어제 복구완료한 웨스턴디지탈사의4베이 NAS입니다.
( NAS란 NETWORK ATTACHED STORAGE 의 약자로웹서버기능이 내장된 외장하드라고 보시면 됩니다.
복잡한 리눅스설치와 셋팅없이일반인이 적은 비용으로 간단히 서버를 운영할 수 있는 작은 간이서버와 같은 것입니다)
모델명은 WD ShareSpace(4TB) WD ShareSpace(4TB) 제품 세부사양 참고는 <--클릭

대학연구실의 서버로 사용 중에NAS본체와 하드의 고장으로 데이터복구 의뢰하셨습니다.
NAS는 총4개 하드로 8테라까지 확장가능한 모델이지만
2테라하드(WD20EADS) 2개로 RAID1구성하여 사용 중이셨다고 합니다

점검결과 NAS본체가 네트워크상 인식되지 않았으며 하드2개 모두에 이상이 있엇습니다.
보통 RAID1의 구성일 때는 하드1개가 고장나도 미러링된 나머지 하드를 통해 정상작동합니다만
NAS본체의 고장이거나 하드 2개에 모두 이상이 생긴 때에는 작동을 정지합니다.

하드디스크 1개는 심한 배드섹터로 인식불가였으나 다행히 나머지 1개의 하드의고장은 심하지 않아서
배드섹터의 몇개 파일을 제외하고는100% 복구에 성공했습니다.
고객님의 요청에 따라 최대한 신속하게 복구작업을 진행하였으며
연구실용 하드로 파일갯수가 700만개 이상인 조금 특수한 경우라
작업시간은 2일 정도 걸렸습니다.

출처:http://music24.kr/xe/11940



















NAS(Network Attached Storage)복구사례-유니콘 Xtreamer e-TRAYz

오늘 복구완료한NAS인 Xtreamer e-TRAYz입니다.
이것도 얼마전에 복구했던 MBOX WDN-2000 과 같은 회사인
(주)유니콘정보시스템(http://www.eunicorn.co.kr)에서2009년 12월에 출시한 보급형 NAS입니다
하드는 2개 장착가능한 2베이형 모델이고 2테라 이상 하드를 지원하므로 총4테라까지 장착이 가능합니다.
Linear 모드와 Raid1 모드를 지원합니다

매킨토시컴퓨터와 윈도우컴퓨터 사이에 파일이동을 자유롭게 하기위해서
NAS을 컴퓨터간간이역 용도로 쓰셨다고 합니다.
사용중 에러발생 후 재부팅했으나 데이터영역에 접근이 않되어 복구의뢰하셨습니다.
점검결과 데이터영역의 파티션에 손상이 있었고 NAS시스템은 정상작동 중이었으나
로그인을 할 수 없는 상태였습니다.

2테라 WD2000EARS 모델 하드2개의 Linear모드로 구성된
4테라의 큰용량이라서 복구에 2일정도 소요되었습니다. 실사용 데이터량은 1.8테라정도 였습니다.
오늘 데이터 100% 복구에 성공해서 전달해드렸습니다.









관리자로 로그인하면 아래와 같은 서비스메뉴와 설정메뉴가 나타납니다.




메일(SMTP) 서버설정을 하면 NAS사용자에게 간편하게 이메일발송이 가능합니다.



인터넷상에서 파일받기 P2P로 유명한 e-torrent 기능을 내장하고 있습니다.
컴퓨터를 꺼놓은 상태에서 NAS만 켜두어도 파일을 받을 수 있습니다.(전기세가 절약됩니다)


itunes 서버의 기능도 내장하고 있습니다. nas내의 iTunes 폴더내에 음악파일을 넣어두면
인터넷으로 자신의 NAS에 접속해서 실시간스트리밍서비스를 받을 수 있습니다.


CIFS기능을 가지고 있는데 네트워크로 연결된 TV등으로 NAS에 접속해서

동영상등을 실시간 재생 할 수 있는 기능인가 봅니다.


AppleTalk 은 윈도우 네트워크 드라이브 연결처럼 매킨토시용 폴더공유를 할 수 있는 기능인가봅니다.


FTP 기능도 있네요.. 파일전송시에 여러모로 편리할 것 같습니다.


네트워크 드라이브로도 연결가능합니다.. 윈도우탐색기에 아래와 같이 나타남






http://music24.kr/hard

NAS 데이터복구 사례-유니콘정보 Mvibox WDN-2000

오늘 데이터복구 완료한 Mvibox WDN-2000 NAS 입니다.
(주)유니콘정보에서 2009년 출시했던 보급형NAS모델입니다.
하드2개를 장착할 수 있는 2베이 모델이고 2테라까지 확장이 가능하다고 합니다.
확장모드와 병렬레이드1을 지원합니다.

1.5테라의 시게이트 ST31500340AS 하드 한개를 장착하여 웹서버와 웹하드로 쓰시다가
어느 날 갑자기 에러가 나면서 다운된 후 NAS가 인식불능이 되었다고 합니다.

