آموزش, مقالات قیمت سرور اچ پی

آموزش raid بندی سرور HP G11

آموزش raid بندی سرور HP G11

RAID چیست و چرا در سرور HP G11 با کنترلر LSI اهمیت دارد؟

اجازه دهید قبل از آموزش raid بندی سرور HP G11، بحث را با اصول اولیه شروع کنیم. RAID مخفف عبارت Redundant Array of Independent Disks است. به زبان ساده، RAID روشی است برای ترکیب چندین هارد دیسک فیزیکی به گونه‌ای که سیستم عامل آن‌ها را به عنوان یک یا چند واحد ذخیره‌سازی منطقی (Logical Drive) ببیند. اما چرا این کار را انجام می‌دهیم؟ دلایل اصلی معمولا به دو دسته تقسیم می‌شوند: افزایش کارایی (سرعت خواندن و نوشتن) و یا افزایش تحمل خطا (Redundancy) که باعث می‌شود در صورت خرابی یک یا چند دیسک، داده‌ها از دست نروند. در محیط‌های سروری، جایی که دسترسی پایدار و حفاظت از داده‌ها حرف اول را می‌زند، استفاده از RAID دیگر یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت است.

مفهوم RAID به زبان ساده

تصور کنید چندین کارگر دارید (دیسک‌ها) که باید یک کار بزرگ (ذخیره یا خواندن داده) را انجام دهند. RAID مانند یک سرکارگر عمل می‌کند که تصمیم می‌گیرد این کارگران چگونه با هم کار کنند. آیا همه با هم روی یک بخش کار کنند تا سرعت بالا برود (مانند RAID 0)؟ آیا هر کارگر یک نسخه پشتیبان از کار دیگری داشته باشد تا اگر یکی نتوانست کار کند، دیگری جایگزین شود (مانند RAID 1)؟ یا ترکیبی هوشمندانه‌تر برای تعادل بین سرعت و امنیت (مانند RAID 5 یا 10)؟ این تصمیم‌گیری اساس کار RAID است.

نقش کنترلرهای LSI در سرورهای HP

سرورهای قدرتمند HP ProLiant، به خصوص نسل G11، اغلب از کنترلرهای ذخیره‌سازی پیشرفته‌ای بهره می‌برند. بسیاری از این کنترلرها بر پایه فناوری شرکت LSI (که اکنون بخشی از Broadcom است) ساخته شده‌اند یا مستقیما از چیپست‌های LSI MegaRAID استفاده می‌کنند. این کنترلرها، چه با نام تجاری HP Smart Array عرضه شوند و چه با نام‌های دیگر، مغز متفکر عملیات RAID هستند. آن‌ها وظیفه مدیریت دیسک‌ها، محاسبه پاریتی (در سطوح خاص RAID)، کشینگ داده‌ها و ارائه رابط کاربری برای پیکربندی و مدیریت را بر عهده دارند. بنابراین، درک نحوه کار با این کنترلرها بخش مهمی از آموزش raid بندی سرور HP G11 است.

چرا RAID بندی برای سرور G11 شما سودمند است؟

یک سرور HP G11 بدون RAID مانند یک ماشین مسابقه با لاستیک‌های معمولی است؛ پتانسیل بالایی دارد اما از تمام ظرفیتش استفاده نمی‌کند. پیاده‌سازی صحیح RAID می‌تواند:

  • سرعت دسترسی به داده‌ها را بهبود بخشد: به خصوص در برنامه‌هایی که نیاز به I/O بالا دارند مانند پایگاه داده‌ها.
  • از داده‌های کسب‌وکار شما محافظت کند: با ایجاد افزونگی، خطر از دست رفتن اطلاعات به دلیل خرابی سخت‌افزاری دیسک کاهش می‌یابد.
  • زمان از کار افتادگی (Downtime) را کاهش دهد: در صورت خرابی یک دیسک در یک آرایه افزونه (Redundant)، سرور معمولا به کار خود ادامه می‌دهد تا دیسک جایگزین شود.

