در بحث شبكه و سرورها و اطلاعاتی كه استفاده و به اشتراك گذاشته میشود پایداری و امنیت هر یك از اجزا بسیار مهم میباشد و برای رفع این مشكل در هر یك از اجزا اصطلاحی بنام redundancy وجود دارد.
در مبحث اطلاعات این redundancy از طریق Raidها پیاده سازی میشود.
پس از Raid ها برای افزایش سرعت و امنیت اطلاعات استفاده میشود. Raid ها در كل به دو شكل سخت افزاری و نرم افزاری وجود دارد. نوع نرم افزاری خود دارای ریسك میباشد و كندتر از نوع سخت افزاری میباشد چراكه از منابع سیستم و CPU برای اینكار استفاده میكند و در مواقعی كه بار سیستم زیاد باشد و سیستم هنگ كند احتمال از دست رفتن اطلاعات و یا ایجاد مشكل وجود دارد. اما در نوع سخت افزاری این مشكل ها وجود ندارد حتی با قطعی برق باطری داخلی در raid وجود دارد كه باعث میشود تا اطلاعات به هیچ وجه از دست نرود. انواع Raid هایی كه معمول و شناخته شده میباشد در ذیل بطور خلاصه اشاره میشود.
Raid 0
حداقل هاردیسك مورد نیاز : 2
شرح : مجموعه دیسكهای جدا بدون بیت توازن. كارایی بهتر و افزونگی ذخیره سازی را فراهم میكند اما بدون توانایی تحمل نقص و اشكال. خرابی هر یك از هاردیسكها باعث از بین رفتن آرایش میشود. خرابی یك هاردیسك نابودی كل آرایش را به همراه دارد، زیرا اطلاعاتی كه در این مدل نوشته میشود اطلاعات به قطعاتی شكسته میشود. تعداد قطعات توسط تعداد هاردیسكها مشخص میشود. قطعات اطلاعات با هم در سكتورهای مشابه در دیسكهای مربوطه نوشته میشود.
این اجازه میدهد قطعات كوچكتر از كل قطعه بزرگ بطور موازی از درایوها خوانده شود كه نتیجه این مدل چینش پهنای باند زیاد میباشد. هنگامی كه یك سكتور روی یكی از دیسكها خراب شود سكتورهای مشابه روی تمام دیسكهای دیگر بدون استفاده خواهد بود. زیرا بخشی از اطلاعات خراب شده است. این مدل چینش بررسی خطا ندارد بنابر این هر خطایی غیرقابل بازبابی خواهد بود. دیسكهای بیشتر پهنای باند بیشتری را در پی خواهد داشت اما ریسك از دست دادن اطلاعات نیز بیشتر میشود.
Raid 1
حداقل هاردیسك مورد نیاز : 2

مجموعه آینه ای بدون بیت توازن اختصاصی. این نوع توانایی تحمل نقص را از خطاهای هاردیسك و خرابی یك هاردیسك فراهم می كند. افزایش كارایی خواندن را همراه دارد وقتی كه یك سیستم عامل با امكان اجرای قطعات یك برنامه توسط چند پردازنده استفاده شود كه از قابلیت قطعه بندی زمانی پشتیبانی كند. كاهش كارایی خیلی كوچكی در هنگام نوشتن دارد. این چینش طولانی مدت بكار ادامه میدهد تا زمانی كه حداقل یك درایو درحال كار باشد.
Raid 3
حداقل هاردیسك موردنیاز: 3
مجموعه دیسكهای جدا با بیت توازن اختصاصی. این مكانیسم كارایی اصلاح شده و توانایی تحمل نقص شبیه رید 5 را فراهم میكند اما با یك دیسك بیت توازن اختصاصی سریعتر از بیت توازن چرخشی تكه تكه. وجود یك دیسك توازن اشكالی میباشد برای نوشتن زمانیكه هر نوشتن نیازمند به روز كردن اطلاعات بیت توازن را دارد. یك فایده كوچك این هست كه اجازه میدهد درایو بیت توازن خراب شود و عملیات بكار خود بدون بیت توازن یا حفظ كارایی ادامه میدهد.
Raid 4
حداقل هاردیسك موردنیاز: 3

همانند رید سه میباشد اما بجای قطعه قطعه كردن بلوكی از قطعه قطعه كردن بایتی استفاده میكند.
Raid 5
حداقل هاردیسك موردنیاز: 3

مجموعه دیسكهای جدا با بیت توازن توزیع شده. بیت توازن توزیع شده به تمام درایوها بجز یكی نیاز دارد كه كار كند. خراب شدن درایو نیازمند جایگزینی مبباشد. در هنگام خرابی درایو هر خواندنی میتواند از بیت توازن های توزیع شده محاسبه گردد. این چنش در صورتی كه دومین درایو هم خراب شود اطلاعات از دست خواهد رفت و آسیب پذیر میباشد تاوقتی كه اطلاعاتی كه در درایو خراب شده قرار داشته بر روی درایو جایگزین ساخته شود.
Raid 6
حداقل هاردیسك موردنیاز: 4

مجموعه دیسكهای جدا با دو بیت توازن توزیع شده. توانایی تحمل نقص با خرابی دو درایو را دارد. این چینش با دو درایو خراب به كار خود ادامه میدهد. این باعث سود بالاتر در گروههای رید بزرگ میشود بخصوص در سیستمهایی كه نیاز به قابل استفاده بودن بالایی دارند. این اهمیت بیشتر میشود زیرا درایوها با ظرفیت بالا زمان بیشتری برای بازیابی از خرابی یك درایو میباشد. در رید 5 كه یك بیت توازن دارد به علت اینكه اطلاعات تا زمان بازیابی در معرض از دست دادن اطلاعات میباشند، آسیب پذیر میباشد با دو بیت توازن این به ما زمانی را میدهد تا آرایه رید دوباره سازی شود بدون اینكه اطلاعاتی از دست برود.