实验:在软件RAID搭建LVM逻辑卷进行管理

在我们了解到,RAID可以实现磁盘的高性能读写,并实现冗余,而LVM逻辑卷则可以实现磁盘的弹性扩展,那么如何将两者配合使用并将它们的优势充分发挥呢,今天我们来实验在软件RAID上搭建LVM逻辑卷

实验预期:

在CentOS6.9系统上搭建两个RAID级别,分别为RAID0,及RAID5,将两个RAID合并为卷组并创建逻辑卷,实现冗余、性能提升、及弹性拓展。

实验准备环境:

CentOS6.9服务器一台,3块硬盘,分别为40G,60G,80G,并在每块磁盘创建分区sdx1容量为1G,sdx2容

量为2G,创建挂载用空目录/test。

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实验一:在软件RAID创建LVM逻辑卷

前期准备

1.mdadm -C /dev/md1 -a yes -l5 -n3 /dev/sd{b1,c1,d1}

将三个容量为1G的分区sdb1,sdc1,sdd1组成一个名称为md1的RAID5

创建RAID5

2.mdadm -C /dev/md2 -a yes -l0 -n3 /dev/sd{b2,c2,d2}

将三个容量为2G的分区sdb2,sdc2,sdd2组成一个名称为md2的条形卷RAID0

创建RAID0

3.mdadm -D /dev/md1

mdadm -D /dev/md2

查看RAID5、RAID0,确定已创建成功,md1设备可用容量为2G,md2设备可用容量为6G

查看RAID5

查看RAID0

4.pvcreate /dev/md1 /dev/md2

将md1、md2设备创建为物理卷

创建物理卷

5.vgcreate vg_md /dev/md1 /dev/md2

创建由md1、md2组成的卷组vg_md,可用容量为8G

创建卷组

6.lvcreate -L 7G -n lv_md vg_md

在卷组vg_md上创建一个名称为lv_md,大小为7G的逻辑卷

创建逻辑卷

7.mke2fs -t ext4 /dev/vg_md/lv_md

创建逻辑卷lv_md的文件系统为ext4

创建文件系统

8.mount /dev/vg_md/lv_md /test/

将逻辑卷lv_md挂载至提前准备好的空目录/test,这时我们看到逻辑卷lv_md已搭建在RAID0与RAID5共

同组成的分区上

挂载

9.vim /etc/fstab

将挂载信息写入/etc/fstab文件,实现开机自动挂载

自动挂载

10.dd if=/dev/zero of=/test/1G.file bs=1024k count=1000

dd if=/dev/zero of=/data/1G.file bs=1024k count=1000

测试磁盘写速度,可见/test目录下写性能相比普通磁盘挂载的/data目录确实有显著提升

测试速度

实验二:扩展逻辑卷到15G

由于原有卷组总容量只有8G,我们选择新创建一个10G分区sda6并添加至原卷组中

1.pvcreate /dev/sda6 创建卷组

2.vgextend vg_md /dev/sda6 将10G分区sda6添加至vg_md卷组

3.lvextend -r -L 15G /dev/vg_md/lv_md 拓展逻辑卷lv_md到15G

注:命令3中-r选项代表同步文件系统大小与逻辑卷大小相同,也可用resize2fs /dev/sda6命令代替

扩容

实验三:缩减逻辑卷到5G

注意:只有ext4系列文件系统可进行LVM缩容,xfs文件系统无法缩减,缩容前先保证缩容后分区容量大于

数据容量,否则数据将被破坏,生产环境中一般不进行缩容LVM操作。

1.umount /test/ 卸载

resize2fs /dev/vg_md/lv_md 5G 缩减文件系统到5G

提示应先使用命令e2fsck -f检查文件系统

注意文件系统与逻辑卷的执行顺序,扩容时为先扩容逻辑卷再扩容文件系统,缩容时为先缩容文件

系统再**缩容逻辑卷,否则,执行e2fsck -f检查文件系统将失败**

卸载

2.e2fsck -f /dev/vg_md/lv_md 检查文件系统

3. resize2fs /dev/vg_md/lv_md 5G 缩减文件系统到5G

检查文件

4.lvreduce -L 5G /dev/vg_md/lv_md 缩减逻辑卷到5G

5.lvdisplay 显示逻辑卷已缩减成功

完成

总结:可见实验RAID和LVM配合使用,确实提升了磁盘的读写性能,实现了冗余,并且可弹性管理分区大小

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