بنابراین، سرمایه‌گذاری زمان برای یادگیری آموزش raid بندی سرور HP G11، یک سرمایه‌گذاری مستقیم روی پایداری و کارایی کسب‌وکار شماست.

پیش‌نیازهای ضروری برای تنظیم RAID در سرور G11

قبل از اینکه آستین‌ها را بالا بزنید و وارد تنظیمات شوید، چند قدم مقدماتی وجود دارد که انجام آن‌ها تفاوت بین یک پیکربندی موفق و ساعت‌ها دردسر عیب‌یابی را رقم می‌زند. این‌ها چک‌لیست من به عنوان یک مشاور فنی است:

اطمینان از سازگاری دیسک‌ها

شاید بدیهی به نظر برسد، اما اولین قدم اطمینان از سازگاری هارد دیسک‌ها یا SSD هایی است که قصد استفاده از آن‌ها را دارید. همیشه توصیه می‌شود از درایوهایی استفاده کنید که توسط HP برای سرور G11 شما تایید شده‌اند. چرا؟ چون این درایوها از نظر Firmware و عملکرد با کنترلرهای HP تست شده‌اند. استفاده از درایوهای ناسازگار ممکن است منجر به عملکرد نامطلوب، هشدارهای نادرست یا حتی عدم شناسایی توسط کنترلر شود. همچنین، هنگام ساخت یک آرایه RAID، بهتر است از دیسک‌هایی با مدل، ظرفیت و سرعت یکسان استفاده کنید تا از حداکثر کارایی و پایداری بهره‌مند شوید. مخلوط کردن دیسک‌ها ممکن است سرعت کل آرایه را به کندترین دیسک محدود کند.

اهمیت بروزرسانی Firmware و BIOS/UEFI

این مورد را بسیار جدی بگیرید! Firmware مانند سیستم عامل کوچکی است که روی سخت‌افزار (کنترلر RAID، بایوس سیستم، خود دیسک‌ها) اجرا می‌شود. HP و سازندگان کنترلر به طور مرتب بروزرسانی‌هایی برای Firmware منتشر می‌کنند که شامل رفع باگ‌ها، بهبود عملکرد، افزایش پایداری و گاهی افزودن قابلیت‌های جدید است. قبل از شروع پیکربندی RAID، حتما آخرین نسخه Firmware را برای BIOS/UEFI سرور و همچنین کنترلر LSI/HP خود نصب کنید. این کار بسیاری از مشکلات احتمالی در آینده را برطرف می‌کند. می‌توانید این بروزرسانی‌ها را از وب‌سایت پشتیبانی HP یا با استفاده از ابزارهایی مانند Service Pack for ProLiant (SPP) دریافت و نصب کنید.

پشتیبان‌گیری داده‌ها یک قدم اساسی

حتی اگر در حال راه‌اندازی یک سرور جدید هستید، ممکن است داده‌های اولیه‌ای برای انتقال داشته باشید. اگر روی سروری کار می‌کنید که قبلا در حال استفاده بوده، این مرحله دیگر اختیاری نیست، اجباری است. فرآیند پیکربندی RAID معمولا شامل حذف پارتیشن‌ها و فرمت کردن دیسک‌ها می‌شود که به معنی از دست رفتن تمام داده‌های موجود روی آن دیسک‌ها است. همیشه، همیشه قبل از هرگونه تغییر در ساختار ذخیره‌سازی، یک نسخه پشتیبان کامل و قابل بازیابی از تمام اطلاعات مهم تهیه کنید. این قانون طلایی دنیای IT است!

روش‌های ورود به محیط پیکربندی RAID سرور HP

خب، حالا که مقدمات را فراهم کردیم، چگونه به تنظیمات کنترلر RAID دسترسی پیدا کنیم؟ سرورهای HP G11 چندین راه برای این کار پیش روی شما قرار می‌دهند:

دسترسی از طریق UEFI System Utilities

در سرورهای مدرن HP G11، UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) جایگزین BIOS سنتی شده است. هنگام بوت شدن سرور، با فشردن کلید F9 وارد System Utilities می‌شوید. از آنجا می‌توانید به بخش System Configuration و سپس به تنظیمات کنترلر RAID خود (که ممکن است با نام HP Smart Array یا نام مبتنی بر LSI/MegaRAID مشخص شده باشد) بروید. رابط UEFI معمولا گرافیکی‌تر و کاربرپسندتر از روش‌های قدیمی‌تر است و امکانات پیکربندی کاملی را ارائه می‌دهد. این روش معمولا برای پیکربندی‌های اصلی توصیه می‌شود.

