存储技术基本概念
SAN存储技术知识介绍

SAN存储技术知识介绍SAN(Storage Area Network)是一种计算机存储技术,它将存储设备集中在一个网络中,以提供高性能和可靠的数据存储解决方案。
SAN技术已经成为许多企业数据管理和存储的首选方法。
以下是SAN存储技术的介绍。
1.SAN的概念和基本原理:SAN是一种专门的网络,用于连接存储设备,如磁盘阵列、磁带库和磁带驱动器等。
它通过专用的高速数据通道(如光纤通道)将存储设备与服务器连接起来。
SAN通过提供高带宽和低延迟的数据通信,允许多个服务器同时访问存储设备,并提供共享存储资源的能力。
2.SAN的优势:SAN技术具有以下优势:-高性能:SAN提供高带宽和低延迟的数据传输,支持大规模数据传输和访问。
-可扩展性:SAN允许用户随着业务需求的增长,灵活地扩展存储容量,而无需重新配置整个存储架构。
-可靠性:SAN使用冗余路径和快速故障恢复机制,以确保存储设备的高可用性和数据的安全性。
-灵活性:SAN支持多种存储设备和协议,如磁带、磁盘阵列和光纤通道等,使得用户能够根据业务需求选择最适合的存储解决方案。
-简化管理:SAN提供了集中管理存储资源的能力,通过存储虚拟化和自动化技术,简化了存储管理的复杂性。
-数据共享:SAN允许多个服务器同时访问存储设备上的数据,实现数据的共享和协作。
3.SAN的组成部分:SAN由以下几个主要组成部分组成:-存储设备:如磁盘阵列、磁带库和磁带驱动器等,用于存储和管理数据。
-存储交换机:用于连接存储设备和服务器,并提供高带宽和低延迟的数据通信。
-存储管理软件:用于管理和配置存储设备,实现存储资源的虚拟化和自动化。
-光纤通道适配器:将服务器和存储交换机连接起来的物理接口。
-管理控制台:用于配置和监视SAN环境的中心管理工具。
4.SAN的应用:SAN技术广泛应用于各种数据管理和存储场景,包括:-数据中心:SAN可用于存储和管理大规模的企业数据,提供高性能和可靠性。
存储的基本概念

存储的基本概念“哎呀,同学们,你们知道吗,存储可是个很重要的东西啊!”我站在讲台上对着学生们说道。
那什么是存储呢?简单来说,存储就是把数据、信息保存起来,以便我们在需要的时候能够随时拿出来使用。
就好比我们有一个大仓库,把各种各样的东西放进去,等要用的时候再去找到它。
存储的方式有很多种。
比如说,我们最常见的硬盘,这就像是一个超级大的箱子,可以装下大量的数据。
想象一下,你电脑里的那些照片、文档、视频等等,都是放在硬盘里的。
还有优盘,它小巧玲珑,可以方便我们随身携带一些重要的数据。
再来说说存储的重要性。
同学们,假如没有存储,那会是什么样的后果呢?就拿我们每天用的手机来说吧,如果不能存储照片和视频,那我们每次拍照或者录像后,这些东西就没地方放了,那不就白拍了吗?还有我们的电脑,如果没有存储,每次开机都是空的,我们之前做的所有工作都白费了。
我给大家讲一个真实的例子吧。
之前有个公司,他们的服务器出了故障,所有的数据都丢失了。
这可把他们急坏了,因为那些数据都是非常重要的客户信息和业务资料。
他们花了大量的时间和金钱去恢复数据,还差点因为这个失去了一些重要的客户。
所以啊,存储的安全性和可靠性是非常重要的。
为了保证存储的安全可靠,我们有很多方法。
一方面,我们要定期备份数据,就像给重要的东西多做几个副本一样。
另一方面,我们要选择好的存储设备和技术。
比如说,现在有一些高级的存储技术,可以自动检测和修复数据的错误,保证数据的完整性。
在我们的日常生活中,存储无处不在。
我们的手机、电脑、平板,甚至是智能手表都有存储功能。
而且随着科技的不断发展,存储的容量也越来越大,速度也越来越快。
同学们,存储是信息时代的基石,没有存储,我们的信息社会就无法正常运转。
所以大家一定要好好理解存储的概念,以后在使用各种电子设备的时候,也要注意保护好自己的数据哦。
