Wcześniej technologia RAID pojawiała się tylko w systemach typu mainframe, stacjach roboczych i serwerach. Obecnie RAID stał się powszechnym elementem zwykłych komputerów stacjonarnych. Jednak nie każdy wie, jak efektywnie wykorzystywać technologię RAID , mimo że BMC potrafi ją zintegrować. W tym artykule przedstawiono podstawy RAID, a także kilka doświadczeń, które można wykorzystać do zwiększenia mocy komputera stacjonarnego.

1. Czym jest technologia rajdowa?
RAID to skrót od Redundant Array of Independent Disks, który pierwotnie był używany jako rozwiązanie do ochrony danych, umożliwiając jednoczesne zapisywanie danych na wielu dyskach twardych. Później RAID opracował wiele różnych odmian, aby zapewnić bezpieczeństwo i przyspieszyć pobieranie danych z dysku twardego. Oto pięć typowych typów RAID, o których możemy się dowiedzieć.
Aby szybko zrozumieć RAID, możemy zapoznać się z poniższymi informacjami:
- RAID powinien używać dysków twardych o tej samej pojemności.
- Korzystanie z RAID będzie kosztować więcej dysków twardych niż nieużywanie, ale w zamian dane będą lepiej chronione.
- RAID może pracować na wielu systemach operacyjnych, takich jak Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows 10, Windows Server 2016, MAC OS X, Linux,...
- RAID 0 będzie miał pojemność równą całkowitej pojemności dysków twardych.
- RAID 1 zachowa pojemność dysku twardego.
- RAID 5 będzie miał mniejszą pojemność niż jeden dysk twardy (na przykład przy użyciu 5 dysków twardych RAID 5 będzie miał taką samą pojemność jak 4 dyski twarde).
- RAID 6 będzie miał mniejszą pojemność niż dwa dyski twarde (na przykład przy użyciu 5 dysków twardych RAID 6 będzie miał taką samą pojemność jak 3 dyski twarde).
- RAID 10 można utworzyć tylko przy użyciu parzystej liczby dysków twardych i co najmniej czterech dysków twardych. Pojemność RAID 10 stanowi połowę całkowitej pojemności używanych dysków twardych (na przykład użycie 10 dysków twardych RAID 10 będzie miało taką samą pojemność jak 5 dysków twardych).
Na przykład:
W przypadku dysku twardego o pojemności 1 TB dostępne są następujące opcje RAID:
- Jeśli dostępne są 2 dyski twarde: wybierz RAID 0, aby zwiększyć pojemność do 2 TB, ale jeśli jeden z 2 dysków ulegnie awarii, dane zostaną utracone. Jeśli spróbujesz wyjąć dysk twardy, system natychmiast zgłosi błąd.
- Jeśli dostępne są 2 dyski twarde: Wybierz RAID 1, aby zapewnić bezpieczeństwo danych w przypadku awarii 1 z 2 dysków twardych. Łączna pojemność wyniesie 1 TB. Jeśli spróbujesz odłączyć dysk twardy, dane będą nadal chronione.
- Jeśli dostępne są 3 dyski twarde: Wybierz RAID 1, aby zapewnić bezpieczeństwo danych w przypadku awarii 2 z 3 dysków twardych. Łączna pojemność wyniesie 1 TB. Jeśli spróbujesz odłączyć dwa dyski twarde, dane będą nadal chronione.
- Jeśli dostępne są 3 dyski twarde: wybierz RAID 5, aby zapewnić bezpieczeństwo danych w przypadku awarii 1 z 3 dysków twardych. Łączna pojemność wyniesie 2 TB. Jeśli spróbujesz odłączyć dysk twardy, dane będą nadal chronione.
- Jeśli dostępne są 4 dyski twarde: wybierz RAID 5, aby zapewnić bezpieczeństwo danych w przypadku awarii 1 z 4 dysków twardych. Całkowita pojemność wyniesie 3 TB. Jeśli spróbujesz odłączyć dysk twardy, dane będą nadal chronione.