استفاده از Intelligent Provisioning

Intelligent Provisioning (IP) یک ابزار تعبیه شده در سرورهای HP است که فرآیندهای راه‌اندازی اولیه سرور، از جمله پیکربندی RAID و نصب سیستم عامل را ساده می‌کند. با فشردن کلید F10 هنگام بوت، وارد محیط IP می‌شوید. در بخش Smart Storage Administrator (یا نام مشابه بسته به نسخه IP)، می‌توانید به صورت گرافیکی آرایه‌های RAID خود را ایجاد و مدیریت کنید. IP به خصوص برای راه‌اندازی سریع و هدایت‌شده مناسب است.

ورود به ابزار پیکربندی Legacy (Option ROM)

اگر سرور شما در حالت بوت Legacy تنظیم شده باشد (یا برای سازگاری با برخی سیستم‌عامل‌های قدیمی‌تر)، می‌توانید از ابزار پیکربندی مبتنی بر متن کنترلر LSI (که به آن Option ROM یا Legacy BIOS Configuration Utility هم می‌گویند) استفاده کنید. معمولا هنگام بوت، پیامی روی صفحه ظاهر می‌شود که کلید میانبر برای ورود به این ابزار را نشان می‌دهد (مثلا Ctrl+R یا Ctrl+H برای کنترلرهای MegaRAID). این رابط کاربری کاملا متنی است و شاید کمی قدیمی به نظر برسد، اما تمام قابلیت‌های اصلی پیکربندی را دارد.

افزایش امنیت سرورهای اچ پی

نگاهی به ابزارهای نرم‌افزاری SSA و MRSA

علاوه بر ابزارهای زمان بوت، HP ابزارهای نرم‌افزاری قدرتمندی نیز ارائه می‌دهد که می‌توانید از داخل سیستم عامل نصب شده (ویندوز یا لینوکس) برای مدیریت RAID استفاده کنید:

  • HPE Smart Storage Administrator (SSA): این ابزار گرافیکی استاندارد HP برای مدیریت اکثر کنترلرهای مدرن Smart Array است. امکانات کاملی برای ساخت، مدیریت، مانیتورینگ و عیب‌یابی آرایه‌های RAID فراهم می‌کند.
  • HPE MR Storage Administrator: اگر سرور شما از کنترلرهای خاص سری MegaRAID استفاده می‌کند، ممکن است به این ابزار نیاز داشته باشید که رابط کاربری مشابه ابزار استاندارد MegaRAID Storage Manager (MSM) دارد.

استفاده از این ابزارها به شما امکان می‌دهد تنظیمات RAID را بدون نیاز به ریبوت کردن سرور مدیریت کنید (البته برخی تغییرات اساسی ممکن است همچنان نیاز به ریبوت داشته باشند).

روش‌های دسترسی به پیکربندی RAID در HP G11

روش دسترسی کلید میانبر/رابط زمان استفاده مزایا معایب
UEFI System Utilities F9 (هنگام بوت) پیکربندی اولیه، مدیریت پیشرفته گرافیکی، کامل، استاندارد مدرن نیاز به ریبوت
Intelligent Provisioning F10 (هنگام بوت) راه‌اندازی اولیه، نصب سیستم عامل هدایت‌شده، ساده برای نصب OS امکانات مدیریتی کمتر از SSA/UEFI
Legacy Option ROM Ctrl+R/Ctrl+H (بوت) حالت بوت Legacy، عیب‌یابی سطح پایین دسترسی سریع، بدون نیاز به گرافیک متنی، کاربری سخت‌تر، منسوخ شده
HPE SSA / MRSA نرم‌افزار در OS مدیریت آنلاین، مانیتورینگ، عیب‌یابی بدون نیاز به ریبوت (اغلب)، گرافیکی، کامل نیاز به نصب سیستم عامل و نرم‌افزار

