1.服务器开机自检后,下一步就会进入Raid卡自检过程,此时显示器上会出现Ctrl -A提示,如下图:
2.Optimal表示raid状态正常,Degraded表示有一块硬盘掉线,阵列降级,Offline表示有两块或以上硬盘掉线,阵列不可用 按下Ctrl -A组合键后,自检完成就会进入Raid卡配置界面,如下图:
3.选择Array Configuration Utility进入配置主界面
4.选择Create Array进入raid配置界面,选择硬盘,这里以四块硬盘为例,按空格键选择
5.选择raid0(注意,如果您需要单盘配置raid0,则这里选择volume)
6.输入Array Label,比如volume1
7.输入Array Size(卷大小),默认容量为最大容量
8.选择条带大小,默认为256KB
9.选择Read Caching(读策略),默认为enabled:
10.选择Write Caching(写策略),默认为Enable always
选择Enable always后,会有确认提示,按Y键
再次确认,按Y键
11.选择Raid创建方式,建议选择Quick init(快速初始化)
12.最后选择【Done】回车,出现完成提示时按任意键退出。
完成配置后可以在Manage Array中查看阵列状态,其中Optimal为正常,Degraded为阵列降级,代表有硬盘掉线,Offline为阵列掉线。
二、Raid1的配置
1.进入raid配置界面,选择Create Array进入raid配置界面。选择2块硬盘,按空格键选择
2.选择Raid级别
3.输入Array Label(卷标),如volume1
4.输入Array Size(卷大小),默认容量为最大容量
5.Array Size(条带大小)默认为N/A,不可选
6.选择Read Caching(读策略),默认为enabled:
7.选择Write Caching(写策略),默认为Enable always
选择Enable always后,会有确认提示,按Y键
再次确认,按Y键
8.选择创建raid方式,建议选择Quick Init(快速初始化)
9.最后选择【Done】回车,出现完成提示按任意键退出,然后在Manage Array中查看raid状态是否配置正常。其中Optimal为正常,Degraded为阵列降级,代表有硬盘掉线,Offline为阵列掉线。
三、Raid5的配置
1.进入raid配置界面。选择Create Array进入raid配置界面。最少选择3块硬盘,这里以3块硬盘为例,按空格键选择
2.选择Raid级别:
3.输入Array Label(卷标),如volume5
4.输入Array Size(卷大小),默认容量为最大容量
5.Array Size(条带大小)默认为N/A,不可选
6.选择Read Caching(读策略),默认为enabled:
7.选择Write Caching(写策略),默认为Enable always
选择Enable always后,会有确认提示,按Y键
再次确认,按Y键
8.选择创建raid方式,建议选择Quick Init(快速初始化)
9.最后选择【Done】回车,出现完成提示按任意键退出,然后在Manage Array中查看raid状态是否配置正常。其中Optimal为正常,Degraded为阵列降级,代表有硬盘掉线,Offline为阵列掉线。
四、Raid6的配置
1.进入raid配置界面。选择Create Array进入raid配置界面。最少选择4块硬盘,按空格键选择
2.选择Raid级别:
3.输入Array Label(卷标),如volume5
4.输入Array Size(卷大小),默认容量为最大容量
5.Array Size(条带大小)默认为N/A,不可选
6.选择Read Caching(读策略),默认为enabled:
7.选择Write Caching(写策略),默认为Enable always,保持默认即可,会有确认提示,按Y键
再次确认,按Y键
8.选择创建raid方式,建议选择Quick Init(快速初始化)
9.最后选择【Done】回车,出现完成提示按任意键退出,然后在Manage Array中查看raid状态是否配置正常。其中Optimal为正常,Degraded为阵列降级,代表有硬盘掉线,Offline为阵列掉线。
五、Raid10的配置
1.进入raid配置界面。选择Create Array进入raid配置界面。最少选择4块硬盘,必须是偶数,按空格键选择。
2.选择Raid级别:
3.后续步骤与创建raid5和raid6类相同,不再赘述。
最后,在Manage Array中查看raid状态是否配置正常。其中Optimal为正常,Degraded为阵列降级,代表有硬盘掉线,Offline为阵列掉线。
六、热备盘(Hotspare)配置
1.RAID卡配置界面下有Global Hotspare选项,回车进入热备盘配置界面。
2.有提示信息,按任意键继续。
3.左侧列表显示当前所有硬盘,可配置热备的硬盘为白色高亮显示,已配置RAID的磁盘盘则是灰色不可选。
4.空格选择硬盘
5.回车后会有提示是否保存,按Y键确认。
方法/步骤
重启服务器。在远程控制台中,单击“重启”或“安全重启”。
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服务器启动过程中注意看着屏幕,当屏幕上出现“Press Ctrl-C to Start LSI Corp Configuration Utility...”提示信息时,速度按“Ctrl+C”键。
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按了之后,等系统运行会儿,会进入CU主界面
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在上面界面,直接选择LSISAS2308,按回车键。进入“Adapter Properties”界面
