آموزش

آموزش رید بندی سرور اچ پی نسل 9

آموزش کامل ریدبندی سرور اچ پی hp نسل 9

در دنیای پرشتاب فناوری اطلاعات امروز، مدیریت و حفاظت از داده‌ها نقشی حیاتی در موفقیت هر کسب‌وکاری ایفا می‌کند. یکی از فناوری‌های کلیدی در این زمینه، RAID (Redundant Array of Independent Disks) یا ذخیره ساز سرور است که به منظور بهبود کارایی، افزونگی (Redundancy) و ظرفیت ذخیره‌سازی طراحی شده است. رید بندی سرور اچ پی نسل 9 با ترکیب چندین هارد دیسک فیزیکی، یک واحد ذخیره‌سازی منطقی (درایو مجازی) ایجاد می‌کند و امکانات متنوعی را برای مدیریت داده‌ها فراهم می‌آورد. پس از نصب  سرور اچ پی یکی از چالش‌های مهم در مدیریت سرورها، پیکربندی صحیح سیستم ذخیره‌سازی است. در این مقاله، به طور خاص به آموزش مرحله به مرحله رید بندی سرور HP G۹ و سرور HP G8، انواع رید سرور و سطوح رید بندی می‌پردازیم.

 اهداف RAID

  1. افزایش سرعت (Performance): در برخی سطوح RAID، خواندن و نوشتن داده‌ها بین دیسک‌ها تقسیم می‌شود و سرعت بهبود می‌یابد.
  2. افزایش تحمل‌پذیری خطا (Fault Tolerance): با استفاده از تکنیک‌هایی مثل افزونگی یا پشتیبان‌گیری، داده‌ها از دست نمی‌روند.
  3. افزایش ظرفیت: رید بندی سرور اچ پی نسل ۹ می‌تواند ظرفیت چند دیسک را در قالب یک درایو بزرگ ترکیب کند.

Raid  چیست؟

RAID با ترکیب چندین دیسک سخت، عملکرد ذخیره‌سازی را افزایش می‌دهد. زیرا بار خواندن و نوشتن را بین چندین دیسک تقسیم می‌کند. این امر باعث می‌شود داده‌ها سریع‌تر خوانده و نوشته شوند. اگر بخواهیم این مفهوم را ساده‌تر توضیح دهیم، می‌توان چنین گفت که تکنولوژی RAID با ترکیب فضای ذخیره‌سازی چندین دیسک، ظرفیت ذخیره‌سازی را افزایش می‌دهد. این فناوری با ذخیره داده‌ها به صورت چندگانه (افزونگی)، حتی در صورت از کار افتادن یک یا چند دیسک، احتمال از دست رفتن اطلاعات را به حداقل می‌رساند و در عین حال، ظرفیت کلی ذخیره‌سازی را نیز افزایش می‌دهد.

کاربرد تکنولوژی RAID چیست؟

تکنولوژی RAID برای اهداف مختلف استفاده می‌شود. با استفاده از رید بندی سرور اطلاعات شما به‌صورت کپی شده روی چندین درایو ذخیره می‌شوند. به این ترتیب، اگر یکی از درایوها خراب شود، نگرانی از بابت از دست رفتن اطلاعات نخواهید داشت. چون همچنان اطلاعاتتان در هارد دیگر در دسترس است. تکنولوژی رید بندی سرور اچ پی نسل ۹ در طیف گسترده‌ای از کاربردها استفاده می‌شود، از جمله:

  • سرورهای وب
  • سرورهای پایگاه داده
  • کامپیوترهای شخصی
  • سیستم‌های ذخیره‌سازی ابری
  • سیستم‌های ذخیره‌سازی بکاپ

همچنین، رید بندی سرور اچ پی نسل ۹ برای افزایش سرعت و کارایی در ذخیره‌سازی اطلاعات نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ درنتیجه فایل‌ها و برنامه‌ها با سرعت بیشتری اجرا شوند.

