性如下:

—— RAID Level :从下拉列表中选择可选的RAID级别。如RAID0,RAID5等。

—— Strip Size :条带化大小定义了RAID配置中每个硬碟的资料块的大小。建议选择预设大小。

—— Aess Policy :选择资料访问的型别,主要包含:

1) RW, 允许读写操作。这是预设值。

2) Read Only(只读), 允许只读操作。

3) Blocked(禁止):不允许访问。

—— Read Policy :指定虚拟驱动器的读取机制,主要包含:

1) Normal : 此选项禁用预读机制。这是预设值。

2) Ahead: 此选项启动预读机制。允许控制器提前顺序读取所需资料并且和其他资料一起储存在快取中。这将提高顺序资料的读取速度,但是对读取随即资料的效能没有明显提升。

3) Adaptive:此选项启动可选预读机制。当两个或以上硬碟资料读取操作发生在顺序扇区中时,就启动预读机制(Ahead)。如果读取操作是随机的,控制器就会进入(Normal)预设模式。

——write Policy :指定虚拟驱动器的写操作机制,主要包含:

1) WBack: 即 Write Back(回写)模式。

2) WThru: 即 Write Through(直写)模式。这是预设设定。

3) Bad BBU:如果控制器的没有电池(BBU)或电池(BBU)故障,但仍想使用回写模式(WBack),则选用此选项。如果不选用此选项,当控制器检测到没有电池(BBU)或电池(BBU)损坏时,将自动切换至直写模式(WThru)。

—— IO Policy :此选项允许读取一个特定的虚拟驱动器(Virtual disk)。不影响预读(read ahead)快取。

1) Direct :该模式下读取的资料不在快取中缓冲。而且直接从快取传输的主机。如果相同的资料被再次读取,则直接从快取读取。这是预设值。

2) Cached : 该模式下,所有读取的资料都要在快取中缓冲。

—— Disk Cache Policy :指定驱动器快取的机制。

1) Enable :启动硬碟驱动器的快取。

2) Disable :关闭硬碟驱动器的快取。这是预设值。

3) Unchanged :保持现有的驱动器快取机制不做改变。

—— Disable BGI :指定后台初始化(Background initialization)状态:

1) No :保持后台初始化启动。这是指新的配置设定会在后台进行初始化并且此时可以使用WebBIOS进行其他的设定。这是预设值。

2) Yes :这项表示禁用后台初始化(Background initialization)。

—— Select Size :指定虚拟驱动器(Virtual disk)的大小,以MB为单位。通常,这个值是该磁碟组RAID级别的更大容量。

e. 点选Aept按钮,接受对虚拟驱动器(Virtual disk)的配置更改。或者点选Reclaim按钮返回到之前的设定。

f. 点选 Next按钮,结束对虚拟驱动器(Virtual disk)的配置。此时会显示虚拟驱动器虚拟驱动器(Virtual disk)的资讯。

g. 检查确认该检视中的配置资讯。

h. 如果虚拟驱动器(Virtual disk)的配置资讯无误,点选Aept按钮储存配置资讯。否则,可以点选Cancel按钮来结束该操作并返回到WebBIOS的主介面。或者,点选Back按钮返回到上一个介面,更改配置资讯。

i. 如果配置接受之前的配置资讯,在弹出确认储存的提示时,点选Yes按钮,储存配置。储存配置资讯之后,会返回到WebBIOS的主介面。

【注:一下步骤适合配置RAID10, RAID50, RAID60】

a. 左侧视窗显示物理驱动器(Physical Drivers)列表,可以按下键同时选中两个或多个处于Ready状态的物理驱动器用来建立之一个磁碟组(Disk Group)。

b. 点选右侧视窗下的Aept DG选项,将选中的物理硬碟移动至右侧磁碟组(Disk Groups)中的之一个磁碟组。如果需要撤销以上操作,可以点选Reclaim按钮。

c. 左侧视窗显示物理驱动器(Physical Drivers)列表,可以按下键同时选中两个或多个处于Ready状态的物理驱动器用来建立第二个磁碟组(Disk Group)。

(注:两个磁碟组必须配置相同)

d. 点选右侧视窗下的Aept DG选项,将选中的物理硬碟移动至右侧磁碟组(Disk Groups)中的第二个磁碟组。如果需要撤销以上操作,可以点选Reclaim按钮。

e. 结束选择硬碟步骤之后,点选Next。会进入设定扩充套件阵列的萤幕。如下图所示:

f. 在萤幕上左侧的视窗中显示Array With Free Space选项,按住选择一个磁碟组(Disk Group),然后点选 Add to SPAN。已经选中的磁碟组(Disk Group)会显示在右边的Span视窗。

g. 按下键同时选中第二个磁碟组(Disk Group),然后按Add to SPAN按钮。然后所选中的磁碟组(Disk Groups)会显示在右边的Span视窗中。

h. 点选 Next按钮。会进入设定虚拟驱动器(Virtual disk)属性的页面。如前面描述,可以做详细引数的设定。

i. 在右侧配置视窗中,按下键,同时选中两个磁碟组(Disk Groups)。

j. 修改虚拟驱动器(Virtual disk)的属性。如前面描述。

(注意: RAID10选择RAID级别RAID1,RAID50 选RAID5, RAID60选RAID6)

