Sākuma līmeņa uzglabāšanas sistēmas. Uzglabāšanas sistēmas Atšķirības no HP MSA2040

  • Dell EMC Storage SC sērija - automatizēti risinājumi ar modernu infrastruktūru, kas veidoti, izmantojot hibrīda diskus, kā arī augsto tehnoloģiju Flash masīvus.
  • Dell EMC Equallogic PS sērija ir optimāla ierīce korporatīvajai informācijas videi, nodrošinot efektīvu ikdienas informācijas uzdevumu izpildi.
  • Dell POWERVAULT MD Series ir mērogojamas, zemu izmaksu sistēmas, kas atbalsta lielu datu konsolidāciju un vienkāršotu datu pārvaldību.
  • EMC VNXE sērija – vienoti krātuves risinājumi mazajiem uzņēmumiem raksturīgo informācijas problēmu risināšanai.

Sākuma līmeņa krātuve

Dell EMC sākuma līmeņa uzglabāšanas sistēmas nodrošina augstas veiktspējas platformas maziem uzņēmumiem, kā arī lieliem uzņēmumiem ar plašu filiāļu infrastruktūru. Šīs klases iekārtas raksturo plašas mērogošanas iespējas, pateicoties kurām var izmantot 6 līdz 150 disku potenciālu, iegūstot maksimālo datu uzglabāšanas ietilpību 450 TB. Dell EMC uzglabāšanas sistēmas ir optimāli piemērotas uzņēmumiem ar attīstītu fizisko serveru sistēmu infrastruktūru, kā arī tiem, kas praktizē virtualizēto serveru sistēmu izmantošanu. Dell EMC krātuves praktiskā izmantošana ļaus konsolidēt lielus informācijas apjomus, kā arī paaugstināt to apstrādes efektivitāti. Izmantojot šīs ierīces, būs iespējams izvietot daudzfunkcionālas uzglabāšanas sistēmas, kuru pamatā ir IP tīkli, kas atbalsta attiecīgi failu un bloku piekļuves protokolus, NAS un iSCSI.

Vidēja līmeņa uzglabāšanas sistēma

Dell EMC vidēja līmeņa krātuves sistēmas ir ar funkcijām bagātas platformas, kas ļauj konsolidēt bloku krātuvi, failu serveru sistēmas un tieši pievienoto krātuvi. Šīs iekārtas izmantošana nodrošinās uzņēmumiem iespēju dinamiski paplašināt failu sistēmas un bloķēt resursus ar paralēlu atbalstu vairākiem protokoliem – NFS un CIFS. Turklāt uzglabāšanas sistēmas var nodrošināt piekļuvi informācijai, izmantojot tādus protokolus kā Fibre Channel, iSCSI un FCoE. Tas palīdzēs atbalstīt bloku lietojumprogrammas, kurām nepieciešams liels joslas platums un mazs latentums.

Kraftway iepazīstina ar jaunu produktu uz aparatūru orientētu klasteru uzglabāšanas sistēmu segmentā: uzticamas datu uzglabāšanas sistēmas PROGRESS, kuru pamatā ir kontrolieri ar integrētiem informācijas drošības rīkiem un krievu programmatūras produkti disku masīvu pārvaldīšanai. Kraftway uzticamās krātuves platformas atšķirīgās iezīmes:

  • kontrolieros integrētas informācijas drošības funkcijas (plates shēma, BIOS un BMC programmaparatūras kods);
  • uzglabāšanas sistēmas pārvaldības programmatūra, kas iekļauta Krievijas Federācijas Sakaru ministrijas reģistrā. Programmatūru ražo Radix, NPO Baum un Aerodisk.

Uzticamās krātuves sistēmas ir paredzētas klientiem, kuru IT sistēmām ir īpašas drošības prasības. PROGRESS uzglabāšanas sistēmas satur modeļus ar 1, 2, 4 un 8 (*) kontrolleriem, kas darbojas Active-Active režīmā un nodrošina augstu uzglabāšanas sistēmas kļūdu toleranci. Sistēmas kontrolleriem ir pieslēgti dažādu standarta izmēru paplašināšanas disku plaukti, nodrošinot atmiņas ietilpību līdz pat vairākiem desmitiem PB. 2 kontrolieru uzglabāšanas sistēmas maksimālā ietilpība ir 16 PB. Krātuves resursdatora saskarnes: iSCSI no 1 līdz 100 Gb/s, FC no 2 līdz 32 Gb/s, Infiniband līdz 100 Gb/s (*).

(*) Specifikācijas katram programmatūras ražotājam var atšķirties.



  • D. Piekļuves kontrole


    Pievienotais fails

  • Uzticamas uzglabāšanas sistēmas Kraftway PROGRESS

    Uzdodiet jautājumu
  • Uzticamas uzglabāšanas sistēmas Kraftway PROGRESS

  • Uzticamas uzglabāšanas sistēmas Kraftway PROGRESS

    Kraftway PROGRESS krātuves pārvaldības programmatūras iespējas

  • Uzticamas uzglabāšanas sistēmas Kraftway PROGRESS

    Galvenie VSZ lietošanas scenāriji

    A. Nodrošinot, ka tikai pilnvarots personāls var piekļūt krātuves kontrollerim

    Lai ielādētu kontrollera operētājsistēmu, ir nepieciešama divu faktoru autentifikācija. Pēc strāvas ieslēgšanas VSZ aptur ielādes procesu. Lai turpinātu lejupielādi, autorizētam lietotājam ir jābūt identifikācijas ierīcei (viedkartei, USB atslēgai) un parolei.
    VSZ ir iespēja diferencēt tiesības pārvaldīt drošības iestatījumus atkarībā no lietotāja lomas. Piemēram, parastam lietotājam var nebūt tiesību ievadīt un mainīt UEFI BIOS iestatījumus.

    B. Aparatūras konfigurācijas integritātes uzraudzība

    Pēc strāvas pieslēgšanas VSZ veic pašpārbaudi, aprēķina kontrolsummas un salīdzina tās ar atsauces summām. Ja tas ir veiksmīgs, iekārtas integritāte tiek uzraudzīta, salīdzinot kontrolsummas un signalizāciju, kad tiek konstatētas izmaiņas. Ja integritāte tiek pārkāpta, tikai lietotājs ar administratora tiesībām varēs pārvaldīt VSZ.

