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SANtricity software
본 한국어 번역은 사용자 편의를 위해 제공되는 기계 번역입니다. 영어 버전과 한국어 버전이 서로 어긋나는 경우에는 언제나 영어 버전이 우선합니다.

SANtricity System Manager의 풀 및 볼륨 그룹 FAQ

이 FAQ는 질문에 대한 빠른 답변을 찾고 있을 때 도움이 될 수 있습니다.

볼륨 그룹이란 무엇입니까?

볼륨 그룹은 공통된 특성을 가진 볼륨들을 담는 컨테이너입니다. 볼륨 그룹은 용량과 RAID 레벨이 정의되어 있습니다. 볼륨 그룹을 사용하여 호스트에서 접근 가능한 하나 이상의 볼륨을 생성할 수 있습니다. (볼륨은 볼륨 그룹 또는 풀에서 생성합니다.)

풀이란 무엇입니까?

풀은 논리적으로 그룹화된 드라이브 집합입니다. 풀을 사용하여 호스트에서 액세스할 수 있는 하나 이상의 볼륨을 생성할 수 있습니다. (볼륨은 풀 또는 볼륨 그룹에서 생성합니다.)

풀을 사용하면 관리자가 각 호스트의 사용량을 모니터링하여 스토리지 공간이 부족해질 시기를 판단하고 기존의 디스크 크기 조정으로 인한 서비스 중단을 방지할 필요가 없습니다. 풀의 용량이 거의 바닥나면 중단 없이 드라이브를 풀에 추가할 수 있으며, 용량 증가는 호스트에 투명하게 적용됩니다.

풀을 사용하면 데이터가 자동으로 재배포되어 균형을 유지합니다. 패리티 정보와 예비 용량을 풀 전체에 배포함으로써 풀에 있는 모든 드라이브를 사용하여 고장난 드라이브를 재구축할 수 있습니다. 이 방식은 전용 핫 스페어 드라이브를 사용하지 않고, 대신 풀 전체에 보존(예비) 용량을 예약합니다. 드라이브 장애 시 다른 드라이브의 세그먼트를 읽어 데이터를 재생성합니다. 그런 다음 새 드라이브를 선택하여 장애가 발생한 드라이브에 있던 각 세그먼트를 기록함으로써 드라이브 간 데이터 배포가 유지됩니다.

예약 용량이란 무엇인가요?

예약된 용량은 스냅샷 이미지, 일관성 그룹 구성원 볼륨 및 미러링된 쌍 볼륨과 같은 복사 서비스 객체의 데이터를 저장하는 물리적으로 할당된 용량입니다.

복사 서비스 작업과 연결된 예약 용량 볼륨은 풀 또는 볼륨 그룹에 있습니다. 예약 용량은 풀 또는 볼륨 그룹에서 생성할 수 있습니다.

FDE/FIPS 보안이란 무엇입니까?

FDE/FIPS 보안은 고유한 암호화 키를 사용하여 쓰기 중에 데이터를 암호화하고 읽기 중에 데이터를 해독하는 보안 기능을 갖춘 드라이브를 의미합니다. 이러한 보안 기능을 갖춘 드라이브는 스토리지 어레이에서 물리적으로 분리된 드라이브의 데이터에 대한 무단 접근을 방지합니다.

보안 기능을 갖춘 드라이브는 전체 디스크 암호화(FDE) 드라이브 또는 연방 정보 처리 표준(FIPS) 드라이브일 수 있습니다. FIPS 드라이브는 인증 테스트를 거쳤습니다.

참고

FIPS 지원이 필요한 볼륨에는 FIPS 드라이브만 사용하십시오. 볼륨 그룹 또는 풀에서 FIPS 드라이브와 FDE 드라이브를 혼합하여 사용하면 모든 드라이브가 FDE 드라이브로 처리됩니다. 또한 FDE 드라이브는 모든 FIPS 볼륨 그룹 또는 풀에 추가하거나 스페어로 사용할 수 없습니다.

이중화 점검이란 무엇입니까?

중복성 검사는 풀 또는 볼륨 그룹 내 볼륨의 데이터 일관성 여부를 확인합니다. 중복 데이터는 풀 또는 볼륨 그룹 내 드라이브 중 하나에 장애가 발생할 경우 교체 드라이브에서 정보를 신속하게 복구하는 데 사용됩니다.

이 검사는 한 번에 하나의 풀 또는 볼륨 그룹에 대해서만 수행할 수 있습니다. 볼륨 이중화 검사는 다음과 같은 작업을 수행합니다.

  • RAID 3 볼륨, RAID 5 볼륨 또는 RAID 6 볼륨의 데이터 블록을 스캔한 다음 각 블록의 이중화 정보를 확인합니다. (RAID 3는 명령줄 인터페이스를 통해서만 볼륨 그룹에 할당할 수 있습니다.)

  • RAID 1 미러링된 드라이브의 데이터 블록을 비교합니다.

  • 컨트롤러 펌웨어에서 데이터가 일관되지 않은 것으로 확인되면 이중화 오류를 반환합니다.

참고

동일한 풀 또는 볼륨 그룹에 대해 즉시 이중화 검사를 실행하면 오류가 발생할 수 있습니다. 이 문제를 방지하려면 동일한 풀 또는 볼륨 그룹에 대해 다른 이중화 검사를 실행하기 전에 1~2분 정도 기다리십시오.

풀과 볼륨 그룹의 차이점은 무엇입니까?

풀은 볼륨 그룹과 유사하지만 다음과 같은 차이점이 있습니다.

