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시놀로지 나스 RAID 유형의 특성과 선택

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RAID 유형 선택

RAID(Redundant Array of Independent Disks: 복수 배열 독립 디스크)는 드라이브 여러 개를 단일 저장소 공간에 결합할 수 있는 데이터 저장소 기술입니다. RAID 유형에는 여러 가지가 있으며, 서로 다른 성능, 저장 용량 및 안정성은 유형마다 다릅니다.

이 문서에서는 구현 요구 사항뿐만 아니라 장단점을 포함하여 Synology NAS에서 지원하는 RAID 유형에 대한 개요를 간략하게 설명합니다.

지원되는 RAID 유형

이 표에서는 저장 용량, RAID 유형에 필요한 최소 드라이브 개수 및 데이터가 손실되기 전까지 견딜 수 있는 오류가 발생한 드라이브 개수를 포함하여 Synology NAS에서 지원하는 여러 RAID 유형에 대한 개요를 간략하게 설명합니다.

볼륨 유형 HDD 개수 허용 가능한 드라이브 오류 설명 볼륨 용량
SHR 1 0
  • 크기가 서로 다른 드라이브 결합 시 볼륨 크기를 최적화합니다.
  • 볼륨이 드라이브 두 개 이상으로 구성된 경우, 데이터 중복을 제공합니다.
  • 초보 사용자에게 권장됩니다.
1 x (HDD 크기)
2-3 1 시스템에서 최적화됩니다.
≧4 1-2
Basic 1 0
  • 드라이브 한 개(독립 유닛)로 구성됩니다.
  • 데이터 중복을 제공하지 않습니다.
1 x (HDD 크기)
JBOD ≧1 0
  • 드라이브 모음을 단일 저장소 공간에 결합하며, 용량은 모든 드라이브 용량 합계와 동일합니다.
  • 데이터 중복을 제공하지 않습니다.
모든 HDD 크기 합계
RAID 0 ≧2 0
  • 성능을 강화하기 위해 데이터를 블록으로 나누고 데이터 블록을 여러 드라이브에 분배하는 "스트라이프"를 제공합니다.
  • 데이터 중복을 제공하지 않습니다.
모든 HDD 크기 합계
RAID 1 2 1
  • 동일한 데이터를 동시에 모든 드라이브에 씁니다.
  • 데이터 중복을 제공합니다.
가장 작은 HDD 크기
3 2
4 3
RAID 5 ≧3 1
  • 모든 멤버 드라이브에 분산된 패리티 데이터로 블록 수준 스트라이프를 구현하여 RAID 1보다 효율적으로 데이터 중복을 제공합니다.
(N – 1) x (최소 HDD 크기)
RAID 6 ≧4 2
  • 데이터 패리티 레이어 두 개를 구현하여 드라이브 두 개 크기와 동일한 중복 데이터를 저장하므로, RAID 5보다 데이터 중복 정도가 더 큽니다.
(N – 2) x (최소 HDD 크기)
RAID 10 ≧4
(짝수)
총 HDD의 절반
  • RAID 0 성능과 RAID 1의 데이터 보호 수준을 제공하므로, 데이터가 미러링되는 두 그룹에서 드라이브가 결합됩니다.
(N / 2) x (가장 작은 HDD 크기)
RAID F1 ≧3 1
  • 모든 멤버 드라이브에 분산된 패리티 데이터를 사용하여 블록 수준 스트라이프를 구현합니다.
  • 특정 드라이브에는 더 많은 패리티 정보가 있습니다.
  • 모든 플래시 배열에 권장됩니다.
(N – 1) x (최소 HDD 크기)

참고:

  • 드라이브 슬롯 개수와 설치된 드라이브 개수에 따라 특정 모델에서만 "Basic"을 제외한 RAID 유형을 사용할 수 있습니다.
  • 특정 모델에서만 RAID F1을 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 Synology 웹사이트를 참조하십시오.
  • "N"은 볼륨 내의 총 드라이브 개수를 나타냅니다.

Synology Hybrid RAID(SHR)

Synology Hybrid RAID(SHR)는 저장소 관리를 간소화하고 RAID 유형에 익숙하지 않은 신규 사용자의 필요성을 충족시키기 위해 설계된 자동 RAID 관리 시스템입니다.

