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配置存储系统

初始配置指南 4 配置存储系统

4配置存储系统关于本章

介绍配置存储系统配置向导、配置流程和配置过程。

4.1 配置向导

介绍OceanStor ISM提供的初始化配置向导和典型应用配置向导。

4.2 配置流程

完成S2600的环境搭建后,还需要通过OceanStor ISM对系统进行一系列的配置后才可

以实现数据的存取。

4.3 创建RAID

介绍如何创建RAID组。

4.4 创建LUN

LUN是控制器为应用服务器提供的一组磁盘的逻辑组合。

4.5 创建主机组

创建主机组后,用户可以更加方便地管理同类主机。

4.6 创建主机

OceanStor ISM里添加的“主机”是为了管理方便而虚拟创建的。只有给这个虚拟的

“主机”添加上端口后,它才能和物理上的应用服务器相对应。

4.7 设置控制器FC主机端口

控制器的FC主机端口只有设置了正确的速率以后才能与服务器建立起连接,并确保端

口性能最优。

4.8 设置控制器iSCSI主机端口

控制器的iSCSI主机端口只有设置了正确的参数以后才能与服务器建立起连接。

4.9 启用CHAP用户认证

当控制器配置iSCSI主机端口时,系统对iSCSI主机端口提供CHAP管理功能。启用

CHAP用户认证功能可以提高应用服务器访问存储系统的安全性。

4.10 建立应用服务器到控制器的连接

完成iSCSI主机端口设置后,还需要登录到应用服务器进行相应设置。

4.11 添加启动器

添加启动器是对iSCSI端口进行管理。通过添加启动器,应用服务器才能通过iSCSI主机端口与存储设备建立连接,进行存取数据。

4.12 添加映射

介绍添加映射到主机组和添加映射到主机。

4.13 添加端口

介绍如何添加端口。

4.14 应用服务器使用LUN

设备LUN映射给应用服务器后,还需要在应用服务器侧对该LUN进行配置。

4.1 配置向导

介绍OceanStor ISM 提供的初始化配置向导和典型应用配置向导。4.1.1 初始化配置向导介绍初始化配置向导。

4.1.2 典型应用配置向导

典型应用配置提供创建空间功能,根据应用需求,将创建的空间给主机组或主机使用,满足不同场景存储要求。 根据不同应用场景,典型应用配置提供创建空间的功能,并将新创建的空间映射给主机组或主机使用。

4.1.1 初始化配置向导

介绍初始化配置向导。

背景信息

S2600提供初始化配置向导,方便快捷地引导用户完成阵列的初始配置。通过初始化配置向导,您可以完成以下操作:

