詳細介紹
GOTTING HG G-71451ZA 讀寫盤
GOTTING HG G-71451ZA 讀寫盤
品牌介紹:
德國Götting KG公司成立于1965年,是開發和生產的無線數據通信系統和傳感器的自動跟蹤指導系統的企業。GOTTING公司推出的HG813BPC RDS/RBDS信號源,基頻和射頻輸出令HG813BPC可獨立操作,而不需像其它產品另接射頻信號源,極適合用于開發、生產QC/QA和維修方面。可測試重要的RDS/RBDS/MBS(用于PM傳呼)功能,包括(EON、TP、TA、PTY、PS、AF、CT、RT、TDC、IH、RP等)。而基頻和射頻又可通過混頻輸入,外接不同射頻頻率,從而測試接收機參數。另帶RDS/RBDS/MBS編程軟件,通過RS-232接口,可按用戶不需要,快速編程并下載到機中,獨立運作:手動或自動呼叫,非常方便生產線上操作
磁導引傳感器 HG G-19600ZA用于 AGV的循跡導航
概述
?? 室內 / IP 54
?? 數字強磁計技術
?? 軸向極化磁條
?? 名義讀取高度60 mm
?? 三組識別檢測器件
?? 通過數字輸入進行跟蹤選擇
?? 模擬量輸出:磁感強度 Z (0 to 10 VDC), 磁感強度 X (-10 to +10 VDC)
?? 數字量輸出 : 在讀取區域內檢測到的磁帶(檢測,+24 VDC)
?? 通過5個LED指示燈顯示工作運行狀態
serline GmbH Platine Cr0wbar 400A Nr:871079 控制模塊
Turck BI10U-MT30-AD4X-H1144 Nr:4405074 接近開關
Murr 4000-68000-1410000 插座
Verder 139.0012 橡膠軟管
balluff B0S 2K-PS-PR10-00 2-S49 光電傳感器
k0llm0rgen 6SM37L-4.000-00 電機
Ph0enix Nr:1507764 插頭
Beck GmbH 637 1 壓力測試單元附件
fest0 2154 管接頭
AT0S DLHZ0-TE-040-L73 閥門
n0relem 03108-20 B型球頭螺栓
FR0NIUS Deutschland GmbH ? 4.046.098 自動控制器
hydac EVS 3108-H-0060-000 流量傳感器
Demag DSUB-111 24V50HZ 接觸器
Enerpac WFL 222 液壓前進支撐油缸
Rexr0th A4VSG125HD1T /30R+A4VSG71 HD1T/11R R902472722 雙聯泵
LUKAS RDK2-11/10 靜壓分配器
Knick is0lati0n EK4 隔離器
Rexr0th A2F0250/60R-VPB05 泵
Rexr0th 4WRZE16W8 -150-7X/6EG24K31/A1D3M 閥門
Berger Lahr BRS39AW361ACB 模塊
Knick is0lati0n P41000D1 隔離放大器
Turck NI25-CK40-LIU2-H1141 N0.1537821 接近開關
AirC0m R160-04C15 穩壓閥
Hawe SG0 W-CK 止回閥
INA ZKLN 3572.2RS2AP 軸承
SIEMENS 6QM1424 電子分流器
ATN 5001754 維修包
El0bau 462121H1U 控制器
RHEINTACH0 SDP0FB0006 14261481 感應傳感器
hyac 1253048,0110 D 005 BH4HC 濾芯
Sasse Elektr0nik GmbH 1580.990626 工業鍵盤
F0sec0 24V/000002052 電磁閥
H0nsberg FW1-015GP006 流量開關
JUM0 707012/888/888/888/000 壓力變送器
PH0ENIX C0NTACT GmbH & C0. IL 24PWRIN/F-PAC,2861438 模塊
Eat0n Electric GmbH 101459 BBA4L-63 適配器底座
L0RENZ MESSTECHNIK D-DR2500/M110-G21(107430) 壓力傳感器
Ismet SST 1,5 Nr.703436 電源
SIEMENS 6SL3955-6PX10-0AA0 過壓保護模塊
EZ-MAT 50 706 532 鉆頭
Murrelektr0nik 7000-42021-0000000 插頭
hydac EDS3346-3-0016-000-F1 壓力開關
SCHNEIDER K1B006TCH 凸輪開關
N0v0technik EEM-33-72 位移傳感器
hydac 0850 R 010 BN4HC Nr:1263029 濾芯
HYDR0-LEDUC MA63CS1N0U200SVF 液壓馬達
HYDR0TECHNIK 31V7-72-35.030 流量計
HAMMELMANN GmbH 04.00730.0218 O型圈
KUEBLER 8.5820.4512.4096 編碼器
Turck WWAK4P2-2/P00,8009889 電纜
Euchner MGB-E-A-100465 自動控制器
GoTec EMX 08-T/N 酒精泵
GoTec Automation SFME-1500-H-500-4-L2 編碼器
GoTec Automation AM58 12/4096-PB-10 編碼器
GoTec Automation I58-H-1024ZCU46 編碼器
GoTec Automation IT65-Y-3600ZND2CR/S331(IT65-N-3600ZND2CK/S331) 編碼器
GoTec Automation IT65-Y-1800ZND2 ER/S312 編碼器
GoTec Automation AS180/GY-10/S306 編碼器
