- مهسا رهنمائی
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.

رید بندی سرور چیست؟
ریدبندی یا RAID (مخفف Redundant Array of Independent Disks) به معنای ترکیب چندین هارد دیسک در یک مجموعه واحد بهمنظور افزایش عملکرد، امنیت اطلاعات یا هر دو است. در سرورهای HP نسل 9، این کار با استفاده از سختافزاری به نام RAID Controller انجام میشود که وظیفه سازماندهی و مدیریت نحوه ذخیره اطلاعات روی هاردها را بر عهده دارد. در این نسل از سرورها، انواع مختلف RAID بسته به نیاز کاربر و کاربرد سرور قابل پیادهسازی است. در ادامه، چند مدل رایج RAID که در سرورهای HP Gen9 مورد استفاده قرار میگیرند را معرفی میکنیم:
- RAID 0: در این حالت، دادهها به صورت نواری بین هاردها تقسیم میشوند. این روش سرعت خواندن و نوشتن اطلاعات را افزایش میدهد، اما فاقد امنیت است؛ به طوری که در صورت خرابی یکی از هاردها، تمام اطلاعات از بین میرود.
- RAID 1: در این مدل، دادهها به صورت آینهای بر روی دو هارد ذخیره میشوند. به عبارت دیگر، یک نسخه از اطلاعات روی هر هارد وجود دارد. این روش امنیت بالایی دارد و در صورت خرابی یکی از هاردها، اطلاعات از هارد دیگر قابل بازیابی است.
- RAID 5: این نوع رید ترکیبی از عملکرد و امنیت است. اطلاعات و دادههای همبند (Parity) به صورت توزیعی روی چند هارد ذخیره میشوند. در صورت خرابی یکی از هاردها، اطلاعات با استفاده از دادههای باقیمانده بازسازی میشود.
- RAID 10 (یا RAID 1+0): ترکیبی از RAID 1 و RAID 0 است که هم سرعت بالا و هم امنیت زیاد را فراهم میکند. در این مدل به حداقل چهار هارد نیاز است، چرا که دادهها هم نواربندی میشوند و هم بهصورت آینهای ذخیره میشوند.
اهداف RAID بندی سرور چیست؟
RAID یا «آرایهای از دیسکهای مستقل با افزونگی» تکنیکی است که برای بهبود عملکرد، امنیت و ظرفیت ذخیرهسازی در سرورها استفاده میشود. استفاده از RAID در سرورهای HP نسل 9 با سه هدف کلیدی همراه است:
- افزایش سرعت (Performance): یکی از اهداف مهم RAID، بهبود سرعت خواندن و نوشتن دادهها است. در برخی سطوح RAID مانند RAID 0 و RAID 10، دادهها بهصورت موازی بین چندین دیسک تقسیم میشوند که موجب افزایش چشمگیر سرعت انتقال اطلاعات میشود. این موضوع بهویژه در برنامههایی که نیاز به I/O بالا دارند، بسیار حیاتی است.
- افزایش تحملپذیری خطا (Fault Tolerance): RAID با بهرهگیری از روشهایی مانند آینهسازی (Mirroring) یا استفاده از دادههای افزونه (Parity)، امکان بازیابی اطلاعات در صورت خرابی یک یا چند هارد دیسک را فراهم میسازد. این ویژگی باعث افزایش پایداری و اطمینانپذیری در عملکرد سرور میشود.
- افزایش ظرفیت: در برخی سطوح RAID مانند RAID 0 یا RAID 5، امکان تجمیع فضای چند دیسک بهصورت یک درایو منطقی واحد وجود دارد. این ویژگی به مدیران سیستم اجازه میدهد از مجموع فضای هاردها بهطور بهینه استفاده کرده و یک فضای ذخیرهسازی بزرگتر در اختیار داشته باشند.
