Ⅰ RAID卡有什麼用
作用:通過對磁碟上的數據進行條帶化,實現對數據成塊存取,減少磁碟的機械尋道時間,提高了數據存取速度;通過對一個陣列中的幾塊磁碟同時讀取,減少了磁碟的機械尋道時間,提高數據存取速度;通過鏡像或者存儲奇偶校驗信息的方式,實現了對數據的冗餘保護。
RAID卡一般指磁碟陣列,由很多塊獨立的磁碟,組合成一個容量巨大的磁碟組。磁碟陣列作為獨立系統在主機外直連或通過網路與主機相連。磁碟陣列有多個埠可以被不同主機或不同埠連接。一個主機連接陣列的不同埠可提升傳輸速度。
(1)陣列存儲卡擴展閱讀:
應用
1、DAS--direct access storage device直接訪問存儲設備
DAS以伺服器為中心,傳統的網路存儲設備都是將RAID硬碟陣列直接連接到網路系統的伺服器上。
2、NAS--Network Attached Storage網路附加存儲設備
NAS以數據為中心,直接聯網存儲在NAS存儲結構中,存儲系統不再通過I/O匯流排附屬於某個特定的伺服器或客戶機,而是直接通過網路介面與網路直接相連,由用戶通過網路訪問。
3、SAN--Storage Area Networks存儲區域網
SAN以網路為中心,提供了一種與現有LAN連接的簡易方法,允許企業獨立地增加它們的存儲容量,並使網路性能不至於受到數據訪問的影響。
Ⅱ 陣列卡的種類
第一種是 IDE陣列卡 ,以前主要用在一些數據重要或要接很多個硬碟的伺服器與工作站電腦中,可以支持 RAID 0、1、0+1、3、5。 現在基本上已經淘汰了。
第二種是 SATA陣列卡,主要作用於大容量數據存儲、網吧、數據安全等伺服器領域,同時一些低端卡也滿足了一些家用客戶的需求,能夠支持 RAID 0、1、0+1、5 、6。
第三種是 SCSI陣列卡 使用在高端工作站或者是伺服器中,可以支持很多塊SCSI介面的硬碟。能夠支持RAID 0、1、0+1、3、5 。這種陣列卡性能很好速度很快 當然價格也比較高。不過,現在基本上已經淘汰了。
第四種是 SAS陣列卡 主要使用在一些高端工作站與伺服器中,已經取代了昔日的SCSI介面,並且可以兼容SATA介面硬碟,能夠支持 RAID 0、1、0+1、5 、50、6、60。
Ⅲ 磁碟陣列卡的特點
RAID技術的兩大特點:一是速度、二是安全,由於這兩項優點,RAID技術早期被應用於高級伺服器中的SCSI介面的硬碟系統中,隨著計算機技術的發展,PC機的CPU的速度已在2000年進入GHz 時代。IDE介面的硬碟也不甘落後,相繼推出了ATA66和ATA100硬碟。這就使得RAID技術被應用於中低檔甚至個人PC機上成為可能。RAID通常是由在硬碟陣列塔中的RAID控制器或電腦中的RAID卡來實現的。
RAID技術經過不斷的發展,已擁有了從 RAID 0 到 RAID 7 八種基本的RAID 級別。另外,還有一些基本RAID級別的組合形式,如RAID 10(RAID 0與RAID 1的組合),RAID 50(RAID 0與RAID 5的組合)等。不同RAID 級別代表著不同的存儲性能、數據安全性和存儲成本。但我們最為常用的是下面的幾種RAID形式。 RAID 5不單獨指定的奇偶盤,而是在所有磁碟上交叉地存取數據及奇偶校驗信息。在RAID 5上,讀/寫指針可同時對陣列設備進行操作,提供了更高的數據流量。RAID 5更適合於小數據塊和隨機讀寫的數據。RAID 3與RAID 5相比,最主要的區別在於RAID 3每進行一次數據傳輸就需涉及到所有的陣列盤;而對於RAID 5來說,大部分數據傳輸只對一塊磁碟操作,並可進行並行操作。在RAID 5中有「寫損失」,即每一次寫操作將產生四個實際的讀/寫操作,其中兩次讀舊的數據及奇偶信息,兩次寫新的數據及奇偶信息。
Ⅳ RAID磁碟陣列卡是什麼
磁碟陣列卡