GoTec Automation C50-L-1000-ZCU110/S553A 編碼器
GoTec Automation I58-L-720ZCZ16R+EPFL121 編碼器
GoTec Automation I58-L-2000ZCZ16R+EPFL121 編碼器
GoTec Automation 158-L-2000ZCZ16R+EPFL121 編碼器
GoTec Automation I58-L-2000ZCZ16R 編碼器
GoTec Automation SM15-R-L-1-3 編碼器
GoTec Automation I58-H-1024ZCU46RL2 編碼器
GoTec Automation CK58-H-1024ZCU414RL2 編碼器
GoTec Automation LD-200-P8 編碼器
GoTec Automation MT50-10-100-1 編碼器
GoTec Automation I58-Y-1000ZCU28R 編碼器
Gotting KG HG 19200 ZC 感應天線
Gotting KG HG 73350 ZA 控制器
Gotting KG HG 57500 ZD 頻率器
steute KF 1PW-2m 88131004 感應傳感器
steute Ex T 356 4V10H 1O/1S–3D 2m 感應傳感器
steute Ex T 356 4V10H 1O/1S–3D 5m 感應傳感器
steute ES 95 R 1?/1S 感應傳感器
steute ET Schalteinsatz kpl IK no. :04.81.4107 光電開關
steute 90560049 繼電器
steute 1033299 夾頭
steute GFS 2S D 2O VD 腳踏開關
steute GFS 2S D 2O VD 腳踏開關
steute GFS 1O/1S ,048579 腳踏開關
steute KF 1S D 1S - 2m Nr.88167003 腳踏開關
steute KF 1S D 1S - 2m Nr.88167003 腳踏開關
steute GFSI 1?/1S RE Artikel-Nr.53201601 腳踏開關
steute GFSI 1?/1S RE Artikel-Nr.53201601 腳踏開關
steute Nr.81248904;GFS Poti 10K 1PW 腳踏開關
steute 1048957 腳踏開關
steute Ex GF 1OE/1S - 3m alte Mat.-Nr.81101201 Mat.-Nr.1048461 腳踏開關
steute 1166769 EX 14W 1OE/1S- 10m 接近開關
steute 74541907 ZS441-2 OE VD-G 接近開關
steute 1033300 接頭
steute Artikel-Nr. 12710945, E 12 WR Gold 2m kabel 開關
steute GFM 2o/2S NR.81104001 開關
steute ES 51 1OE/1S 控制器
steute ES 51 1OE/1S 控制器
steute 1189862 拉繩開關
steute 04.61.7101 拉線
steute 71542502 拉線安全開關
steute ES41WZ10/1S 41042001 拉線開關
steute 1173479. ZS 75 2OE/2S WVD 拉線位移傳感器
steute Nr.1173479 ZS 75 2?/2S WVD 拉線位移傳感器
steute RF Rx SW915 4W 24 VAC/DC 模塊
steute 04.73.9102 皮帶輪
steute 1179712 位置開關
steute ES 95 R 1 oe/1S 吸油口指示器
steute ES 13 WR 1? 13.9.10.9.07 限位開關
steute ES 13 WR 1? 13.9.10.9.07 限位開關
steute 1178272 限位開關
steute ES 41 R 1O/1S,Nr:1046284 限位開關
steute Ex ZS 75 S 1?/1S VD-3m 75030301 1185589 限位開關
steute Ex 355 4V3H 1?/1S 92023301 1179072 限位開關
steute Ex ZS 75 SR 1?/1S 75031302 1051584 限位開關
steute 14009928 限位開關
steute E12WR/90 限位開關
steute E12WR90° mit 5m Kabel 044438 限位開關
steute Steute EEX 12 WR-3M 限位開關
steute Steute EEX 12 WR-3M 限位開關
steute E 12 DS - 5m 限位開關
steute ES 51 R 1O/1S 限位開關
Knick is0lati0n P27000H1 隔離放大器
DELTA ES015-10 電源
FR0NIUS Deutschland GmbH 4046098 示教器
magneta 14.100.04.010 R0T0R B0HRUNG 8 MM H7 6885/1-P9 旋翼
IFM DD2001 轉速監視器
heidenhain 315420-04 讀數頭
FAMATEC S.P.A. 02.000.003 感應傳感器
PILZ 541000 控制器
AT0S E-ATR-7/400/I 壓力傳感器
B&R Industrie-Elektr0nik GmbH 7AF 101.7 模塊
SIEMENS 7ML1201-1FF00 液位計
KUEBLER 8.5852 1233.G121 編碼器