آشنایی با سطوح متداول RAID و انتخاب گزینه مناسب

انتخاب سطح RAID مناسب یکی از مهم‌ترین تصمیمات در فرآیند آموزش raid بندی سرور HP G11 است. هر سطح، تعادل متفاوتی بین کارایی، ظرفیت قابل استفاده و سطح حفاظت از داده ارائه می‌دهد. بیایید نگاهی به گزینه‌های رایج بیندازیم:

سرعت بدون حفاظت RAID 0

  • نحوه کار: داده‌ها به صورت نواری (Striping) بین حداقل دو دیسک تقسیم می‌شوند.
  • مزایا: بالاترین سرعت خواندن و نوشتن، استفاده از تمام ظرفیت دیسک‌ها.
  • معایب: هیچ‌گونه افزونگی (Redundancy) ندارد. خرابی هر کدام از دیسک‌ها باعث از دست رفتن تمام داده‌های آرایه می‌شود.
  • کاربرد: مناسب برای داده‌های موقت یا غیر مهم که نیاز به سرعت بالا دارند (مانند scratch disk برای ویرایش ویدیو یا پردازش‌های موقت). به ندرت برای داده‌های اصلی سرور توصیه می‌شود.

آینه‌سازی برای امنیت RAID 1

  • نحوه کار: داده‌ها به طور کامل روی حداقل دو دیسک کپی (Mirror) می‌شوند.
  • مزایا: تحمل خرابی یک دیسک (در پیکربندی دو دیسکی)، سرعت خواندن خوب (معادل مجموع سرعت دیسک‌ها در برخی کنترلرها)، پیاده‌سازی ساده.
  • معایب: تنها نیمی از ظرفیت کل دیسک‌ها قابل استفاده است، سرعت نوشتن معمولا به اندازه سرعت کندترین دیسک است.
  • کاربرد: عالی برای سیستم عامل، برنامه‌ها و داده‌های کوچک تا متوسط که نیاز به حفاظت بالا دارند. انتخاب رایج برای درایو بوت سرورها.

تعادل کارایی و افزونگی RAID 5

  • نحوه کار: داده‌ها به صورت نواری بین حداقل سه دیسک تقسیم می‌شوند و اطلاعات پاریتی (Parity) نیز به صورت توزیع شده روی تمام دیسک‌ها نوشته می‌شود.
  • مزایا: تعادل خوب بین سرعت خواندن، ظرفیت قابل استفاده (معادل ظرفیت کل منهای یک دیسک) و تحمل خرابی یک دیسک.
  • معایب: سرعت نوشتن به دلیل محاسبه پاریتی کمتر از RAID 0 یا 1 است (به خصوص با کنترلرهای ضعیف‌تر)، فرآیند بازسازی (Rebuild) پس از خرابی دیسک می‌تواند زمان‌بر و فشار زیادی به دیسک‌های باقی‌مانده وارد کند. در صورت خرابی دیسک دوم حین بازسازی، تمام داده‌ها از دست می‌رود.
  • کاربرد: یک انتخاب همه‌کاره و محبوب برای فایل سرورها، سرورهای برنامه و ذخیره‌سازی عمومی که نیاز به تعادل بین ظرفیت، سرعت و امنیت دارند. اما با افزایش ظرفیت دیسک‌ها، ریسک خرابی حین Rebuild در RAID 5 افزایش یافته است.

RAID 6: دو لایه محافظت

  • نحوه کار: مشابه RAID 5 است اما از دو مجموعه اطلاعات پاریتی مستقل استفاده می‌کند و به حداقل چهار دیسک نیاز دارد.
  • مزایا: تحمل خرابی همزمان دو دیسک، امنیت داده بالاتر نسبت به RAID 5.
  • معایب: سرعت نوشتن کمتر از RAID 5 به دلیل محاسبات پاریتی مضاعف، ظرفیت قابل استفاده معادل ظرفیت کل منهای دو دیسک است، هزینه بالاتر به دلیل نیاز به دیسک‌های بیشتر.
  • کاربرد: مناسب برای آرایه‌های بزرگ با دیسک‌های حجیم یا داده‌های بسیار مهم که نیاز به سطح بالاتری از حفاظت دارند. به طور فزاینده‌ای جایگزین RAID 5 در محیط‌های سازمانی می‌شود.

