版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、典型RAID控制器配置1LSI RAID的配置21.1 Configuration21.2 Hostpare131.3 Rebuild161.4 Recontruct222. 外插SAS ROMB RAID卡配置252.1 Adapter Properties262.2 Scan Devices272.3 Logical Drivers272.4 Physical Drivers282.5 Configuration Wizard282.6 Adapter Selection322.7 Physical View/Logical View332.8 Exit333. SATA hostRAID
2、配置333.1 进入配置界面333.2 创建阵列334. SAS hostRAID配置354.1 进入设置界面354.2 选择RAID Properties354.3 创建阵列354.4 创建新的阵列或者退出。36注:此文档仅供参考,以便大家掌握RAID配置的通用方法。在处理实际问题的过程中要视具体情况而定。1LSI RAID的配置1.1 Configuration注意:对阵列以及硬盘操作可能会导致数据丢失,请在做任何操作之前, 确认您的数据已经妥善备份!New Configuration(新配置)选项允许将逻辑驱动器与多个物理阵列相关联(阵列跨接)。 注意:
3、160;选择New Configuration(新配置)选项将擦除所选控制器上现有的配置信息。 要使用跨接功能并保持现有的配置,应使用View/Add Configuration(查看/添加配置)1.1.1 从Management Menu(管理菜单)中选择Configure(配置)。1.1.2 选择Configure(配置)-> 这里建议选择view/add Configuration。如果是新配置,就选择new configuration.阵列选择窗口显示与当前控制器相连接的设备。 屏幕底部显示热键信息。
4、热键具有以下功能: <F2> 显示所选逻辑驱动器的驱动器数据和PERC4/Di错误计数。 <F3> 显示已经配置的逻辑驱动器。 <F4> 指定所选的驱动器为热备份。 <F10> 显示逻辑驱动器配置屏幕。 1.1.3 按箭头键突出显示特定的物理驱动器。只有状态是READY的硬盘可以被选择,使用New Configuration会将所有的硬盘状态变为READY,所以原先的RAID信息以及数据都会丢失!图中ID 3:PROC是RAID控制器本身
5、。1.1.4 按空格键将所选的物理驱动器与当前阵列相关联。1.1.5 所选驱动器的指示灯从READY(就绪)更改为ONLINE(联机)A阵列号-驱动器号。 例如,ONLINE(联机)A2-3表示阵列2中的磁盘驱动器3 。注意: 使用具体阵列中容量相同的驱动器。如果使用的驱动器容量不相同,则阵列中所有驱动器的容量都被看作和阵列中最小驱动器的容量一样大小。 1.1.6 根据需要,将物理驱动器添加到当前的阵列中。 某一特定阵列中物理驱动器的数量决定了阵列可执行的RAID级。 RAID 0 要求每个阵列有一个或
6、多个物理驱动器。 RAID 1 要求每个阵列有两个物理驱动器。 RAID 5 要求每个阵列至少有三个物理驱动器。 RAID 10 要求每个阵列至少有四个物理驱动器。 RAID 50 要求每个阵列至少有六个物理驱动器。 1.1.7 在完成创建当前阵列后按 <Enter>。 注意: 使用该窗口跨接多个阵列时,阵列之间不必彼此相邻。对使用老版本实用程序的用户来说,这增强了跨接性能,因为跨接阵列再也不必彼此相邻。
7、0;1.1.8 将出现标题为“Select Configurable Array(选择可配置阵列)”的窗口。 该窗口显示阵列和阵列号,例如A-00。按<F2>,可显示阵列中的驱动器数量以及它们的通道和标识号,按<F3>,可显示阵列信息,例如:磁条、插槽和可用空间。1.1.9 按空格键选择阵列。 跨接信息,例如Span-1(跨接-1),出现在阵列框内。 可以创建多个阵列,然后选择将其跨接。注意: 可通过跨接两个或更多相连RAID 1的逻辑驱动器来配置RAID 10。通过跨接两个或更多RAID&
