Z naszego bloga

  • Przełączniki KVM AV Access – profesjonalne rozwiązania dla użytkowników macOS i Windows
    Przełączniki KVM AV Access – profesjonalne rozwiązania...

    Współczesne stanowiska pracy coraz częściej wykorzystują więcej niż jeden komputer. Programiści pracują jednocześnie na komputerach służbowych i prywatnych, graficy korzystają z wydajnych stacji roboczych oraz laptopów, a użytkownicy domowi chcą wygodnie przełączać się pomiędzy komputerem do pracy i komputerem gamingowym. W takich zastosowaniach idealnym rozwiązaniem są przełączniki KVM (Keyboard, Video, Mouse), które pozwalają sterować wieloma komputerami za pomocą jednej klawiatury, myszy oraz zestawu monitorów.

    2026-06-23
  • USB-C i USB4 – różnice, prędkości i zastosowania | Abart Pro
    USB-C i USB4 – różnice, prędkości i zastosowania | Abart Pro

    Jeszcze kilka lat temu wybór odpowiedniego kabla USB był prosty. Dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Na rynku znajdziemy USB-C, USB 10 Gb/s, USB 20 Gb/s, USB4, Thunderbolt 4 i Thunderbolt 5. Choć wiele z tych standardów wykorzystuje identyczne złącze, ich możliwości mogą się diametralnie różnić. W tym artykule wyjaśniamy, czym jest USB-C, jakie są różnice pomiędzy USB 3.2 a USB4 oraz jak wybrać odpowiednie akcesoria do pracy z komputerami Apple, PC, stacjami dokującymi i profesjonalnymi urządzeniami peryferyjnymi. 

    2026-06-18
  • ATTO FastFrame™ AIR – profesjonalne karty sieciowe 10/25/50/100GbE dla najbardziej wymagających stacji roboczych
    ATTO FastFrame™ AIR – profesjonalne karty sieciowe...

    ATTO FastFrame™ AIR – profesjonalne karty sieciowe 10/25/50/100GbE dla najbardziej wymagających stacji roboczych ATTO Technology poszerza swoją ofertę o nową serię kart sieciowych FastFrame™ AIR, zaprojektowanych specjalnie z myślą o nowoczesnych stacjach roboczych wymagających najwyższej wydajności, minimalnych opóźnień oraz niezawodnej komunikacji sieciowej. Nowe adaptery Ethernet 10GbE, 25GbE, 50GbE oraz 100GbE łączą wyjątkową wydajność z innowacyjnym systemem aktywnego chłodzenia, dzięki czemu doskonale sprawdzają się tam, gdzie standardowe karty sieciowe nie są w stanie zapewnić odpowiednich parametrów pracy.

    2026-06-10
  • Glyph Atom EX40 to dyski, które wydajnością nadążają za Twoim środowiskiem pracy
    Glyph Atom EX40 to dyski, które wydajnością nadążają za...

    W pracy twórczej sprzęt nie może być ograniczeniem. Przy materiale 4K/8K, dużych bibliotekach RAW czy projektach audio liczy się jedno: stabilna, przewidywalna i wysoka wydajność. Glyph Atom EX40 to dysk zaprojektowany nie pod benchmarki, ale pod realne, wysokie obciążenie produkcyjne.

    2026-03-18

Podstawowe poziomy RAID – dla opornych

Użyteczna pojemność konfiguracji RAID (Redundant Array of Independent Disks) zależy od konkretnego poziomu RAID, a także od liczby i pojemności poszczególnych dysków w macierzy. Oto typowe pojemności użytkowe dla niektórych popularnych konfiguracji RAID:

RAID 0 (Striping):

Pojemność użytkowa: Równa sumie pojemności wszystkich dysków w macierzy.
Data Striping: Dane są równomiernie rozłożone na wszystkich dyskach w macierzy.
Redundancja: Brak nadmiarowości danych. Jeśli jeden dysk ulegnie awarii, wszystkie dane zostaną utracone.

RAID 1 (Mirroring):

Pojemność użytkowa: Równa pojemności pojedynczego dysku w macierzy.
Mirroring danych: Dane są duplikowane na wszystkich dyskach w macierzy.
Redundancja: Wysoka nadmiarowość, ponieważ dane są duplikowane. Może przetrwać awarię jednego dysku.

RAID 5 (Striping with Parity):

Pojemność użytkowa: (liczba dysków – 1)
Data Striping: Dane są rozłożone na wszystkich dyskach.
Parzystość: Informacje o parzystości są rozprowadzane na dyskach w celu zapewnienia odporności na błędy.
Redundancja: Może tolerować awarię jednego dysku bez utraty danych.

RAID 6 (Striping z podwójną parzystością):

Pojemność użytkowa: (liczba dysków – 2)
Data Striping: Dane są rozłożone na wszystkich dyskach.
Podwójna parzystość: Dwa zestawy informacji o parzystości są używane w celu zapewnienia odporności na błędy.
Redundancja: Może tolerować awarię dwóch dysków bez utraty danych.

RAID 50 (połączenie RAID 5 i RAID 0):

Pojemność użytkowa: (liczba dysków w każdej grupie RAID 5 – 1)
Data Striping: Dane są rozłożone na wiele macierzy RAID 5.
Parzystość: Parzystość jest obliczana w każdej grupie RAID 5.
Redundancja: Może tolerować awarię jednego dysku w każdej grupie RAID 5 bez utraty danych.

RAID 60 (połączenie RAID 6 i RAID 0):

Pojemność użytkowa: (liczba dysków w każdej grupie RAID 6 – 2)
Data Striping: Dane są rozłożone na wiele macierzy RAID 6.
Podwójna parzystość: Podwójna parzystość jest obliczana w każdej grupie RAID 6.
Redundancja: Może tolerować awarię dwóch dysków w każdej grupie RAID 6 bez utraty danych.

Jedyną rzeczą, o której należy pamiętać, zwłaszcza w świecie dysków o dużej pojemności, jest to, że umieszczana na dyskach pojemność odnosi się do pojemności dziesiętnej 10, 16, 18, 20 TB itp.

Podstawowe dane są przechowywane w bitach, które nie są liczbami dziesiętnymi.

Tak więc dysk o pojemności 20 TB jest w rzeczywistości „widziany” przez kontroler RAID lub HBA jako 18,18 TB.

TB: Terabajt
TiB: tebibajt

1 terabajt jest równy (1012/240) tebibajtom.

Terabajt zawiera 0,90949470177293 tebibajtów.

1 TB = 0,90949470177293 TiB

Obliczenie jest „łatwe”, wystarczy 20 x 0,9, aby uzyskać przybliżoną liczbę

Brzmi enigmatycznie, ale w przypadku dużych urządzeń, takich jak dyski 60 x 20 TB, różnica jest zauważalna: 1200TB = 1090,80 TiB

Leave a comment