硬盘接口协议

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固态硬盘协议

固态硬盘协议

固态硬盘协议固态硬盘(SSD)是一种使用固态存储器作为数据存储介质的硬盘,相对于传统的机械硬盘,固态硬盘具有更快的读写速度、更低的能耗和更小的体积,因此在近年来得到了广泛的应用。

固态硬盘采用的协议对于其性能和稳定性具有重要影响,本文将对固态硬盘协议进行详细介绍。

首先,固态硬盘的协议可以分为SATA和PCIe两种主要类型。

SATA协议是最早的固态硬盘接口标准,其最大的特点是通用性强,适用于大部分的主板和操作系统。

然而,SATA协议的带宽相对较低,限制了固态硬盘的读写速度。

而PCIe协议则是一种更为先进的接口标准,其带宽更大,可以更好地发挥固态硬盘的性能优势。

因此,随着技术的发展,PCIe接口的固态硬盘逐渐成为主流。

其次,固态硬盘的协议还包括AHCI和NVMe两种主要类型。

AHCI是一种为传统机械硬盘设计的接口协议,虽然也适用于固态硬盘,但其在固态硬盘的性能发挥上存在一定的局限性。

而NVMe是一种为固态硬盘量身定制的接口协议,可以更好地发挥固态硬盘的性能优势,具有更低的延迟和更高的并发性能。

因此,随着固态硬盘性能的不断提升,NVMe接口的固态硬盘逐渐取代了AHCI接口的固态硬盘,成为主流产品。

再者,固态硬盘的协议对于其在不同场景下的应用具有重要影响。

对于普通办公和家用用户来说,SATA接口的固态硬盘已经可以满足日常需求,而对于一些对性能要求较高的用户,如游戏玩家和专业创作者,PCIe接口的NVMe固态硬盘则更为适合。