8、#160;5的逻辑驱动器来配置RAID 50。逻辑驱动器必须具有相同的磁条大小。1.1.10 按<F10>配置逻辑驱动器。 将出现逻辑驱动器配置屏幕。 如果选择两个或更多阵列跨接,则该屏幕显示出Span=Yes(跨接=是)。屏幕顶部的窗口显示当前正在配置的逻辑驱动器以及所有的现有逻辑驱动器。列标题是: (这里以三块硬盘配置RAID5为例) * LD: 逻辑驱动器号 * RAID: RAID级
9、;* Size: 逻辑驱动器大小 * #Stripes:相连接的物理阵列中的磁条(物理驱动器)数量 * StrpSz: 磁条大小 * DriveState:逻辑驱动器的状态 1.1.11 出显示RAID,按<Enter>,设置逻辑驱动器的RAID级。 出现当前逻辑驱动器可用的RAID级列表。 因为是3块硬盘,所以可以选择RAID5或者RAID0。
10、这里选择RAID5.1.1.12 选择某个RAID级,并按<Enter>确认。 1.1.13. 突出显示Span(跨接),然后按<Enter>可设置当前逻辑驱动器的跨接模式。 选择项有: * CanSpan(可跨接): 当前逻辑驱动器启用阵列跨接。 逻辑驱动器可以在多个阵列中占据空间。 * NoSpan(无跨接): 当前逻辑驱动器禁用阵列跨接。 逻辑驱动器
11、只能在一个阵列中占据空间。 该控制器仅支持RAID 1和5阵列的跨接。可以把两个或更多相连 RAID 1逻辑驱动器跨接到RAID 10 阵列,把两个或更多相连 RAID 5逻辑驱动器跨接到 RAID 50阵列。 如果两个阵列要跨接,则它们必须有相同的磁条宽度(它们必须包含相同数量的物理驱动器)。例如:假定阵列2包含四个磁盘驱动器,则它只能与阵列1和/或3跨接,并且只有在阵列1和3也都包含四个磁盘驱动器的条件下才可以跨接。如果跨接的两个标准都得到满足,则控制器自动允许跨接。如果不满足跨接
12、的标准,则Span(跨接)设置对当前逻辑驱动器不产生影响。 1.1.14 将光标移动到Size(大小)并按<Enter>设置逻辑驱动器的大小。 图中红圈位置是可以手动输入容量大小的。默认情况下,逻辑驱动器的大小设置为与当前逻辑驱动器相关联的阵列中的全部可用空间,说明Span(跨接)的设置。 1.1.15 在Advanced Menu(高级菜单)中设置Stripe Size(磁条大小)。 红圈位置可以更改。Stripe size(磁条大小)指定写入RAID 1或5逻辑驱
13、动器中每张磁盘的分段大小。可将磁条大小设置为2 KB、4 KB、8 KB、16 KB、32 KB、64 KB或128 KB。 较大的磁条读取性能较好,特别是在计算机主要进行顺序读取时。 但是如果计算机主要进行随机读取,则选择小的磁条。 默认的磁条大小是64 KB。 1.1.16 在Advanced Menu(高级菜单)中设置Write Policy(写入策略)Write Policy(写入策略) 将高速缓存方法设
14、置为回写或通过写。 * 在Write-back(回写)高速缓存中,当控制器高速缓存已接收到某个事务中的所有数据时,该控制器将数据传输完成信号发送给主机。 * 在Write-through(通过写)高速缓存中,当磁盘子系统已接收到一个事务中的所有数据时,该控制器将数据传输完成信号发送给主机。 Write-through(通过写)高速缓存与Write-back(回写)高速缓存相比具有数据安全的优势,但Write-back(回写)高速缓存比起Write-through(通过写)又
15、有性能上的优势。 1.1.17 Advanced Menu(高级菜单)中设置Read Policy(读取策略)Read-ahead(预读)启用逻辑驱动器的SCSI预读功能。 可将此参数设为No-Read-Ahead(非预读)、Read-ahead(预读)或Adaptive(自适应)。 默认设置为Adaptive(自适应)。 * No-Read-Ahead(非预读)指定控制器在当前逻辑驱动器中不使用预读方式。 * Read-ahead(
16、预读)指定控制器在当前逻辑驱动器中使用预读方式。 * Adaptive(自适应)指定如果最近两次的磁盘访问出现在连续的扇区内,则控制器开始采用Read-ahead(预读)。 如果所有的读取请求都是随机的,则该算法回复到No-Read-Ahead(非预读),但仍要判断所有的读取请求是否有按顺序操作的可能。 1.1.18 Advanced Menu(高级菜单)设置Cache Policy(高速缓存策略)。Cache Policy(高速缓存策略) 适合在特定逻辑驱动器上读取。