好了,今天关于存储的基本概念就讲到这里,大家有什么问题可以随时提问。
数据中心与云存储技术

数据中心与云存储技术随着现代社会信息化的不断发展,数据量呈现出爆炸性增长的趋势。
在这样的背景下,数据中心和云存储技术应运而生,并得到了广泛的应用和发展。
本文将从数据中心和云存储技术的基本概念、关键技术和发展趋势等方面进行探讨。
一、数据中心的基本概念与架构数据中心是一个集中管理和处理数据的场所,为用户提供安全、稳定、高效的数据存储和管理服务。
它通常由服务器、网络设备、存储设备和软件系统等组成。
数据中心的架构通常包括计算资源、存储资源、网络资源和管理资源等几个主要组成部分。
1. 计算资源计算资源是数据中心的核心组成部分,它包括一系列的服务器,用于进行数据的处理和计算。
这些服务器通常采用集群的方式,能够实现高性能和高可用性的计算服务。
2. 存储资源存储资源是数据中心的重要组成部分,它用于存储大量的数据。
存储资源通常采用分布式存储技术,将数据分散存储在多个独立的存储设备上,实现数据的高可靠性和高可用性。
3. 网络资源网络资源是数据中心的基础设施,它用于实现数据中心内部各个设备之间的通信和数据传输。
网络资源通常采用高速网络和虚拟化技术,保证数据的快速传输和高效利用。
4. 管理资源管理资源是数据中心的管理和维护部分,它包括设备监控、故障处理、安全管理和资源调度等功能。
管理资源通常采用自动化和智能化的技术,提高数据中心的管理效率和运行稳定性。
二、云存储技术的基本概念与特点云存储技术是在云计算环境下提供的高效、可扩展和可靠的存储服务。
它将数据存储在云端的分布式存储系统中,用户可以随时随地通过互联网访问和管理自己的数据。
云存储技术具有以下几个特点:1. 高可靠性云存储技术采用分布式存储架构,将数据分散存储在多个物理设备上,提高了数据的可靠性。
即使某个设备发生故障,也能够通过冗余备份的方式进行数据的恢复和保护。
2. 高可扩展性云存储技术能够根据用户的需求自动进行扩展,提供弹性的存储空间。
用户无需关注存储空间的管理和扩容,只需要根据实际需要使用存储服务。
存储技术基础知识

存储技术基础知识2023/9/7CONTENTS目录04半导体存储03光学存储02磁性存储01存储基本概念05数据存力存储基本概念01存储的作用·存储系统是计算机最重要的组成部分之一,实现“记忆”的功能·存储系统负责对信息数据进行保存,可以支持写入和读取存储的类型(按类别)· 存储分为多种类型,内存(Memory) 和硬盘(Hard Disk)是最常见的两种· 内存有时候也叫运行内存(运存)。
它是CPU和硬盘之间的桥梁,暂时存放CPU中的运算数据存储的类型(按类别)· 关机或断电后,内存上的数据就没有了,属于易失性(VM)存储器· 硬盘比内存的容量更大,存放了大量的数据文件。
只要执行了保存(写入)操作,即便关机或断电,硬盘上的数据仍会继续存在,属于非易失性(NVM)存储器存储器的层次结构· 不同类型的存储器,根据性能和成本的权衡,应用于不同的位置。
· 性能越强的存储器,价格就越贵,会越离计算芯片 (CPU/GPU等)越近· 性能弱的存储器,可以承担一些对存储时延要求低,写入速度不敏感的需求,降低成本。
数据的类型存储技术分类(按介质)· 现代存储技术,主要分为三大类别,分别是: 磁性存储、光学存储以及半导体存储.磁性存储02磁存储时代磁带机存储器· 以磁带为存储介质,由磁带机及其控制器组成的存储设备,是计算机的一种辅助存储器· 磁带机由磁带传动机构和磁头等组成,能驱动磁带相对磁头运动,用磁头进行电磁转换,在磁带上顺序地记录或读出数据。
· 低成本的存储方式,经常用于冷数据的离线存储硬盘(HDD)的基本知识硬盘(磁性)的组成· 主流的硬盘,扇区密度是一致的,也就是说,越靠外侧,扇区数越多。