- Jeśli dostępne są 4 dyski twarde: Wybierz RAID 6, aby zapewnić bezpieczeństwo danych w przypadku awarii 2 z 4 dysków twardych. Łączna pojemność wyniesie 2 TB. Jeśli spróbujesz odłączyć dwa dyski twarde, dane będą nadal chronione.
- Jeśli dostępne są 4 dyski twarde: Wybierz RAID 10, aby zapewnić bezpieczeństwo danych w przypadku awarii 2 dysków należących do 2 różnych par RAID. Łączna pojemność wyniesie 2 TB. Jeśli spróbujesz odłączyć dysk twardy, dane będą nadal chronione.
- Jeśli dostępnych jest 5 dysków twardych: Wybierz RAID 5, aby zapewnić bezpieczeństwo danych w przypadku awarii 1 z 5 dysków twardych. Łączna pojemność wyniesie 4 TB. Jeśli spróbujesz odłączyć dysk twardy, dane będą nadal chronione.
- Jeśli dostępnych jest 5 dysków twardych: wybierz RAID 6, aby zapewnić bezpieczeństwo danych w przypadku awarii 2 z 5 dysków twardych. Całkowita pojemność wyniesie 3 TB. Jeśli spróbujesz odłączyć dysk twardy, dane będą nadal chronione.
- Jeśli dostępnych jest 6 dysków twardych: Wybierz RAID 5, aby zapewnić bezpieczeństwo danych w przypadku awarii 1 z 6 dysków twardych. Łączna pojemność wyniesie 5 TB. Jeśli spróbujesz odłączyć dwa dyski twarde, dane będą nadal chronione.
- Jeśli dostępnych jest 6 dysków twardych: Wybierz RAID 6, aby zapewnić bezpieczeństwo danych w przypadku awarii 2 z 6 dysków twardych. Łączna pojemność wyniesie 4 TB. Jeśli spróbujesz odłączyć dwa dyski twarde, dane będą nadal chronione.
- Jeśli jest 6 dysków twardych: Wybierz RAID10, aby zapewnić bezpieczeństwo danych w przypadku uszkodzenia 2 dysków należących do 2 różnych par RAID. Całkowita pojemność wyniesie 3 TB. Jeśli spróbujesz odłączyć dysk twardy, dane są nadal chronione,...
Aby przetestować stabilność RAID , możesz przeprowadzić instalację RAID i systemu operacyjnego Windows (lub Linux). Po zakończeniu instalacji wyjmij dysk twardy i sprawdź, czy system operacyjny nadal działa poprawnie lub zgłasza błędy.
2. Zrozumienie typów RAID
Obecnie w użyciu jest wiele typów RAID , takich jak RAID 0, RAID 1, RAID 3, RAID 4, RAID 5, RAID 10 i wiele innych. W tym artykule przedstawimy popularne i często używane typy RAID.
2.1. RAID 0
RAID 0 jest obecnie najbardziej preferowanym typem RAID ze względu na poprawę wydajności wymiany danych na dysku twardym. Wymaga co najmniej dwóch dysków twardych. Metoda zapisu danych Striping pomaga komputerom dzielić dane na równe części i zapisywać je na różnych dyskach twardych, znacznie skracając czas pracy.
Im więcej dysków twardych, tym wyższa prędkość. Jednak RAID 0 nadal wiąże się z ryzykiem utraty danych ze względu na sposób, w jaki informacje są zapisywane oddzielnie, a jeśli dysk twardy ulegnie awarii, informacje zostaną utracone na zawsze. Jednak dzięki nowoczesnej technologii produkty sprzętowe są wystarczająco trwałe, aby zminimalizować utratę danych, a RAID 0 jest odpowiedni dla tych, którzy potrzebują szybkiego dostępu do dużych ilości danych, takich jak gracze, graficy i kamerzyści.

2.2. RAID 1
RAID 1 to najbardziej podstawowa forma RAID zdolna do zapewnienia bezpieczeństwa danych. Podobnie jak RAID 0, RAID 1 wymaga do działania co najmniej dwóch dysków twardych. Dane są zapisywane jednocześnie na dwóch identycznych dyskach (Mirroring). W przypadku awarii jednego dysku drugi będzie działał prawidłowo, a uszkodzony dysk można wymienić bez obawy o utratę danych.