l 修改阵列名称和地理位置l 设置阵列时钟l 修改用户密码l

设置端口

l 本节以S2600i 为例进行初始化配置向导的介绍。

l 当前存储阵列为S2600S 时,初始化配置向导中没有端口设置步骤。

l

当前存储阵列为S2600F 或S2600C 时,修改

FC 主机端口速率的详细介绍,请参见“4.7 设置控制器FC 主机端口”。

操作步骤

步骤1登录OceanStor ISM 并成功发现阵列,系统弹出“警告”对话框,询问用户是否进行初

始化配置,如图4-1所示。

图4-1 “是否进行初化配置“对话框

初始配置指南

4 配置存储系统

步骤2单击“确定”,系统弹出“初始化配置”界面,如图4-2所示。

图4-2“初始化配置”界面

步骤3选择要配置的阵列,单击“初始化配置...”,系统进入“初始化配置向导:欢迎”界面,如图4-3所示。

初始配置指南 4 配置存储系统图4-3

“初始化配置向导:欢迎”界面Array步骤4单击“下一步”,系统弹出“初始化配置向导:修改阵列”界面,如图4-4所示。

图4-4“初始化配置向导:修改阵列”界面

步骤5输入修改阵列的参数。相关参数说明如表4-1所示。

表4-1修改阵列的参数说明

步骤6单击“下一步”,系统进入“初始化配置向导:修改阵列时钟”界面,如图4-5所示。

初始配置指南 4 配置存储系统图4-5

“初始化配置向导:修改阵列时钟”界面Array步骤7选择要设置的日期和时间,单击“下一步”,系统进入“初始化配置向导:修改用户密码”界面,如图4-6所示。

图4-6“初始化配置向导:修改用户密码”界面

步骤8修改登录用户密码,相关参数说明如表4-2所示。

表4-2修改用户密码参数说明

如果当前发现的阵列是S2600S,则初始化配置向导结束。在系统弹出的“初始化配置向导:修改

用户密码”界面上单击结束即结束初始化配置向导。

步骤9单击“下一步”,系统弹出“初始化配置向导:修改iSCSI端口”界面,如图4-7所示。

初始配置指南 4 配置存储系统图4-7“初始化配置向导:修改iSCSI

端口”界面Array步骤10如果要修改端口,请选择要修改的端口,单击“修改IP...”,系统弹出“修改IP地址”

界面,如图4-8所示。

如果要结束操作,请单击“完成”,结束操作。

图4-8“修改IP

地址”界面

步骤11输入要修改的IP地址和子网掩码,IP地址参数说明请参见表4-10所示。

步骤12单击“确定”,系统弹出“警告”对话框,如图4-9所示。

图4-9“警告”对话框

步骤13在文本框中输入yes,单击“确定”,系统弹出“信息”对话框,提示“操作成功。”。

步骤14单击“确定”,完成操作。

----结束

4.1.2 典型应用配置向导

典型应用配置提供创建空间功能,根据应用需求,将创建的空间给主机组或主机使用,

满足不同场景存储要求。根据不同应用场景,典型应用配置提供创建空间的功能,并将

新创建的空间映射给主机组或主机使用。

操作步骤

步骤1在导航树上选择“逻辑视图”页签,选择需要进行典型应用配置的存储阵列。

步骤2在菜单栏上选择“配置 > 典型应用配置...”,系统弹出“典型应用配置步骤5-1:欢迎”对话框,如图4-10所示。

初始配置指南 4 配置存储系统

:欢迎”对话框

图4-10“典型应用配置步骤5-1

步骤3单击“下一步”,系统弹出“典型应用配置步骤5-2:输入创建信息”对话框,如图4-11所示。

图4-11“典型应用配置步骤5-2:输入创建信息”对话框

步骤4选择创建空间的应用场景和RAID级别,输入创建空间的容量,相关参数说明如表4-3所示。

表4-3创建空间信息参数说明

系统默认RAID级别为RAID 0,用户也可以根据需要更改RAID级别。

步骤5单击“下一步”,系统弹出“典型应用配置步骤5-3:修改推荐方案”对话框,如图4-12所示。

初始配置指南 4 配置存储系统

:修改推荐方案”对话框

图4-12“典型应用配置步骤5-3 Array步骤6设置推荐的方案信息,相关参数说明请参见表4-5和表4-6。

步骤7单击“下一步”,系统弹出“典型应用配置步骤5-4:选择映射方式”对话框,如图4-13所示。

图4-13“典型应用配置步骤5-4:选择映射方式”对话框

步骤8选择映射方式,相关参数说明如表4-7所示。

步骤9单击“下一步”,系统弹出“典型应用配置步骤5-5:确认创建信息”对话框,如图4-14所示。

初始配置指南 4 配置存储系统图4-14“典型应用配置步骤5-5

:确认创建信息”对话框Array步骤10单击“完成”,完成操作。

----结束

4.2 配置流程

完成S2600的环境搭建后,还需要通过OceanStor ISM对系统进行一系列的配置后才可

以实现数据的存取。

S2600S初始配置流程

S2600S初始配置流程图如图4-15所示。

图4-15 S2600S初始配置流程图

虚线框内的过程表示该步骤需要登录到应用服务器上操作完成。S2600F初始配置流程

S2600F初始配置流程图如图4-16所示。

初始配置指南 4 配置存储系统图4-16 S2600F初始配置流程图

虚线框内的过程表示该步骤需要登录到应用服务器上操作完成。

S2600i初始配置流程

S2600i初始配置流程图如图4-17所示。

图4-17 S2600i初始配置流程图

虚线框内的过程表示该步骤需要登录到应用服务器上操作完成。

S2600C初始配置流程

S2600C的初始配置流程中的FC部分请参见图4-16,iSCSI部分请参见图4-17。

4.3 创建RAID

介绍如何创建RAID组。

背景信息

存储阵列支持的RAID级别为:RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 6和RAID 10。在具