每个扇区的大小是4K字节,用一个逻辑块编号寻址 (LBA,Logical Block Addressing)· 以扇区为基础,一个或多个连续的扇区组成一个块,叫做物理块。
云存储技术简介(十)

云存储技术简介随着互联网的发展,云计算技术已经成为了当今社会信息化的一个重要组成部分。
其中,云存储技术作为云计算的一个重要应用领域,正逐渐改变着人们对数据存储的认识和方式。
本文将从云存储技术的基本概念、应用场景、优势和发展趋势等方面进行介绍和探讨。
一、基本概念云存储技术是利用云计算基础设施来存储和管理数据的一种技术。
简单来说,用户可以通过互联网将数据存储在云端的服务器上,而无需依赖于本地存储设备。
云存储技术的实现依赖于云计算的虚拟化、分布式存储和网络技术,使得用户可以随时随地通过互联网访问和管理自己的数据。
二、应用场景云存储技术已经在各行各业得到了广泛的应用和推广。
在企业领域,云存储技术可以帮助企业实现数据备份、共享和灾备恢复等功能,大大提高了数据的安全性和可靠性。
在个人用户领域,云存储技术可以帮助用户轻松备份和分享个人文件和照片,让用户不再担心本地存储设备的容量和稳定性问题。
此外,云存储技术还广泛应用于物联网、大数据分析、视频直播等领域,为各种新型应用提供了强大的数据支持。
三、优势与传统的本地存储方式相比,云存储技术具有许多优势。
首先,云存储技术可以实现数据的无缝扩展,用户可以根据自己的需求随时扩展存储空间,而无需购买和维护昂贵的存储设备。
其次,云存储技术可以实现数据的高可用性和高可靠性,云端服务器采用了多副本备份和分布式存储等技术,可以有效防止数据丢失和损坏。
另外,云存储技术还可以实现数据的全球化访问,用户可以通过互联网随时随地访问和管理自己的数据,极大地提高了数据的灵活性和便捷性。
四、发展趋势随着云计算技术的不断发展和完善,云存储技术也呈现出了一些新的发展趋势。
首先,云存储技术将更加重视数据安全和隐私保护,加密、权限控制等安全技术将得到更广泛的应用。
其次,云存储技术将更加注重数据的智能化管理,机器学习、大数据分析等技术将帮助用户更好地理解和利用自己的数据。
另外,云存储技术还将更加注重与物联网、边缘计算等新兴技术的融合,实现更智能、更高效的数据存储和管理。
存储原理及基本知识

存储原理及基本知识随着计算机技术的不断发展,存储器作为计算机系统中最重要的组成部分之一,起着存储和传输数据的重要作用。
存储器按照存储介质的不同可以分为多种类型,包括寄存器、缓存、内存和外部存储器等。
下面将介绍存储器的原理及一些基本知识。
1.存储器的原理存储器是指计算机中存储数据和程序的硬件设备。
存储器主要由内部存储器和外部存储器两部分组成。
内部存储器又称为主存储器,是计算机直接能够访问的存储空间。
内部存储器的原理是通过存储单元来存储和访问数据。
每个存储单元都有一个唯一的地址,通过地址能够唯一地访问到该存储单元中的数据。
内部存储器在计算机启动时会将其中的数据和程序加载到CPU中进行运算。
外部存储器也称为辅助存储器,主要用于存储大量的数据和程序。
与内部存储器相比,外部存储器的访问速度较慢,但可以存储的容量相对较大。
常见的外部存储器包括硬盘、光盘、U盘等。
2.存储器的层次结构存储器的层次结构是指将存储器按照速度和容量从高到低进行划分,以满足不同需求的数据访问。
常见的存储器层次结构包括寄存器、缓存、内存和外部存储器等。
寄存器是最快速的存储器,位于CPU内部,速度非常快,但容量较小。
寄存器主要用于存储CPU执行指令所需的数据。
缓存是位于CPU与内存之间的一个高速存储器,用于临时存放频繁访问的数据和指令。
缓存的原理是通过预先将部分数据和指令加载到缓存中,在CPU需要时能够快速访问,提高数据的访问效率。
内存是计算机的主存储器,用于存储CPU运行所需的数据和程序。
内存的容量较大,但访问速度相对较慢。
