wiindows server 2008r2系统安装和阵列介绍

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1、服务器系统安装(以Windows server 2008 为例)1、配置启动环境 启动服务器,设置为光盘启动;进入第一个界面2、选择安装语言服务器系统安装3.默认点击下一步4.选择安装版本服务器系统安装 出现Windows Server 2008 Standard (标准版) 完全安装 Windows Server 2008 Enterprise (企业版)完全安装 Windows Server 2008 Datacenter (数据中心版)完全安装服务器系统安装5、接受许可条款6、点击下一步,点击选择自定义( 高级)我们安装全新的Windows服务器系统安装7、选择分区安装系统,选择所需要安

2、装 系统的分区,我们一般默认C盘分区,点 击下一步8、确认安装服务器系统安装9、收集系统信息,和复制系统文件 ,安装系统过程中10、安装完成后,需重启服务器系统安装11、首次登陆更改密码12、创建密码服务器系统安装13、完成密码设置14、进入桌面服务器系统安装15、激活,使用工具激活16、重启后,安装相应驱动程序服务器系统安装 相应服务器操作系统ISO镜像文件以及激活工具,公司内网服务器 上均有。访问方法是192.168.0.3 用户名:down 密码:down无盘系统 无盘系统,泛指由无盘工作站组成的局域网。相对于普通的PC机,无盘工作站可以在没有任何外存(软驱、硬盘、光盘等)支持的情况启动

3、并运行操作 系统。为了支撑这样的网络构架,需要采用专门的软件系统,此类的软件成 为整个无盘系统的组成部分之一。常见的无盘系统如下: 网众NXD 易游 遥志无盘CCBoot (4)奇东锐腾 (5) VND 协志 (6 ) DOL (7) EZDisk (8) /PXD (9)EMS网圣(10)方格子工作原理 1. 无盘工作站的网卡配有启动芯片(Boot ROM),当工作站以 LAN方式启动时,它会向服务器发出启动请求信号. 无盘系统2. 服务器收到后,根据不同的机制,向工作站发送启动 数据,工作站下载完启动数据后,系统控制权由Boot ROM转到内 存中的某些特定区域,并引导操作系统。 3 .

4、根据不同的启动机制,目前比较常用无盘工作站可分为RPL、 PXE及 虚拟硬盘等启动类型,目前国内外主流的无盘系统均为基 于PXE 的虚拟硬盘模式.应用范围 无盘网络系统可以应用在网络教室,企业内部局域网、网吧、酒 店、点歌娱乐行业及一切无盘网络的组建和改造。 1、 适用于学校无盘网络教室的组建或改造 2、 适用于大中小型公司、企事业单位、营业厅等办公室 3、 适用于游戏吧及Internet 网吧 4、 适用于酒店、KTV歌厅等(免去管理人员走进客房安装,调 试)优点 1. 节省网络部署成本,网络施工系统安装工作时间缩短. 2. 易于管理和维护,采用国际主流的虚拟化桌面存储概念,统一 管理网络中

5、的所有的机器,统一软件部署与版本更新可以集中完 成,节省管理成本 3. 在普通用户模式下,无盘工作站操作系统上所进行的操作,在 重新启动后均会还原初始,可以防止病毒入侵与误操作破坏. 节 省维护成本.常见故障现象 客户端无法启动 客户端启动蓝屏 客户端进系统后提示C盘空间不足 客户端启动系统很慢 客户端启动进入系统后,没有数据盘服务器端常见故障现象 硬盘亮红灯 服务器操作系统故障 DHCP服务没有开启 无盘系统服务器端没有启动磁盘阵列 磁盘阵列(Redundant Arrays of Independent Disks,RAID),有“ 独立磁盘构成的具有冗余能力的阵列”之意。 磁盘阵列是由很

6、多价格较便宜的磁盘,组合成一个容量巨大的磁 盘组,利用个别磁盘提供数据所产生加成效果提升整个磁盘系统 效能。利用这项技术,将数据切割成许多区段,分别存放在各个 硬盘上。 磁盘阵列还能利用同位检查(Parity Check)的观念,在数组中任 意一个硬盘故障时,仍可读出数据,在数据重构时,将数据经计 算后重新置入新硬盘中。分类 磁盘阵列其样式有三种,一是外接式磁盘阵列柜、二是内接式磁盘阵列卡, 三是利用软件来仿真。 外接式磁盘阵列柜最常被使用大型服务器上,具可热交换(Hot Swap)的特 性,不过这类产品的价格都很贵。 内接式磁盘阵列卡,因为价格便宜,但需要较高的安装技术,适合技术人员 使用操