BRINKMANN BFS260/60+816
BEFELD TVU 2.0 A1
DOLD BA9043/002
ELSTER PV13-3
TIEFENBACH IKX 177L 215D L=10M
TIEFENBACH IKX 177L 215E L=10M
WINKEL 4.092 + AP92-Q+DS-92-1.0
BURKERT ID-No: 00440648 FLOW 5039 OPTICAL WHEEL MS G1 1/4 FKM
MAXIMATOR 3130.0198.s 35/VP54.00.64 MAXIMATOR-PUMPE RRSATZ SN 14058943
SK MK754K40BL 0.75UF
BURKERT 2000A20.0PTFERG 0000PMED6.5BAR P110T4-10BAR 00132750W31LU 132750
B+R X20HB2880
SCHUNK PSH 32-1 0302132
MATO 3430344
BURKERT Solenoidvalve 066032 PM0-5bar 230v 50Hz
WANDFLUH WDYFA06-ACB-G24/L9-H37
E+L AG2491 (+/-25mm,240N)
JUMO 707031/881001005
RUBSAMEN+HERR D-57290 PK 75 24V DC 75W
HYDAC ETS 3868-5-000-000
EISELE VT1820-062406022
SCHUNK PGN-PLUS125-1AS 0371403
NSD MRE-32SP101LKR20-G
ROPEX PD-5
KINETROL 074-100
SIME 454128 83169438
BLOCK USTE 100/2X12
BRIEM Nr.:050301 GB 3002-250-B
E+H DTT31-A1A111AA2CAB
REMECH 01-0416-2543-061-0Z
ROPEX RES-403/400VAC
WEIDMULLER Relay DRM570730L 5A/250V
ALFAG0MMA EGE10LRED
E+H 5L40-AALMN2AUD340A+AKCK
KINETROL 054-100
EISELE 1850-060602
NSD NCV-20NBNVP
SCHUNK PGN+125/1AS 371403
BLOCK USTE 800/2X115
SCHMERSAL AZM170-11ZRK 24VAC/DC
WANDFLUH WDYFA06-ADB-G24/L9-H37
BEFELD TVU 2.0 A
EISELE 1850-080602
MOOG D661-4651/G35JOAA6VSX2HA
KOLLMORGEN AKM42E-ANCNC-001
KOBOLD FLOW SENOR KZA-1804R08S30
BURKERT ID-No: 00440648 FLOW 5039 OPTICAL WHEEL MS G1 1/4 FKM
DOLD+SOHNE IN9017/200
WINKEL 4.056
WANDFLUH WDYFA06AB1-G24/L9H37
AMEPA PI100 預制放大器
BURKERT FLOW:SE39 00440382
TEBULO TB12P4400
HYDAC EDS 3448-5-0040-Y00
HERION 2491105 XS32
SCHENCK DX RTN33t C5/MI 2.85mv/v
MURR 4000-68000-9060010
TWK CRD65-4096G4096C2Z35
REXROTH 0821003029
HYDAC EDS 3318-5-0010-000-F1
HYDAC EDS-3446-3-0400-000
BAHCO 216-300-R
LEINE@LINDE RHI 503 519858-08
RELECO C3-T31DX/230V
ALFAG0MMA GE08LREDOMD
EA EA-PS 2042 10-B
SIKO SGP/1-0204
VX Instruments PXA7224+PXA722x-Option+PXA722x-A-C
RELECO C3-T31DX/24V
SK MK754K40BL 2UF
EISELE 1830-A6B050000002
bbbbbb IH581-1400R63-01024
ROEMHELD 1543-516
STEMMANN-TECHNIK Type:6252340 RET.-Nr:281198
SCHMIERANLAGEN IFX/C06/P
MAHLE PX33-13-2-X10 70541523
MURR 4000-68000-3280000
MTS RHM0075MD601A11
WANDFLUH AEXD32061A-G24/L9
SCHENCK Control Card:VL150-09
WALTHER MD-007-2-WR017-19-2
NSD VRE-P061FKB
EISELE VT1820-062406042
SCHENCK D724781.10 RZJQ RTN 22t C5/M1
SCHUNK PGN+125-1-AS 0371403
ESA ESTRO-C2 S-01-05-03-CN-2/00R-CHBR-3H/1-59E
KUKA 138202
BRINKMANN STL145/530-Z+833/STL145/530 400V 50HZ
MOOG D661-4455E
RECO PN10600001
TILLQUIST Q400-054
ROLLIX 03 0260 00 ZZ00 B
WALTHER MD-007-0-WR021-19-2
NSD MRE-G256SP074FKR10-G
BEFELD TVU 2.0 Bc
