RQ940 RAID做法

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服务器Raid教程:全程图解手把手教你如何做RAID

服务器Raid教程:全程图解手把手教你如何做RAID
第6步,按空格键选择阵列跨接信息,例如Span-1(跨接-1),出现在阵列框内。可以创建多个阵列,然后选择将其跨接。
第7步,按“F10”键配置逻辑磁盘。选择合适的RAID类型,其余接受默认值。选中“Accept”,并按回车键确认,即弹出如(图18)所示的最终配置信息提示框。
图十八
第8步,刚创建的逻辑磁盘需要经过初始化才能使用。按ESC键返回到如(图13)所示的主菜单,选中“Initialize”选项,并按回车键,进入如(图19)所示初始化逻辑磁盘界面。
RAID 5是目前应用最广泛的RAID技术。各块独立硬盘进行条带化分割,相同的条带区进行奇偶校验(异或运算),校验数据平均分布在每块硬盘上。以n块硬盘构建的RAID 5阵列可以有n-1块硬盘的容量,存储空间利用率非常高。任何一块硬盘上的数据丢失,均可以通过校验数据推算出来。它和RAID 3最大的区别在于校验数据是否平均分布到各块硬盘上。RAID 5具有数据安全、读写速度快,空间利用率高等优点,应用非常广泛,但不足之处是如果1块硬盘出现故障以后,整个系统的性能将大大降低。
如果您的DELL服务器配置的是一块AMI/LSI磁盘阵列控制器(PERC2/SC、PERC2/DC、PERC3/SC、PERC3/DC、PERC4/DI和PERC4/DC),则在系统开机自检的时候将看到以下信息:
Dell PowerEdge Expandable RAID Controller BIOS X.XX Jun 26.2001 Copyright(C)AMERICAN MEGATRENDS INC.
图十三
图十四
第3步,如果需要重新配置一个RAID,请选中“New Configuration”;如果已经存在一个可以使用的逻辑磁盘,请选中“View/Add Configuration”,并按回车键。在此,我们以新建磁盘阵列为例进行介绍。选择“New Configuration”选项。按回车键后,弹出一个小对话框,如(图15)所示。

全程图解如何组RAID-RAID如何制作

全程图解如何组RAID-RAID如何制作

全程图解如何组RAID-RAID如何制作(一)说到磁盘阵列(RAID,Redundant Array of Independent Disks),现在几乎成了网管员所必须掌握的一门技术之一,特别是中小型企业,因为磁盘阵列应用非常广泛,它是当前数据备份的主要方案之一。

然而,许多网管员只是在各种媒体上看到相关的理论知识介绍,却并没有看到一些实际的磁盘阵列配置方法,所以仍只是一知半解,到自己真正配置时,却无从下手。

本文要以一个具体的磁盘阵列配置方法为例向大家介绍磁盘阵列的一些基本配置方法,给出一些关键界面,使各位对磁盘阵列的配置有一个理性认识。

当然为了使各位对磁盘阵列有一个较全面的介绍,还是先来简要回顾一下有关磁盘阵列的理论知识,这样可以为实际的配置找到理论依据。

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。

硬件阵列是使用专门的磁盘阵列卡来实现的,这就是本文要介绍的对象。

现在的非入门级服务器几乎都提供磁盘阵列卡,不管是集成在主板上或非集成的都能轻松实现阵列功能。

硬件阵列能够提供在线扩容、动态修改阵列级别、自动数据恢复、驱动器漫游、超高速缓冲等功能。

它能提供性能、数据保护、可靠性、可用性和可管理性的解决方案。

磁盘阵列卡拥有一个专门的处理器,如Intel的I960芯片,HPT370A/372 、Silicon Image SIL3112A 等,还拥有专门的存贮器,用于高速缓冲数据。