7、作。硬件阵列能够提供在线扩容、动态修改阵列级别、自动数据恢 复、驱动器漫游、超高速缓冲等功能。它能提供性能、数据保护、可靠性、 可用性和可管理性的解决方案。阵列卡专用的处理单元来进行操作。 利用软件仿真的方式,是指通过网络操作系统自身提供的磁盘管理功能将连接的普通SCSI卡上的多块硬盘配置成逻辑盘,组成阵列。软件阵列可以提供 数据冗余功能,但是磁盘子系统的性能会有所降低,有的降低幅度还比较大,达30%左右。因此会拖累机器的速度,不适合大数据流量的服务器。优缺点 优点 提高传输速率。RAID通过在多个磁盘上同时存储和读取数据来大幅提高存储系统的数据吞吐量(Throughput)。在RAID中,可

8、以让很多磁盘驱动器同时传输数据,而这些磁盘驱动器在逻辑上又是一个磁盘驱动器,所以使用RAID可以达到单个磁盘驱动器几倍、几十倍甚至上百倍的速率。这也是RAID最初想要解决的问题。因为当时CPU的速度增长很快,而磁盘驱动器的数据传输速率无法大幅提高,所以需要有一种方案解决二者之间的矛盾。RAID最后成功了。 通过数据校验提供容错功能。普通磁盘驱动器无法提供容错功能,如果不包括写在磁盘上的CRC(循环冗余校验)码的话。RAID容错是建立在每个磁盘驱动器的硬件容错功能之上的,所以它提供更高的安全性。在很多RAID模式中都有较为完备的相互校验/恢复的措施,甚至是直接相互的镜像备份,从而大大提高了RAI

9、D系统的容错度,提高了系统的稳定冗余性。 缺点 RAID0没有冗余功能,如果一个磁盘(物理)损坏,则所有的数据都无法使用。 RAID1磁盘的利用率最高只能达到50%(使用两块盘的情况下),是所有RAID级别中最低的。 RAID0+1以理解为是RAID 0和RAID 1的折中方案。RAID 0+1可以为系统提供数据安全保障,但保障程度要比 Mirror低而磁盘空间利用率要比Mirror高。级别 RAID 0:RAID 0连续以位或字节为单位分割数据,并行读/写于多 个磁盘上,因此具有很高的数据传输率,但它没有数据冗余,因 此并不能算是真正的RAID结构。RAID 0只是单纯地提高性能,并 没有为

10、数据的可靠性提供保证,而且其中的一个磁盘失效将影响 到所有数据。因此,RAID 0不能应用于数据安全性要求高的场 合。RAID 0RADI 1 RAID 1:它是通过磁盘数据镜像实现数据冗余,在成对的独立磁 盘上产生互为备份的数据。当原始数据繁忙时,可直接从镜像拷 贝中读取数据,因此RAID 1可以提高读取性能。RAID 1是磁盘阵 列中单位成本最高的,但提供了很高的数据安全性和可用性。当 一个磁盘失效时,系统可以自动切换到镜像磁盘上读写,而不需 要重组失效的数据。RAID 1RAID 10 和RAID 01 RAID 01/10:根据组合分为RAID 10和RAID 01,实际是将RAID

11、0和RAID 1标准结合的产物,在连续地以位或字节为单位分割数据并且并行读/写 多个磁盘的同时,为每一块磁盘作磁盘镜像进行冗余。它的优点是同时拥有RAID 0的超凡速度和RAID 1的数据高可靠性,但是CPU占用率同样也更高,而且磁盘的利用率比较低。RAID 1+0是先镜射再分区数据,再将所有硬盘分为两组,视为是RAID 0的最低组合,然后将这两组各自视为RAID 1运作。RAID 0+1则是跟RAID 1+0的程序相反,是先分区再将数据镜射到两组硬盘。它将所有的硬盘分为两组,变成RAID 1的最低组合,而将两组硬盘各自视为RA ID 0运作。性能上,RAID 0+1比RAID 1+0有着更快

12、的读写速度。可靠性上,当RAID 1+0有一个硬盘受损,其余三个硬盘会继续运作。RAID 0+1 只要有一个硬盘受损,同组RAID 0的另一只硬盘亦会停止运作,只剩下两个硬盘运作,可靠性较低。因此,RAID 10远较RAID 01常用,零售主板绝大部份支持RAID 0/1/5/10,但不支持RAID 01。RAID 10 和RAID 01RAID5 RAID 5:RAID 5不单独指定的奇偶盘,而是在所有磁盘上交叉地 存取数据及奇偶校验信息。在RAID 5上,读/写指针可同时对阵列 设备进行操作,提供了更高的数据流量。RAID 5更适合于小数据 块和随机读写的数据。RAID 3与RAID 5相比,最主要的区别在于 RAID 3每进行一次数据传输就需涉及到所有的阵列盘;而对于 RAID 5来说,大部分数据传输只对一块磁盘操作,并可进行并行 操作。在RAID 5中有“写损失”,即每一次写操作将产生四个实 际的读/写操作,其中两次读旧的数据及奇偶信息,两次写新的数 据及奇偶信息RAID 5

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