k. 点选Aept按钮,接受更改后的虚拟驱动器(Virtual disk)的属性。或点选Reclaim按钮返回到之前的属性设定。

l. 确认结束对虚拟驱动器(Virtual disk)的属性修改后,点选Next按钮。显示配置预览介面。

m. 检查预览介面的配置资讯。

n. 如果虚拟驱动器(Virtual disk)的配置资讯无误,点选Aept按钮储存配置资讯。否则,可以点选Cancel按钮来结束该操作并返回到WebBIOS的主介面。或者,点选Back按钮返回到上一个介面,更改配置资讯。

o. 如果配置接受之前的配置资讯,在弹出确认储存的提示时,点选Yes按钮,储存配置。储存配置资讯之后,会返回到WebBIOS的主介面。

四 删除虚拟驱动器 (Virtual Disk)

如过要删除虚拟驱动器 (Virtual Disk),请执行如下操作。

(注:删除虚拟驱动器 (Virtual Disk)会丢失所有的资料,请先备份所有资料。)

1. 在WebBIOS CU的主介面,选择一个虚拟驱动器 (Virtual Disk).

2. 点选 Virtual Disks。

3. 显示虚拟驱动器 (Virtual Disk)介面时,在左侧视窗下的面板上,选择Del按钮,并点选Go按钮。

4. 会提示确认资讯,再次确认是否要删除。

(注: 操作已有RAID时,有丢失资料风险。建议提前备份所有资料。)

软磁碟阵列RAID技术能否用与无盘伺服器上

因为不能。。。。。。

伺服器设定磁碟阵列RAID1

先检视主机板型号,再到网上查。

Intel南桥晶片ICH5R、ICH6R整合有SATA-RAID控制器,但仅支援SATA-RAID,不支援PATA-RAID。Intel采用的是桥接技术,就是把SATA-RAID控制器桥接到IDE控制器,因此可以通过BIOS检测SATA硬碟,并且通过BIOS设定SATA-RAID。当连线SATA硬碟而又不做RAID时,是把SATA硬碟当作PATA硬碟处理的,安装OS时也不需要驱动软盘,在OS的装置管理器内也看不到SATA-RAID控制器,看到的是IDE ATAPI控制器,而且多了两个IDE通道(由两个SATA通道桥接的)。只有连线两个SATA硬碟,且作SATA-RAID时才使用SATA-RAID控制器,安装OS时需要需要驱动软盘,在OS的装置管理器内可以看到SATA-RAID控制器。安装ICH5R、ICH6R的RAID IAA驱动后,可以通过IAA程式检视RAID盘的效能引数。

VIA南桥晶片VT8237、VT8237R的SATA-RAID设计与Intel不同,它是把一个SATA-RAID控制器整合到8237南桥内,与南桥里的IDE控制器没有关系。当然这个SATA-RAID控制器也不见得是原生的SATA模式,因为传输速度也没有达到理想的SATA效能指标。BIOS不负责检测SATA硬碟,所以在BIOS里看不到SATA硬碟。SATA硬碟的检测和RAID设定需要通过SATA-RAID控制器自己BootROM(也可以叫SATA-RAID控制器的BIOS)。所以BIOS自检后会启动一个BootROM检测SATA硬碟,检测到SATA硬碟后就显示出硬碟资讯,此时按快捷键Tab就可以进入BootROM设定SATA-RAID。在VIA的VT8237南桥的主机板上使用SATA硬碟,无论是否做RAID安装OS时都需要驱动软盘,在OS的装置管理器内可以看到SATA-RAID控制器。VIA的晶片也只是集成了SATA-RAID控制器。

NVIDIA的nForce2/ nForce3/ nForce4晶片组的SATA/IDE/RAID处理方式是集Intel和VIA的优点于一身。之一是把SATA/IDE/RAID控制器桥接在一起,在不做RAID时,安装XP/2023也不需要任何驱动。第二是在BIOS里的SATA硬碟不像Intel那样需要特别设定,接上SATA硬碟BIOS就可以检测到。第三是不仅SATA硬碟可以组成RAID,PATA硬碟也可以组成RAID,PATA硬碟与SATA硬碟也可以组成RAID。这给需要RAID的使用者带来极大的方便,Intel的ICH5R、ICH6R,VIA的VT8237都不支援PATA的IDE RAID。

NVIDIA晶片组BIOS设定和RAID设定简单介绍

nForce系列晶片组的BIOS里有关SATA和RAID的设定选项有两处,都在Integrated Peripherals(整合周边)选单内。

SATA的设定项:Serial-ATA,设定值有, 。这项的用途是开启或关闭板载Serial-ATA控制器。使用SATA硬碟必须把此项设定为。如果不使用SATA硬碟可以将此项设定为,可以减少占用的中断资源。

