磁盘阵列是raid的中文名称,也就是将多个物理磁盘组成一个逻辑磁盘 。目前raid常用的有raid0,raid1,raid0+1/1+0,raid5 。我们以两个80gb的磁盘为例 。raid0是将两个磁盘连接变成一个逻辑磁盘,结果是我们得到了一个120gb的逻辑磁盘,数据是分别写在2个磁盘中的,读取时从2个盘中一起读,可以成倍的提高存储子系统的性能 。但这种方法安全性是最差的,一旦有一个硬盘损坏,所有数据就都没有了 。raid1是将2个硬盘划分为两部分,一个存数据,另一个做备份,也就是说80gb存数据80gb做备份 。这样的数据安全性是最好的,但磁盘空间利用率很低,只有50% 。至于raid0+1/1+0和raid5是要用4个或以上的硬盘才能组建的 。raid1+0/0+1是结合了raid0和raid1各自的优点,即既有安全性有可以提高系统性能,但组建成本太高,一般只用在服务器上 。现在的硬盘分为pata和sata两种接口,其中pata硬盘就是我们常说的并口硬盘,最高传输速率是133mb/s,而sata是串口的,目前主流的产品最高传输速率是150mb/s,下一代标准是300mb/s 。但由于硬盘的内部传输率不高,只有60-70mb/s,所以sata接口并不能带来实质性的性能提升,但由于sata的数据线只有7根,所以会比80线的pata硬盘传输距离更远,机箱内的散热也会更好一些 。pata硬盘现在的所有主板都支持,是一个40针的长方形接口 。而sata只有从865时代才开始由主板直接支持,是一个7针的l型接口 。关于缓存,其大小和主板的支持无关,但和性能密切相关,8m的当然比2m的好,但价格也会高一些 。
一时也说不清,你到网上看看着东西华而不实,一般人没什么用浪费钱而已,他只针对企业公司,对存储数据要求很高的对象

4,什么是磁盘阵列?? 从RAID1到RAID5的几种方案中,不论何时有磁盘损坏,都可以随时拔出损坏的磁盘再插入好的磁盘(需要硬件上的热插拔支持),数据不会受损,失效盘的内容可以很快地重建,重建的工作也由RAID硬件或RAID软件来完成 。但RAID0不提供错误校验功能,所以有人说它不能算作是RAID,其实这也是RAID0为什么被称为0级RAID的原因--0本身就代表"没有" 。1.3 RAID 的应用当前的PC机,整个系统的速度瓶颈主要是硬盘 。虽然不断有Ultra DMA33、 DMA66、DMA100等快速的标准推出,但收效不大 。在PC中,磁盘速度慢一些并不是太严重的事情 。但在服务器中,这是不允许的,服务器必须能响应来自四面八方的服务请求,这些请求大多与磁盘上的数据有关,所以服务器的磁盘子系统必须要有很高的输入输出速率 。为了数据的安全,还要有一定的容错功能 。RAID 提供了这些功能,所以RAID被广泛地应用在服务器体系中 。1.4 RAID 提供的容错功能是自动实现的(由RAID硬件或是RAID软件来做) 。它对应用程序是透明的,即无需应用程序为容错做半点工作 。要得到最高的安全性和最快的恢复速度,可以使用RAID1(镜像);要在容量、容错和性能上取折衷可以使用RAID 5 。在大多数数据库服务器中,操作系统和数据库管理系统所在的磁盘驱动器是RAID 1,数据库的数据文件则是存放于RAID5的磁盘驱动器上 。1.5 有时我们看某些名牌服务器的配置单,发现其CPU并不是很快,内存也算不上是很大,显卡更不是最好,但价格绝对不菲 。是不是服务器系统都是暴利产品呢?当然不是 。服务器的配置与一般的家用PC的着重点不在一处 。除去更高的稳定性外,冗余与容错是一大特点,如双电源、带电池备份的磁盘高速缓冲器、热插拔硬盘、热插拔PCI插槽等 。另一个特点就是巨大的磁盘吞吐量 。这主要归功于RAID 。举一个例子来说,一台使用了SCSI RAID的奔腾166与一台IDE硬盘的PIIICopermine 800都用做文件服务器,奔腾166会比PⅢ的事务处理能力高上几十倍甚至上百倍,因为PⅢ处理器的运算能力根本用不上,反倒是奔腾166的RAID起了作用 。1.6 RAID现在主要应用在服务器,但就像任何高端技术一样,RAID也在向PC机上转移 。也许所有的 PC 机都用上了SCSI磁盘驱动器的RAID的那一天,才是PC机真正的"出头之日"
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