数据中心中SAN架构设计八大原则
数据中心设计规范解读

04
数据中心设计常见问题及解决 方案
数据中心能耗问题及解决方案
总结词:数据中心能耗问题主要表现在 能源利用率低、冷却系统能耗高等方面 。
引入智能能源管理方案,实时监控数据 中心的能耗情况,进行动态调整。
优化数据中心布局,合理配置设备,减 少能源浪费。
详细描述
数据中心应采用节能技术和设备,如高 效UPS、节能空调等,提高能源利用效 率。
可扩展性
选择可扩展性强的数据中心设备 ,以满足未来业务增长的需求。
总结词
设备性能、可靠性、可扩展性、 节能环保
节能环保
选择节能环保的数据中心设备, 降低数据中心的能耗和碳排放, 符合绿色数据中心的发展趋势。
数据中心安全规范
总结词
物理安全、网络安全、数据安全、灾备恢 复
灾备恢复
建立灾备恢复体系,采取数据备份、容灾 技术等措施,确保在灾难发生时能够快速 恢复数据和业务运行。
加强数据中心物理安全措 施,如门禁系统、监控系 统等。
详细描述
建立完善的数据中心安全 管理制度和流程。
05
数据中心设计发展趋势与展望
数据中心绿色化发展
01
02
03
节能技术
采用高效节能的设备,如 节能型服务器、高效UPS 等,降低数据中心的能源 消耗。
自然冷源利用
利用自然冷源,如室外冷 空气、地下水等,减少机 械制冷的需求,降低能耗 。
绿色建筑材料
选用环保、低能耗的建筑 材料,减少数据中心建设 和运营过程中的碳排放。
数据中心智能化发展
智能化监控
通过物联网、传感器等技 术,实时监控数据中心的 设备运行状态、环境参数 等,提高运维效率。
自动化管理
采用智能化的管理系统, 实现数据中心的自动化管 理,降低人工干预和运维 成本。
SAN解决方案

SAN解决方案SAN(存储区域网络)解决方案是一种用于数据存储和管理的高效系统。
它提供了一个集中式的存储环境,可以通过网络连接多台服务器,实现数据共享和统一管理。
本文将详细介绍SAN解决方案的基本原理、优势和应用场景。
一、SAN解决方案的基本原理SAN解决方案基于Fibre Channel技术,通过光纤通道连接存储设备和服务器,构建一个高速、可扩展的存储网络。
SAN解决方案的核心组件包括主机适配器(HBA)、光纤交换机和存储阵列。
1. 主机适配器(HBA):HBA是连接服务器和存储网络的接口卡,负责将服务器的数据流转化为Fibre Channel协议,实现与存储设备的通信。
2. 光纤交换机:光纤交换机是SAN解决方案的核心设备,它负责路由和转发存储数据,实现多台服务器之间的数据共享和存储资源的统一管理。
3. 存储阵列:存储阵列是SAN解决方案中的存储设备,它通过光纤通道与光纤交换机连接,提供高速、可靠的存储空间。
存储阵列可以根据需要扩展存储容量,并支持数据备份和恢复功能。
二、SAN解决方案的优势SAN解决方案相比传统的本地存储方式具有以下优势:1. 高性能:SAN解决方案采用光纤通道技术,具有高速的数据传输能力,可以满足大规模数据存储和访问的需求。
2. 数据共享:SAN解决方案可以将存储资源共享给多台服务器,实现数据的共享和协作,提高工作效率。
3. 灵活扩展:SAN解决方案支持存储容量的动态扩展,可以根据业务需求随时增加存储空间,提供灵活的存储管理。
