
RAID (Redundant Array of Independent Disks) es una arquitectura de almacenamiento que combina múltiples discos físicos en una sola unidad lógica con uno o varios objetivos:
– Incrementar rendimiento
– Aumentar disponibilidad
– Proporcionar tolerancia a fallos
– Combinar capacidad
En entornos empresariales, NAS, servidores, SAN y estaciones de trabajo avanzadas, RAID es una solución estándar.
Pero desde el punto de vista de la recuperación de datos, RAID no es simplemente “varios discos”. Es:
– Un sistema lógico distribuido
– Dependiente de metadatos
– Sensible al orden de discos
– Crítico en configuración de parámetros (stripe size, offset, paridad, rotación)
Cuando falla, el problema no es solo físico, también puede ser lógico y de configuración.
Tipos de RAID más comunes y sus diferencias técnicas
A continuación, los niveles más relevantes que vemos en laboratorio.
RAID 0 – Striping sin redundancia

Cómo funciona:
Divide los datos en bloques (stripes) y los distribuye entre discos.
Ventaja:
Alta velocidad y suma de las capacidades de almacenamiento de ambos discos.
Desventaja crítica:
No tiene redundancia. Si falla un solo disco, se pierde todo el volumen.
Para la recuperación de datos, se requiere de la reconstrucción fisica y virtual a partir de todos los discos originales.
Es indispensable conocer:
– Orden exacto de discos
– Tamaño de bloque (stripe size)
– Offset
Un error en parámetros puede corromper la reconstrucción.
Recuperacion de datos de RAID-0
RAID 1 – Espejo

Cómo funciona:
Copia exacta de un disco en otro.
Ventaja:
Alta tolerancia a fallos.
Es posible recuperar los datos si al menos uno de los discos es utilizable o puede ser reparado.
Problemas comunes:
– Desincronización
– Corrupción lógica replicada
– Falla de firmware en ambos discos
Muchos creen que RAID 1 “no necesita recuperación”. Eso es falso. Si el problema es lógico, el espejo replica el error.
Recuperación de datos de RAID-1
RAID 5 – Paridad distribuida

Cómo funciona:
Distribuye datos y bloques de paridad entre 3 o más discos, y puede tolerar la falla de 1 disco.
Es el arreglo más frecuente en servidores y NAS empresariales.
Problemas típicos:
– Discos con daño de sectores
– Reconstrucción automática mal ejecutada
– Falla durante rebuild
– Corrupción de paridad
Recuperacion de datos de RAID 5
RAID 6 – Doble paridad

Puede tolerar la falla de 2 discos.
Pero:
– Si hay sectores dañados adicionales
– Si el rebuild fue interrumpido
– Si hubo error de controlador
La reconstrucción requiere análisis profundo de paridades múltiples.
RAID 10 (1+0)

Combina espejo y striping.
– Alto rendimiento
– Buena tolerancia
Para la recuperación, hay que reconstruir primero los espejos y luego interpretar el stripe.
El orden físico es determinante.
JBOD – «Just a Bunch of Disks» o «Just a Bunch of Drives»

No es técnicamente RAID, pero es frecuente.
– Simple concatenación de discos.
– Sin redundancia.
– Si falla uno, puede perderse parte del volumen completo.
Causas de pérdida de datos en RAID
En laboratorio, los escenarios más frecuentes son:
– Fallas físicas
– Sectores dañados
– Cabezas defectuosas
– Firmware corrupto
– Motor trabado
– Fallas lógicas
– Sistema de archivos corrupto
– Rebuild mal ejecutado
– Inicialización accidental
– Actualización fallida de firmware
– Fallas humanas (muy comunes)
– Cambiar orden de discos
– Reemplazar disco incorrecto
– Forzar rebuild sin respaldo
– Formatear volumen degradado
En RAID, el mayor enemigo no siempre es el hardware, sino la intervención incorrecta.
Proceso de recuperación de datos en RAID
1. Diagnóstico individual de cada disco
Nunca se trabaja directamente sobre el arreglo.
Cada disco se analiza por separado:
– Estado SMART
– Módulos de firmware
– Estado de cabezas
– Estado de los sectores
Si hay daño físico:
– Se realiza imagen forense completa.
– Se trabaja sobre copias.
– Se minimiza estrés mecánico.
Nunca se debe reconstruir un RAID con los discos dañados originales.
3. Identificación de parámetros del arreglo
Se determinan:
– Orden de discos
– Tamaño de bloque
– Offset
– Algoritmo de paridad
– Rotación de paridad
Esto puede obtenerse por:
– Metadatos
– Análisis heurístico
– Reconstrucción matemática
4. Reconstrucción virtual
– El arreglo se emula en software especializado.
– NO se reconstruye físicamente.
– Se valida integridd de los datos.
5. Recuperación del sistema de archivos
Una vez armado virtualmente:
– Se analiza NTFS / EXT / XFS / Btrfs / etc.
– Se repara estructura lógica.
– Se extraen archivos a almacenamiento externo nuevo.
Errores que destruyen definitivamente un RAID
Aquí es donde más pérdidas irreversibles vemos:
– Ejecutar rebuild con discos dañados
– Forzar inicialización
– Cambiar discos de posición
– Actualizar firmware sin respaldo
– Usar utilidades automáticas del NAS sin diagnóstico
– Intentar reconstrucción experimental repetitiva
Cada intento incorrecto puede sobrescribir bloques de paridad.
En RAID 5 o 6, eso puede volver la recuperación imposible.
RAID NO es respaldo
Este es el mito más peligroso.
RAID = continuidad operativa
Backup = copia de los datos
IMPORTANTE – Antes de hacer cualquier intento
Si su RAID:
– Está degradado
– Pidió rebuild
– No monta
– Hace ruidos
– Marcó múltiples discos fallidos
– Fue inicializado accidentalmente
DETÉNGASE. No reinicie. No reconstruya. No cambie discos de orden. No ejecute herramientas automáticas.
Cada intento incorrecto reduce dramáticamente la probabilidad de recuperación.
Diagnóstico profesional especializado en RAID
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El primer paso siempre es un análisis controlado.
No arriesgue información crítica por intentar soluciones improvisadas.
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CREDITOS DE LAS IMAGENES
Ilustraciones de RAID: Por JaviMZN Ilustración del JBOD: Techtarget