RAID 1 nie jest pierwszym wyborem dla tych, którzy potrzebują dużej szybkości, ponieważ wydajność nie jest optymalna. Jednak dla administratorów sieci lub tych, którzy zarządzają dużą ilością ważnych informacji, system RAID 1 jest niezbędny. Ostateczna pojemność systemu RAID 1 jest równa pojemności pojedynczego dysku (na przykład dwa dyski 80 GB połączone w RAID 1 utworzyłyby jeden system z 80 GB miejsca na dysku).

2.3. RAID 0+1
Czy kiedykolwiek wyobrażałeś sobie system pamięci masowej, który jest zarówno szybki jak RAID 0 , jak i tak bezpieczny jak RAID 1 ? Jest to całkowicie możliwe i nie tylko twoje, ale także pragnienie wielu innych. System RAID 0+1 powstał z myślą o połączeniu wszystkich zalet obu systemów.
Koszt posiadania takiego systemu jest jednak dość wysoki. Do uruchomienia RAID 0+1 potrzebne są co najmniej 4 dyski twarde . Dane będą zapisywane jednocześnie na 4 dyskach twardych z 2 przyspieszonymi dyskami Striping i 2 zapasowymi dyskami Mirroring. Te dyski muszą być identyczne, a po połączeniu w system RAID 0+1 ostateczna pojemność będzie równa połowie całkowitej pojemności tych 4 dysków.
Na przykład, jeśli używasz czterech dysków 80 GB, ilość „widocznych” danych wyniesie (4*80)/2 = 160 GB.

2.4. RAID 5
Można zrozumieć, że RAID 5 jest ulepszonym nadmiarowym systemem pamięci masowej w porównaniu z RAID 1 i RAID 0 . Dzięki 3 lub 5 oddzielnym dyskom twardym dane i kopie zapasowe są równomiernie rozłożone na wszystkich dyskach twardych. Jednak ta zasada jest dość skomplikowana. Przykład 8 segmentów danych (1-8) i 3 dysków twardych: segmenty danych 1 i 2 są zapisywane na dyskach 1 i 2, segmenty kopii zapasowych są zapisywane na dyskach 3.
Fragmenty 3 i 4 są zapisywane na dyskach 1 i 3, przy czym segment kopii zapasowej jest zapisywany odpowiednio na dysku 2. Fragmenty 5 i 6 są zapisywane na dyskach 2 i 3, a segment kopii zapasowej jest zapisywany na dysku 1. Następnie ta sekwencja powtarza się z segmentami 7, 8 zapisywane na dysku 1, 2, a segment kopii zapasowej zapisywany na dysku 3. W ten sposób RAID 5 zapewnia lepszą prędkość i wysokie bezpieczeństwo. Ostateczna pojemność systemu jest równa całkowitej pojemności dysków twardych minus jeden dysk. Na przykład, jeśli używasz trzech dysków 80 GB, ostateczna pojemność wyniesie 160 GB.

2.5. JBOD
Chociaż nie jest to główny typ RAID , JBOD (tylko wiązka dysków) nadal ma pewne podobne funkcje i jest obsługiwany przez większość kontrolerów RAID. JBOD umożliwia użytkownikom podłączenie dowolnej liczby dysków do kontrolera RAID (w ramach limitów portów) i połączenie ich w większy dysk twardy do użytku systemowego.
Na przykład, jeśli podłączysz dyski o pojemności 10 GB, 20 GB i 30 GB, komputer rozpozna dysk twardy o pojemności 60 GB. Jednak JBOD nie zapewnia żadnej dodatkowej wartości, nie poprawia wydajności ani nie zapewnia bezpieczeństwa danych, po prostu łączy i agreguje pojemność.