انواع RAID و سطوح RAID چیست؟

انواع رید سرور و سطوح رید شامل چندین حالت است که هرکدام ویژگی‌ها و کاربردهای خاص خود را دارند. با خواندن این بخش متوجه می‌شود که منظور از رید بندی چیست. در جدول زیر به برخی از معروف‌ترین انواع و سطوح RAID اشاره کردیم.

سطح RAIDتوضیحعملیاتمزایامعایب
RAID ۰دیسک‌های Striped یا نواریداده‌ها به‌طور مساوی بین دو یا چند دیسک تقسیم می‌شوند.اندازه بزرگ و سریع‌ترین سرعت.بدون Redundancy
RAID ۱دیسک‌های آینه‌ای یا Mirroredدو یا چند درایو با داده‌های یکسانخرابی یک درایو منجر به از دست رفتن داده نمی‌شود.سرعت و اندازه محدود به کندترین و کوچک‌ترین دیسک است.
RAID ۳مجموعه Striped با Parity اختصاصیداده‌ها به‌طور مساوی بین دو یا چند دیسک و همچنین یک درایو اختصاصی برای ذخیره Parity تقسیم می‌شوند.سرعت بالای خواندن/نوشتن متوالی.عملکرد ضعیف برای چندین دستورالعمل همزمان.
RAID ۵دیسک‌های Striped با توزیع Parityداده‌ها به‌طور مساوی بین سه یا چند دیسک تقسیم می‌شوند. Parity بین دیسک‌ها تقسیم می‌شود.اندازه بزرگ، سرعت بالا و Redundancyاندازه آرایه کل با رمز تقارن کاهش می‌یابد.
RAID ۴دیسک‌های Striped با Parity اختصاصیداده‌ها در بلوک‌های بزرگ بین سه درایو تقسیم می‌شوند.عملکرد خواندن بالاعملکرد نوشتن پایین
RAID ۶دیسک‌های Striped با parity دوداده‌ها در بلوک‌های کوچکی بین چندین دیسک تقسیم می‌شوند. علاوه‌بر داده‌های اصلی، هر درایو همچنین حاوی دو مقدار Parity است که برای بازیابی داده‌ها درصورت خرابی دو درایو استفاده می‌شود.قابلیت اطمینان بالاعملکرد نوشتن پایین
RAID ۱۰۱+۰؛ مجموعه Striped از مجموعه‌های Mirroredچهار یا چند دیسک به دو آرایه Mirrored تبدیل می‌شوند که Striped شدند.اندازه بزرگ و سرعت بالاتر از RAID ۱ و بیشتر Redundancy از RAID ۰بدون Parity
RAID ۵۰۵+۰ مجموعه Striped از آرایه‌های RAID ۵چهار یا چند آرایه RAID ۵ به یکدیگر متصل می‌شوند و داده‌ها در آن‌ها Striped می‌شوند.اندازه بزرگ، سرعت بالا و Redundancyاندازه آرایه کل با Parity کاهش می‌یابد.

انواع اصلی رید بندی سرور اچ پی نسل ۹

  1. RAID 0 (Striping):

      • داده‌ها به بلوک‌هایی تقسیم می‌شوند و بین دیسک‌های مختلف توزیع می‌شوند.
      • مزایا: افزایش سرعت.
      • معایب: هیچ افزونگی ندارد؛ اگر یک دیسک خراب شود، تمام داده‌ها از بین می‌روند.
        انواعRAID: RAID 0 (Striping)
  2. RAID 1 (Mirroring):

      • داده‌ها به‌طور کامل روی دو یا چند دیسک کپی می‌شوند.
      • مزایا: تحمل‌پذیری بالا؛ اگر یک دیسک خراب شود، داده‌ها روی دیسک دیگر موجود است.
      • معایب: ظرفیت مفید به نصف کاهش می‌یابد.
        RAID 1 (Mirroring):
  3. RAID 5:

      • داده‌ها و اطلاعات افزونگی (Parity) بین حداقل سه دیسک توزیع می‌شوند.
      • مزایا: ترکیب خوبی از افزونگی و کارایی.
      • معایب: نوشتن داده‌ها کندتر از رید 0 یا رید 1 است.انواع رید RAID 5:
  4. RAID 6:

      • مشابه رید 5 است، اما از دو بلوک Parity استفاده می‌کند.
      • مزایا: مقاومت در برابر خرابی دو دیسک.
      • معایب: نیاز به حداقل چهار دیسک و کاهش کارایی در نوشتن.انواع رید RAID 6:
  5. RAID 10 (1+0):

      • ترکیبی از رید 1 و رید 0.
      • مزایا: ترکیب سرعت و افزونگی.
      • معایب: نیاز به حداقل چهار دیسک؛ ظرفیت مفید ۵۰ درصد کل است.انواع رید RAID 10

RAID سخت‌افزاری RAID vs نرم‌افزاری

  1. RAID سخت‌افزاری: عملکرد و اطمینان بی‌نظیر در مدیریت داده‌ها

    RAID سخت‌افزاری یا le=”color: #3366ff;”>رید کنترلر، راهکاری قدرتمند برای پیاده‌سازی رید بندی سرور اچ پی نسل 9 است. رید بندی پیشرفته، تکنولوژی هوشمندانه‌ای است که با ترکیب چندین دیسک سخت، سدی محکم در برابر از دست رفتن اطلاعات شما ایجاد می‌کند. این روش نه تنها امنیت داده‌هایتان را به شدت افزایش می‌دهد، بلکه عملکرد سیستم ذخیره‌سازی‌تان را نیز بهبود می‌بخشد. تصور کنید که داده‌های حیاتی کسب‌وکارتان در یک دیسک سخت ذخیره شده است و ناگهان آن دیسک خراب می‌شود. با رید بندی پیشرفته، دیگر نگران از دست رفتن اطلاعات نخواهید بود، چرا که داده‌هایتان در چندین دیسک کپی شده و حتی در صورت خرابی یکی از دیسک‌ها، اطلاعات شما همچنان در دسترس خواهند بود. ذخیره‌سازی سرور یا رید بندی پیشرفته برای سازمان‌ها و افرادی که حجم زیادی از داده‌های مهم دارند، یک ضرورت محسوب می‌شود.

    نحوه عملکرد RAID سخت‌افزاری:

    در RAID سخت‌افزاری، یک کارت یا چیپست اختصاصی (RAID Controller) وظیفه مدیریت آرایه RAID را بر عهده دارد. این کنترلر، مستقل از سیستم‌عامل عمل می‌کند و تمامی محاسبات مربوط به RAID، از جمله تقسیم داده‌ها (Striping)، آینه‌سازی (Mirroring) و محاسبات Parity، توسط خود کنترلر انجام می‌شود. این امر باعث کاهش بار پردازشی از CPU اصلی سیستم شده و عملکرد کلی سیستم را بهبود می‌دهد.

    مزایای کلیدی RAID سخت‌افزاری:

    • عملکرد برتر: به دلیل وجود پردازنده اختصاصی روی کنترلر RAID، عملکرد RAID سخت‌افزاری به طور قابل توجهی بالاتر از RAID نرم‌افزاری است. این برتری به ویژه در عملیات نوشتن و در سطوح RAID با محاسبات پیچیده مانند RAID 5 و RAID 6 مشهودتر است.
    • قابلیت اطمینان بالاتر: RAID سخت‌افزاری به دلیل مستقل بودن از سیستم‌عامل و استفاده از سخت‌افزار اختصاصی، از پایداری و قابلیت اطمینان بیشتری برخوردار است. این امر باعث کاهش احتمال بروز خطا و از دست رفتن داده‌ها می‌شود.
    • کاهش بار پردازشی از CPU: با انتقال محاسبات RAID به کنترلر سخت‌افزاری، بار پردازشی از CPU اصلی سیستم کاسته می‌شود. این موضوع باعث بهبود عملکرد کلی سیستم و افزایش پایداری آن به خصوص در شرایط بار کاری سنگین می‌شود.
    • پشتیبانی از ویژگی‌های پیشرفته: RAID سخت‌افزاری معمولاً از ویژگی‌های پیشرفته‌ای مانند Hot-swapping (تعویض دیسک در حالت روشن)، Hot-sparing (استفاده از دیسک آماده به کار برای جایگزینی خودکار دیسک خراب) و Hardware acceleration (شتاب‌دهی سخت‌افزاری) پشتیبانی می‌کند که در RAID نرم‌افزاری معمولاً در دسترس نیستند.
    • بوت سیستم از آرایه RAID: در RAID سخت‌افزاری، امکان بوت سیستم‌عامل از آرایه RAID وجود دارد، در حالی که در RAID نرم‌افزاری این امکان معمولاً محدود است.

