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Primer post: 8 ago 2017Último post: 8 ago 2017
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Sistema RAID
Ciencia EducacionporAnónimo8/8/2017

Introducción Respaldar nuestra información es un concepto primordial, al encontrarnos en alguna empresa o con el simple hecho de tener documentos personales importantes nos veremos a la necesidad de contar con un respaldo que nos ayude a recuperar la información en caso de que algo falle en nuestro disco. Si bien, ya conocemos distintos medios de almacenamientos como lo son las memorias externas o almacenamiento en la nube, conocer y saber trabajar mediante un sistema RAID es importante puesto que con ello no nos veremos a la necesidad de hacer dichas copias de seguridad manualmente, si no que al configurar un RAID todo se hace automáticamente. Sin embargo, existen distintos niveles en el sistema RIAD, y no todos nos ayudan a mantener la seguridad de nuestros datos, sólo en su mayoría, al igual que no todos nos proporcionan la ventaja de tener un ordenador mucho más rápido que es una de las ventajas que nos pueden ofrecer algunos niveles del sistema RAID. En muy pocas ocasiones hemos escuchado el concepto de sistema RAID, es por ello que en la presente investigación se mostrarán las características principales de los niveles de sistemas RAID, así como cuales son los niveles más utilizados, esto con el objetivo de que el lector conozca las muchas ventajas que podemos llegar a tener al utilizar un RAID. Sistema Raid Historia Inventado por David Patterson, Garth A. Gibson y Randy Katz en la universidad de Berkeley, California en 1987. En concepto sin embargo, existen (o al menos en parte) desde 1977, en 1983 la compañía DEC empezó a suministrar sistemas de discos RA8X (ahora conocido como RAID 1) y en 1986 IBM registró una patente que se convertiría en lo que hoy en día es RAID 5. ¿Qué es un sistema RAID? El sistema RAID (RedundantArray of Independent Disks) o matriz redundante de discos independientes,es una tecnología de virtualización de almacenamiento de datos que combina múltiples discos, magnéticos o de estado sólido, en una sola unidad lógica con el fin de seguridad de datos, aumento de tasa de transferencia (velocidad) o ambos. Un RAID, para el sistema operativo, aparenta ser un solo disco duro lógico (LUN). Los datos se desglosan en fragmentos que se escriben en varias unidades de forma simultánea. Este método lleva por nombre fraccionamiento de datos, y en ella la información se reparte entre varios discos, usando técnicas como el entrelazado de bloques o la duplicación de discos para proporcionar redundancia, reducir el tiempo de acceso, y/u obtener mayor ancho de banda para leer y/o escribir, así como la posibilidad de recuperar un sistema tras la avería de uno de los discos. Todos los sistemas RAID suponen la pérdida de parte de la capacidad de almacenamiento de los discos, para conseguir la redundancia o almacenar los datos de paridad. Los sistemas RAID profesionales deben incluir los elementos críticos por duplicado: fuentes de alimentación y ventiladores redundantes y Hot Swap. Ventajas generales de un sistema RAID •Tolerancia a fallos: protege contra la pérdida de datos y proporciona recuperación de datos en tiempo real con acceso interrumpido en caso de que falle un disco. •Mejora del rendimiento/velocidad: gracias al fraccionamiento de datos, se incremente notablemente la capacidad de almacenamiento y se ofrece mejoras significativas de rendimiento. RAID permite a varias unidades trabajar en paralelo, lo que aumenta el rendimiento del sistema. •Mayor fiabilidad: RAID emplea dos técnicas para aumentar la fiabilidad: la redundancia de datos y la información de paridad. La redundancia implica el almacenamiento de los mismos datos en más de una unidad, de esta forma, si falla una unidad, todos los datos quedan disponibles en la otra unidad. En cambio, la paridad de datos utiliza un algoritmo matemático para describir los datos de una unidad. Cuando se produce un fallo en una unidad se leen los datos correctos que quedan y se comparan con los datos de paridad almacenados por la matriz. •Alta disponibilidad: RAID aumenta el tiempo de funcionamiento y la disponibilidad de la red. La disponibilidad de los datos se divide en dos aspectos: la integridad de los datos y toleración a fallos. La primera se refiere a la capacidad para obtener los datos adecuados en cualquier momento, esto por medio de la reparación dinámica de sectores, que repara sobre la marcha los sectores defectuosos debido a errores de software. En cambio, la tolerancia a fallos es la capacidad para mantener los datos disponibles en caso de que se produzca uno o varios fallos en el sistema. Niveles delsistema RAID RAID ofrece varias opciones, llamadas niveles RAID, cada una de las cuales proporcionan un equilibrio distinto entre tolerancia a fallos, rendimiento y coste. Existen 3 grupos de sistemas raid: •Convencionales: 0, 1, 2, 3, 4, 5,5E, 6E. •Híbridos: 0+1, 1+0, 30, 50, 100, 10+1. •Propietarios: 50EE, Doubleparity, 1.5, 7, S, Matrix, Linux MD RAID 10, IBM ServeRAID 1E, Z. Todos los niveles por encima del RAID 0 proveen protección contra sectores no recuperables y errores de lectura, además del completo fallo del disco. Existen 3 sistemas de RAID que suelen ser los más utilizados, ya que de ellos parten la gran mayoría de los demás tipos de sistemas RAID, entre ellos podemos encontrar: RAID 0: consiste en usar 2 o más discos en stripe (“seguidos). Sea cual sea el sistema operativo que usemos, detectará gtales discos como una sola unidad lógica del tamaño de almacenamiento de todos los discos juntos y con mayor velocidad. La fórmula para saber la velocidad bajo nuestra experiencia es la siguiente: “VELCIDAD DEL DISCO MÁS LENTO” * “CANTIDAD DE DISCOS” – “5% DEL TOTAL”. A diferencia de todos los demás niveles de RAID, este nivel no tiene ningún tipo de seguridad o redundancia, si uno de los discos muere, no solo perderemos lo que contenga ese disco, sino que, no podremos recuperar la información del resto de los discos asignados a este nivel puesto que los archivos estarán incompletos. Puesto que el nivel RAID 0 utiliza la velocidad del disco más lento como base, no se recomienda hacer RAID 0 con HDD y SDD puesto que se malgasta la velocidad nativa de los SSDs. Hay que hacer RAID 0 siempre con discos de la misma o parecida velocidad como miembros de tal. RAID 1:hace falta 2 o más discos para hacer RAID 1 pero siempre tendrá que ser una cantidad de discos par (2, 4, 6, 8). Al usar este nivel del sistema RAID perdemos uso de uno de cada 2 discos. Cada bit que se escriba se escribe simultáneamente en todos los discos que formen parte del RAID 1 por lo que si un disco sufre de errores de lectura o tiene sectores dañados no afectará al uso de nuestro equipo. A diferencia del RAID 0, si uno de los discos se daña completamente, podremos seguir usando nuestro equipo sin problema alguno. Este sistema nos protege de pérdida de datos con el sacrificio de no tener acceso a la capacidad de almacenamiento de la mitad de los discos que usemos. En caso de que uno de los dos discos se dañe puede ser reemplazado sin la necesidad de apagar el equipo gracias al “hotplug”, que es la capacidad de algunos periféricos de poder enchufarse o desenchufarse al ordenador, sin apagar el mismo, y funcionar correctamente. A diferencia del RAID 0, en este caso tenemos que usar discos del mismo tamaño puesto que se basará en el tamaño del disco más pequeño (si usamos un disco de 500 Gb y otro de 1 Tb, nuestro RAID se quedará en sólo 500 Gb). RAID 5:Su función original es ampliar el funcionamiento de RAID 1 con un coste menor de discos. Requiere de 3 discos como mínimo, al igual que en RAID 1, es un sistema de redundancia, pero con la diferencia de que no perdemos el 50% del almacenamiento con fin de redundancia, sino sólo el 33%. La información espejo se guarda en todos los discos, de ahí el incremento y costo en operaciones de escritura continua. Además, existen otros niveles del sistema RAID que podrían verse más como mejoras de los antes mencionados, como por ejemplo: RAID Híbrido (0+1): es un RAID de dos niveles RAID juntos, el RAID 0 y RAID 1. Necesitamos de 4 discos duros que se tomarán por parejas para cada una de éstas forme un RAID 0 y, con las dos parejas, se monte un RAID 1 (un espejo). Dicho de otra forma, con esta configuración tendremos un RAID redundando en espejo. RAID Híbrido (1+0): es la configuración “contraria” al RAID 0+1; en este caso en vez de realizar un espejo del RAID 0, se aplica el espejo a cada disco en striping; si en un RAID repartimos los bloques de información entre dos discos, en el RAID 1+0 lo que sucede es similar pero cada uno de estos discos, a su vez, está en espejo con otro. Por tanto, es una configuración de 4 discos en la que montamos un par de espejos y, por encima, repartimos la información entre dichos espejos. Métodos para obtener RAID Software RAID: esta función no requiere de ningún hardware específico. Lo único que se necesita es tener Windows 7 o posterior o ciertas distritos de Linux. Su venta es que podemos tener RAID en cualquier tipo de sistema sin preocuparnos de la compatibilidad mientras se tenga el sistema operativo adecuado y además podemos usar discos de cualquier tamaño y velocidad sin problema. Su desventaja se encuentra en equipo de baja potencia puesto que RAID por software usa una cantidad de recursos de procesador y RAM notables, además de no disponer de la opción de cambiar un disco fácilmente. Firmware RAID:Son aquellos sistemas de RAID integrados en placa base. La diferencia principal entre esta solución y Hardware RAID y a la misma vez la similitud principal entre este tipo y Software RAID es que seguimos dependiendo de nuestro procesador y memoria para el funcionamiento lo cual genera una pérdida de recursos en nuestro ordenador. Hardware RAID: son aquellas controladoras por PCI/PCI-E que disponen de su propio procesador y memoria, lo cual hace que nuestro RAID no necesite de nuestro procesador o memoria para funcionar. El problema principal es que nuestra tarjeta RAID muere, necesitaremos otra con exactamente la misma controladora para recuperar los datos y reestablecer nuestro RAID, lo cual puede ser un problema si la controladora en cuestión es vieja y/o está descatalogada. Las controladoras de este tipo suelen ser caras por lo que suelen ser reservadas al área de los servidores y sistemas que requieras una seguridad y eficiencia máxima. Conclusión Contar con un RAID nos será de gran ayuda en gran medida para la protección de nuestros datos y para tener un mayor rendimiento en nuestro equipos, lo anterior dependiendo el tipo de RIAD que deseemos configurar en nuestro ordenador o servidor. Pareciera que los sistemas RAID se enfocan únicamente a empresas grandes o que se necesita de gran cantidad de dinero para poder instalar alguno, pero en realidad funcionan muy bien en casa y en su mayoría suelen ser de bajo costo. Respaldar nuestra información nos dará un ahorro muy grande de tiempo ya que en caso de que algo falle en nuestro sistema podremos tener la confianza de que la información continúa respaldada. Si bien, debemos recordar que un RAID 0 no nos ayuda a la protección de nuestros datos pero si a un mejor rendimiento de nuestro sistema, en este caso, el RAID 0 podría ser utilizado en situaciones de empresas dónde ya se cuenta con algún método de respaldo de información y lo único que se necesita es poder trabajar con grandes cantidades de información rápidamente. Les compartimos una breve presentacion de diapositivas por si no lograron comprender el tema o para su uso personal Diapositivas-Sistema RAID -> Ademas les compartimos dos videos donde se muestra paso a paso como crear un sistema RAID tanto en Windows Server como en Ubuntu Server

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