服务器基础知识( 三 )


RAID 0
磁盘分段
没有校验数据
磁盘并行I/O,存取速度提高最大
数据无备份
RAID 1
磁盘镜像
没有校验数据
读数据速度有提高
数据100%备份(浪费)
RAID 2
磁盘分段+汉明码数据纠错
/
没有提高
允许单个磁盘错
RAID 3
磁盘分段+奇偶校验
专用校验数据盘
磁盘并行I/O,速度提高较大
允许单个磁盘错,校验盘除外
RAID 4
磁盘分段+奇偶校验
异步专用校验数据盘
磁盘并行I/O,速度提高较大
允许单个磁盘错,校验盘除外
RAID 5
磁盘分段+奇偶校验
校验数据分布存放于多盘
磁盘并行I/O,速度提高较大,比RAID 0稍慢
允许单个磁盘错,无论哪个盘
 
磁盘系统作好RAID 5后,任一块磁盘出现故障后,系统仍可运行,故障盘上的数据可通过其它盘上的校验数据计算出来(此时速度要慢一些) 。如果磁盘系统中有备份盘,则数据自动恢复到备份盘中 。如果具备热插拔硬盘,则在开机状态下即可换下故障硬盘,数据将自动恢复到新硬盘上 。在这些过程中,系统并没有停止运行 。
● SMP技术简介
 ○ SMP:Symmetric Multiprocessing . 即对称多处理 。指在一个计算机上汇集了一组处理器(多个CPU) 。多处理是指一台计算机中的多个处理器通过共享同一存储区来协调工作 。真正意义上的多处理要求系统中的每个CPU能访问同一物理内存 。这意味着多CPU必须能使用同一系统总线或系统交换方式 。
操作系统对多处理体系结构的支持是与其核心紧密相连的,这将涉及两个用于支持多处理的基本序列算法:对称和非对称处理 。非对称处理中,CPU各有各的任务;对称处理中,每个CPU可执行任何任务 。SMP系统通过将处理负载分布到各个空闲的CPU上来增强性能 。处理分布或执行线程中,各CPU的功能是相同的 。它们共享内存及总线结构,系统将处理任务队列对称地分布于多个CPU上,从而极大地提高了系统的数据处理能力 。
 ○ 对称多处理首先在网管方面表现出高性能,这应归因于SMP系统强大的处理能力和SMP操作系统的兴起 。支持SMP的网络操作系统:Novel Netware、SCO UNIX、Microsoft Windows NT等 。
 ○ SMP技术特别适合于需要集中使用处理器的服务,如应用服务器、通信服务器 。很多应用程序升级到SMP平台后并不需要重写 。
 ○ SMP技术是今后PC服务器的发展方向 。
● 机箱技术
○ 立式机箱
立式机箱是高度大于宽度的计算机机箱(也称为侧立式计算机) 。与卧式计算机相比,立式机箱的优势在于其"占地面积"(所占用的桌面空间)更小 。立式机箱的高度通常为 18到 27英寸 。微型立式机箱大约有14英寸高,而中型立式机箱通常是16英寸左右 。
○ 基座式
基座式机箱通常比立式机箱更宽、更高 。与立式机箱相比,基座式机箱能够提供更灵活的配置选择和扩充能力,并且通常可以提供热插拔和磁盘阵列功能 。
○ 机架安装式
机架安装系统允许用户在一个金属架上安装多个节点或机箱,并利用轨道来回滑动 。典型的机架是77英寸高、24英寸宽、40英寸深 。机架是以垂直方向的度量单位来衡量的,以字母"U"来表示 。
l U=l.75英寸或4.445厘米 。77英寸的垂直机架是40U 。
机架系统可由显示器、磁盘驱动器、不间断电源 (UPS)、网络组件和服务器节点组成 。机架机箱的扩展概念是将服务器节点分成若干个独立的部分,它们通过一个服务器域网络进行通信,可能有独立的处理节点、内存节点、扩展总线节点和磁盘阵列 。
● 内存技术
内存的家族也很庞大,有许多不同的类别 。按照存储信息的功能,内存可分为RAM(Random Access Memory,随机存取存储器)和ROM(Read Only Memory,只读存储器) 。ROM是非易失性的元件,可靠性很高,存储在ROM里的数据可以永久的保存,而不受电源关闭的影响,所以,ROM一般用来存储不需修改或经常修改的系统程序,像主板上的BIOS程序 。根据信息的可修改性难易,ROM也可分为MASK ROM,PROM,Flash Memory等,其中,MASK ROM,PROM属于早期的产品,ROM这一族经过一连串的演化,从使用只能写一次的PROM,利用紫外线清除的EPROM,利用电气方式清除的EEPROM,一直到现在主板上经常使用的一般电压就可清除的Flash Memory 。现在计算机的发展速度相当快,主板厂商也需经常升级BIOS,所以用Flash Memory存储BIOS程序就成为首选,RAM既是我们通常所说的内存,也是我们需关注的主要方面,现做一下介绍 。


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