Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Основы_лабораторные_Богданова.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
5.7 Mб
Скачать
  1. Проверка подключений выполняется первой и второй группами.

3.1. Первая группа – беспроводными адаптерами подключитесь к сети второй группы.

3.2. Первая и вторая группы – при помощи команды ping проверьте соединение с беспроводными адаптерами обеих групп.

При помощи Web-браузера подключитесь к компьютерам напарников и проверьте доступ к папкам и файлам по сети.

3.3. Вторая группа – проверьте подключение к сети первой группы.

Запишите и поясните все полученные результаты.

  1. Ответьте на вопросы:

a. Какие параметры должны быть одинаково настроены в беспроводных сетях при мостовом режиме?

b. Могут ли беспроводные клиенты подключаться к точкам доступа в режиме WDS ?

c. Опишите отличие простого мостового соединения (режим Wireless Bridge) от режима WDS/WDS with AP?

Практическое занятие № 9. Организация сетевого хранения данных на примере dns-325

Цель работы

Данная лабораторная работа дает возможность узнать на практике, как настроить DNS-325 и организовать сетевое хранение данных. В результате выполнения практической части необходимо проверить работу сетевого устройства хранения, создавая на компьютерах файлы и копируя их на диски, установленные в DNS-325.

Оборудование:

  1. Компьютер – 3 шт.

  2. Сетевое устройство хранения (DNS-325) – 1 шт.

  3. Коммутатор (DES-1008D) – 1 шт.

  4. SATA-диск (например, Hitachi HCS721010CLA332*) – 2 шт.

Рекомендуется использовать диски от одного производителя.

*Cписок дисков SATA, проверенных для работы с сетевым устройством хранения, доступен на Web-сайт технической поддержки D-Link (http://ftp.dlink.ru/pub/NAS/DNS-325/Description/).

Теоретическая часть

Сетевые устройства хранения данных, которые также называют дисковыми массивами или сетевыми накопителями (Network Attached Storage, NAS), используются в дополнение к уже существующим системам хранения данных, обеспечивая совместный доступ к документам, файлам и цифровым медиа ресурсам (видео, музыка, фото).

Сетевые устройства хранения используют в качестве носителя информации жесткие диски.

В NAS может использоваться как один, так и несколько жестких дисков. Сетевые дисковые массивы могут использоваться как в качестве устройств хранения данных, так и в качестве серверов и позволяют добавлять несколько внутренних дисков SATA.

Рисунок 1 – Пример подключения сетевого дискового массива DNS-325

При оценке жесткого диска принято выделять три взаимосвязанных параметра – это скорость, надежность и объем. Как правило, улучшение одного параметра ведет к ухудшению другого, и необходимо найти оптимальное сочетание этих параметров для каждой конкретной задачи. Например, пожертвовав объемом, поднять надежность, или же, наоборот, пойдя на снижение отказоустойчивости, повысить скорость работы дисковой подсистемы. Гибко варьировать указанными параметрами позволяет технология RAID.

RAID (Redundant Array of Independent Disks) – это избыточный массив независимых дисков, на который возлагается задача обеспечения отказоустойчивости и повышения производительности. Отказоустойчивость достигается за счет избыточности. То есть часть емкости дискового пространства отводится для резервного копирования, становясь недоступной для пользователя.

Повышение производительности дисковой подсистемы обеспечивается одновременной работой нескольких дисков.

Совместную работу дисков в массиве можно организовать с помощью либо параллельного, либо независимого доступа. 

При параллельном доступе дисковое пространство условно разбивается на блоки (полоски A1,…,A6) для записи данных. Аналогично информация, подлежащая записи на диск, разбивается на такие же блоки. При записи отдельные блоки последовательно записываются на разные диски, причем запись нескольких блоков на различные диски происходит одновременно, что и приводит к увеличению производительности в операциях записи. Нужная информация также считывается отдельными блоками одновременно с нескольких дисков, что тоже способствует росту производительности пропорционально количеству дисков в массиве.

При независимом доступе все данные отдельного запроса записываются на отдельный диск, то есть ситуация идентична работе с одним диском. Преимущество модели с независимым доступом в том, что при одновременном поступлении нескольких запросов на запись (чтение) все они будут выполняться на отдельных дисках независимо друг от друга.

В соответствии с различными типами доступа существуют и разные типы RAID-массивов, которые принято характеризовать уровнями RAID. Кроме типа доступа, уровни RAID различаются способом размещения и формирования избыточной информации. Способов формирования этой информации достаточно много. Простейший из них – это полное дублирование или зеркалирование (RAID 1). Кроме того, существуют уровни RAID, использующие коды с коррекцией ошибок (RAID 2), а также вычисление контрольных сумм (RAID 3, RAID 4, RAID 5, RAID 6, RAID 7).

Остановимся подробнее на некоторых уровнях RAID:

  1. RAID 0 – избыточности не имеет, а использует метод чередования данных, то есть распределяет информацию сразу по всем входящим в массив дискам в виде небольших блоков. За счет этого существенно повышается производительность, но снижается надежность.

Надежность хранения данных на любом составном томе сильно уменьшается, поскольку при выходе из строя любого из входящих в него винчестеров полностью и безвозвратно пропадает вся информация.

Объем массива равен объему самого маленького диска, умноженного на число дисков в конфигурации.

Рисунок 2 – RAID 0

  1. RAID 1 – массив от двух дисков (количество дисков должно быть четное) со 100-процентной избыточностью. После записи данных на основной диск они дублируются (или зеркально отображаются) на другом диске.

В простейшем случае два диска содержат одинаковую информацию и являются одним логическим диском. При выходе из строя одного из дисков другой продолжает функционировать. После такого сбоя необходимо заменить вышедший из строя диск.

Рисунок 3 – RAID 1

  1. RAID 10 – представляет собой сочетание уровней 0 и 1. Минимально для этого уровня требуются четыре диска. Первоначально диски попарно объединяются в зеркальные массивы уровня 1, а затем — в массив уровня 0.

Рисунок 4 – RAID 10

  1. JBOD (Just a Bunch of Disks) – объединяет все диски в один. Емкость дискового пространства равна сумме емкостей всех дисков, входящих в конфигурацию. Отказ одного диска позволяет восстановить файлы на остальных дисках, если какой-либо фрагмент файла не принадлежал поврежденному диску. Массив может состоять из дисков различной емкости и скорости чтения / записи.

Рисунок 5 – JBOD

  1. Standard – каждый диск виден как отдельное устройство. Применяется когда необходимо иметь несколько независимых дисков. Не обеспечивает повышенной скорости чтения / записи и отказоустойчивости.

Рисунок 6 – Standard