    B. Failu sistēmas integritātes uzraudzība

    VSZ administrators var iespējot kritisko failu integritātes pārbaudi attiecībā uz izmaiņām. Šajā gadījumā, ieslēdzot produktu pirms OS ielādes, tiek aprēķinātas kontroles sarakstam pievienoto failu kontrolsummas. Ja integritāte tiek pārkāpta, tikai lietotājs ar administratora tiesībām varēs pārvaldīt VSZ integrāciju

    D. Pretvīrusu skenēšana pirms operētājsistēmas palaišanas

    Ļaunprātīgas programmatūras meklēšana UEFI stadijā pirms operētājsistēmas ielādes ļauj neitralizēt draudus, kurus pēc operētājsistēmas palaišanas ir ārkārtīgi grūti noteikt, tā sauktos “rootkits” un “bootkits”. Tie var modificēt sistēmas sāknēšanas sektorus, kā arī slēpt uzbrucēja vai ļaunprātīgas programmatūras klātbūtnes pēdas sistēmā. Meklēšanu veic specializēts modulis “Kaspersky Anti-Virus for UEFI”. Ja tiek atklāts ļaunprātīgs kods, skeneris aptur OS sāknēšanu un identificē inficēto objektu.

    D. Piekļuves kontrole aparatūras resursiem, izmantojot "plānu hipervizoru". Hipervizors ir daļa no UEFI un programmatūras rīks, kas ierobežo piekļuvi skaitļošanas ierīces aparatūras resursiem.
    Hipervizors darbojas visu mātesplatē fiziski esošo ievades/izvades ierīču, kā arī ievades/izvades portu un tiešās atmiņas piekļuves kanālu virtualizācijas režīmā. Hipervizors nodrošina piekļuves kontroli ārējiem datu nesējiem, tostarp aizliedz to izmantošanu, kā arī centralizētu pievienoto noņemamo datu nesēju uzskaiti.

    Krātuves pārvaldības programmatūras iespējas

    Pievienotajā failā ir katra ražotāja: Radix, NPO Baum un Aerodisk diska masīvu pārvaldības programmatūras apraksts un iespējas.

  • Infortrend ESDS 1000 sērija

    Pārskats Infortrend ESDS 1000

    EonStor DS 1000 uzglabāšanas sistēmas nodrošina lielisku cenas un veiktspējas attiecību. Maziem vidējiem lietotājiem...

    Uzglabāšanas sistēma Infortrend ESDS 1000 series

    Infortrend ESDS 1000 Series — pieejama krātuve ar iebūvētu iSCSI un izvēles FC/SAS saskarnēm, lai uzlabotu veiktspēju un mērogojamību.

    Pārskats Infortrend ESDS 1000

    EonStor DS 1000 uzglabāšanas sistēmas nodrošina lielisku cenas un veiktspējas attiecību. Mazo un vidējo uzņēmumu (SMB) lietotājiem tiek nodrošināts sākuma līmeņa risinājums. Modeļi ir pieejami dažādam HDD disku skaitam dažādos formas faktoros: 12 slotu 2U, 16 slotu 3U un 24 slotu 2U zem 2,5" diskus. Visos ir iekļauti vairāki 1Gbps iSCSI porti tīkla savienojumam, arhitektūra, kas izstrādāta, ņemot vērā videonovērošanas lietojumprogrammas, kurām ir nepieciešami ātri savienojumi ar vairākiem klientiem. Izplešanās korpusiem var pievienot līdz 444 diskdziņiem. Atbalstot 10 TB disku, tas nozīmē, ka pieejamā ietilpība var sasniegt līdz pat 4 PB.

    Sērijas sastāvs EonStor DS 1000

    Modeļi 2,5" HDD

    DS 1024B — 2U, 24 2,5 collu diskdziņi ar SAS vai SATA interfeisu

    DS 1036B - 3U, 36 2,5 collu diskdziņi ar SAS vai SATA interfeisu

    Modeļi 3,5" HDD

    DS 1012 - 2U, 12 3,5 collu diskdziņi ar SAS vai SATA interfeisu

    DS 1016 - 3U, 16 3,5 collu diskdziņi ar SAS vai SATA interfeisu

    DS 1024 - 4U, 24 braukt 3,5"ar SAS vai SATA interfeisu

    Performance

    • EonStor DS 1000 Nodrošina līdz 550 000 IOPS (kešatmiņas operācijām) un 120 000 IOPS (visu ceļu, ieskaitot diskus), lai paātrinātu visas ar krātuvi saistītās darbības.
    • Caurlaide sasniedz 5500 MB/s lasīšanas un 1900 MB/s. ierakstīt, ļaujot to viegli veikt izturēt pat intensīvas darba slodzes ar augstu efektivitāti.

    Darbs ar SSD kešatmiņu

    (pēc izvēles, ir jāiegādājas licence)

    • Uzlabota karsto datu lasīšanas veiktspēja
    • Līdz četriem SSD uz vienu kontrolieri
    • Liela SSD atmiņas baseina ietilpība: līdz 3,2 TB

    Rīsi. 1 Palieliniet IOPS skaitu, kad SSD kešatmiņa ir piesātināta ar karstajiem datiem

    Kombinētās resursdatora saskarnes opcijas

    • Visas sistēmas ir aprīkotas ar četriem 1Gbps iSCSI portiem, lai nodrošinātu vairāk nekā pietiekamu savienojumu ar klientiem, serveriem un citiem krātuves masīviem.
    • Pēc izvēles pievienots modulis resursdatora saskarne ar 8 Gbit/s vai 16 Gbit/s Fiber Channel, 10 Gbit/s iSCSI vai 40 Gbit/s iSCSI, 10 Gbit/s FCoE vai 12 Gbit/s SAS, lai strādātu paralēli ar noklusējuma 1 iSCSI portu Gbit/ s.
    • Pēc izvēles pievieno konverģēta resursdatora karte ar 4 savienojamības iespējām, no kurām izvēlēties (16Gbps FC, 8Gbps FC un 10Gbps iSCSI SFP+, 10Gbps FCoE)

    Dažādas kešatmiņas saglabāšanas iespējas

    Visu mūžu, bez apkopes, nomaiņas bezapkopes superkondensatori un zibspuldzes modulis nodrošina drošu un uzticamu barošanas avotu, lai uzturētu kešatmiņas stāvokli, ja tiek bojāts galvenais barošanas avots.

    Karstās nomaiņas akumulatora rezerves bloks (BBU) ar zibspuldzes moduli saglabā datus, ja sistēma pēkšņi izslēdzas vai piedzīvo strāvas padeves pārtraukumu.

    Jūs varat izvēlēties BBU vai superkondensatori atbilstoši jūsu vajadzībām un budžetam

    Pēc izvēles pieejamas un iekļautas papildu funkcijas:

    Vietējā replikācija Vietējā replikācija

    (Standarta licence ir iekļauta pēc noklusējuma, un paplašinātā licence ir izvēles licence)

    Momentuzņēmumi

    Standarta licence Pagarināta licence
    Momentuzņēmumi katrā avota skaļumā 64 256
    Momentuzņēmumi sistēmā 128 4096

    Sējuma kopēšana/spoguļošana

    Standarta licence Pagarināta licence
    Avotu apjomi sistēmā 16 32
    Replikācijas pāri avota sējumam 4 8
    Replicēšanas pāri katrā sistēmā 64 256

    Precīza regulēšana (iespējota pēc noklusējuma)

    Jaudas piešķiršana tieši laikā optimizē krātuves izmantošanu un novērš piešķirto, bet neizmantoto krātuves vietu.