4. 高可靠性:SAN解决方案采用冗余设计,支持数据备份和恢复,提供高可靠性的数据存储和保护。
5. 简化管理:SAN解决方案通过集中管理存储资源,可以简化存储管理工作,降低管理成本。
三、SAN解决方案的应用场景SAN解决方案广泛应用于企业级数据中心和大规模存储环境,适用于以下场景:1. 虚拟化环境:SAN解决方案可以为虚拟化环境提供高性能的存储支持,实现虚拟机之间的数据共享和迁移。
数据中心容量规划原则

数据中心容量规划原则数据中心是现代企业运营的核心基础设施,为了确保其正常高效运行,容量规划显得尤为重要。
本文将介绍数据中心容量规划的原则,以帮助企业实现其信息技术战略的成功实施。
一、需求分析在进行数据中心容量规划之前,首先需要进行需求分析。
这包括对当前系统的评估和预测未来的需求。
评估当前系统能够提供的容量,例如服务器、存储设备、网络带宽和冷却系统等方面的资源。
同时,需要通过对业务增长率、用户数量、数据量和应用程序的预测,来预测未来的需求。
二、容量规划策略1. 弹性设计:容量规划应该具有足够的弹性,能够灵活应对需求的变化。
因此,在规划过程中,需要考虑到业务的季节性和峰值需求,以及未来可能的扩展。
2. 高效利用资源:数据中心资源的利用率是容量规划的一个关键指标。
通过优化系统架构、使用虚拟化技术和合理配置硬件等手段,可以提高资源的利用率,从而减少成本。
3. 能耗管理:数据中心能耗是一个日益重要的考虑因素。
容量规划应该考虑到设备的能耗和热量排放,以确保数据中心的可持续发展。
4. 容错设计:容量规划应该考虑到系统的容错能力。
通过冗余设计和备份机制,可以提高系统的可靠性和可用性。
三、资源调配1. 服务器容量规划:根据业务需求,合理配置服务器的数量和规格。
采用服务器虚拟化技术,可以进一步提高资源利用率。
2. 存储容量规划:根据数据量的增长趋势和应用程序的需求,进行存储容量的规划。
同时,还需要考虑到数据的备份和灾难恢复需求。
3. 网络带宽规划:根据用户数量、业务类型和网络流量的特点,合理规划网络带宽的容量,并采取网络优化措施来提高网络性能。
4. 冷却系统规划:数据中心的冷却系统是确保设备正常运行的关键。
容量规划应该考虑到冷却系统的能力和冗余设计,以应对设备的热量排放。
四、监控与评估容量规划不是一次性工作,而是一个持续的过程。
为了确保容量规划的有效性,需要建立监控系统,及时收集和分析各种指标数据,对系统性能进行评估和改进。
san存储方案

san存储方案概述SAN(Storage Area Network)存储方案是一种用于集中管理和共享存储资源的网络架构。
它提供了高性能、高可靠性和高扩展性的数据存储解决方案,适用于大型企业和数据中心等场景。
SAN的特点和优势SAN存储方案有以下特点和优势:1.高性能:SAN采用Fibre Channel或者iSCSI等高速通信协议,可以提供高达数百GBps的带宽,满足大规模数据传输和高并发访问的需求。
2.高可靠性:SAN采用多路径冗余、RAID等技术,提供数据的冗余备份和故障恢复能力,保证数据的可靠性和持久性。
3.高扩展性:SAN可以方便地扩展存储容量和性能,通过增加存储设备或者扩展存储阵列,满足业务的快速增长和存储需求的变化。