RAID 10 (یا RAID 1+0): ترکیب بهینه سرعت و امنیت

  • نحوه کار: ترکیبی از RAID 1 و RAID 0. ابتدا دیسک‌ها به صورت جفتی Mirror می‌شوند (RAID 1) و سپس این جفت‌های Mirror شده با هم Stripe می‌شوند (RAID 0). به حداقل چهار دیسک نیاز دارد (به صورت زوج).
  • مزایا: سرعت خواندن و نوشتن بسیار خوب (به خصوص نوشتن تصادفی)، تحمل خرابی بالا (حداقل یک دیسک در هر جفت Mirror می‌تواند خراب شود بدون از دست رفتن داده).
  • معایب: تنها نیمی از ظرفیت کل دیسک‌ها قابل استفاده است (مانند RAID 1)، هزینه بالاتر به دلیل نیاز به تعداد دیسک بیشتر.
  • کاربرد: انتخاب عالی برای پایگاه داده‌ها، سرورهای مجازی‌سازی و برنامه‌هایی که نیاز به کارایی I/O بالا و امنیت داده خوب دارند.

چگونه سطح RAID مناسب را انتخاب کنیم؟

انتخاب درست به نیاز شما بستگی دارد:

  • بودجه: RAID 1 و 5 معمولا اقتصادی‌تر هستند. RAID 6 و 10 به دیسک‌های بیشتری نیاز دارند.
  • ظرفیت مورد نیاز: RAID 0، 5 و 6 کارایی ظرفیت بهتری نسبت به RAID 1 و 10 دارند.
  • سطح کارایی: RAID 0 و 10 بهترین عملکرد را ارائه می‌دهند. RAID 5 و 6 در نوشتن کندتر هستند.
  • سطح حفاظت داده: RAID 6 بالاترین سطح حفاظت را دارد، سپس RAID 1 و 10، و بعد RAID 5. RAID 0 حفاظتی ندارد.

سوال کلیدی که باید از خود بپرسید: اولویت اصلی شما چیست؟ سرعت؟ امنیت؟ ظرفیت؟ یا تعادلی بین این‌ها؟ پاسخ به این سوال، شما را به سمت سطح RAID مناسب هدایت می‌کند. تکمیل آموزش raid بندی سرور HP G11 بدون درک این سطوح ممکن نیست.

مقایسه سطوح رایج RAID

سطح RAID حداقل دیسک تحمل خطا (تعداد دیسک خراب) کارایی خواندن  نوشتن  ظرفیت کاربرد اصلی
RAID 0 2 0 بسیار بالا بسیار بالا 100% داده‌های موقت، سرعت بالا
RAID 1 2 1 بالا متوسط 50% سیستم عامل، داده‌های کوچک و مهم
RAID 5 3 1 بالا متوسط/پایین (N-1)/N فایل سرور، ذخیره‌سازی عمومی، تعادل کلی
RAID 6 4 2 بالا پایین (N-2)/N آرایه‌های بزرگ، داده‌های مهم، امنیت بالا
RAID 10 4 (زوج) حداقل 1 (تا N/2) بسیار بالا بالا 50% پایگاه داده، مجازی‌سازی، I/O بالا، امنیت خوب

N = تعداد کل دیسک‌ها در آرایه

راهنمای گام به گام ساخت آرایه RAID (Logical Drive)

حالا به بخش عملی آموزش raid بندی سرور HP G11 می‌رسیم. مراحل کلی در اکثر رابط‌ها (UEFI، IP، Legacy) مشابه است، اما ما در اینجا بر اساس رابط UEFI که رایج‌تر است، پیش می‌رویم.