在数据中心和企业级应用中,NVMe固态硬盘更是成为了首选,其高速的读写性能和低延迟可以大大提升系统的整体性能和效率。

综上所述,固态硬盘的协议对于其性能和应用场景具有重要影响。

随着技术的不断发展,固态硬盘的协议标准也在不断演进,以满足不同用户群体的需求。

在选择固态硬盘时,用户需要根据自己的需求和预算来选择合适的接口和协议类型,以获得最佳的使用体验。

希望本文对固态硬盘协议有所帮助,谢谢阅读!。

sata 协议

sata 协议

SATA协议SATA(Serial ATA)是一种计算机总线接口标准,用于连接主板和存储设备,例如硬盘、光驱和固态硬盘。

它是一种串行数据传输协议,旨在取代早期的并行ATA(Parallel ATA)标准。

1. SATA简介SATA协议于2003年推出,取代了并行ATA协议,成为了PC市场主流的存储接口。

相比于并行ATA,SATA采用串行传输方式,提供了更高的数据传输速率和更稳定的信号传输质量。

SATA协议的主要特点包括: - 高速传输:SATA接口支持多种数据传输速率,从1.5 Gbps(SATA 1.0)到6 Gbps(SATA 3.0)。

这些速率相比并行ATA的133 Mbps或150 Mbps显著提升,可以更快地传输数据。

- 热插拔支持:使用SATA接口的设备可以在计算机开机的情况下进行插拔,无需重新启动计算机。

这方便了用户在需要的时候添加或更换存储设备。

- 精简电缆:SATA接口只需要一根7线的扁平电缆,相比并行ATA的40根线更加简洁。

这样的设计不仅提高了空间利用率,还降低了电缆的成本和复杂度。

- 兼容性:尽管SATA接口与并行ATA不兼容,但大多数主板制造商提供了SATA和并行ATA接口的兼容模式。

这意味着用户可以在新的SATA接口上连接旧的并行ATA设备。

2. SATA工作原理SATA协议通过将数据转换为二进制信号,使用差分传输的方式在主板和存储设备之间进行数据传输。

差分传输可以减少干扰和噪音,提高信号质量。

SATA协议中的数据传输分为两个方向:主机(Host)到设备(Device)和设备到主机。

具体的数据传输过程如下: 1. 主机发送命令:主机通过SATA接口向存储设备发送命令,例如读取、写入或擦除数据等。

2. 设备响应:存储设备接收到命令后,进行相应的操作,并通过SATA接口返回响应结果给主机。

3. 数据传输:如果命令需要传输数据,主机和设备之间将进行数据传输。

数据会被分割为多个数据包,每个数据包包含一个数据帧和其对应的差错校验码。

ahci协议

ahci协议

ahci协议AHCI(Advanced Host Controller Interface)协议是一种由Intel 公司制定的SATA硬盘接口协议。

它主要用于SATA(Serial ATA)接口的主机控制器和硬盘之间的通信,提供了高效的数据传输和管理功能,同时还支持热插拔和NCQ(Native Command Queuing)等特性。

首先,AHCI在数据传输上有较高的效率。

它采用了一种称为“命令传输内部注册器”的原理,将从主机到硬盘的命令以及相应的数据缓冲区提前存储在内部寄存器中。

这样可以在发出多个命令时,减少了传输延迟,提高了硬盘的响应速度。

与此同时,AHCI协议还支持多个磁盘之间的并行传输,可以同时进行多个读写操作,大大提高了数据传输的效率。

其次,AHCI还支持热插拔功能,在不需要重新启动系统的情况下,可以随时连接或断开硬盘。

这对于服务器环境或需要频繁更换硬盘的情况非常有用,可以大大节省维护和操作的时间。

AHCI通过使用特殊的命令来通知主机控制器有新的设备连接或者断开,主机控制器在收到这个通知后,可以自动进行相应的配置和初始化,使得新的硬盘设备可以立即被识别和使用。

此外,AHCI还引入了NCQ技术,可以同时接收和处理多个读写请求,无需等待磁盘一次处理完成而阻塞其他请求。

NCQ可以通过重新排序和调度读写请求的顺序,将磁盘的寻道和旋转延迟最小化,从而提高数据访问的效率。

此外,由于AHCI协议可以同时处理多个读写请求,所以可以大大减少系统对磁盘的访问等待时间,提高了系统的整体性能。

最后,AHCI协议还提供了一套管理和监控硬盘的功能。

通过AHCI协议,可以获取硬盘的工作状态、温度、错误信息等相关信息,并且可以进行相关配置和设置。

这使得用户可以监控硬盘的工作状况,及时发现硬盘的异常情况并采取相应的措施,从而提高硬盘的可靠性和寿命。

总的来说,AHCI协议通过提供高效的数据传输和管理功能、支持热插拔和NCQ等特性,大大提高了SATA硬盘的性能和可用性。

用于磁盘接口技术的协议

用于磁盘接口技术的协议

用于磁盘接口技术的协议一、介绍磁盘接口技术的协议是计算机系统中用于连接磁盘驱动器和主机之间的通信协议。

它定义了数据传输的格式、速率以及控制信号等方面的规范,确保磁盘驱动器能够与主机正常通信并实现数据的读写操作。

本文将介绍几种常见的磁盘接口技术的协议,包括SATA、IDE和SCSI。

二、SATA协议SATA(Serial ATA)是一种串行ATA接口技术,用于连接主机和磁盘驱动器。

SATA协议通过串行传输方式提高了数据传输速率,目前已广泛应用于个人电脑和服务器等设备。

SATA协议支持热插拔功能,允许在系统运行时插拔磁盘驱动器。

此外,SATA还支持多个设备同时连接到同一接口上,提供了更高的灵活性和扩展性。

三、IDE协议IDE(Integrated Drive Electronics)是一种并行ATA接口技术,也称为PATA(Parallel ATA)。

IDE协议主要用于连接早期的个人电脑和磁盘驱动器。

IDE接口使用了40根导线来传输数据和控制信号,其中包括数据传输线、地址线、控制线等。

IDE协议的主要优点是成本低廉,并且与早期的设备兼容性较好。

然而,由于并行传输的限制,IDE的数据传输速率相对较低。

四、SCSI协议SCSI(Small Computer System Interface)是一种高性能的接口技术,用于连接主机和外部设备,包括磁盘驱动器、打印机、光驱等。