磁碟陣列(Disk Array)是由一個硬碟控制器來控制多個硬碟的相互連接,使多個硬碟的讀寫同步,減少錯誤,增加效率和可靠度的技術。磁碟陣列卡則是實現這一技術的硬體產品,磁碟陣列卡擁有一個專門的處理器,還擁有專門的存貯器,用於高速緩沖數據。使用磁碟陣列卡伺服器對磁碟的操作就直接通過陣列卡來進行處理,因此不需要大量的CPU及系統內存資源,不會降低磁碟子系統的性能。陣列卡專用的處理單元來進行操作,它的性能要遠遠高於常規非陣列硬碟,並且更安全更穩定。
RAID是英文Rendant Array of Independent Disks的縮寫,翻譯成中文意思是「獨立磁碟冗餘陣列」,有時也簡稱磁碟陣列(Disk Array)。
簡單的說,RAID是一種把多塊獨立的硬碟(物理硬碟)按不同的方式組合起來形成一個硬碟組(邏輯硬碟),從而提供比單個硬碟更高的存儲性能和提供數據備份技術。組成磁碟陣列的不同方式成為RAID級別(RAID Levels)。數據備份的功能是在用戶數據一旦發生損壞後,利用備份信息可以使損壞數據得以恢復,從而保障了用戶數據的安全性。在用戶看起來,組成的磁碟組就像是一個硬碟,用戶可以對它進行分區,格式化等等。總之,對磁碟陣列的操作與單個硬碟一模一樣。不同的是,磁碟陣列的存儲速度要比單個硬碟高很多,而且可以提供自動數據備份。
RAID技術的兩大特點:一是速度、二是安全,由於這兩項優點,RAID技術早期被應用於高級伺服器中的SCSI介面的硬碟系統中,隨著近年計算機技術的發展,PC機的CPU的速度已進入GHz 時代。IDE介面的硬碟也不甘落後,相繼推出了ATA66和ATA100硬碟。這就使得RAID技術被應用於中低檔甚至個人PC機上成為可能。RAID通常是由在硬碟陣列塔中的RAID控制器或電腦中的RAID卡來實現的。
RAID技術經過不斷的發展,現在已擁有了從 RAID 0 到 6 七種基本的RAID 級別。另外,還有一些基本RAID級別的組合形式,如RAID 10(RAID 0與RAID 1的組合),RAID 50(RAID 0與RAID 5的組合)等。不同RAID 級別代表著不同的存儲性能、數據安全性和存儲成本。但我們最為常用的是下面的幾種RAID形式。
(1) RAID 0
(2) RAID 1
(3) RAID 0+1
(4) RAID 3
(5) RAID 5
RAID級別的選擇有三個主要因素:可用性(數據冗餘)、性能和成本。如果不要求可用性,選擇RAID0以獲得最佳性能。如果可用性和性能是重要的而成本不是一個主要因素,則根據硬碟數量選擇RAID 1。如果可用性、成本和性能都同樣重要,則根據一般的數據傳輸和硬碟的數量選擇RAID3、RAID5。
Ⅳ 做存儲伺服器,使用超微或者Intel主板,需要支持RAID5,請問什麼型號的陣列卡比較合適。
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存儲伺服器陣列卡就是硬碟的性能提高!磁碟陣列需要至少兩個硬碟來做的,比如80G的兩塊硬碟,組成磁碟陣列後,電腦識別到的就80G一個磁碟,而不是80G+80G=160G這樣,通常伺服器是組成這個狀態的,因為我幫人弄過伺服器,也組過磁碟陣列,這個陣列需要主板一塊晶元來完成的,需要主板的支持,普通PC上沒有陣列卡,陣列還是主板自帶的功能比較完美,其實現在主流的主板都具有磁碟陣列功能的,不用額外去買什麼。
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Ⅵ SD儲存卡能否做成陣列
將多張存儲卡做成陣列形式,是不安全的,
對所有存儲卡進行同時讀寫,可以做到增大容量又能加快讀取速度,
但是數據是分散到各個存儲卡中,也就意味著卡不能隨便插拔,
任何一卡的損壞和丟失對數據來說是毀滅性的。
固態硬碟(由控制單元和存儲單元組成,簡單的說就是用固態電子存儲晶元陣列而製成的硬碟)比較接近你的想法,但固態硬碟存儲單元是不能插拔的,在讀寫次數和安全方面有更高要求。