全程图解手把手教你做硬RAID

全程图解手把手教你做硬RAID

Raid教程:全程图解手把手教你做RAID(1)2006-04-14 10:19 来源: 董唯元我要评论(6)∙摘要:说到磁盘阵列(RAID,Redundant Array of Independent Disks),现在几乎成了网管员所必须掌握的一门技术之一,特别是中小型企业,因为磁盘阵列应用非常广泛,它是当前数据备份的主要方案之一。

然而,许多网管员只是在各种媒体上看到相关的理论知识介绍,却并没有看到一些实际的磁盘阵列配置方法,所以仍只是一知半解,到自己真正配置时,却无从下手。

本文要以一个具体的磁盘阵列配置方法为例向大家介绍磁盘阵列的一些基本配置方法,给出一些关键界面,使各位对磁盘阵列的配置有一个理性认识。

当然为了使各位对磁盘阵列有一个较全面的介..∙标签:Raid磁盘阵列∙【独家特稿】说到磁盘阵列(RAID,Redundant Array of Independent Disks),现在几乎成了网管员所必须掌握的一门技术之一,特别是中小型企业,因为磁盘阵列应用非常广泛,它是当前数据备份的主要方案之一。

然而,许多网管员只是在各种媒体上看到相关的理论知识介绍,却并没有看到一些实际的磁盘阵列配置方法,所以仍只是一知半解,到自己真正配置时,却无从下手。

本文要以一个具体的磁盘阵列配置方法为例向大家介绍磁盘阵列的一些基本配置方法,给出一些关键界面,使各位对磁盘阵列的配置有一个理性认识。

当然为了使各位对磁盘阵列有一个较全面的介绍,还是先来简要回顾一下有关磁盘阵列的理论知识,这样可以为实际的配置找到理论依据。

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。

浪潮服务器RAID配置方法

浪潮服务器RAID配置方法

Raid配置与管理服务器开机自检到浪潮logo画面后,下一步就会进入Raid卡自检过程,此时显示器上会出现Ctrl -H提示,如下图:按下Ctrl -H组合键后,自检完成就会进入Raid卡配置界面,如下图。

在这里可以看到Raid卡的型号和Firmware固件版本,点击【Start】按钮进入Raid 卡主页。

Raid卡首页叫作WebBIOS,如下图。

左侧是功能菜单,右侧可以看到所有物理磁盘,本例安装了4块500G硬盘,后面所有的配置都可以在这里完成!在WebBIOS主页点击【Configuration Wizard】,打开配置向导选择【Add Configuration】,点击【Next】下一步选择【Manual Configuration】,点击【Next】下一步左侧方框内可以看到所有未使用的硬盘。

因为要做Raid1,我们选择前两块,然后点击下方的【Add to Array】将其加入到右侧方框内。

点击【Accept DG】,创建磁盘组点击【Next】下一步点击【Add to SPAN】,将刚才创建好的磁盘组加入到右侧方框内点击【Next】下一步阵列参数配置:第一个参数“Raid Level”选择Raid1,其余保持默认最后一个参数“Select Size”输入阵列容量大小,最大值可参考右侧绿字提示(其中R0代表做Raid0最大容量,R1代表做Raid1最大容量),完成后点击【Accept】弹出的任何提示均选择【yes】回到配置页面,点击【Next】下一步点击【Accept】配置完成!提示保存,选择【yes】(依Raid卡型号不同,有些可能没有此功能,如没有请跳过此步)提示SSD缓存,选择【Cancel】提示初始化,选择【yes】正在初始化,能看到百分比进度条(速度较快,可能一闪而过)实用标准文案初始化完成!点击【Home】返回首页阵列配置完成! Raid1状态显示“Optimal”表示正常,Drives显示两块硬盘绿色Online正常,如果还有其它未使用的硬盘,会在unconfigured Drives下面蓝色显示。