کاربرد تکنولوژی RAID در سرورهای HP نسل 9
تکنولوژی RAID یکی از مهمترین ابزارها برای ارتقاء عملکرد و امنیت دادهها در زیرساختهای ذخیرهسازی سرورهای HP نسل ۹ به شمار میرود. با استفاده از این فناوری، اطلاعات بهصورت افزونه یا آینهای روی چندین دیسک سخت ذخیره میشوند. در نتیجه، در صورت بروز خرابی در یکی از هاردها، دادهها از دست نرفته و همچنان از طریق سایر دیسکها قابل دسترسی هستند. تکنولوژی RAID در سرورهای نسل ۹ اچپی در طیف گستردهای از کاربردها مورد استفاده قرار میگیرد، از جمله:
- سرورهای وب (Web Servers)
- سرورهای پایگاه داده (Database Servers)
- کامپیوترهای شخصی با بار کاری سنگین
- سیستمهای ذخیرهسازی ابری (Cloud Storage Systems)
- سیستمهای ذخیرهسازی بکاپ و پشتیبانگیری
افزون بر این، RAID در سرورهای HP Gen9 بهمنظور افزایش سرعت ذخیرهسازی و دسترسی به دادهها نیز مورد استفاده قرار میگیرد. این مزیت باعث میشود فایلها و نرمافزارها با سرعت بیشتری بارگذاری و اجرا شوند، که برای محیطهای عملیاتی حساس و پرترافیک، یک مزیت رقابتی محسوب میشود.
انواع سطوح RAID و نقش آن در امنیت دادهها
انواع رید سرور و سطوح رید شامل چندین حالت است که هرکدام ویژگیها و کاربردهای خاص خود را دارند. سطوح مختلف RAID به روشهای متفاوتی اطلاعات را میان دیسکها توزیع میکنند و هر سطح برای هدف خاصی مانند افزایش سرعت، حفظ اطلاعات یا هر دو طراحی شده است. 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 RAID | توضیح | عملیات | مزایا | معایب |
RAID ۰ | دیسکهای Striped یا نواری | دادهها بهطور مساوی بین دو یا چند دیسک تقسیم میشوند. | اندازه بزرگ و سریعترین سرعت. | بدون Redundancy |
RAID ۱ | دیسکهای آینهای یا Mirrored | دو یا چند درایو با دادههای یکسان | خرابی یک درایو منجر به از دست رفتن داده نمیشود. | سرعت و اندازه محدود به کندترین و کوچکترین دیسک است. |
RAID ۳ | مجموعه Striped با Parity اختصاصی | دادهها 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 ۵ | دیسکهای Striped با توزیع Parity | دادهها بهطور مساوی بین سه یا چند دیسک تقسیم میشوند. Parity بین دیسکها تقسیم میشود. | اندازه بزرگ، سرعت بالا و Redundancy | اندازه آرایه کل با رمز تقارن کاهش مییابد. |
RAID ۴ | دیسکهای Striped با Parity اختصاصی | دادهها در بلوکهای بزرگ بین سه درایو تقسیم میشوند. | عملکرد خواندن بالا | عملکرد نوشتن پایین |
RAID ۶ | دیسکهای Striped با parity دو | دادهها 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 بالا | عملکرد نوشتن پایین |
RAID ۱۰ | ۱+۰؛ مجموعه Striped از مجموعههای Mirrored | چهار 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 ۰ | بدون Parity |
RAID ۵۰ | ۵+۰ مجموعه Striped از آرایههای RAID ۵ | چهار یا چند آرایه RAID ۵ به یکدیگر متصل میشوند و دادهها در آنها Striped میشوند. | اندازه بزرگ، سرعت بالا و Redundancy | اندازه آرایه کل با Parity کاهش مییابد. |
RAID 0 (Striping):
این نوع RAID با هدف افزایش سرعت عملکرد سیستم طراحی شده است، زیرا با توزیع اطلاعات میان چند دیسک، زمان دسترسی به دادهها کاهش مییابد و عملیات خواندن و نوشتن با سرعت بیشتری انجام میگیرد. از جمله ویژگیهای اصلی RAID 0 میتوان به استفاده کامل از ظرفیت دیسکها اشاره کرد، زیرا هیچ فضایی برای افزونگی یا اطلاعات پشتیبان (Parity یا Mirroring) در نظر گرفته نمیشود.