SCSI协议采用了并行传输方式,支持多个设备同时连接到同一接口上,并提供了更高的数据传输速率和更强的扩展性。

SCSI协议还支持热插拔功能,并提供了丰富的控制和管理功能,使得外部设备的操作更加灵活和方便。

五、磁盘接口技术的发展趋势随着计算机技术的不断发展,磁盘接口技术也在不断演进。

目前,SATA协议已成为主流的磁盘接口技术,其提供了更高的数据传输速率和更好的扩展性。

同时,随着固态硬盘(SSD)的普及,新的接口技术如NVMe(Non-Volatile Memory Express)也开始逐渐被采用。

m2固态协议

m2固态协议

m2固态协议
M.2固态协议。

M.2固态协议是一种新型的固态硬盘接口协议,它为用户提供了更快的数据传
输速度和更高的性能。

相比传统的SATA接口,M.2固态硬盘采用了更先进的接口协议,可以更好地满足用户对数据传输速度和性能的需求。

首先,M.2固态硬盘采用了PCIe接口协议,这使得它的数据传输速度更快。

PCIe接口协议相比SATA接口协议有更高的带宽,可以实现更快的数据读写速度。

这意味着用户可以在较短的时间内完成大量数据的传输和处理,提高工作效率和系统响应速度。

其次,M.2固态硬盘采用了NVMe协议,这是一种为固态硬盘设计的高性能存
储和访问协议。

NVMe协议可以更好地发挥固态硬盘的性能潜力,提供更低的延迟和更高的IOPS(每秒输入/输出操作数),使得系统可以更快地响应用户的操作和
指令,提供更流畅的使用体验。

另外,M.2固态硬盘的体积更小,这使得它在笔记本电脑和超薄型设备中更容
易安装和布局。

相比传统的2.5英寸固态硬盘,M.2固态硬盘可以更好地满足设备
的轻薄化和小型化需求,为设备的设计提供更大的灵活性和自由度。

总的来说,M.2固态协议作为一种新型的固态硬盘接口协议,具有更快的数据
传输速度、更高的性能和更小的体积,可以更好地满足用户对存储设备的需求。

随着技术的不断进步和发展,M.2固态协议将会在未来的存储设备中发挥越来越重要
的作用,为用户提供更好的使用体验和性能表现。

常见硬盘接口及协议

常见硬盘接口及协议

常见硬盘接口及协议嘿,朋友!你有没有想过,电脑里的硬盘就像一个超级大仓库,用来存放我们所有的数据,从重要的工作文件到那些珍藏的照片和视频。

而硬盘接口和协议呢,就像是这个大仓库的大门和运输规则,决定了数据怎么进出这个仓库。

今天呀,我就来给你好好唠唠常见的硬盘接口及协议。

咱们先来说说SATA接口吧。

SATA就像是一条宽敞又稳定的高速公路,大多数家用电脑的硬盘都在用它。

我有个朋友,他对电脑不太懂,有一次他问我:“为啥我的新硬盘装上去速度没我想象的快呢?”我就告诉他,得先看看是不是SATA接口的问题。

SATA有不同的版本,像SATA 3.0,它的传输速度那可是相当快,理论上每秒能传输6Gbps的数据呢!这就好比一辆超级跑车在高速公路上飞驰,能快速地把数据从硬盘这个仓库运到电脑的其他部件。