제품을 받아 점검해본 결과NAS의 리눅스 부팅파티션에배드섹터가 있었고시스템이 손상되어 있었습니다.
용량이 1.5테라로 조금 큰 용량이라 13시간 정도의 시간이 소요되었고
데이터영역의 손상은 심하지 않아 100%데이터복구 완료하였습니다.
파일 갯수는 90만개 정도 되었던 것 같습니다. 헐..













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출처: http://music24.kr/xe/10401

제가 서버레이드의 복구를 하다보면 대부분의 기업용 서버는 레이드5 로 구성되어있습니다.
레이드5는 RAID 0 (Striping)에 RAID 1 (Mirroring)의 장점을 더한 레이드구성으로서
성능향상과 안전성을 모두 얻을 수 있는 레이드구성이기 때문입니다.
그 원리는 레이드0에 패리티정보를 분산저장함으로서 레이드1의 장점을 추가한 것이라고 할 수 있습니다.

보통의 기업서버는 하드웨어적인 레이드컨트롤러를 장착하고 있지만
요즘 많이 나오는 NAS(NETWORK ATTACHED STORAGE,인터넷에 연결될 저장장치)는
NAS장비내에 소프트웨어적인 레이드 구성을 한 경우가 많아 복구의 난이도가 더 높습니다.


레이드서버나 NAS서버의 복구에 있어서 하드디스크의 각종 하드웨어적인 손상이나 소프트웨어적인 손상으로 인하여
또는 서버자체의 파워고장,메인보드의 손상,레이드카드의 고장 등 다양한 원인으로 하여
레이드가 깨져있는 것을 보았습니다.

현재 레이드복구기술은 상당한 발전을 이룩하여
서버나 레이드카드의 하드웨어적 고장으로 인하여 서버자체로 부팅할 수 없는 경우에
레이드카드 없이 물리하드디스크들만으로도 레이드의 복구가 가능합니다.


아래의 글은 레이드의 개념을 그림과 함께 잘 설명한 듯해서 퍼왔습니다.


기업용 서버레이드,NAS복구전문:http://music24.kr/xe/raid
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RAID의 개념

RAID는 본래 Redundant Array of Inexpensive(or Independent) Disks의 약어로, 1988년 미국 U.C.버클리 소속 과학자 David a Patterson, Garth Gibson, Randyh Kats에 의해 정의된 것이다. 기본적인 RAID의 개념은, 작고 값싼 드라이브들을 연결해 비싼 대용량 드라이브 하나(Single Large Expensive Disk)를 대체하자는 것이었지만, 그동안 하드 디스크를 포함한 스토리지 기술의 지속적인 발달로 인해 이제는 그 의미가 퇴색되어 버리고, 현재의 RAID 기술은 다음과 같이 정의된다.

 

  • 여러 개의 하드 디스크를 하나의 Virtual Disk로 구성하여 대용량 저장장치로 사용
  • 여러 개의 하드 디스크에 데이터를 분할·저장하여 전송속도의 향상
  • 시스템 가동중 생길 수 있는 하드 디스크의 에러를 시스템 정지없이 교체, 데이터 자동복구

이렇게 다양한 가용성을 제공하는 RAID는 6개의 레벨로 분류되어 서로 다른 용도를 위해 사용되어지는데, RAID의 자세한 기능은 RAID의 각 레벨별 설명을 통해 알 수 있다.

RAID의 레벨

RAID의 제안자들로부터 6개로 구분되었던 RAID의 각 레벨은 그간 보다 다양화되었으며, 그 구성과 기능면에 있어 서로 다르기 때문에, 사용자의 목적에 맞는 RAID 레벨 구성이 필수이다. 현재는 이 중 RAID 0, 1, 0+1 이렇게 3개정도가 보편적으로 사용되고 있다.

RAID 0 (Striping)

RAID 레벨 0에서 데이터는 빠른 입·출력이 가능하도록 여러개의 하드 디스크에 분산되어 저

장된다. 즉,하나의 디스크에 저장하는데 8분이 소요되는 데이터를 4개의 디스크에 동시분산하여 저장하면, 2분만에 모든 데이터의 저장이 완료되는 식으로, 이것은 장애 발생에 대비한 여분의 데이터 기록과 저장공간을 갖지 않기 때문에 성능이 매우 뛰어난 반면, 단 하나의 디스크에서 장애가 발생하더라도 데이터를 전부 손실할 수 있는 위험이 있다. 장애보정에 관한 RAID의 기본 정의에서 다소 벗어난 개념이라고도 할 수 있으며, 상대적으로 빠른 데이터 입·출력 성능이 요구되는 동영상 편집과 출판작업 등에 적합하다.