SHR은 크기가 다른 드라이브를 결합하여 성능과 용량이 최적화된 하나의 저장소 볼륨을 만들 수 있으므로, 드라이브 공간을 보다 적게 소모하는 보다 유연한 저장소 솔루션을 제공합니다. 드라이브가 충분한 경우, SHR은 1- 또는 2-드라이브 중복을 허용합니다. 즉, SHR 볼륨이 데이터를 손실시키지 않고 오류가 발생한 드라이브를 최대 한 개 또는 두 개까지 사용할 수 있습니다.
SHR-1-2.png

RAID 0

RAID 0은 드라이브를 두 개 이상 결합하여 성능과 용량을 향상시키지만 내결함성을 제공하지 않습니다. 단일 드라이브 오류로 인해 배열에 있는 모든 데이터가 손실됩니다. RAID 0은 고비용/성능 간 균형이 크게 중요하지 않은 시스템에 유용합니다.
RAID-0.png

RAID 1

RAID 1은 드라이브 두 개를 사용하여 가장 많이 구현됩니다. 드라이브의 데이터가 미러링되므로, 드라이브에 오류가 발생하면 내결함성을 제공합니다. 읽기 성능은 향상되지만 쓰기 성능은 단일 드라이브와 유사합니다. 데이터 손실 없이 오류가 발생한 단일 드라이브를 견딜 수 있습니다. RAID 1은 주로 내결함성이 중요하지만 공간이나 성능이 크게 중요하지 않는 경우에 사용됩니다.
RAID-1.png

RAID 5

RAID 5는 내결함성과 향상된 읽기 성능을 제공합니다. 드라이브가 최소 세 개 이상 필요합니다. RAID 5는 단일 드라이브 손실을 견딜 수 있습니다. 드라이브에 오류가 발생한 경우, 오류가 발생한 드라이브의 데이터는 나머지 드라이브에 스트라이핑된 패리티에서 다시 구성됩니다. 그 결과, RAID 5 배열이 저하된 상태이면 읽기와 쓰기 성능 모두 심각한 영향을 받습니다. RAID 5는 공간과 비용이 성능보다 더 중요한 경우에 이상적입니다.
RAID-5.png

RAID 6

RAID 6은 RAID 5와 유사하지만, 또 다른 스트라이핑 레이어를 제공하고 오류가 발생한 드라이브 두 개를 견딜 수 있습니다. 드라이브가 최소 4개 이상 필요합니다. RAID 6 성능은 이 추가 내결함성으로 인해 RAID 5보다 낮습니다. RAID 6은 공간과 비용이 중요하고 여러 개의 드라이브 오류를 견뎌야 하는 경우에 매력적입니다.
RAID-6.png

RAID 10

RAID 10은 RAID 1과 RAID 0의 이점이 결합되어 있습니다. 읽기와 쓰기 성능이 향상되지만, 전체 공간의 절반만 데이터 저장에 사용될 수 있습니다. 드라이브가 4개 이상 필요하므로, 비용이 상대적으로 비싸지만 고성능과 동시에 내결함성을 제공합니다. 실제로, 동일한 하위 그룹에서 오류가 발생하지 않는 한 RAID 10은 여러 개의 드라이브 오류를 견딜 수 있습니다. RAID 10은 데이터베이스 서버와 같은 입력/출력 요구 사항이 까다로운 응용 프로그램에 이상적입니다.
RAID-10.png

RAID F1

RAID F1은 RAID 5의 메커니즘을 적용하여 내결함성과 향상된 읽기 성능을 제공합니다. 그러나 RAID F1에서는 특정 드라이브에 더 많은 패리티 정보가 있으므로, 해당 드라이브 수명이 빠르게 단축됩니다. 이를 통해 동시에 모든 드라이브 수명이 종료되는 것이 방지됩니다. 이는 RAID 5와 비교 시 성능에 미미한 영향을 미칠 수 있습니다. 드라이브가 최소 세 개 이상 필요합니다. RAID F1은 단일 드라이브 손실을 견딜 수 있습니다. 드라이브에 오류가 발생한 경우, 오류가 발생한 드라이브의 데이터는 나머지 드라이브에 스트라이핑된 패리티에서 다시 구성됩니다. 그 결과, RAID F1 배열이 저하된 상태이면 읽기와 쓰기 성능 모두 심각한 영향을 받습니다. RAID F1은 올 플래시 배열에 이상적입니다.
RAID-5.png

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