    Attālā replikācija (papildu licence)

    Replicēšana vienā sējumā: 16
    Replicēšanas pāri vienā avota sējumā: 4
    Replicēšanas partijas vienā sistēmā: 64

    Automatizēta daudzlīmeņu datu uzglabāšanas sistēma (papildu licence)

    Divi vai četri krātuves līmeņi atkarībā no diskdziņa veida

    SSD atbalsts

    Automātiska datu migrācija ar plānošanas iespējām

    SSD kešatmiņa (papildu licence)

    Paātriniet piekļuvi datiem intensīvās lasīšanas vidēs, piemēram, OLTP

    Atbalsta līdz 4 SSD uz vienu kontrolieri

    Ieteicamā DIMM ietilpība vienam kontrollerim SSD kešatmiņai:

    DRAM: 2 GB maks. SSD kešatmiņas baseina lielums: 150 GB

    DRAM: 4 GB maks. SSD kešatmiņas lielums: 400 GB

    DRAM: 8 GB maks. SSD kešatmiņas baseina lielums: 800 GB

    DRAM: 16 GB maks. SSD kešatmiņas lielums: 1600 GB

    Vai neatbilst Infortrend DS 1000 sērijas uzglabāšanas sistēmas parametriem? Apsveriet citas sērijas vai līnijas glabāšanu, dodieties uz sadaļu:

    Šī apskata varonis būs pieticīgā DotHill 4824 uzglabāšanas sistēma, protams, daudzi no jums ir dzirdējuši, ka DotHill kā OEM partneris ražo sākuma līmeņa uzglabāšanas sistēmas Hewlett-Packard - ļoti populārajam HP MSA (Modular Storage Array), jau ceturtajā paaudzē. DotHill 4004 līnija atbilst HP MSA2040 ar nelielām atšķirībām, kas tiks detalizēti aprakstītas tālāk.

    DotHill ir klasiska sākuma līmeņa uzglabāšanas sistēma. Formas faktors, 2U, divas iespējas dažādiem diskdziņiem un ar plašu resursdatora saskarņu klāstu. Spoguļattēla kešatmiņa, divi kontrolieri, asimetrisks aktīvs-aktīvs ar ALUA. Pagājušajā gadā tika pievienota jauna funkcionalitāte: disku pūli ar trīs līmeņu līmeņu (pakāpju datu glabāšana) un SSD kešatmiņu.

    Raksturlielumi

    • Formas koeficients: 2U 24x2,5" vai 12x3,5"
    • Saskarnes (vienam kontrollerim): 4524C/4534C - 4x SAS3 SFF-8644, 4824C/4834C - 4x FC 8Gbit/s / 4x FC 16Gbit/s / 4x iSCSI 10Gbit/s SFP+ (atkarībā no izmantotajiem raidītājiem)
    • Mērogošana: 192 2,5" diskdziņi vai 96 3,5" diskdziņi, atbalsta līdz 7 papildu disku plauktiem
    • RAID atbalsts: 0, 1, 3, 5, 6, 10, 50
    • Kešatmiņa (uz kontrolleri): 4 GB ar zibspuldzes aizsardzību
    • Funkcionalitāte: momentuzņēmumi, apjoma klonēšana, asinhronā replikācija (izņemot SAS), plāns nodrošinājums, SSD kešatmiņa, 3 līmeņu līmeņi (SSD, 10/15k HDD, 7.2k HDD)
    • Konfigurācijas ierobežojumi: 32 masīvi (vDisk), līdz 256 sējumiem vienā masīvā, 1024 sējumi vienā sistēmā
    • Pārvaldība: CLI, Web interfeiss, SMI-S atbalsts

    Disku kopas vietnē DotHill

    Tiem, kas nav pazīstami ar teoriju, ir vērts runāt par disku pūlu un daudzpakāpju uzglabāšanas principiem. Precīzāk, par konkrētu ieviešanu DotHill uzglabāšanas sistēmā.

    Pirms baseinu parādīšanās mums bija divi ierobežojumi:

    • Maksimālais diska grupas lielums. RAID-10, 5 un 6 var būt ne vairāk kā 16 diskdziņi. RAID-50 - līdz 32 diskiem. Ja jums ir nepieciešams apjoms ar lielu skaitu vārpstu (veiktspējas un/vai ietilpības labad), jums bija jāapvieno LUN resursdatora pusē.
    • Neoptimāla ātro disku izmantošana. Varat izveidot lielu skaitu disku grupu vairākiem ielādes profiliem, taču, ja tajos ir liels skaits saimniekdatoru un pakalpojumu, kļūst grūti pastāvīgi uzraudzīt veiktspēju, apjomu un periodiski veikt izmaiņas.

    Diska pūls DotHill uzglabāšanas sistēmā ir vairāku disku grupu kolekcija ar slodzes sadalījumu starp tām. No veiktspējas viedokļa baseinu var uzskatīt par vairāku apakšgrupu RAID-0, t.i. Mēs jau risinām īso disku grupu problēmu. Kopumā krātuves sistēmā tiek atbalstīti tikai divi disku pūli, A un B, katram pultam var būt līdz 16 disku grupām. Galvenā arhitektoniskā atšķirība ir maksimāla bezmaksas svītru izvietojuma izmantošana uz diskiem. Uz šīs funkcijas pamatā ir vairākas tehnoloģijas un līdzekļi:

    Atšķirības no HP MSA2040

    Performance

    Krātuves konfigurācija
    • DotHill 4824 (2 U, 24 x 2,5 collas)
    • Programmaparatūras versija: GL200R007 (jaunākā testēšanas laikā)
    • Aktivizēta RealTier 2.0 licence
    • Divi kontrolieri ar CNC pieslēgvietām (FC/10GbE), 4 8Gbit FC raiduztvērēji (uzstādīti pirmajā kontrollerī)
    • 20 x 146 GB 15 k apgr./min SAS HDD (Seagate ST9146852SS)
    • 4 x 400 GB SSD (HGST HUSML4040ASS600)

    Resursdatora konfigurācija

    • Supermicro 1027R-WC1R platforma
    • 2x Intel Xeon E5-2620v2
    • 8x 8GB DDR3 1600MHz ECC RDIMM
    • 480 GB SSD Kingston E50
    • 2x Qlogic QLE2562 (2 portu 8 Gbit FC HBA)
    • CentOS 7, fio 2.1.14
    Savienojums tika izveidots caur vienu kontrolieri, tiešā veidā, caur 4 8Gbit FC portiem. Protams, skaļuma kartēšana ar resursdatoru tika veikta, izmantojot 4 portus, un resursdatorā tika konfigurēti daudzceļi.

