RAID10磁盘阵列损坏修复操作

服务器数据恢复是指将物理服务器或虚拟服务器上丢失的数据重现还原的操作。随着信息化的深入,企事业单位大都会配备服务器,方便数据集中存储管理,建立自己的信息系统。服务器上的数据通常是存储在硬盘上,出于数据安全和性能的考虑,这些硬盘会组建RAID磁盘阵列。服务器对用户的重要程度不言而喻,服务器中的数据丢失了会给用户带来巨大损失,所以,用户通常都会定期对服务器上的数据进行备份。尽管如此,服务器数据丢失的情况依然屡见不鲜。

造成服务器数据丢失的原因多种多样,这里列举一些常见的故障症状供参考:误删除文件或分区、误格式化、误分区、分区变成RAW打不开提示未格式化、RAID阵列磁盘顺序出错、RAID阵列中的某些硬盘离线、意外断电、RAID信息丢失或损坏、服务器系统崩溃无法正常开机、服务器死机、硬盘无法读取、服务器中一块或多块硬盘出现物理故障(坏道、磁头损坏、固件丢失、硬盘指示灯报警、不认盘)、RAID控制器损坏等。

那么服务器丢失的数据还能恢复吗?可以!不过,服务器数据丢失一般都是比较复杂的问题,因为用户实际要进行的是RAID相关的数据恢复操作,所以,操作人员需要懂得一定的数据恢复技术并且有相关经验。切记,恢复数据期间,不要做任何没有把握的操作,以防止将本可以恢复的数据破坏掉。

RAID 10磁盘阵列损坏修复操作可以根据不同的情况而有所不同。以下是一般的步骤:
1. 检查并确定哪个磁盘损坏了:使用RAID控制器的管理工具或操作系统的磁盘管理工具来确定具体是哪个磁盘损坏了。
2. 更换损坏的磁盘:如果有备用磁盘,可以直接将损坏的磁盘替换掉。如果没有备用磁盘,需要购买一个新的磁盘来替换。
3. 重建磁盘阵列:一旦更换了损坏的磁盘,RAID控制器会开始自动重建磁盘阵列。这个过程可能需要一段时间,具体时间取决于磁盘容量和性能。
4. 监控重建过程:在重建过程中,需要密切监控磁盘阵列的状态。确保没有其他磁盘故障发生,否则可能会导致数据完整性问题。
5. 检查重建结果:一旦重建完成,需要再次检查磁盘阵列的状态,确保所有磁盘都正常工作,并且数据完整性得到保证。


6. 恢复备份(如果有):如果您有备份,可以在修复完成后使用备份来恢复数据。这可以帮助确保数据的完整性和可用性。
请注意,以上操作仅适用于单个磁盘损坏的情况。如果多个磁盘损坏或其他复杂问题,请咨询专业的技术支持。此外,在进行任何修复操作之前,务必备份您的数据,以防止意外数据丢失