2.6. Niektóre inne typy RAID
Wspomniane wcześniej standardy RAID są najpopularniejszymi i najczęściej używanymi standardami RAID . Istnieje jednak wiele innych typów RAID, które są stosowane w systemach komputerowych do różnych celów, w tym: RAID poziom 2 (kodowanie z korekcją błędów), RAID poziom 3 (bit-interleaved parzystość), RAID poziom 4. (dysk z dedykowaną parzystością) , RAID poziom 6 (Independent Data Disks with Double Parity), RAID poziom 10 (Stripe of Mirrors, w przeciwieństwie do RAID 0+1), RAID poziom 7 (znak firmowy firmy Storage Computer, pozwalający na większą pamięć podręczną dla RAID 3 i 4), RAID S (wynaleziony przez firmę EMC Corporation i używany w ich systemach pamięci masowej Symmetrix).
Ponadto istnieje kilka innych wariantów, takich jak Intel Matrix Storage, który umożliwia uruchamianie RAID 0 + 1 z tylko 2 dyskami twardymi lub RAID 1.5 DFI w systemach BMC 865, 875. Chociaż mają wiele różnic. , ale większość z nich to ulepszone wersje tradycyjnych metod RAID.
Raid 10 to metoda RAID , która łączy Raid 1 i Raid 0. Dane są przechowywane jednocześnie na 4 dyskach twardych, z których 2 to Striping (Raid 0) i 2 (Mirroring) Raid . W porównaniu do Raid 5, Raid 10 pomaga również poprawić wydajność i bezpieczeństwo danych. Jednak Raid 5 jest bardziej opłacalny niż Raid 10.
Raid 50 to idealne połączenie Raid 5 i Raid 0 . Dane są najpierw zapisywane zgodnie z mechanizmem Raid 0, a następnie dzielone zgodnie z mechanizmem Raid 5 przy drugim zapisie. W rezultacie Raid 50 nadal zapewnia taką samą szybkość zapytań jak Raid 10, ale zużywa znacznie więcej miejsca na dysku twardym niż Raid 10.
3. Warunki uruchomienia RAID
Aby móc korzystać z RAID konieczne jest posiadanie co najmniej jednej karty kontrolera oraz dwóch dysków twardych o tej samej pojemności. Dyski mogą korzystać z dowolnego standardu, takiego jak ATA, Serial ATA lub SCSI, ale najlepiej jest mieć je dokładnie takie same, aby zapewnić optymalną wydajność podczas pracy w trybie synchronicznym, takim jak RAID.
Na przykład, jeśli połączysz dysk twardy o pojemności 160 GB z dyskiem o pojemności 40 GB (niezależnie od tego, czy jest to RAID 0, czy RAID 1) , ogólna wydajność systemu odpowiada tylko parze dysków twardych o pojemności 40 GB i 120 GB, które zostaną zmarnowane. Właściwa liczba dysków będzie zależała od typu RAID, którego planujesz użyć. Interfejs dysku nie ma znaczenia, ale nowe BMC mogą obsługiwać zarówno SATA, jak i ATA. Karty RAID mogą być wbudowane lub dyskretne i centralizują kable danych, które łączą dyski twarde w systemie RAID , obsługując wszystkie dane, które przez nie przechodzą. Jeśli BMC nie integruje RAID, możesz kupić kartę kontrolera PCI na rynku za niską cenę. Jednak decyzja o zakupie BMC ze zintegrowaną macierzą RAID jest jednym z rozwiązań poprawiających wydajność systemu i zapewniających bezpieczeństwo danych.
Tacki dysków typu hot-swap są opcjonalnym elementem systemu RAID , ale czasami są bardzo przydatne. Pozwalają na wymianę uszkodzonego dysku bez wyłączania systemu (wystarczy go odblokować, odłączyć dysk i podłączyć nowy). Tace te są powszechnie używane z dyskami twardymi SCSI i są szczególnie ważne w systemach serwerowych, które muszą być stale gotowe do pracy.
Jeśli chodzi o oprogramowanie, instalacja macierzy RAID w większości nowoczesnych systemów operacyjnych jest bardzo prosta, zwłaszcza w systemie Microsoft Windows. Jeśli używasz systemu Windows XP, dodanie RAID jest również bardzo łatwe. Sterowniki są najważniejsze, ale jeśli są dostarczane z urządzeniem, instalacja będzie prostsza. Jeśli masz trudności z instalacją RAID, zapoznaj się z następną sekcją artykułu, aby znaleźć rozwiązanie.