    Baseins ar 1. līmeni un kešatmiņu SSD

    Šis tests ir trīs stundu (180 cikli pa 60 sekundēm) slodze ar nejaušu piekļuvi 8KiB blokos (8 pavedieni ar rindas dziļumu 16 katrā) ar dažādām lasīšanas/rakstīšanas attiecībām. Visa slodze ir koncentrēta 0–20 GB apgabalā, kas garantēti ir mazāks par veiktspējas līmeņa vai SSD kešatmiņas apjomu (800 GB) - tas tiek darīts ar mērķi ātri aizpildīt kešatmiņu vai līmeni pieņemamā līmenī. laiks.

    Pirms katras testa palaišanas sējums tika izveidots no jauna (lai notīrītu SSD līmeni vai SSD kešatmiņu), piepildīts ar nejaušiem datiem (secīga rakstīšana 1 MiB blokos), sējumā tika atspējota lasīšana uz priekšu, vidējais un maksimālais latentums vērtības tika noteiktas ik pēc 60 minūšu otrā cikla.

    Testi ar 100% lasīšanu un 65/35 lasīšanas un rakstīšanas tika veikti gan ar SSD līmeni (pulkam tika pievienota 4x400 GB SSD diska grupa RAID-10), gan ar SSD kešatmiņu (2x400 GB SSD RAID-0. , krātuve neļauj kešatmiņai pievienot vairāk par diviem SSD. Kāpēc ne 10 vai 50. Lai apzināti apgrūtinātu uzglabāšanas sistēmas nejaušu rakstīšanu.

    IOPS

    Rezultāti bija diezgan paredzami. Kā apgalvo pārdevējs, SSD kešatmiņas priekšrocība salīdzinājumā ar SSD līmeni ir tāda, ka kešatmiņa piepildās ātrāk, t.i., uzglabāšanas sistēma ātrāk reaģē uz “karstu” apgabalu parādīšanos ar intensīvu nejaušas piekļuves slodzi: IOPS palielinās par 100%. lasīšana kopā ar latentuma samazināšanos ātrāk nekā tad, ja tiek izmantota līmeņa noteikšana.

    Šis ieguvums beidzas, tiklīdz tiek pievienota ievērojama rakstīšanas slodze. RAID-60, maigi izsakoties, nav īpaši piemērots nejaušai rakstīšanai mazos blokos, taču šī konfigurācija tika izvēlēta speciāli, lai parādītu problēmas būtību: uzglabāšanas sistēma netiek galā ar rakstīšanu, jo tas apiet kešatmiņu lēnā RAID-60, rinda ātri tiek aizsērējusi, un lasīšanas pieprasījumu apkalpošanai atliek maz laika, pat ņemot vērā kešatmiņu. Daži bloki joprojām tur nonāk, bet ātri kļūst nederīgi, jo notiek ierakstīšana. Šī apburtā cikla dēļ tikai lasāmā kešatmiņa šajā slodzes profilā kļūst neefektīva. Tieši tādu pašu situāciju varēja novērot ar SSD kešatmiņas agrīnajām versijām (pirms Write-Back parādīšanās) PCI-E RAID kontrolleros no LSI un Adaptec. Risinājums – izmantot sākotnēji produktīvāku apjomu, t.i. RAID-10, nevis 5/6/50/60 un/vai SSD-līmeņa kešatmiņas vietā.

    Vidējais latentums


    Maksimālais latentums

    Šajā grafikā tiek izmantota logaritmiska skala. 100% gadījumā un izmantojot SSD kešatmiņu, jūs varat redzēt stabilāku latentuma vērtību - pēc kešatmiņas aizpildīšanas maksimālās vērtības nepārsniedz 20 ms.


    Kā mēs varam apkopot dilemmu “kešatmiņa pret līmeņu noteikšanu”?
    Ko izvēlēties?
    • Kešatmiņa piepildās ātrāk. Ja jūsu darba slodze galvenokārt sastāv no nejaušas lasīšanas un "karstais" apgabals periodiski mainās, jums vajadzētu izvēlēties kešatmiņu.
    • “Ātra” skaļuma saglabāšana. Ja “karstie” dati pilnībā iekļaujas kešatmiņā, bet ne SSD līmenī, kešatmiņa var būt efektīvāka. DotHill 4004 SSD kešatmiņa ir tikai lasāma, tāpēc tai tiek izveidota RAID-0 disku grupa. Piemēram, ja ir 4 SSD ar 400 GB, varat iegūt 800 GB kešatmiņas katram no diviem baseiniem (kopā — 1600 GB) vai 2 reizes mazāk, ja izmantojat līmeņus (800 GB vienam baseinam vai 400 GB diviem, protams, arī ir). 1200 GB opcija RAID-5 vienam baseinam, ja SSD nav nepieciešami otrajā.

      No otras puses, kopējais baseina lietderīgais apjoms, izmantojot līmeņus, būs lielāks, jo tiks glabāta tikai viena bloku kopija.

    • Kešatmiņa neietekmē secīgās piekļuves veiktspēju. Veicot kešatmiņu, bloki netiek pārvietoti, tikai kopēti. Izmantojot piemērotu slodzes profilu (izlases nolasīšana mazos blokos ar atkārtotu piekļuvi tiem pašiem LBA), uzglabāšanas sistēma izvada datus no SSD kešatmiņas, ja tāda ir, vai no HDD un kopē tos kešatmiņā. Kad parādās slodze ar secīgu piekļuvi, dati tiks nolasīti no HDD. Piemērs: 20 10 vai 15 k HDD kopums var dot aptuveni 2000 MB/s, lasot secīgi, bet, ja nepieciešamie dati nonāk disku grupā no pāra SSD, tad mēs iegūsim aptuveni 800 MB/s. Tas, vai tas ir kritiski vai nē, ir atkarīgs no reālā glabāšanas sistēmas izmantošanas scenārija.

    4x SSD 400 GB HGST HUSML4040ASS600 RAID-10

    Sējums tika pārbaudīts lineārā disku grupā - RAID-10 no četriem 400 GB SSD. Šajā DotHill piegādē abstraktais “400 GB SFF SAS SSD” izrādījās HGST HUSML4040ASS600. Šis ir Ultrastar SSD400M sērijas SSD ar diezgan augstu deklarēto veiktspēju (56000/24000 IOPS 4KiB lasīšanai/rakstīšanai), un pats galvenais - resurss 10 pārrakstīšanas reizes dienā 5 gadus. Protams, tagad HGST arsenālā ir jaudīgāki SSD800MM un SSD1600MM, taču ar tiem DotHill 4004 ir pilnīgi pietiekami.