موارد استفاده از RAID سخت‌افزاری:

    • سرورهای سازمانی و دیتاسنترها: که نیاز به عملکرد بالا، پایداری و قابلیت اطمینان حداکثری دارند.
    • سیستم‌های ذخیره‌سازی با حجم بالا: که نیاز به مدیریت حجم زیادی از داده‌ها با سرعت بالا دارند.
    • برنامه‌های کاربردی حساس به عملکرد: مانند ویرایش ویدئو، پایگاه داده‌های بزرگ و سرورهای مجازی.

مدل‌های رید سخت‌افزاری رید کنترلر های موجود در فروشگاه ساهاکالا

رید کنترلر HP Smart Array P240ar

رید کنترلر HP Smart Array P240ar

رید کنترلر HP Smart Array P440ar

رید کنترلر HP Smart Array P440ar

رید کنترلر HPE Smart Array P840

رید کنترلر HP Smart Array P840

هزینه RAID سخت‌افزاری:

هزینه پیاده‌سازی RAID سخت‌افزاری معمولاً بیشتر از RAID نرم‌افزاری است، زیرا نیاز به خرید کارت یا چیپست RAID Controller جداگانه دارد. با این حال، با توجه به مزایای عملکردی و امنیتی که ارائه می‌دهد، برای بسیاری از سازمان‌ها و کاربردهای حیاتی، این هزینه توجیه پذیر است.ریدهای سخت افزاری

  1. RAID نرم‌افزاری: راه‌کاری مقرون‌به‌صرفه با ملاحظات عملکردی

    RAID نرم‌افزاری، روشی برای پیاده‌سازی RAID است که به جای استفاده از کنترلر سخت‌افزاری اختصاصی، توسط سیستم‌عامل مدیریت می‌شود. این رویکرد، مزایا و معایب خاص خود را دارد که در ادامه به بررسی دقیق آن‌ها می‌پردازیم.

    مزایای RAID نرم‌افزاری:

    • کاهش هزینه: اصلی‌ترین مزیت RAID نرم‌افزاری، هزینه پایین‌تر آن نسبت به RAID سخت‌افزاری است. زیرا نیازی به خرید کارت RAID Controller جداگانه نیست و از منابع موجود سیستم استفاده می‌شود. این موضوع، RAID نرم‌افزاری را به گزینه‌ای جذاب برای کاربران خانگی، کسب‌وکارهای کوچک و سیستم‌هایی با بودجه محدود تبدیل می‌کند.
    • انعطاف‌پذیری: RAID نرم‌افزاری معمولاً انعطاف‌پذیری بیشتری در انتخاب سخت‌افزار ارائه می‌دهد. زیرا وابسته به یک کنترلر خاص نیست و می‌تواند با طیف وسیع‌تری از سخت‌افزارها سازگار باشد.
    • سهولت پیاده‌سازی: پیکربندی RAID نرم‌افزاری معمولاً ساده‌تر از RAID سخت‌افزاری است و از طریق ابزارهای موجود در سیستم‌عامل انجام می‌شود.