体应用时请根据实际情况选择相应RAID级别。

这五种级别的可靠性、性能和成本比较如下:

l可靠性

–RAID 0无冗余功能,如果1个磁盘损坏,所有的数据都无法使用。可靠性最

低,不适合关键业务。

–RAID 1采用镜像技术对数据进行实时备份。RAID组中只有一个工作盘,其余

磁盘都作为它的镜像盘。每次写数据时必须同时写入工作盘和镜像盘,读数据

初始配置指南 4 配置存储系统

时则只能从工作盘读出。一旦工作盘发生故障,镜像盘就会接替该工作盘的工

作。当更换故障盘后,数据可以重构,恢复工作盘的正确数据。相对其他RAID

级别,RAID 1的可靠性最高。

–RAID 5采用循环冗余校验方式保障存储数据的可靠性,并将校验数据分布在

RAID组的各成员盘上。当RAID组的某个成员盘出现故障时,可以通过RAID

组中其他成员盘上的数据重构故障磁盘上的数据。

–RAID 6对数据进行两个独立的逻辑运算,得出两组校验数据,并将这些校验数

据分散存储在RAID组的各成员盘上。RAID 6允许RAID组内同时有两个成员

盘发生故障。故障盘上的数据可以通过其他成员盘上的数据重构。

–RAID 10结合RAID 1和RAID 0的特点,将数据分散存储到RAID组的成员盘

上,同时为每个成员盘提供镜像盘,实现数据全冗余保存。RAID 10比RAID 5

可靠性更高。

l读写性能

–RAID 0可以并行读写,读写速度最快,适用于需要高带宽的应用。

–RAID 1写数据时必须同时写入工作盘和镜像盘,读数据时则只能从工作盘读

出,因此相对其他RAID级别性能较低。

–对于写操作较多的应用,建议使用RAID 5。通常RAID 5写性能比RAID 10更

好、读性能不如RAID 10。

–RAID 6具有双重数据校验,因此运算负担较大,实现较复杂。RAID 6通常读

写性能较RAID 5更差。

–RAID 10具有较高的读写性能。设置时镜像盘个数越多,读性能越高,写性能

越低。

l成本

–RAID 0磁盘利用率为100%,成本最低。

–RAID 1为工作盘提供镜像盘,磁盘利用率为1/m(m为镜像组内成员盘个数)。

RAID 1的磁盘利用率比RAID 5低,成本较高。

–RAID 5磁盘利用率为(n-1)/n(n为RAID组内成员盘个数)。当RAID组由

3个磁盘组成时磁盘利用率最低,仅为66.7%。RAID 5的组内校验数据实际上

只相当于占用1个磁盘的容量,因此该级别的存储成本较低。

–RAID 6硬盘利用率为(n-2)/n(n为RAID 组内成员盘个数),当RAID组由

4个硬盘组成时,利用率最低,只有50%。RAID 6的组内校验数据实际上只相

当于占用两个硬盘的容量,因此该级别的存储成本比RAID 5高,而比RAID 1

和RAID 10低。

–RAID 10为工作盘提供镜像盘,磁盘利用率为1/m(m为镜像组内成员盘的个

数)。RAID 10的磁盘利用率比RAID 5低,成本较高。

l新创建的RAID组的名称与已经存在的RAID组名称相同时,会导致创建失败。

l为保证系统的可靠性,必须要创建热备盘。并且不能使用保险箱盘作为热备盘。有关创建热备盘操作的详细信息请参见《OceanStor S2600 存储系统联机帮助》。

操作步骤

步骤1在OceanStor ISM主界面,单击“逻辑视图”页签,在导航树中选择需要创建RAID组的阵列。

步骤2在OceanStor ISM主界面的菜单栏上,选择“配置 > 创建RAID组...”,系统进入“创建RAID组”界面,如图4-18所示。

图4-18“创建RAID组”界面

步骤3输入创建RAID组的相关参数。参数说明如表4-4所示。

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