  • 풀의 데이터는 풀에 있는 모든 드라이브에 무작위로 저장되는 반면, 볼륨 그룹의 데이터는 동일한 드라이브 세트에 저장됩니다.

  • 풀은 드라이브 장애 발생 시 성능 저하가 적고 재구성 시간도 단축됩니다.

  • 풀에는 자체적인 보존 용량이 내장되어 있으므로 전용 핫 스페어 드라이브가 필요하지 않습니다.

  • 풀을 사용하면 많은 수의 드라이브를 그룹화할 수 있습니다.

  • 풀에는 지정된 RAID 레벨이 필요하지 않습니다.

풀을 수동으로 구성하려는 이유는 무엇입니까?

다음 예시들은 풀을 수동으로 구성해야 하는 이유를 설명합니다.

  • 스토리지 어레이에 여러 애플리케이션이 있고 동일한 드라이브 리소스를 두고 경쟁하는 것을 원하지 않는 경우 하나 이상의 애플리케이션에 대해 더 작은 풀을 수동으로 생성하는 것을 고려해 볼 수 있습니다.

    데이터를 분산하기 위해 여러 볼륨으로 구성된 대규모 풀에 워크로드를 할당하는 대신, 하나 또는 두 개의 볼륨에만 워크로드를 할당할 수 있습니다. 특정 애플리케이션의 워크로드 전용 풀을 수동으로 생성하면 스토리지 어레이 작업 속도를 높이고 경합을 줄일 수 있습니다.

    수동으로 풀을 생성하려면: *Storage*를 선택한 다음 *Pools & Volume Groups*를 선택합니다. All Capacity 탭에서 Create  Pool를 클릭합니다.

  • 동일한 드라이브 유형의 풀이 여러 개 있는 경우 System Manager가 풀에 사용할 드라이브를 자동으로 추천할 수 없다는 메시지가 표시됩니다. 하지만 기존 풀에 드라이브를 수동으로 추가할 수 있습니다.

    기존 풀에 드라이브를 수동으로 추가하려면 풀 및 볼륨 그룹 페이지에서 풀을 선택한 다음 *용량 추가*를 클릭합니다.

용량 알림이 중요한 이유는 무엇입니까?

용량 알림은 풀에 드라이브를 추가해야 하는 시점을 알려줍니다. 스토리지 어레이 작업을 성공적으로 수행하려면 풀에 충분한 여유 용량이 필요합니다. SANtricity System Manager를 구성하여 풀의 여유 용량이 지정된 비율에 도달하거나 초과할 때 알림을 보내도록 설정하면 이러한 작업 중단을 방지할 수 있습니다.

풀 자동 구성 옵션 또는 풀 생성 옵션을 사용하여 풀을 생성할 때 이 백분율을 설정합니다. 자동 옵션을 선택하면 기본 설정에 따라 알림 수신 시점이 자동으로 결정됩니다. 수동으로 풀을 생성하는 경우 알림 설정을 직접 지정하거나 기본 설정을 그대로 사용할 수 있습니다. 이러한 설정은 나중에 Settings  Alerts에서 조정할 수 있습니다.

참고

풀의 여유 용량이 지정된 비율에 도달하면 알림 구성에서 지정한 방법을 사용하여 알림 알림이 전송됩니다.

보존 용량을 늘릴 수 없는 이유는 무엇입니까?

사용 가능한 모든 용량에 볼륨을 생성한 경우 보존 용량을 늘릴 수 없을 수도 있습니다.

보존 용량은 잠재적인 드라이브 장애를 지원하기 위해 풀에 예약된 용량(드라이브 수)입니다. 풀이 생성되면 시스템은 풀의 드라이브 수에 따라 기본 보존 용량을 자동으로 예약합니다. 사용 가능한 모든 용량에 볼륨을 생성한 경우 드라이브를 추가하거나 볼륨을 삭제하여 풀에 용량을 추가하지 않으면 보존 용량을 늘릴 수 없습니다.

풀 및 볼륨 그룹*에서 보존 용량을 변경할 수 있습니다. 편집할 풀을 선택합니다. *설정 보기/편집*을 클릭한 다음 *설정 탭을 선택합니다.

참고

보존 용량은 드라이브 개수로 지정되지만, 실제 보존 용량은 풀에 있는 드라이브 전체에 배포됩니다.

풀에서 제거할 수 있는 드라이브 수에 제한이 있습니까?

SANtricity System Manager는 풀에서 제거할 수 있는 드라이브 수에 대한 제한을 설정합니다.

  • 풀의 드라이브 수를 11개 미만으로 줄일 수 없습니다.

  • 제거된 드라이브의 데이터가 풀의 나머지 드라이브로 재배포될 때 해당 데이터를 포함할 수 있는 충분한 여유 용량이 풀에 없으면 드라이브를 제거할 수 없습니다.

  • 한 번에 최대 60개의 드라이브를 제거할 수 있습니다. 60개 이상의 드라이브를 선택하면 드라이브 제거 옵션이 비활성화됩니다. 60개 이상의 드라이브를 제거해야 하는 경우 드라이브 제거 작업을 반복하십시오.

드라이브에서 지원되는 미디어 유형은 무엇입니까?

지원되는 미디어 유형은 HDD(Hard Disk Drive)와 SSD(Solid State Disk)입니다.

일부 드라이브가 표시되지 않는 이유는 무엇입니까?

용량 추가 대화 상자에서 기존 풀 또는 볼륨 그룹에 용량을 추가하는 데 모든 드라이브를 사용할 수 있는 것은 아닙니다.

다음과 같은 이유로 드라이브가 적합하지 않습니다.