آموزش raid بندی سرور HP G11 با UEFI

فرض می‌کنیم با فشردن F9 وارد System Utilities شده و به بخش پیکربندی کنترلر ذخیره‌سازی خود رفته‌اید.

  1. انتخاب کنترلر: اگر چندین کنترلر دارید، کنترلر مورد نظر (معمولا LSI/MegaRAID یا Smart Array) را انتخاب کنید.
  2. ورود به بخش مدیریت آرایه: گزینه‌ای مانند “Array Configuration” یا “Manage Arrays” را پیدا و انتخاب کنید.
  3. ایجاد آرایه (Create Array): به دنبال گزینه‌ای برای ایجاد آرایه جدید بگردید.
  4. انتخاب دیسک‌ها: لیستی از دیسک‌های فیزیکی موجود (Physical Drives) نمایش داده می‌شود. دیسک‌هایی را که می‌خواهید در این آرایه استفاده کنید، انتخاب نمایید. (مطمئن شوید دیسک‌های درست را انتخاب می‌کنید!)
  5. انتخاب سطح RAID: پس از انتخاب دیسک‌ها، گزینه‌ای برای تعیین سطح RAID (RAID Level) ظاهر می‌شود. سطح مورد نظر خود را (RAID 1, 5, 6, 10 و غیره) بر اساس نیازمندی‌هایی که قبلا بررسی کردیم، انتخاب کنید.
  6. تایید ایجاد آرایه: تنظیمات را بازبینی کرده و ایجاد آرایه را تایید کنید. کنترلر شروع به ساخت ساختار اولیه آرایه می‌کند.

ایجاد درایو منطقی (Create Logical Drive)

پس از ایجاد آرایه (Array)، باید حداقل یک درایو منطقی (Logical Drive) روی آن تعریف کنید تا سیستم عامل بتواند از آن استفاده کند.

  1. انتخاب آرایه: آرایه‌ای که تازه ایجاد کرده‌اید را انتخاب کنید.
  2. ایجاد درایو منطقی: گزینه‌ای مانند “Create Logical Drive” را انتخاب کنید.
  3. تعیین اندازه: می‌توانید تمام فضای آرایه را به یک درایو منطقی اختصاص دهید یا آن را به چند درایو منطقی کوچکتر تقسیم کنید. اندازه مورد نظر را وارد کنید.
  4. تنظیمات Logical Drive: در این مرحله تنظیمات مهمی وجود دارد:
    • Stripe Size / Strip Size: اندازه بلوک داده‌ای که روی هر دیسک نوشته می‌شود (معمولا 64KB، 128KB، 256KB). انتخاب بهینه به نوع بار کاری (فایل‌های بزرگ یا کوچک) بستگی دارد. معمولا مقدار پیش‌فرض مناسب است مگر اینکه دلیل خاصی برای تغییر آن داشته باشید.
    • Read/Write Cache Policy: تنظیمات مربوط به استفاده از حافظه کش کنترلر. فعال کردن کش نوشتن (Write-Back Cache) معمولا عملکرد را به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد، اما نیازمند باتری سالم (FBWC/BBU) روی کنترلر است تا در صورت قطع برق، داده‌های داخل کش از دست نروند. اگر باتری ندارید یا خراب است، از Write-Through Cache استفاده کنید که امن‌تر اما کندتر است. کش خواندن (Read-Ahead Cache) معمولا مفید است.
    • نام درایو منطقی (Optional): می‌توانید یک نام برای شناسایی بهتر به آن اختصاص دهید.
  5. تایید نهایی: تنظیمات را بررسی و ایجاد درایو منطقی را تایید کنید. فرآیند Initialize یا Background Initialization ممکن است شروع شود که بسته به اندازه آرایه و سطح RAID می‌تواند زمان‌بر باشد، اما معمولا می‌توانید همزمان با آن کار نصب سیستم عامل را شروع کنید.

تبریک می‌گویم! شما با موفقیت یک آرایه RAID و درایو منطقی ایجاد کرده‌اید. این بخش مهمی از آموزش raid بندی سرور HP G11 بود.