Ⅶ 陣列卡是什麼意思
陣列卡的全稱叫磁碟陣列卡 是用來做 RAID(廉價冗餘磁碟陣列) 磁碟陣列是一種把若干硬磁碟驅動器按照一定要求組成一個整體,整個磁碟陣列由陣列控制器管理的系統。 冗餘磁碟陣列RAID(Rendant Array of Independent Disks)技術1987年由加州大學伯克利分校提出,最初的研製目的是為了組合小的廉價磁碟來代替大的昂貴磁碟,以降低大批量數據存儲的費用(當時RAID稱為ndant Array of Inexpensive Disks 廉價的磁碟陣列),同時也希望採用冗餘信息的方式,使得磁碟失效時不會使對數據的訪問受損失,從而開發出一定水平的數據保護技術。
陣列卡的介面類型(4張)
編輯本段工作原理與特徵
RAID的基本結構特徵就是組合(Striping),捆綁2個或多個物理磁碟成組,形成一個單獨的邏輯盤。組合套(Striping Set)是指將物理磁碟組捆綁在一塊兒。在利用多個磁碟驅動器時,組合能夠提供比單個物理磁碟驅動器更好的性能提升。 數據是以塊(Chunks)的形式寫入組合套中的,塊的尺寸是一個固定的值,在捆綁過程實施前就已選定。塊尺寸和平均I/O需求的尺寸之間的關系決定了組合套的特性。總的來說,選擇塊尺寸的目的是為了最大程度地提高性能,以適應不同特點的計算環境應用。
編輯本段陣列卡種類
第一種是 IDE陣列卡 ,以前主要用在一些數據重要或要接很多個硬碟的伺服器與工作站電腦中,可以支持 RAID 0、1
各種陣列卡圖集(13張)、0+1、3、5。 現在基本上已經淘汰了。 第二種是 SATA陣列卡,主要作用於大容量數據存儲、網吧、數據安全等伺服器領域,同時一些低端卡也滿足了一些家用客戶的需求,能夠支持 RAID 0、1、0+1、5 、6。 第三種是 SCSI陣列卡 使用在高端工作站或者是伺服器中,可以支持很多塊SCSI介面的硬碟。能夠支持RAID 0、1、0+1、3、5 。這種陣列卡性能很好速度很快 當然價格也比較高。不過,現在基本上已經淘汰了。 第四種是 SAS陣列卡 主要使用在一些高端工作站與伺服器中,已經取代了昔日的SCSI介面,並且可以兼容SATA介面硬碟,能夠支持 RAID 0、1、0+1、5 、50、6、60。
編輯本段磁碟陣列優點
磁碟陣列有許多優點:首先,提高了存儲容量;其次,多台磁碟驅動器可並行工作,提高了數據傳輸率;提供校驗和冗餘,提高了數據的安全性... RAID技術確實提供了比通常的磁碟存儲更高的性能指標、數據完整性和數據可用性,尤其是在當今面臨的I/O總是滯後於CPU性能的瓶頸問題越來越突出的情況下,RAID解決方案能夠有效地彌補這個缺口。
Ⅷ 陣列卡有什麼用
問題一:陣列卡分為那幾種,各有什麼用處 第一種是 IDE陣列卡 一般使用在 台式PC機中,可以支持 RAID 0、1、0+1 。
第二種是 SATA陣列卡 獨立的不多見的很多都集成在主板上!!一般也用在 台式PC機或者低端工作站中! 能夠支持 RAID 0、1、0+1、5 。
第三種是 SCSI陣列卡 使用在高端工作站或者是伺服器中,可以支持很多塊SCSI介面的硬碟。
能夠支持RAID 0、1、0+1、5 。這種陣列卡性能很好速度很快 當然價格也比較高。
第四種是 是SAS陣列卡 是SATA介面的SCSI硬碟專用卡 。
問題二:其實伺服器的陣列卡是干什麼用的? 你好,簡單的說,就是硬碟的性能提高!磁碟陣列需要至少兩個硬碟來做的,比如80G的兩塊硬碟,組成磁碟陣列後,電腦識別到的就80G一個磁碟,而不是80G+80G=160G這樣,通常伺服器是組成這個狀態的,因為我幫人弄過伺服器,也組過磁碟陣列,這個陣列需要主板一塊晶元來完成的,需要主板的支持,普通PC上沒沒有陣列卡這個我不確定,但覺的這陣列還是主板自帶的功能比較完美,其實現在主流的主板都具有磁碟陣列功能的,不用額外去買什麼的,謝謝!