内存的原理是将数据和程序以二进制形式存储在内存单元中,通过地址访问其中的数据。
外部存储器可以用于存储大量的数据和程序,容量较大,但访问速度较慢。
外部存储器的原理是通过磁道、扇区等方式将数据存储在外部介质中,通过磁头等设备读取数据。
3.存储器的访问速度和容量存储器的访问速度和容量是评价存储器性能的重要指标。
访问速度是指从存储器中读取或写入数据所需的时间。
存储技术原理分析
存储技术原理分析存储技术是信息技术领域中的核心组成部分,它关乎数据的保存、管理和访问。
随着科技的发展,存储技术已经从早期的磁带、软盘发展到了现代的固态硬盘(SSD)、云存储等多种形式。
本文将对存储技术的基本原理进行分析。
### 磁存储技术磁存储技术是最早的数据存储方式之一。
它依赖于磁化材料来存储数据。
磁带、硬盘驱动器(HDD)等都是磁存储技术的代表。
在硬盘驱动器中,数据被存储在旋转的磁盘上,通过磁头读写数据。
磁头能够感应磁盘表面的磁化状态,从而读取数据;同样,通过改变磁盘表面的磁化状态,磁头也能够写入数据。
### 固态存储技术固态存储技术(SSD)是现代存储技术的重要分支,它使用闪存芯片来存储数据,没有机械部件,因此读写速度快,耐用性强,能耗低。
SSD 的工作原理基于浮栅晶体管,通过改变浮栅上的电荷量来存储数据。
由于没有机械运动部件,SSD在抗震性和速度上都优于HDD。
### 光存储技术光存储技术,如CD、DVD、蓝光光盘等,使用激光来读取和写入数据。
数据被编码为光盘上的微小凹坑,激光头通过聚焦激光束读取这些凹坑的反射光来识别数据。
写入数据时,激光头会改变光盘材料的物理状态,形成凹坑。
光存储技术的优点是容量大、成本低,但读写速度相对较慢。
### 云存储技术云存储技术是一种基于网络的数据存储方式,用户可以通过互联网访问存储在远程服务器上的数据。
云存储提供了数据的弹性扩展、高可用性和灾难恢复能力。
云存储的工作原理涉及到数据的切片、加密和分布式存储,确保数据的安全性和可靠性。
### 数据存储的安全性和可靠性无论是哪种存储技术,数据的安全性和可靠性都是至关重要的。
为此,存储系统通常会采用RAID(冗余阵列独立磁盘)技术来提高数据的容错能力。
RAID通过将数据分布在多个磁盘上来实现数据的备份,即使某个磁盘发生故障,数据也不会丢失。
### 结论存储技术的发展不断推动着数据管理的进步。
从磁存储到固态存储,再到云存储,每一种技术都有其独特的优势和应用场景。
存储技术原理
存储技术原理存储技术是计算机科学领域中至关重要的一部分,它涉及到将数据临时或长期保存在计算机系统中的方法和原理。
存储技术的发展对于计算机的性能和功能起着决定性的作用。
本文将讨论存储技术的原理和一些常见的存储设备。
一、存储技术的基本原理存储技术的基本原理是将数据转换为计算机能够理解和处理的格式,并将其保存在物理或电子设备中。
计算机存储器通常被划分为两类:主存储器和辅助存储器。
主存储器,也称为内存,是计算机中用于临时存储数据和指令的地方。
它是由半导体材料制成的芯片组成,每个芯片上有许多存储单元,每个存储单元可以存储一个位或一个字节的数据。
主存储器具有快速读写的特点,但它的容量有限。
辅助存储器,也称为外存,用于长期存储数据和程序。
它通常是以硬盘、固态硬盘(SSD)、光盘等形式存在。
辅助存储器的容量较大,可以存储大量的数据,但它的读写速度相对较慢。
在存储技术中,数据的存储和读取是关键的操作。
数据的存储是将数据写入存储设备中的过程,而数据的读取是将存储设备中的数据取出并传送到计算机系统中的过程。
二、常见的存储设备1. 硬盘驱动器硬盘驱动器是计算机系统中常见的存储设备之一。
它由一个或多个盘片组成,盘片上覆盖着磁性材料。
数据存储在盘片上的磁性表面上,并通过磁头进行读写操作。
硬盘驱动器具有较大的存储容量和较快的数据传输速度,在许多计算机系统中被广泛使用。
