Users Guide

Table Of Contents
Les données sont répliquées sur les deux disques.
Lorsqu'un disque échoue, le disque virtuel fonctionne toujours. Les données sont lues depuis le miroir du disque en échec.
Meilleures performances de lecture, mais performances d'écriture légèrement plus lentes.
Redondance pour la protection des données.
RAID 1 est plus cher en matière d'espace disque étant donné que deux fois plus de disque qu'il n'est requis pour le stockage des
données sans redondance sont utilisés.
Niveau de RAID 5 (segmentation avec parité distribuée)
RAID 5 fournit une redondance des données en utilisant la segmentation des données en combinaison avec les informations de
parité. Plutôt que d'attribuer la parité à un seul disque physique, les informations de parités sont réparties sur tous les disques
physiques du groupe de disques.
Caractéristiques de RAID 5 :
Disques des groupes n comme disque virtuel important d'une capacité de (n-1) disques.
Les informations redondantes (parité) sont stockées de manière alternative sur tous les disques.
Si un disque échoue, le disque virtuel fonctionne encore, cependant il fonctionne en mode dégradé. Les données sont
reconstruites à partir des disques restants.
Meilleures performances de lecture, mais performances d'écriture plus lentes.
Redondance pour la protection des données.
Niveau de RAID 6 (segmentation avec parité distribué supplémentaire)
RAID 6 fournit une redondance des données en utilisant la segmentation des données en combinaison avec les informations de
parité. Pareillement à RAID 5, la parité est répartie dans chaque bande. Cependant, RAID 6 utilise un disque physique supplémentaire
pour conserver la parité, de manière à ce que chaque bande du groupe de disque conserve deux blocs de disque avec les
informations de parité. La parité supplémentaire fournit une protection des données au cas où deux disques viendraient à tomber en
panne. Dans l'image suivane, les deux ensembles d'informations de parité sont identiés comme suit : P et Q.
198