4.简化管理:SAN提供集中管理的功能,可以通过统一的管理界面进行存储资源的配置、监控和管理,简化了管理人员的工作负担。
5.共享存储:SAN存储方案支持多台服务器共享存储资源,可以实现数据的共享和协同工作,提高了资源的利用率和工作效率。
SAN的组成和架构SAN存储方案主要由以下几个组成部分构成:1.存储设备:包括磁盘阵列、磁带库、闪存存储等,用于存储和管理数据。
2.存储网络:采用Fibre Channel、iSCSI等高速通信协议,连接存储设备和服务器,提供高带宽、低延迟的数据传输通道。
3.存储控制器:负责管理和控制存储设备,包括数据的存取、缓存管理、故障检测和恢复等。
4.存储管理软件:用于配置、监控和管理存储资源,包括存储设备的划分、配额管理、数据备份和恢复等。
5.服务器:连接到存储网络,访问和共享存储资源,执行业务逻辑和数据处理。
SAN的应用场景SAN存储方案在以下场景中得到广泛应用:1.数据中心:SAN可以提供大容量、高性能的存储解决方案,适用于数据中心的服务器虚拟化、大数据分析等应用。
2.数据备份和恢复:SAN存储方案可以提供高效、可靠的数据备份和恢复方案,用于保护重要数据的安全和完整性。
数据中心的基本架构和技术要点分析

数据中心的基本架构和技术要点分析现代化社会越来越离不开数据中心的存在,数据中心是信息技术领域中一个非常重要的概念。
数据中心可以被认为是一个极其复杂的系统,需要一个特殊的基础设施和技术来确保其可靠运行和高效能力。
本文将对数据中心的基本架构和技术要点进行分析。
一、数据中心基本架构分析数据中心的基本架构是其核心,同时也是其最基本的组成部分。
一个数据中心通常由以下几部分组成。
1. 网络架构一个数据中心的网络架构是关键的,因为它直接影响到数据中心的整体性能和可靠性。
网络架构需要包括网络设备、网络拓扑、网络策略、网络安全,等等。
需要一个高效的网络架构,样本交换的效率要高,同时对网络安全进行保护。
2. 存储架构存储架构是数据中心的另一个关键因素,它通常包括存储设备、存储协议、存储空间等。
存储架构需要具有高性能和高可靠性。
随着数据量不断增大,数据存储被视为数据中心中的一个重要问题,因此许多数据中心都会使用存储网络或SAN等技术。
3. 计算架构计算架构涉及到计算设备和计算资源的分配,计算架构的目的是为了最大化计算的效率,提高计算的性能。
在数据中心中,计算架构通常使用分区式的架构,具有高度的灵活性和可扩展性。
4. 系统管理系统管理通常包括操作系统、虚拟化技术、自动化管理,等等。
许多数据中心都将虚拟化作为其系统管理的关键部分,因为虚拟化技术可以提供高效能和可配置性。
自动化管理可以提高整个系统的可靠性、降低管理成本。
二、数据中心技术要点分析数据中心的技术要点也是数据中心的关键部分,如能力、可扩展性、可靠性、可管理性和安全性等。
1. 可扩展性数据中心的可扩展性表述它能够满足不断增长的业务需求,需要支持新的设备或者变化的应用,从而增加用户体验。
数据中心的可扩展性关键技术是资源池化和虚拟化。
2. 可靠性数据中心的高可靠性和有效的故障恢复机制是极为关键的,因为数据中心中每一个组成部分的故障都可能影响到整个数据中心的运行效率。
数据中心的可靠性关键技术包括数据备份和故障转移等。
什么是SAN存储架构?

什么是SAN存储架构?