با این حال، RAID 0 هیچگونه تحملپذیری خطا ندارد؛ به این معنا که اگر حتی یکی از دیسکها دچار خرابی شود، تمامی اطلاعات ذخیرهشده در آرایه از بین خواهد رفت. ازاینرو، این سطح از RAID برای نگهداری اطلاعات مهم یا حساس توصیه نمیشود و بیشتر در کاربردهایی استفاده میشود که سرعت در اولویت بالاتری نسبت به امنیت قرار دارد، مانند تدوین ویدئو، گرافیک، رندرینگ، بازیهای رایانهای و سیستمهای کش. در مجموع، RAID 0 انتخاب مناسبی برای کاربرانی است که به حداکثر سرعت نیاز دارند و حاضر به پذیرش ریسک از دست رفتن اطلاعات در ازای آن هستند.

RAID 1 – آینهسازی برای امنیت کامل
RAID 1 که با عنوان “آینهسازی” یا Mirroring شناخته میشود، یکی از مطمئنترین و پرکاربردترین سطوح RAID در سرورها و سیستمهای حساس به شمار میرود. در این روش، تمامی اطلاعات بهصورت همزمان و یکسان بر روی دو یا چند دیسک سخت ذخیره میشود. بهعبارتدیگر، هر دادهای که روی یک دیسک نوشته میشود، دقیقاً بهصورت آینهای روی دیسک دیگر نیز کپی میشود.
هدف اصلی از پیادهسازی RAID 1، افزایش امنیت اطلاعات و تضمین دسترسی پایدار به دادهها است. در صورتیکه یکی از دیسکها دچار خرابی سختافزاری شود، اطلاعات بدون هیچگونه اختلالی از دیسک دوم قابل بازیابی است و سیستم به عملکرد عادی خود ادامه میدهد. این ویژگی RAID 1 را به گزینهای ایدهآل برای سرورهای حیاتی و سیستمهایی با دادههای مهم تبدیل کرده است.
با وجود امنیت بالا، RAID 1 از نظر ظرفیت ذخیرهسازی محدودیتهایی دارد. چراکه نیمی از فضای کل دیسکها برای کپی اطلاعات مورد استفاده قرار میگیرد و تنها نیمی دیگر بهعنوان فضای قابل استفاده باقی میماند. همچنین، سرعت خواندن دادهها میتواند بهبود یابد، زیرا سیستم میتواند بهصورت هوشمند داده را از دیسکی بخواند که بار کمتری دارد. اما سرعت نوشتن معمولاً با محدودیتهایی مواجه است، زیرا باید اطلاعات بهصورت همزمان روی تمام دیسکها نوشته شود.
RAID 1 بهویژه در سرورهای پایگاه داده، سیستمهای حسابداری، فایلسرورها و هر نوع محیطی که پایداری دادهها اهمیت بالایی دارد، استفاده میشود. این سطح از RAID راهکاری مطمئن برای جلوگیری از از دست رفتن اطلاعات بهواسطه خرابی سختافزاری محسوب میشود.

RAID 5 – تعادل میان امنیت، سرعت و ظرفیت
RAID 5 یکی از متداولترین سطوح RAID در محیطهای حرفهای و سازمانی است که تعادلی میان عملکرد، امنیت و استفاده بهینه از ظرفیت ذخیرهسازی ارائه میدهد. در این روش، دادهها و اطلاعات افزونهای موسوم به Parity بهصورت توزیعی روی حداقل سه دیسک ذخیره میشوند. Parity در واقع الگویی محاسباتی از دادههاست که در صورت خرابی یکی از دیسکها، میتواند اطلاعات آن را بازسازی کند.