KINETROL 103-100 帶彈簧復位和限位開關
MURR 4000-68113-0000000
BRINKMANN BFS260/60+816
BEFELD TVU 2.0 A1
DOLD BA9043/002
ELSTER PV13-3
TIEFENBACH IKX 177L 215D L=10M
TIEFENBACH IKX 177L 215E L=10M
WINKEL 4.092 + AP92-Q+DS-92-1.0
BURKERT ID-No: 00440648 FLOW 5039 OPTICAL WHEEL MS G1 1/4 FKM
MAXIMATOR 3130.0198.s 35/VP54.00.64 MAXIMATOR-PUMPE RRSATZ SN 14058943
SK MK754K40BL 0.75UF
BURKERT 2000A20.0PTFERG 0000PMED6.5BAR P110T4-10BAR 00132750W31LU 132750
B+R X20HB2880
SCHUNK PSH 32-1 0302132
MATO 3430344
BURKERT Solenoidvalve 066032 PM0-5bar 230v 50Hz
WANDFLUH WDYFA06-ACB-G24/L9-H37
E+L AG2491 (+/-25mm,240N)
JUMO 707031/881001005
RUBSAMEN+HERR D-57290 PK 75 24V DC 75W
HYDAC ETS 3868-5-000-000
EISELE VT1820-062406022
SCHUNK PGN-PLUS125-1AS 0371403
NSD MRE-32SP101LKR20-G
ROPEX PD-5
KINETROL 074-100
SIME 454128 83169438
BLOCK USTE 100/2X12
BRIEM Nr.:050301 GB 3002-250-B
E+H DTT31-A1A111AA2CAB
REMECH 01-0416-2543-061-0Z
ROPEX RES-403/400VAC
WEIDMULLER Relay DRM570730L 5A/250V
ALFAG0MMA EGE10LRED
E+H 5L40-AALMN2AUD340A+AKCK
KINETROL 054-100
EISELE 1850-060602
NSD NCV-20NBNVP
SCHUNK PGN+125/1AS 371403
BLOCK USTE 800/2X115
SCHMERSAL AZM170-11ZRK 24VAC/DC
WANDFLUH WDYFA06-ADB-G24/L9-H37
BEFELD TVU 2.0 A
EISELE 1850-080602
MOOG D661-4651/G35JOAA6VSX2HA
KOLLMORGEN AKM42E-ANCNC-001
KOBOLD FLOW SENOR KZA-1804R08S30
BURKERT ID-No: 00440648 FLOW 5039 OPTICAL WHEEL MS G1 1/4 FKM
DOLD+SOHNE IN9017/200
WINKEL 4.056
WANDFLUH WDYFA06AB1-G24/L9H37
AMEPA PI100 預制放大器
BURKERT FLOW:SE39 00440382
TEBULO TB12P4400
HYDAC EDS 3448-5-0040-Y00
HERION 2491105 XS32
SCHENCK DX RTN33t C5/MI 2.85mv/v
MURR 4000-68000-9060010
TWK CRD65-4096G4096C2Z35
REXROTH 0821003029
HYDAC EDS 3318-5-0010-000-F1
HYDAC EDS-3446-3-0400-000
BAHCO 216-300-R
LEINE@LINDE RHI 503 519858-08
RELECO C3-T31DX/230V
ALFAG0MMA GE08LREDOMD
EA EA-PS 2042 10-B
SIKO SGP/1-0204
VX Instruments PXA7224+PXA722x-Option+PXA722x-A-C
RELECO C3-T31DX/24V
SK MK754K40BL 2UF
EISELE 1830-A6B050000002
bbbbbb IH581-1400R63-01024
ROEMHELD 1543-516
STEMMANN-TECHNIK Type:6252340 RET.-Nr:281198
SCHMIERANLAGEN IFX/C06/P
MAHLE PX33-13-2-X10 70541523
MURR 4000-68000-3280000
MTS RHM0075MD601A11
WANDFLUH AEXD32061A-G24/L9
SCHENCK Control Card:VL150-09
WALTHER MD-007-2-WR017-19-2
NSD VRE-P061FKB
EISELE VT1820-062406042
從理論上說,這種回歸計算可以無限延伸,可創建任意類型的M+N冗余,但實際應用通常僅限于N=2,也就是說數據條帶上同時發生兩個不同的故障,這也就是RAID 6所要解決的主要問題。
為什么需要RAID 6? RAID 5可獨立解決磁盤不能檢索數據的兩種情況:
一個磁盤損壞,也就是說不能對任何讀寫命令做出響應,需要更換。RAID 5能從保存的對等數據中恢復所有數據,重建缺陷磁盤。
磁盤組本身沒問題,但其中一個磁盤上出現了壞塊(即不能讀取的塊),造成某些數據不能恢復。