概述
存储区域网络(Storage Area Network,简称SAN),它是一种在服务器和外部存储资源或独立的存储资源之间实现高速可靠访问的专用的高速网络。
SAN 采用可扩展的网络拓扑结构连接服务器和存储设备,每个存储设备不隶属于任何一台服务器,所有的存储设备都可以在全部的网络服务器之间作为对等资源共享。
目前常见的SAN有FC SAN和IP SAN两种类型,其中FC SAN为通过光纤通道转发SCSI协议,IP SAN通过TCP/IP通道转发SCSI协议。
FC SAN
通过FC(光纤)交换机连接存储阵列和服务器主机,建立专用于数据存储的区域网络。
架构可参考下图:
IP SAN
早期的SAN采用的基本是光纤通道(Fiber Channel)技术,所以早期的SAN多指采用光纤通道的存储局域网络,到了iSCSI协议出现以后,为了区分,业界就把SAN划分为FC SAN和IP SAN。
基于iSCSI的存储系统只需要不多的投资便可实现SAN存储功能,甚至直接利用现有的TCP/IP网络。
架构可参考下图:
优缺点分析
【优点】
SAN使存储空间得到更加充分的利用以及安装和管理更加有效,SAN本身就是一个存储网络,承担了数据存储任务,SAN网络与LAN业务网络相隔离,存储数据流不会占用业务网络带宽,另外SAN存储架构实现的是直接对物理硬件的块级存储访问,提高了存储的性能和升级能力。
这也是出现这种技术的主要原因。
【缺点】
方案整体预算相对DAS和NAS架构要高一些,尤其是FC SAN。
数据中心建设技术方案
数据中心建设技术方案一、选址规划数据中心的选址是建设的首要步骤,需要综合考虑多方面因素。
首先,要选择电力供应稳定、电价合理的地区,以确保数据中心的正常运行和降低运营成本。
其次,地理位置应具备良好的通信基础设施,便于与外部网络连接。
此外,还需考虑当地的自然环境,如气候条件、地质灾害风险等。
避免选择在地震、洪水等自然灾害频发的区域。
同时,为了便于维护和管理,选址应尽量靠近企业的主要业务区域。
二、基础设施建设(一)建筑结构数据中心的建筑应具备良好的承重能力和抗震性能,采用防火、防潮、防尘的材料。
内部布局要合理,划分出设备区、操作区、监控区等不同功能区域。
(二)电力系统电力供应是数据中心的命脉。
应配备双路市电接入,并设置备用发电机组和不间断电源(UPS)系统,以保障在市电故障时仍能持续供电。
同时,要进行合理的电力分配和管理,采用智能配电柜等设备,提高电力使用效率。
(三)制冷系统为了保证服务器等设备在适宜的温度环境下运行,制冷系统至关重要。
可采用风冷、水冷或液冷等方式,根据数据中心的规模和需求选择合适的制冷方案。
同时,要做好机房的热通道和冷通道隔离,提高制冷效果。
(四)消防系统数据中心内应安装火灾自动报警系统、气体灭火系统等消防设施,确保在发生火灾时能够及时发现并扑灭火情,保护设备和数据的安全。
三、网络架构(一)核心层核心层负责高速数据传输和路由转发,应采用高性能的交换机和路由器,具备大容量、高带宽和低延迟的特点。
(二)汇聚层汇聚层将多个接入层设备连接到核心层,起到汇聚和分发数据的作用。
(三)接入层接入层直接连接服务器、存储设备等终端,提供网络接入服务。
同时,要采用冗余设计,确保网络的可靠性和可用性。
部署网络监控系统,实时监测网络性能和故障,及时进行处理。
四、服务器与存储系统(一)服务器选型根据业务需求选择合适的服务器类型,如塔式服务器、机架式服务器或刀片服务器。
考虑服务器的性能参数,如 CPU、内存、存储容量等。
数据中心拓扑总结
数据中心拓扑总结数据中心拓扑总结⒈引言本文档旨在详细总结数据中心拓扑结构的设计和配置。
数据中心拓扑是一个关键的组成部分,它决定了数据中心内各个子系统之间的连接方式和传输路径。
合理的拓扑结构将提高数据中心的可靠性、可扩展性和性能。
⒉网络拓扑⑴核心层核心层是网络的中枢,负责处理数据中心内外的所有数据传输。
核心层应该使用高速路由器或交换机,以保证高带宽和低延迟。