  • 드라이브는 할당되지 않았고 보안 기능이 활성화되어 있지 않아야 합니다. 이미 다른 풀, 다른 볼륨 그룹에 속해 있거나 핫 스페어로 구성된 드라이브는 사용할 수 없습니다. 드라이브가 할당되지 않았지만 보안 기능이 활성화된 경우, 해당 드라이브를 수동으로 지워야 사용 가능해집니다.

  • 최적의 상태가 아닌 드라이브는 사용할 수 없습니다.

  • 드라이브 용량이 너무 작으면 사용할 수 없습니다.

  • 드라이브 미디어 유형은 풀 또는 볼륨 그룹 내에서 일치해야 합니다. 다음 유형을 혼합하여 사용할 수 없습니다.

    • 하드 디스크 드라이브(HDD)와 솔리드 스테이트 디스크(SSD)

    • SAS 드라이브가 있는 NVMe

    • 512바이트 및 4KiB 볼륨 블록 크기의 드라이브

  • 풀 또는 볼륨 그룹에 보안 기능을 지원하는 드라이브만 포함된 경우 보안 기능을 지원하지 않는 드라이브는 목록에 표시되지 않습니다.

  • 풀 또는 볼륨 그룹에 Federal Information Processing Standards(FIPS) 드라이브만 포함된 경우 FIPS를 준수하지 않는 드라이브는 목록에 표시되지 않습니다.

  • 풀 또는 볼륨 그룹에 데이터 보증(DA)을 지원하는 드라이브만 포함되어 있고 해당 풀 또는 볼륨 그룹에 DA 지원 볼륨이 하나 이상 있는 경우 DA를 지원하지 않는 드라이브는 적격하지 않으므로 해당 풀 또는 볼륨 그룹에 추가할 수 없습니다. 하지만 풀 또는 볼륨 그룹에 DA 지원 볼륨이 없는 경우에는 DA를 지원하지 않는 드라이브를 해당 풀 또는 볼륨 그룹에 추가할 수 있습니다. 이러한 드라이브를 혼합하기로 결정한 경우 DA 지원 볼륨을 생성할 수 없다는 점에 유의하십시오.

참고

스토리지 어레이의 용량은 새 드라이브를 추가하거나 풀 또는 볼륨 그룹을 삭제하여 늘릴 수 있습니다.

선반/드로어 손실 방지는 어떻게 유지합니까?

풀 또는 볼륨 그룹에 대한 쉘프/드로어 손실 방지를 유지하려면 다음 표에 지정된 기준을 사용하십시오.

수준 쉘프/드로어 손실 방지 기준 필요한 최소 선반/서랍 수

쉘프의 경우, 풀에는 단일 쉘프에 2개 이하의 드라이브가 포함되어야 합니다.

드로어의 경우 풀에는 각 드로어의 드라이브 수가 동일해야 합니다.

선반 6개

서랍 5개

RAID 6

볼륨 그룹에는 단일 선반 또는 서랍에 두 개 이하의 드라이브가 포함됩니다.

3

RAID 3 또는 RAID 5

볼륨 그룹의 각 드라이브는 별도의 쉘프 또는 드로어에 있습니다.

3

RAID 1

미러링된 쌍의 각 드라이브는 별도의 쉘프 또는 드로어에 위치해야 합니다.

2

RAID 0

선반/서랍 손실 방지를 달성할 수 없습니다.

해당 사항 없음

참고

풀 또는 볼륨 그룹에서 드라이브에 이미 장애가 발생한 경우 셸프/드로어 손실 보호가 유지되지 않습니다. 이러한 상황에서 드라이브 셸프 또는 드로어에 대한 액세스 권한을 잃게 되면 풀 또는 볼륨 그룹의 다른 드라이브에도 액세스할 수 없게 되어 데이터가 손실됩니다.

풀 및 볼륨 그룹에 대한 최적의 드라이브 위치는 무엇입니까?

풀 및 볼륨 그룹을 생성할 때 상단 및 하단 드라이브 슬롯 간의 드라이브 선택 균형을 유지해야 합니다.

EF600 및 EF300 컨트롤러의 경우 드라이브 슬롯 0-11은 하나의 PCI 브리지에 연결되고 슬롯 12-23은 다른 PCI 브리지에 연결됩니다. 최적의 성능을 위해 상위 슬롯과 하위 슬롯에서 거의 동일한 수의 드라이브를 포함하도록 드라이브 선택의 균형을 맞춰야 합니다. 이러한 배치를 통해 볼륨이 필요 이상으로 빨리 대역폭 제한에 도달하지 않도록 할 수 있습니다.

내 애플리케이션에 가장 적합한 RAID 레벨은 무엇입니까?

볼륨 그룹의 성능을 극대화하려면 적절한 RAID 레벨을 선택해야 합니다. 적절한 RAID 레벨은 해당 볼륨 그룹에 액세스하는 애플리케이션의 읽기 및 쓰기 비율을 통해 결정할 수 있습니다. 성능 페이지에서 이러한 비율을 확인하십시오.

RAID 레벨과 애플리케이션 성능

RAID는 _레벨_이라고 하는 일련의 구성을 통해 사용자 데이터와 데이터 중복성을 드라이브에 기록하고 검색하는 방식을 결정합니다. 각 RAID 레벨은 서로 다른 성능 특성을 제공합니다. 읽기 작업 비중이 높은 애플리케이션은 RAID 5 및 RAID 6 구성의 뛰어난 읽기 성능으로 인해 RAID 5 볼륨 또는 RAID 6 볼륨을 사용할 때 우수한 성능을 발휘합니다.