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选择“RAID Properties”,按“Enter”键。进入“Select New Volume Type”界面,然后选择“Create RAID 1E/10 Volume”
(现在一般都是创建RAID10,RAID0是纯粹的加硬盘容量,RAID1镜像,RAID10是RAID1+0的方式)
选择后按“Enter”键。 这里将显示出来你所有安装的硬盘,这里是4个硬盘。
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然后按“C”键。进入创建RAID确认界面。
选择“Save changes then exit this menu”,按“Enter”键保存配置。
之后你就可以等等了,因为RAID创建需要几分钟时间(大概1分钟左右),不能进行其他操作,特别断电等操作。创建完成后,返回“Adapter Properties”界面。
然后,系统会进入自检程序,完成后进入CU主界面。如图所示。
在下面最后一行中,有提示 按“Alt+N”,可查看当前RAID卡的信息。
在“Adapter Properties”界面中选择“RAID Properties”并按“Enter”。进入“Select New Volume Type”界面。
选择“View Existing Volume”并按“Enter”。可查看你刚配置好的RAID信息。
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在最初的RAID技术中,是将几块小容量廉价的磁盘组合成一个大的逻辑磁盘给大型机使用。那个时候还没有逻辑卷的概念。只是单纯的将磁盘按照传统RAID级别进行组合然后提供给上层主机使用。后来硬盘的容量不断增大,组建RAID的初衷不再是构建一个大容量的磁盘,而是希望利用RAID技术实现数据的可靠性和安全性以及提升存储性能,由于单个容量硬盘都已经较大了,数据硬盘组建的RAID容量更大,所以把RAID划分成一个一个的LUN(逻辑卷)映射给服务器使用。
随着硬盘技术的进一步发展,单块硬盘的容量已经达到数T,传统RAID技术在硬盘重构的过程中需要的时间越来越长,也增加了在重构过程中其它硬盘再坏掉对数据丢失造成的风险,为了解决这一问题,块虚拟化技术应运而生。RAID 2.0+ 是华为的块虚拟化技术,该技术将物理空间和数据空间分散分布成分散的块,可以充分发挥系统的读写能力,方便扩展,也方便了空间的按需分配,数据的热度排布,迁移。它是华为所有Smart软件特性的实现基础。同时,由于热备空间也是分散在多个盘上的,因此硬盘数据的重构写几乎可以同时进行,避免了写单个热备盘造成的性能瓶颈,大大减少了重构时间。
RAID2.0+软件逻辑对象
华为RAID2.0+采用底层硬盘管理和上层资源管理两层虚拟化管理模式,在系统内部,每个硬盘空间被划分成一个个小粒度的数据块,基于数据块来构建RAID组,使得数据均匀地分布到存储池的所有硬盘上,同时,以数据块为单元来进行资源管理,大大提高了资源管理的效率。
OceanStor存储系统支持不同类型(SSD、SAS、NL-SAS)的硬盘(SATA盘理论可用,只是其性能较低,企业级存储中已很少使用),这些硬盘组成一个个的硬盘域(Disk Domain)。在一个硬盘域中,同种类型的硬盘构成一个存储层,每个存储层内部再按一定的规则划分为Disk Group;
各存储层的硬盘被划分为固定大小的Chunk(CK),其中,SSD层和SAS层的CK的大小为64MB,NL-SAS层的CK大小为256M。
OceanStor 存储系统通过随机算法,将每一个存储层的Chunk(CK)按照用户设置的“RAID策略”来组成Chunk Group(CKG),用户可以为存储池(Storage Pool)中的每一个存储层分别设置“RAID策略”。
OceanStor存储系统会将Chunk Group(CKG)切分为更小的Extent。Extent作为数据迁移的最小粒度和构成Thick LUN的基本单位,在创建存储池(Storage Pool)时可以在“高级”选项中进行设置,默认4MB。对于Thin LUN(精简置备LUN)或文件系统,会在Extent上再进行更细粒度的划分(Grain,一般64KB),并以Grain为单位映射到Thin LUN、文件系统。
若干Extent组成了卷(Volume),卷(Volume)对外体现为主机访问的LUN(这里的LUN为Thick LUN)。在处理用户的读写请求以及进行数据迁移时,LUN向存储系统申请空间、释放空间、迁移数据都是以Extent为单位进行的。例如:用户在创建LUN时,可以指定容量从某一个存储层中获得,此时LUN由指定的某一个存储层上的Extent组成。在用户的业务开始运行后,存储系统会根据用户设定的迁移策略,对访问频繁的数据以及较少被访问的数据在存储层之间进行迁移(此功能需要购买SmartTier License)。此时,LUN上的数据就会以Extent为单位分布到存储池的各个存储层上。
RAID2.0+基本原理
总结,相比于传统的RAID,华为RAID 2.0+块虚拟化技术最大的区别就是将基本单位由单个磁盘调整为数据块,将数据块CK按照相应RAID级别(不同存储层可选择不同的RAID级别)组成CKG的方式。并且内部具备负载均衡技术,能够根据数据块的冷热程度动态迁移至不同的存储层中,大大提高了存储性能。其次,在重构方面,由于是以数据块的方式做RAID,同时热备磁盘也以热备块的方式存在,当磁盘发生故障时,可并行多个CKG一起进行重构,所以相比传统的RAID技术大大提高的重构的效率。但缺点就是磁盘都以数据块的方式管理,将大大提高管理开销,所以在硬盘较少的场景并不适合使用块虚拟化技术。现在RAID 2.0+技术在华为存储设备中运用广泛,也在越来越多的存储场景发挥更大的价值。
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