Podczas uaktualniania systemu do RAID należy wziąć pod uwagę dwa scenariusze. Jeśli system RAID jest używany do przechowywania lub wymiany informacji z dużą szybkością, instalacja jest bardzo prosta. Jeśli jednak planujesz użyć systemu RAID do instalacji systemu operacyjnego lub oprogramowania, proces instalacji będzie bardzo skomplikowany i trzeba go wykonać od podstaw.
3.1. Wybierz typ RAID
Gdy zdecydujesz się przenieść swój system na wyższy poziom, musisz wybrać odpowiedni model RAID . Masz do wyboru wiele rozwiązań RAID, w tym RAID 0, 1, 0+1 i 5 . Wśród nich RAID 0 i 1 są najbardziej ekonomicznymi rozwiązaniami i są powszechnie stosowane w większości aktualnych serii BMC. Jednak modele RAID 0+1 i 5 są zwykle używane tylko w drogich modelach z wyższej półki.
RAID 0 ma najwyższą szybkość przesyłania danych, ale jest również najbardziej wrażliwym rodzajem RAID . Na przykład, jeśli używasz 4 dysków twardych w RAID 0, prędkość przesyłania danych może wzrosnąć do ponad 100 MB/s - bardzo atrakcyjna liczba dla każdego użytkownika komputera.
Jednak prawdopodobieństwo utraty danych również wzrasta 4-krotnie, ponieważ dysk twardy komputera jest produktem ruchomym i będzie się stopniowo „starzał” po pewnym okresie użytkowania. Ponadto awaria zasilania lub awaria sterowania może również prowadzić do utraty danych. Dlatego RAID 0 nie nadaje się do długoterminowego przechowywania danych, ale jest dobrym rozwiązaniem dla dysków tymczasowych, które wymagają dużej szybkości, takich jak przechowywanie baz danych sieciowych. Jeśli planujesz używać RAID 0 przez dłuższy czas, powinieneś dodać kilka dodatkowych dysków twardych i przejść na system RAID 0+1, który jest idealny, jeśli masz duży budżet.
Użycie samego RAID 1 nie daje żadnego efektu poza utworzeniem nowego dysku identycznego z dyskiem głównym. Zwykle użytkownicy nie dbają o RAID 1, jeśli przechowują i zarządzają tylko zwykłymi dokumentami. Jednak dla tych, którzy muszą przechowywać i zarządzać ważnymi informacjami, takimi jak serwer przechowujący informacje o klientach lub kontach, RAID 1 staje się użytecznym wyborem. W przypadku korzystania z macierzy RAID 1 rozważ dodanie tacy typu hot-swap w celu szybszego odzyskiwania danych przez demontaż dysków i klonowanie na nowy dysk podczas działania systemu.
W przypadku systemów RAID zbudowanych z 4 lub więcej dysków twardych RAID 5 jest pierwszym wyborem ze względu na możliwość łączenia korekcji błędów i przyspieszenia. Jeśli planujesz zbudować system RAID, RAID 5 jest zdecydowanie optymalnym rozwiązaniem.
Kombinacje RAID, takie jak RAID 0+1 lub RAID 50 (5+0) często łączą cechy podstawowych form RAID. Należy jednak zastanowić się przed użyciem, ponieważ koszt komponentów jest dość wysoki. Poniżej znajduje się tabela podsumowująca, w której możesz wybrać odpowiedni typ RAID do swojego użytku:

3.2. Wybierz sprzęt
Po pierwsze, aby wybrać odpowiednie komponenty, należy zwrócić uwagę na chipset kontrolera RAID . Zwykle nie będziesz miał dużego wyboru, ponieważ te chipsety są zwykle zintegrowane z BMC. Musisz jednak zwrócić uwagę na następujące punkty.
Obecnie w powszechnym użyciu są dwa typy kontrolerów RAID, układ kontrolera zintegrowany z chipsetem lub zewnętrzny.