    Mēs izmantojām testus, kas paredzēti atsevišķiem SSD — IOPS tests un latentuma tests no SNIA cietvielu krātuves veiktspējas testa specifikācijas Enterprise v1.1 specifikācijas:

    • IOPS tests. IOPS skaits (ievades/izvades operācijas sekundē) tiek mērīts dažāda lieluma blokiem (1024KiB, 128KiB, 64KiB, 32KiB, 16KiB, 8KiB, 4KiB) un nejaušajai piekļuvei ar dažādām lasīšanas/rakstīšanas attiecībām (100/0, 95). 5, 65/35, 50/50, 35/65, 5/95, 0/100) tika izmantoti 8 pavedieni ar rindas dziļumu 16.
    • Latenta pārbaude. Vidējais un maksimālais latentums tiek mērīts dažādiem bloku izmēriem (8KiB, 4KiB) un lasīšanas/rakstīšanas attiecībām (100/0, 65/35, 0/100) ar minimālo rindas dziļumu (1 pavediens ar QD=1).
    Pārbaude sastāv no mērījumu sērijas – 25 kārtas pa 60 sekundēm. Iepriekšēja ielāde — secīga rakstīšana 128 KiB blokos, līdz tiek sasniegta 2x jauda. Līdzsvara stāvokļa logs (4 kārtas) tiek pārbaudīts, uzzīmējot grafiku. Līdzsvara stāvokļa kritēriji: lineārajai tuvināšanai logā nevajadzētu pārsniegt 90%/110% no vidējās vērtības.

    SNIA PTS: IOPS tests



    Kā gaidīts, tika sasniegts noteiktais viena kontrollera veiktspējas ierobežojums attiecībā uz IOPS ar maziem blokiem. Kādu iemeslu dēļ DotHill nolasīšanai norāda 100 000 IOPS, un MSA2040 HP norāda uz reālāku 80 000 IOPS (tas, izrādās, ir 40 tūkstoši uz vienu kontrolieri), ko mēs redzam diagrammā.

    Verifikācijai tika pārbaudīts viens SSD HGST HGST HUSML4040ASS600, kas savienots ar SAS HBA. 4KiB blokā lasīšanai un rakstīšanai tika saņemti aptuveni 50 tūkstoši IOPS, kad tas bija piesātināts (SNIA PTS rakstīšanas piesātinājuma tests), rakstīšana samazinājās līdz 25–26 tūkstošiem IOPS, kas atbilst HGST deklarētajām īpašībām.

    SNIA PTS: latentuma pārbaude

    Vidējais latentums (ms):


    Maksimālais latentums (ms):


    Vidējais un maksimālais latentums ir tikai par 20–30% lielāks nekā vienam SSD, ja tas ir savienots ar SAS HBA.

    Secinājums

    Protams, raksts izrādījās nedaudz haotisks un neatbild uz vairākiem svarīgiem jautājumiem:
    • Salīdzinājums līdzīgā konfigurācijā ar citu pārdevēju produktiem: IBM v3700, Dell PV MD3 (un citi LSI CTS2600 pēcteči), Infrotrend ESDS 3000 utt. Uzglabāšanas sistēmas tiek piegādātas pie mums dažādās konfigurācijās un, kā likums, nav ilgstošas. garš - jums ir jāielādē un/vai ātri jāizvieto.
    • Krātuves jaudas ierobežojums caurlaidspējai netika pārbaudīts. Varēju redzēt apmēram 2100MiB/s (RAID-50 no 20 diskiem), bet secīgo slodzi detalizēti nepārbaudīju nepietiekamā disku skaita dēļ. Esmu pārliecināts, ka norādītais 3200/2650 MB/s lasīšanas/rakstīšanas ātrums būtu sasniegts.
    • Daudzos gadījumos nav noderīga IOPS un latentuma grafika, kurā, mainot rindas dziļumu, varat redzēt, cik IOPS var iegūt ar pieņemamu latentuma vērtību. Diemžēl laika nepietika.
    • Labākā prakse. Es negribēju izgudrot riteni no jauna, kā tas ir
    Tikai pirms dažiem gadiem dārgas speciālas cieto disku glabāšanas sistēmas galvenokārt bija paredzētas uzņēmuma misijai kritiskām lietojumprogrammām vai dažiem īpašiem uzdevumiem. Mūsdienās, pateicoties straujajai NAS (Network Attached Storage) koncepcijas attīstībai un vairākiem citiem risinājumiem, kuru pamatā ir ATA cietie diski, šādas sākuma līmeņa sistēmas kļūst par vidējo uzņēmumu uzmanības objektu, kas ir īpaši svarīgi ļoti jutīgajā Ukrainas tirgū.
    Pircēju interesei par datu glabāšanas sistēmām ir diezgan nopietni iemesli - piemēram, nepieciešamība konsolidēt informācijas masīvus, nepieciešamība risināt problēmas ar datu dublēšanu lielos tīklos u.c. No otras puses, tās parādās darbības laikā augsta un vidēja līmeņa sistēmas.

    Saskaņā ar vairāku Kijevas uzņēmumu aptaujas rezultātiem, mūsdienās visbiežāk tiek konstatēti šādi atmiņas ierīču iegādes motīvi (dilstošā secībā).

    1. Papildu diskus nav iespējams vai neizdevīgi instalēt serverī (parasti vai nu tāpēc, ka korpusā trūkst vietas, vai oriģinālo disku augstās cenas, vai OS un platformas masveida konfigurācijas dēļ - piemēram, Silicon Graphics vai Compaq Alpha Server, Mac utt.).

    2. Ir nepieciešams izveidot kļūmjpārlēces klasteru ar koplietotu disku masīvu. Šādā situācijā dažkārt var iztikt arī bez datu glabāšanas sistēmas, piemēram, izmantojot PCI-SCSI RAID kontrollerus ar klasteru sistēmu atbalstu, taču šī konfigurācija ir mazāk funkcionāla un turklāt neļauj iespējot datu rakstīšanu. kešatmiņa kontrolieros. Strādājot ar datu bāzēm, risinājumu veiktspēja ar neatkarīgu atmiņas ierīci dažkārt par lielumu pārsniedz sistēmas uz PCI-SCSI RAID kontrolleriem.

    3. Standarta servera ietvaros nav iespējams iegūt kvalitatīvu datu uzglabāšanas risinājumu. Šajā gadījumā ārējā sistēma ļauj ieviest RAIS (Redundant Array of Independent Servers – kļūdu izturīgs neatkarīgu serveru masīvs). Tas saglabā visu, tostarp sistēmas datus, kam piekļūst serveri, kas tos apstrādā. Šajā gadījumā tiek nodrošināts rezerves serveris, lai aizstātu neveiksmīgo serveri. Šī pieeja ir nedaudz līdzīga klasteru veidošanai, taču tajā netiek izmantota specializēta programmatūra un lietojumprogrammas netiek automātiski migrētas.

    Vispārpieņemtā datu uzglabāšanas sistēmu klasifikācija balstās uz piekļuves tām organizēšanas principu.


    SAS (Server Attached Storage)- ar serveri savienots disks.

    Dažreiz tiek lietots termins "tieši pievienota krātuve" - ​​DAS (Direct Attached Storage).


    Galvenā ar serveri savienotā diska priekšrocība salīdzinājumā ar citām opcijām ir tā zemā cena un augstā veiktspēja. NAS (tīklam pievienotā krātuve)

    - tīklam pievienota atmiņas ierīce.