17、;它并不影响Read ahead(预读)高速缓存。 * Cached I/O(高速缓存I/O)指定所有读取数据在高速缓存存储器中缓存。 * Direct I/O(直接I/O)指定读取数据不在高速缓存存储器中缓存。 此为默认设置。 它不会代替高速缓存策略设置。数据被同时传送到高速缓存和主机。 如果再次读取同一数据块,则从高速缓存存储器读取。 1.1.19 按<Esc>退出Advan
18、ced Menu(高级菜单)。 1.1.20 定义当前逻辑驱动器后,选择Accept(接受)并按<Enter>。如果阵列中还有剩余空间,将出现下一个要配置的逻辑驱动器。 如下图(举例,与本次配置无关)1.1.21 要配置其它驱动器,重复步骤8至17。 如果阵列空间已用完,会列出现有的逻辑驱动器。 1.1.22 按任意键继续,并对Save(保存)提示进行回应。1.1.23 初始化刚刚配置的逻辑驱动器。 选择Objects-logical driver.在需
19、要做初始化的逻辑驱动器上回车,选择Initialize.确认回车或者在Management Menu菜单中选择Initialize,在需要初始化的逻辑驱动器上按空格选中,按F10确认,选择YES开始初始化。1.2 Hostpare首先确认已经有冗余阵列存在(RAID1/5/10等),不带冗余功能的阵列无法配置热备(hotspare)1.2.1 按ctrlm进入RAID卡配置界面,选择objects-physical,回车1.2.2 可以看到之前配置好的阵列中,硬盘状态为ONLINE,可用来配置热备的硬盘状态为READY。1.2.3 在状态为READY并打算配置为热备盘的硬盘上回车,选
20、择make hotspare。1.2.4 选择Yes 确认1.2.5 确认后可以看到刚才READY状态的硬盘成为HOTSP了,配置成功1.3 Rebuild注意:对阵列以及硬盘操作可能会导致数据丢失,请在做任何操作之前, 确认您的数据已经妥善备份!LSI BIOS界面下如何做硬盘修复当硬盘配置阵列后,带有冗余的阵列,例如比较常用的RAID1与RAID5。在RAID阵列使用中,如果因为某些原因(例如硬盘有坏道,硬盘检测不到,突然关机,断电等等)导致其中一块硬盘的数据未能及时更新,数据与其他硬盘无法同步,RAID卡就会把这块硬盘的状态标识为FAILED。根据
21、RAID级别的算法特性,这样的阵列中允许有一块硬盘出现问题,系统仍然可以继续正常运行。如果机器能够正常运行,而从外面可以看到一块硬盘闪黄灯,或者LCD上提示DRIVER FAILED,或者RAID卡报警,诸如此类的现象,说明这个时候阵列中有一块硬盘出现问题了。阵列虽然可以用,但是已经处于一个没有安全冗余的级别,要尽快修复!注意:发现有硬盘状态不正常时,请尽可能先将重要数据妥善备份!1.3.1 进入LSI RAID BIOS。在机器开机自检过程中按CTRL+M进入。可以看到界面如下图: 1.3.2 为了保险起见,请先确认RAID级别,Obje
22、cts-Logical Driver,选择要操作的逻辑驱动器,选择View/Update Parameters.在弹出的菜单中,需要注意下列几项(建议将上图中红圈内所有的信息记录下来!)RAID:RAID级别Size:容量Stripes:相连接的物理阵列中的磁条(物理驱动器)数量 Stripe Size:条带大小需要特别注意的是:State:逻辑驱动器状态。分别为OPTIMAL、DEGRADED、OFFLINEOPTIMAL是指逻辑驱动器状态正常,如果一个逻辑驱动器StateOPTIMAL,如上图,说明这个逻辑驱动器状态正常,不需要修复或者已经修复成功。
23、DEGRADED是指逻辑驱动器处于降级状态,这个时候驱动器还可以被正常访问,但是由于有一个硬盘掉线,所以没有安全冗余。通常在DEGRADED状态下需要做REBUILD修复。OFFLINE是指逻辑驱动器中有两个或两个以上的硬盘掉线,逻辑驱动器处于不可被访问的状态。1.3.3 确认了机器配置的是RAID5(RAID1操作步骤相同)并且State状态是DEGRADED,说明逻辑驱动器需要修复。按ESC键退回至Management Menu菜单,选择Objects-Physical Driver,回车后会有一段时间等待扫描,如下图 1.3.4 扫描后可以看到具
