LSI MegaRAID 8708E阵列卡实配详解
- 格式:doc
- 大小:652.50 KB
- 文档页数:24
Megaraid 8708elp SAS RAID设置教程gzjoker我们目的是硬盘1和硬盘2做一组RAID1,用于安装操作系统和网众无盘启动映像文件(DISK),硬盘3做一组RAID0,用于保存客户机的写入缓存,这种配置方法允许损坏2个硬盘都能保证系统正常运行。
1、启动服务器,到raid卡检测的位置按提示,如下图按CTRL+H键2、进入后选择 congiguration wizard 再选择 clear configuration ,点击 next ,选择yes,清除原有RAID设置,清除后状态如下(physical drivers 前面都是 unconf good)。
选择custom configuration ,点击 next硬盘加入到DISK Groups中,如下图,点击Accept DG ,再点击 next 。
5、点击 ADD to span 将磁盘组加入到 span 中,再点击 next ,如下图:6、设置RAID,默认我们设置成RAID1,以保证数据安全,点击accept ,继续点击 next。
7、做完第一组磁盘后的状态如下图,点击accept 。
8、点击 accept后出现下图,点击 yes 保存设置,再点击yes进行确认。
9、保存raid设置后,出现初始化界面,如下图,选择 fast initialize ,点击 go 进行raid的初始化,出现确认菜单选择 yes。
10、初始化后再选择 set boot driver (设置启动盘),再点击 go ,如下图。
11、完成后点击home 回主菜单设置第3个硬盘。
选择configuration wizard ,选择addconfiguration ,点击 next ,如下图12、选择 custom configuration ,点击 next ,如下图13、选择第3个硬盘(PD7),点击 addtoarray 加入到disk Groups ,点击accept DG,完成后如下图,继续点击 next 。
LSI系列芯⽚Raid卡配置⽅法、管理⼿册说明本⼿册适⽤于LSI芯⽚Raid卡包括但不限于Inspur 2008/2108 Raid卡、LSI 9240/9260/9261/ 9271 等Raid卡。
不同型号的Raid卡在某些功能上的⽀持性不同(例如Inspur2008 Raid卡需要有授权才⽀持Raid5),具体因您的配置⽽定。
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!Raid0配置⽅法Raid0的配置过程与Raid1⼤致相同,唯⼀不同是在选择Raid级别这⼀步选择Raid0即可。
具体步骤请参考下⼀节友情提⽰:Raid0虽然可以⼤幅提⾼读写性能,但是有数据丢失风险,请您慎重考虑!Raid1配置⽅法在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)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。
RAID卡用户手册尊敬的浪潮英信服务器用户:如果您购买的浪潮服务器使用配置RAID卡,请您在配置浪潮服务器之前,仔细阅读本手册。
浪潮集团有限公司拥有本手册的版权。
请将我方产品的包装物交废品收购站回收利用,以利于污染预防,造福人类。
未经浪潮集团有限公司许可,任何单位和个人不得以任何形式复制本用户手册。
浪潮集团有限公司保留随时修改本手册的权利。
本手册中的内容如有变动恕不另行通知。
如果您对本手册有疑问或建议,请向浪潮集团有限公司垂询浪潮集团有限公司2007年08月“Inspur浪潮”、“英信”是浪潮集团有限公司的注册商标。
Pentium、奔腾是Intel 公司的注册商标。
MS-DOS、Windows是微软公司的注册商标。
其他商标分别属于其相应的注册公司。
目录第一章 RAID基础知识及特性简介 (3)1.1RAID基本概念,专用术语介绍 (3)1.2RAID功能介绍 (5)第二章 Lsilogic RAID卡配置及使用 (6)2.1W EB BIOS C ONFIGURATION U TILITY配置介绍 (6)2.2开始运行W EB BIOS CU (6)2.3W EB BIOS CU主界面选项 (7)2.4创建一个存储配置 (8)2.4.1 使用自动配置 (9)2.4.2 使用自定义配置 (9)2.5观察和改变设备属性 (11)2.5.1 查看和改变适配器属性 (11)2.5.2 查看和改变虚拟磁盘属性 (13)2.5.3 查看物理设备属性 (13)2.6查看系统事件信息 (14)第三章 MegaRaid Storage manager 管理软件 (14)3.1M EGA R AID S TORAGE MANAGER安装 (15)3.1.1 MegaRaid Storage manager功能 (15)3.1.2 MegaRaid Storage manager安装环境 (15)3.1.3 MegaRaid Storage manager安装步骤 (15)3.1.4 MegaRaid Storage manager使用方法 (19)3.2M EGA R AID S TORAGE MANAGER 窗口 (21)3.3M EGA R AID S TORAGE MANAGER 配置 (21)3.3.1 configuration 菜单 (22)3.3.2 逻辑阵列的创建 (25)第四章 驱动程序光盘的使用 (27)4.1W INDOWS系统下制作驱动程序 (27)4.2裸机下制作驱动程序 (30)第五章 操作系统安装指南 (33)5.1RAID卡支持的操作系统 (33)5.2安装W INDOWS 2003S ERVER (33)5.2.1 安装前的准备 (33)5.2.2 安装步骤 (33)5.3R ED H AT E NTERPRISE L INUX AS3.0UP4的安装 (34)5.3.1 安装前的准备 (34)5.3.2 安装步骤 (35)5.4S USE L INUX E NTERPRISE S ERVER 9.0SP2 (38)5.4.1 安装前的准备 (38)5.4.2 安装步骤 (38)附录B:技术支持信息 (40)第一章 RAID基础知识及特性简介1.1 RAID基本概念,专用术语介绍我们提供的RAID卡支持各种常用RAID级别,如0,1,5,10,50等,您可以根据数据的重要性来选择。
涉及RAID 卡型号:LSI MegaRAID 8708E SAS RAID 卡;LSI MegaRAID 8888 SAS RAID 卡;技嘉GC-RLE087-RH 八口SAS RAID 卡板载1078)简介:LSI Mega RAID SAS 8708/8888(简称:LSI 8708)是LSI 公司出品的一款SAS RAID 卡,可以最多支持8 块硬盘创建多个RAID 组,实现的RAID 类型有:RAID 0、1、10、5、50、6、60,并可支持后台快速初始化。
该型RAID 卡在2007 年6 月正式开始在曙光服务器产品中运用,且这两款卡都可选“后备电池”的配置。
在2008 年8 月之后,产品中又应用了一款“技嘉公司”的SAS RAID卡产品——“GC-RLE087-RH”,这款SAS RAID 卡与LSI 8708 SAS RAID卡的都是采用LSI 1078 的芯片组,所以在功能和控制界面是基本相同的,这两款RAID 卡最大的区别在于:8708 RAID 卡有一个可以提供报警声音的“蜂鸣器”,而087 卡却没有。
再就是087 卡不能安装后备电池,由于这几款RAID 卡为服务器提供高冗余性和高吞吐量.首先,先了解一下RAID 卡电池(BBU)的作用:几乎所有的独立raid 卡都集成了高速缓存(类似于内存),大家都知道从缓存里面读取数据速度要远远快于从硬盘里面读取,所以raid控制芯片就把常用的数据先保留在缓存中,以便于下次用到这些数据时可以很快的从缓存中读取,从而提高了整个存储系统的读取速度,但是问题随之而来,如果机器意外断电,保存在raid 卡缓存中的数据由于失去电力供应没有及时回写到磁盘中而导致数据丢失,此时就出现了BBU 这个东西。
BBU:电池备份单元(全称:Battery Backup Unit) 当计算机意外断电或RAID 卡意外损坏的时候,为RAID 卡的缓存提供一定时间内的电力供应,以保存缓存中的数据,当计算机或RAID 卡再次正常工作时,RAID 卡将缓存中的数据回写到硬盘。
LSI 8708 SAS用户手册MEGA RAID WEB1、按F2进入BIOS,将Quiet Boot :设置为[Disabled],保存后重启。
根据提示按<Ctrl>+<H>进入WEB 主菜单,如图1-2图1图22、按回车《Enter》或者点接《start》进入卡的主菜单如图3,左边显示9个主菜单,右边显示所有硬盘的信息。
3、主菜单介绍:图33.1 点接Adapter Properties(查看卡属性)—>点接Next(下一步),图4—5图4图5 3.2 点接Scan Devices(查看设备驱动)图6图6 3.3 点接Virtual Disks(虚拟磁盘)图7图7 3.4 点接Physical Drives(物理驱动器)查看,图8图8 3.5 点接Configuration Wizard(配置向导)图9图93.6 点接Adapter Selection(卡选择)图10图103.7 Physical View(物理磁盘浏览)3.8 Events(日志查看)3.8 Exit(退出)4、配置RAID4.1点接Configuration Wizard(配置向导)—>选择Custom Configuration(自定义配置)—>Next(下一步)。
图114.2 按住《Ctrl》键用鼠标选择你需要的硬盘,然后点接Add to Array(添加到阵列),图12—14所示图12图144.3同样按住《Ctrl》键用鼠标选择Disk Groups下面你需要的硬盘,然后点接Accept DG(接受磁盘阵列)—>点接Next(下一步),图15—17所示图16图174.4 点接 Add to SPAN(添加到SPAN中)—>点接Next(下一步),图18-19图18图194.5 在RAID Level(RAID级别)处选择你需要的RAID,这里以RAID5为例,,在Select Size(选择输入容量),输入208854。
LSI MegaRAID 8708EM2阵列卡实配详解现在的RAID控制卡基本上是LSI的天下,就最近3、4年所测试过的服务器来看,所配的磁盘阵列卡基本都采用了LSI的产品,该品牌阵列卡虽然型号众多,不过在设置界面上却大同小异,因此通过LSI MegaRAID SAS 8708EM2的设置为例,大家一方面可以了解LSI SAS 阵列卡的使用方法,同时也可以类推到其它磁盘阵列卡的使用上。
▲LSI MegaRAID SAS 8708EM2阵列卡要进行阵列卡设置,在服务器开启电源后,等待设备自检,当出现如下界面时,按<Ctrl><H>进入到LSI阵列卡的图形界面。
▲设备自检界面在该界面下用鼠标点选Start按键,进入到阵列卡的WEBBIOS界面。
▲阵列卡选择界面在此界面的左侧是该阵列卡的功能选项,右侧窗口显示的是已经配置好的所有逻辑驱动器。
▲阵列卡功能界面如果要对该阵列卡有详细了解,可以点选左侧功能栏中的Controller Properties,该阵列卡的相关属性会一一呈现。
▲阵列卡属性显示页一按NEXT按键后,会显示第二页。
▲阵列卡属性显示页二按NEXT按键后,会显示第三页。
▲阵列卡属性显示页三当然第二及第三页的选项是允许用户设置的,通常选择默认值就可以。
如果想要了解该阵列卡上已经配好的逻辑驱动器,可以点选左侧功能栏中的Virtual Drivers,该阵列卡已经建好的逻辑驱动器的相关信息就会呈现出来。
▲逻辑驱动器界面如果想要了解该阵列卡上连接的物理磁盘,可以点选左侧功能栏中的 Drives。
▲物理磁盘信息接下来我们看该如何进行RAID的设置,点选阵列卡主界面左侧功能栏中的Configuration Wizard按键,进入到阵列卡配置选择界面。
▲配置选择项我们选择New configuration来新建一个阵列,此时会有以下提示,我们选择Yes。
▲提示信息此时会有两种不同的方式可供用户选择,一种是手动设置,另一种是自动设置。
LIS 8708阵列卡操作手册2011-4-10 by LFM 一、如何进入RAID卡BIOS界面阵列卡信息按下组合键进入BIOS界面1、开机到此界面时按下组合键Ctrl+H进入RAID卡BIOS管理界面。
二、BIOS主界面1、Controller Selection 选择RAID卡(机器上安装有多张RAID卡时)2、Controller Properties RAID卡属性设置3、Scan Devices 刷新硬盘设备4、Virtual Drives 虚拟磁盘管理5、Drives 物理硬盘管理6、Configuration Wizard 创建阵列配置(配置向导)7、Logical View/Physical View查看逻辑/物理磁盘(点击切换)8、Events 事件9、Exit 退出三、创建阵列1、查看物理硬盘在界面右面可看到可用于做RAID的硬盘○1Slot:0——为硬盘的物理位置,在0号端口。
○2Unconfigured Good——好的,未配置的硬盘。
2、点击“Configuration Wizard”进入创建阵列配置,如图:12○1Clear Configuration 清除所有的阵列配置信息○2New Configuration 新建RAID配置(会清除所有的数据,一般只在新机器第一次做阵列时选择) ○3Add Configuration 曾加RAID配置3、一般选择Add Configuration,按Nex t进入下一步:12 ○1Manual Configuration 手动配置○2Automatic Configuration 自动配置3、选Manual Configuration手动配置进入下一步:12○1在左边“Drives”框中选择要做RAID的磁盘,按住Ctrl键可一次同时几个。
○2选择完硬盘后点击“Add To Array”将选择好的硬盘添加到右边的“Drive Groups”磁盘组框中,如图:4、 点击“Accept DG ”同意配置信息进入到下一步:5、 点击“Add to SPAN ”进入到下一步的阵列配置信息,如图:Drive Groups 里已有硬盘成员添加到硬盘组后状态变为Online1212选择RAID级别选择条带大小选择读策略选择写策略Cache开关点击此输入框使其背景色为蓝色时才能输入RAID容量大小,否则会失败216、设置好RAID的配置信息后点击“Accept”,进入下一步提示:是否确认要选择“Always Write Back”当前写策略模式,选择YES继续提示要保存这个配置吗?YES继续提示:是否要初始化,新的虚拟磁盘中(新建的RAID)所有的数据都将丢失。
LSI RAID阵列卡设置图解目前磁盘阵列的应用已经非常普遍,很多个人电脑用户也尝试利用机器的RAID功能来提升磁盘的读写性能。
对于企业用户来说,磁盘阵列的使用就更为普及,机器板载的RAID0、RAID1难以满足这些用户的应用需要,这也使得他们在购置服务器,通常会选配能够提供更多RAID级别的独立磁盘阵列卡。
现在的RAID控制卡基本上是LSI的天下,就最近3、4年所测试过的服务器来看,所配的磁盘阵列卡基本都采用了LSI的产品,该品牌阵列卡虽然型号众多,不过在设置界面上却大同小异,因此通过LSI MegaRAID SAS 8708EM2的设置为例,大家一方面可以了解LSI SAS 阵列卡的使用方法,同时也可以类推到其它磁盘阵列卡的使用上。
▲LSI MegaRAID SAS 8708EM2阵列卡在介绍阵列如何使用之前,我们先来了解一下几种最为常用的RAID方式的工作原理,以便于用户在进行阵列卡设置时,根据需要有目的进行选择。
RAID 0RAID 0又称为Stripe(条带化)或Striping,它的存储性能是RAID级别中最高的。
RAID 0是将连续的数据分散到多个磁盘上存取,当系统有数据请求就可以被多个磁盘并行的执行,每个磁盘执行属于它自己的那部分数据请求。
这种数据上的并行操作可以充分利用总线的带宽,显著提高磁盘整体存取性能。
RAID 0工作原理图以上图为例,利用3块硬盘来做RAID 0阵列,系统向三个磁盘组成的逻辑磁盘(RADI 0 磁盘组)发出的I/O数据请求被转化为3项操作,其中的每一项操作都对应于一块物理硬盘。
我们从图中可以清楚的看到通过建立RAID 0,原先顺序的数据请求被分散到所有的三块硬盘中同时执行。
从理论上讲,三块硬盘的并行操作使同一时间内磁盘读写速度提升了3倍。
但由于总线带宽等多种因素的影响,实际的提升速率会低于理论值。
RAID 0的优点是可以提供非常高的磁盘读写性能,但是却并不提供数据冗余,当一块硬盘发生故障,整个数据都将无法恢复。
如何优化服务器性能之SAS RAID卡介绍篇LSILSI相信大家都并不陌生,这家公司一直是SAS技术的忠实拥护者。
该公司成立于1981年, 总部位于美国加州的跨国公司, 1983年在美国NASDAQ上市,2005年的营业额约为20亿美金。
LSI在全球50多个国家和地区设有分公司或办事处,1998年在中国成立设计中心。
LSI为市场上顶级的存储和消费电子产品提供领先的存储、消费电子产品技术。
目前,LSI正在领导SAS控制器芯片和4 Gb/s光纤通道OEM存储系统市场。
针对OEM存储和SAN基础设施应用市场,LSI8.5 Gb/s串行器/解串器(serializer/deserializer,SerDes)接收器内核,再次创下一个行业里程碑。
LSI Logic LogoLSI Logic的SAS RAID卡的产品线非常丰富,从产品线上可以分为入门型、经济型和功能型。
入门型:MegaRAID SAS 8208ELP、MegaRAID SAS 8208XLP、MegaRAID SAS 8204ELP、MegaRAID SAS 8204XLP。
经济型:MegaRAID SAS 84016E、MegaRAID SAS8704ELP、MegaRAID SAS 8708ELP、MegaRAID SAS 8300XLP、MegaRAID SAS 8704EM2、MegaRAID SAS8708EM2。
功能型:MegaRAID SAS 8408E、MegaRAID SAS 8480E、MegaRAID SAS 8344ELP、MegaRAID SAS 8888ELP、MegaRAID SAS 8880EM2从产品命名规则上来看我们很容易看清楚产品的定位及规格,数字组合数越高则产品的定位及档次也就越高,8888ELP则是最高端产品。
ELP代表设备采用PCI-E接口,XLP代表设备采用PCI-X接口,以4和8作为数字组合后缀表示的是4个或8个接口。
LSI 8708 / 9260卡RAID掉线解决办法
上图为是硬盘掉盘,但硬盘本身幵没有损坏,仍然在服务器的槽位上,这时看到的配置界面应该如图所示,图中一块硬盘显示FOREIGN是因为这块硬盘包含着其他的RAID信息
RAID中有一块硬盘物理损坏无法使用了,换上一块新的干净的硬盘(不包含RAID信息的硬盘)。
步骤一:单击要迚行Rebuild操作的硬盘(带有FOREIGN信息或者干净无Raid信息的硬盘),会看到如图2-25所示界面。
步骤二:选择Replace Missing PD
步骤三:在此界面下,一定要注意不要选择Make Online,因为如果这块硬盘含有RAID信息,一旦迚行了这样的操作,就没法迚行Rebuild Drive的操作了,这样不同的RAID信息就会相互冲突,引起RAID崩溃。
所以要选择Rebuild Drive,会出现下图界面。
在Rebuild的过程中,机器可以正常使用,不过强烈推荐Rebuild 完全完成后再迚入系统操作,因为在Rebuild过程中硬盘需要频繁的读写数据,迚行其它操作都会很慢,而且可能会引起数据丢失的问题。
回到Home主界面(如下图),可以看到最上面的硬盘显示的颜色是棕色,这表明正在迚行Rebuild操作。
等待Rebuild结束,退出重启就能正常使用了。
LSI MegaRAID 8708EM2阵列卡实配详解现在的RAID控制卡基本上是LSI的天下,就最近3、4年所测试过的服务器来看,所配的磁盘阵列卡基本都采用了LSI的产品,该品牌阵列卡虽然型号众多,不过在设置界面上却大同小异,因此通过LSI MegaRAID SAS 8708EM2的设置为例,大家一方面可以了解LSI SAS 阵列卡的使用方法,同时也可以类推到其它磁盘阵列卡的使用上。
▲LSI MegaRAID SAS 8708EM2阵列卡要进行阵列卡设置,在服务器开启电源后,等待设备自检,当出现如下界面时,按<Ctrl><H>进入到LSI阵列卡的图形界面。
▲设备自检界面在该界面下用鼠标点选Start按键,进入到阵列卡的WEBBIOS界面。
▲阵列卡选择界面在此界面的左侧是该阵列卡的功能选项,右侧窗口显示的是已经配置好的所有逻辑驱动器。
▲阵列卡功能界面如果要对该阵列卡有详细了解,可以点选左侧功能栏中的Controller Properties,该阵列卡的相关属性会一一呈现。
▲阵列卡属性显示页一按NEXT按键后,会显示第二页。
▲阵列卡属性显示页二按NEXT按键后,会显示第三页。
▲阵列卡属性显示页三当然第二及第三页的选项是允许用户设置的,通常选择默认值就可以。
如果想要了解该阵列卡上已经配好的逻辑驱动器,可以点选左侧功能栏中的Virtual Drivers,该阵列卡已经建好的逻辑驱动器的相关信息就会呈现出来。
▲逻辑驱动器界面如果想要了解该阵列卡上连接的物理磁盘,可以点选左侧功能栏中的 Drives。
▲物理磁盘信息接下来我们看该如何进行RAID的设置,点选阵列卡主界面左侧功能栏中的Configuration Wizard按键,进入到阵列卡配置选择界面。
▲配置选择项我们选择New configuration来新建一个阵列,此时会有以下提示,我们选择Yes。
▲提示信息此时会有两种不同的方式可供用户选择,一种是手动设置,另一种是自动设置。
对于lsi 8708 raid卡,阵列有两种配置模式,raid5或者raid0单挂使用,一般情况下故障硬盘会有故障灯亮,通过指令确认后现场更换、重新配置即可。
更换硬盘前必须使用umount命令将故障硬盘的挂载移除,否则插入新硬盘后会有盘符漂移故障。
软件包安装完成后,/opt/MegaRAID/MegaCli 文件夹下,有一个可执行的程序 MegaCli641、察看物理磁盘状态:[root@localhost MegaCli]# ./MegaCli64 -Pdlist -a0Adapter #0Enclosure Device ID: 252Slot Number: 4Device Id: 59Sequence Number: 2Media Error Count: 0Other Error Count: 0Predictive Failure Count: 0Last Predictive Failure Event Seq Number: 0PD Type: SASRaw Size: 140014MB [0x11177330 Sectors]Non Coerced Size: 139502MB [0x11077330 Sectors]Coerced Size: 139236MB [0x10ff2000 Sectors]Firmware state: OnlineSAS Address(0): 0x5000c500132c7d91SAS Address(1): 0x0Connected Port Number: 4(path0)Inquiry Data: SEAGATE ST3146356SS 00053QN1MPJQForeign State: None2、查看逻辑磁盘状态:三块硬盘配置raid5和一块硬盘配置raid0的情况:[root@localhost MegaCli]# ./MegaCli64 -LDInfo -Lall -a0Adapter 0 -- Virtual Drive Information:Virtual Disk: 0 (Target Id: 0)Name:RAID Level: Primary-5, Secondary-0, RAID Level Qualifier-3Size:137328MBState: OptimalStripe Size: 64kBNumber Of Drives:3Span Depth:1Default Cache Policy: WriteBack, ReadAheadNone, Direct, No Write Cache if Bad BBU Current Cache Policy: WriteBack, ReadAheadNone, Direct, No Write Cache if Bad BBU Access Policy: Read/WriteDisk Cache Policy: DisabledVirtual Disk: 1 (Target Id: 1)Name:RAID Level: Primary-0, Secondary-0, RAID Level Qualifier-0Size:68664MBState: OptimalStripe Size: 512kBNumber Of Drives:1Span Depth:1Default Cache Policy: WriteBack, ReadAhead, Direct, Write Cache OK if Bad BBU Current Cache Policy: WriteBack, ReadAhead, Direct, Write Cache OK if Bad BBU Access Policy: Read/WriteDisk Cache Policy: Disk's Default3、删除逻辑磁盘:[root@localhost MegaCli]# ./MegaCli64 -CfgLdDel -L1 -a0Adapter 0: Deleted Virtual Drive-1(target id-1)Exit Code: 0x004、创建全局热备:[root@localhost MegaCli]# ./MegaCli64 -PDHSP -Set -PhysDrv[252:6] -a0 -NoLog Adapter: 0: Set Physical Drive at EnclId-252 SlotId-6 as Hot Spare Success.[root@localhost MegaCli]# ./MegaCli64 -Pdlist -a0Adapter #0Enclosure Device ID: 252Slot Number: 6Device Id: 58Sequence Number: 4Media Error Count: 0Other Error Count: 0Predictive Failure Count: 0Last Predictive Failure Event Seq Number: 0PD Type: SASRaw Size: 70007MB [0x88bb93a Sectors]Non Coerced Size: 69495MB [0x87bb93a Sectors]Coerced Size: 68664MB [0x861c000 Sectors]Firmware state: HotspareSAS Address(0): 0x5000cca0075973d1SAS Address(1): 0x0Connected Port Number: 6(path0)Inquiry Data: HITACHI HUS151473VLS300 A48BJCWTZS1KForeign State: NoneHotspare Information:Type: Global, is revertible5、删除热备:[root@localhost MegaCli]# ./MegaCli64 -PDHSP -Rmv -PhysDrv[252:6] -a0 Adapter: 0: Remove Physical Drive at EnclId-252 SlotId-6 as Hot Spare Success.6、阵列中一块硬盘(slot 7)掉线的情况[root@localhost MegaCli]# ./MegaCli64 -LDinfo -L0 -a0Adapter 0 -- Virtual Drive Information:Virtual Disk: 0 (Target Id: 0)Name:RAID Level: Primary-5, Secondary-0, RAID Level Qualifier-3Size:137328MBState: DegradedStripe Size: 64kBNumber Of Drives:3Span Depth:1Default Cache Policy: WriteBack, ReadAheadNone, Direct, No Write Cache if Bad BBU Current Cache Policy: WriteBack, ReadAheadNone, Direct, No Write Cache if Bad BBU Access Policy: Read/WriteDisk Cache Policy: Disabled7、故障硬盘状态:[root@localhost MegaCli]# ./MegaCli64 -Pdlist -a0Enclosure Device ID: 252Slot Number: 7Device Id: 56Sequence Number: 6Media Error Count: 0Other Error Count: 0Predictive Failure Count: 0Last Predictive Failure Event Seq Number: 0PD Type: SASRaw Size: 286102MB [0x22ecb25c Sectors]Non Coerced Size: 285590MB [0x22dcb25c Sectors]Coerced Size: 285148MB [0x22cee000 Sectors]Firmware state: Unconfigured(bad)SAS Address(0): 0x5000cca005983a2dSAS Address(1): 0x0Connected Port Number: 7(path0)Inquiry Data: HITACHI HUS153030VLS300 A410J8XPR9KCForeign State: Foreign将其修改为Unconfigured-Good.:[root@localhost MegaCli]# ./MegaCli64 -PDMakeGood -PhysDrv[252:7] -a0Adapter: 0: EnclId-252 SlotId-7 state changed to Unconfigured-Good.[root@localhost MegaCli]# ./MegaCli64 -Pdlist -a0Enclosure Device ID: 252Slot Number: 7Device Id: 56Sequence Number: 7Media Error Count: 0Other Error Count: 0Predictive Failure Count: 0Last Predictive Failure Event Seq Number: 0PD Type: SASRaw Size: 286102MB [0x22ecb25c Sectors]Non Coerced Size: 285590MB [0x22dcb25c Sectors]Coerced Size: 285148MB [0x22cee000 Sectors]Firmware state: Unconfigured(good)SAS Address(0): 0x5000cca005983a2dSAS Address(1): 0x0Connected Port Number: 7(path0)Inquiry Data: HITACHI HUS153030VLS300 A410J8XPR9KCForeign State: Foreign把配置载入,开始rebuild :[root@localhost MegaCli]# ./MegaCli64 -CfgForeign -Import -aALLForeign configuration is imported on controller 0.[root@localhost MegaCli]# ./MegaCli64 -Pdlist -a0Enclosure Device ID: 252Slot Number: 7Device Id: 56Sequence Number: 9Media Error Count: 0Other Error Count: 0Predictive Failure Count: 0Last Predictive Failure Event Seq Number: 0PD Type: SASRaw Size: 286102MB [0x22ecb25c Sectors]Non Coerced Size: 285590MB [0x22dcb25c Sectors]Coerced Size: 285148MB [0x22cee000 Sectors]Firmware state: RebuildSAS Address(0): 0x5000cca005983a2dSAS Address(1): 0x0Connected Port Number: 7(path0)Inquiry Data: HITACHI HUS153030VLS300 A410J8XPR9KCForeign State: None8、关闭报警:[root@localhost MegaCli]# ./MegaCli64 -AdpSetProp AlarmSilence -a0Adapter 0: Set alarm to Silenced success.9、创建单盘raid0[root@localhost MegaCli]# ./MegaCli64 -CfgLdAdd -r0[252:6] WB RA Direct CachedBadBBU -strpsz512 -a0 -NoLogAdapter 0: Configured the Adapter!![root@localhost MegaCli]# ./MegaCli64 -LDinfo -Lall -a0Adapter 0 -- Virtual Drive Information:Virtual Disk: 0 (Target Id: 0)Name:RAID Level: Primary-5, Secondary-0, RAID Level Qualifier-3Size:137328MBState: OptimalStripe Size: 64kBNumber Of Drives:3Span Depth:1Default Cache Policy: WriteBack, ReadAheadNone, Direct, No Write Cache if Bad BBUCurrent Cache Policy: WriteBack, ReadAheadNone, Direct, No Write Cache if Bad BBUAccess Policy: Read/WriteDisk Cache Policy: DisabledVirtual Disk: 1 (Target Id: 1)Name:RAID Level: Primary-0, Secondary-0, RAID Level Qualifier-0Size:68664MBState: OptimalStripe Size: 512kBNumber Of Drives:1Span Depth:1Default Cache Policy: WriteBack, ReadAhead, Direct, Write Cache OK if Bad BBU Current Cache Policy: WriteBack, ReadAhead, Direct, Write Cache OK if Bad BBU Access Policy: Read/WriteDisk Cache Policy: Disk's Default10、查看rebuild进程:[root@localhost MegaCli]# ./MegaCli64 -PDRbld -ShowProg -PhysDrv [252:7] -a0 Rebuild Progress on Device at Enclosure 252, Slot 7 Completed 31% in 3 Minutes.。
LSI RAID阵列卡设置图解目前磁盘阵列的应用已经非常普遍,很多个人电脑用户也尝试利用机器的RAID功能来提升磁盘的读写性能。
对于企业用户来说,磁盘阵列的使用就更为普及,机器板载的RAID0、RAID1难以满足这些用户的应用需要,这也使得他们在购置服务器,通常会选配能够提供更多RAID级别的独立磁盘阵列卡。
现在的RAID控制卡基本上是LSI的天下,就最近3、4年所测试过的服务器来看,所配的磁盘阵列卡基本都采用了LSI的产品,该品牌阵列卡虽然型号众多,不过在设置界面上却大同小异,因此通过LSI MegaRAID SAS 8708EM2的设置为例,大家一方面可以了解LSI SAS 阵列卡的使用方法,同时也可以类推到其它磁盘阵列卡的使用上。
▲LSI MegaRAID SAS 8708EM2阵列卡在介绍阵列如何使用之前,我们先来了解一下几种最为常用的RAID方式的工作原理,以便于用户在进行阵列卡设置时,根据需要有目的进行选择。
RAID 0RAID 0又称为Stripe(条带化)或Striping,它的存储性能是RAID级别中最高的。
RAID 0是将连续的数据分散到多个磁盘上存取,当系统有数据请求就可以被多个磁盘并行的执行,每个磁盘执行属于它自己的那部分数据请求。
这种数据上的并行操作可以充分利用总线的带宽,显著提高磁盘整体存取性能。
RAID 0工作原理图以上图为例,利用3块硬盘来做RAID 0阵列,系统向三个磁盘组成的逻辑磁盘(RADI 0 磁盘组)发出的I/O数据请求被转化为3项操作,其中的每一项操作都对应于一块物理硬盘。
我们从图中可以清楚的看到通过建立RAID 0,原先顺序的数据请求被分散到所有的三块硬盘中同时执行。
从理论上讲,三块硬盘的并行操作使同一时间内磁盘读写速度提升了3倍。
但由于总线带宽等多种因素的影响,实际的提升速率会低于理论值。
RAID 0的优点是可以提供非常高的磁盘读写性能,但是却并不提供数据冗余,当一块硬盘发生故障,整个数据都将无法恢复。
LSI SAS RAID卡提升操作指南第一篇阵列管理命令行工具MegaCli使用测试记录目录一、测试环境............................................................................................................................................. - 4 -二、软件获取............................................................................................................................................. - 4 -2.1、软件下载地址及兼容列表............................................................................................................ - 4 -2.2、软件说明........................................................................................................................................ - 4 -三、软件安装............................................................................................................................................. - 4 -3.1、DOS系统下的工具安装使用........................................................................................................ - 4 -3.2、Windows系统下的工具安装使用................................................................................................ - 5 -3.3、Linux系统下的工具安装使用 ...................................................................................................... - 5 -四、获取基本信息..................................................................................................................................... - 5 -4.1、获取软件帮助信息........................................................................................................................ - 5 -4.2、获取阵列卡相关信息.................................................................................................................... - 5 -4.3、获取阵列卡相关软硬件版本信息................................................................................................ - 6 -4.4、获取阵列卡上连接的硬盘信息.................................................................................................... - 6 -4.5、获取阵列卡上的阵列信息............................................................................................................ - 7 -五、创建阵列并设置相关参数................................................................................................................. - 7 -5.1、使用2块磁盘创建一个RAID1并设置读写策略启动选项等 .................................................... - 7 -5.2、删除一个已经创建的RAID ........................................................................................................... - 7 -5.2、使用6块硬盘创建一个RAID5+0并设置读写策略 .................................................................... - 8 -5.3、创建一个带有专用热备硬盘的RAID5 ......................................................................................... - 8 -5.4、将阵列卡上所有空闲硬盘批量建一个RAID5 ............................................................................. - 8 -5.5、将阵列卡上所有硬盘以单盘形式批量创建RAID0 ..................................................................... - 8 -5.6、阵列初始化.................................................................................................................................... - 8 -5.6.1、初始化新创建的RAID阵列(会清除硬盘上的数据) ....................................................... - 8 -5.6.2、查看初始化进度及禁用RAID初始化 ................................................................................... - 8 -5.7、创建磁盘阵列时指定逻辑磁盘容量 ............................................................................................ - 9 -5.7.1、创建指定容量的逻辑磁盘..................................................................................................... - 9 -5.7.2、删除阵列卡上的指定的逻辑磁盘 ......................................................................................... - 9 -六、阵列在线扩容及阵列在线迁移 ....................................................................................................... - 10 -6.1、阵列在线扩容.............................................................................................................................. - 10 -6.2、查看在线扩容进度...................................................................................................................... - 10 -6.3、阵列在线迁移.............................................................................................................................. - 10 -6.4、各级别阵列互相迁移支持信息.................................................................................................. - 11 -七、硬盘外部RAID信息处理................................................................................................................. - 11 -八、物理磁盘处理及添加热备盘........................................................................................................... - 11 -8.1、物理磁盘相关操作...................................................................................................................... - 11 -8.2、添加热备盘.................................................................................................................................. - 11 -8.2.1、添加专用热备盘....................................................................................................................... - 11 -8.2.2、添加全局热备盘................................................................................................................... - 12 -8.2.4、查看阵列卡上的热备盘信息............................................................................................... - 12 -8.3、删除热备盘.................................................................................................................................. - 12 -九、其它实用性信息查看及设置........................................................................................................... - 12 -9.1、实用技巧,快速判断故障判断.................................................................................................. - 12 -9.2、设置raid组的属性...................................................................................................................... - 