Calculateur RAID : capacité utile en RAID 0, 1, 5, 6 et 10
Calculez la capacité utile et la tolérance de panne de votre grappe de disques en RAID 0, 1, 5, 6 ou 10.
| Niveau | Capacité utile | Pannes supportées | Disques minimum |
|---|
Indiquez le niveau de RAID, le nombre de disques et la capacité d’un disque : le calculateur donne la capacité réellement utilisable, la part de l’espace consacrée à la redondance et le nombre de disques qui peuvent tomber en panne sans perte de données. Le tableau compare tous les niveaux pour la même configuration.
Comment le calcul est fait
Le calcul suppose des disques identiques. Avec des disques de tailles différentes, la plupart des contrôleurs alignent tous les disques sur le plus petit : retenez la capacité du plus petit disque.
| Niveau | Disques minimum | Capacité utile (n disques de taille C) | Pannes supportées |
|---|---|---|---|
| RAID 0 | 2 | n × C | Aucune |
| RAID 1 | 2 | C | n − 1 |
| RAID 5 | 3 | (n − 1) × C | 1 |
| RAID 6 | 4 | (n − 2) × C | 2 |
| RAID 10 | 4 (nombre pair) | n ÷ 2 × C | 1 garanti, davantage si les pannes touchent des miroirs différents |
Les capacités affichées sont des capacités brutes, en unités décimales. Le système de fichiers et l’affichage en unités binaires (Gio, Tio) réduisent encore un peu l’espace visible : notre convertisseur Mo, Go, To donne l’équivalence.
Les niveaux de RAID en bref
RAID 0 : la vitesse sans protection
Les données sont réparties sur tous les disques. La capacité et les débits s’additionnent, mais la panne d’un seul disque fait perdre l’ensemble. À réserver aux données temporaires ou reconstruisibles.
RAID 1 : le miroir
Chaque disque contient une copie complète. C’est la configuration la plus courante sur les serveurs dédiés à deux disques : simple, robuste, et la reconstruction après une panne est rapide. En contrepartie, la moitié de l’espace sert à la copie.
RAID 5 : la parité simple
Une information de parité, répartie sur tous les disques, permet de reconstruire un disque perdu. On ne perd que l’équivalent d’un disque. Avec de gros disques, la reconstruction peut durer longtemps, et une seconde panne pendant cette période fait perdre les données.
RAID 6 : la double parité
Le principe du RAID 5 avec deux disques de parité : la grappe supporte deux pannes simultanées. C’est un choix prudent à partir de quatre à six disques de grande capacité, au prix d’écritures un peu plus lentes.
RAID 10 : miroir et répartition
Les disques sont regroupés en paires miroirs, sur lesquelles les données sont réparties. Il offre de bonnes performances en écriture et une reconstruction rapide, ce qui en fait un standard pour les bases de données. La moitié de l’espace est consacrée à la redondance.
RAID 1, 5 ou 10 : lequel choisir pour un serveur ?
- Deux disques : RAID 1, la seule option redondante.
- Quatre disques, base de données ou applications sollicitées : RAID 10.
- Quatre disques ou plus, stockage et archivage : RAID 6, ou RAID 5 avec des disques de taille modeste.
- Données jetables et besoin de vitesse : RAID 0, en connaissance de cause.
Sur un serveur dédié loué, le RAID est souvent logiciel (géré par le système d’exploitation, par exemple avec mdadm sous Linux), ce qui suffit dans la grande majorité des cas. Les offres de notre comparateur précisent la configuration de stockage annoncée par l’hébergeur.
Le RAID ne remplace pas une sauvegarde
Le RAID protège contre la panne matérielle d’un disque. Il ne protège ni contre une suppression accidentelle, ni contre un rançongiciel, ni contre une erreur logicielle, qui sont répliquées instantanément sur tous les disques. Une sauvegarde externe reste indispensable : voir notre guide sauvegarde et restauration d’un serveur, et pour le choix des disques, stockage NVMe.
Sources
- Documentation du noyau Linux, RAID logiciel (md) : docs.kernel.org
- Red Hat, niveaux de RAID et RAID linéaire : docs.redhat.com