مدیریت و نگهداری آرایه‌های RAID سرور HP

کار با پیکربندی اولیه تمام نمی‌شود. مدیریت و نظارت مستمر بر آرایه‌های RAID برای اطمینان از سلامت و عملکرد آن‌ها ضروری است.

بررسی وضعیت سلامت آرایه و دیسک‌ها

به طور منظم وضعیت آرایه‌های منطقی (Logical Drives) و دیسک‌های فیزیکی (Physical Drives) را بررسی کنید. این کار را می‌توانید از طریق همان ابزارهای پیکربندی (UEFI، IP، SSA، MRSA) انجام دهید. به دنبال وضعیت‌هایی مانند “Optimal” یا “Ok” برای آرایه‌ها و دیسک‌ها باشید. وضعیت‌هایی مانند “Degraded”، “Offline”، “Failed” یا “Predictive Failure” نشان‌دهنده وجود مشکل هستند و نیاز به اقدام فوری دارند. ابزارهای مدیریتی معمولا گزارش‌های دقیقی (Logs) از وقایع و خطاها نیز ارائه می‌دهند که برای عیب‌یابی مفید است.

نقش دیسک‌های Hot Spare

یک دیسک Hot Spare، دیسک آماده به کاری است که به آرایه اختصاص داده می‌شود اما تا زمانی که یکی از دیسک‌های فعال در آن آرایه خراب نشود، استفاده نمی‌گردد. به محض خراب شدن یک دیسک فعال، کنترلر به طور خودکار شروع به بازسازی (Rebuild) داده‌ها روی دیسک Hot Spare می‌کند. این کار زمان آسیب‌پذیری آرایه (یعنی زمانی که با یک دیسک کمتر کار می‌کند) را به حداقل می‌رساند. اگر اسلات خالی و بودجه دارید، پیکربندی Hot Spare به شدت توصیه می‌شود، به خصوص برای آرایه‌های RAID 5 و 6.

فرآیند جایگزینی دیسک خراب

وقتی یک دیسک خراب می‌شود (وضعیت Failed یا Predictive Failure)، باید آن را در اسرع وقت جایگزین کنید. مراحل کلی به این صورت است:

  1. شناسایی دیسک خراب: از طریق نرم‌افزار مدیریتی یا چراغ LED روی خود دیسک، دیسک معیوب را شناسایی کنید.
  2. خارج کردن دیسک خراب (در صورت پشتیبانی Hot-Plug): اکثر سرورهای HP از Hot-Plug پشتیبانی می‌کنند، یعنی می‌توانید دیسک را بدون خاموش کردن سرور خارج کنید. دیسک معیوب را با دقت از جای خود بیرون بکشید.
  3. وارد کردن دیسک جدید: دیسک سالم و سازگار جدید را در همان اسلات قرار دهید.
  4. شروع فرآیند Rebuild: کنترلر معمولا به طور خودکار دیسک جدید را شناسایی کرده و فرآیند بازسازی داده‌ها روی آن را شروع می‌کند (اگر Hot Spare از قبل وجود نداشته باشد). می‌توانید وضعیت Rebuild را از طریق ابزارهای مدیریتی دنبال کنید. تا پایان Rebuild، آرایه همچنان در وضعیت Degraded کار می‌کند و کارایی ممکن است کاهش یابد.

گسترش یا تغییر سطح RAID (در صورت امکان)

برخی کنترلرها و سطوح RAID اجازه می‌دهند که ظرفیت یک آرایه موجود را افزایش دهید (Online Capacity Expansion – OCE) یا حتی سطح RAID آن را تغییر دهید (RAID Level Migration – RLM) بدون اینکه داده‌ها از دست بروند. برای مثال، می‌توانید دیسک‌های جدیدی به یک آرایه RAID 5 اضافه کنید و ظرفیت آن را گسترش دهید، یا یک آرایه RAID 1 را به RAID 5 تبدیل کنید. این عملیات پیشرفته هستند، نیازمند پشتیبانی کنترلر و Firmware مناسب‌اند و حتما باید قبل از انجام آن‌ها از داده‌ها نسخه پشتیبان تهیه شود. مستندات کنترلر خود را برای اطلاع از قابلیت‌ها و مراحل دقیق بررسی کنید.