13 -9.3、关闭热备盘自动休眠.................................................................................................................. - 13 -9.4、查看及收集日志.......................................................................................................................... - 13 -9.5、升级RAID卡Firmware................................................................................................................ - 13 -9.6、恢复出厂设置.............................................................................................................................. - 13 -配套文档信息:《LSI SAS RAID卡提升操作指南第二篇阵列管理图形界面工具MSM使用测试记录》前言LSI SAS RAID卡以其优越的数据读写性能,坚固的硬件稳定性得到了国内外各服务器厂商的大规模使用,做为国内服务器第一品牌的曙光SUGON公司自然也大量应用了这一全球领先的优秀芯片。
LSI SAS RAID卡提升操作指南第一篇阵列管理命令行工具MegaCli使用测试记录目录一、测试环境............................................................................................................................................. - 4 -二、软件获取............................................................................................................................................. - 4 -2.1、软件下载地址及兼容列表............................................................................................................ - 4 -2.2、软件说明........................................................................................................................................ - 4 -三、软件安装............................................................................................................................................. - 4 -3.1、DOS系统下的工具安装使用........................................................................................................ - 4 -3.2、Windows系统下的工具安装使用................................................................................................ - 5 -3.3、Linux系统下的工具安装使用 ...................................................................................................... - 5 -四、获取基本信息..................................................................................................................................... - 5 -4.1、获取软件帮助信息........................................................................................................................ - 5 -4.2、获取阵列卡相关信息.................................................................................................................... - 5 -4.3、获取阵列卡相关软硬件版本信息................................................................................................ - 6 -4.4、获取阵列卡上连接的硬盘信息.................................................................................................... - 6 -4.5、获取阵列卡上的阵列信息............................................................................................................ - 7 -五、创建阵列并设置相关参数................................................................................................................. - 7 -5.1、使用2块磁盘创建一个RAID1并设置读写策略启动选项等 .................................................... - 7 -5.2、删除一个已经创建的RAID ........................................................................................................... - 7 -5.2、使用6块硬盘创建一个RAID5+0并设置读写策略 .................................................................... - 8 -5.3、创建一个带有专用热备硬盘的RAID5 ......................................................................................... - 8 -5.4、将阵列卡上所有空闲硬盘批量建一个RAID5 ............................................................................. - 8 -5.5、将阵列卡上所有硬盘以单盘形式批量创建RAID0 ..................................................................... - 8 -5.6、阵列初始化.................................................................................................................................... - 8 -5.6.1、初始化新创建的RAID阵列(会清除硬盘上的数据) ....................................................... - 8 -5.6.2、查看初始化进度及禁用RAID初始化 ................................................................................... - 8 -5.7、创建磁盘阵列时指定逻辑磁盘容量 ............................................................................................ - 9 -5.7.1、创建指定容量的逻辑磁盘..................................................................................................... - 9 -5.7.2、删除阵列卡上的指定的逻辑磁盘 ......................................................................................... - 9 -六、阵列在线扩容及阵列在线迁移 ....................................................................................................... - 10 -6.1、阵列在线扩容.............................................................................................................................. - 10 -6.2、查看在线扩容进度...................................................................................................................... - 10 -6.3、阵列在线迁移.............................................................................................................................. - 10 -6.4、各级别阵列互相迁移支持信息.................................................................................................. - 11 -七、硬盘外部RAID信息处理................................................................................................................. - 11 -八、物理磁盘处理及添加热备盘........................................................................................................... - 11 -8.1、物理磁盘相关操作...................................................................................................................... - 11 -8.2、添加热备盘.................................................................................................................................. - 11 -8.2.1、添加专用热备盘....................................................................................................................... - 11 -8.2.2、添加全局热备盘................................................................................................................... - 12 -8.2.4、查看阵列卡上的热备盘信息............................................................................................... - 12 -8.3、删除热备盘.................................................................................................................................. - 12 -九、其它实用性信息查看及设置........................................................................................................... - 12 -9.1、实用技巧,快速判断故障判断.................................................................................................. - 12 -9.2、设置raid组的属性...................................................................................................................... - 13 -9.3、关闭热备盘自动休眠.................................................................................................................. - 13 -9.4、查看及收集日志.......................................................................................................................... - 13 -9.5、升级RAID卡Firmware................................................................................................................ - 13 -9.6、恢复出厂设置.............................................................................................................................. - 13 -配套文档信息:《LSI SAS RAID卡提升操作指南第二篇阵列管理图形界面工具MSM使用测试记录》前言LSI SAS RAID卡以其优越的数据读写性能,坚固的硬件稳定性得到了国内外各服务器厂商的大规模使用,做为国内服务器第一品牌的曙光SUGON公司自然也大量应用了这一全球领先的优秀芯片。
LSI RAID配置手册(图文,适用PERC3/dc,PERC4)1.从Management Menu(管理菜单)中选择Configure(配置)。
2.选择Configure(配置)-> 这里建议选择view/add Configuration。
如果是新配置,就选择new configuration.阵列选择窗口显示与当前控制器相连接的设备。
屏幕底部显示热键信息。
热键具有以下功能:<F2> 显示所选逻辑驱动器的驱动器数据和PERC4/Di错误计数。
<F3> 显示已经配置的逻辑驱动器。
<F4> 指定所选的驱动器为热备份。
<F10> 显示逻辑驱动器配置屏幕。
3.按箭头键突出显示特定的物理驱动器。
只有状态是READY的硬盘可以被选择,使用New Configuration会将所有的硬盘状态变为READY,所以原先的RAID信息以及数据都会丢失图中ID 3:PROC是RAID控制器本身。
4.按空格键将所选的物理驱动器与当前阵列相关联。
5.所选驱动器的指示灯从READY(就绪)更改为ONLINE(联机)A[阵列号]-[驱动器号]。
例如,ONLINE(联机)A2-3表示阵列2中的磁盘驱动器3 。
注意:使用具体阵列中容量相同的驱动器。
如果使用的驱动器容量不相同,则阵列中所有驱动器的容量都被看作和阵列中最小驱动器的容量一样大小。
6.根据需要,将物理驱动器添加到当前的阵列中。
某一特定阵列中物理驱动器的数量决定了阵列可执行的RAID级。
RAID 0 要求每个阵列有一个或多个物理驱动器。
RAID 1 要求每个阵列有两个物理驱动器。
RAID 5 要求每个阵列至少有三个物理驱动器。
RAID 10 要求每个阵列至少有四个物理驱动器。
RAID 50 要求每个阵列至少有六个物理驱动器。
7. 在完成创建当前阵列后按 <Enter>。
注意:使用该窗口跨接多个阵列时,阵列之间不必彼此相邻。
声明感谢您选择联想产品。
• 本手册的用途在于帮助您正确地使用联想服务器产品(以下称“本产品”),在安装和第一次使用本产品前,请您务必先仔细阅读随机配送的所有资料,特别是本手册中所提及的注意事项。
这会有助于您更好和安全地使用本产品。
请妥善保管本手册,以便日后参阅。
• 本手册的描述并不代表对本产品规格和软、硬件配置的任何说明。
有关本产品的实际规格和配置,请查阅相关协议、装箱单、产品规格配置描述文件,或向产品的销售商咨询。
• 如您不正确地或未按本手册的指示和要求安装、使用或保管本产品,或让非联想授权的技术人员修理、变更本产品,联想将不对由此导致的损害承担任何责任。
• 本手册中所提供照片、图形、图表和插图,仅用于解释和说明目的,可能与实际产品有些差别,另外,产品实际规格和配置可能会根据需要不时变更,因此与本手册内容有所不同。
请以实际产品为准。
• 本手册中所提及的非联想网站信息,是为了方便起见而提供,此类网站中的信息不是联想产品资料的一部分,也不是联想服务的一部分,联想对这些网站及信息的准确性和可用性不做任何保证。
使用此类网站带来的风险将由您自行承担。
• 本手册不用于表明联想对其产品和服务做了任何保证,无论是明示的还是默示的,包括(但不限于)本手册中推荐使用产品的适用性、安全性、适销性和适合某特定用途的保证。
对本产品及相关服务的保证和保修承诺,应按可适用的协议或产品标准保修服务条款和条件执行。
在法律法规的最大允许范围内,我们对于您的使用或不能使用本产品而发生的任何损害(包括,但不限于直接或间接的个人损害、商业利润的损失、业务中断、商业信息的遗失或任何其他损失),不负任何赔偿责任。
• 对于您在本产品之外使用本产品随机提供的软件,或在本产品上使用非随机软件或经联想认证推荐使用的专用软件之外的其他软件,我们对其可靠性不做任何保证。
•我们已经对本手册进行了仔细的校勘和核对,但我们不能保证本手册完全没有任何错误和疏漏。
LSI阵列卡配置步骤1、开机后按“F2〞键,进入 BIOS,尔后选择“ Advanced〞菜单下的“SATA Configuration〞2、选择“ SATA Mode〞,将其值更正为“ RAID Mode〞LSI RAID〞3、尔后选择“ SATA SW RAID Option〞,将其值更正为“4、更正完成后,按“ F10〞保存退出 BIOS配置界面。
5、待机器重启后,出现以下提示界面时,按下“Ctrl+M〞组合键6、出现 LSI阵列配置界面后,选择第一个“Configure〞菜单,尔后回车。