滿意請採納
問題三:RAID有什麼用? RAID 獨立磁碟冗餘陣列。簡單的說,我們把數個硬碟組合起來成為一顆硬碟,以增加數據的傳輸效率,並提高數據安全性。視硬碟數目而定,你可以有多種選擇,以達成以下目標:追求高安全性、追求性能、或是兩者兼具。要使用不同模式的磁碟陣列,除了硬碟以外,還需要購買相對應的RAID控制卡。這些卡多半可以 *** 所有計算機的PCI插槽,甚至已經內建在主板上。
RAID:各種模式的比較
RAID 0:Striping(條帶)
就技術上來說,這模式根本無法符合RAID的精神,因為它沒有冗餘地記錄任何數據。這也表示RAID 0不能保證任何數據的安全。所有數據會被平均分散的儲存在所有硬碟上,這個陣列被稱為「條帶集(stripe set)」,這方法也被稱為「拉鏈法(zipper method)」。它的優點非常明顯,由於數據分散在多個硬碟上,傳輸速率會以硬碟的數目倍增,上限為傳輸通道的最大值(例如在UltraATA/100的計算機上,速度為100 MB/s),或是PCI匯流排的最大值(以66 MHz、32位的計算機來說,速度為266 MB/s)。然而,這項速度上的優勢卻犧牲了數據安全性,除非你能保證所有的硬碟都不會出問題。如果任何一個硬碟壞掉,那你會失去所有數據。
RAID 1:磁碟鏡像
而RAID 1則完全與RAID 0相反,不追求高性能,而以數據安全性優先。在讀寫時,所有陣列中的硬碟都會一起動作,讀寫相同的數據,所以一份數據會有兩個的備份,而且保證是最新的數據。
RAID 2:Striping
RAID 2採用了與RAID 0相同的方法,「條帶集」會將數據分散在所有硬碟上;但它不是以區塊的方式作分散,而是以位(bit)的方式來作。這是因為在存取數據時,RAID 2還加入了ECC(Error Correcting Code)校驗碼,這些校驗碼會記錄在額外的硬碟上。如果你要確保數據的完整性,那就需要10個數據硬碟,以及4個ECC硬碟。如果要再高一個等級,那就要用到32個數據硬碟,以及7個ECC硬碟。這應該說明了RAID 2未曾流行過的原因。
由於RAID 2使用了以位為基礎的「條帶集」,所以性能只有二流的表現。如果存取的次數愈多、存取的數據愈短,那RAID 2的表現就愈差。
RAID 3:數據條帶化,專門的奇偶校驗盤
RAID 3加入了更細致的錯誤檢查方法,數據是以位元組(byte)的方式分配到每個硬碟裡面去,而奇偶校驗碼則存在一個單獨的硬碟中。但這也正是RAID 3的缺點,因為每次存取數據時,都要到另一個硬碟中去讀取校驗碼;也因此組成磁碟陣列的本意,也就是增進性能這一點,反而被打了折扣。順道一提,RAID 3最少需要3顆硬碟。
這模式需要非常復雜的控制卡,這也是RAID 3、4、5沒有辦法流行主流市場的原因。
RAID 4:數據條帶化,專門的奇偶校驗盤
RAID 4所使用的技術與RAID 3類似,但不是以位元組的方式寫入數據,而是區塊(block)。理論上,這可以加快存取速度;但到另一顆硬碟中去讀取校驗碼仍然是它的瓶頸。
RAID 5:分布式數據、分布式奇偶校驗
RAID 5是公認在性能與數據安全上獲得平衡的方式。不管是原始數據或是奇偶校驗碼,都平均的分散在所有硬碟中。它的速度只比RAID 3稍慢;但是安全性會受限,只容許一個硬碟損壞,如果有2個以上損壞,那所有數據都會遺失。要組成RAID 5,最少需要3個硬碟。
RAID 6:分布式數據、分布式奇偶校驗
提到RAID 6,就跟提到RAID 5......>>
問題四:磁碟陣列是什麼,主要做什麼用?? 1、磁碟陣列
由很多價格較便宜的磁碟,組合成一個容量巨大的磁碟組,利用個別磁碟提供數據所產生加成效果提升整個磁碟系統效能。利用這項技術,將數據切割成許多區段,分別存放在各個硬碟上。能利用同位檢查(Parity Check)的觀念,在數組中任意一個硬碟故障時,仍可讀出數據,在數據重構時,將數據經計算後重新置入新硬碟中。
2、作用
把相同的數據存儲在多個硬碟的不同的地方(因此,冗餘地)的方法。通過把數據放在多個硬碟上,輸入輸出操作能以平衡的方式交疊,改良性能。因為多個硬碟增加了平均故障間隔時間(MTBF),儲存冗餘數據也增加了容錯。
問題五:伺服器上陣列卡的緩存有什麼用 最主要是加快讀寫速度,有的是必須有緩存陣列卡才管用
問題六:誰告訴我陣列卡啥作用 陣列卡 的全稱 叫作 磁碟陣列卡 是用來做 RAID(廉價冗餘磁碟陣列) 用的!!