عیب‌یابی مشکلات رایج RAID

با وجود تمام پیش‌بینی‌ها، گاهی اوقات مشکلاتی پیش می‌آید. درک مشکلات رایج و نحوه برخورد با آن‌ها بخشی از تجربه مدیریت سرور است.

مفهوم وضعیت Degraded یا Offline

  • Degraded: این وضعیت معمولا در آرایه‌های افزونه (RAID 1, 5, 6, 10) رخ می‌دهد و به این معنی است که یکی از دیسک‌های عضو آرایه خراب شده یا در دسترس نیست. آرایه همچنان کار می‌کند (با استفاده از افزونگی) اما دیگر تحمل خرابی دیسک بعدی را ندارد و کارایی ممکن است کاهش یابد. باید فورا دیسک خراب را شناسایی و جایگزین کنید.
  • Offline / Failed: این وضعیت نشان می‌دهد که آرایه به دلیل خرابی بیش از حد دیسک‌ها (بیشتر از حد تحمل سطح RAID مربوطه) یا مشکلات دیگر کنترلر، از کار افتاده و داده‌های آن دیگر در دسترس نیستند. این بدترین سناریو است و معمولا نیاز به بازیابی از نسخه پشتیبان دارد.

مشکل عدم شناسایی RAID در نصب ویندوز/لینوکس

گاهی اوقات هنگام نصب سیستم عامل جدید، نصب‌کننده (Installer) قادر به شناسایی درایو منطقی RAID شما نیست. این مشکل تقریبا همیشه به دلیل نبود درایور مناسب برای کنترلر RAID در رسانه نصب سیستم عامل است. راه‌حل این است که آخرین درایور F6 (برای ویندوز) یا درایور معادل (برای لینوکس) را برای کنترلر LSI/HP خود از وب‌سایت HP دانلود کرده و هنگام نصب، آن را از طریق USB یا رسانه دیگر به نصب‌کننده ارائه دهید (Load Driver).

خطاهای متداول کنترلر LSI

کنترلرها نیز ممکن است دچار مشکل شوند. خطاهایی مربوط به باتری کش (FBWC/BBU failure)، خطاهای Firmware، یا مشکلات سخت‌افزاری خود کنترلر ممکن است رخ دهد. بررسی لاگ‌های کنترلر (از طریق SSA، UEFI یا ابزارهای دیگر) معمولا بهترین راه برای تشخیص دقیق مشکل است. بروزرسانی Firmware یا جایگزینی باتری کش اغلب مشکلات رایج را حل می‌کند. در موارد نادر، ممکن است نیاز به تعویض خود کنترلر باشد. به یاد داشته باشید، آموزش raid بندی سرور HP G11 شامل توانایی تشخیص این مشکلات نیز می‌شود.

نتیجه‌گیری

پیکربندی صحیح RAID یکی از ستون‌های اصلی عملکرد و پایداری سرور HP G11 شماست. همانطور که در این راهنمای جامع آموزش raid بندی سرور HP G11 دیدید، این فرآیند شامل درک مفاهیم، انتخاب سطح مناسب، انجام دقیق مراحل پیکربندی و نظارت مستمر است. با دنبال کردن مراحل و بهترین شیوه‌هایی که مطرح شد، می‌توانید از حداکثر پتانسیل سرور خود بهره‌مند شوید و از داده‌های ارزشمند کسب‌وکارتان به خوبی محافظت کنید. به خاطر داشته باشید که صبر، دقت و توجه به جزئیات در این فرآیند بسیار مهم است.

مستر سرور اچ پی به عنوان مرجع تخصصی فروش سرور اچ پی در ایران، همواره در کنار شماست تا با ارائه دانش فنی و راهکارهای مطمئن، به شما در مدیریت بهتر زیرساخت IT کمک کند. از اینکه تا پایان این مقاله با مستر سرور اچ پی همراه بودید، سپاسگزاریم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *