Hard Disk
Andrea Asta
Filippo Zaniboni
Sommario
o Hard Disk
•
•
Meccanica
Elettronica
•
•
•
•
•
•
Capacità
Tempo di accesso
Velocità di trasferimento
Velocità di rotazione
Buffer
Interfaccia
o Storia
o Caratteristiche
o Interfacce
•
•
•
ATA: Advanced Technology
Attachment
SATA: Serial ATA
SCSI: Small Computer System
Interface
o RAID
•
•
Implementazioni
Livelli
o SAN: Storage Area Network
o Prezzi
o Credits
o File system
o Cluster
• Definizione
• Frammentazione
• Deframmentazione
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Hard Disk
o Periferica non volatile dove vengono
memorizzati i dati a lungo termine
• Detta periferica di archiviazione di massa
o È diviso in 2 parti fondamentali
• Parte meccanica
• Parte elettronica
o Sono prodotti in 2 dimensioni standard
• 3,5 pollici (pc)
• 2,5 pollici (notebook)
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Meccanica
o È composto da uno o più dischi composti da
due superfici magnetiche dove vengono
memorizzati i dati
o I dati sono scritti per mezzo di una testina di
lettura e scrittura che crea dei campi magnetici
o I dischi girano ad una velocità rotazionale
costante attorno ad un asse centrale
o Ogni disco ha una sola testina che si muove
lungo tutto il raggio del disco
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Meccanica
o La testina è distante alcuni nanometri
dal disco
o La parte meccanica è sigillata dentro
l’HD per evitare che si deteriori
o L’HD è sigillato inoltre per evitare che
qualcosa finisca tra la testina e il disco
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Curiosità
o Un HD normale, quindi sigillato, non può
lavorare oltre i 3000m, perché la
pressione è troppo bassa e la testina
viene schiacciata contro il disco
o Per tali usi esistono particolari Hard Disk
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Meccanica
o Gli HD non sono sigillati ermeticamente
o Ogni HD ha un filtro dell’aria tra il tappo
sopra il disco e la scatola del HD
o Il filtro evita che entri dello sporco
lasciando passare però aria ed umidità
o Molta umidità potrebbe danneggiare
irreparabilmente la testina, facendo si
che questa si incolli al disco
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Meccanica
o Per proteggere l’HD c’è una parte del disco
detta Landing Area dove viene mandata la
tesina nel caso succeda qualcosa, come per
esempio se viene a meno l’alimentazione
o La testina viene spinta contro il disco e finché
questo gira la testina viene sorretta dal cuscino
d’aria
o Quando il disco non gira la testina “atterra” sul
disco
o Le testine generalmente sono progettate per un
numero massimo di circa 50.000 atterraggi
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Meccanica
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Meccanica
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Suddivisione del Disco
o L’HDD è formato da più dischi
• Ogni disco è scrivibile su entrambe le facce
o Ogni disco è diviso in
• Piste
• Settori
o Per accedere ad un dato, necessitiamo
quindi di 3 informazioni
• Disco (faccia)
• Pista
• Settore
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Tracce e Settori
o Tracce
• Sono degli anelli (ideali) presenti su ogni piatto e
sono identificati da un numero intero che parte da
zero.
o Settori
• Sono parti delle tracce (una traccia è divisa in settori)
• Rappresentano la minima quantità di memorizzazione
di dati che supporta il disco
• La dimensione del settore viene calcolata in base al
numero di piatti presenti nel disco fisso e alla capacità
di esso.
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Tracce e Settori
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Elettronica
o È composto da una scheda stampata avvitata
al contenitore della parte meccanica
o L’accesso ai dati avviene grazie alle leggi del
magnetismo
• La testina di lettura sfrutta le diverse polarità (Nord,
Sud) per cambiare un dato o prelevarlo
o Ha il compito di controllare:
• I movimenti della testina
• Il motore
• Lettura/scrittura dei dati
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Storia
o Primo Hard Disk della storia
• Inventato nel 1955
• Creato dall’IBM per il computer IBM305
• Inventato da Reynold Johnson
• Formato da
 50 dischi…
 …di diametro 24 pollici l’uno!
• Capacità di 5MB
• Denominazione originaria: Fixed Disk
• Utilizzo di una sola testina
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Storia
o Nel 1961 fu annunciato l’IBM1301
• Prevedeva una testina per ogni disco
 Tempi di accesso ridotti notevolmente
o Nel 1973 l’IBM introduce il modello
3340 Winchester
• Usava una particolare saldatura Dischi-Testine
• Formato da due dischi da 30MB l’uno
• Il nome diventò sinonimo di HDD
• Gli HDD moderni utilizzano ancora questo
modello
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Storia
o Problemi degli Hard Disk fino agli anni
Ottanta
• Dimensioni esagerate
• Costi elevati
• Risorse elevate (tensione, corrente)
o Nella prima versione del PC (IBM5150)
l’Hard Disk non era previsto nella
distribuzione industriale!
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Storia
o Nel 1980 viene introdotto il modello
ST506
• Dimensioni ridotte: 5.25 pollici
• Capacità di 5MB
• Utilizzo di un motore passo passo
o Dopo gli anni 80 si ebbe una crescita
esponenziale delle prestazioni e delle
capacità offerte dagli Hard Disk
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TimeLine
o Anni 50
• Primi Hard Disk
o Anni 80
• Primi HDD a 5.25 pollici
• Creazione di SCSI
o Anni 90
• Hard Disk fino a 10GB
o Dopo il 2000
• Interfaccia Serial ATA
• Hard Disk fino a 500Gb
• Miglioramento di SCSI (SAS)
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Caratteristiche
o L’Hard Disk è spesso la causa principale del
rallentamento di un computer
• Le sue prestazioni sono molto inferiori a quelle che
compongono il resto dei personal computer
o Le sue caratteristiche principali sono:
•
•
•
•
•
•
Capacità
Tempo di accesso
Velocità di trasferimento
Velocità di rotazione
Buffer di memoria
Interfaccia
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Capacità
o In genere espressa in GigaByte (GB)
• I produttori usano i GigaByte metrici, invece della
approssimazioni per potenze di due…
• … ciò significa che un HD di una data capacità è in
realtà poco più piccolo
o Può essere aumentata aumentando la densità
dei dati sul disco, il numero di dischi, oppure la
grandezza dei dischi stessi
o La capacità commerciali attualmente variano
dagli 80 GB ai 500 GB
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Tempo di accesso
o Si tratta del tempo medio necessario
perché un dato posto in una parte a caso
del disco possa essere reperito
o Questo tempo dipende dalla velocità del
disco e dalla velocità della testina
o Spesso non viene menzionata dal
produttore
o È attorno ai 10 ms per gli HD standard,
mentre per quelli ad alte prestazioni
(15000 giri) è di 3-4 ms
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Tempo di accesso
o E’ dato dalla somma di 3 tempi
• Tempo di selezione della pista
• Tempo di selezione del settore
• Tempo effettivo di trasferimento
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Velocità di trasferimento
o È la quantità di dati che un HD è in grado
leggere/scrivere su un disco in un
determinato tempo (di solito 1 secondo)
o Per incrementare questa velocità
solitamente si usano dischi più veloci,
oppure si aumenta la densità dei dati
o Questa velocità è teorica, e tale velocità
viene raggiunta raramente
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Velocità di rotazione
o E’ la velocità di rotazione dei dischi
o Maggiore è questo valore, maggiore è la
velocità di accesso ai dati
• Ma è necessario un buon sistema di
ventilazione!
o Si misura in RPM (Giri al Minuto)
o Velocità più comuni
• 7200RPM – 15000RPM  PC
• 5400RPM  Notebook
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Buffer di memoria
o Detto anche cache
o Si tratta di una piccola memoria in genere di
alcuni MB
o Ha il compito di memorizzare gli ultimi dati
letti o scritti dal disco
o Se un programma richiede ripetutamente le
stesse informazioni, queste possono essere
reperite nel buffer invece che sul disco
o Poiché è un componente elettronico la sua
velocità di trasferimento è molto maggiore
rispetto a quella del disco
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Interfaccia
o È la modalità di collegamento tra
l’Hard Disk e la scheda madre
o Le più comuni sono:
• ATA
• SATA
• SCSI
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File System
o È un metodo di organizzare e memorizzare i
dati sul disco, in modo da essere recuperati
facilmente e nel più breve tempo possibile
o Deve organizzare lo spazio all’interno dei
settori
o Offre gli strumenti per creare, muovere ed
eliminare sia file che cartelle
o Sicurezza: basata su liste di controllo di
accesso che permettono di definire per ciascun
elemento del file system di quali permessi
(lettura, scrittura, modifica ecc.) dispone
ciascun utente.
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File System
o Esistono una vasta quantità di file
system.
o I sistemi operativi moderni sono spesso
in grado di accedere a diversi file system
o I più conosciuti, nonché quelli
implementati in Windows e MSDOS,
sono:
• FAT
• FAT32
• NTFS
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Cluster
o L’unità minima di allocazione di un file è
chiamata cluster
• Un cluster è un numero intero di settori del disco
• Un file occupa minimo un cluster, ma può occuparne
di più
o La dimensione dei cluster è gestita dal Sistema
Operativo
• E’ un numero intero che indica il numero di settori
utilizzati
• Dipende dal file system
• Può essere cambiata
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Frammentazione
o Non sempre è possibile registrare i
cluster uno di seguito all'altro
• Se lo spazio libero contiguo presente su
disco non è sufficiente a contenere tutti i
cluster di un file, questi vengono registrati
sparsi per il disco rigido negli spazi liberi
disponibili…
• …è il fenomeno della frammentazione
o La frammentazione dei cluster rallenta
le fasi di lettura e registrazione del file.
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Deframmentazione
o Il software di deframmentazione cerca di
riunire tutti i cluster di tutti i file frammentati
• In questo modo, cerca di velocizzare l’accesso ai
dati
o Alcune utility di deframmentazione hanno la
capacità di assegnare particolari zone del
disco rigido, dalle quali il caricamento è più
veloce, ai file più utilizzati e/o a quelli del
sistema operativo.
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Interfacce
o Dispositivo fisico che permette la
comunicazione tra Hd e Motherboard
(BUS)
o Esistono 3 standard di interfacce:
• ATA: Advanced Technology Attachment
• SATA: Serial ATA
• SCSI: Small Computer System Interface
o Ogni interfaccia è incompatibile con le altre
poiché dotata di una interfaccia (connettore)
differente dalle altre e poiché lavorano in
maniera differente
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ATA
o
o
o
o
Chiamata anche IDE, EIDE, ATAPI, UDMA, PATA
Tale interfaccia era la più diffusa sino al 2004
Ha un connettore formato da 40 PIN
Utilizzata per periferiche di archiviazione di massa e per
CD/DVD drive
o Se due unità vengono collegate allo stesso canale è
necessario configurare una delle due come master e
l’altra come slave
o L’unità master viene elencata come prima dal S.O.
o Esiste anche una altro modo per collegare due periferiche
assieme, il cable select, tramite il quale viene deciso dal
collegamento col cavo quale periferica è master e quale è
slave
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ATA ~ Cavi
o Sono dotati di 2 o 3 connettori
o Hanno una lunghezza media compresa tra i
40cm e i 90cm
o Permettono il trasferimento di dati di 16 o 32
bit per volta
o Ne esistono di due tipi, uno formato da 40
“fili”, uno formato da 80
o Il cavo con 80 conduttori prevede un filo di
massa per ciascun conduttore, riducendo gli
effetti di induzione elettromagnetica tra
conduttori adiacenti
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ATA ~ Cavi
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ATA ~ Standard
o Esistono vari
standard IDE
o Lo standard più usato
al giorno d’oggi è
l’IDE6, poiché è
l’ultimo ad essere
stato progettato e
anche il più veloce
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Standard
Velocità
IDE0
16,6 MB/s
IDE1
25,0 MB/s
IDE2
33,3 MB/s
IDE3
44,4 MB/s
IDE4
66,7 MB/s
IDE5
100,0 MB/s
IDE6
133,0 MB/s
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SATA
o SATA => Serial ATA
o Standard di connessione per periferiche
di memorizzazione
o Interfaccia per dispositivi interni
o Destinata a sostituire ATA
o Connessione di tipo seriale
• Nell’ATA era di tipo parallelo!
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SATA vs ATA
ATA
SAT
A
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Difetti di ATA
o Transfert Rate limitato a 133MB/s
o E’ prevista la connessione fino a due
dispositivi contemporaneamente, ma…
• Solo un dispositivo per volta può
comunicare!
• Le due periferiche, quindi, non possono
comunicare tra loro
o I cavi piatti utilizzati rallentano il
raffreddamento del sistema
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40
SATA ~ Pregi
S
A
T
A
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Velocità
Gestione Cavi
Hot Swap
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SATA ~ Caratteristiche
o Il cavo di collegamento è composto solo
da 4 fili contro i 40 dello standard ATA
o Utilizzo di cavi sottili
• Raffreddamento del sistema più facile
o Possibilità di collegare e scollegare
dispositivi mentre il sistema è in funzione
(hot swap)
o Velocità di trasferimento fino a 150MB/s
• Nelle future versioni previste velocità di
300MB/s e fino a 600MB/s
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SATA ~ Cavi
o Cavi flessibili
o Estremità di 8 millimetri
o Pregi rispetto ai cavi ATA
• Sono più pratici
• Sono meno ingombranti…
 Quindi favoriscono il passaggio dell’aria…
 …garantendo quindi una corretta ventilazione del
sistema
o I connettori non possono essere inseriti al
contrario…
• …Grazie ad una asimmetria fisica
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SATA ~ Cavi
o Connettore di alimentazione simile al cavo di
trasmissione dei dati.
o Più largo, costituito da 15 conduttori, che trasportano le
tre diverse tensioni di alimentazione necessarie: 3,3V, 5V
e 12V.
o Durante la transizione tra l'interfaccia IDE ed il Serial ATA
sono previsti diversi convertitori per rendere
compatibili i due standard.
• Alimentazione, i connettori standard di alimentazione sono
sostituiti dai cavi di alimentazione Serial ATA, che hanno un
connettore femmina standard e due connettori maschi
SATA.
• Dati, è necessario un ponte che converta la trasmissione di
dati parallela in seriale e viceversa
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SCSI
o Small Computer System Interface
• Interfaccia standard per la comunicazione tra
dispositivi interni tramite un bus
• Si pronuncia “scasi”
• Introdotta nel 1986
• Utilizzata soprattutto per le periferiche di
memorizzazione di massa
• Ideato per favorire
 Intercambiabilità dei dispositivi
 Compatbilità dei dispositivi
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45
SCSI
o Small Computer System Interface
• Interfaccia standard per la comunicazione tra
dispositivi interni tramite un bus
• Si pronuncia “scasi”
• Introdotta nel 1986
• Utilizzata soprattutto per le periferiche di
memorizzazione di massa
• Ideato per favorire
 Intercambiabilità dei dispositivi
 Compatbilità dei dispositivi
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SCSI ~ Diffusione
o Pregi di SCSI
• Velocità
o Difetti di SCSI
• Costi più elevati
o Diffusione
• Un tempo era legata a tutte le periferiche
• Oggi si usa solo nelle workstation e periferiche di
fascia alta
o Altre interfacce più economiche
• ATA/IDE (hard disk)
• USB (periferiche)
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SCSI ~ Esempio di terminale
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48
SCSI ~ Cenni storici
197
9
1981
Fusione
SASI
Progetti
Shugart
Technology
NCR
Corporation
BYSE
SCSI
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SCSI ~ Standardizzazione
o Lo SCSI viene creato già con lo scopo
di diventare uno standard
o La standardizzazione arriva nel 1986
• Standard ANSI: Specifica SCSI
o Da allora lo SCSI viene adottato come
standard industriale
o Furono create e diffuse diverse versioni
di SCSI
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50
SCSI ~ Versioni
o SCSI – 1
• Versione originale (1986)
• Bus a 8 bit
• Velocità fino a 5MB/s
• Lunghezza massima dei cavi: 6 metri
• Utilizza livelli logici 0-5V
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51
SCSI ~ Versioni
o SCSI – 2
• Lanciata nel 1989
 Seguono varianti Fast-SCSI e Wide-SCSI
• Velocità fino a 10MB/s
 Alcune varianti arrivano a 20MB/s
• Lunghezza massima dei cavi: 3 metri
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52
SCSI ~ Versioni
o SCSI – 3
• Lanciato nel 1992
 Con il nome di Ultra-SCSI
• Velocità fino a 20MB/s per sistemi a 8 bit
• Velocità fino a 40MB/s per sistemi a 16 bit
• Seri problemi di funzionamento
 Causati anche solo da piccoli difetti fisici nei
cablaggi
[Zaniboni - Asta] Progetto Hardware
53
SCSI ~ Versioni
o Ultra – 2
• Lanciata nel 1997
• Cavi lunghi fino a 12 metri
 Corretti i problemi causati dai disturbi
• Velocità fino a 80MB/s
o Ultra – 3
• Lanciata nel 1999
• Correzione automatica degli errori di
trasmissione
• Velocità fino a 160MB/s
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54
SCSI ~ Versioni
o Versioni moderne
• Prodotte dal 2003
• Aumentano solo le velocità di trasferimento
 Ultra – 320 => 320MB/s
 Ultra – 640 => 640MB/s
o iSCSI
• Versione pensata per Ethernet
• Incorpora SCSI-3 e TCP/IP
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SCSI ~ Architettura
o SCSI-1
• Definisce le operazioni di base
• Caratteristiche fisiche del bus
• Sequenza di segnali elettrici per ogni azione
o SCSI-2
• Definizione di un set di istruzioni
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SCSI ~ Architettura
o Il set di comandi SCSI si chiama SAM
• SAM => SCSI Architecture Model
o E’ inclusa nei dispositivi che si avvalgono degli
standard
•
•
•
•
•
•
•
Fibre Channel
SSA
InfiniBand
iSCSI
USB
IEEE 1394
Serial Attached SCSI
[Zaniboni - Asta] Progetto Hardware
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RAID
o Sistema che usa un insieme di dischi per
condividere o replicare informazioni
o Le funzione dei RAID sono:
• Visione unica di tutto lo spazio disponibile
• Aumento delle prestazioni di lettura/scrittura
• Aumento della sicurezza dei propri dati
o Esistono vari tipi o livelli di RAID, ognuno
differente dagli altri
o Brevettato per la prima volta da IBM nel 1978
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58
RAID ~ Implementazioni
o
o
o
o
o
•
•
•
•
•
•
DATA STRIPING
I dati vengono divisi in segmenti di uguale lunghezza e vengono
scritti su dischi differenti
Queste partizioni vengono divise sui dischi mediante (ES: Round
Robin)
HARDWARE O SOFTWARE
Il RAID può essere implementato sia con HW che con SW
SW
Il SO gestisce l’insieme di dischi attraverso un normale controller
Più lento del metodo HW
HW
Richiede un controller RAID
I sistemi più grandi possono essere collegati tramite Fibra Ottica
Prestazioni migliori
In genere supporta il scambio a caldo (Hot Swaping) permettendo di
sostituire il disco mentre il sistema è in esecuzione
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59
RAID ~ Livelli Standard
o Sono i livelli di RAID definiti ufficialmente
o Sono indicati da un numero
progressivo
o Vanno da 0 a 6 (esiste anche un un
livello 7 sviluppato proprietariamente da
un produttore hardware)
o Alcuni livelli sono combinabili tra loro per
ottenere livelli RAID più complessi
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60
RAID ~ Livello 0
o Divide i dati equamente tra 2 o più dischi senza
informazioni di parità o ridondanza
o Usato per:
• Aumentare le prestazioni
• Creare un piccolo numero di grandi dischi virtuali da un
grande numero di piccoli dischi fisici
o La sua affidabilità è uguale all’affidabilità media dei
dischi usati
o Il File System è diviso tra tutti i dischi
o Se un disco si guasta i dati contenuti in quel disco non
possono essere più recuperati dal File System
o Possono essere recuperati con qualche strumento
particolare, ma sicuramente i dati saranno incompleti o
corrotti
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RAID ~ Livello 1
o Crea una copia esatta di dati su 2 o più
dischi
o Il sistema può avere capacità massima
pari a quella del disco più piccolo
o L’affidabilità del sistema aumenta con
l’aumentare dei dischi
o Aumenta le prestazioni di lettura poiché i
dati possono essere letti da un disco
mentre l’altro è occupato
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RAID ~ Livello 2
o Attualmente non viene più utilizzato
o Divide i dati sui dischi a livello di BIT
o I dati vengono protetti con un codice di
controllo sulla parità (codice Hamming)
o Ogni operazione di accesso ai dati
richiede l’utilizzo di tutti i dischi
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63
RAID ~ Livello 3
o Divide i dati sui dischi a livello di byte
o Un disco dedicato esclusivamente alla
parità
o Estremamente raro nella pratica
o 2 grossi svantaggi
• Per fare un RAID3 ad esempio tra 2 dischi ne
servono 3
• Ogni operazione di accesso ai dati richiede
l’utilizzo di tutti i dischi
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64
RAID ~ Livello 4
o Divide i dati sui dischi a livello di blocchi
o Un disco dedicato esclusivamente alla
parità
o Per fare un RAID4 ad esempio tra 2
dischi ne servono 3
o Ogni disco lavora indipendentemente
quando viene richiesto un singolo blocco
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65
RAID ~ Livello 5
o Divide i dati sui dischi a livello di blocchi
o La parità viene divisa tra tutti i dischi
appartenenti al sistema
o Questo metodo può essere implementato
sia in maniera HW che SW
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66
RAID ~ Livello 6
o Divide i dati sui dischi a livello di blocchi
o La parità viene divisa tra tutti i dischi
appartenenti al sistema 2 volte
o È inefficiente quando il numero di dischi
utilizzati è limitato
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67
RAID ~ Livello 7
o Ha le stesse caratteristiche e funzionalità del
RAID 5
o Non rappresenta uno standard in quanto si
tratta di una configurazione RAID “proprietaria”
o È una configurazione implementata da Storage
Computer Corporation.
o Le configurazioni sono variabili e dipendenti dal
tipo di implementazione
o C’è processore dedicato alla gestione
simultanea di un certo numero di processi, per
aumentare le prestazioni in fase di scambio dati
con i dischi
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RAID ~ Livelli Annidiati
o Sono configurazioni RAID di un certo
livello applicate su una configurazione
RAID di altro livello
o Consente di compensare “le mancanze”
di un certo livello, con le peculiarità di un
altro livello
o Non esistono tutte le combinazioni di
abbinamento, ma solo alcune, perché la
combinazione di due livello di RAID simili
non comporta alcun vantaggio.
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69
RAID ~ Livello 0+1
o Viene usato sia per replicare che per condividere dati tra
diversi dischi
o La configurazione minima per un RAID0+1 è di 4 dischi
o Sfruttando la velocità fornita del RAID0 si implementa la
sicurezza replicando i dati su altri dischi
o Il guasto di un disco provoca l’inaccessibilità al “ramo”
contenente i dischi in RAID0, ma la copia speculare in
RAID1 consentirà il recupero dei dati e il funzionamento
del sistema
o RISULTATO: 2 dischi grandi la metà della somma dei
dischi
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70
RAID ~ Livello 1+0
o Si velocizza l’accesso con un RAID0,
l’accesso a dati già protetti con
o Tollera il guasto anche di due dischi,
purché questi, non facciano parte della
stessa coppia di RAID1.
o RISULTATO: 1 disco grande quanto la
somma di tutti i dischi
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71
SAN ~ Storage Area Network
o Rete ad alta velocità di dispositivi di
memorizzazione di massa condivisi
o Protocolli standard:
• ISCSI: Internet SCSI
• FC: Fibre Channel
o Un sistema SAN lavora in modo che i dispositivi
di memorizzazione siano disponibili a qualunque
computer connesso alla rete
o VANTAGGIO: La potenza di calcolo dei
computer e dei server soprattutto è utilizzata x
le applicazioni poiché i dati non risiedono in uno
di questi
[Zaniboni - Asta] Progetto Hardware
72
SAN ~ Storage Area Network
o Le periferiche di archiviazione sono
collegate per mezzo di canali (di solito
FC), HUB, ROUTER
o Normalmente una SAN usa dischi
collegati in RAID per migliorare
prestazioni e affidabilità
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Hard Disk ~ Prezzi
3,5” IDE
Capacità Cache Velocità
RPM Marca
Prezzo
80GB
2MB
133MB/s 7200 Maxtor 50,00€
80GB
8MB
133MB/s 7200 Maxtor 54,00€
160GB
8MB
133MB/s 7200 Maxtor 74,00€
200GB
8MB
133MB/s 7200 Maxtor 88,00€
250GB
16MB 133MB/s 7200 Maxtor 93,00€
300GB
16MB 133MB/s 7200 Maxtor 116,00€
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74
Hard Disk ~ Prezzi
3,5” SATA
Capacità Cache Velocità
RPM
Marca
Prezzo
80GB
8MB
150MB/s 7200
Hitachi
60,00€
160GB
8MB
150MB/s 7200
Hitachi
96,00€
250GB
8MB
150MB/s 7200
Hitachi
113,00€
160GB
8MB
150MB/s 7200
Western 84,00€
74GB
8MB
150MB/s 10000 Western 195,00€
150GB
16MB 150MB/s 10000 Western 354,00€
[Zaniboni - Asta] Progetto Hardware
75
Hard Disk ~ Prezzi
3,5” SATA
Capacità Cache Velocità
RPM Marca
Prezzo
80GB
8MB
150MB/s 7200 Maxtor 55,00€
160GB
8MB
150MB/s 7200 Maxtor 77,00€
200GB
8MB
150MB/s 7200 Maxtor 87,00€
250GB
16MB 150MB/s 7200 Maxtor 100,00€
300GB
16MB 150MB/s 7200 Maxtor 121,00€
500GB
16MB 150MB/s 7200 Maxtor 313,00€
[Zaniboni - Asta] Progetto Hardware
76
Hard Disk ~ Prezzi
3,5” SATA
Capacità Cache Velocità
RPM Marca
Prezzo
160GB
8MB
150MB/s 7200 Seagate 94,00€
200GB
8MB
150MB/s 7200 Seagate 107,00€
250GB
16MB 150MB/s 7200 Seagate 115,00€
500GB
16MB 150MB/s 7200 Seagate 415,00€
[Zaniboni - Asta] Progetto Hardware
77
Hard Disk ~ Prezzi
3,5” SCSI
Capacità Cache Velocità
RPM
Marca
Prezzo
73GB
8MB
320MB/s 10000 Maxtor 283,00€
146GB
8MB
320MB/s 10000 Maxtor 576,00€
73GB
8MB
320MB/s 15000 Maxtor 508,00€
[Zaniboni - Asta] Progetto Hardware
78
Hard Disk ~ Prezzi
2,5” IDE
Capacità Cache Velocità
RPM
Marca
Prezzo
40GB
2MB
---
5400
---
66,00€
80GB
2MB
---
5400
---
102,00€
100GB
2MB
---
5400
---
129,00€
120GB
2MB
---
5400
---
150,00€
[Zaniboni - Asta] Progetto Hardware
79
Credits
o Siti web
• www.wikipedia.org
 Versione italiana
 Versione inglese (più completa)
• http://www.hwupgrade.it
• http://www.anandtech.com/
• http://www.essedishop.it (prezzi)
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