任务 1 服务器RAID磁盘阵列的恢复 单元四 服务器RAID数据恢复 服务器RAID磁盘阵列的恢复全文共40页,当前为第1页。 任务描述 某公司IBM服务器阵列存储柜共由三款SAS接口的硬盘组成,由于该服务器投入运行的时间过长,管理员又疏于管理,造成两块硬盘存在扇区而同时告警,从而导致该阵列无法正常工作,影响了公司正常的工作流程。该公司要求尽快把存储在该阵列柜上的重要数据恢复出来,使该公司由于阵列柜异常而中断的工作流程恢复正常。 服务器RAID磁盘阵列的恢复全文共40页,当前为第2页。 任务分析 在对该任务分析之前,有必要先了解一下RAID的相关知识。 磁盘阵列(Redundant Arrays of Inexpensive Disks,RAID)有"价格便宜、具有冗余能力的磁盘阵列"之意,多个单独的硬盘组成RAID阵列,其优点是不仅具备扩充磁盘容量的作用,还加快了数据存储与访问的速度,以及利用阵列中冗余磁盘来增强阵列的容灾能力,从而起到数据保护的作用。鉴于RAID具备访问速度快、容量大、数据容灾能力强的优点,造就了RAID在当今存储介质中无法替代的作用 服务器RAID磁盘阵列的恢复全文共40页,当前为第3页。 任务分析 了解了以上基础知识后,开始分析该RAID5故障案例。此RAID5阵列由三块独立硬盘组成,目前有两块硬盘告警,造成阵列停止工作。由上述基础知识可知:RAID5在损坏一块硬盘的情况下,可以照常工作,数据也可以在缺少一块硬盘的情况下进行RAID重组与恢复,如果同时有两块硬盘出现异常,该阵列就无法正常运转了。损坏的两块硬盘,必须至少修复好其中的一块,否则数据无法成功恢复。依据RAID5结构的特点,首先要做的就是对两个告警的硬盘进行检测。如果仅仅是由于硬盘存在扇区而引起的故障,解决此类问题就简单多了,可以通过本书前几个单元中的硬盘数据恢复方法来恢复硬盘中的原有数据;如果硬盘故障是由磁头损坏而造成的,可以利用本书前面几个单元中的开盘数据恢复方法来解决。其要达到的目标是至少成功恢复其中的一块硬盘,从而满足重组与恢复RAID5阵列的条件。 服务器RAID磁盘阵列的恢复全文共40页,当前为第4页。 制定解决方案 故障案例解决方案步骤如下。 (1)检测硬盘,找出故障具体原因。 (2)如果是扇区故障,则通过做镜像的方法来解决。 (3)如果是磁头故障,则通过硬盘开盘恢复的方法来解决。 (4)使用Runtime Explorer for NTFS分析软件,分析出重组RAID5阵列所需的以下三个参数。 服务器RAID磁盘阵列的恢复全文共40页,当前为第5页。 分子间力:分子与分子间的相互作用力。 类型:范德华力、氢键、 π-π作用等  化学键: 离子键 共价键 类金属键 分类: 分子中相邻原子间强力的直接的相互作用力。 服务器RAID磁盘阵列的恢复全文共40页,当前为第6页。 四、 不等性杂化 1对孤对电子 服务器RAID磁盘阵列的恢复全文共40页,当前为第7页。 2对孤对电子 服务器RAID磁盘阵列的恢复全文共40页,当前为第8页。 服务器RAID磁盘阵列的恢复全文共40页,当前为第9页。 小结:杂化轨道的类型与分子的空间构型 中心原子 Be( A) B( A) C,Si ( A) N,P ( A) O,S ( A) Hg( B) 直线形 三角形 四面体 三角锥 V型 杂化轨道类型 s+p s+(3)p s+(2)p s+(3)p 参加杂化的轨道 2 4 4 3 杂化轨道数 成键轨道夹角 分子空间构型 实例 sp sp2 sp3 不等性sp3 服务器RAID磁盘阵列的恢复全文共40页,当前为第10页。 (1)确定中心原子的杂化类型 3、具体应用—判断分子结构 a.画出路易斯结构式, 例: b.计算电子对数: 服务器RAID磁盘阵列的恢复全文共40页,当前为第11页。 (2)确定分子结构 找出所有孤电子对,请记住,孤电子对总是需要比成键电子对更大的空间。 服务器RAID磁盘阵列的恢复全文共40页,当前为第12页。 CHCl3是什么样的结构?C原子是什么样的杂化类型? Question : 服务器RAID磁盘阵列的恢复全文共40页,当前为第13页。 5-2-3 分子轨道理论 1930年美国R.S.Mulliken和德国的Hund提出。 强调:分子中的电子在整个分子的势场中运动(非定域键) 而VB法的共价键局限于成键两原子间,是"定域键"。 问题的提出:氧分子的顺磁性 服务器RAID磁盘阵列的恢复全文共40页,当前为第14页。 一、理论要点: 1.分子轨道由原子轨道线性组合而成 分子轨道由原子轨道线性组合而成 分子轨道数=参与组合的原子轨道数目 H 2 中的两个 H ,有两个 1s ,可组合成两个分子轨道 : MO = c1
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