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服务器及存储基础教程
从应用上对服务器可以分为高性能计算和信息服务两种类型的应用,关于高性能计算的软件体系在专门的章节加以介绍,本章以信息服务为主对主流软件加以介绍 * 操作系统是一个很大范畴,主要的功能是控制硬件。从宏观上来说,服务器中有操作系统,手机中有操作系统,甚至洗衣机中也有操作系统。 * 一个操作系统可以在概念上分割成两部分:内核(Kernel)以及壳(shell)。一个壳程序包裹了与硬件直接交流的内核:硬件-内核-壳-应用程序 ??? 在有些操作系统上内核与壳完全分开(例如Unix、Linux等),这样用户就可以在一个内核上使用不同的壳;而另一些的内核与壳关系紧密(例如Microsoft Windows),内核及壳只是操作层次上不同而已。 操作系统同硬件架构大多有相对应的关系,操作系统的支持列表通常是按照处理器的类型来分类 4.3.1 DAS架构(3/4) 直连方式 基于块设备级的访问模式 扩展性差 资源浪费 不宜集中管理 结构特点: 4.3.1 DAS架构(4/4) 适用范围: 小型网络,成本较低 地理位置特别分散的网络 特殊应用的服务器 4.3.2 NAS架构(1/4) NAS系统拥有一个专用的服务器,服务器上安装着一个优化的文件系统和“瘦”操作系统,其作用类似于一个专用的文件服务器。这种专用文件服务器去掉了通用服务器原有的大多数计算功能,仅仅提供文件系统功能,用于存储服务。而且,NAS系统中的核心操作系统是经过特殊定制的,专门服务于文件请求且与主要的网络环境兼容。 4.3.2 NAS架构(2/4) 结构示意: 4.3.2 NAS架构(3/4) 特点: 集中数据管理 基于文件级,异构平台的数据共享 独立于操作平台,不同类的文件共享 (NFS,CIFS) 真正的即插即用 存储系统部署简单 存储设备位置灵活 管理容易且成本较低 浏览器界面的操作/管理 存储性能较低(通过网络存储备份) 投资成本较高而可靠度不高 4.3.2 NAS架构(4/4) 适用范围: 小型局域网络,广域网 办公OA,校园网,文档归档,VOD等 异构平台共享 对性能要求不是极高的应用 基于文件系统,不适合数据库应用 4.3.3 SAN架构 所谓的SAN(storage area network),即存储区域网络,是指在网络服务器群的后端,采用光纤通道等存储专用协议连接成高速专用网络,使网络服务器与多种存储设备直接连接。 SAN的最大特点就是可以实现网络服务器与存储设备之间的多对多连接,而且,这种连接是本地的高速连接。 SAN架构的优势在于:强大的扩展性、多种存储设备的集中和新架构支撑下的新型数据应用方式。 Fibre Channel Fibre Channel (FC)是1994年由ANSI标准化组织制订的一种适合于千兆位数据传输通信的成熟而安全的解决方案。 Fibre Channel 与传统的SCSI技术相比,除了提供更高的数据传输速度,更远的传输距离,更多的设备连接支持,更稳定的性能,更简易的安装以外,最重要的是为SAN的发展提供了广阔的天地. FC SAN(1/3) 结构示意: FC SAN(2/3) 特点: 基于设备块级的访问模式 扩展性好 易于集中管理 高可靠性、可用性、可维护性 负载均衡 传输效率高,低延迟 成本高 FC SAN(3/3) 适用范围: 大型网络 实现对分散数据高速集中备份的企业、以及数据在线性要求高的企业等。 传输效率要求极高的应用,可靠性高的 远程灾备,异地备份 4.3.4 ISCSI SAN(1/6) ISCSI是一种基于开放的工业标准,通过它可以用TCP/IP对SCSI(小型计算机系统接口--一种数据传输的公共协议)指令进行封装,这样就可以使这些指令能够通过基于IP(以太网或千兆位以太网)“网络”进行传输。 4.3.4 ISCSI SAN(2/6) ISCSI结构图: 4.3.4 ISCSI SAN(3/6) ISCSI的连接方式: 以太网卡+软件方式 主机端采用标准的以太网卡,安装Initiator软件,通过Initiator软件将以太网卡虚拟为ISCSI卡,实现主机和iSCSI设备之间的SCSI协议和TCP/IP协议传输功能。这种方式由于采用标准网卡,无需额外配置适配器,因此硬件成本最低。缺点是进行ISCSI包文和TCP/IP包文转换要点主机端的一部分资源。 硬件TOE网卡实现方式 主机采用TOE(TCP/IP Offloading Engine)网卡来连接网络,TCP/IP协议栈功能由TOE卡完成,而iSCSI层的功能仍旧由主机来完成。 iSCSI HBA卡实现方式 使用i
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