    معایب RAID نرم‌افزاری:

    • بار بیشتر بر پردازنده: مهم‌ترین عیب RAID نرم‌افزاری، تحمیل بار پردازشی بیشتر بر CPU سیستم است. زیرا تمام محاسبات مربوط به RAID (مانند محاسبات Parity در RAID 5 و RAID 6) توسط پردازنده انجام می‌شود. این موضوع می‌تواند در سیستم‌هایی با پردازنده ضعیف‌تر یا در شرایطی که پردازنده تحت فشار زیادی است، منجر به کاهش عملکرد کلی سیستم شود. در نتیجه باید در حد امکان تلاش کرد بهترین پردازنده برای سرور اچ پی انتخاب ککرد.
    • کاهش عملکرد در برخی موارد: در مقایسه با RAID سخت‌افزاری که دارای پردازنده اختصاصی برای مدیریت RAID است، RAID نرم‌افزاری ممکن است در برخی موارد، به خصوص در عملیات نوشتن و در سطوح RAID با محاسبات پیچیده مانند RAID 5 و RAID 6، عملکرد پایین‌تری داشته باشد.
    • وابستگی به سیستم‌عامل: RAID نرم‌افزاری به سیستم‌عاملی که روی آن پیاده‌سازی شده وابسته است. این بدان معناست که اگر سیستم‌عامل دچار مشکل شود، دسترسی به داده‌های RAID نیز ممکن است با مشکل مواجه شود. همچنین، انتقال آرایه RAID به یک سیستم با سیستم‌عامل متفاوت ممکن است دشوار یا غیرممکن باشد.
    • عدم پشتیبانی از ویژگی‌های پیشرفته: برخی از ویژگی‌های پیشرفته RAID مانند hot-swapping (تعویض دیسک در حالت روشن) و hardware acceleration (شتاب‌دهی سخت‌افزاری) معمولاً در RAID نرم‌افزاری پشتیبانی نمی‌شوند.

    کاربردهای RAID نرم‌افزاری:

    • کاربران خانگی و کسب‌وکارهای کوچک: که به دنبال یک راهکار مقرون‌به‌صرفه برای افزایش افزونگی یا ظرفیت ذخیره‌سازی هستند.
    • سیستم‌های توسعه و تست: که نیاز به پیکربندی سریع و آسان RAID دارند.
    • سیستم‌هایی با بار کاری سبک: که بار پردازشی ناشی از RAID تاثیر چندانی بر عملکرد کلی سیستم ندارد.
نکات مهم:
  • RAID جایگزین بکاپ نیست؛ اگر داده‌ها به دلیل خطای انسانی یا ویروس پاک شوند، RAID کمکی نمی‌کند.
  • انتخاب سطح RAID به نیاز شما (سرعت، ظرفیت، افزونگی) و تعداد دیسک‌ها بستگی دارد.

پیکربندی رید بندی سرور اچ پی نسل 9 با استفاده از ابزار  HPE Smart Storage Administrator (SSA) انجام می‌شود که یک رابط کاربری تحت BIOS برای مدیریت و پیکربندی RAID است. در ادامه، مراحل انجام این کار توضیح داده شده است:

پیش‌نیازها
  1. مطمئن شوید که هارد دیسک‌ها به درستی در سرور نصب شده‌اند.
  2. بررسی کنید که سرور شما دارای یک RAID Controller (مثل HPE Smart Array) باشد.
  3. مطمئن شوید که نسخه مناسب Firmware و SSA روی سرور نصب شده است.

مراحل رید بندی پیشرفته سرور اچ پی نسل 9

  1. ورود به HPE Smart Storage Administrator (SSA)
  • سرور را روشن یا ریستارت کنید.
  • هنگام بوت، کلید F10 را برای ورود به محیط Intelligent Provisioning فشار دهید.

بوت کردن فلش با سیستم عامل مورد نظر ویندوز 10

  • در صفحه Intelligent Provisioning، به بخش Perform Maintenance بروید و HPE Smart Storage Administrator (SSA) را انتخاب کنید.

مراحل انجام عملیات رید

  1. انتخاب کنترلر RAID
  • پس از باز شدن SSA، کنترلر RAID موردنظر (مثلاً HPE Smart Array P440ar) را از لیست انتخاب کنید.