مهمترین مزیت RAID 5 در این است که بدون نیاز به آینهسازی کامل، امکان بازیابی اطلاعات از دست رفته را فراهم میسازد و در عین حال فضای ذخیرهسازی قابل توجهی را در اختیار کاربر قرار میدهد. در صورت خرابی یکی از دیسکها، دادهها همچنان در دسترس خواهند بود و کار سیستم متوقف نمیشود؛ با این حال، تا زمان جایگزینی دیسک معیوب و بازسازی کامل اطلاعات، عملکرد کلی سیستم ممکن است کاهش یابد.
RAID 5 برای سازمانهایی که نیاز به ذخیرهسازی قابل اتکا با فضای بالا دارند، مانند سرورهای فایل، پلتفرمهای مجازیسازی یا سیستمهای پشتیبانگیری متمرکز، انتخابی مناسب است. لازم به ذکر است که RAID 5 نسبت به RAID 1 از لحاظ امنیت در سطح پایینتری قرار دارد، اما در عوض از فضای ذخیرهسازی بهمراتب بهینهتری استفاده میکند.

RAID 6 – امنیت بالاتر با تحمل دو خرابی همزمان
RAID 6 نسخهای پیشرفتهتر از RAID 5 است که به جای یک واحد Parity، از دو واحد Parity مجزا برای هر بلوک داده استفاده میکند. این آرایه به حداقل چهار دیسک نیاز دارد و قادر است همزمان خرابی دو دیسک را تحمل کند، بدون اینکه منجر به از دست رفتن دادهها شود.
برترین مزیت RAID 6، افزایش سطح تحمل خطا نسبت به RAID 5 است؛ این امر آن را برای محیطهایی با حجم عظیم داده یا تعداد زیاد دیسک – که احتمال خرابی همزمان چند دیسک بیشتر است – بسیار مناسب میسازد. در صورت خرابی یک یا حتی دو دیسک، دادهها قابل دسترسی باقی میمانند و بازیابی بدون مشکل انجام خواهد شد.
در عوض، عملکرد نوشتن در RAID 6 به دلیل محاسبهی دو لایه Parity، نسبت به RAID 5 کندتر است. همچنین بخشی از فضای ذخیرهسازی برای نگهداری Parity بیشتر مصرف میشود. RAID 6 برای دیتاسنترها، سرورهای آرشیوی و محیطهایی که تداوم دسترسی به داده اهمیت حیاتی دارد، گزینهای حرفهای محسوب میشود.
RAID 10 – ترکیب آینهسازی و توزیع برای عملکرد و امنیت
RAID 10 (که با نام RAID 1+0 نیز شناخته میشود)، ترکیبی از دو سطح RAID 1 و RAID 0 است که تلاش دارد همزمان از مزایای امنیتی آینهسازی و عملکرد بالای توزیع داده بهرهبرداری کند. برای پیادهسازی این سطح، حداقل چهار دیسک مورد نیاز است: ابتدا دادهها در قالب جفتهای آینه شده (RAID 1) قرار میگیرند، سپس این جفتها بهصورت توزیعیافته (RAID 0) به هم متصل میشوند.
نتیجهی این ساختار، سیستمی با عملکرد بسیار بالا و توانایی بازیابی اطلاعات حتی در صورت خرابی همزمان یک یا چند دیسک (به شرط آنکه دیسکهای همزمان از یک جفت آینه نباشند) خواهد بود. RAID 10 در محیطهای پرترافیک مانند سرورهای دیتابیس تراکنشی، سیستمهای ERP و ماشینهای مجازی با I/O بالا کاربرد فراوان دارد.
نکتهی منفی RAID 10 در استفادهی تنها ۵۰٪ از فضای کل دیسکهاست، چرا که نیمی از فضای موجود به آینهسازی اختصاص داده میشود. با این وجود، برای سازمانهایی که به امنیت بالا و سرعت همزمان نیاز دارند، RAID 10 یکی از بهترین انتخابها به شمار میآید.