2. 固态硬盘(SSD)固态硬盘(SSD)是一种使用闪存芯片来存储数据的存储设备。
相比于传统的硬盘驱动器,固态硬盘具有更快的读写速度和更低的能耗。
它使用闪存技术来存储数据,而不是传统的机械结构。
固态硬盘在近年来逐渐流行起来,已经成为许多笔记本电脑和服务器的首选存储设备。
3. 光盘光盘是一种使用激光技术进行数据读取的存储设备。
它以塑料基材为基础,表面涂有一层金属薄膜。
通过激光束的照射,可以读取或写入数据。
光盘具有较大的容量和便携性,常用于存储音频、视频和软件程序等数据。
云存储技术的基本概念及应用
云存储技术的基本概念及应用随着计算机技术的高速发展,网络空间已成为人们生活和工作中必不可少的一部分。
而网络数据作为网络空间的重要组成部分,数据的存储管理也变得越来越重要。
云存储技术,作为一种新兴的存储技术,已经在企业、个人、政府等方面有着广泛应用。
本文将从云存储技术的基本概念和应用两方面进行探讨。
一、云存储技术的基本概念1.云存储技术的定义云存储技术是一种集中式的存储技术,它将数据存储在云端,而不是本地设备存储。
云存储技术可以让用户随时随地的访问他们的数据,不受地理位置的限制。
云存储技术可以通过不同的云端设备进行操作,例如云存储服务器、虚拟机和云存储网关等。
2.云存储技术的主要特点云存储技术有以下几个主要特点:(1)可扩展性:云存储可以实现存储容量的无限扩展。
(2)可靠性:云存储设备具有高可靠性和强网络适应力。
(3)安全性:云存储设备提供了多层次、多样化的数据保护措施。
(4)高效性:云存储能够实现高效的数据备份和恢复。
3.云存储技术的存储模式云存储技术的存储模式可以分为公共云存储、私有云存储和混合云存储等模式。
其中,公共云存储是指存储服务由云存储提供商提供,用户只需要按照要求选择服务即可;私有云存储是指存储服务由用户自己管理,不向外界提供存储服务;混合云存储是指组合了公共云存储和私有云存储,达到了数据共享和安全性的平衡。
4.云存储技术的常见应用云存储技术已经广泛应用于以下领域:(1)数据备份和恢复(2)云存储网盘(3)云存储式数据库(4)云存储对象(5)云存储文件共享二、云存储技术的应用1.数据备份和恢复数据备份和恢复是云存储技术的一个主要应用领域。
云存储技术可以在短时间内备份大量的数据,并将其存储在远程服务器上以保证数据的安全性。
当数据意外丢失或损坏时,用户可以方便地恢复其云端存储的数据,大大提高了数据备份的效率。
2.云存储网盘云存储网盘是指一种线上存储和管理文件的服务。
通过云端存储技术,用户可以方便地上传、下载和分享文件。
存储器技术在通信电子中的应用
存储器技术在通信电子中的应用随着现代通信电子产业的发展,存储器技术也在不断地向前发展和应用。
存储器技术已经成为了通信电子中一个不可或缺的组成部分。
存储器技术的不断发展,为通信电子的性能提升提供了支撑和保障。
一、存储器技术的基本概念及种类存储器技术是指在电子设备中使用的一种器件,主要用于存储运算所用的数据和程序等信息。
存储器技术按照存储方式可以分为静态存储器和动态存储器,静态存储器可以用于内存,动态存储器可以用于CPU缓存。
在通信电子中,还有一种常常使用的存储器技术叫做闪存技术,它拥有存储速度快、可靠性高、功耗低等优点,适用于通信设备等领域。
二、存储器技术在通信电子中的应用1、内存存储技术内存存储技术是指将数据存储在硬件内存中,这种技术最早出现在计算机领域,并逐渐地应用于通信电子设备中。
在新一代通信技术中,内存存储技术得到了广泛的应用,如智能手机、平板电脑等。
2、CPU缓存存储技术CPU缓存存储技术是指利用CPU芯片上的特殊存储器,将一些过程中频繁使用的数据存放到CPU缓存中,这样就能更快地获取所需数据,从而提高通信电子设备整体的运行速度。
3、轮廓存储技术轮廓存储技术是指将不同角度、不同光谱范围等数据整合到一个数据集中,以一定的数据压缩率提供大量的信息存储。