請注意,從數學角度說,每個磁盤的平均*時間 (MTBF) 大約為 50 萬至 150 萬小時(也就是每 50~150 年發生一次硬盤損壞)。實際往往不能達到這種理想的情況,在大多數散熱和機械條件下,都會造成硬盤正常工作的時間大幅減少。考慮到每個磁盤的壽命不同,陣列中的任何磁盤都可能出現問題,從統計學角度說,陣列中 N 個磁盤發生故障的機率比單個磁盤發生故障的機率要大 N 倍。結合上述因素,如果陣列中的磁盤數量合理,且這些磁盤的平均*時間 (MTBF) 較短,那么在磁盤陣列的預期使用壽命過程中,就很有可能發生磁盤故障(比方說每幾個月或每隔幾年就會發生一次故障)。
兩塊磁盤同時損壞的幾率有多大呢(“同時”就是指一塊磁盤尚未*修復時另一塊磁盤也壞掉了)?如果說 RAID 5 陣列的MTBF相當于MTBF^2,那么這種幾率為每隔1015萬個小時發生一次(也就是1千多年才出現一次),因此不管工作條件如何,發生這種情況的概率是極低的。從數學理論角度來說,是有這種概率,但在現況中我們并不用考慮這一問題。不過有時卻是會發生兩塊磁盤同時損壞的情況,我們不能*忽略這種可能性,實際兩塊磁盤同時損壞的原因與MTBF基本沒有任何關系。
讀取錯誤(不能恢復的ECC讀取錯誤)從統計角度來說也比較少見,一般來說是指讀取多少位后會出現一次讀取錯誤。就 SCSI/ FC/ SAS磁盤(SAS 是本文的重點,但同樣的量化說明適用于所有這三種技術)來說,發生讀取錯誤的幾率為每讀取10^15位(也就是約100TB)到10^16位(約 1000TB 或 1PB),會出現一次錯誤。我們把這一幾率稱作誤碼率 (BER)。
不過,SATA磁盤的錯誤率要大一些,其BER比其它類型的磁盤要高出一兩個數量級(即其BER為每讀取10^14到10^15位出現一次錯誤,或者說每讀取10/100TB 出現一次錯誤,具體取決于磁盤設計)。如果 SATA 磁盤容量為1TB,完整讀取磁盤十次,就會發現新的故障塊(假定這里的 BER 為每讀取10^14位出錯一次)。存儲相同數據的相應兩個塊同時出現問題幾乎是不可能的,幾率為每讀取 10^30 位發生一次。
然而,如果一個問題由于MTBF引起,另一個問題由于讀取錯誤引起,這樣兩個錯誤同時發生的幾率有多大?假設我們有 10 個 SAS 磁盤組成的陣列,每個磁盤容量為 300GB,BER為每讀取10^-15 位出錯一次,那么我們在重建磁盤時發生讀取錯誤的可能性有多大?
計算方法如下: 10^15(位)X 1/8 (字節/位)X 1/10 (磁盤)X 1/300GB,從而得到每 50 次重建就會出現一次。這種幾率還是比較大的,但并不足以讓人震驚,要是磁盤陣列在使用壽命中要發生50次故障的話,那才真成了問題!不過,上述幾率在統計學上還是有意義的,我們可以換一種方式來理解,也就是說,如果我們出售50款與上述配置一樣的陣列,那么至少其中一個會出現上述嚴重問題。這種幾率也不算高,但要是客戶安裝上百個陣列的話,
從理論上說,這種回歸計算可以無限延伸,可創建任意類型的M+N冗余,但實際應用通常僅限于N=2,也就是說數據條帶上同時發生兩個不同的故障,這也就是RAID 6所要解決的主要問題。
為什么需要RAID 6? RAID 5可獨立解決磁盤不能檢索數據的兩種情況:
一個磁盤損壞,也就是說不能對任何讀寫命令做出響應,需要更換。RAID 5能從保存的對等數據中恢復所有數據,重建缺陷磁盤。
磁盤組本身沒問題,但其中一個磁盤上出現了壞塊(即不能讀取的塊),造成某些數據不能恢復。
請注意,從數學角度說,每個磁盤的平均*時間 (MTBF) 大約為 50 萬至 150 萬小時(也就是每 50~150 年發生一次硬盤損壞)。實際往往不能達到這種理想的情況,在大多數散熱和機械條件下,都會造成硬盤正常工作的時間大幅減少。考慮到每個磁盤的壽命不同,陣列中的任何磁盤都可能出現問題,從統計學角度說,陣列中 N 個磁盤發生故障的機率比單個磁盤發生故障的機率要大 N 倍。結合上述因素,如果陣列中的磁盤數量合理,且這些磁盤的平均*時間 (MTBF) 較短,那么在磁盤陣列的預期使用壽命過程中,就很有可能發生磁盤故障(比方說每幾個月或每隔幾年就會發生一次故障)。
兩塊磁盤同時損壞的幾率有多大呢(“同時”就是指一塊磁盤尚未*修復時另一塊磁盤也壞掉了)?如果說 RAID 5 陣列的MTBF相當于MTBF^2,那么這種幾率為每隔1015萬個小時發生一次(也就是1千多年才出現一次),因此不管工作條件如何,發生這種情況的概率是極低的。從數學理論角度來說,是有這種概率,但在現況中我們并不用考慮這一問題。不過有時卻是會發生兩塊磁盤同時損壞的情況,我們不能*忽略這種可能性,實際兩塊磁盤同時損壞的原因與MTBF基本沒有任何關系。
讀取錯誤(不能恢復的ECC讀取錯誤)從統計角度來說也比較少見,一般來說是指讀取多少位后會出現一次讀取錯誤。就 SCSI/ FC/ SAS磁盤(SAS 是本文的重點,但同樣的量化說明適用于所有這三種技術)來說,發生讀取錯誤的幾率為每讀取10^15位(也就是約100TB)到10^16位(約 1000TB 或 1PB),會出現一次錯誤。我們把這一幾率稱作誤碼率 (BER)。
不過,SATA磁盤的錯誤率要大一些,其BER比其它類型的磁盤要高出一兩個數量級(即其BER為每讀取10^14到10^15位出現一次錯誤,或者說每讀取10/100TB 出現一次錯誤,具體取決于磁盤設計)。如果 SATA 磁盤容量為1TB,完整讀取磁盤十次,就會發現新的故障塊(假定這里的 BER 為每讀取10^14位出錯一次)。存儲相同數據的相應兩個塊同時出現問題幾乎是不可能的,幾率為每讀取 10^30 位發生一次。
然而,如果一個問題由于MTBF引起,另一個問題由于讀取錯誤引起,這樣兩個錯誤同時發生的幾率有多大?假設我們有 10 個 SAS 磁盤組成的陣列,每個磁盤容量為 300GB,BER為每讀取10^-15 位出錯一次,那么我們在重建磁盤時發生讀取錯誤的可能性有多大?