常见的核心层拓扑结构包括三层和五层架构。
⑵聚合层聚合层将不同的终端设备连接到核心层。
它应该提供可靠的连接和高容量的带宽。
常见的聚合层拓扑结构包括星型、树型和栈式结构。
⑶边缘层边缘层是数据中心内各个终端设备的接入点。
它提供了直接连接到核心层或聚合层的端口。
边缘层应该具备较高的密度和可扩展性。
⒊存储拓扑⑴存储区域网络(SAN)存储区域网络是用于连接存储设备和服务器的高速网络。
SAN通常使用光纤通道或以太网技术,提供高带宽和低延迟的存储访问。
⑵网络附加存储(NAS)网络附加存储是通过以太网连接的存储设备。
它提供了文件级别的存储共享和访问,适用于共享文件和数据备份。
⒋电力和电信拓扑⑴供电系统数据中心应当设计有稳定的供电系统,包括主电源和备用电源。
主电源应当使用独立电路和稳定电源,备用电源应当使用UPS和发电机来保证持续供电。
⑵网络连接数据中心必须与电信提供商进行连接,以提供网络访问。
常见的网络连接包括电缆、光纤和卫星连接。
⒌安全拓扑⑴防火墙数据中心应当部署防火墙来保护网络安全。
防火墙应当设置在核心层和边缘层之间,以监控和过滤进出数据中心的流量。
⑵虚拟专用网络(VPN)虚拟专用网络可以为远程用户提供安全的访问数据中心的通道。
数据中心应当配置VPN服务器,并使用加密协议来保护通信安全性。
⒍本文档涉及附件本文档附带的附件包括:●数据中心拓扑图●设备配置文件●网络和存储连接图⒎本文所涉及的法律名词及注释本文中所涉及的法律名词和注释如下:●核心层:数据中心网络的中枢,负责处理所有数据传输。
数据中心智能化系统设计
汇报人:日期:contents •数据中心智能化系统概述•数据中心智能化系统架构设计•数据中心智能化系统功能模块•数据中心智能化系统运维管理•数据中心智能化系统性能评估与优化•数据中心智能化系统应用案例分析目录数据中心智能化系01统概述•定义:数据中心智能化系统是指通过先进的计算机技术、网络通信技术、传感器技术等手段,对数据中心内的设备、环境、能源等关键指标进行实时监测、控制和管理,以实现数据中心的自动化、智能化运行的系统。
定义与特点定义与特点特点可靠性:智能化系统具备实时监测、预警和故障处理能力,能够显著提高数据中心的可靠性和稳定性。
高效性:智能化系统能够大幅提高数据中心的运行效率,减少人工干预和操作,降低运行成本。
可扩展性:智能化系统具有良好的可扩展性,能够随着业务需求的变化进行灵活的扩展和升级。
提高可靠性智能化系统能够实时监测数据中心的设备运行状态和环境参数,及时发现故障和异常情况,提高数据中心的可靠性和稳定性。
提高效率智能化系统能够实现数据中心的自动化管理,提高设备运行效率和管理效率,降低运营成本。
优化能源管理智能化系统能够对数据中心的能源使用进行精细化管理,实现能源的节约和环保,降低碳排放。
智能化系统的重要性智能化系统可用于数据中心的设备管理、能耗管理、安全监控等方面,提高运维效率和可靠性。
智能化系统的应用场景数据中心运维管理智能化系统能够根据业务需求和历史数据,对数据中心未来的容量需求进行预测和分析,为容量规划提供科学依据。
数据中心容量规划智能化系统能够对数据中心的性能进行实时监测和优化,提高数据中心的处理能力和响应速度。
数据中心性能优化数据中心智能化系02统架构设计以模块化、标准化和灵活性为设计原则,确保系统能够满足未来业务需求的变化和扩展。
架构设计原则架构分层高可用性设计将系统分为基础设施层、平台层、应用层和用户接口层,针对每一层进行详细的架构设计和优化。
通过负载均衡、容错机制和备份恢复等手段,提高系统的可用性和稳定性。
SAN 介绍
IBM数据中心存储解决方案.存储区域网(SAN)介绍[b]SAN[/b][b] 简介[/b][b][/b][b]什么是SAN?[/b]存储区域网(Storage Area Network)是一种将磁盘阵列(Disk Array)或磁带库(Tape Library)与相关服务器(Server)连接起来的高速专用光纤网。
