MISE EN SERVICE D UN SERVEUR FREENAS
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- Clementine Guérin
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1 ACTIVITE de FORMATION ACTIVITE : MISE EN SERVICE D UN SERVEUR FREENAS CONDITIONS D EXERCICE - Moyens et TAXONOMIE Internet Logiciel Doc. PC Outillages Matériels ON DEMANDE CRITERE D EVALUATION DUREE : heures LIEU : Atelier Vous serez évalué sur l exactitude des réponses fournies, la rigueur de vos manipulations et votre autonomie au cours de cette activité. Préparation Formation Habilitation Electrique NOTE : B0V B1V / 20 Page 1 sur 9
2 ACTIVITES PROFESSIONNELLES F1 FONCTION PREPARATION DES MATERIELS ET CONTROLE QUALITE F2 FONCTION INSTALLATION - CONFIGURATION - MISE EN ROUTE F3 FONCTION MAINTENANCE F4 FONCTION ORGANISATION A 1-1 : préparer, intégrer, assembler, interconnec A 1-2 : tester et vérifier la conformité A 2-1 : participer à la préparation sur site A 2-2 : participer aux activités de repérage, racc A 2-3 : participer à l installation, à la configur A 3-1 : participer à la préparation de la maintena A 3-2 : effectuer la maintenance corrective A 4-1 : participer à la prise en charge du matérie A 4-2 : rechercher une information dans une docume A 4-3 : respecter les obligations légales et régle COMPETENCES C1 S APPROPRIER LES CARACTERISTIQUES D UN SYSTEME ELECTRONIQUE C2 PREPARER LES MATERIELS EN VUE D UNE INSTALLATION C3 INSTALLER ET METTRE EN OEUVRE LES EQUIPEMENTS C4 TESTER ET VERIFIER LA CONFORMITE C5 ASSURER LA MAINTENANCE C6 ORGANISER SON ACTIVITE C1-1 Faire un bilan de l existant C1-2 Recueillir les informations relatives à l exp C2-1 Identifier un élément C2-2 Préparer les matériels C2-3 Intégrer les matériels C2-4 Assembler les matériels C2-5 Interconnecter les matériels C3-1 Repérer les supports de transmission C3-2 Raccorder les supports de transmission C3-3 Installer les équipements C3-4 Raccorder les équipements C3-5 Mettre sous énergie C3-6 Configurer les équipements C3-7 Participer à la mise en route C4-1 Effectuer les tests C4-2 Vérifier la conformité du fonctionnement des C5-1 Remplacer un élément C5-2 Conditionner les éléments C6-1 Prendre connaissance et appliquer la procédur C6-2 Renseigner un compte-rendu C6-3 S intégrer à la démarche qualité du service Eval A B C D Page 2 sur 9
3 Sommaire 1. Mise en situation Etude préliminaire Réalisation Sur machines virtuelles A l aide d un LiveCD Annexes RAID (informatique)... 6 MISE EN SERVICE D UN SERVEUR FREENAS 1. Mise en situation Un serveur de stockage en réseau, également appelé stockage en réseau NAS, ou plus simplement NAS (de l'anglais Network Attached Storage), ou encore boîtier de stockage en réseau, est un serveur de fichiers autonome, relié à un réseau dont la principale fonction est le stockage de données en un volume centralisé pour des clients réseau hétérogènes. (source : wikipédia) FreeNAS permet de transformer un PC (ou serveur) en serveur de fichier autonome et de gérer les disques durs pour permettre une redondance de l information. Je vous invite à lire l annexe relative au système de stockage RAID. Page 3 sur 9
4 2. Etude préliminaire Donnez la définition de NAS Donnez un avantage de l utilisation d un tel serveur Donnez la définition de système de stockage RAID ainsi que l avantage d utiliser de type de stockage. Donnez la définition de RAID 0, RAID 1, RAID 5. Donnez les différents modes RAID utilisable avec FreeNAS Page 4 sur 9
5 3. Réalisation 3.1. Sur machines virtuelles Regardez la vidéo présente sur le site de la section. Installez VirtualBox sur votre poste de travail et réalisez l installation de FreeNAS sur une machine virtuelle. Configurez les paramètres de base du serveur NAS (IP, langue et autres). Configurez les paramètres de disques comme dans la vidéo. Réalisez la configuration et l activation du service SMB. Ajoutez un répertoire de partage. Testez pour validez le bon fonctionnement du serveur 3.2. A l aide d un LiveCD Réalisez l installation du serveur NAS depuis un LiveCD de FreeNAS Réalisez la configuration réseau du serveur (IP : / ) Réalisez la configuration d utilisation du disque dur Réalisez la configuration et l activation du service SMB. Ajoutez un répertoire de partage. Testez le bon fonctionnement du serveur Page 5 sur 9
