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使用以太网和TCP/IP连接存储网络;存储网络和以太网/TCP/IP的结合;存储隧道;1.封装; 协议封装的概念很简单,但有很多细节。如,当帧A比帧B大时,将A放入B中,就要将A以分段的方法分成多个较小的帧,并在分段中加上序列号,以便在接收端在需要时能够正确组装成原始帧。;2.寻址与命名;图中的问号部分就是需要解决的地址关联问题。;3 . 网关;图12-8 多个可用的网关;
当接受网关通过隧道接收到传输数据时,它在必要时对以太网/IP帧进行排序,并重组光纤通道网络将光纤通道帧传输到存储子系统。
网关既可以是独立的产品,也可以集成到网络交换机中。然而,网关的功能同普通的光纤通道端口功能有很大的不同,因为它需要管理多个网络和协议操作,包括在两个不同网络之间进行地址映射。
;4. 隧道中的差错恢复和流量控制; 首先,我们将讨论两个隧道帧都??输失败的情况。此时,HBA和本地网在等待传输确认时最终都会出现超时。在本地网管超时的情况下,如果该帧还存在于它的缓冲区中,它将会重发着两个隧道帧。如果网关的缓冲区中没有这两个隧道帧,则将会由HBA重新产生数据传输。; 传输失败也可能发生在远程网关和光纤通道子系统之间。由于没有收到目的子系统发来的确认,远程网关最终将认识到发生了传输错误,而且如果该帧还存在于缓冲区中的话,它将会尽力重传。如果网关的缓冲区中没有该帧,发送系统的HBA将不得不重传原始光纤通道帧。
;2) 隧道中的流量控制;以太网/TCP/IP存储网络通道; 对于在以太网类型的局域网上传输存储流量,并不需要使用IP协议族。在以太网上定位一个接收节点的问题完全可以通过以太网的MAC地址来解决。;2)IP层封装; TCP协议封装是存储封装中最高层次的封装。正如上面说讨论的,差错恢复似乎应该在终端节点中处理,而不应该在隧道网关中处理。另外,在隧道中实现流量控制的代价也很高,尤其是当隧道通过网桥和路由器时。;3. 光纤通道部件中隧道的变化; 本地和远程网关形成了一个为远程光纤通道网络实体提供本地代理功能的分布式系统。代理的设计有多种方法:网关可以提供某种层次的设备虚拟化,以帮助管理远程设备和大量存储能力。也可通过使所有期待的网络操作相应本地化的方法,将本地网关对所有的传输数据进行立即确认,而不用等到隧道中的操作完全结束。
很明显,对于上面的“欺骗”型网关来说,错误恢复是很难处理的。
使用代理的另一种方法称为“直通”机制。在该机制中,代理在网络实体之间传输帧,不产生立即响应,而是等到收到隧道另一端的实体发送的响应时它才产生响应。使用这种类型的代理,绝对不会出现对为发送的数据提前确认。从另一个角度看,等待远程设备确认的过程会使系统性能下降。;2)代理系统中的分区;4. 通过私有交换机和集线器端口的隧道;5. 创建具有通道的扩展SAN光纤;6.扩展的SAN隧道标准iFCP;通过光纤通道网络以隧道的方式传输以太网/TCP/IP流量;
FC-BBW提供点到点的设施,让光纤通道帧通过特定类型的端口进行传输,这类端口称为B端口。流量从B端口进入FC-BBW网关,然后透明的传输到另一个SAN。实际上,B端口在ATM和SONET网络上提供交换机到交换机的连接。在ATM网络上传输光纤通道流量有一些困难。问题的根源在于ATM具有必须遵从的高度结构化的带宽分配机制。终端节点根据期望的带宽同ATM网络中的交换机之间建立起服务“合同”,终端节点不能超过它所订立的带宽限制。ATM网络中的交换机可以根据网络情况丢弃一些帧,以达到为已定义合同的会话保持稳定流量的目的。为了保证在ATM上操作的一致性,终端系统通常使用称为“整形”的机制,该机制对进入的数据进行缓存,并按照约定的传输速率向ATM网络发送。ATM设备中使用的整形器并不足以解决存储可能会产生的大量的突发流量。ATM帧的长度为53字节,光纤通道帧的长度为2K字节。一个光纤通道帧的长度相当于40个ATM帧的长度。这意味着帧的分段和重组的任务非常繁重。
如果视频网络负载增加,交换机将会过载运行,从而产生更多的丢包。虽然视频用户不会觉察到时不时地丢包现象,存储客户会对丢包现象很敏感,因为一个53字节信元的丢失将产生一个2000字节长的光纤通道差错恢复帧。;本地以太网/TCP/IP存储网络;本地局域存储网络;以太网/TCP/IP网络中的延迟问题; 处理TCP算法的性能;网络协议处理器;要 点
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