읽기 비율이 낮은(쓰기 작업이 많은) 애플리케이션은 RAID 5 볼륨이나 RAID 6 볼륨에서 성능이 저하될 수 있습니다. 이러한 성능 저하는 컨트롤러가 RAID 5 볼륨 그룹 또는 RAID 6 볼륨 그룹의 드라이브에 데이터와 중복 데이터를 기록하는 방식 때문입니다.

다음 정보를 바탕으로 RAID 레벨을 선택하십시오.

RAID 0

  • 설명

    • 비중복, 스트라이핑 모드.

  • 작동 방식

    • RAID 0은 볼륨 그룹의 모든 드라이브에 데이터를 스트라이핑합니다.

  • 데이터 보호 기능

    • RAID 0은 고가용성이 필요한 경우에는 권장되지 않습니다. RAID 0은 중요하지 않은 데이터에 더 적합합니다.

    • 볼륨 그룹에서 단일 드라이브에 장애가 발생하면 연결된 모든 볼륨이 실패하고 모든 데이터가 손실됩니다.

  • 드라이브 수 요구 사항

    • RAID 레벨 0에는 최소 1개의 드라이브가 필요합니다.

    • RAID 0 볼륨 그룹은 30개 이상의 드라이브를 가질 수 있습니다.

    • 스토리지 어레이의 모든 드라이브를 포함하는 볼륨 그룹을 생성할 수 있습니다.

RAID 1 또는 RAID 10

  • 설명

    • 스트라이프/미러 모드.

  • 작동 방식

    • RAID 1은 디스크 미러링을 사용하여 두 개의 복제 디스크에 데이터를 동시에 기록합니다.

    • RAID 10은 드라이브 스트라이핑을 사용하여 미러링된 드라이브 쌍 세트 전체에 데이터를 스트라이프합니다.

  • 데이터 보호 기능

    • RAID 1과 RAID 10은 높은 성능과 최상의 데이터 가용성을 제공합니다.

    • RAID 1과 RAID 10은 드라이브 미러링을 사용하여 한 드라이브에서 다른 드라이브로 정확한 복사본을 만듭니다.

    • 드라이브 쌍 중 하나의 드라이브에 장애가 발생하면 스토리지 어레이는 데이터나 서비스 손실 없이 즉시 다른 드라이브로 전환할 수 있습니다.

    • 단일 드라이브 오류가 발생하면 관련 볼륨의 성능이 저하됩니다. 미러 드라이브를 사용하면 데이터에 액세스할 수 있습니다.

    • 볼륨 그룹에서 드라이브 쌍 장애가 발생하면 연결된 모든 볼륨이 장애를 일으키고 데이터 손실이 발생할 수 있습니다.

  • 드라이브 수 요구 사항

    • RAID 1에는 최소 2개의 드라이브가 필요합니다. 하나는 사용자 데이터용이고 다른 하나는 미러링된 데이터용입니다.

    • 4개 이상의 드라이브를 선택하면 RAID 10이 볼륨 그룹 전체에 자동으로 구성됩니다. 사용자 데이터용 드라이브 2개와 미러링된 데이터용 드라이브 2개가 사용됩니다.

    • 볼륨 그룹에는 짝수 개의 드라이브가 있어야 합니다. 드라이브 수가 짝수이지 않고 할당되지 않은 드라이브가 남아 있는 경우 *풀 및 볼륨 그룹*으로 이동하여 볼륨 그룹에 드라이브를 추가한 후 작업을 다시 시도하십시오.

    • RAID 1 및 RAID 10 볼륨 그룹은 30개 이상의 드라이브를 포함할 수 있습니다. 스토리지 어레이의 모든 드라이브를 포함하는 볼륨 그룹을 생성할 수 있습니다.

RAID 5

  • 설명

    • 높은 I/O 모드.

  • 작동 방식

    • 사용자 데이터와 중복 정보(패리티)는 드라이브 전체에 스트라이프됩니다.

    • 하나의 드라이브에 해당하는 용량이 중복 정보 저장에 사용됩니다.

  • 데이터 보호 기능

    • RAID 5 볼륨 그룹에서 단일 드라이브에 장애가 발생하면 연결된 모든 볼륨의 성능이 저하됩니다. 중복 정보를 통해 데이터에 계속 액세스할 수 있습니다.

    • RAID 5 볼륨 그룹에서 2개 이상의 드라이브에 장애가 발생하면 연결된 모든 볼륨이 장애가 발생하고 모든 데이터가 손실됩니다.

  • 드라이브 수 요구 사항

    • 볼륨 그룹에는 최소 3개의 드라이브가 있어야 합니다.

    • 일반적으로 볼륨 그룹에는 최대 30개의 드라이브만 사용할 수 있습니다.

RAID 6

  • 설명

    • 높은 I/O 모드.

  • 작동 방식

    • 사용자 데이터와 중복 정보(이중 패리티)는 드라이브 전체에 스트라이프됩니다.

    • 두 개의 드라이브에 해당하는 용량이 중복 정보 저장에 사용됩니다.

  • 데이터 보호 기능

    • RAID 6 볼륨 그룹에서 드라이브 한두 개에 장애가 발생하면 연결된 모든 볼륨의 성능이 저하되지만 중복 정보를 통해 데이터에 계속 액세스할 수 있습니다.

    • RAID 6 볼륨 그룹에서 3개 이상의 드라이브에 장애가 발생하면 연결된 모든 볼륨이 장애를 일으키고 모든 데이터가 손실됩니다.

  • 드라이브 수 요구 사항

    • 볼륨 그룹에는 최소 5개의 드라이브가 있어야 합니다.