6 4. Annexes 4.1. RAID (informatique) Schéma de principe d'une grappe de disques en RAID 5 En informatique, le mot RAID désigne les techniques permettant de répartir des données sur plusieurs disques durs afin d'améliorer soit la tolérance aux pannes, soit la sécurité, soit les performances de l'ensemble, ou une répartition de tout cela. L'acronyme RAID a été défini en 1987 par l'université de Berkeley, dans un article nommé A Case for Redundant Arrays of Inexpensive Disks (RAID), soit «regroupement redondant de disques peu onéreux». Aujourd'hui, le mot est devenu l'acronyme de Redundant Array of Independent (or inexpensive) Disks, ce qui signifie «regroupement redondant de disques indépendants». Le coût au mégaoctet des disques durs ayant diminué d'un facteur en 29 ans, aujourd'hui le RAID est choisi pour d'autres raisons que le coût de l'espace de stockage. Les différents types de systèmes RAID Le système RAID est : soit un système de redondance qui donne au stockage des données une certaine tolérance aux pannes matérielles (ex : RAID1). soit un système de répartition qui améliore ses performances (ex : RAID0). soit les deux à la fois mais avec une moins bonne efficacité (ex : RAID5). Le système RAID est donc capable de gérer d'une manière ou d'une autre la répartition et la cohérence de ces données. Ce système de contrôle peut être purement logiciel ou utiliser un matériel dédié. Page 6 sur 9
7 RAID 0 : volume agrégé par bandes Le RAID 0, également connu sous le nom d'«entrelacement de disques» ou de «volume agrégé par bandes» (striping en anglais) est une configuration RAID permettant d'augmenter significativement les performances de la grappe en faisant travailler n disques durs en parallèle (avec n>= 2). Capacité : La capacité totale est égale à celle du plus petit élément de la grappe multiplié par le nombre d'éléments présent dans la grappe, car le système d'agrégation par bandes se retrouvera bloqué une fois que le plus petit disque sera rempli (voir schéma). L'espace excédentaire des autres éléments de la grappe restera inutilisé. Il est donc conseillé d'utiliser des disques de même capacité. Fiabilité : Le défaut de cette solution est que la perte d'un seul disque entraîne la perte de toutes ses données. Coût : Dans un RAID 0, qui n'apporte aucune redondance, tout l'espace disque disponible est utilisé (tant que tous les disques ont la même capacité). RAID 1 : Disques en miroir Le RAID 1 consiste en l'utilisation de n disques redondants (avec n>2), chaque disque de la grappe contenant à tout moment exactement les mêmes données, d'où l'utilisation du mot «miroir» (mirroring en anglais). Capacité : La capacité totale est égale à celle du plus petit élément de la grappe. L'espace excédentaire des autres éléments de la grappe restera inutilisé. Il est donc conseillé d'utiliser des éléments identiques. Fiabilité : Cette solution offre un excellent niveau de protection des données. Elle accepte une défaillance de n-1 éléments. Coût : Les coûts de stockage sont élevés et directement proportionnels au nombre de miroirs utilisés alors que la capacité totale reste inchangée. Plus le nombre de miroirs est élevé, et plus la sécurité augmente, mais plus son coût devient prohibitif. Les accès en lecture du système d'exploitation se font sur le disque le plus facilement accessible à ce moment-là.[réf. nécessaire] Les écritures sur la grappe se font de manière simultanée sur tous les disques, de façon à ce que n'importe quel disque soit interchangeable à tout moment. Page 7 sur 9
8 RAID 5 : volume agrégé par bandes à parité répartie Le RAID 5 combine la méthode du volume agrégé par bandes (striping) à une parité répartie. Il s'agit là d'un ensemble à redondance n+1. La parité, qui est incluse avec chaque écriture se retrouve répartie circulairement sur les différents disques. Chaque bande est donc constituée de blocs de données et d'un bloc de parité. Ainsi, en cas de défaillance de l'un des disques de la grappe, pour chaque bande il manquera soit un bloc de données soit le bloc de parité. Si c'est le bloc de parité, ce n'est pas grave, car aucune donnée ne manque. Si c'est un bloc de données, on peut calculer son contenu à partir des n-1 autres blocs de données et du bloc de parité. L'intégrité des données de chaque bande est préservée. Donc non seulement la grappe est toujours en état de fonctionner, mais il est de plus possible de reconstruire le disque une fois échangé à partir des données et des informations de parité contenues sur les autres disques. Avantages : performances en lecture aussi élevées qu'en RAID 0 et sécurité accrue surcoût minimal (capacité totale de n-1 disques sur un total de n disques) Inconvénients : pénalité en écriture du fait du calcul de la parité minimum de 3 disques Page 8 sur 9
9 Autres types de RAID RAID 0+1 RAID 1+0 RAID 1+5 RAID 5+1 Page 9 sur 9
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