RQ940系统用户手册

RQ940系统用户手册

SS430 系统用户手册 V1.0ThinkServer User GuideRQ940 系统用户手册 V1.0使用产品前请先阅读本手册目录2.2.12...................................................................................................................................................................................2.2.13...................................................................................................................................................................................2.2.14...................................................................................................................................................................................2.2.15...................................................................................................................................................................................2.2.16...................................................................................................................................................................................2.2.17...................................................................................................................................................................................3.33.3.2.....................................................................................................................................................................................3.3.3.....................................................................................................................................................................................3.3.4.....................................................................................................................................................................................3.3.5.....................................................................................................................................................................................3.3.6.....................................................................................................................................................................................3.3.7.....................................................................................................................................................................................3.3.8.....................................................................................................................................................................................3.3.9.....................................................................................................................................................................................3.3.10...................................................................................................................................................................................4.1.14.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.54.1.64.1.7 4.1.8 4.1.9声明感谢您选择联想产品。

全程图解--教你如何做RAID磁盘阵列

全程图解--教你如何做RAID磁盘阵列

全程图解--教你如何做RAID磁盘阵列本文将以一款服务器的磁盘阵列配置实例向大家介绍磁盘阵列的具体配置方法。

当然,不同的阵列控制器的具体配置方法可能不完全一样,但基本步骤绝大部分是相同的,完全可以参考。

说到磁盘阵列(RAID,Redundant Array of Independent Disks),现在几乎成了网管员所必须掌握的一门技术之一,特别是中小型企业,因为磁盘阵列应用非常广泛,它是当前数据备份的主要方案之一。

然而,许多网管员只是在各种媒体上看到相关的理论知识介绍,却并没有看到一些实际的磁盘阵列配置方法,所以仍只是一知半解,到自己真正配置时,却无从下手。

在本文中给出一些关键界面,使各位对磁盘阵列的配置有一个理性认识。

当然为了使各位对磁盘阵列有一个较全面的介绍,还是先来简要回顾一下有关磁盘阵列的理论知识,这样可以为实际的配置找到理论依据。

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。

硬件阵列是使用专门的磁盘阵列卡来实现的,这就是本文要介绍的对象。

现在的非入门级服务器几乎都提供磁盘阵列卡,不管是集成在主板上或非集成的都能轻松实现阵列功能。

硬件阵列能够提供在线扩容、动态修改阵列级别、自动数据恢复、驱动器漫游、超高速缓冲等功能。

它能提供性能、数据保护、可靠性、可用性和可管理性的解决方案。

超详细图解RAID制作方法

超详细图解RAID制作方法
图片19
第9步,选中需要初始化的逻辑磁盘,按空格,弹出一个询问对话框,如(图20)所示。选中“YES”,并按回车键,弹出初始化进程(注意,初始化磁盘化损坏磁盘中的原有数据,需事先作好备份)。
图片20
第10步,初始化完成后,按任意键继续,并重启系统,RAID配置完成。
二、几种磁盘阵列技术
RAID技术是一种工业标准,各厂商对RAID级别的定义也不尽相同。目前对RAID级别的定义可以获得业界广泛认同的有4种,RAID 0、RAID 1、RAID 0+1和RAID 5。RAID 0是无数据冗余的存储空间条带化,具有成本低、读写性能极高、存储空间利用率高等特点,适用于音、视频信号存储、临时文件的转储等对速度要求极其严格的特殊应用。但由于没有数据冗余,其安全性大大降低,构成阵列的任何一块硬盘的损坏都将带来灾难性的数据损失。这种方式其实没有冗余功能,没有安全保护,只是提高了磁盘读写性能和整个服务器的磁盘容量。一般只适用磁盘数较少、磁盘容易比较紧缺的应用环境中,如果在RAID 0中配置4块以上的硬盘,对于一般应用来说是不明智的。RAID 1是两块硬盘数据完全镜像,安全性好,技术简单,管理方便,读写性能均好。因为它是一一对应的,所以它无法单块硬盘扩展,要扩展,必须同时对镜像的双方进行同容量的扩展。因为这种冗余方式为了安全起见,实际上只利用了一半的磁盘容量,数据空间浪费大。RAID 0+1综合了RAID 0和RAID 1的特点,独立磁盘配置成RAID 0,两套完整的RAID 0互相镜像。它的读写性能出色,安全性高,但构建阵列的成本投入大,数据空间利用率低。RAID 5是目前应用最广泛的RAID技术。各块独立硬盘进行条带化分割,相同的条带区进行奇偶校验(异或运算),校验数据平均分布在每块硬盘上。以n块硬盘构建的RAID 5阵列可以有n-1块硬盘的容量,存储空间利用率非常高。任何一块硬盘上的数据丢失,均可以通过校验数据推算出来。它和RAID 3最大的区别在于校验数据是否平均分布到各块硬盘上。RAID 5具有数据安全、读写速度快,空间利用率高等优点,应用非常广泛,但不足之处是如果1块硬盘出现故障以后,整个系统的性能将大大降低。RAID 1、RAID 0+1、RAID 5阵列配合热插拔(也称热可替换)技术,可以实现数据的在线恢复,即当RAID阵列中的任何一块硬盘损坏时,不需要用户关机或停止应用服务,就可以更换故障硬盘,修复系统,恢复数据,对实现高可用系统具有重要的意义。