陣列卡 分3種
第一種是 IDE陣列卡! 一般使用在 台式PC機中! 可以支持 RAID 0、1、0+1 。
第二種是 SATA陣列卡 獨立的不多見的很多都集成在主板上!!一般也用在 台式PC機或者低端工作站中! 能夠支持RAID 0、1、0+1、5 。
第三種是 SCSI陣列卡 使用在高端工作站或者是伺服器中!!可以支持很多塊SCSI介面的硬碟! 也能夠支持
能夠支持RAID 0、1、0+1、5 。這種陣列卡性能很好速度很快 當然價格也比較高了!
問題七:raid是什麼??為什麼要用raid?有好什麼好處?? raid最初是考慮提高硬碟的讀取速度的,因為單塊硬碟的讀取速度是一定的,相對於cpu的處理速度來說成了系統的瓶頸,而raid可以把多塊硬碟當成一個邏輯驅動器,實現同時從多塊硬碟存取數據,提高了存儲的吞吐量,相當於提高了存取速度,同時也間接擴大了存儲容量。
隨著其發展,raid又加入了保證數據安全的功能,也就是數據的校驗和備份,這會導致存儲空間並不是最初的raid0的多塊硬碟總的容量之和,產生了冗餘。根據不同方案對數據安全的側重程度,其冗餘也不同。raid0冗餘最小,但安全性最低。在存儲容量的擴展方面,冗餘和安全是一對死敵。
總的來看,raid的發展其實並沒有背棄其最初的目的:提高硬碟的存取速度!但其在存儲速度方面的發展其實已經沒有潛力了,只能開始著手解決他帶來的負面影響――數據安全性降低。最初的raid0,因為用了多塊硬碟,並且數據是分散存儲在不同硬碟的,這就增加了其出問題的幾率。這種情況下,同樣的出錯率,單硬碟和多硬碟相比明顯安全性更高,單硬碟壞了一個其餘的還可以用,多硬碟一損俱損,所有數據都沒了!如此看來,存取速度和安全性也是矛盾的。
我們能做的只有選擇合適自己的,並努力預防損失。
Ⅸ 磁碟陣列卡
樓上的,長篇大論的帖資料,不如兩句話總結。
跑陣列的主要目的有:
1。提高速度。需要2的n次方塊硬碟來建立。
跑Raid0理論上能夠加快1倍的磁碟讀寫性能。RAID0是把所有數據分開奇偶數地讀寫,因此可以提速;但是當任意一塊硬碟掛了就會丟失所有的數據。
2。增加數據安全性。也需要2的n次方塊硬碟來建立。
跑RAID1的時候,理論上跟沒跑陣列性能幾乎一樣,甚至還差一點點,但是當其中一塊硬碟掛掉了,數據仍然不會丟失。RAID1就相當於做了磁碟鏡像。
現在比較流行的是raid0+1的方法,缺點是比較浪費硬碟,需要4個硬碟同時工作,但是速度和安全性都有保障。
Ⅹ 陣列卡6g跟12g區別
12g更加流暢,效率更高。
陣列卡的作用
1.提高存儲容量;
2.多個磁碟驅動器可以並行工作,提高數據傳輸速率;
3.它提供校驗和冗餘並提高數據的安全性。
陣列卡的全稱是磁碟陣列卡,用於RAID(廉價冗餘磁碟陣列)。磁碟陣列是根據一定要求將多個硬碟驅動器組合成一個整體的系統,整個磁碟陣列由陣列控制器管理。獨立磁碟冗餘陣列(RAID)技術是由加利福尼亞大學伯克利於1987提出的。最初的開發目的是結合小型廉價磁碟來取代大型昂貴磁碟,以降低海量數據存儲的成本(raid當時被稱為廉價磁碟ndant陣列廉價磁碟陣列),同時我們也希望採用冗餘信息的方式,這樣,當磁碟出現故障時,對數據的訪問就不會丟失,從而開發出一定水平的數據保護技術。