    Šī risinājuma galvenā priekšrocība ir izvietošanas ātrums un pārdomāta piekļuves organizēšana failiem.

    SAN (Storage Area Network) - datu uzglabāšanas tīkls.

    Protams, ļoti daudz dažādu ierīču var saukt par disku vai datu uzglabāšanas sistēmu. Bet, tā kā mēs runājam par disku sistēmām, kas nodrošina informācijas glabāšanu un piekļuvi tai, mēs tās apzīmēsim ar terminu “disks”. Kopumā tie sastāv no cietajiem diskiem, ievades/izvades kontrollera un savienojošās sistēmas. Diski, kā likums, atbalsta “hot-swap”, t.i., tos var pievienot un atvienot “lidojumā”, neizslēdzot disku. Tas ļauj nomainīt bojātu cieto disku, neradot nekādas problēmas lietotājam. Diska galvenajiem un rezerves barošanas avotiem ir palielināta uzticamība, un tie ir arī karstās maiņas režīmā. Jā, un dažreiz tiek izmantoti divi I/O kontrolleri. Tipiskas diska uzglabāšanas sistēmas ar vienu kontrolieri diagrammu var redzēt attēlā. 1.

    Diska uzglabāšanas sistēmas kontrolieris ir tā centrs. Viņš ir atbildīgs par datu ievadi/izvadīšanu sistēmā un ārējiem kanāliem, kā arī par informācijas uzglabāšanas un piekļuves organizēšanu. Lai sazinātos ar ārpasauli, piedziņas kontrolleri parasti izmanto SCSI, Fibre Channel vai Ethernet saskarnes.

    Atkarībā no sistēmas mērķa kontrolieri var ieviest dažādu darbības loģiku un izmantot dažādus datu apmaiņas protokolus. Tie nodrošina lietotāju sistēmas ar datiem bloku līmenī, piemēram, cietos diskus vai failu pakalpojumus, izmantojot NFS, CIFS, kā arī tīkla failu sistēmu, kopējo interneta failu sistēmas protokolus, piemēram, failu serverus (skatiet sānjoslu "Failu protokoli NAS — CIFS , NFS, DAFS"). Šis kontrolleris parasti atbalsta standarta RAID līmeņus, lai uzlabotu sistēmas veiktspēju un nodrošinātu kļūdu toleranci.

    Failu protokoli NAS — CIFS, NFS, DAFS CIFS (Common Internet File System) ir standarta protokols, kas nodrošina piekļuvi failiem un pakalpojumiem attālos datoros (tostarp internetā). Protokols izmanto klienta-servera mijiedarbības modeli.

    Klients izveido pieprasījumu serverim, lai piekļūtu failiem vai nosūtītu ziņojumu programmai, kas atrodas serverī. Serveris izpilda klienta pieprasījumu un atgriež sava darba rezultātu. CIFS ir atvērts standarts, kura pamatā ir Microsoft Server Message Block Protocol (SMB), kas tradicionāli tiek izmantots Windows lokālajos tīklos, lai piekļūtu failiem un drukātu tos. Atšķirībā no pēdējās, CIFS ir paredzēts lietošanai arī izplatītajos tīklos – piemēram, ņem vērā lielu taimautu iespēju.

    CIFS datu pārsūtīšanai izmanto TCP/IP. Tas nodrošina funkcionalitāti, kas ir līdzīga FTP (failu pārsūtīšanas protokolam), bet nodrošina klientiem uzlabotu (tiešu) failu kontroli. Tas arī ļauj koplietot piekļuvi failiem starp klientiem, izmantojot bloķēšanu un automātisku sakaru atjaunošanu ar serveri tīkla kļūmes gadījumā.

    NFS (tīkla failu sistēma) ir IETF standarts, kas ietver izplatītu failu sistēmu un tīkla protokolu. NFS izstrādāja Sun, un sākotnēji to izmantoja tikai Unix sistēmās. Vēlāk klienta un servera daļu implementācijas izplatījās citās sistēmās.

    NFS, tāpat kā CIFS, ir balstīta uz klienta-servera komunikācijas modeli. Tas nodrošina piekļuvi failiem attālajā datorā (serverī), lai rakstītu un lasītu tā, it kā tie atrastos lietotāja datorā. Agrīnās NFS versijās datu pārsūtīšanai tika izmantots UDP protokols, modernajās versijās tika izmantots TCP/IP. Lai NFS darbotos internetā, Sun izstrādāja WebNFS protokolu, kas izmanto NFS funkcionalitātes paplašinājumus, lai pareizi darbotos globālajā tīmeklī.

    DAFS (tiešās piekļuves failu sistēma) ir standarta failu piekļuves protokols, kura pamatā ir NFSv4. Tas ļauj lietojumprogrammām pārsūtīt datus, apejot operētājsistēmu un tās bufera vietu, tieši uz transporta resursiem, saglabājot failu sistēmu semantiku. DAFS izmanto jaunākās atmiņas pārsūtīšanas tehnoloģijas no atmiņas uz atmiņu.

    DAFS tika izstrādāts, lai nepārtraukti darbinātu datu bāzes un dažādas interneta lietojumprogrammas klasteru un serveru vidēs. Tas nodrošina zemāko latentumu, lai piekļūtu failu koplietojumam un informācijai, kā arī atbalsta viedo sistēmu un datu atkopšanas mehānismus, kas padara to ļoti pievilcīgu lietošanai augstākās klases NAS diskos.



    Kāpēc ATA šodien lielu ATA un SCSI disku apjoma vienības izmaksu atšķirība ir vairāk nekā sešas reizes, un šī attiecība ir diezgan pamatota? Dārgie SCSI diskdziņi galvenokārt ir paredzēti korporatīvajām informācijas sistēmām, un tiem parasti ir augstāka veiktspēja, apstrādājot lielu skaitu pieprasījumu. Tajos tiek izmantoti uzticamāki komponenti, tie ir labāk pārbaudīti, un ražotāja atbildība par šīm ierīcēm ir daudz lielāka.

    Bet, ja datu izmaksas nav tik augstas vai to dublēšanai ir nepieciešama tikai starpierīce, kāpēc maksāt sešreiz vairāk? Ņemot vērā, ka viena masīva diska kļūme nav kritiska, ir diezgan pieņemami izmantot disku ar ATA diskiem. Protams, ir vairākas kontrindikācijas ATA disku lietošanai lielās datu uzglabāšanas sistēmās, taču ir arī vairākas lietojumprogrammas, kurām tās ir lieliski piemērotas.

    IDE ierīces ir visizplatītākās sākuma līmeņa NAS sistēmās. Izmantojot divus vai četrus RAID 1 vai 0+1 masīvā sakārtotus diskus, visas sistēmas atteices iespējamība ir pieņemami maza, un veiktspēja ir pietiekama – sākuma līmeņa failu serveri neveic pārāk daudz diska operāciju ik sekundi, bet datu plūsmas ir ierobežotas ar ārējām Fast Ethernet vai Gigabit Ethernet saskarnēm.