Raid教程:全程图解手把手教你如何做RAID

Raid教程:全程图解手把手教你如何做RAID

Raid教程:全程图解手把手教你如何做RAID说到磁盘阵列(RAID,Redundant Array of Independent Disks),现在几乎成了网管员所必须掌握的一门技术之一,特别是中小型企业,因为磁盘阵列应用非常广泛,它是当前数据备份的主要方案之一。

然而,许多网管员只是在各种媒体上看到相关的理论知识介绍,却并没有看到一些实际的磁盘阵列配置方法,所以仍只是一知半解,到自己真正配置时,却无从下手。

本文要以一个具体的磁盘阵列配置方法为例向大家介绍磁盘阵列的一些基本配置方法,给出一些关键界面,使各位对磁盘阵列的配置有一个理性认识。

当然为了使各位对磁盘阵列有一个较全面的介绍,还是先来简要回顾一下有关磁盘阵列的理论知识,这样可以为实际的配置找到理论依据。

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。

硬件阵列是使用专门的磁盘阵列卡来实现的,这就是本文要介绍的对象。

现在的非入门级服务器几乎都提供磁盘阵列卡,不管是集成在主板上或非集成的都能轻松实现阵列功能。

硬件阵列能够提供在线扩容、动态修改阵列级别、自动数据恢复、驱动器漫游、超高速缓冲等功能。

它能提供性能、数据保护、可靠性、可用性和可管理性的解决方案。

磁盘阵列卡拥有一个专门的处理器,如Intel的I960芯片,HPT370A/372 、Silicon Image SIL3112A等,还拥有专门的存贮器,用于高速缓冲数据。

全程图解手把手教你做DELL服务器 RAID

全程图解手把手教你做DELL服务器 RAID

全程图解手把手教你做RAID说到磁盘阵列(RAID,Redundant Array of Independent Disks),现在几乎成了网管员所必须掌握的一门技术之一,特别是中小型企业,因为磁盘阵列应用非常广泛,它是当前数据备份的主要方案之一。

然而,许多网管员只是在各种媒体上看到相关的理论知识介绍,却并没有看到一些实际的磁盘阵列配置方法,所以仍只是一知半解,到自己真正配置时,却无从下手。

本文要以一个具体的磁盘阵列配置方法为例向大家介绍磁盘阵列的一些基本配置方法,给出一些关键界面,使各位对磁盘阵列的配置有一个理性认识。

当然为了使各位对磁盘阵列有一个较全面的介绍,还是先来简要回顾一下有关磁盘阵列的理论知识,这样可以为实际的配置找到理论依据。

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3 0%左右。

硬件阵列是使用专门的磁盘阵列卡来实现的,这就是本文要介绍的对象。

现在的非入门级服务器几乎都提供磁盘阵列卡,不管是集成在主板上或非集成的都能轻松实现阵列功能。

硬件阵列能够提供在线扩容、动态修改阵列级别、自动数据恢复、驱动器漫游、超高速缓冲等功能。

它能提供性能、数据保护、可靠性、可用性和可管理性的解决方案。

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ThinkServer+RQ940产品介绍

ThinkServer+RQ940产品介绍

RQ940 的技术规格
类别
外形尺寸 处理器
规格
4U • 最多配备4个英特尔®至强® E7-4800 v2处理器(英特尔® Haswell-EX 4S) • 每个处理器最多配备15个核心以及最多37.5 MB高速缓存 • 最多配备8个热插拔内存Riser • 最多配备96个DDR3 DIMM • 最多支持3 TB内存 • 支持DDR3 LV-RDIMM/LRDIMM,最高1600 MHz • RAS:ECC、锁步、镜像、热备 • 英特尔® C104可扩展内存缓存 • • • 超薄16x DVD ROM RW 2个 10Gb 或 4个 1Gb LAN 端口 支持FCoE 安装1个处理器时 • 1个PCIe第3代:全高/半长,x8机械插槽,x8电气插槽(由RAID控制器使 用) 安装2个处理器时 • 3个PCIe第3代:全高/半长,x8机械插槽,x8电气插槽 • 1个PCIe第3代:全高/半长,x16机械插槽,x16电气插槽 安装3个处理器时 • 5个PCIe第3代:全高/半长,x8机械插槽,x8电气插槽 • 2个PCIe第3代:全高/半长,x16机械插槽,x16电气插槽 安装4个处理器时 • 8个PCIe第3代:全高/半长,x8机械插槽,x8电气插槽 • 2个PCIe第3代:全高/半长,x16机械插槽,x16电气插槽 • 1个千兆以太网端口,用于远程管理(端口不能与操作系统共享) •最多支持两个可选的以太网子卡。基本系统不包括以太网 •两个万兆端口 •两个千兆端口 • 2个VGA(1个前置,1个后置) • USB 2.0(3个前置,2个后置,2个内置) • 1个串行端口
Thinkserver RQ940采用4U大小 的4路服务器设计,可提供非凡 的计算性能、先进的RAS技术 和更智能的灵活性。 Thinkserver RQ940为您提供强 大的计算动力,对于虚拟化、 内存数据库、高性能计算和任 务关键型应用程序等要求最为 严苛的部署情形,均可轻松应 对。

RAID实战全程图解教程

RAID实战全程图解教程

说到磁盘阵列(RAID,Redundant Array of Independent Disks),现在几乎成了网管员所必须掌握的一门技术之一,特别是中小型企业,因为磁盘阵列应用非常广泛,它是当前数据备份的主要方案之一。

然而,许多网管员只是在各种媒体上看到相关的理论知识介绍,却并没有看到一些实际的磁盘阵列配置方法,所以仍只是一知半解,到自己真正配置时,却无从下手。

本文要以一个具体的磁盘阵列配置方法为例向大家介绍磁盘阵列的一些基本配置方法,给出一些关键界面,使各位对磁盘阵列的配置有一个理性认识。

当然为了使各位对磁盘阵列有一个较全面的介绍,还是先来简要回顾一下有关磁盘阵列的理论知识,这样可以为实际的配置找到理论依据。

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。

硬件阵列是使用专门的磁盘阵列卡来实现的,这就是本文要介绍的对象。

现在的非入门级服务器几乎都提供磁盘阵列卡,不管是集成在主板上或非集成的都能轻松实现阵列功能。

硬件阵列能够提供在线扩容、动态修改阵列级别、自动数据恢复、驱动器漫游、超高速缓冲等功能。

它能提供性能、数据保护、可靠性、可用性和可管理性的解决方案。

磁盘阵列卡拥有一个专门的处理器,如Intel的I960芯片,HPT370A/372 、Silicon Image SIL3112A等,还拥有专门的存贮器,用于高速缓冲数据。

全程图解--教你如何做RAID磁盘阵列

全程图解--教你如何做RAID磁盘阵列

全程图解--教你如何做RAID磁盘阵列本文将以一款服务器的磁盘阵列配置实例向大家介绍磁盘阵列的具体配置方法。

当然,不同的阵列控制器的具体配置方法可能不完全一样,但基本步骤绝大部分是相同的,完全可以参考。

说到磁盘阵列(RAID,Redundant Array of Independent Disks),现在几乎成了网管员所必须掌握的一门技术之一,特别是中小型企业,因为磁盘阵列应用非常广泛,它是当前数据备份的主要方案之一。

然而,许多网管员只是在各种媒体上看到相关的理论知识介绍,却并没有看到一些实际的磁盘阵列配置方法,所以仍只是一知半解,到自己真正配置时,却无从下手。

在本文中给出一些关键界面,使各位对磁盘阵列的配置有一个理性认识。

当然为了使各位对磁盘阵列有一个较全面的介绍,还是先来简要回顾一下有关磁盘阵列的理论知识,这样可以为实际的配置找到理论依据。

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。

硬件阵列是使用专门的磁盘阵列卡来实现的,这就是本文要介绍的对象。

现在的非入门级服务器几乎都提供磁盘阵列卡,不管是集成在主板上或非集成的都能轻松实现阵列功能。

硬件阵列能够提供在线扩容、动态修改阵列级别、自动数据恢复、驱动器漫游、超高速缓冲等功能。

它能提供性能、数据保护、可靠性、可用性和可管理性的解决方案。

ThinkServer RQ940产品彩页

ThinkServer RQ940产品彩页

▪产品特征–技术特征–支持的操作系统(OS)▪机械部件–机械部件/硬盘驱动器(HDD)配置–前视图–后视图▪系统设计–系统框图–主板——布局和连接–扩展能力2014联想。

保留一切权利。

▪技术/关键子系统–中央处理器(CPU)兼容性–内存子系统–存储子系统–联网–电源管理▪可管理性/可维护性–服务器管理–易操作性和可维护性▪安全特征–可信平台模块(TPM)支持的处理器•E7-4800 v2系列,最高功率为155W SKU•英特尔C602芯片组内存•96个双列直插内存模块(DIMM)插口(8CH @ 3DPC/ 每个插槽24个DIMM)•LRDIMM和LV-RDIMM:DDR3 1600 MHz DIMM——最高内存容量为3TB •可靠性、可用性和可维护性(RAS):错误检查与纠正(ECC)、锁步(Lockstep)、镜像(Mirroring)、热备(Sparing)•英特尔C104可扩展内存缓冲区存储•12个2.5" HS硬盘驱动器(HDD)托架——最高支持12TB SATA或14.4TB SAS存储•支持SATA/SAS/SSD/PCIe存储控制器•英特尔集成RAID 100——SATA/SAS(RAID 0/1)•RAID 700适配器(RAID 0/1/5/6/10/50/60),带可选的电池•RAID 710适配器(RAID 0/1/5/6/10/50/60),带1GB缓存和可选的CacheVault/FastPath可用的I/O扩展插槽安装1个CPU时:•1个PCIe,第3代:全高/半长,x8机械式,x8电子式(RAID 控制器使用该插槽)安装2个CPU时:•3个PCIe,第3代:全高/半长,x8机械式,x8电子式•1个PCIe,第3代:全高/半长,x16机械式,x16电子式安装3个CPU时:•5个PCIe,第3代:全高/半长,x8机械式,x8电子式•2个PCIe,第3代:全高/半长,x16机械式,x16电子式With 4 CPU Installed•8个PCIe,第3代:全高/半长,x8机械式,x8电子式•2个PCIe,第3代:全高/半长,x16机械式,x16电子式I/O接口•1个用于远程管理的1 Gb/s以太网端口(端口不能与OS共享)•最多2个可选的以太网子卡。

服务器RAID制作方法

服务器RAID制作方法

步骤:第1步:进入主板BIOS.开机按F2,进入BIOS 界面后,进入到Advanced(高级)选项卡,将里面的Raid功能启用,然后再转到Boot 选项卡,设置光驱第一启动。

然后保存退出。

第2 步:当启动计算机时按下ESC键,进入文字界面,会有Ctrl+E或是Ctrl+I等等提示,按照提示按组合键进入RAID BIOS设置。

如(图1)图1第3步:要重新配置一个RAID,请选中“NewConfiguration”;如果已经存在一个可以使用的逻辑磁盘,请选中“View/Add Configuration”,并按回车键。

在此,我们以新建磁盘阵列为例进行介绍。

选择“New Configuration”选项。

按回车键后,如(图2)所示。

图2第4 步:进入如(图三)所示配置界面。

按空格键选中要创建RAID的磁盘.图3第5步:当把你所要做RAID的硬盘选择好后,按F10键。

出现如(图4)所示图4第6 步:按“空格键”选择阵列跨接信息,出现Span-1,出现如(图5)所示,然后按F10保存。

图5第7 步:按照您的需要在(图6)所示的RAID=5那里回车,选择您所要做的阵列方式。

然后选中“Accept”,并按回车键确认。

图6第8步:出现如(图7)所示的画面时,这里可以看出阵列内的磁盘个数,直接按回车键。

图7第9步:这里提示是否保存配置,选择Yes按回车键就可以了。

如(图7)所示图8第10 步:刚创建的逻辑磁盘需要经过初始化才能使用。

按ESC 键返回到如(图1)所示的主菜单,选中“Initialize”选项,并按回车键,进入如(图9)所示初始化逻辑磁盘界面。

图9第11步:按空格键选中需要初始化的逻辑磁盘,按F10键,弹出一个询问对话框,如(图10)所示。

选中“YES”,并按回车键,弹出初始化进程(注意,初始化磁盘化损坏磁盘中的原有数据,需事先作好备份)。

图10第12步:初始化完成后,按任意键继续,并重启系统,RAID配置完成。

图解教你配置RAID磁盘阵列

图解教你配置RAID磁盘阵列

全程图解手把手教你做RAID磁盘阵列本文将以一款服务器的磁盘阵列配置实例向大家介绍磁盘阵列的具体配置方法。

当然,不同的阵列控制器的具体配置方法可能不完全一样,但基本步骤绝大部分是相同的,完全可以参考。

说到磁盘阵列(RAID,Redundant Array of Independent Disks),现在几乎成了网管员所必须掌握的一门技术之一,特别是中小型企业,因为磁盘阵列应用非常广泛,它是当前数据备份的主要方案之一。

然而,许多网管员只是在各种媒体上看到相关的理论知识介绍,却并没有看到一些实际的磁盘阵列配置方法,所以仍只是一知半解,到自己真正配置时,却无从下手。

本文要以一个具体的磁盘阵列配置方法为例向大家介绍磁盘阵列的一些基本配置方法,给出一些关键界面,使各位对磁盘阵列的配置有一个理性认识。

当然为了使各位对磁盘阵列有一个较全面的介绍,还是先来简要回顾一下有关磁盘阵列的理论知识,这样可以为实际的配置找到理论依据。

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。

硬件阵列是使用专门的磁盘阵列卡来实现的,这就是本文要介绍的对象。

现在的非入门级服务器几乎都提供磁盘阵列卡,不管是集成在主板上或非集成的都能轻松实现阵列功能。

硬件阵列能够提供在线扩容、动态修改阵列级别、自动数据恢复、驱动器漫游、超高速缓冲等功能。

DELL 服务器 磁盘RAID制作与系统安装

DELL 服务器 磁盘RAID制作与系统安装

Dell R900 RAID配置与系统安装一、RAID分类RAID即存储阵列〔Redundant Arrays of Independent Disks,RAID〕,有“独立磁盘构成的具有冗余能力的阵列〞之意.实际应用中最常见的是RAID0/RAID1/RAID5和RAID10。

