Calculadora RAID

Paso 1 / 4Configuración

Configuración RAID

Planifica una matriz RAID clásica sin confundir la capacidad indicada en el disco, la que muestra el sistema operativo y el almacenamiento protegido. Elige RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50 o 60; introduce discos activos idénticos o una lista de tamaños diferentes; y mantén aparte los repuestos en caliente. La calculadora desglosa cada deducción: capacidad desaprovechada en los discos mayores, sobrecarga de espejo o paridad, capacidad de reserva y espacio teórico utilizable. Los resultados aparecen en terabytes decimales y tebibytes binarios, con una descripción de la tolerancia a fallos específica de la topología en lugar de un único número engañoso.

Cómo calcular la capacidad RAID

  1. 1

    Elige la configuración RAID

    Selecciona un nivel RAID clásico, tamaños idénticos o mixtos y los miembros activos que realmente almacenan datos de la matriz.

  2. 2

    Introduce capacidad y grupos

    Usa GB o TB para las etiquetas decimales de los discos y GiB o TiB para capacidad binaria. RAID 50 y 60 también requieren grupos de paridad iguales y válidos.

  3. 3

    Añade repuestos y coste opcional

    Indica los repuestos en caliente por separado. Son capacidad instalada, no espacio activo utilizable; el precio opcional es una media aplicada a todos los discos.

  4. 4

    Revisa todas las capas de capacidad

    Compara capacidad bruta activa, conjunto direccionable por RAID, desperdicio por tamaños, sobrecarga de protección, reserva, TB/TiB utilizables y límites condicionales de fallos.

Fórmulas de capacidad RAID

Sea N el número de discos miembros activos, S la capacidad del disco activo más pequeño, P la suma de sus capacidades reales y G el número de grupos iguales en RAID 50 o 60. El RAID convencional limita la aportación de cada miembro a S, por lo que el conjunto direccionable por RAID es N × S y el desperdicio por tamaños mixtos es P − N × S.

Nivel Mínimo Capacidad teórica utilizable Tolerancia a fallos en este modelo
RAID 0 2 N × S Ninguna
RAID 1 2 S N − 1 en el modelo explícito de espejo de N vías
RAID 5 3 (N − 1) × S Cualquier disco activo
RAID 6 4 (N − 2) × S Cualesquiera dos discos activos
RAID 10 4, número par (N ÷ 2) × S Cualquiera uno; más solo si ningún espejo pierde ambos miembros
RAID 50 6 (N − G) × S Uno por grupo RAID 5
RAID 60 8 (N − 2G) × S Dos por grupo RAID 6

RAID 50 necesita al menos dos grupos iguales de tres discos; RAID 60, al menos dos grupos iguales de cuatro. El máximo condicional no promete que la matriz sobreviva a cualquier combinación de ese número de fallos. Si fallan los dos miembros de una pareja RAID 10, se pierde ese espejo; demasiados fallos dentro de un solo grupo de paridad hacen caer la matriz anidada.

Ejemplo con discos de distinto tamaño

Cinco discos activos de 8, 8, 6, 6 y 6 TB en RAID 6 suman 34 TB físicos. El disco más pequeño, de 6 TB, limita el conjunto direccionable a 5 × 6 = 30 TB, por lo que quedan 4 TB sin usar en los discos mayores. La sobrecarga de doble paridad es de 12 TB: la capacidad teórica utilizable queda en 18 TB, unos 16,371 TiB. Los metadatos de la controladora, las particiones del sistema, los pools y los sistemas de archivos reducirán aún más el volumen presentado a las aplicaciones.

TB no es TiB

Los fabricantes de discos suelen usar unidades decimales: 1 TB = 1.000.000.000.000 bytes. El prefijo binario de la IEC es 1 TiB = 2⁴⁰ = 1.099.511.627.776 bytes. Expresan los mismos bytes con escalas diferentes. Por eso cuatro discos de 4 TB en RAID 5 proporcionan 12 TB, pero unos 10,914 TiB; no son «12 TB que han encogido». La calculadora convierte siempre a través de bytes al cambiar la unidad de entrada.

Repuestos en caliente, reconstrucción y rendimiento

Un repuesto en caliente espera fuera de la configuración activa. No aporta capacidad utilizable ni aumenta la tolerancia inmediata a fallos simultáneos. Tras fallar un disco activo, la controladora puede asignar automáticamente un repuesto compatible y reconstruirlo, acortando el tiempo en estado degradado; la redundancia solo vuelve cuando la reconstrucción termina correctamente. La calculadora comprueba que el repuesto alcance la capacidad modelada del miembro, pero la controladora puede exigir un disco físico igual o mayor, medio e interfaz compatibles y otros requisitos del fabricante. Prevalecen sus reglas. La velocidad real depende del tamaño y tipo de disco, la configuración de la controladora, las políticas de stripe y caché, la cabina y la carga en curso, así que la calculadora no inventa una hora de finalización.

El rendimiento también depende de la carga. El striping puede mejorar el caudal; los espejos pueden atender lecturas desde varias copias; y las configuraciones con paridad añaden trabajo de escritura. RAID 10 evita calcular paridad, mientras que RAID 5/6/50/60 debe mantenerla. Nada de ello justifica prometer una velocidad sin medir la controladora y la carga reales.

La disponibilidad de RAID no es una copia de seguridad. No protege frente a borrado, corrupción, malware, pérdida de la controladora, incendio o robo. Conserva copias independientes y verificadas.

Referencias principales: definición de RAID 10 de SNIA, fórmulas de capacidad y regla del disco más pequeño de IBM, guía de Lenovo sobre niveles, grupos y hot spare, requisitos de niveles RAID de Dell PERC, ejemplo de capacidades mixtas de QNAP, prefijos binarios del NIST, explicación decimal/binaria de Seagate y factores de reconstrucción documentados por Dell.

Preguntas frecuentes

El RAID clásico asigna a cada miembro activo una aportación del mismo tamaño. El miembro menor fija esa aportación, y el exceso de los discos mayores se muestra aparte como espacio sin usar. Sistemas específicos como SHR, RAIDZ u otros pools pueden comportarse de otro modo y quedan fuera de esta calculadora.

Solo de forma condicional. Siempre sobrevive al fallo de cualquier disco activo. Puede admitir un fallo en cada pareja de espejo, pero si se pierden ambos miembros de una sola pareja se pierde ese espejo y, con él, la matriz.

No en el instante del fallo. El repuesto no contiene datos activos de la matriz, así que la tolerancia configurada no cambia. Puede iniciar la reconstrucción tras fallar un miembro y reducir el tiempo que la matriz permanece degradada.

Esta es la capacidad RAID teórica. Metadatos de la controladora, alineación, particiones, estructuras del sistema de archivos, instantáneas, reservas de aprovisionamiento fino y espacio del fabricante pueden reducir el volumen final.

No. La calculadora modela dos o más copias espejo completas, algo compatible con RAID por software y algunas plataformas. Muchas controladoras limitan el RAID 1 normal a dos discos o dan nombres propios a los espejos de tres vías. Comprueba la controladora de destino.

No. RAID puede mantener un sistema disponible ante ciertos fallos de disco, pero replica el borrado y la corrupción y no cubre todos los fallos de hardware, software o ubicación. Mantén copias independientes y recuperables.

Herramientas relacionadas