RAID 50 – توازن میان کارایی، امنیت و ظرفیت
RAID 50 (ترکیب RAID 5 و RAID 0) برای سازمانهایی طراحی شده که به ظرفیت بالا، امنیت نسبی و عملکرد مطلوب نیاز دارند. این سطح از ترکیب چند مجموعهی RAID 5 ساخته میشود که سپس به صورت RAID 0 با هم ادغام میشوند. حداقل نیاز برای پیادهسازی RAID 50، شش دیسک است.
در این ساختار، هر مجموعه RAID 5 از افزونگی دادهها بهرهمند است و دادهها میان این مجموعهها به صورت توزیعشده ذخیره میشوند. نتیجه، کارایی بیشتر نسبت به RAID 5 خالص و تحمل خطا نسبتاً بالاتر از RAID 0 خواهد بود. RAID 50 در محیطهایی که حجم بالای خواندن و نوشتن داده با امنیت قابل قبول مدنظر است، مانند پایگاههای داده یا سرورهای بزرگ مجازیسازی، انتخاب مناسبی به شمار میرود. بزرگترین چالش RAID 50، پیچیدگی در پیادهسازی و نیاز به تعداد نسبتاً زیاد دیسک است، که آن را بیشتر برای محیطهای حرفهای و سازمانی با منابع سختافزاری مناسب مناسب میسازد.
تفاوتهای RAID سختافزاری و نرمافزاری
تفاوت بین RAID سختافزاری (Hardware RAID) و RAID نرمافزاری (Software RAID) یکی از موضوعات مهم در طراحی سیستمهای ذخیرهسازی است که مستقیماً بر عملکرد، قابلیت اطمینان، مدیریت و هزینه تأثیر میگذارد. در ادامه، بهصورت جامع و دستهبندیشده، تفاوتهای اصلی این دو رویکرد را بررسی میکنیم:
🔧 RAID سختافزاری (Hardware RAID)
RAID سختافزاری توسط یک کنترلر اختصاصی که معمولاً روی مادربرد سرور یا بهصورت کارت جداگانه نصب میشود، مدیریت میگردد. این نوع RAID بهصورت مستقل از سیستمعامل عمل میکند و تمام وظایف مربوط به توزیع دادهها، مدیریت Parity، آینهسازی یا بازسازی اطلاعات را از طریق سختافزار داخلی انجام میدهد.
یکی از مهمترین مزایای RAID سختافزاری، عملکرد بالای آن است، چرا که پردازش مربوط به رید، به جای CPU اصلی، توسط پردازنده داخلی کنترلر انجام میشود. همین ویژگی موجب میشود که در بارهای کاری سنگین یا سیستمهای پرترافیک، عملکرد سیستم کاهش نیابد. از سوی دیگر، بسیاری از کارتهای RAID حرفهای امکانات پیشرفتهای مثل کش نوشتن با باتری (BBU)، قابلیت Hot Spare، مانیتور سلامت دیسکها و هشدارهای فوری در صورت خرابی را در اختیار مدیر سیستم قرار میدهند.
با این حال، استفاده از RAID سختافزاری هزینهبر است. کنترلرهای حرفهای اغلب گرانقیمتاند و در صورت خرابی، بازیابی اطلاعات بدون همان مدل از کنترلر دشوار خواهد بود، چرا که متادیتای RAID به شکل اختصاصی روی دیسکها ذخیره میشود. این وابستگی به سختافزار خاص، یکی از چالشهای مهم در زمان بازیابی یا مهاجرت داده است.
🖥️ RAID نرمافزاری (Software RAID)
در مقابل، RAID نرمافزاری از قدرت پردازش CPU سیستمعامل استفاده میکند و نیازی به سختافزار یا کنترلر اختصاصی ندارد. پیادهسازی آن سادهتر و کمهزینهتر است و بهطور معمول از طریق ابزارهای داخلی سیستمعاملهایی مانند Linux (با ابزار mdadm) یا Windows (از طریق Disk Management یا Storage Spaces) انجام میشود.
