Qu’est-ce que le RAID 10 et comment fonctionne-t-il ?

Le RAID 10 est une méthode de configuration des disques qui améliore les performances et la fiabilité. Voici ce qu’il faut savoir sur son fonctionnement.

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Don Hall
Don Hall
Aug 23, 2023
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Le RAID 10 est l’un des niveaux de RAID les plus utilisés. Le RAID est une technologie vieille de quatre décennies qui combine des configurations prédéfinies avec des baies de disques afin d’améliorer les performances et la fiabilité lors du stockage de données sur plusieurs disques durs. Le RAID offre une vitesse d’accès, une sécurité des données et une tolérance globale aux pannes supérieures à celles d’une configuration à disque unique, tandis que le RAID 10 — une combinaison des niveaux RAID 0 et 1 — offre des performances encore meilleures. Ce guide explique ce qu’est le RAID 10, comment il fonctionne et comment il se compare aux autres niveaux de RAID.

Qu’est-ce que le RAID 10 et comment fonctionne-t-il ?

RAID signifie Redundant Array of Independent Disks ou Redundant Array of Inexpensive Disks. L’idée fondamentale du RAID est de permettre de configurer plusieurs disques comme une seule unité, offrant ainsi une meilleure tolérance aux pannes qui permet aux systèmes de continuer à fonctionner à capacité réduite après la défaillance d’un disque, plutôt que de tomber complètement en panne.

Le RAID est le plus souvent utilisé dans des dispositifs de stockage en réseau (NAS) ou des serveurs, et il est plus courant dans les environnements professionnels que chez les particuliers. De manière générale, dans un système équipé de deux disques ou plus, un contrôleur ou un pilote RAID gère les disques selon trois approches principales, en fonction de la configuration : le striping, la mise en miroir ou la parité.

Le RAID 10 nécessite au moins quatre disques physiques et un contrôleur de disques compatible RAID. Chaque fois que des données sont écrites sur le serveur, elles le sont simultanément sur plusieurs disques. Il combine essentiellement les caractéristiques du niveau RAID 0 — qui répartit les données d’un volume sur plusieurs disques afin d’améliorer les performances — et du niveau RAID 1, qui duplique les données par mise en miroir des disques. Comme il ne gère pas la parité, il offre également des vitesses de lecture et d’écriture supérieures à celles des deux autres niveaux.

Le RAID 10 — ou n’importe quel autre niveau de RAID — ne constitue pas une solution de remplacement aux sauvegardes. Si un disque est corrompu, les données présentes sur les autres disques peuvent à leur tour l’être. Une véritable sauvegarde consiste à copier et à stocker les données dans un autre emplacement où elles ne peuvent pas être corrompues.

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Les niveaux de RAID expliqués

Il existe plusieurs niveaux de RAID qui utilisent différentes configurations pour offrir de meilleures performances et une meilleure tolérance aux pannes. Ces niveaux reposent sur un nombre variable de disques ainsi que sur différentes technologies, notamment la mise en miroir, le striping et la parité.

La mise en miroir consiste simplement à créer une copie identique des données sur un second disque — une méthode coûteuse, car elle nécessite deux fois plus de supports de stockage. Le striping consiste à considérer plusieurs blocs de stockage adressables répartis sur plusieurs disques et à déterminer comment distribuer les données. La parité est un contrôle de redondance qui protège les données en ajoutant un disque supplémentaire à la configuration en striping, sans nécessiter de duplication complète.

RAID 0

Conçu pour améliorer la vitesse des disques en découpant le code en blocs de données ; en contrepartie, il n’offre aucune protection des données.

RAID 1

Cette approche en baie miroir duplique les données écrites sur deux disques ou plus de capacité égale ; aucune parité ni aucun striping n’est utilisé.

RAID 2

Cette configuration rarement utilisée se présente sous la forme d’une baie en striping avec correction d’erreurs, qui répartit les informations en plus petits fragments.

RAID 3

Cette configuration utilise un disque de parité dédié pour le striping au niveau de l’octet, mais elle est inefficace pour les opérations de lecture et d’écriture sur de petits disques.

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RAID 4

Cette configuration utilise un striping au niveau des blocs avec un disque de parité dédié, et peut effectuer des opérations de lecture et d’écriture plus longues que le RAID 3.

RAID 5

Dans cette configuration, le striping au niveau des blocs s’appuie sur une parité distribuée afin de répartir les opérations de lecture et d’écriture sur plusieurs disques, ce qui la rend plus efficace que le RAID 4.

RAID 6

Presque identique au RAID 5, cette configuration utilise un striping au niveau des blocs avec une double parité distribuée, au moyen de plusieurs blocs de parité pour chaque disque.

RAID 10 : avantages et inconvénients

Parmi les nombreux niveaux de RAID, le RAID 10 est le meilleur choix pour les bases de données et les serveurs d’hébergement, grâce à ses performances globales et à sa tolérance aux pannes supérieures. Il combine la protection par mise en miroir du RAID 1 avec les gains de performances du RAID 0.

Comme il ne gère pas la parité, le RAID 10 ne nécessite pas de contrôles et offre donc des performances de lecture deux fois supérieures à celles du RAID 5. Pour la même raison, il peut reconstruire les données plus rapidement lorsqu’un seul disque tombe en panne. Il est également plus facile à configurer.

Le RAID 10 est le plus souvent comparé au RAID 5, car ces deux configurations sont les plus utilisées. Leur principale différence réside dans la manière dont les données sont reconstruites. Le RAID 5 comme le RAID 10 ont une tolérance maximale d’un seul disque en panne et une capacité totale de 8 To.

Avec le RAID 5, si un disque tombe en panne, le système lit les données de parité sur chacun des autres disques afin de reconstruire les données concernées — un processus efficace, mais chronophage, qui sollicite davantage le système. Avec le RAID 10, il lit les données sur un disque miroir, puis les copie sur le disque de remplacement, sans modifier les opérations de lecture et d’écriture et en améliorant la vitesse.

Le RAID 5 est plus lent, mais plus efficace — il utilise une parité distribuée — et moins cher que le RAID 10, puisqu’il ne nécessite que trois disques pour être configuré.

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En résumé : RAID 10

Le RAID 10 offre une vitesse, une résilience et des performances globales supérieures à celles des autres niveaux de RAID lorsqu’il s’agit de stocker des informations sur des disques durs. Bien qu’il soit plus coûteux — il nécessite au moins quatre disques —, le RAID 10 est également moins complexe à mettre en œuvre que le RAID 5, le deuxième niveau de RAID le plus courant, et offre des vitesses de lecture et d’écriture supérieures.

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Don Hall

Don Hall is a contributing writer to Enterprise Storage Forum, where he covers data storage technology, storage hardware and software, and data networking. He worked for more than two decades as an IT Supervisor for the federal government and as IT Operations Supervisor for an IT Military Command managing programmers, cybersecurity staff, and infrastructure and networking personnel. Previously he worked as an application programmer. Don earned a B.S. in Business Information Systems from San Diego State University and has certificates in Technical Communication and web development with an emphasis in Java/Open Source. He has also had an active CompTIA Security + (ce) since 2011, and a Network +(ce) since 2015.

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