RAID 1 (Mirroring)

흔히 Mirroring이라고도 불리는 RAID 레벨 1은 단순히 한 드라이브에 기록되는 모든 데이터를 다른 드라이브에 복사하는 식이다. 즉, 이렇게 해서 하나의 드라이브가 고장나더라도, 또 다른 드라이브를 통해 완벽한 복구가 가능한데, 이러한 복구능력을 제외한 단순 성능에 있어선 하나의 드라이브를 사용할 때보다 큰 잇점은 없다고 할 수 있다. 두 개의 드라이브를 사용함으로 읽기성능은 하나를 사용할 때보다 빠르지만, 쓰기성능은 약간 느린편이다. 최소 두 개의 드라이브로 구성되며, 전체 하드디스크 용량의 50%만을 사용할 수 있기 때문에, 지속적인 백업이 필요치 않은 개인사용자에겐 별로 메리트가 없는 구성이다.

RAID 2 (Hamming 오류정정 코드)

이것은 현재 거의 사장된 개념으로, 에러검출능력이 없는 드라이브를 위해 Hamming 이라는 오류정정코드를 사용하는 것이다. 각 데이터는 그림상 우측의 ECC 디스크에 저장된 Hamming 코드를 부여받아 에러를 검출하고 정정하게 된다. 실시간 오류수정이 가능하다는 장점이 있지만, 현재의 SCSI 드라이브들이 자체 에러검출 능력을 갖고 있기 때문에 별로 쓰이지 않고 있으며, EIDE RAID의 경우엔 해당 레벨이 아예 제외된 경우가 많다.

RAID 3 (Pararell transfer with parity)

RAID 레벨 3는 데이터를 분산저장한다는 점에서 앞서 설명한 RAID 0와 일맥상통하지만, 에러검출·수정을 위해 별도의 패리티 드라이브를 사용한다는 점이 다르다. 이것은 바이트 단위로 데이터를 분산저장하기 때문에 드라이브의 장애 발생시 패리티 정보를 이용한 복구가 가능하다. RAID 0의 빠른 입·출력 성능에 에러보정 기술이 첨가되었다고 생각하면 간단하다.

RAID 4 (Independent data disks with shared parity blocks)

이것은 패리티 드라이브를 사용하는데서 레벨 3와 유사하지만, 각 드라이브에 데이터를 블록 단위로 분산 저장시킨다는 점에서 다르다. 데이터 출력면에 있어 레벨 0에 필적하는 우수한 성능을 갖지만, 저장시엔 매번 패리티 정보를 갱신해야하기 때문에 추가시간이 소요된다. RAID 레벨 4는 최소 3개의 드라이브로 구성된다.

RAID 5 (Independent data disks with distributed parity blocks)

레벨 5는 기존 레벨 3와 4의 단점을 개선한 것으로, 별도의 패리티 드라이브 대신 모든 드라이브에 패리티 정보를 나누어 기록하는 방식이다. 패리티를 담당하는 드라이브가 병목현상을 일으키지 않기 때문에, 작고 잦은 데이터 기록이 있을 경우 더 좋은 성능을 구현한다. 반면, 데이터의 출력시엔 각기 흩어진 패리티 정보의 갱신이 같이 이루어지기 때문에, 레벨 4보다 못한 출력 성능을 갖는다.

RAID 0+1 (High Data Transfer Performance)

(이상의 이미지는 raid.com에서 발췌한 것입니다.)

RAID 0와 RAID 1의 장점만을 이용한 것으로, 성능향상과 데이터의 안정성을 모두 보장받을 수 있다. RAID 0+1레벨을 이용한 데이터 저장시엔 RAID 0가 적용되어 두 개 또는 그 이상의 드라이브에 나누어 쓰고, 동시에 RAID 1을 이용한 백업 드라이브를 생성하게 된다. 이때 데이터 출력은 RAID 0에 연결된 하드디스크에서만 이루어지며, 최소 4개의 드라이브를 사용해야 한다.

JBOD

이것은 RAID의 기본 레벨은 아니지만, EIDE RAID 컨트롤러에 종종 포함되는 개념으로, 간단히 RAID 카드에 연결된 드라이브들의 용량을 하나로 합쳐 사용하는 것으로 생각하면 된다. 가끔 'Span'이란 용어로 대체되기도 한다.

이외에도 레벨 6, 7, 10, 53 등이 존재하지만, 거의 사용되지 않는 부분이기 때문에 생략하였다. 이렇게 다양한 기능을 제공하는 RAID이지만, 위에서 언급했던 것처럼 현재 가장 많이 사용되는 것은 RAID 0, RAID 1, RAID 0+1정도로 압축할 수 있다. RAID 본연의 목적이 서버나 웍스테이션에 적용하기 위함이었던 것처럼, 초기의 RAID 기술은 SCSI 장비를 이용하였지만, 현재 EIDE 장비의 발전과 함께 저가격, 고성능을 자랑하는 EIDE RAID 제품이 탄생하게 되었으며, 이러한 것들은 RAID 장비로서의 기능은 물론 메인보드의 칩셋에 영향받지 않고 한단계 빠른 EIDE 인터페이스를 사용할 수 있다는 장점을 제공하기도 한다.

출처:http://k.daum.net/qna/view.html?category_id=QCB&qid=0DJGP&q=%BC%AD%B9%F6%B7%B9%C0%CC%B5%E5%BA%B9%B1%B8


기업용 서버레이드복구,NAS 복구전문데이타복구http://music24.kr/xe/raid

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