而且SATA接口的硬盘价格比较亲民,就像平价的日用品,大多数人都能轻松拥有。

再来说说NVMe协议下的M.2接口吧。

这可就像是高铁一样,速度超级快!我有个电脑发烧友小伙伴,一提起M.2接口的硬盘就兴奋得不行。

他说:“哇塞,用了M.2接口的硬盘,开机速度就像火箭发射一样,软件打开也瞬间完成,简直爽翻了!”NVMe协议就像是专门为M.2接口定制的超高效运输规则。

M.2接口的硬盘体积小,像个小巧玲珑的精灵,却蕴含着巨大的能量。

它直接走PCle通道,不用像SATA那样还要弯弯绕绕,就像给数据开了个直达专列。

它的传输速度那可是以GB/s为单位的,和SATA相比,就像是飞机和汽车的速度差距。

还有IDE接口呢,这可是硬盘接口里的老前辈了。

现在虽然用得少了,但在以前那可是独领风骚啊。

我记得我刚开始接触电脑的时候,那些老电脑很多都是IDE接口的硬盘。

IDE接口就像是一条古老的石板路,虽然没有现在的高速公路那么宽敞和快速,但在当时也承载着数据传输的重任。

它的数据传输速度在现在看来就有点慢啦,就像一个慢悠悠的牛车,和SATA、M.2这些比起来,确实有点跟不上时代的步伐。

t470s硬盘接口协议

t470s硬盘接口协议

t470s硬盘接口协议1. 简介t470s是联想ThinkPad系列笔记本电脑中的一款经典机型。

它采用了高速硬盘接口协议,使其具备了出色的性能和可靠性。

本文将详细介绍t470s硬盘接口协议,包括其特点、工作原理以及相关的注意事项。

2. t470s硬盘接口协议特点t470s采用了现代化的硬盘接口协议,具备以下几个重要特点:•高速传输: t470s采用了PCIe接口协议,通过使用高速传输通道,可以实现较高的数据传输速度。