計算方法如下: 10^15(位)X 1/8 (字節/位)X 1/10 (磁盤)X 1/300GB,從而得到每 50 次重建就會出現一次。這種幾率還是比較大的,但并不足以讓人震驚,要是磁盤陣列在使用壽命中要發生50次故障的話,那才真成了問題!不過,上述幾率在統計學上還是有意義的,我們可以換一種方式來理解,也就是說,如果我們出售50款與上述配置一樣的陣列,那么至少其中一個會出現上述嚴重問題。這種幾率也不算高,但要是客戶安裝上百個陣列的話,
從理論上說,這種回歸計算可以無限延伸,可創建任意類型的M+N冗余,但實際應用通常僅限于N=2,也就是說數據條帶上同時發生兩個不同的故障,這也就是RAID 6所要解決的主要問題。
為什么需要RAID 6? RAID 5可獨立解決磁盤不能檢索數據的兩種情況:
一個磁盤損壞,也就是說不能對任何讀寫命令做出響應,需要更換。RAID 5能從保存的對等數據中恢復所有數據,重建缺陷磁盤。
磁盤組本身沒問題,但其中一個磁盤上出現了壞塊(即不能讀取的塊),造成某些數據不能恢復。
請注意,從數學角度說,每個磁盤的平均*時間 (MTBF) 大約為 50 萬至 150 萬小時(也就是每 50~150 年發生一次硬盤損壞)。實際往往不能達到這種理想的情況,在大多數散熱和機械條件下,都會造成硬盤正常工作的時間大幅減少。考慮到每個磁盤的壽命不同,陣列中的任何磁盤都可能出現問題,從統計學角度說,陣列中 N 個磁盤發生故障的機率比單個磁盤發生故障的機率要大 N 倍。結合上述因素,如果陣列中的磁盤數量合理,且這些磁盤的平均*時間 (MTBF) 較短,那么在磁盤陣列的預期使用壽命過程中,就很有可能發生磁盤故障(比方說每幾個月或每隔幾年就會發生一次故障)。
兩塊磁盤同時損壞的幾率有多大呢(“同時”就是指一塊磁盤尚未*修復時另一塊磁盤也壞掉了)?如果說 RAID 5 陣列的MTBF相當于MTBF^2,那么這種幾率為每隔1015萬個小時發生一次(也就是1千多年才出現一次),因此不管工作條件如何,發生這種情況的概率是極低的。從數學理論角度來說,是有這種概率,但在現況中我們并不用考慮這一問題。不過有時卻是會發生兩塊磁盤同時損壞的情況,我們不能*忽略這種可能性,實際兩塊磁盤同時損壞的原因與MTBF基本沒有任何關系。
讀取錯誤(不能恢復的ECC讀取錯誤)從統計角度來說也比較少見,一般來說是指讀取多少位后會出現一次讀取錯誤。就 SCSI/ FC/ SAS磁盤(SAS 是本文的重點,但同樣的量化說明適用于所有這三種技術)來說,發生讀取錯誤的幾率為每讀取10^15位(也就是約100TB)到10^16位(約 1000TB 或 1PB),會出現一次錯誤。我們把這一幾率稱作誤碼率 (BER)。
不過,SATA磁盤的錯誤率要大一些,其BER比其它類型的磁盤要高出一兩個數量級(即其BER為每讀取10^14到10^15位出現一次錯誤,或者說每讀取10/100TB 出現一次錯誤,具體取決于磁盤設計)。如果 SATA 磁盤容量為1TB,完整讀取磁盤十次,就會發現新的故障塊(假定這里的 BER 為每讀取10^14位出錯一次)。存儲相同數據的相應兩個塊同時出現問題幾乎是不可能的,幾率為每讀取 10^30 位發生一次。
然而,如果一個問題由于MTBF引起,另一個問題由于讀取錯誤引起,這樣兩個錯誤同時發生的幾率有多大?假設我們有 10 個 SAS 磁盤組成的陣列,每個磁盤容量為 300GB,BER為每讀取10^-15 位出錯一次,那么我們在重建磁盤時發生讀取錯誤的可能性有多大?