مراحل انجام عملیات ریدبندی مرحله دوم

از منوی سمت چپ کارت ریدهای متصل به برد سرور را انتخاب می‌کنیم. (می‌توان به طور همزمان از دو کارت رید هم استفاده نمود) در اینجا ما یک عدد کارت P440ar داریم.

مراحل انجام عملیات ریدبندی مرحله سوم

  1. ایجاد آرایه (Array)
  • در صفحه کنترلر، گزینه Configure یا Create Array را انتخاب کنید.

مراحل انجام عملیات ریدبندی مرحله چهارم

  • دیسک‌هایی که می‌خواهید در آرایه RAID قرار بگیرند، انتخاب کنید.

مراحل انجام عملیات ریدبندی مرحله پنجم

پس از انتخاب هاردها در صفحه ی بعدی نوع رید و مابقی تنظیمات ( stripsize و تعداد بخش ها(Sectors) و …) را بسته به نیاز خود انتخاب کنید. ما به تنظیمات اولیه اکتفا می‌کنیم.

پس از گذشتن همه‌ی این مراحل با هاردهای رید شده و Logical Drive برخورد می‌کنیم که نشان از پایان عملیات رید و آماده بودن هارد برای نصب سیستم عامل است.

مراحل انجام عملیات ریدبندی مرحله ششم

  • پس از انتخاب دیسک‌ها، نوع RAID موردنظر را مشخص کنید RAID 0, 1, 5, 6, یا 10. که البته چون ما در این مورد یک هارد داریم، فقط Raid 0  را به ما نمایش می‌دهد.

مراحل انجام عملیات ریدبندی مرحله هفتم

  • اگر RAID 5 یا RAID 6 انتخاب کردید، مطمئن شوید که تعداد دیسک‌ها حداقل سه یا چهار عدد باشد.
  1. پیکربندی تنظیمات RAID
  • تنظیمات پیشرفته مانند Stripe Size، Read/Write Cache، و Parity Initialization را تنظیم کنید (در صورت نیاز، تنظیمات پیش‌فرض معمولاً کافی هستند).
  • اگر Cache Battery در کنترلر RAID نصب شده است، می‌توانید قابلیت Write Back Cache را فعال کنید.
  1. ذخیره و تکمیل تنظیمات
  • تنظیمات را مرور کنید و تأیید کنید.
  • گزینه Save Configuration یا مشابه آن را انتخاب کنید.
  • کنترلر RAID شروع به ایجاد آرایه می‌کند این فرآیند ممکن است زمان‌بر باشد، به‌ویژه برای آرایه‌های RAID 5 و 6
  1. پیکربندی Logical Drive
  • پس از ایجاد آرایه، می‌توانید Logical Drives (پارتیشن‌های منطقی) ایجاد کنید.
  • اندازه Logical Drive را مشخص کنید.
  • تنظیمات مربوط به Boot Volume (درایوی که سیستم‌عامل از آن بوت می‌شود) را مشخص کنید.
  1. نصب سیستم‌عامل
  • پس از پیکربندی RAID، سیستم را ری‌استارت کنید.
  • وارد Intelligent Provisioning شوید و سیستم‌عامل (مثل Windows Server یا Linux) را روی آرایه RAID نصب کنید.

مراحل ایجاد رید بندی سرور اچ پی نسل DL380 G8

قدم اول برای انجام این کار این است که سرور DL380 G8 خود را ریبوت کرده و کنسول ویندوز را بررسی کنید. سپس گزینه F8 را در کنسول مشاهده خواهید کرد. F8 را فشار دهید تا به پنجره گزینه‌های پیکربندی Raid برسید.

رید بندی سرور نسل 8 -مرحله اول

وقتی کلید F8 را فشار دادید، گزینه ایجاد Raid را مشاهده خواهید کرد. طبق عکس زیر پیش بروید:

رید بندی سرور نسل 8 -مرحله دوم

اکنون در حال مشاهده پنجره پیکربندی Raid خواهید بود. برای ایجاد RAID می‌توانید گزینه Create Logical Drive را انتخاب کنید. همچنین می‌توانید درایو منطقی خود را با استفاده از این گزینه مشاهده و حذف کنید. اکنون همراه ما باشید با هم تا رید 0 را با یک گزینه دیسک ایجاد کنیم.