这种高速传输通道不仅可以提高硬盘性能,还可以加速整个系统的响应速度。

•低延迟: t470s硬盘接口协议通过优化数据传输路径,减少数据传输时的延迟。

这使得数据可以更加快速地从硬盘读取或写入,提供更好的用户体验。

•稳定性和可靠性: t470s硬盘接口协议具备良好的稳定性和可靠性。

它使用了先进的错误检测和纠正技术,可以有效地对传输过程中的错误进行检测和纠正,提高数据的完整性和可靠性。

3. t470s硬盘接口协议工作原理t470s硬盘接口协议的工作原理主要包括以下几个方面:3.1 接口类型t470s采用了M.2接口作为硬盘连接方式。

M.2接口是一种小尺寸、高速率的接口标准,可以同时支持PCIe和SATA传输协议。

t470s采用PCIe传输协议进行数据传输。

3.2 传输通道t470s硬盘接口协议使用高速的PCIe通道进行数据传输。

PCIe通道提供了高带宽和低延迟的特性,使得数据可以快速地在硬盘和主机之间传输。

3.3 数据传输t470s硬盘接口协议使用了高级的数据传输协议,可以实现高效的数据传输。

数据被分成小块,并通过PCIe通道传输到目标设备。

传输过程中,数据会经过校验和校正,以确保数据的完整性和正确性。

3.4 兼容性t470s硬盘接口协议兼容PCIe 3.0和PCIe 4.0接口标准,可以与不同版本的PCIe 主机适配。

这样的设计使得t470s可以在不同的硬件平台上灵活使用,并保证了与未来硬件的兼容性。

固态硬盘的协议

固态硬盘的协议

固态硬盘的协议固态硬盘(Solid-State Drive,SSD)在近几年受到越来越多用户的青睐。

和传统的机械硬盘相比,固态硬盘具备更高的读写速度、更低的功耗和更高的可靠性。

这些优点不仅令这种存储设备成为了现代计算机所必不可少的配件,也令人们对它的协议进行了更为深入地研究。

1. ATA协议固态硬盘最初采用的通信协议是ATA(Advanced Technology Attachment),也就是大家所熟知的硬盘接口。

ATA协议在传输数据时采用PATA(Parallel ATA)或SATA(Serial ATA)。

PATA是传统的并行数据传输方式,而SATA则采用串行数据传输方式,传输速率更高,可支持更多的设备。

虽然ATA协议在传输速率和支持设备方面存在一些限制,但它仍然是老式固态硬盘所采用的主要协议。

2. NVMe协议随着技术的进步,NVMe(Non-Volatile Memory Express)协议开始崭露头角。

NVMe协议是一种针对固态硬盘设计的高性能、低延迟、可扩展的接口协议。

相比于传统的ATA协议,NVMe协议可以大大提高固态硬盘的读写性能,并减少CPU的占用率。

NVMe协议对固态硬盘的工作方式进行了全新的设计,它充分利用了固态硬盘的优点,采用PCIe总线作为数据传输通道,支持高速传输和并发操作。

在传输数据时,NVMe协议可以同时处理多个命令,从而加快数据传输速度和响应时间。

同时,NVMe协议还支持队列TRIM命令,可以及时清除固态硬盘中无用的数据块,减少读写延迟。

3. SCSI协议除了ATA协议和NVMe协议,SCSI(Small Computer System Interface)协议也被用于固态硬盘中。

SCSI协议是一种广泛应用于服务器和存储设备中的接口协议,它可以支持多个设备同时进行数据传输,具有高度的数据可靠性和可扩展性。

SCSI协议在固态硬盘中的应用主要使用了一种称为SAS(Serial Attached SCSI)的技术。

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工作站 : 硬盘类型目前用于工作站系统的硬盘根据接口不同,主要有IDE(Integrated Drive Electronics)硬盘、SCSI(Small Computer System Interface)硬盘、FC(Fiber Channel)接口硬盘以及SATA(Srial ATA)硬盘。

硬盘接口是硬盘与主机系统间的连接部件,作用是在硬盘缓存和主机内存之间传输数据。

不同的硬盘接口决定着硬盘与控制器之间的连接速度,在整个系统中,硬盘接口的性能高低对磁盘阵列整体性能有直接的影响,因此了解一款磁盘阵列的硬盘接口往往是衡量这款产品的关键指标之一。

存储系统中目前普遍应用的硬盘接口主要包括SATA、SCSI、SAS和FC等,此外ATA硬盘在SATA硬盘出现前也在一些低端存储系统里被广泛使用。

每种接口协议拥有不同的技术规范,具备不同的传输速度,其存取效能的差异较大,所面对的实际应用和目标市场也各不相同。

同时,各接口协议所处于的技术生命阶段也各不相同,有些已经没落并面临淘汰,有些则前景光明,但发展尚未成熟。

那么经常困扰客户的则是如何选择合适类型阵列,既可以满足应用的性能要求,又可以降低整体投资成本。

现在,我们将带您了解目前常见的硬盘接口技术的差异与特点,从而帮助您选择适合自身需求的最佳方案。

ATA,在并行中没落A TA (AT Attachment)接口标准是IDE(Integrated Drive Electronics)硬盘的特定接口标准。

自问世以来,一直以其价廉、稳定性好、标准化程度高等特点,深得广大中低端用户的青睐,甚至在某些高端应用领域,如服务器应用中也有一定的市场。

A TA规格包括了ATA/ATAPI-6 其中Ultra ATA 100兼容以前的ATA版本,在40-pin的连接器中使用标准的16位并行数据总线和16个控制信号。

最早的接口协议都是并行A TA(Paralle A TA)接口协议。

PATA接口一般使用16-bit数据总线, 每次总线处理时传送2个字节。

PA TA接口一般是100Mbytes/sec带宽,数据总线必须锁定在50MHz,为了减小滤波设计的复杂性,PATA使用Ultra总线,通过“双倍数据比率”或者2个边缘(上升沿和下降沿)时钟机制用来进行DMA传输。