    Ja ir nepieciešama bloku piekļuve datiem ar minimālām risinājuma izmaksām un operāciju skaits laika vienībā nav kritisks parametrs, tiek izmantotas sistēmas ar ārējo paralēlo SCSI vai Fibre Channel interfeisu un ATA diskdziņiem iekšā (2. att.). .

    Mūsdienās vadošie ražotāji piedāvā ATA diskus, kas pēc visām īpašībām, tostarp MTBF, ir līdzīgi rūpnieciskajiem SCSI diskdziņiem. Tajā pašā laikā to izmaksas kļūst salīdzināmas un attiecīgi ATA disku izmantošana nodrošina tikai nelielu ieguvumu disku cenā.

    Iesācēja līmeņa serveriem un darbstacijām, kurās tiek glabāti diezgan svarīgi dati, lētu PCI ATA kontrolleru izmantošana, kā liecina prakse, ne vienmēr dod vēlamo rezultātu to relatīvās primitivitātes un zemās funkcionalitātes dēļ. Dārgu ārējo atmiņas ierīču izmantošana ne vienmēr ir pamatota. Šajā gadījumā varat izmantot ATA-ATA ierīci, kas ir mazāka ārējā diska uzglabāšanas sistēmas kopija un ir paredzēta tikai diviem diskiem ar ATA interfeisu. Tomēr tajā ir diezgan kvalitatīvs iebūvēts kontrolieris un tas atbalsta karstās maiņas diskus (3. att.).


    Serial ATA - jauna ATA interfeisa elpa

    Līdz ar Serial ATA interfeisa parādīšanos ATA diskos vajadzētu būt vairāk datu uzglabāšanas sistēmu. Par to runā gandrīz visi sākuma līmeņa disku ražotāji. Šodien viņu jaunie modeļi jau ir aprīkoti ar jaunu saskarni. Kāpēc Serial ATA interfeiss ir interesants uzglabāšanas sistēmu ražotājiem?

    Tā atbalsta Native Command Queuing instrukciju kopu — kontrolieris analizē I/O pieprasījumus un optimizē to izpildes secību. Tiesa, atšķirībā no tradicionālās Native Command Queuing SCSI diskdziņos, kas nodrošināja rindu līdz 256 komandām, Serial ATA atbalstīs rindu līdz 32 komandām. Serial ATA disku “karstā maiņa”, kas iepriekš prasīja noteiktus tehniskus trikus, tagad ir tieši aprakstīta standartā, kas ļaus izveidot diezgan augsta līmeņa uzņēmuma risinājumus. Svarīgs ir arī jaunais dizains: kabelis jaunajā saskarnē ir kļuvis apaļš, un tā savienotājs kļuvis mazs un šaurs, kas atvieglo sistēmu projektēšanu un montāžu.

    Jaunajās versijās Serial ATA veiktspēja pieaugs, un nav šaubu, ka ATA risinājumu īpatsvars sākuma līmeņa uzglabāšanas sistēmās palielināsies, pateicoties jauniem diskdziņiem ar šo interfeisu, savukārt Parallel ATA attīstība palēnināsies, jo ir novērots nesen.

    RAID (neatkarīgo disku lieks masīvs) Sākuma līmeņa diskdziņi parasti izmanto RAID 0, 1, 5 līmeņus un to kombinācijas.

    Svītrains disku masīvs bez kļūdu pielaides. Šajā gadījumā dati tiek sadalīti blokos, kas ierakstīti paralēli dažādiem diskiem, kuri kopīgi piedalās katrā I/O operācijā.

    Šīs pieejas priekšrocības ir augstas veiktspējas nodrošināšana lietojumprogrammām, kurām nepieciešams liels ievades/izvades datu apjoms, ieviešanas vienkāršība un zemas izmaksas par tilpuma vienību. Galvenais trūkums ir tāds, ka tas nav kļūdu izturīgs risinājums: jebkura diska kļūme izraisa visu masīvā esošo datu zudumu.

    Disku masīvs ar dublēšanos. "Spoguļošana" ir tradicionāls veids, kā palielināt neliela diska masīva uzticamību. Vienkāršākajā versijā tiek izmantoti divi diski, kuros tiek ierakstīta viena un tā pati informācija. Ja kāds no tiem neizdodas, paliek dublikāts, kas turpina darboties kā iepriekš.

    Priekšrocības: ieviešanas un datu atkopšanas vienkāršība, kā arī pietiekami augsta veiktspēja lietojumprogrammām ar augstu pieprasījuma intensitāti. Trūkumi - zems datu pārsūtīšanas ātrums ar dubultu maksu par tilpuma vienību, jo pastāv 100% dublēšana. Ar lielāku disku skaitu RAID 1 vietā var izmantot RAID 0+1 vai RAID 10, RAID 0 un RAID 1 kombinācijas, kas ļauj sasniegt labāku sistēmas veiktspēju un uzticamību.

    RAID 5

    Kļūdu izturīgs neatkarīgu datu disku masīvs ar sadalītiem paritātes blokiem.

    Dati tiek sadalīti bloka līmenī. Katrs datu bloks tiek ierakstīts noteiktā diskā un to var nolasīt atsevišķi. Paritāti aprēķina datu blokiem un cikliski sadala pa visiem masīva diskiem. Ja rakstīšanas darbības ir pareizi plānotas, kļūst iespējama līdz pat N/2 bloku paralēla apstrāde, kur N ir disku skaits grupā. Tas palielina veiktspēju, un tikai viens lieks disks tiek izmantots, lai iegūtu kļūdu izturīgu masīvu.

    RAID 5 nodrošina lielu lasīšanas un rakstīšanas ātrumu, kas uzlabo veiktspēju lieliem lasīšanas/rakstīšanas pieprasījumiem, vienlaikus samazinot atlaišanas ieviešanas izmaksas. Tomēr tā organizācija ir diezgan sarežģīta, un datu atkopšana var radīt zināmas problēmas.



    Serial Attached SCSISCSI interfeisam ir liels ātrums un uzticamība, taču šādi risinājumi ir diezgan dārgi. SAS (Serial Attached SCSI) ir interesanta SCSI attīstība, un tā, visticamāk, tiks izmantota arī zemu izmaksu sākuma līmeņa un vidējas klases sistēmās.

    Mūsdienās daudzi uzglabāšanas sistēmu ražotāji izmanto Ultra 320 SCSI interfeisu, veidojot salīdzinoši vienkāršus diskus. Šī paralēlā SCSI saskarnes paaudze pašlaik ir pēdējā rindā. Diskdziņi ar iepriekš izziņoto Ultra 640 SCSI interfeisu, visticamāk, netiks ražoti masveidā vai pazudīs no skatuves pavisam. Nesenā tikšanās reizē ar partneriem Seagate, korporatīvo sistēmu cieto disku ražošanas līderis, paziņoja, ka jauni disku modeļi augstākās klases sistēmām tiks aprīkoti ar Fibre Channel interfeisu, bet mazāku uzņēmumu sistēmām – Serial SCSI. Tajā pašā laikā parastais paralēlais Ultra 320 SCSI uzreiz nepazudīs. Tās galīgā nomaiņa paredzēta ne ātrāk kā pēc pieciem gadiem.

