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Manuel d'utilisation

5.3. RAID 5

Dans RAID 5, les données sont réparties en bandes sur tous les
disques (trois au minimum) et un bloc de parité pour chaque bloc de
données (P sur le
Fig.
85) est écrit sur la même bande.
Si l'un des disques physique tombe en panne, les données du disque
défaillant peuvent être reconstruites sur un disque de remplacement.
Aucune donnée n'est perdue en cas de panne d'un seul disque,
mais si un deuxième disque tombe en panne avant que les données
n'aient pu être reconstruites sur un disque de remplacement, toutes
les données de la matrice seront perdues.
Applications
RAID 5 combine sécurité des données et utilisation efficace de l'es-
pace disque. La panne d'un disque n'entraîne pas d'interruption
de service car les données sont lues à partir de blocs de parité.
RAID 5 est utile pour l'archivage ainsi que pour les personnes qui
souhaitent un certain niveau de performance et ont besoin d'avoir
constamment accès à leur données, par exemple les éditeurs vidéo.
Calcul de la capacité RAID 5
Tous les disques d'un système RAID 5 doivent avoir la même ca-
pacité.
La capacité de stockage d'une configuration RAID de niveau 5 est
calculée en soustrayant 1 au nombre de disques et en multipliant
par la capacité de disque, soit
C = (n-1)*d
où :
C = capacité disponible
n = nombre de disques
d = capacité de disque
Par exemple, dans une matrice RAID 5 avec quatre lecteurs chacun
d'une capacité de 1 000 Go, la capacité totale de la matrice serait
de 3 000 Go :
C = (4-1)*1 000
RAID 5
A1
A2
A2
B1
B2
B2
C1
Cp
C2
D1
Dp
D1
Ep
E1
Disk 1
Disk 2
Fig. 85
RAID et disques
page 52
A3
A3
A4
Ap
Bp
B3
Bp
B3
B4
Cp
C2
C3
C3
C4
D2
D2
D3
D3
D4
E2
E3
E4
Disk 3
Disk 4
Disk 5

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