由于在大多数场合,RAID5包含了RAID2-4的优点,所以RAID2-4根本退出市场。

二、DELL R900配置RAID1.为什么创建RAID当硬盘连接到阵列卡〔RAID〕上时,操作系统将不能直接看到物理的硬盘,因此需要创建成一个一个的被设置为RAID0,1和5等的逻辑磁盘〔也叫容器〕,这样系统才能够正确识别它。

【逻辑磁盘Logic Drive〕、容器(Container)或虚拟磁盘(Virtual Drive)均表示一个意思,他们只是不同阵列卡产商的不同叫法。

】2.创建逻辑磁盘的方式一般有两种方式创建RAID:➢使用阵列卡本身的配置工具,即阵列卡的BIOS;➢使用第三方提供的配置工具去实现对阵列卡的管理〔如使用DELL公司提供的引导工具SBUU,但此工具配置RAID的功能比使用阵列卡本身的工具较弱化,建议开始系统部署前,在阵列卡PERC的BIOS控制台就配好阵列〕3.DELL R900配置RAID1)创建RAID启动服务器,当出现“Press <ctrl><R>toRunConfiguration Utility〞提示时,按下“Ctrl+r〞,准备进展RAID配置。

先检查确认硬盘都处于"Ready"状态,高亮选中需要配置的PERC卡,按F2,在弹出菜单里选择"Create New VD"来创建新阵列〔这里称为VD: Virtual Disk〕在RAID Level选项按回车,可以出现能够支持的RAID级别,RAID卡能够支持的级别有RAID0/1/5/10/50,根据具体配置的硬盘数量不同,这个位置可能出现的选项也会有所区别。

联想服务器在UEFIHII界面中配置阵列的基本操作

联想服务器在UEFIHII界面中配置阵列的基本操作

联想服务器在UEFIHII界⾯中配置阵列的基本操作操作步骤:重要提⽰:配置阵列时请谨慎操作,并仔细阅读各种提⽰,以防误操作导致数据损失。

内容导航⼀、进⼊阵列卡配置界⾯并查看硬盘状态ThinkSystem系列服务器进⼊阵列配置界⾯操作请参考《》(知识库编号:167409)。

System x M4、M5、M6及X6系列服务器进⼊阵列配置界⾯操作请参考《》(知识库编号:167408)。

ThinkServer RD650、RD550、RD450、RD350、TD350系列服务器进⼊阵列配置界⾯操作请参考《》(知识库编号:167404)。

ThinkServer RQ940型服务器进⼊阵列配置界⾯操作请参考《》(知识库编号:167411)。

联想各系列服务器的UEFI HII SAS RAID阵列配置界⾯有所不同,但操作步骤⼀致。

有少数操作⽅式略有区别,详见以上联想知识库⽂档中有关硬盘选择操作及确认操作的说明。

本⽂以ThinkSystem系列服务器⽂字界⾯及System x系列服务器UEFI HII阵列配置界⾯为例。

进⼊SAS RAID阵列配置界⾯后,⾸先是Dashboard界⾯,其中会显⽰:"Status",即SAS RAID卡状态,正常情况下是"Optimal";"BBU",即备份单元状态,如阵列卡配备有电池(BBU)或者超级电容(CVM)的即会显⽰"Yes",否则是"No";"Drivers",即硬盘数量;"Virtual Drives",即RAID卷数量等状态信息。

(注意:部分旧型号SAS RAID卡及旧版本固件没有Dashboard界⾯,Dashboard界⾯中的关键信息体现在Main Menu中的Controller Management中。

)向下翻页,在"MegaRAID ADVANCED SOFTWARE OPTIONS"会显⽰RAID卡已激活的功能,例如下图所⽰的:MegaRAID RAID6,即RAID6功能;MegaRAID RAID5,即RAID5功能;MegaRAID SafeStore,即数据保护功能;MegaRAID FastPath,即SSD增强功能;MegaRAID CacheCade 2.0,即SSD缓存功能;MegaRAID CacheCade Pro 2.0,即⾼级SSD缓存功能。

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