他们推荐我们最大的íRAID厂商,例如HP,Compaq,Dell,Adaptec,IBM,Intel,Promise,LSI Logic,Mylex,Xiotech和Netsan。它们都有自己的设置。ón RAID, un tamañ或特定的数据块ífico y un tamañ或奇偶和对称ía ú独特。我们的恢复能力óRAID n不仅止于NTFS,我们的技能也én扩展到MAC,UNIX,FAT和VMware RAID。

RAID配置和恢复ón de datos

不同类型的RAID

配置óRAID编号(包括使用的磁盘数量)确定类型。提醒一下,代表独立磁盘冗余阵列或独立磁盘冗余阵列的RAID是一种解决方案。ón跨多个小磁盘分布数据的存储ñ形成一个单一的系统。

阿德姆á由于价格便宜,该设备具有较高的性能和数据安全性,因为RAID可以更好地容错。今天在Día,几乎有二十种类型的RAID,如果不是ás,甚至有时被认为已过时的配置,其中包括RAID2。在所有这些RAID配置中,má常见的是RAID 0,RAID 1,RAID 10,RAID 2,RAID 3和4,RAID 5或RAID 6。

RAID 0是仅使用两个磁盘并提供快速访问的系统ápido a los datos. RAID 1也én utiliza dos discos 并写信息ón个重复。如果其中一张光盘是á dañado, encontrará您的数据另一方面。为了利用RAID 0的性能和RAID 1提供的安全性,我们创建了óRAID5。具有良好的分布ón数据,RAID 5结合了速度和容错能力。 RAID 6具有与RAID 5相同的优势,但具有更高的写入速度。


RAID 0

RAID 0是经典的数据擦除配置,其中将数据写入所有驱动器,从而加快了访问速度。但是,这种性能存在风险,如果一个或多个磁盘在RAID 0中引起灾难,则可能导致大量数据丢失。下图显示了如何在矩阵中分布数据。

数据恢复情况的一个示例:创建了一个文件,占用了数据条1至4,如果驱动器2发生故障,第二个条丢失,则该文件可能已损坏。另一种看待它的方法是,如果一个驱动器发生故障,则最大可能的正常文件必须小于其余频段的总大小。

RAID 0
RAID 0

RAID 1

这是配置磁盘镜像的RAID级别。主磁盘上的数据将在另一个磁盘上进行镜像。此RAID没有任何性能改进,但是,如果一个驱动器发生故障,您将在第二个驱动器上进行备份。

RAID 1
RAID 1

RAID 0 + 1和1 + 0

为了提高性能和/或冗余,可以将标准RAID级别组合以创建混合或嵌套RAID级别,通常将提供冗余的RAID类型与RAID 0组合以提高性能。

从下图中可以看到,这两个RAID级别是RAID 0和RAID 1的组合。两者之间的区别是RAID阵列的实际位置,如带粗体的图中所示。

配置RAID 01,以便RAID 0是镜像副本。

优点是,当驱动器在0级阵列之一中发生故障时,可以从另一个阵列中传输丢失的数据。但是,向一个条带添加额外的硬盘驱动器要求您向其他条带添加额外的硬盘驱动器,以平衡阵列之间的存储。

此配置的缺点是,除非驱动器位于同一数据带上,否则无法从两个同时发生的驱动器故障中恢复。在图中;如果驱动器1和5发生故障,则可以重建RAID,但是如果驱动器1和4发生故障,则会发生数据丢失。

RAID 01

RAID 10

配置RAID 10,以便将RAID 0分为两个RAID 1阵列。

RAID 10的一大优势在于,每个RAID 1阵列中除一个驱动器之外的所有驱动器都可以发生故障而不会丢失数据。但是,如果不更换故障驱动器,则如果最后一个驱动器丢失了阵列中的所有数据,则该阵列中的单个工作驱动器将成为整个系统的单点故障。

RAID嵌套技术还可以用于其他RAID级别,最常见于RAID 5,但也可以应用于其他级别(例如3和6),从而生成级别(例如50、51、60、61、30和03)。

RAID 10
RAID 10

RAID 2

RAID 2包含带有专用奇偶校验驱动器的位级数据切片。此级别使用汉明错误检测代码,并且设计用于没有内置错误检测的单元。因此,RAID 2不再常用。


RAID 3和4

RAID 3和4使用带专用奇偶校验驱动器的条带,两者的区别是字节级别的RAID 3条带,而块级别的RAID 4条带。

由于字节级分段性能不佳,RAID 3如今很少使用。RAID4在块级分段方面性能更好,但由于奇偶校验需要在每个字节上进行更新,因此写性能仍然较慢。写作。

RAID 3& 4

RAID 5

一般认为RAI​​D 5是容错能力,速度和成本之间的最佳折衷方案。它以与RAID 0相同的方式向下钻取数据,但同时也剪切所有驱动器上的奇偶校验信息。 RAID阵列在驱动器之间分配奇偶校验和数据的方式是特定于供应商的,但几乎始终是以下四种方式之一:左非对称,左对称,右非对称和右对称。在下图中,您可以查看数据如何在奇偶校验上或附近移动,以及通过单位的奇偶校验方向。

奇偶校验方向最容易检测,因为您可以看到它向右或向左倾斜。在非对称RAID中,数据条带忽略奇偶校验,将其跳过到下一个可用空间。对称RAID在数据条带化方面稍微复杂一些,一旦数据到达奇偶校验块,它将移至下一组条带化。

RAID 5
RAID 5 RAID组

RAID 6

RAID 6是RAID 5的扩展;它遵循相同的数据分配和奇偶校验,但是在每个频段上都添加了一个奇偶校验块。这背后的主要原因是您可能同时发生两个驱动器故障,并且RAID不会丢失任何数据。在较小的RAID中,两个驱动器在短时间内发生故障的机会很小,但是随着RAID阵列大小的增加,驱动器发生故障的可能性也会增加。因此,通常仅建议在大型RAID系统上使用RAID 6。

在性能方面,它与RAID 5非常相似,因为可以将数据和奇偶校验写入所有驱动器,所以写入速度很高,但是由于跳过两组奇偶校验的延迟而导致读取访问速度较慢。 。

RAID 6

步入正轨和恢复ón de datos RAID

步入正轨提供恢复服务ó所有主要RAID体系结构的数据量。这包括RAID级别0、00、1、10、1E,1E0、2、3、4、5、50、5E,5EE,6和60。

也én我们为大量专有RAID阵列工作。我们软件工具的不断开发确保了我们使用últimas tecnologí最新技术并获得最佳恢复的专利ón个可能的数据。阿德姆á是的,研究团队ón开发帮助我们的工程师进行恢复ó面对不寻常的专有RAID阵列时的数据né为特定场合创建的自定义工具ón.

复苏ón de datos RAID
步入正轨和恢复ón de datos RAID

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