Zintegrowany chipset kontrolny zawiera:
- Intel ICH5R, ICH6, ICH7 wraz z serią i865/875/915/925/945/955
- nVIDIA nForce2-RAID (AMD), seria nForce 3 (AMD A64), seria nForce 4 (AMD A64/Intel 775)
Te typy mają na ogół małe opóźnienia i są łatwe w użyciu. Mają jednak ograniczone funkcje i ograniczone oprogramowanie. Korzystając z zewnętrznych chipów kontrolnych producentów takich jak Promise Technology, Silicon Image, Adaptec, oprogramowanie i funkcje są nieco bogatsze i zużywają minimalne zasoby, ale opóźnienie jest często większe (nieistotne)). Wyjmowane karty można łatwo wymienić i zdemontować w razie potrzeby. Uwaga, Silicon Image Sil3112 ma stosunkowo słabą kompatybilność, więc po przełączeniu na inny system RAID dane mogą zostać utracone. Sil3114 i nowsze naprawiły ten błąd. Systemy nForce i ICH5,6,7 mogą z łatwością wymieniać dyski twarde tam iz powrotem, ich BIOS RAID jest również inteligentniejszy i często ma zdolność rozpoznawania grup wstępnie sformatowanych dysków twardych RAID.
Najnowsze BMC, takie jak DFI Lanparty NF4 SLI-DR , obsługują zarówno RAID 5, jak i RAID 5 . Jeśli chodzi o interfejsy do komputerów stacjonarnych, zwykle istnieją tylko typy PATA lub SATA, a SATA jest mądrzejszym wyborem, ponieważ nie wymaga użycia wielu kabli i istnieje wiele ulepszeń technologicznych w zakresie szybkości i wydajności. Jeśli masz wystarczająco dużo pieniędzy, możesz rozważyć profesjonalne produkty, które pozwalają podłączyć więcej pamięci RAM, aby wykorzystać ją jako ogromną pamięć podręczną, aby znacznie zwiększyć prędkość.
W przypadku dysków twardych wskazane jest wybranie typów zdolnych do przesyłania dużych ilości danych i szybkiego dostępu. Czas dostępu (Czas dostępu) jest tak mały, jak to tylko możliwe, określając czas potrzebny dyskowi na znalezienie potrzebnych danych. Ponadto wskazane jest wybranie dysku twardego z dużą pamięcią podręczną (8 MB lub więcej), a technologie takie jak Seagate NCQ mogą znacznie zwiększyć wydajność. Najlepiej wybrać te same dyski twarde, aby uniknąć wpływu na wydajność macierzy RAID.
3.3. Zainstaluj RAID
Instalacja RAID jest prosta i opiera się głównie na BIOSie płyty głównej i kontrolerze RAID. Po podłączeniu dysku twardego do wbudowanej lokalizacji RAID (szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentacji produktu), wystarczy wejść do BIOS-u BMC, aby włączyć kontroler RAID i określić odpowiednie porty (zwykle w sekcji Zintegrowane).
Po zapisaniu parametrów i ponownym uruchomieniu komputera należy zwrócić uwagę na ekran powiadomień i nacisnąć odpowiednią kombinację klawiszy, gdy komputer poprosi (np. Ctrl+F lub F4) o wejście do BIOS-u RAID.
Chociaż każdy typ RAID ma inny interfejs, zawsze konieczne są następujące podstawowe operacje:
- Określ dysk twardy, który ma zostać przyłączony do macierzy RAID.
- Wybór typu RAID (0/1/0+1/5).
- Określ rozmiar bloku: Ten parametr wpływa na wydajność RAID. Jeśli rozmiar bloku jest ustawiony jako nieodpowiedni do użycia, spowoduje to marnowanie pamięci i zmniejszy wydajność. Na przykład, jeśli rozmiar bloku wynosi 64 KB, to co najmniej 64 KB zostanie zapisane na dysku we wszystkich przypadkach, nawet jeśli jest to plik tekstowy o rozmiarze tylko 2 KB. Dlatego wartość ta powinna być zbliżona do średniej wielkości używanych plików. Jeśli dysk twardy zawiera wiele małych plików, takich jak dokumenty programu Word, należy ustawić mały rozmiar bloku. Jeśli dysk twardy zawiera dużo filmów lub muzyki, duży rozmiar bloku zapewni lepszą wydajność (zwłaszcza w systemach RAID 0).