24、体的硬盘信息,硬盘的正常状态是ONLINE。当硬盘状态是FAILED时候,说明这个硬盘的数据已经与其他硬盘不同步,所以被RAID卡标识为失败,我们需要做REBUILD修复的就是状态为FAILED的硬盘。1.3.5 在做修复之前,建议先检查硬盘的硬件状态,将光标移至硬盘上,按F2。会弹出硬盘信息菜单。需要注意红圈位置Media Errors数量,如果数量较大,请与技术支持工程师联系。1.3.6 如果Media Errors数量正常,将光标移至FAILED硬盘上,按回车,弹出菜单,选择REBUILD。选YES确认。1.3.7 开始进行REBU
25、ILD修复操作,这个过程可以理解为将另外 硬盘上的数据根据RAID算法还原到这块硬盘,这时可以退出启动系统了,但是由于在这个过程中硬盘读写比较频繁,建议等待REBULD做完(进度条至100)后再启动系统。这个过程时间会比较长,几个小时或者更久,请耐心等候。1.3.8 做完后可以按照刚才操作的方法查看一下,可以看到刚才状态是FAILED的硬盘已经变为ONLIN。至此阵列已经成功修复,查看Logical Driver状态也已经变为OPTIMAL。 1.4 Recontruct在使用过程中会由于当初的硬盘太小,随着工作的需求,小硬盘无法满足要求,
26、而且数据又非常的重要,我们可以通过增加硬盘,来达到更改阵列的级别来直接进行扩容.操作方法. 1.4.1 重启服务器按CTRL+M进入.1.4.2 回车后将看到这样的一个界面.1.4.3 扫描硬盘,将会扫描硬盘,看到这样的一个界面.1.4.4 选中新加的硬盘,然后按空格选中,然后回车,会进入一个创建的界面.1.4.5 Raid 的级别是可以更改的,按回车进行更改.然后选择Reconstruct,回车,操作开始.2. 外插SAS ROMB RAID卡配置以下内容详细介绍了在SAS ROMB RAID卡利用Intel® RAID BIOS Console Configuratio
27、n Utility创建Raid阵列的使用方法,请在制作Raid阵列之前详细阅读,创建适合您系统和应用的Raid阵列。Intel® RAID BIOS Console Configuration Utility使用介绍:开启服务器电源,当系统POST自检到Raid卡 BIOS时,请按照屏幕提示按快捷键Ctrl+G进入Intel® RAID BIOS Console Configuration Utility 配置界面图标描述点击此图标可以回到主菜单点击此图标可以回到上一步操作界面点击此图标可以退出Raid BIOS Console点击此图标可以显示你能够选择的控制器点击此图标
28、可以扫描系统中的控制器点击此图标可以显示系统中控制器的参数(Firmware Version , RAM Size , Initiator ID) 点击此图标可以进入Logical Drivers 的配置界面点击此图标可以进行报警声音的开/关。2.1 Adapter Properties Raid 卡属性设置选项(除特殊需要,请尽量保证使用默认的设置):2.2 Scan Devices 选择此选项将进行磁盘扫描(包括物理磁盘和逻辑磁盘)并显示扫描结果.2.3 Logical Drivers选择此选项将进入逻辑磁盘的控制主界面,此界面将会显示系统中当前已经存在(创建好)的逻辑磁盘阵列信息。主界面
29、下还有4个选项:1、Initialize the logical drives 初始化一个逻辑阵列,初始化过程将会将此逻辑阵列填零。2、Check consistency 检查阵列的连续性,此选项用于创建Raid1/10/5/50逻辑阵列,选择此项程序将会检查Raid阵列中冗余数据的正确性,如果阵列中的数据不是按照所创建的Raid方式写入的,程序将会自动校验,使阵列保持连续性,保证阵列中的奇偶校验位正确。3、 Display the logical drive properties 显示逻辑阵列的属性Display the logical drive properties (such as R