計算方法如下: 10^15(位)X 1/8 (字節/位)X 1/10 (磁盤)X 1/300GB,從而得到每 50 次重建就會出現一次。這種幾率還是比較大的,但并不足以讓人震驚,要是磁盤陣列在使用壽命中要發生50次故障的話,那才真成了問題!不過,上述幾率在統計學上還是有意義的,我們可以換一種方式來理解,也就是說,如果我們出售50款與上述配置一樣的陣列,那么至少其中一個會出現上述嚴重問題。這種幾率也不算高,但要是客戶安裝上百個陣列的話,
從理論上說,這種回歸計算可以無限延伸,可創建任意類型的M+N冗余,但實際應用通常僅限于N=2,也就是說數據條帶上同時發生兩個不同的故障,這也就是RAID 6所要解決的主要問題。
為什么需要RAID 6? RAID 5可獨立解決磁盤不能檢索數據的兩種情況:
一個磁盤損壞,也就是說不能對任何讀寫命令做出響應,需要更換。RAID 5能從保存的對等數據中恢復所有數據,重建缺陷磁盤。
磁盤組本身沒問題,但其中一個磁盤上出現了壞塊(即不能讀取的塊),造成某些數據不能恢復。
請注意,從數學角度說,每個磁盤的平均*時間 (MTBF) 大約為 50 萬至 150 萬小時(也就是每 50~150 年發生一次硬盤損壞)。實際往往不能達到這種理想的情況,在大多數散熱和機械條件下,都會造成硬盤正常工作的時間大幅減少。考慮到每個磁盤的壽命不同,陣列中的任何磁盤都可能出現問題,從統計學角度說,陣列中 N 個磁盤發生故障的機率比單個磁盤發生故障的機率要大 N 倍。結合上述因素,如果陣列中的磁盤數量合理,且這些磁盤的平均*時間 (MTBF) 較短,那么在磁盤陣列的預期使用壽命過程中,就很有可能發生磁盤故障(比方說每幾個月或每隔幾年就會發生一次故障)。
兩塊磁盤同時損壞的幾率有多大呢(“同時”就是指一塊磁盤尚未*修復時另一塊磁盤也壞掉了)?如果說 RAID 5 陣列的MTBF相當于MTBF^2,那么這種幾率為每隔1015萬個小時發生一次(也就是1千多年才出現一次),因此不管工作條件如何,發生這種情況的概率是極低的。從數學理論角度來說,是有這種概率,但在現況中我們并不用考慮這一問題。不過有時卻是會發生兩塊磁盤同時損壞的情況,我們不能*忽略這種可能性,實際兩塊磁盤同時損壞的原因與MTBF基本沒有任何關系。
讀取錯誤(不能恢復的ECC讀取錯誤)從統計角度來說也比較少見,一般來說是指讀取多少位后會出現一次讀取錯誤。就 SCSI/ FC/ SAS磁盤(SAS 是本文的重點,但同樣的量化說明適用于所有這三種技術)來說,發生讀取錯誤的幾率為每讀取10^15位(也就是約100TB)到10^16位(約 1000TB 或 1PB),會出現一次錯誤。我們把這一幾率稱作誤碼率 (BER)。
不過,SATA磁盤的錯誤率要大一些,其BER比其它類型的磁盤要高出一兩個數量級(即其BER為每讀取10^14到10^15位出現一次錯誤,或者說每讀取10/100TB 出現一次錯誤,具體取決于磁盤設計)。如果 SATA 磁盤容量為1TB,完整讀取磁盤十次,就會發現新的故障塊(假定這里的 BER 為每讀取10^14位出錯一次)。存儲相同數據的相應兩個塊同時出現問題幾乎是不可能的,幾率為每讀取 10^30 位發生一次。
然而,如果一個問題由于MTBF引起,另一個問題由于讀取錯誤引起,這樣兩個錯誤同時發生的幾率有多大?假設我們有 10 個 SAS 磁盤組成的陣列,每個磁盤容量為 300GB,BER為每讀取10^-15 位出錯一次,那么我們在重建磁盤時發生讀取錯誤的可能性有多大?