SAN结构允许服务器连接任何存储磁盘阵列或磁带库,这样不管数据放置在哪里,服务器都可直接存取所需的数据。
由于采用了光纤接口,SAN具有更高的带宽。
当前,我们正处在一个信息爆炸的时代,数据的存储量已经不仅仅是用KB、MB、GB甚至TB来计算,在不远的将来,人们所谈论的将是PB(1petabyte=1,000terabytes)甚至EB(1exabyte=1,000petabytes)。
根据IDC公司的统计报告,企业数据的增长速度是每年100%。
在企业的作业系统和数据采掘中,大量的、频繁的数据移动将会对用户的区域网或者广域网造成巨大的影响。
此外,如何使分布的存储设备(存储农场,Storage Farm)更加有效的运行,也是摆在每个用户的问题。
[img]/storage/cn/solutions/images/datacenter14.jpg[/img][img]/storage/cn/solutions/images/datacenter16.gif[/img][b][/b]从计算机的发展历史来看,从最早的服务器/客户机(Server/Clinet)模式,到今天的网络计算(Network Computing)环境,今后的移动计算(Pervasive Computing)环境,对数据的请求不再受时间和空间的限制。
随之而来的问题是,当前的数据多分布在与服务器相连的独立存储之上,从而造成所谓的“信息孤岛”(Information Island)的现象。
这使数据的存储、利用、分析和管理都非常地复杂。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
数据中心中SAN架构设计八大原则
日期:2012-03-13 10:08:39 来源:中关村在线
摘要:SAN是当今全球各地每一家大型企业机构最为关键的网络资源。没有SAN就没有存储访问和应用支持,业务
功能也不能完成。没有业务功能就没有生产力;没有生产力企业也就无法生存。设计SAN来满足关键业务需求正因
此成为保持企业本身生存能力的一个战略性组件。
标签: 数据中心 架构 设计
第1页:
SAN是当今全球各地每一家大型企业机构最为关键的网络资源。没有SAN就没有存储访问和应用支持,
业务功能也不能完成。没有业务功能就没有生产力;没有生产力企业也就无法生存。设计SAN来满足关键
业务需求正因此成为保持企业本身生存能力的一个战略性组件。
数据中心SAN设计大部分常见参数包括:
可用性 — 存储数据必须始终可被应用所访问到
性能 — 可接受的、可预测的、一致的I/O响应时间
效率 — 不浪费任何资源(端口、带宽、存储、电源)
灵活性 — 优化数据路径以有效利用容量
可扩展性 — 随时按需增加连接和容量
可服务性 — 加快故障排除和问题解决
可靠性 — 在SAN中设计的冗余且可靠的操作
可管理性 — 优化传输和存储管理
成本 — 设计费用控制在预算内,掌握实时运营支出
实际上,这些基本参数的适应范围可能依据客户的不同、SAN部署的不同而有所不同。一款经深思熟
虑的SAN设计可综合考虑到所有这些因素,遵循博科SAN设计原则将有助于协调不同需求之间的矛盾。
此外,即便是复杂的大型数据中心SAN也可从一个崭新角度中获得收益。只有从这些基本需求着手来分
析现有基础设施,这样才能找出其中能采用新SAN设计加以解决的差距及弱点,而在分析的同时仍可重
新规划现有的基础设施组件。
原则1: 最小化所管理Fabric架构的数量
这其中包括了物理Fabric架构和虚拟Fabric架构,因为每个虚拟Fabric架构代表着一个管理责任。
Fabric架构越少就越容易管理,这道理很简单。然而,在某些情况下,功能、安全及物理限制等问题往
往要求有额外的Fabric架构。只有确定SAN管理单元并经由SAN路由提供资源共享,这样或许能在避免
资源隔离的同时减少所需Fabric架构数量。
原则2: 最小化每个Fabric架构中交换机数
使用如导向器等较大型交换元件可简化管理,将可能的Fabric架构中断情况降至最少。在单个Fabric
