Czy ta treść była pomocna?
Co możemy zrobić, aby czytelnik mógł wynieść więcej korzyści z tego artykułu?
Poziomy RAID różnią się wydajnością, dostępną pojemnością pamięci masowej i możliwościami ochrony danych, zależnie od wybranej konfiguracji i liczby dysków w macierzy. Przed wybraniem konfiguracji dla swojego urządzenia zapoznaj się z podsumowaniami dla każdego poziomu RAID.
Instrukcje dotyczące konfiguracji macierzy RAID można znaleźć w sekcji Konfigurowanie i zarządzanie macierzami.
| poziom RAID, | Min. napędy | Maksymalna liczba napędów | Uwagi |
|---|---|---|---|
| RAID 0 | 2 | 8 | |
| RAID 1 | 2 | 2 | W przypadku macierzy RAID 1 obsługiwane są tylko dwa dyski. |
| RAID 5 | 5 | 8 | Aby umożliwić opcjonalną inicjalizację w tle, potrzebnych jest co najmniej pięć dysków.* |
| RAID 6 | 7 | 8 | Aby umożliwić opcjonalną inicjalizację w tle, potrzebnych jest co najmniej siedem dysków.* |
| RAID 10 | 4 | 8 | Wymaga parzystej liczby dysków (cztery, sześć lub osiem). |
| RAID 50 | 6 | 8 | Wymaga parzystej liczby dysków (sześciu lub ośmiu). Można utworzyć tylko poprzez inicjalizację pierwszego planu.* |
| RAID 60 | 8 | 8 | Można utworzyć tylko poprzez inicjalizację pierwszego planu.* |
| * Aby lepiej zrozumieć różnicę między inicjalizacją tła a inicjalizacją pierwszego planu, zobacz Tworzenie tablicy. | |||

RAID 0 zapewnia najwyższą wydajność sekwencyjną poprzez zapisywanie danych na wszystkich dyskach w macierzy (striping). Użyteczna pojemność pamięci masowej równa się łącznej pojemności wszystkich dysków.
RAID 0 nie zapewnia ochrony danych. Jeżeli pojedynczy dysk ulegnie awarii, wszystkie dane zostaną utracone. RAID 0 najlepiej sprawdza się w przypadku danych tymczasowych lub niekrytycznych, w przypadku których najważniejsza jest wydajność, a dane można odzyskać z innego źródła.

RAID 1 kopiuje dane pomiędzy dwoma dyskami, zapewniając lepszą ochronę danych. Jeśli jeden dysk ulegnie awarii, dane będą dostępne na drugim dysku.
Ponieważ wszystkie dane zapisywane są na obu dyskach, użyteczna pojemność pamięci masowej ulega zmniejszeniu o 50%. Wydajność zapisu jest niższa niż w przypadku RAID 0 ze względu na czas potrzebny na wielokrotny zapis danych. RAID1 obsługiwany jest tylko przez dwa dyski i nie można go rozszerzać.

RAID5 zapisuje dane na wszystkich dyskach w macierzy i rozdziela między nie informacje o parzystości. Jeśli jeden dysk ulegnie awarii, macierz kontynuuje działanie, a brakujące dane można odtworzyć na dysku zastępczym.
Jeżeli drugi dysk ulegnie awarii przed zakończeniem procesu odbudowy, dane w macierzy zostaną utracone.
Wydajność RAID5 może być zbliżona do wydajności RAID0, zapewniając jednocześnie ochronę przed awarią pojedynczego dysku. Pojemność użyteczną oblicza się poprzez pomnożenie pojemności najmniejszego dysku przez całkowitą liczbę dysków w macierzy, pomniejszoną o jeden:
Najmniejsza pojemność dysku × (Łączna liczba dysków − 1)
Przykład 1: Macierz składa się z pięciu dysków o pojemności 8 TB, co daje łącznie 40 TB. Równanie jest następujące:
8 TB x 4 = 32 TB
Przykład 2: Macierz składa się z czterech dysków o pojemności 16 TB i jednego dysku o pojemności 24 TB, co daje łącznie 88 TB. Równanie jest następujące:
16 TB x 4 = 64 TB

RAID6 zapisuje dane na wszystkich dyskach w macierzy i przechowuje dwa zestawy rozproszonych informacji o parzystości. Taka konfiguracja umożliwia macierzy przetrwanie awarii nawet dwóch dysków bez utraty danych.
Odbudowa danych po awarii dysku jest wolniejsza niż w przypadku RAID5 ze względu na dodatkowe obliczenia parzystości, ale RAID6 zapewnia znacznie lepszą ochronę w przypadku tablic o dużej pojemności.

RAID 10 łączy w sobie ochronę danych RAID 1 z wydajnością RAID 0. Macierz składa się z par dysków lustrzanych, które są następnie łączone ze sobą.
RAID10 może tolerować awarię jednego dysku w każdej parze lustrzanej, pod warunkiem, że oba dyski w tej samej parze lustrzanej nie ulegną awarii jednocześnie. Taka konfiguracja zapewnia solidną ochronę danych i wysoką wydajność, zwłaszcza w przypadku obciążeń wymagających częstego dostępu do wielu małych plików i wymagających większej liczby operacji wejścia/wyjścia na sekundę (IOPS).

RAID 50 łączy w sobie rozdzielanie danych RAID 0 z parzystością RAID 5 poprzez rozdzielanie danych na wiele grup RAID 5. Ta konfiguracja zapewnia lepszą wydajność zapisu w porównaniu do RAID 5, a jednocześnie większą odporność na błędy niż pojedynczy poziom RAID.
Wymaganych jest co najmniej sześć dysków. W przypadku macierzy z dużą liczbą dysków inicjalizacja i odbudowa mogą trwać dłużej ze względu na zwiększoną pojemność.
RAID 50 można utworzyć wyłącznie za pomocą inicjalizacji pierwszego planu. Podczas inicjalizacji pierwszego planu urządzenie musi być odłączone od komputera hosta. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Tworzenie tablicy.

RAID 60 łączy w sobie paski RAID 0 z podwójną parzystością RAID 6 poprzez rozłożenie danych na wiele grup RAID 6. Ta konfiguracja zapewnia lepszą wydajność w porównaniu do RAID 6, gwarantując jednocześnie wysoką odporność na błędy.
Wymaganych jest co najmniej osiem dysków. Ponieważ macierze RAID60 wykorzystują dużą liczbę dysków, operacje inicjalizacji i odbudowy trwają dłużej niż w przypadku standardowych poziomów RAID.
RAID 60 można utworzyć wyłącznie przy użyciu inicjalizacji pierwszego planu. Podczas inicjalizacji pierwszego planu urządzenie musi być odłączone od komputera hosta. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Tworzenie tablicy.

Konfiguracja RAID+Spare obejmuje zarezerwowany dysk, który automatycznie zastępuje uszkodzony dysk. W przypadku awarii dysku natychmiast rozpoczyna się synchronizacja danych z dyskiem zapasowym, co skraca czas działania macierzy w stanie obniżonej sprawności. Macierze z redundancją, które nie zawierają dysku zapasowego, muszą poczekać na uruchomienie się dysku zastępczego przed synchronizacją.
Aby uzyskać więcej szczegółów, zobacz Przypisywanie dysku zapasowego.
W przypadku macierzy RAID + Spare dane pozostają nienaruszone, nawet gdy zawiedzie minimalna liczba dysków nadmiarowych. Jeśli jednak dodatkowy dysk ulegnie awarii przed lub w trakcie synchronizacji danych z dyskiem zapasowym, dane w macierzy zostaną utracone. Zobacz przykłady poniżej.