Oprócz decydowania, gdzie przechowywać pliki, rozmiar bloku ma jeszcze jedną funkcję. Na przykład, jeśli rozmiar bloku wynosi 64 KB, a rozmiar pliku jest mniejszy niż 64 KB, plik będzie przechowywany tylko na jednym dysku w systemie RAID, bez poprawy wydajności. Jeśli jednak rozmiar pliku wynosi 150 KB, zostanie on podzielony na 3 części 64 KB + 64 KB + 22 KB i przechowywany na 3 różnych dyskach, co znacznie zwiększy wydajność, ponieważ kontroler może odczytywać informacje z dysków jednocześnie. Jeśli rozmiar bloku wynosi 128 KB, ten plik będzie przechowywany tylko na 2 dyskach, 1 28 KB + 22 KB . Jeśli nie ma specjalnej potrzeby, zaleca się wybranie rozmiaru bloku 128 KB dla komputerów stacjonarnych.
Gdy kontroler rozpozna nowy dysk twardy, możesz zainstalować system operacyjny i sformatować dysk RAID. Instalacja systemu Windows przebiega tak samo jak zwykle, jednak należy przygotować stację dyskietek oraz dyskietkę zawierającą sterowniki kontrolera RAID. Wchodząc do instalacji, należy zwrócić uwagę na tekst na dole ekranu, aby w odpowiednim czasie nacisnąć klawisz F6, a następnie poczekać i na żądanie nacisnąć S, aby dodać sterownik RAID do instalacji.
Po zakończeniu instalacji systemu RAID kolejne kroki są takie same jak w przypadku instalacji na normalnym dysku twardym.
Gdy system jest stabilny, należy zainstalować dodatkowe narzędzia kontrolujące system RAID, aby skorzystać z rozszerzonych funkcji, a czasem nawet wydajności. Niektóre typowe programy można wymienić jako Intel Application Acceleration RAID Edition lub nVIDIA RAID Manager...
Notatka:
Jeśli chcesz skonfigurować RAID 0 na dysku zawierającym dane, musisz utworzyć kopię zapasową danych i ponownie sformatować dysk. Dlatego zanim to zrobisz, wybierz odpowiedni plan tworzenia kopii zapasowych. W przypadku systemów RAID 1 tworzenie kopii zapasowych danych nie jest wymagane.
Korzystając z systemu RAID 0 , powinieneś mieć mały dysk do przechowywania najważniejszych plików, aby uniknąć utraty danych, gdy coś pójdzie nie tak.
Podczas ponownego uruchamiania komputera, zwłaszcza gdy komputer uruchamia się nieprawidłowo, proces rozpoznawania dysku twardego kontrolera RAID może trwać dłużej niż zwykle i mogą wystąpić dziwne dźwięki z mechanicznej części dysku twardego. Jest to całkowicie normalne, ponieważ kontroler musi zsynchronizować działanie wszystkich dysków w grupie RAID, którą zarządza.
Grupy RAID dysków twardych zwykle składają się z kilku dysków twardych pracujących obok siebie, więc wytwarzane ciepło jest dość duże, co nie jest korzystne na dłuższą metę. Jeśli to możliwe, należy znaleźć rozwiązanie rozpraszania ciepła, aby uniknąć niezamierzonych problemów.
4. Co to jest Hot Spare?
Po przejrzeniu wyżej wymienionych punktów chyba każdy dobrze rozumie pojęcie RAID . Jednak aby poprawnie i bezpiecznie korzystać z RAID , a także radzić sobie z problemami związanymi z RAID, użytkownicy muszą znać więcej informacji.