30、AID level, logical drive size, and stripesize) 显示逻辑阵列的Raid种类、逻辑磁盘大小和条带化大小Display the read, write, and I/O policies显示读、写和I/O诊断Change the read, write, and I/O policies 更改读、写和I/O诊断Start initialization 启动阵列的初始化Start a consistency check 启动阵列连续性检查4、Boot from a logical drive 设置一个逻辑阵列的作为第一启动设备2.4 Physical D
31、rivers选择此选项将显示物理磁盘的连接通道或者连接端口。2.5 Configuration Wizard选择此选项可以进行创建、删除、添加逻辑磁盘的操作(制作Raid阵列)。下面是制作Raid阵列的具体介绍:Clear Configuration对已经存在Raid配置进行清除New Configuration 新建一个Raid配置Add Configuration 增加一个Raid配置2.5.1 Auto Configuration with Redundancy选择此选项系统将会自动默认只能使用2块硬盘配置Raid1或者3块以上硬盘配置Raid5,所有的物理可用磁盘和所有容量都将使用到R
32、aid的配置当中去。注意:添加热备盘需要在Auto Configuration完成之后,并且也要使用到物理磁盘能够使用到的所有容量。2.5.2 Auto Configuration without Redundancy选择此选项系统将会自动默认使用所有的物理磁盘配置成Raid0.2.5.3 Custom Configuration 选择需要制作成Raid阵列所需的磁盘(按鼠标左键进行选择,多块磁盘的选择情同时按Ctrl进行多选)选择好磁盘后按“Accept Array”并按“Next”进行下一步操作。请在此界面下对逻辑磁盘进行Raid种类、条带化大小、Read方式、Write方式、缓存控制、容
33、量等进行配置。Raid Level: Raid类型选择Stripe Size:条带化大小设置Read Policy:读方式设置Write Polity:写方式设置Cache Police:缓存控制设置Span: 此选项是进行spanning模式设置,Enable之后制作的逻辑驱动器将能够进行再使用而作为新的逻辑阵列的成员,例如:制作Raid10,就需要分别使用2块硬盘制作两个Raid1的阵列再由此两个逻辑阵列制作成Raid0,此4块硬盘形成Raid10阵列。同样,制作Raid50,就需要分别使用3块硬盘制作两个Raid5的阵列再由此两个逻辑阵列制作成Raid0,此6块硬盘形成Raid50阵列。Select Size: 此项需要根据Raid种类和磁盘大小手动填写逻辑磁盘的大小(此界面将提示计算结果,只须手动输入即可)。配置好各种参数后请按图中“Accept Array”并按“Next”进行下一步操
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024年南平辅警招聘考试题库及一套参考答案详解
- 2024年大同辅警招聘考试题库及答案详解(基础+提升)
- 2023年荣昌县辅警协警招聘考试真题含答案详解(培优b卷)
- 2024年嘉义辅警招聘考试题库附答案详解(突破训练)
- 2024年孝感辅警招聘考试真题附答案详解(轻巧夺冠)
- 2024年天水辅警招聘考试真题及答案详解1套
- 2023年璧山县辅警招聘考试真题及答案详解(名校卷)
- 2024年内江辅警招聘考试真题含答案详解(精练)
- 2023年黄南州辅警招聘考试题库有完整答案详解
- 2024年垫江县辅警招聘考试题库附答案详解(研优卷)
- 2025年淮南交通控股(集团)有限公司招聘16人笔试考试参考试题及答案解析
- 酒店管理的专业培训方案
- 2025年高级健康照护师(三级)《理论知识》试卷真题(后附答案及解析)
- 2025年陕西社区考试题库及答案
- 单位食堂劳务外包服务投标方案(技术方案)
- 2025年水利系统职称考试水利专业技术人员职称考试题库及答案
- GA∕T 1044.1-2012 道路交通事故现场安全防护规范 第1部分:高速公路
- 案例分析和路雪冷链物流管理
- 《县域义务教育优质均衡发展督导评估办法》解读课件
- 火锅店各岗位职责及工作流程
- 美国环保局—空气污染物排放和控制手册
评论
0/150
提交评论