这样在数据滤波的上升沿和下降沿都采集数据,就降低一半所需要的滤波频率。

这样带宽就是:25MHz 时钟频率x 2 双倍时钟频率x 16 位/每一个边缘/ 8 位/每个字节= 100 Mbytes/sec。

在过去的20年中,PA TA成为A TA硬盘接口的主流技术。

但随着CPU时钟频率和内存带宽的不断提升,PA TA逐渐显现出不足来。

一方面,硬盘制造技术的成熟使ATA硬盘的单位价格逐渐降低,另一方面,由于采用并行总线接口,传输数据和信号的总线是复用的,因此传输速率会受到一定的限制。

如果要提高传输的速率,那么传输的数据和信号往往会产生干扰,从而导致错误。

PATA的技术潜力似乎已经走到尽头,在当今的许多大型企业中,PATA现有的传输速率已经逐渐不能满足用户的需求。

人们迫切期待一种更可靠、更高效的接口协议来替代PATA,在这种需求的驱使下,串行(Serial)ATA总线接口技术应运而生,直接导致了传统PATA 技术的没落。

SATA,在低端徘徊PATA曾经在低端的存储应用中有过光辉的岁月,但由于自身的技术局限性,逐步被串行总线接口协议(Serial A TA,SATA)所替代。

SATA以它串行的数据发送方式得名。

在数据传输的过程中,数据线和信号线独立使用,并且传输的时钟频率保持独立,因此同以往的PATA相比,SATA的传输速率可以达到并行的30倍。

可以说:SATA技术并不是简单意义上的PA TA技术的改进,而是一种全新的总线架构。

从总线结构上,SATA 使用单个路径来传输数据序列或者按照bit来传输,第二条路径返回响应。

控制信息用预先定义的位来传输,并且分散在数据中间,以打包的格式用开/关信号脉冲发送,这样就不需要另外的传输线。

SATA带宽为16-bit。

并行Ultra A TA总线每个时钟频率传输16bit数据,而SATA仅传输1bit,但是串行总线可以更高传输速度来弥补串行传输的损失。

SATA将会引入1500Mbits/sec带宽或者1.5Gbits/sec带宽。

由于数据用8b/10b 编码,有效的最大传输峰值是150Mbytes/sec。

目前能够见到的有SATA-1和SATA-2两种标准,对应的传输速度分别是150MB/s和300MB/s。

从速度这一点上,SATA已经远远把PA TA硬盘甩到了后面。

其次,从数据传输角度上,SATA比PATA抗干扰能力更强。

从SATA委员会公布的资料来看,到2007年,在第三代串行ATA技术中,个人电脑存储系统将具有最高达600MB/s的数据带宽。

此外,串口的数据线由于只采用了四针结构,因此相比较起并口安装起来更加便捷,更有利于缩减机箱内的线缆,有利散热。

虽然厂商普遍宣称SATA支持热插拔,但实际上,SATA在硬盘损坏的时候,不能像SCSI/SAS和FC硬盘一样,显示具体损坏的硬盘,这样热插拔功能实际上形同虚设。

同时,尽管SATA在诸多性能上远远优越于PATA,甚至在某些单线程任务的测试中,表现出了不输于SCSI的性能,然而它的机械底盘仍然为低端应用设计的,在面对大数据吞吐量或者多线程的传输任务时,相比SCSI硬盘,仍然显得力不从心。

除了速度之外,在多线程数据读取时,硬盘磁头频繁地来回摆动,使硬盘过热是SA TA需要克服的缺陷。

正是因为这些技术上致命的缺陷,导致目前为止,SATA还只能在低端的存储应用中徘徊。

SCSI,中端存储的主流之选SCSI(Small Computer System Interface)是一种专门为小型计算机系统设计的存储单元接口模式,通常用于服务器承担关键业务的较大的存储负载,价格也较贵。

SCSI计算机可以发送命令到一个SCSI设备,磁盘可以移动驱动臂定位磁头,在磁盘介质和缓存中传递数据,整个过程在后台执行。

这样可以同时发送多个命令同时操作,适合大负载的I/O应用。

在磁盘阵列上的整体性能也大大高于基于A TA硬盘的阵列。

SCSI规范发展到今天,已经是第六代技术了,从刚创建时候的SCSI(8bit)到今天的Ultra 320 SCSI,速度从1.2MB/s到现在的320MB/s有了质的飞跃。

目前的主流SCSI硬盘都采用了Ultra 320 SCSI接口,能提供320MB/s的接口传输速度。

SCSI硬盘也有专门支持热拔插技术的SCA2接口(80-pin),与SCSI背板配合使用,就可以轻松实现硬盘的热拔插。

目前在工作组和部门级服务器中,热插拔功能几乎是必备的。

相比ATA硬盘,SCSI体现出了更适合中、高端存储应用的技术优势:首先SCSI相对于A TA硬盘的接口支持数量更多。

一般而言,ATA硬盘采用IDE插槽与系统连接,而每IDE插槽即占用一个IRQ(中断号),而每两个IDE设备就要占用一个IDE 能道,虽然附加IDE控制卡等方式可以增加所支持的IDE设备数量,但总共可连接的IDE 设备数最多不能超过15个。