在通信电子领域,轮廓存储技术可以用来处理较大的图像和视频数据,例如在无人机平台中应用广泛。
4、闪存存储技术闪存存储技术是将数据与存储介质之间的电子相互作用来实现电子信息的存储。
它主要用途是在通信设备等领域,例如在手机、电脑、音响等电子产品中使用。
三、存储器技术的发展现状与未来趋势近年来,存储器技术的不断进步与发展,给通信电子设备的性能也带来了极大的提升。
未来随着5G等新技术的普及和应用,存储器技术也将进步到更高的层次,如量子存储器、存储网络、集成电路等。
这些新技术将会改变通信电子设备的使用方式,大大提升存储器技术在通信电子中的应用水平。
总之,存储器技术是通信电子中重要的技术之一,不断的更新与发展推动着通信电子产业的发展。
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存储技术基本概念1网络附加存储(NAS)是一种专门的数据存储技术的名称,它可以直接连接在计算机网络上面,对异质网络用户提供了集中式数据访问服务。
NAS和传统的文件存储服务或直接存储设备不同的地方,在于NAS设备上面的操作系统和软件只提供了数据存储、数据访问、以及相关的管理功能;此外,NAS设备也提供了不止一种文件传输协议。
NAS系统通常有一个以上的硬盘,而且和传统的文件服务器一样,通常会把它们组成RAlD来提供服务;有了NAS以后,网络上的其他服务器就可以不必再兼任文件服务器的功能。
NAS的型式很多样化,可以是一个大量生产的嵌入式设备,也可以在一般的计算机上运行NAS的软件。
NAS用的是以文件为单位的通信协议,例如像是NFS (在UNIX 系统上很常见)或是SMB (常用于WindoWS系统)。
NAS所用的是以文件为单位的通信协议,大家都很清楚它们的运作模式,相对之下,存储区域网络(SAN)用的则是以区块为单位的通信协议、通常是通过SCSI再转为光纤通道或是iSCSI o NAS计算机或设备用的通常是精简版的操作系统,只提供了最单纯的文件服务和其相关的通信协议;举例来说,有一个叫FreeNA S的开放源代码NAS软件用的就是精简版的FreeBSD,它可以在一般的计算机硬件上运行,而商业化的嵌入式设备用的则是封闭源码的操作系统和通信协议程序。
2存储区域网络(SAN)是一种连接外接存储设备和服务器的架构。
人们采用包括光纤通道技术、磁盘阵列、磁带柜、光盘柜(en)的各种技术进行实现。
该架构的特点是,连接到服务器的存储设备,将被操作系统视为直接连接的存储设备。
尽管SAN 的复杂度和价格已经下降,但目前在大型企业级存储方案以外还应用不甚广泛。
与SAN相比较,网络储存设备(NAS, Network Attached Storag e)使用的是基于文件的通信协议,例如NFS或SMB/CIFS通信协议就被明确的定义为远程存储设备,计算机请求访问的是抽象文件的一段内容,而非对磁盘进行的块设备操作。
3 HBA我们知道网卡是用于连接计算机和计算机网络。
网卡一般插在计算机大总线扩展槽上,卡上有连接计算机网络的接口。
网卡物理上连接计算机内部总线,例如P CI Z PCI-X Z PCI-E Z SUN的Sbus总线等,和计算机网络,例如以太网等。
存储系统中也有类似的用于连接计算机内部总线和存储网络的设备。
这种位于服务器上与存储网络连接的设备一般称为主机总线适配卡(HOSt Bus Adaptor) HBA o HBA 是服务器内部的I/O通道与存储系统的I/O通道之间的物理连接。
最常用的服务器内部I/O通道是PCI和Sbus,它们是连接服务器CPU 和外围设备的通讯协议。
存储系统的I/O通道实际上就是光纤通道。
而HBA的作用就是实现内部通道协议PCI或Sbus和光纤通道协议之间的转换。
常见的服务器和存储设备之间的数据通讯协议是IDE, SCSI和光纤通道。