مهمترین مزیت RAID نرمافزاری، انعطافپذیری آن است. به دلیل مستقل بودن از سختافزار خاص، دیسکهای RAID نرمافزاری را میتوان به راحتی به سیستم دیگری منتقل کرد و بازیابی اطلاعات را بدون نیاز به کنترلر خاص انجام داد. همچنین در سرورهایی که بودجه یا منابع سختافزاری محدودی دارند، این نوع RAID راهحلی کاملاً کاربردی و مقرونبهصرفه است.
با این وجود، RAID نرمافزاری بار پردازشی بیشتری به CPU سیستم وارد میکند. این مسئله ممکن است در محیطهایی با بار کاری بالا منجر به افت عملکرد شود. همچنین، در برخی موارد امکان بوت مستقیم از آرایه RAID نرمافزاری وجود ندارد یا نیازمند پیکربندیهای خاص و پیچیده است. قابلیتهایی مثل کش نوشتن، مانیتورینگ پیشرفته یا پشتیبانی از ترکیب RAIDهای پیچیده نیز معمولاً در RAID نرمافزاری یا وجود ندارد یا محدود است.
⚖️ مقایسه RAID سختافزاری در برابر RAID نرمافزاری:
ویژگی ها | RAID سختافزاری | RAID نرمافزاری |
---|---|---|
مدیریت توسط | کنترلر مستقل | سیستمعامل |
بار روی CPU | کم یا هیچ | زیادتر |
هزینه | بالا (نیاز به کارت یا چیپ RAID) | پایین (بدون هزینه اضافی) |
عملکرد | سریعتر در اکثر موارد | بسته به CPU و I/O |
بوتپذیری | کامل و قابل اطمینان | گاهی محدود یا پیچیده |
افزونگی | پشتیبانی از Hot Spare، باتری بکاپ و … | محدودتر |
وابستگی به سختافزار | زیاد | کم (مستقل از برند کنترلر) |
بازیابی اطلاعات | وابسته به کنترلر خاص | راحتتر در سیستمهای مختلف |
در نهایت، انتخاب میان RAID سختافزاری و نرمافزاری به نیاز سازمان، نوع کاربرد، سطح بودجه و میزان حساسیت دادهها بستگی دارد. در محیطهای حرفهای که کارایی بالا و قابلیت اطمینان اولویت دارند، RAID سختافزاری انتخاب بهتری است. در حالی که در سیستمهای کوچکتر، محیطهای تستی یا سازمانهایی با منابع محدود، RAID نرمافزاری میتواند با هزینه کمتر نیازها را پوشش دهد.
مراحل رید بندی پیشرفته سرور اچ پی نسل 9
در این قسمت، مراحل ریدبندی پیشرفته روی سرورهای HP ProLiant Gen9 را بهصورت گامبهگام و دقیق توضیح میدهیم. این فرآیند شامل دسترسی به ابزار مدیریت RAID (HPE Smart Storage Administrator یا همان SSA)، ساخت آرایههای پیچیده مانند RAID 5، RAID 6 یا RAID 10، و همچنین پیکربندی گزینههای پیشرفته مانند Write Policy و Drive Cache است.
مرحله ۱: ورود به محیط Intelligent Provisioning
- سرور را روشن یا ریستارت کنید.
- در زمان بوت، کلید F10 را بزنید تا وارد محیط Intelligent Provisioning شوید.
- از منوی اصلی، گزینهی Perform Maintenance را انتخاب کنید.
- در لیست ابزارها، روی Smart Storage Administrator (SSA) کلیک کنید.
مرحله ۲: انتخاب کنترلر RAID
پس از ورود به SSA، کنترلر RAID نصبشده روی سرور را انتخاب کنید. در سرورهای HP Gen9 معمولاً یکی از این موارد است:
- HPE Smart Array P440ar
- HPE Smart Array P840
- یا سایر کنترلرهای سری P
روی کنترلر موردنظر کلیک کنید تا وارد محیط پیکربندی آن شوید.