而SCSI的所有设备只占用一个中断号(IRQ),因此它支持的磁盘扩容量要比ATA更为巨大。

这个优点对于普通用户而言并不具备太大的吸引力,但对于企业存储应用则显得意义非凡,某些企业需要近乎无节制地扩充磁盘系统容量,以满足网络存储用户的需求。

其次:SCSI的带宽很宽,Ultra 320 SCSI能支持的最大总线速度为320MB/s,虽然这只是理论值而已,但在实际数据传输率方面,最快ATA/SATA的硬盘相比SCSI硬盘无论在稳定性和传输速率上,都有一定的差距。

不过如果单纯从速度的角度来看,用户未必需要选择SCSI硬盘,RAID技术可以更加有效地提高磁盘的传输速度。

最后、SCSI硬盘CPU占用率低、并行处理能力强。

在ATA和SATA硬盘虽然也能实现多用户同时存取,但当并行处理人数超过一定数量后,ATA/SATA硬盘就会暴露出很大的I/O缺陷,传输速率有大幅下降。

同时,硬盘磁头的来回摆动,也造成硬盘发热不稳定的现象。

对于SCSI而言,它有独立的芯片负责数据处理,当CPU将指令传输给SCSI后,随即去处理后续指令,其它的相关工作就交给SCSI控制芯片来处理;当SCSI“处理器”处理完毕后,再次发送控制信息给CPU,CPU再接着进行后续工作,因此不难想像SCSI系统对CPU 的占用率很低,而且SCSI硬盘允许一个用户对其进行数据传输的同时,另一位用户同时对其进行数据查找,这就是SCSI硬盘并行处理能力的体现。

SCSI硬盘较贵,但是品质性能更高,其独特的技术优势保障SCSI一直在中端存储市场占据中流砥柱的地位。

普通的ATA硬盘转速是5400或者7200 RPM;SCSI 硬盘是10000或者15000 RPM,SCSI硬盘的质保期可以达到5年,平均无故障时间达到1,200,000小时。

然而对于企业来说,尽管SCSI在传输速率和容错性上有极好的表现,但是它昂贵的价格使得用户望而却步。

而下一代SCSI技术SAS的诞生,则更好的兼容了性能和价格双重优势。

SAS,接口协议的明日帝国SAS 是Serial Attached SCSI的缩写,即串行连接SCSI。

和现在流行的Serial ATA(SATA)硬盘相同,都是采用串行技术以获得更高的传输速度,并通过缩短连结线改善内部空间等。

SAS是新一代的SCSI技术,同SATA之于PA TA的革命意义一样,SAS 也是对SCSI 技术的一项变革性发展。

它既利用了已经在实践中验证的SCSI 功能与特性,又以此为基础引入了SAS扩展器。

SAS可以连接更多的设备,同时由于它的连接器较小,SAS 可以在3.5 英寸或更小的2.5 英寸硬盘驱动器上实现全双端口,这种功能以前只在较大的3.5 英寸光纤通道硬盘驱动器上能够实现。

这项功能对于高密度服务器如刀片服务器等需要冗余驱动器的应用非常重要。

为保护用户投资,SAS的接口技术可以向下兼容SATA。

SAS系统的背板(Backplane)既可以连接具有双端口、高性能的SAS驱动器,也可以连接高容量、低成本的SATA驱动器。

过去由于SCSI、ATA分别占领不同的市场段,且设备间共享带宽,在接口、驱动、线缆等方面都互不兼容,造成用户资源的分散和孤立,增加了总体拥有成本。

而现在,用户即使使用不同类型的硬盘,也不需要再重新投资,对于企业用户投资保护来说,实在意义非常。

但需要注意的是,SATA系统并不兼容SAS,所以SAS驱动器不能连接到SATA背板上。

SAS 使用的扩展器可以让一个或多个SAS 主控制器连接较多的驱动器。

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