为了实现服务器和存储设备之间的通讯,通讯的两端都需要实现同样的通讯协议。
存储设备上通常都有控制器,控制器实现了一种或几种通讯协议,它可以实现IDE z SCSI或光纤通道等存储协议到物理存储设备的操作协议之间的转换。
而服务器的通讯协议是由扩展卡或主板上的集成电路实现的,它负责实现服务器内总线协议和IDE, SCSl等存储协议的转换。
例如PC机中,一般主板上都有I DE协议的功能,IDE磁盘控制器上有IDE协议的功能。
因此IDE磁盘可以连接到PC机的IDE连接线上。
如果磁盘只支持SCSl协议,那么这种磁盘就不能直接与PC机连接。
这时就需要在PC机扩展槽上插入一块SCSI卡,SCSI磁盘可以与卡连接。
SCSI卡实现了PC总线到SCSI的转换。
这种SCSI卡实现的功能就是主机总线适配卡的功能。
如果磁盘只支持光纤通道协议,那么服务器上就需要支持光纤通道协议,因为光纤通道的高速特性一般服务器主板都不支持,需要专门的主机总线适配卡。
服务器插入主机总线适配卡后,就可以与支持光纤通道的磁盘通过光纤通道连接了。
4故障转移在计算机术语中,故障转移,即当活动的服务或应用意外终止时,快速启用冗余或备用的服务器、系统、硬件或者网络接替它们工作。
故障转移与交换转移操作基本相同,只是故障转移通常是自动完成的,没有警告提醒手动完成,而交换转移需要手动进行。
对于要求高可用和高稳定性的服务器、系统或者网络,系统设计者通常会设计故障转移功能。
在服务器级别,自动故障转移通常使用一个“心跳”线连接两台服务器。
只要主服务器与备用服务器间脉冲或“心跳”没有中断,备用服务器就不会启用。
为了热切换和防止服务中断,也可能会有第三台服务器运行备用组件待命。
当检测到主服务器“心跳” 报警后,备用服务器会接管服务。
有些系统有发送故障转移通知的功能。
有些系统故意设计为不能进行完全自动故障转移,而是需要管理员介入。
这种“人工确认的自动故障转移”配置,当管理员确认进行故障转移后,整个过程将自动完成。
5负载均衡负载均衡(LOad balancing)是一种计算机网络技术,用来在多个计算机(计算机集群)、网络连接、CPU、磁盘驱动器或其他资源中分配负载,以达到优化资源使用、最大化吞吐率、最小化响应时间、同时避免过载的目的。
使用带有负载均衡的多个服务组件,取代单一的组件,可以通过冗余提高可靠性。
负载均衡服务通常是由专用软件和硬件来完成。
6Cluster计算机集群(ClUSter)简称集群是一种计算机系统,它通过一组松散集成的计算机软件和/或硬件连接起来高度紧密地协作完成计算工作。
在某种意义上,他们可以被看作是一台计算机。
集群系统中的单个计算机通常称为节点,通常通过局域网连接,但也有其它的可能连接方式。
集群计算机通常用来改进单个计算机的计算速度和/或可靠性。
一般情况下集群计算机比单个计算机,比如工作站或超级计算机性能价格比要高得多。
7Switch网络交换器(英语:Network switch)是一个扩大网络的器材,能为子网中提供更多的连接端口,以便连接更多的计算机。
交换机工作于OSl参考模型的第二层,即数据链路层。
交换机内部的C PU会在每个端口成功连接时,通过ARP协议学习它的MAC地址,保存成一张ARP表。
在今后的通讯中,发往该MAC地址的数据包将仅送往其对应的端口,而不是所有的端口。
因此,交换机可用于划分数据链路层广播,即冲突域;但它不能划分网络层广播,即广播域。
8软分区软分区的含义是交换机将设备的全局名称放在一个分区中,而不管连接的是哪个端口。
例如,如果全局名称Q和全局名称Z在同一个分区中,那么它们可以互相对话。
相同的,如果Z和A又在另一个分区,那么Z和A可以看到对方,但是A不能看到Q这是分区的复杂性部分;这种特点在以太网交换机中并不常见。
软分区的概念不难理解。
它只是简单的表明架构是基于节点的全局名称。