    • 일반적으로 볼륨 그룹에는 최대 30개의 드라이브만 사용할 수 있습니다.

참고

풀의 RAID 레벨은 변경할 수 없습니다. 사용자 인터페이스는 풀을 자동으로 RAID 6으로 구성합니다.

RAID 레벨 및 데이터 보호

RAID 1, RAID 5 및 RAID 6은 내결함성을 위해 드라이브 미디어에 중복 데이터를 씁니다. 중복 데이터는 데이터의 복사본(미러링)이거나 데이터에서 파생된 오류 수정 코드일 수 있습니다. 드라이브에 오류가 발생할 경우 중복 데이터를 사용하여 교체 드라이브에서 정보를 신속하게 재구성할 수 있습니다.

단일 볼륨 그룹에 대해 단일 RAID 레벨을 구성합니다. 해당 볼륨 그룹의 모든 이중화 데이터는 볼륨 그룹 내에 저장됩니다. 볼륨 그룹의 용량은 멤버 드라이브의 총 용량에서 이중화 데이터용으로 예약된 용량을 뺀 값입니다. 이중화에 필요한 용량은 사용되는 RAID 레벨에 따라 달라집니다.

데이터 보증이란 무엇인가요?

Data Assurance(DA)는 T10 Protection Information(PI) 표준을 구현하여 I/O 경로를 따라 데이터가 전송되는 동안 발생할 수 있는 오류를 검사하고 수정함으로써 데이터 무결성을 향상시킵니다.

데이터 보증 기능의 일반적인 사용 사례는 컨트롤러와 드라이브 사이의 I/O 경로 부분을 검사하는 것입니다. DA 기능은 풀 및 볼륨 그룹 수준에서 제공됩니다.

이 기능을 활성화하면 스토리지 어레이는 볼륨의 각 데이터 블록에 오류 검사 코드(순환 중복 검사 또는 CRC라고도 함)를 추가합니다. 데이터 블록이 이동된 후 스토리지 어레이는 이러한 CRC 코드를 사용하여 전송 중에 오류가 발생했는지 여부를 판단합니다. 잠재적으로 손상된 데이터는 디스크에 기록되지 않으며 호스트로 반환되지도 않습니다. DA 기능을 사용하려면 새 볼륨을 생성할 때 DA를 지원하는 풀 또는 볼륨 그룹을 선택하십시오(풀 및 볼륨 그룹 후보 표에서 "DA" 옆에 "예"가 있는지 확인하십시오).

DA가 활성화된 볼륨을 DA를 지원하는 I/O 인터페이스를 사용하는 호스트에 할당해야 합니다. DA를 지원하는 I/O 인터페이스에는 Fibre Channel, SAS, TCP/IP를 통한 iSCSI, NVMe/FC, NVMe/IB, NVME/RoCE 및 InfiniBand를 통한 iSER(iSCSI Extensions for RDMA/IB)이 있습니다. DA는 InfiniBand를 통한 SRP에서 지원되지 않습니다.

보안 기능(Drive Security)이란 무엇입니까?

Drive Security는 스토리지 어레이에서 제거될 때 보안 지원 드라이브의 데이터에 대한 무단 액세스를 방지하는 기능입니다. 이러한 드라이브는 Full Disk Encryption(FDE) 드라이브 또는 Federal Information Processing Standard(FIPS) 드라이브일 수 있습니다.

예약된 용량을 늘리는 것에 대해 알아야 할 사항은 무엇입니까?

일반적으로 예약된 용량이 거의 다 찼다는 경고를 받으면 용량을 늘려야 합니다. 예약된 용량은 8 GiB 단위로만 늘릴 수 있습니다.

  • 필요한 경우 확장할 수 있도록 풀 또는 볼륨 그룹에 충분한 여유 용량이 있어야 합니다.

    풀 또는 볼륨 그룹에 사용 가능한 용량이 없는 경우 사용되지 않는 드라이브 형태의 할당되지 않은 용량을 풀 또는 볼륨 그룹에 추가할 수 있습니다.

  • 풀 또는 볼륨 그룹의 볼륨은 최적 상태여야 하며 수정 상태가 아니어야 합니다.

  • 용량을 늘리려면 사용하려는 풀 또는 볼륨 그룹에 여유 용량이 있어야 합니다.

  • 읽기 전용 스냅샷 볼륨의 예약 용량은 늘릴 수 없습니다. 예약 용량은 읽기/쓰기 가능한 스냅샷 볼륨에만 필요합니다.

스냅샷 작업의 경우 예약 용량은 일반적으로 기본 볼륨의 40%입니다. 비동기 미러링 작업의 경우 예약 용량은 일반적으로 기본 볼륨의 20%입니다. 기본 볼륨에 변경 사항이 자주 발생할 것으로 예상되거나 스토리지 객체의 복사 서비스 작업 예상 수명이 매우 길 것으로 예상되는 경우 더 높은 비율을 사용하십시오.

왜 다른 감소량을 선택할 수 없나요?

예약 용량은 증가시킨 양만큼만 줄일 수 있습니다. 구성원 볼륨에 대한 예약 용량은 추가된 순서의 역순으로만 제거할 수 있습니다.

다음 조건 중 하나라도 해당하는 경우 스토리지 객체의 예약 용량을 줄일 수 없습니다:

  • 스토리지 객체가 미러링된 쌍 볼륨인 경우.

  • 스토리지 객체에 예약 용량용 볼륨이 하나만 있는 경우. 스토리지 객체에는 예약 용량용 볼륨이 최소 두 개 이상 있어야 합니다.