مرحله ۳: شناسایی دیسکها و وضعیت آنها
در این بخش، لیستی از تمامی دیسکهای متصلشده به کنترلر را مشاهده میکنید. دیسکهایی که آزاد (Unassigned) هستند را میتوان برای ساخت آرایه استفاده کرد. اطمینان حاصل کنید که دیسکهای موردنیازتان بهدرستی شناسایی شدهاند و سالم هستند.
مرحله ۴: ساخت آرایه (Create Array)
روی گزینهی Create Array کلیک کنید.
دیسکهایی را که میخواهید در رید استفاده کنید، انتخاب کنید. برای مثال:
- حداقل ۳ دیسک برای RAID 5
- حداقل ۴ دیسک برای RAID 10
- حداقل ۶ دیسک برای RAID 50
پس از انتخاب دیسکها، روی OK یا Next کلیک کنید.
مرحله ۵: انتخاب سطح RAID (RAID Level)
در این مرحله، باید نوع رید موردنظر را از لیست انتخاب کنید. گزینههای معمول شامل RAID 0، 1، 5، 6، 10، 50 یا 60 هستند. با توجه به هدف سیستم (مثلاً دیتابیس، فایلسرور، بکاپسرور)، سطح مناسب را انتخاب کنید.
مرحله ۶: پیکربندی گزینههای پیشرفته Logical Drive
پس از انتخاب نوع RAID، باید در مورد تنظیمات پیشرفتهتر تصمیم بگیرید:
- Stripe Size: مقدار دادهای که روی هر دیسک نوشته میشود. برای دیتابیس معمولاً 64KB یا 128KB، برای فایل سرور 256KB مناسب است.
- Write Policy: معمولاً دو گزینه دارد:
Write Through
: امنتر ولی کندترWrite Back
: سریعتر، اما نیازمند BBU برای اطمینان از حفظ اطلاعات کش
- Read Policy: معمولاً روی
Read Ahead
یاAdaptive Read Ahead
قرار داده میشود تا عملکرد خواندن افزایش یابد. - Drive Cache: فعال یا غیرفعالسازی کش داخلی دیسکها؛ در بیشتر موارد بهتر است فعال باشد.
- Logical Drive Size: میتوانید کل فضای آرایه را بهعنوان یک درایو یا چند درایو منطقی تقسیم کنید.
پس از اعمال این تنظیمات، گزینهی Create Logical Drive
را بزنید.
مرحله ۷: ذخیرهسازی و اعمال تغییرات
پس از ساخت Logical Drive، تنظیمات انجامشده را ذخیره کنید. ممکن است کنترلر درخواست راهاندازی مجدد برای اعمال کامل تغییرات داشته باشد.
مرحله ۸: خروج و نصب سیستمعامل
از SSA خارج شوید. حالا آرایهی RAID شما آماده نصب سیستمعامل است. اگر قصد نصب ویندوز یا ESXi را دارید، سیستمعامل دیسک RAID شده را بهعنوان یک دیسک منطقی واحد شناسایی خواهد کرد.
نکات تکمیلی (پیشرفته):
- اگر از BBU (Battery Backup Unit) روی کنترلر استفاده میکنید، حالت Write Back را فعال کنید.
- میتوانید دیسکهایی را بهعنوان Hot Spare تعریف کنید تا در صورت خرابی دیسک دیگر بهصورت خودکار وارد مدار شوند.
- اگر از چند Logical Drive استفاده میکنید، میتوانید هرکدام را برای کارکرد متفاوتی مانند سیستمعامل، دیتا، لاگها و بکاپها اختصاص دهید.
جمع بندی
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.
جهت هرگونه مشاوره در زمینه خرید تجهیزات شبکه با ما تماس بگیرید کارشناسان ما آماده پاسخگویی به شما هستند.