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一、SAN技术的产生
SAN是通过专用高速网将多个网络存储设备连接在一起,并与服务器连接起来的专用存储系统。
SAN可有效解决企业面临的数据难题:
(1)如何保护并访问重要数据;
(2)如何更高效地利用计算资源;
(3)如何有效扩展系统规模;
(4)如何确保最高水平的业务连续性。
SAN以数据存储为中心,将数据存储管理集中在相对独立的存储区域网内,可采用光纤通道(FC)、IP/Ethernet、InfiniBand等互联技术来构建SAN。
SAN以数据块(DataBlock)的形式进行存储访问。;一、SAN技术的产生
SAN的基本定义:SAN是一种专门用于存储的联网存储基础设施环境,旨在提供一个可扩展的、可靠的IT基础设施。
SAN通常由两部分组成:存储系统和一个逻辑上独立的网络。
存储系统包括磁盘存储、磁带库和SAN管理软件。
网络包括交换机、适配器和布线。
;一、SAN技术的产生
SAN的优点有:
(1)较低的TCO
SAN提供了一个面向监控、备份、复制和配置的简化的集中控制点。成本优势主要源自于集中式的存储和管理的简化。
(2)存储空间利用率高
SAN实现了存储系统与服务器之间的无阻塞连通性,因此,服务器能够更好地利用未被充分使用的存储子空间。SAN实现了70%到85%的利用率。
(3)高可用性与业务连续性
SAN能够实现更灵活、更完善的业务连续性与灾难恢复规划。SAN不仅能够远程复制一个存储子系统,还能够复制整个数据中心。;二、SAN的结构与工作原理
硬件结构:
SAN提供计算机系统和目标磁盘系统之间面向数据块的I/O。
SAN可以使用光纤通道或以太网(iSCSI)实现主机和存储之间的连接,存储在物理上从主机分离。
存储设备和主机现在成为附接到一个共同的SAN架构的对等体,可提供高带宽、更长的连接距离、共享资源的能力、增强的可用性,以及合并存储的其他好处。
右图:一个专用的SAN网络一侧上连接多个应用服务器、数据库服务器、NAS文件管理器,另一方连接了多台磁盘系统和磁带驱动系统。;二、SAN的结构与工作原理
软件结构:
服务器端所需要的SAN软件体系结构如图所示,与DAS系统的软件结构类似。
主要区别是磁盘控制器驱动程序替??成光纤通道协议栈或iSCSI/TCP/IP栈,以便通过SAN网络提供到远程磁盘系统的块I/O命令的传输功能。
以光纤通道为例,I/OSCSI命令被映射到FC-4层上的光纤通道帧。FC-2层和FC-1层则通过HBA驱动程序和HBA硬件提供帧的信号和物理传输。
在SAN存储模型中,操作系统把存储资源看成SCSI设备。因此,SAN基础架构可直接替换DAS,操作系统不需要作太多的改动。;二、SAN的结构与工作原理
光纤通道是第一个可实现块级存储网络应用的网络体系结构。
光纤通道标准由美国国家工业技术标准委员会(NCITS)T11标准组织开发。
该标准定义了分层体系结构,用于通过网络基础设施传输块级存储的数据。
该协议的编号从FC-0至FC-4,对应于OSI分层网络模型的前四层:物理层(FC-0),数据链路层(FC-1,FC-2),网络层(FC-3),以及传输层(FC-4)。;三、SAN的应用
由于SAN具有的优势,SAN在多个领域得到了应用。
SAN连接的主要方式有三种,即:
点对点的SAN
仲裁环(FC-AL)
交换网(SwitchFabric);三、SAN的应用
点对点的SAN
点对点的SAN是在两个设备间的简单的专用连接,一般用于一台服务器和一台存储设备。
这种连接适用于极小的服务器/存储设备的配置。
直接通过介质/铜缆或是光纤,从一个设备连接到另一个设备。
如果有多个设备需要连接在一起,如两台服务器、三个磁盘阵列,需要对上述连接方案进行扩展。
;三、SAN的应用
仲裁环(FC-AL)
SAN的基本形式是光纤通道仲裁环FC_AL(FibreChannelArbitratedLoop),它是一个具有千兆位传输速率的可共享介质,可连接多达127个节点。
仲裁环(AL)类似于令牌环或FDDI,在该环(Loop)中通信的两个节点只在数据交换的时候共享介质,然后将控制权交给其它节点。
典型的仲裁环集线器提供7-12个网口,并可通过级联建立大型仲裁环Loop。;三、SAN的应用
交换网(SwitchFabric)
一个典型的光纤通道交换器(FCswitch)提供8-16个网口,并且每个网口是完全的千兆位速度。
一个复杂的SAN可以是由多个光纤通道交换器Switch、Hub和Bridge互连起来的网络(Fabric)。
Fabricswitch是一个具有交换功能的、网口和网口之间并行进行千兆传输的控制器。;三、SAN的应用
SA
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