  • 스토리지 객체가 비활성화된 스냅샷 볼륨인 경우

  • 스토리지 객체에 하나 이상의 연결된 스냅샷 이미지가 포함된 경우.

예약된 용량의 볼륨은 추가된 순서의 역순으로만 제거할 수 있습니다.

읽기 전용 스냅샷 볼륨은 예약 용량이 할당되어 있지 않으므로 예약 용량을 줄일 수 없습니다. 예약 용량은 읽기/쓰기 가능한 스냅샷 볼륨에만 필요합니다.

각 멤버 볼륨에 예약된 용량이 필요한 이유는 무엇입니까?

스냅샷 일관성 그룹의 각 멤버 볼륨은 호스트 애플리케이션이 기본 볼륨에 수정한 내용을 참조된 일관성 그룹 스냅샷 이미지에 영향을 주지 않고 저장할 수 있도록 자체 예약 용량을 확보해야 합니다. 예약 용량은 호스트 애플리케이션에 읽기-쓰기로 지정된 멤버 볼륨에 포함된 데이터 복사본에 대한 쓰기 액세스 권한을 제공합니다.

일관성 그룹 스냅샷 이미지는 호스트에서 직접 읽거나 쓸 수 없습니다. 스냅샷 이미지는 기본 볼륨에서 캡처된 데이터만 저장하는 데 사용됩니다.

읽기-쓰기로 지정된 일관성 그룹 스냅샷 볼륨을 생성하는 동안 System Manager는 일관성 그룹의 각 구성원 볼륨에 대해 예약된 용량을 생성합니다. 이 예약된 용량을 통해 호스트 애플리케이션은 일관성 그룹 스냅샷 이미지에 포함된 데이터 복사본에 대한 쓰기 액세스 권한을 얻습니다.

모든 SSD Cache 통계를 확인하고 해석하려면 어떻게 해야 합니까?

SSD Cache에 대한 명목 통계와 상세 통계를 볼 수 있습니다. 명목 통계는 상세 통계의 하위 집합입니다.

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명목 통계

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다음 목록에는 세부 통계의 하위 집합인 명목 통계가 포함되어 있습니다.

명목 통계 설명

읽기/쓰기

SSD 캐시가 활성화된 볼륨에서 호스트가 읽거나 쓴 총 횟수입니다. 읽기 횟수와 쓰기 횟수를 비교하십시오. SSD 캐시가 효과적으로 작동하려면 읽기 횟수가 쓰기 횟수보다 많아야 합니다. 읽기/쓰기 비율이 높을수록 캐시 성능이 향상됩니다.

캐시 적중

캐시 적중 횟수입니다.

캐시 적중(%)

캐시 적중 / (읽기 + 쓰기)에서 파생됩니다. 효과적인 SSD 캐시 작동을 위해 캐시 적중 비율은 50% 이상이어야 합니다. 작은 수치는 여러 가지를 나타낼 수 있습니다:

  • 읽기 대 쓰기 비율이 너무 작습니다

  • 읽기는 반복되지 않습니다

  • 캐시 용량이 너무 작습니다

캐시 할당(%)

할당된 SSD 캐시 스토리지를 이 컨트롤러에서 사용 가능한 SSD 캐시 스토리지의 백분율로 표시한 것입니다. 할당된 바이트/사용 가능한 바이트에서 파생됩니다. 캐시 할당 백분율은 일반적으로 100%로 표시됩니다. 이 수치가 100% 미만인 경우 캐시가 워밍업되지 않았거나 SSD 캐시 용량이 액세스되는 모든 데이터보다 크다는 것을 의미합니다. 후자의 경우 더 작은 SSD 캐시 용량으로도 동일한 수준의 성능을 제공할 수 있습니다. 이는 캐시된 데이터가 SSD 캐시에 배치되었음을 나타내는 것이 아니라 데이터를 SSD 캐시에 배치하기 전의 준비 단계일 뿐입니다.

캐시 사용률(%)

활성화된 볼륨의 데이터를 포함하는 SSD 캐시 스토리지의 양으로, 할당된 SSD 캐시 스토리지의 백분율로 표시됩니다. 이 값은 사용자 데이터 바이트/할당된 바이트에서 파생된 SSD 캐시의 활용률 또는 밀도를 나타냅니다. 캐시 활용률 백분율은 일반적으로 100% 미만이며, 훨씬 낮을 수도 있습니다. 이 수치는 캐시 데이터로 채워진 SSD 캐시 용량의 백분율을 나타냅니다. 이 수치가 100% 미만인 이유는 SSD 캐시의 각 할당 단위인 SSD 캐시 블록이 서브 블록이라는 더 작은 단위로 나뉘어져 있고, 이들은 어느 정도 독립적으로 채워지기 때문입니다. 일반적으로 수치가 높을수록 좋지만, 수치가 낮더라도 성능 향상은 상당할 수 있습니다.

상세 통계

상세 통계는 명목 통계와 추가 통계로 구성됩니다. 이러한 추가 통계는 명목 통계와 함께 저장되지만, 명목 통계와 달리 SSD 캐시 통계 보기 대화 상자에는 표시되지 않습니다. 상세 통계는 통계를 .csv 파일로 내보낸 후에만 볼 수 있습니다.

`.csv` 파일을 볼 때 명목 통계 다음에 상세 통계가 나열되어 있습니다.
상세 통계 설명

블록 읽기

호스트 읽기의 블록 수입니다.

쓰기 블록

호스트 쓰기의 블록 수입니다.

전체 적중 블록

캐시 적중의 블록 수입니다. 전체 적중 블록은 SSD Cache에서 완전히 읽은 블록 수를 나타냅니다. SSD Cache는 전체 캐시 적중인 작업에 대해서만 성능에 유용합니다.

