RAID(Redundant Array of Independent Disk 獨立冗余磁盤陣列)技術是加州大學伯克利分校1987年提出,最初是為了組合小的廉價磁盤來代替大的昂貴磁盤,同時希望磁盤失效時不會使對數據的訪問受損失而開發出壹定水平的數據保護技術。RAID就是壹種由多塊廉價磁盤構成的冗余陣列,在操作系統下是作為壹個獨立的大型存儲設備出現。RAID可以充分發揮出多塊硬盤的優勢,可以提升硬盤速度,增大容量,提供容錯功能夠確保數據安全性,易於管理的優點,在任何壹塊硬盤出現問題的情況下都可以繼續工作,不會受到損壞硬盤的影響。
二、RAID的幾種工作模式
1、RAID0
即Data Stripping數據分條技術。RAID 0可以把多塊硬盤連成壹個容量更大的硬盤群,可以提高磁盤的性能和吞吐量。RAID 0沒有冗余或錯誤修復能力,成本低,要求至少兩個磁盤,壹般只是在那些對數據安全性要求不高的情況下才被使用。
(1)、RAID 0最簡單方式
就是把x塊同樣的硬盤用硬件的形式通過智能磁盤控制器或用操作系統中的磁盤驅動程序以軟件的方式串聯在壹起,形成壹個獨立的邏輯驅動器,容量是單獨硬盤的x倍,在電腦數據寫時被依次寫入到各磁盤
中,當壹塊磁盤的空間用盡時,數據就會被自動寫入到下壹塊磁盤中,它的好處是可以增加磁盤的容量.速度與其中任何壹塊磁盤的速度相同,如果其中的任何壹塊磁盤出現故障,整個系統將會受到破壞,可靠性是單獨使用壹塊硬盤的1/n。
(2)、RAID 0的另壹方式
是用n塊硬盤選擇合理的帶區大小創建帶區集,最好是為每壹塊硬盤都配備壹個專門的磁盤控制器,在電腦數據讀寫時同時向n塊磁盤讀寫數據,速度提升n倍。提高系統的性能。
2、RAID 1
RAID 1稱為磁盤鏡像:把壹個磁盤的數據鏡像到另壹個磁盤上,在不影響性能情況下最大限度的保證系統的可靠性和可修復性上,具有很高的數據冗余能力,但磁盤利用率為50%,故成本最高,多用在保存關鍵性的重要數據的場合。RAID 1有以下特點:
(1)、RAID 1的每壹個磁盤都具有壹個對應的鏡像盤,任何時候數據都同步鏡像,系統可以從壹組鏡像盤中的任何壹個磁盤讀取數據。
(2)、磁盤所能使用的空間只有磁盤容量總和的壹半,系統成本高。
(3)、只要系統中任何壹對鏡像盤中至少有壹塊磁盤可以使用,甚至可以在壹半數量的硬盤出現問題時系統都可以正常運行。
(4)、出現硬盤故障的RAID系統不再可靠,應當及時的更換損壞的硬盤,否則剩余的鏡像盤也出現問題,那麽整個系統就會崩潰。
(5)、更換新盤後原有數據會需要很長時間同步鏡像,外界對數據的訪問不會受到影響,只是這時整個系統的性能有所下降。
(6)、RAID 1磁盤控制器的負載相當大,用多個磁盤控制器可以提高數據的安全性和可用性。
3、RAID0+1
把RAID0和RAID1技術結合起來,數據除分布在多個盤上外,每個盤都有其物理鏡像盤,提供全冗余能力,允許壹個以下磁盤故障,而不影響數據可用性,並具有快速讀/寫能力。RAID0+1要在磁盤鏡像中建立
帶區集至少4個硬盤。
4、RAID2
電腦在寫入數據時在壹個磁盤上保存數據的各個位,同時把壹個數據不同的位運算得到的海明校驗碼
保存另壹組磁盤上,由於海明碼可以在數據發生錯誤的情況下將錯誤校正,以保證輸出的正確。但海明碼
使用數據冗余技術,使得輸出數據的速率取決於驅動器組中速度最慢的磁盤。RAID2控制器的設計簡單。
5、RAID3:帶奇偶校驗碼的並行傳送
RAID 3使用壹個專門的磁盤存放所有的校驗數據,而在剩余的磁盤中創建帶區集分散數據的讀寫操作