RAID的设定项在Integrated Peripherals/Onboard Device(板载装置)选单内,游标移到Onboard Device,按进入如子选单:RAID Config就是RAID配置选项,游标移到RAID Config,按就进入如RAID配置选单:

之一项IDE RAID是确定是否设定RAID,设定值有, 。如果不做RAID,就保持预设值,此时下面的选项是不可设定的灰色。

如果做RAID就选择,这时下面的选项才变成可以设定的黄色。IDE RAID下面是4个IDE(PATA)通道,再下面是SATA通道。nForce2晶片组是2个SATA通道,nForce3/4晶片组是4个SATA通道。可以根据你自己的意图设定,准备用哪个通道的硬碟做RAID,就把那个通道设定为。

设定完成就可退出储存BIOS设定,重新启动。这里要说明的是,当你设定RAID后,该通道就由RAID控制器管理,BIOS的Standard CMOS Features里看不到做RAID的硬碟了。

BIOS设定后,仅仅是指定那些通道的硬碟作RAID,并没有完成RAID的组建,前面说过做RAID的磁碟由RAID控制器管理,因此要由RAID控制器的RAID BIOS检测硬碟,以及设定RAID模式。BIOS启动自检后,RAID BIOS启动检测做RAID的硬碟,检测过程在显示器上显示,检测到硬碟后留给使用者几秒钟时间,以便使用者按F 1 0 进入RAID BIOS Setup。

nForce晶片组提供的RAID(冗余磁碟阵列)的模式共有下面四种:

RAID 0:硬碟串列方案,提高硬碟读写的速度。

RAID 1:映象资料的技术。

RAID 0+1:由RAID 0和RAID 1阵列组成的技术。

Spanning (JBOD):不同容量的硬碟组成为一个大硬碟。

作业系统安装过程介绍

按F10进入RAID BIOS Setup,会出现NVIDIA RAID Utility — Define a New Array(定义一个新阵列)。预设的设定是:RAID Mode(模式)–Mirroring(映象),Striping Block(串列块)–Optimal(更佳)。

通过这个视窗可以定义一个新阵列,需要设定的专案有:选择RAID Mode(RAID模式):Mirroring(映象)、Striping(串列)、Spanning(捆绑)、Stripe Mirroring(串列映象)。

设定Striping Block(串列块):4 KB至128 KB/Optimal

指定RAID Array(RAID阵列)所使用的磁碟

使用者可以根据自己的需要设定RAID模式,串列块大小和RAID阵列所使用的磁碟。其中串列块大小更好用预设的Optimal。RAID阵列所使用的磁碟通过游标键→新增。

做RAID的硬碟可以是同一通道的主/从盘,也可以是不同通道的主/从盘,建议使用不同通道的主/从盘,因为不同通道的频宽宽,速度快。Loc(位置)栏显示出每个硬碟的通道/控制器(0-1)/主副状态,其中通道0是PATA,1是SATA;控制器0是主,1是从;M是主盘,S是副盘。分配完RAID阵列磁碟后,按F7。出现清除磁碟资料的提示。按Y清除硬碟的资料,弹出Array List视窗:如果没有问题,可以按Ctrl-X储存退出,也可以重建已经设定的RAID阵列。至此RAID建立完成,系统重启,可以安装OS了。

安装Windows XP系统,安装系统需要驱动软盘,主机板附带的是XP用的,2023的需要自己制作。从光碟机启动Windows XP系统安装盘,在进入蓝色的提示萤幕时按F6键,告诉系统安装程式:需要另外的储存装置驱动。当安装程式拷贝一部分装置驱动后,停下来提示你敲S键,指定储存装置驱动:

系统提示把驱动软盘放入软碟机,按提示放入软盘后,敲回车。系统读取软盘后,提示你选择驱动。nForce的RAID驱动与Intel和VIA的不同,有两个:NVIDIA RAID CLASS DRIVER和NVIDIA Nforce Storage Controller都要安装。

之一次选择NVIDIA RAID CLASS DRIVER,敲回车系统读入,再返回敲S键提示介面,此时再敲S键,然后选择NVIDIA Nforce Storage Controller,敲回车,系统继续拷贝档案,然后返回到下面介面。

在这个介面里显示出系统已经找到NVIDIA RAID CLASS DRIVER和NVIDIA Nforce Storage Controller,可以敲回车继续。

系统从软盘拷贝所需档案后重启,开始检测RAID盘,找到后提示设定硬碟。此时使用者可以建立一个主分割槽,并格式化,然后系统向硬碟拷贝档案。在系统安装期间不要取出软盘,直到安装完成。

剩余的磁碟分割槽等安装完系统后,我们可以用XP的磁碟管理器分割槽格式化。用XP的磁碟管理器分割槽,等于/小于20GB的逻辑盘可以格式化为FAT32格式。大于20GB的格式化为NTF格式。

伺服器(磁碟阵列、RAID)上的资料可以恢复吗?

当然可以。对于伺服器经常采用的RAID结构来说,只要在出现问题之后,没有对RAID做一些,诸如初始化、重建阵列一类的破坏性操作,资料都是可以成功恢复的

伺服器如何搭建配置raid磁碟阵列

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