رید بندی سرور نسل 8 -مرحله سوم

در این قسمت می‌توانید مشاهده کنید که یک هارد دیسک و Raid 0 انتخاب شده است. می‌توانید دیسک را با فشار دادن کلید Space انتخاب یا لغو انتخاب کنید. وقتی گزینه disk و RAID را انتخاب کردید، کلید Enter را فشار دهید تا درایو منطقی ایجاد شود.

رید بندی سرور نسل 8 -مرحله چهارم

اکنون باید F8 را فشار دهید تا تنظیمات RAID ذخیره شود. پس از فشار دادن F8 به ویندوز خواهیم رسید.

رید بندی سرور نسل 8 -مرحله پنجم

اکنون کلید Enter را فشار دهید تا پیکربندی Raid راتایید کنید. پس از آن با موفقیت مراحل پیکربندی رید بندی سرور DL380 G8 را با موفقیت به انجام رسانده‌ایم. سپس پنجره‌های اصلی پیکربندی RAID خود را خواهید دید. جایی که می‌توانید جزئیات RAID ایجاد شده را مشاهده کنید.

رید بندی سرور نسل 8 -مرحله ششم

اکنون می‌خواهم View Logical Drive را انتخاب کنیم تا پیکربندی RAID ایجاد شده را ببینیم. هنگامی که این گزینه را وارد کردیم، جزئیات RAID ایجاد شده را مانند زیر مشاهده خواهیم کرد.

رید بندی سرور نسل 8 -مرحله هفتم

نکات مهم

  1. بکاپ از داده‌ها: قبل از هرگونه پیکربندی RAID، مطمئن شوید که از داده‌های موجود روی دیسک‌ها نسخه پشتیبان دارید، زیرا تنظیم RAID تمام داده‌های موجود روی دیسک‌ها را پاک می‌کند.
  2. RAID مناسب: سطح RAID را بر اساس نیاز خود انتخاب کنید:
    • برای افزایش سرعت: رید 0.
    • برای افزونگی: رید 1، رید 5، یا رید 10.
  3. آپدیت فریمور: مطمئن شوید که Firmware RAID Controller به‌روز است.

ابزارهای جایگزین

اگر نمی‌توانید از SSA استفاده کنید، می‌توانید از:

  • HPE iLO (Integrated Lights-Out): برای مدیریت از راه دور.
  • HPE Intelligent Provisioning: برای راه‌اندازی سریع سرور.

جمع بندی  آموزش کامل رید بندی سرور اچ پی نسل 9

در این راهنمای جامع، به بررسی فناوری رید بندی سرور اچ پی، انواع سطوح آن، کاربردها و نحوه رید بندی سرور اچ پی نسل 9 پرداختیم. رید بندی با ارائه ترکیبی از افزایش سرعت، افزونگی و ظرفیت، نقشی حیاتی در مدیریت و حفاظت از داده‌ها ایفا می‌کند. انتخاب سطح رید بندی مناسب، بستگی به نیازهای خاص کسب‌وکار شما دارد و پیکربندی صحیح آن، از طریق ابزارهایی مانند HPE SSA، امری ضروری است. در نهایت، به یاد داشته باشید که رید بندی جایگزینی برای پشتیبان‌گیری منظم از داده‌ها نیست و همواره باید یک استراتژی جامع برای حفاظت از اطلاعات خود داشته باشید.  برای راهنمای خرید سرور اچ پی، لازم است نیازهای کسب‌وکار خود را به‌دقت بررسی کنید؛ از جمله میزان پردازش، حافظه و قابلیت‌های ذخیره‌سازی. همچنین، آشنایی با مفاهیم رید بندی سرور اچ پی به شما کمک می‌کند تا با انتخاب مناسب‌ترین پیکربندی RAID، عملکرد و امنیت داده‌های خود را بهینه کنید.