Często podczas korzystania z RAID użytkownicy często używają tylko 2 dysków twardych i myślą, że jest to bezpieczne. Ale czy zastanawiałeś się, co zrobić, gdy jeden z dysków twardych ulegnie awarii? Możesz wyszukać zamienny dysk twardy tego samego typu i tego samego numeru seryjnego, ale może to być trudne i czasochłonne. Co więcej, użycie dwóch niepodobnych dysków twardych spowoduje, że system nie będzie działał optymalnie, nawet RAID nie może zostać skonfigurowany.
Tak więc bezpiecznym rozwiązaniem podczas korzystania z RAID jest użycie funkcji Hot Spare. Co to jest Hot Spare? Jest używany jako mechanizm awaryjny w celu zapewnienia stabilności systemu. Gdy komponent systemu ulegnie awarii, Hot Spare automatycznie zastępuje ten komponent. W przypadku ustawienia tego trybu, jeśli jeden z dwóch dysków twardych ulegnie awarii, drugi dysk twardy automatycznie zastąpi i automatycznie odtworzy system RAID, pomagając uniknąć utraty danych i zapewniając stabilność systemu.

5. Inne koncepcje, które należy znać podczas korzystania z RAID
5.1. Co to jest sterownik Intel Serial IO?
Sterownik Intel Serial IO odgrywa ważną rolę w łączeniu oprogramowania między urządzeniami i systemami operacyjnymi na komputerze PC, MAC lub tablecie. Ten sterownik monitoruje i steruje komunikacją między aplikacjami i interfejsami zapewnianymi przez akcesoria urządzenia, gdy są one podłączone do systemu. Bez tego sterownika macierz RAID nie będzie działać i nie będzie można uzyskać do niej dostępu ani jej używać.
5.2. Co to jest striptiz?
W dziedzinie przechowywania danych data striping to metoda sekwencyjnego przechowywania danych na wielu różnych dyskach fizycznych, której celem jest przyspieszenie dostępu do danych. Działa poprzez dzielenie bitów każdego bajtu w kolejności i przechowywanie ich na różnych dyskach, tworząc trwały plik przechowywania danych podobny do pojedynczego pliku.
5.3. Co to jest technologia szybkiej pamięci Intel®?
Intel IRST (Intel Rapid Storage Technology) to nowe rozwiązanie do wydajnego zarządzania dyskami twardymi, chroniące dane przed utratą w przypadku częściowej awarii dysku twardego, oszczędzające energię i zwiększające szybkość dostępu do danych. Wraz z produkcją dużej ilości treści cyfrowych, takich jak filmy, obrazy i dokumenty, ilość danych produkcyjnych rośnie każdego dnia, co wymaga bezpiecznego i niezawodnego rozwiązania do przechowywania. IRST został zintegrowany z popularnymi platformami systemu operacyjnego Windows, takimi jak Windows 7, 8, 8.1 i Windows 10.
Streszczenie
Można stwierdzić, że wartość, jaką RAID wnosi do systemu, jest niezaprzeczalna. RAID 0 i 0+1 są najczęściej używane w środowiskach domowych. Chociaż RAID 0 zapewnia największą wydajność, jest również niebezpieczny. Awaria systemu może spowodować całkowitą utratę danych. Tymczasem RAID 1 zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa informacji, ale prowadzi do poczucia marnotrawstwa dla użytkowników, ponieważ wydajność i pojemność sięgają tylko 50%. RAID 5zapewnia wysoką wydajność i bezpieczeństwo, ale wymaga drogiego sprzętu sterującego, a koszt napędu jest również wyższy. Niektórzy użytkownicy przechodzą na dyski SCSI ze względu na wysoką wydajność i bezpieczeństwo, jednak koszt dobrego systemu SCSI może być jeszcze wyższy.
Ponadto standard IDE ma również wiele problemów, na przykład dyski nie są zaprojektowane do ciągłej pracy, a kable ATA są zbyt uciążliwe, co prowadzi do zatłoczenia obudów i zwiększonego wytwarzania ciepła. Jednak wraz z rozwojem technologii i pojawieniem się nowych standardów, takich jak SATA , RAID będzie nadal ewoluował i stanie się idealnym wyborem dla wysokiej klasy systemów komputerowych.