計算方法如下: 10^15(位)X 1/8 (字節/位)X 1/10 (磁盤)X 1/300GB,從而得到每 50 次重建就會出現一次。這種幾率還是比較大的,但并不足以讓人震驚,要是磁盤陣列在使用壽命中要發生50次故障的話,那才真成了問題!不過,上述幾率在統計學上還是有意義的,我們可以換一種方式來理解,也就是說,如果我們出售50款與上述配置一樣的陣列,那么至少其中一個會出現上述嚴重問題。這種幾率也不算高,但要是客戶安裝上百個陣列的話,
從理論上說,這種回歸計算可以無限延伸,可創建任意類型的M+N冗余,但實際應用通常僅限于N=2,也就是說數據條帶上同時發生兩個不同的故障,這也就是RAID 6所要解決的主要問題。
為什么需要RAID 6? RAID 5可獨立解決磁盤不能檢索數據的兩種情況:
一個磁盤損壞,也就是說不能對任何讀寫命令做出響應,需要更換。RAID 5能從保存的對等數據中恢復所有數據,重建缺陷磁盤。
磁盤組本身沒問題,但其中一個磁盤上出現了壞塊(即不能讀取的塊),造成某些數據不能恢復。
請注意,從數學角度說,每個磁盤的平均*時間 (MTBF) 大約為 50 萬至 150 萬小時(也就是每 50~150 年發生一次硬盤損壞)。實際往往不能達到這種理想的情況,在大多數散熱和機械條件下,都會造成硬盤正常工作的時間大幅減少??紤]到每個磁盤的壽命不同,陣列中的任何磁盤都可能出現問題,從統計學角度說,陣列中 N 個磁盤發生故障的機率比單個磁盤發生故障的機率要大 N 倍。結合上述因素,如果陣列中的磁盤數量合理,且這些磁盤的平均*時間 (MTBF) 較短,那么在磁盤陣列的預期使用壽命過程中,就很有可能發生磁盤故障(比方說每幾個月或每隔幾年就會發生一次故障)。
兩塊磁盤同時損壞的幾率有多大呢(“同時”就是指一塊磁盤尚未*修復時另一塊磁盤也壞掉了)?如果說 RAID 5 陣列的MTBF相當于MTBF^2,那么這種幾率為每隔1015萬個小時發生一次(也就是1千多年才出現一次),因此不管工作條件如何,發生這種情況的概率是極低的。從數學理論角度來說,是有這種概率,但在現況中我們并不用考慮這一問題。不過有時卻是會發生兩塊磁盤同時損壞的情況,我們不能*忽略這種可能性,實際兩塊磁盤同時損壞的原因與MTBF基本沒有任何關系。
讀取錯誤(不能恢復的ECC讀取錯誤)從統計角度來說也比較少見,一般來說是指讀取多少位后會出現一次讀取錯誤。就 SCSI/ FC/ SAS磁盤(SAS 是本文的重點,但同樣的量化說明適用于所有這三種技術)來說,發生讀取錯誤的幾率為每讀取10^15位(也就是約100TB)到10^16位(約 1000TB 或 1PB),會出現一次錯誤。我們把這一幾率稱作誤碼率 (BER)。
不過,SATA磁盤的錯誤率要大一些,其BER比其它類型的磁盤要高出一兩個數量級(即其BER為每讀取10^14到10^15位出現一次錯誤,或者說每讀取10/100TB 出現一次錯誤,具體取決于磁盤設計)。如果 SATA 磁盤容量為1TB,完整讀取磁盤十次,就會發現新的故障塊(假定這里的 BER 為每讀取10^14位出錯一次)。存儲相同數據的相應兩個塊同時出現問題幾乎是不可能的,幾率為每讀取 10^30 位發生一次。
然而,如果一個問題由于MTBF引起,另一個問題由于讀取錯誤引起,這樣兩個錯誤同時發生的幾率有多大?假設我們有 10 個 SAS 磁盤組成的陣列,每個磁盤容量為 300GB,BER為每讀取10^-15 位出錯一次,那么我們在重建磁盤時發生讀取錯誤的可能性有多大?
計算方法如下: 10^15(位)X 1/8 (字節/位)X 1/10 (磁盤)X 1/300GB,從而得到每 50 次重建就會出現一次。這種幾率還是比較大的,但并不足以讓人震驚,要是磁盤陣列在使用壽命中要發生50次故障的話,那才真成了問題!不過,上述幾率在統計學上還是有意義的,我們可以換一種方式來理解,也就是說,如果我們出售50款與上述配置一樣的陣列,那么至少其中一個會出現上述嚴重問題。這種幾率也不算高,但要是客戶安裝上百個陣列的話,
SCHENCK D724781.10 RZJQ RTN 22t C5/M1
SCHUNK PGN+125-1-AS 0371403
ESA ESTRO-C2 S-01-05-03-CN-2/00R-CHBR-3H/1-59E
KUKA 138202
BRINKMANN STL145/530-Z+833/STL145/530 400V 50HZ
MOOG D661-4455E
RECO PN10600001
TILLQUIST Q400-054
ROLLIX 03 0260 00 ZZ00 B
WALTHER MD-007-0-WR021-19-2
NSD MRE-G256SP074FKR10-G
BEFELD TVU 2.0 Bc
KINETROL 103-100 帶彈簧復位和限位開關
MURR 4000-68113-0000000