架构中一般拥有8到12个网域,Fabric架构事件期间要求交换机间合作要很少,这样持续存储事务才更
为可靠。例如:Fabric OS中博科接入网关(AG)功能就可显著减少需管理域ID的数量、优化到SAN的服
务器连接。
原则3: 限制Fabric架构规模
Fabric架构规模应加以限制,节点连接数量约在1,000到2,000个之间。尽管一些生产数据中心
SAN能支持4,000或更多可用端口,但这些是例外情况,并不是常规情况。限制节点连接数有助于将每
个Fabric架构的风险度降至最低。此外,若节点多于2,000个将使得分区、分区集及端口别名的管理
工作复杂化,远远超过管理软件工具所能承受的实际上限。如果需要额外的端口,那么就要部署额外的
SAN管理单元并通过SAN路由来链接 SAN到SAN的资源。
原则4: 使用RAS水平高的交换机
即便拥有冗余Fabric架构用于故障切换,也不会有人希望任一条数据路径出现问题。高可靠性、可
用性和可服务性(RAS)元件是高可用存储环境的基石。共享存储端口应始终连接到RAS性能高的交换机及
导向器。博科公司在交换机和导向器中设计加入了高RAS,因此即便是核心/边缘SAN设计也能享受到最
高RAS体验。
第2页:避免拥塞或性能降低
原则5: 避免过载比,以免造成拥塞或性能降低
当工作负载的情况良好时从服务器连接到存储端口的过载比是可以接受的,但任何过载比都应适当
地加以设计。过载比比率在通过Fabric架构的所有相关数据路径时都应是一致的。例如:如果存储端口
过载比的比率是7:1,那么主机和存储间过载比比率就不能高于这个数字。只有这样,交换机间以及交
换机和导向器间所合并ISL才能容纳服务器集所提供的总工作负载。博科公司独家提供的ISL干线合并
(ISL Trunking)软件使得多条ISL能充当为拥有高性能聚合吞吐量的单条链路使用,还可进一步使用干
线集(trunk sets)来容纳高容量交换机到交换机流量。此外,由于不同应用提供的是不同工作负载,因
此主机的连接类型应分为多种,应将交换比率较低的高带宽服务器与交换比率较高的中低带宽服务器分
离开来。
原则6: 大型环境采用核心-边缘模式
核心-边缘设计模式可支持更大型多Fabric架构的创建,还可与SAN路由技术结合使用来提供最高
达4,000个的资源共享及双层设备连接;核心-边缘SAN设计可为所有存储端口提供一个可靠定位,防止
高带宽服务器浪费ISL带宽。与网状设计相比较,核心-边缘战略有助于简化日常管理任务,便于解决所
有Fabric架构问题。
原则7: 针对存储流量进行设计
在SAN环境中,事务响应时间是以几毫秒进行衡量的,而不象在LAN基础设施中那样普遍是几百毫
秒来计算。由于SAN流量不能容忍有任何不可预知的交付或停机情况发生,因此牢靠的SAN设计必须提
供可靠且一致的I/O响应。在数据路径中交换元件至少应比最快磁盘响应时间快上一个数量级。此外,
通过Fabric架构的延迟性会随着发起设备和目标设备间节点跳数(hop)以及ISL添加而加剧。要防止
Fabric架构总延迟性与磁盘访问时间处于同一个级别,这就要求采用帧的切入路由选择(cut-through
routing)技术来进行高性能交换。博科公司交换机和导向器经过优化,可将交换延迟性降至最低,在端
口组内提供本地化交换来加快交付。对于关键应用来说,通过联合定位服务器和存储可实现到交换机、
刀片及端口组流量的本地化,从而在最大提升了吞吐量的同时仍提供对整个Fabric架构中其它资源的访
问。
原则8: 保持简单
通过对SAN管理单元进行设计,管理工作简化、出错的机率减少,可用性也由此得到提高。经仔细
构思和实施的SAN设计可便于随时增加新的服务器和存储目标,同时用户不必头疼于复杂的Fabric架构
路径。围绕多个SAN管理单元和SAN路由而设计的大型数据中心存储网络更易于扩展,使得管理员通过
可靠且一致的SAN设计战略即能满足其企业不断增长的业务需求。