使用这种软分区的好处是,你可以连接到交换机的任何一个端口,而且如果你能看到其他节点,那么你也能访问这些节点。
从管理性的角度来看,软分区环境简直是一团糟。
进行维护时,你必须知道每个节点连接到哪里。
如果使用软分区,在交换机上就没有关于端口的描述,因为这些端口的信息很可能很快就过时。
此外,软分区还有一定的安全风险。
就每个人所相信的而言,没有人曾经看到过一个黑客正在试图哄骗全局名称的过程,但是这种行为是可能的。
通过改变设备的全局名称来改变它的分区是非常困难的,因为黑客不知道哪些全局名称可以访问他所想要进入的分区。
你总不会把自己的交换机设置信息放在大庭广众之下吧。
9硬分区硬分区更类似以太网世界中的虚拟局域网。
如果将一个端口放到一个分区,任何连接到这个端口的流量都是来自这个分区,或所设置的数个分区。
当然,如果有人可以移动光缆的话,那么这种分区在面对物理攻击的时候就没那么安全了。
但是,你需要担心这种情况吗?因此对于SAN来说,最好的设置是:交换机硬分区,并且对可以访问阵列端(target)逻辑单元号(LUN)的全局名称进行限制。
你的存储阵列还需要全局名称屏蔽,以便多个发起端Gnitiato r)可以被分区设置成可以同时看到阵列端。
一些人的分区架构想法很奇怪。
将相同操作系统放在一个分区看起来是个好主义,但在实际上没有任何意义。
过去人们总是很容易害怕将Windows服务器和使用不同操作系统的存储阵列放在同一个分区。
当看到新的LUN时,WindOWS会弹出“你是否需要初始化新卷?”对话窗口,而且如果WindOWS 管理员顺手决定点击“是” 的话,那么他就破坏了其他人的逻辑单元号。
如果存储阵列有逻辑单元号屏蔽的话,那么这就不成问题。
IOSCSI小型计算机系统接口(SCSI, Small Computer System Interfac e)是一种用于计算机及其周边设备之间(硬盘、软驱、光驱、打印机、扫描仪等)系统级接口的独立处理器标准。
SCSl标准定义了命令、通信协议以及实体的电气特性(换成OSl的说法,就是占据了物理层、链接层、通信层、应用层),最大部份的应用是在存储设备上(例如硬盘、磁带机);但,其实SCSl可以连接的设备包括有扫描仪、光学设备(像CD、DVD)、打印机……等等,SCSl命令中有条列出支持的设备SCSl周边设备。
理论上,SCSl不可能连接所有的设备,所以有“IFh - unknown or no device type,,这个参数存在。
IlFibre Channel光纤通道(Fibre Channel,简称FC)是一种高速网络互联技术(通常的运行速率有2Gbps、4Gbps> 8Gbps和16Gbps),主要用于连接计算机存储设备。
光纤通道由信息技术标准国际委员会(INCIT S)的Tll技术委员会标准化。
INCITS 受美国国家标准学会(ANSI)官方认可。
过去,光纤通道大多用于超级计算机,但它也成为企业级存储SAN中的一种常见连接类型。
尽管被称为光纤通道,但其信号也能在光纤之外的双绞线上运行。
光纤通道协议(Fibre Channel Protocol, FCP)是一种类似于TCP的传输协议,大多用于在光纤通道上传输SCSl命令。
12iSCSIiSCSI又称为IP-SAN,是一种基于因特网及SCSI-3协议下的存储技术,由IETF提出,并于2003年2月11日成为正式的标准。
与传统的SCSI技术比较起来,iSCSI技术有以下三个革命性的变化:>把原来只用于本机的SCSl协同透过TCP/IP网络传送,使连接距离可作无限的地域延伸;>连接的服务器数量无限(原来的SCSI-3的上限是15);›由于是服务器架构,因此也可以实现在线扩容以至动态部署。
13FCoE以太网路光纤通道标准(英语:Fibre Channel over Ethernet, 缩写为FCoE),是一种通讯技术标准。