7、尔后选择“ New Configuration〞菜单,尔后回车。
8、尔后再选择“ Yes〞,连续办理。
9、尔后在注明为“ READY〞的 Port 上按空格键,以选择该端口下的磁盘作为RAID的成员。
不同样的机器可能端口号显示不一致,不影响使用。
被选择了的端口显示变成以下这种“ONLINE A00-00〞“ONLINE A00-01〞10、在磁盘被选择了后,按“ F10〞,确定适用以上两块磁盘作为 RAID磁盘后,出现以下提示11、尔后再按“空格〞键,将方才选择的两块磁盘作为俄日 SPAN-1的成员;尔后再按“F10〞键以配置该 RAID。
12、按下“ F10〞此后,应该出现Virtual Drive 0 清单13、尔后在 VirtualDrive0 清单内选择“ Accept〞,尔后按“回车〞14、在出现了以下菜单提示时,按下“ESC〞键15、最后,出现“ Save Configuration?〞菜单,选择“ Yes〞保存配置。
16、最后出现了当前 VD0 的信息,素来按“ ESC〞键,直到最后出现一个提示问可否要退出 RAID配置界面,选择“ Yes〞。
17、最后, RAID软件要求按下“ Ctrl+Alt+Del〞来重启主机,让RAID见效。
18、重启主机后,若是RAID配置成功,应该出现以下提示。
LSI MegaRAID 8708E阵列卡实配详解LSI MegaRAID 8708EM2阵列卡实配详解作者:田耘日期:2011-02-23文章属性:内容导航目前磁盘阵列的应用已经非常普遍,很多个人电脑用户也尝试利用机器的RAID功能来提升磁盘的读写性能。
对于企业用户来说,磁盘阵列的使用就更为普及,机器板载的RAID0、RAID1难以满足这些用户的应用需要,这也使得他们在购置服务器,通常会选配能够提供更多RAID级别的独立磁盘阵列卡。
现在的RAID控制卡基本上是LSI的天下,就最近3、4年所测试过的服务器来看,所配的磁盘阵列卡基本都采用了LSI的产品,该品牌阵列卡虽然型号众多,不过在设置界面上却大同小异,因此通过LSI MegaRAID SAS 8708EM2的设置为例,大家一方面可以了解LSI SAS阵列卡的使用方法,同时也可以类推到其它磁盘阵列卡的使用上。
▲LSI MegaRAID SAS 8708EM2阵列卡在介绍阵列如何使用之前,我们先来了解一下几种最为常用的RAID方式的工作原理,以便于用户在进行阵列卡设置时,根据需要有目的进行选择。
RAID 0RAID 0又称为Stripe(条带化)或Striping,它的存储性能是RAID级别中最高的。
RAID 0是将连续的数据分散到多个磁盘上存取,当系统有数据请求就可以被多个磁盘并行的执行,每个磁盘执行属于它自己的那部分数据请求。
这种数据上的并行操作可以充分利用总线的带宽,显著提高磁盘整体存取性能。
RAID 0工作原理图以上图为例,利用3块硬盘来做RAID 0阵列,系统向三个磁盘组成的逻辑磁盘(RADI 0 磁盘组)发出的I/O数据请求被转化为3项操作,其中的每一项操作都对应于一块物理硬盘。
我们从图中可以清楚的看到通过建立RAID 0,原先顺序的数据请求被分散到所有的三块硬盘中同时执行。
从理论上讲,三块硬盘的并行操作使同一时间内磁盘读写速度提升了3倍。
但由于总线带宽等多种因素的影响,实际的提升速率会低于理论值。
RAID 0的优点是可以提供非常高的磁盘读写性能,但是却并不提供数据冗余,当一块硬盘发生故障,整个数据都将无法恢复。
RAID 0适用于对性能有较高要求,且对数据安全性要求不高的领域,如个人用户,采用RAID 0可以大幅提高硬盘的存储性能。
RAID 1RAID 1又称为Mirror或Mirroring(镜像),它可以最大限度的保证用户数据的可用性和可修复性。
RAID 1的操作方式是把用户写入磁盘的数据百分之百地自动复制到另外一个硬盘上。
RAID 1工作原理图以上图为例,当要进行数据读取时,系统先从RAID 0的源盘读取数据,如果可以成功读取,则系统不去访问备份盘上的数据,如果读取源盘失败,系统会自动转而读取备份盘上的数据。
由于对所存的数据进行百分之百的备份,因此在所有RAID级别中,RAID 1可以提供最高的数据安全性。
不过这样也会降低存储空间的利用率,存储的成本较高。
RAID 10RAID 10是利用以上所介绍过的RAID 0和RAID 1来实现的一种组合应用方式。
我们用4块磁盘组成RAID 10为例来看看它的具体工作原理。
它是将4块磁盘两两分组,每组中两块磁盘的数据互为备份,系统要进行数据存储或读写时,会将连续的数据分散到两个组来存取。
RAID10工作原理图RAID 10是一种存储性能和数据安全二者兼顾的方案。
它在提供与RAID 1同样数据安全的同时,也提供了与RAID 0近似的存储性能。
不过它的缺点与RAID一样,具有存储成本较高的特点。
RAID 5RAID 5 是一种兼顾性能、数据安全和存储成本的阵列方式。
以利用4块磁盘组成RAID 5为例,在下图中,P0为D0,D1和D2的奇偶校验信息,其它以此类推。
图中可以看出,RAID 5并不对存储的数据进行备份,而是把数据和相对应的奇偶校验信息存储到组成RAID5的各个磁盘上,当阵列中某一个磁盘数据发生损坏后,利用剩下的数据和相应的奇偶校验信息就可以恢复被损坏的数据。
RAID5工作原理图可以看出,RAID 5能够为系统提供数据安全保障,但安全程度比做镜像备份低,而磁盘空间的利用率又比镜像备份要高。
而且RAID 5具有很好的数据读取速度。
由于多个数据才对应一个奇偶校验信息,因此RAID 5方式的存储成本也相对较低。
正是由于RAID 5有如此多的优点,因而在做磁盘阵列时,通常会被优先考虑。
要进行阵列卡设置,在服务器开启电源后,等待设备自检,当出现如下界面时,按<Ctrl><H>进入到LSI阵列卡的图形界面。
▲设备自检界面在该界面下用鼠标点选Start按键,进入到阵列卡的WEBBIOS界面。
▲阵列卡选择界面在此界面的左侧是该阵列卡的功能选项,右侧窗口显示的是已经配置好的所有逻辑驱动器。
▲阵列卡功能界面如果要对该阵列卡有详细了解,可以点选左侧功能栏中的Controller Properties,该阵列卡的相关属性会一一呈现。
▲阵列卡属性显示页一按NEXT按键后,会显示第二页。
▲阵列卡属性显示页二按NEXT按键后,会显示第三页。
▲阵列卡属性显示页三当然第二及第三页的选项是允许用户设置的,通常选择默认值就可以。
如果想要了解该阵列卡上已经配好的逻辑驱动器,可以点选左侧功能栏中的Virtual Drivers,该阵列卡已经建好的逻辑驱动器的相关信息就会呈现出来。
▲逻辑驱动器界面如果想要了解该阵列卡上连接的物理磁盘,可以点选左侧功能栏中的Drives。
▲物理磁盘信息接下来我们看该如何进行RAID的设置,点选阵列卡主界面左侧功能栏中的Configuration Wizard按键,进入到阵列卡配置选择界面。
▲配置选择项我们选择New configuration来新建一个阵列,此时会有以下提示,我们选择Yes。
▲提示信息此时会有有两种不同的方式可供用户选择,一种是手动设置,另一种是自动设置。
我们先来看手动进行阵列设置是如何操作的,选择Manual configuration,至于冗余项,选择Redundancy when possible,并点选Next,进入下一页。
▲选择手动配置在该界面下,左侧窗口中显示的是可以利用的物理磁盘,右侧是将要用来进行阵列设备的磁盘组。
这里需要用户在左侧窗口选择好磁盘后,按Add To Array按键逐一添加到界面右侧的磁盘组中。
磁盘选择页磁盘选好后,按右侧下方的Accept DG按键。
▲磁盘选择页2此时一个磁盘组就建好了,选择Next,进入下一页。
▲磁盘组建成后的显示接下来可以看到阵列可以利用的磁盘空间信息,按Ass to SPAN按键,将这些磁盘空间整合为一个逻辑的存储设备。
然后按Next进入下一页。
▲将磁盘空间整合逻辑存储单元接下来用户就可以选择要建立的RAID级别,以及一些读写中缓存的使用策略。
在这里,Strip Size通常会选择64KB,Access Policy选择RW,我们在以前的文章中也介绍过这部分设置会对存储系统的性能带来影响(详情见/a2011/0221/1158/000001158954.shtml ),因此设置时要考虑清楚。
▲阵列的设置该阵列卡支持RAID6,此处我们采用的是RAID5方式,在这里Select Size一项是需要手填的,界面中绿字部分已经标明了做RAID时可用的磁盘容量,将该数填入即可,然后按Next。
▲Write Back提示以上界面是我们在写入策略时选用了Write Back,由于该阵列卡未配电池,为了防止掉电时缓存中数据无法写入磁盘内,因此会有以上提示,不用管它,选择Yes即可。
此时会显示我们要建立的阵列VD0。
按Accept就行了。
接下来保存刚才的设置。
▲保存设置提示确认提示,选Yes。
此处我们看到的就是已经建立好的阵列信息。
我们建的是RAID 5系统的存储容量为271GB。
手工进行RAID设置到此完成。
▲阵列设置成功如果觉得以上手工设置RAID过程繁琐,还可以使用自动设置的方式,下面我们就来看如何使用阵列卡自动设置。
选择Automatic Configuration,如果用户想配一个如RAID 5、RAID6这样带有数据冗余的阵列,Redundancy项一定要选择Redundancy when possible。
按Next。
▲自动设置选项此时界面会显示该阵列卡利用现有磁盘进行的阵列设置,此处阵列卡会选择它能够提供的最高RAID级别。
用户选择Accept。
▲自动设置界面确认保存以上配置。
▲配置保存确认界面▲确认界面选Yes,一个级别为RAID6的阵列就配置完成了。
▲阵列配置完成界面以上是自动RAID设置时选择有数据冗余的情况,如果用户出于充分利用存储容量的考虑,并不需要利用RAID实现数据冗余,则可以有另外一种选择。
在自动配置界面中选择No Redundancy,按Next。
▲非冗余阵列的设置此时界面显示该卡利用现有磁盘做了一个RAID0阵列。
▲自动RAID0阵列设置然后进行确认,RAID 0阵列就配置成功了。
▲配置保存确认界面▲确认界面▲自动RAID0阵列配置成功LSI MegaRAID SAS 8708EM2阵列卡的配置过程大体如此,实际上LSI最近推出的阵列卡配置界面都基本一样,也可以参照本文的配置过程进行设置。