    Serial SCSI apvieno dažas Serial ATA un Fibre Channel funkcijas. Tas tika izstrādāts, pamatojoties uz Serial ATA specifikācijām, un uzlabots. Līdz ar to ir pieaudzis signāla līmenis, kas ļauj attiecīgi palielināt četrdzīslu kabeļa maksimālo garumu līdz 10 m Šis divu kanālu point-to-point interfeiss darbojas pilna dupleksa režīmā, var apkalpot līdz 4096 diska ierīcēm. domēnā un atbalsta standarta SCSI komandu kopu protokola līmenī.

    Tajā pašā laikā, neskatoties uz visām tā priekšrocībām, Serial Attached SCSI tuvākajā nākotnē, visticamāk, neaizstās parasto paralēlo interfeisu. Uzņēmuma risinājumu pasaulē izstrāde tiek veikta ļoti rūpīgi un, protams, ilgāk nekā galddatoru sistēmām. Un vecās tehnoloģijas nepazūd ļoti ātri, jo to dzīves cikls ir vairāki gadi. Pirmajām ierīcēm ar SAS saskarni tirgū vajadzētu parādīties 2004. gadā. Protams, sākumā tie galvenokārt būs diski un PCI kontrolleri, taču diezgan ātri parādīsies arī datu uzglabāšanas sistēmas. Interfeisu salīdzinošie raksturlielumi ir doti tabulā "Mūsdienu disku saskarņu salīdzinājums".


    SAN - uzglabāšanas tīkli

    SAN (skat. sānjoslu "Datu uzglabāšanas sistēmu klasifikācija - DAS/SAS, NAS, SAN"), kuru pamatā ir Fibre Channel, ļauj atrisināt gandrīz jebkuru datu uzglabāšanas un piekļuves problēmu. Taču ir vairāki trūkumi, kas negatīvi ietekmē šo tehnoloģiju izplatību, galvenokārt risinājumu augstās izmaksas un ģeogrāfiski sadalītu sistēmu izveides sarežģītība.

    Par IP protokola izmantošanu SAN kā SCSI komandu un datu transportu notiek asas diskusijas, taču visi saprot, ka IP Storage risinājumi noteikti atradīs savu nišu uzglabāšanas sistēmu jomā, un gaidīšana nebūs ilga.

    Tīkla uzglabāšanas tehnoloģiju uzlabošanas ietvaros Interneta inženierijas darba grupa (IETF) organizēja darba grupu un IP glabāšanas (IPS) forumu šādās jomās:

    FCIP — Fibre Channel over TCP/IP, tuneļa protokols, kas izveidots, pamatojoties uz TCP/IP un paredzēts ģeogrāfiski attālu FC SAN savienošanai, neietekmējot FC un IP protokolus;

    IFCP — Internet Fibre Channel Protocol, protokols FC sistēmu vai uzglabāšanas tīklu savienošanai, pamatojoties uz TCP/IP, izmantojot IP infrastruktūru kopā ar FC komutācijas un maršrutēšanas elementiem vai to vietā;

    ISNS — interneta krātuves nosaukumu pakalpojums, protokols krātuves nosaukumu atbalstam;

    ISCSI — interneta mazo datorsistēmu saskarne, uz TCP/IP balstīts protokols, kas paredzēts, lai sazinātos un pārvaldītu uzglabāšanas sistēmas, serverus un klientus.

    Visstraujāk attīstošā un interesantākā no šīm jomām ir iSCSI, kas par oficiālu standartu kļuva 2003. gada 11. februārī. Tā attīstībai vajadzētu būtiski ietekmēt SAN izplatību mazos un vidējos uzņēmumos, jo uzglabāšanas tīkli kļūs daudz lētāki. Runājot par iSCSI izmantošanu internetā, šodien FCIP šeit jau ir diezgan labi iesakņojies, un konkurence ar to būs diezgan intensīva, taču integrētās pieejas dēļ tam vajadzētu strādāt par labu iSCSI.

    Pateicoties IP krātuves tehnoloģijām, tostarp iSCSI, uzglabāšanas tīkli ir radījuši jaunas iespējas ģeogrāfiski sadalītu uzglabāšanas sistēmu veidošanai. Turklāt jaunas uzglabāšanas sistēmas, kurām iSCSI būs “native” protokols, sniegs daudz citu priekšrocību, piemēram, QoS atbalstu, augstu drošības līmeni un iespēju tīkla uzturēšanā izmantot Ethernet speciālistus.

    Viena no ļoti interesantajām iSCSI iespējām ir tā, ka datu pārsūtīšanai iSCSI diskā var izmantot ne tikai esošo LAN/WAN tīklu datu nesējus, slēdžus un maršrutētājus, bet arī parastos Fast Ethernet vai Gigabit Ethernet tīkla adapterus klienta pusē. Bet patiesībā dažu grūtību dēļ labāk ir izmantot specializētu aprīkojumu, kas rezultātā novedīs pie tā, ka risinājumu izmaksas sāks panākt tradicionālo Fibre Channel SAN.

    Uzglabāšanas tīklu straujā attīstība kļuva par pamatu Pasaules krātuvju tīkla koncepcijas veidošanai. WWSAN paredz infrastruktūras izveidi, kas nodrošinās ātrgaitas piekļuvi un visā pasaulē izplatīto datu uzglabāšanu.

    Mūsdienu disku saskarņu salīdzinājums

    Iespējas Sērijas ATA SCSI SAS F.C.
    Atbalstīto ierīču skaits 16 16 4096 2 24
    Maksimālais kabeļa garums, m 1 12 10 Varš: 30
    Optika: 10 000*
    Atbalstītās topoloģijas Punkts līdz punktam Riepa Punkts līdz punktam gredzens**
    Punkts līdz punktam
    Veiktspēja, MB/s 150, 300 320 150, 300 100, 200, 400
    Pilna dupleksa - - + +
    Saskarnes ATA, SCSI SCSI ATA, SCSI Neatkarīgs***
    Divu portu ierīču atbalsts - - + +

    * Standarts regulē attālumu līdz 10 km vienmodas optiskajai šķiedrai ir ieviestas datu pārraides attālumā, kas pārsniedz 100 km.
    ** FC centrmezgli un slēdži darbojas iekšējā gredzena topoloģijā, un ir arī slēdžu implementācijas, kas nodrošina savienojamību no punkta uz punktu ar visām ar tiem pievienotajām ierīcēm.
    *** Ir ierīču implementācijas saskarnēm un protokoliem SCSI, FICON, ESCON, TCP/IP, HIPPI, VI.
    0