부분 적중

적어도 하나의 블록은 SSD 캐시에 있지만 모든 블록이 캐시에 없는 호스트 읽기 횟수입니다. 부분 적중은 읽기 작업이 기본 볼륨에서 처리된 SSD 캐시 *미스*를 의미합니다.

부분 적중 - 블록

부분 적중의 블록 수입니다. 부분 캐시 적중 및 부분 캐시 적중 블록은 데이터의 일부만 SSD 캐시에 있는 작업에서 발생합니다. 이 경우 작업은 캐시된 하드 디스크 드라이브(HDD) 볼륨에서 데이터를 가져와야 합니다. SSD 캐시는 이러한 유형의 적중에 대해 성능 향상을 제공하지 않습니다. 부분 캐시 적중 블록 수가 전체 캐시 적중 블록 수보다 많으면 다른 I/O 특성 유형(파일 시스템, 데이터베이스 또는 웹 서버)을 사용하여 성능을 향상시킬 수 있습니다. SSD 캐시가 워밍업되는 동안에는 캐시 적중에 비해 부분 적중 및 미스 수가 더 많을 것으로 예상됩니다.

누락

SSD 캐시에 블록이 없는 상태에서 호스트가 읽은 횟수입니다. SSD 캐시 미스는 기본 볼륨에서 읽기 작업이 완료되었을 때 발생합니다. SSD 캐시가 워밍업되는 동안에는 캐시 적중보다 부분 적중 및 미스가 더 많이 발생할 것으로 예상됩니다.

누락 - 블록

Misses의 블록 수입니다.

작업 채우기(호스트 읽기)

기본 볼륨에서 SSD Cache로 데이터가 복사된 호스트 읽기 횟수입니다.

채우기 작업(호스트 읽기) - 블록

Populate Actions(호스트 읽기)의 블록 수입니다.

채우기 작업(호스트 쓰기)

기본 볼륨에서 SSD 캐시로 데이터가 복사된 호스트 쓰기 횟수입니다. 쓰기 I/O 작업의 결과로 캐시를 채우지 않는 캐시 구성 설정의 경우 채우기 작업(호스트 쓰기) 횟수가 0일 수 있습니다.

채우기 작업(호스트 쓰기) - 블록

Populate Actions(호스트 쓰기)의 블록 수입니다.

무효화 작업

SSD 캐시에서 데이터가 무효화되거나 제거된 횟수입니다. 캐시 무효화 작업은 각 호스트 쓰기 요청, Forced Unit Access(FUA)를 사용하는 각 호스트 읽기 요청, 각 검증 요청 및 기타 여러 상황에서 수행됩니다.

재활용 작업

SSD 캐시 블록이 다른 기본 볼륨 및/또는 다른 논리 블록 주소 지정(LBA) 범위에 재사용된 횟수입니다. 효과적인 캐시 작업을 위해 재활용 횟수는 읽기 및 쓰기 작업의 총 횟수에 비해 적어야 합니다. 재활용 작업 횟수가 읽기 및 쓰기의 총 횟수에 가까우면 SSD 캐시가 스래싱 상태입니다. 캐시 용량을 늘리거나 워크로드가 SSD 캐시 사용에 적합하지 않습니다.

사용 가능한 바이트

이 컨트롤러에서 사용할 수 있는 SSD Cache의 바이트 수입니다.

할당된 바이트

이 컨트롤러가 SSD Cache에서 할당한 바이트 수입니다. SSD Cache에서 할당된 바이트는 비어 있을 수도 있고 기본 볼륨의 데이터를 포함할 수도 있습니다.

사용자 데이터 바이트

기본 볼륨의 데이터를 포함하는 SSD Cache에 할당된 바이트 수입니다. 사용 가능한 바이트, 할당된 바이트 및 사용자 데이터 바이트는 Cache Allocation 비율과 Cache Utilization 비율을 계산하는 데 사용됩니다.

풀에 대한 최적화 용량이란 무엇입니까?

SSD 드라이브는 용량의 일부가 할당되지 않은 상태로 유지되면 수명이 길어지고 최대 쓰기 성능이 향상됩니다.

풀에 연결된 드라이브의 경우, 할당되지 않은 용량은 풀의 보존 용량, 사용 가능한 용량(볼륨에서 사용되지 않는 용량), 그리고 추가 최적화 용량으로 할당된 사용 가능 용량의 일부로 구성됩니다. 추가 최적화 용량은 사용 가능 용량을 줄여 최소 수준의 최적화 용량을 확보하는 역할을 하며, 따라서 볼륨 생성에는 사용할 수 없습니다.

풀을 생성할 때 성능, 드라이브 수명 및 가용 용량의 균형을 고려한 권장 최적화 용량이 생성됩니다. 풀 설정 대화 상자에 있는 추가 최적화 용량 슬라이더를 사용하여 풀의 최적화 용량을 조정할 수 있습니다. 이 슬라이더를 조정하면 가용 용량을 희생하는 대신 성능과 드라이브 수명을 향상시키거나, 성능과 드라이브 수명을 희생하는 대신 가용 용량을 늘릴 수 있습니다.

참고

추가 최적화 용량 슬라이더는 EF600 및 EF300 스토리지 시스템에서만 사용할 수 있습니다.

볼륨 그룹의 최적화 용량이란 무엇입니까?

SSD 드라이브는 용량의 일부가 할당되지 않은 상태로 유지되면 수명이 길어지고 최대 쓰기 성능이 향상됩니다.