。當壹個完好的RAID 3系統中讀取數據,只需要在數據存儲盤中找到相應的數據塊進行讀取操作即可。但
當向RAID 3寫入數據時,必須計算與該數據塊同處壹個帶區的所有數據塊的校驗值,並將新值重新寫入到
校驗塊中,這樣無形雖增加系統開銷。當壹塊磁盤失效時,該磁盤上的所有數據塊必須使用校驗信息重新
建立,如果所要讀取的數據塊正好位於已經損壞的磁盤,則必須同時讀取同壹帶區中的所有其它數據塊,
並根據校驗值重建丟失的數據,這使系統減慢。當更換了損壞的磁盤後,系統必須壹個數據塊壹個數據塊
的重建壞盤中的數據,整個系統的性能會受到嚴重的影響。RAID 3最大不足是校驗盤很容易成為整個系統
的瓶頸,對於經常大量寫入操作的應用會導致整個RAID系統性能的下降。RAID 3適合用於數據庫和WEB服
務器等。
6、 RAID4
RAID4即帶奇偶校驗碼的獨立磁盤結構,RAID4和RAID3很象,它對數據的訪問是按數據塊進行的,也
就是按磁盤進行的,每次是壹個盤,RAID4的特點和RAID3也挺象,不過在失敗恢復時,它的難度可要比
RAID3大得多了,控制器的設計難度也要大許多,而且訪問數據的效率不怎麽好。
7、 RAID5
RAID 5把校驗塊分散到所有的數據盤中。RAID 5使用了壹種特殊的算法,可以計算出任何壹個帶區校
驗塊的存放位置。這樣就可以確保任何對校驗塊進行的讀寫操作都會在所有的RAID磁盤中進行均衡,從而
消除了產生瓶頸的可能。RAID5的讀出效率很高,寫入效率壹般,塊式的集體訪問效率不錯。RAID 5提高
了系統可靠性,但對數據傳輸的並行性解決不好,而且控制器的設計也相當困難。
8、RAID6
RAID6即帶有兩種分布存儲的奇偶校驗碼的獨立磁盤結構,它是對RAID5的擴展,主要是用於要求數據
絕對不能出錯的場合,使用了二種奇偶校驗值,所以需要N+2個磁盤,同時對控制器的設計變得十分復雜
,寫入速度也不好,用於計算奇偶校驗值和驗證數據正確性所花費的時間比較多,造成了不必須的負載,
很少人用。
9、 RAID7
RAID7即優化的高速數據傳送磁盤結構,它所有的I/O傳送均是同步進行的,可以分別控制,這樣提高
了系統的並行性和系統訪問數據的速度;每個磁盤都帶有高速緩沖存儲器,實時操作系統可以使用任何實
時操作芯片,達到不同實時系統的需要。允許使用SNMP協議進行管理和監視,可以對校驗區指定獨立的傳
送信道以提高效率。可以連接多臺主機,當多用戶訪問系統時,訪問時間幾乎接近於0。但如果系統斷電
,在高速緩沖存儲器內的數據就會全部丟失,因此需要和UPS壹起工作,RAID7系統成本很高。
10、 RAID10
RAID10即高可靠性與高效磁盤結構它是壹個帶區結構加壹個鏡象結構,可以達到既高效又高速的目的。這
種新結構的價格高,可擴充性不好。
11、 RAID53
RAID7即高效數據傳送磁盤結構,是RAID3和帶區結構的統壹,因此它速度比較快,也有容錯功能。但價格
十分高,不易於實現。
三、應用RAID技術
要使用磁盤RAID主要有兩種方式,第壹種就是RAID適配卡,通過RAID適配卡插入PCI插槽再接上硬盤
實現硬盤的RAID功能。第二種方式就是直接在主板上集成RAID控制芯片,讓主板能直接實現磁盤RAID。這
種方式成本比專用的RAID適配卡低很多。
此外還可以用2k or xp or linux系統做成軟raid.
個人使用磁盤RAID主要是用RAID0、 RAID1或RAID0+1工作模式。