볼륨 그룹과 연결된 드라이브의 경우, 할당되지 않은 용량은 볼륨 그룹의 여유 용량(볼륨에서 사용되지 않는 용량)과 사용 가능한 용량 중 최적화 용량으로 할당된 부분으로 구성됩니다. 추가 최적화 용량은 사용 가능한 용량을 줄여 최소한의 최적화 용량을 확보하는 역할을 하며, 따라서 볼륨 생성에는 사용할 수 없습니다.

볼륨 그룹을 생성할 때 성능, 드라이브 수명 및 사용 가능 용량의 균형을 고려한 권장 최적화 용량이 생성됩니다. 볼륨 그룹 설정 대화 상자의 추가 최적화 용량 슬라이더를 사용하여 볼륨 그룹의 최적화 용량을 조정할 수 있습니다. 이 슬라이더를 조정하면 사용 가능 용량이 줄어드는 대신 성능과 드라이브 수명이 향상되거나, 성능과 드라이브 수명이 줄어드는 대신 사용 가능 용량이 증가합니다.

참고

추가 최적화 용량 슬라이더는 EF600 및 EF300 스토리지 시스템에서만 사용할 수 있습니다.

리소스 프로비저닝 기능이란 무엇입니까?

리소스 프로비저닝은 EF300 및 EF600 스토리지 시스템에서 사용할 수 있는 기능으로, 백그라운드 초기화 프로세스 없이 볼륨을 즉시 사용할 수 있도록 합니다.

리소스 프로비저닝 볼륨은 SSD 볼륨 그룹 또는 풀에서 드라이브 용량이 볼륨 생성 시 할당되지만 드라이브 블록은 할당 해제(매핑 해제)되는 씩 볼륨입니다. 이에 비해 기존의 씩 볼륨에서는 Data Assurance 보호 정보 필드를 초기화하고 각 RAID 스트라이프에서 데이터 및 RAID 패리티의 일관성을 유지하기 위해 백그라운드 볼륨 초기화 작업 중에 모든 드라이브 블록이 매핑되거나 할당됩니다. 리소스 프로비저닝 볼륨에서는 시간 제한이 있는 백그라운드 초기화가 없습니다. 대신 각 RAID 스트라이프는 스트라이프의 볼륨 블록에 대한 첫 번째 쓰기 시 초기화됩니다.

리소스 프로비저닝 볼륨은 그룹 또는 풀의 모든 드라이브가 NVMe Deallocated 또는 Unwritten Logical Block Error Enable(DULBE) 오류 복구 기능을 지원하는 SSD 볼륨 그룹 및 풀에서만 지원됩니다. 리소스 프로비저닝 볼륨이 생성되면 해당 볼륨에 할당된 모든 드라이브 블록이 할당 해제(매핑 해제)됩니다. 또한 호스트는 NVMe Dataset Management 명령 또는 SCSI Unmap 명령을 사용하여 볼륨의 논리 블록을 할당 해제할 수 있습니다. 블록 할당 해제는 SSD 마모 수명을 개선하고 최대 쓰기 성능을 향상시킬 수 있습니다. 개선 효과는 각 드라이브 모델 및 용량에 따라 다릅니다.

참고 현재 EF300C 또는 EF600C 스토리지 어레이에서는 DULBE가 지원되지 않습니다.

리소스 프로비저닝된 볼륨 기능에 대해 알아야 할 사항은 무엇입니까?

리소스 프로비저닝은 EF300 및 EF600 스토리지 시스템에서 사용할 수 있는 기능으로, 백그라운드 초기화 프로세스 없이 볼륨을 즉시 사용할 수 있도록 합니다.

리소스 프로비저닝 볼륨은 SSD 볼륨 그룹 또는 풀에서 드라이브 용량이 볼륨 생성 시 할당되지만 드라이브 블록은 할당 해제(매핑 해제)되는 씩 볼륨입니다. 이에 비해 기존의 씩 볼륨에서는 Data Assurance 보호 정보 필드를 초기화하고 각 RAID 스트라이프에서 데이터 및 RAID 패리티의 일관성을 유지하기 위해 백그라운드 볼륨 초기화 작업 중에 모든 드라이브 블록이 매핑되거나 할당됩니다. 리소스 프로비저닝 볼륨에서는 시간 제한이 있는 백그라운드 초기화가 없습니다. 대신 각 RAID 스트라이프는 스트라이프의 볼륨 블록에 대한 첫 번째 쓰기 시 초기화됩니다.

리소스 프로비저닝 볼륨은 그룹 또는 풀의 모든 드라이브가 NVMe Deallocated 또는 Unwritten Logical Block Error Enable(DULBE) 오류 복구 기능을 지원하는 SSD 볼륨 그룹 및 풀에서만 지원됩니다. 리소스 프로비저닝 볼륨이 생성되면 해당 볼륨에 할당된 모든 드라이브 블록이 할당 해제(매핑 해제)됩니다. 또한 호스트는 NVMe Dataset Management 명령 또는 SCSI Unmap 명령을 사용하여 볼륨의 논리 블록을 할당 해제할 수 있습니다. 블록 할당 해제는 SSD 마모 수명을 개선하고 최대 쓰기 성능을 향상시킬 수 있습니다. 개선 효과는 각 드라이브 모델 및 용량에 따라 다릅니다.

DULBE를 지원하는 드라이브가 있는 시스템에서는 리소스 프로비저닝이 기본적으로 활성화되어 있습니다. *풀 및 볼륨 그룹*에서 이 기본 설정을 비활성화할 수 있습니다.

참고 현재 EF300C 또는 EF600C 스토리지 어레이에서는 DULBE가 지원되지 않습니다.