网络存储设备概述.
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第 1 章网络存储设备–NAS ( Network Attached Storage )1.1网络存储NAS 的概念NAS的概念是来自档案服务器(File Server),就是替客户端(Clients),提供档案管理的服务(Client - Server的架构),而档案服务器在过去的发展中取得成功的进展,如一些产品:Netware、Microsoft Windows NT等,服务器处于前端,而后端则是大量的客户档案,档案服务器则以File-by-File,也就是一个File,一个File的为基础来服务客户端,其实档案的管理及备份实际是可以不需要服务器来完成,反而可以集中管理,所以有一个概念很清晰的告诉我们就是: 网络操作系统( NOS : Network Operating System )的档案管理功能,是可以被移除的,不需由NOS来完成,也就是NOS是可被重新修改就可满足需求,而被移除的部分加上一个特殊的服务器及存储设备,并可置于一个机箱内,而此机或外接一个存储设备,可直接连到网络上,而这种组合就成为今日所谈的“网络存储设备”( Storage Appliance ) , 由Storage Appliance再演变成NAS (Network Attachment Storage) .如果数据经由网络由一端传到另一端,以目前的Client-Server的架构演变的愈来愈复杂,而且愈来愈难管理,数据的安全保存也被企业所认识到。
它的重要性到觉得服务器坏了都比不上数据丢失来的严重,因为服务器坏了可以再换一台,或是以双机容错的方案就可以解决。
操作系统当掉了,可以重新安装,因为还是原来的代码,但是数据丢了如何能在找回来。
假设所有的数据是一大笔应收帐款,而此帐款是每时每刻所累计产生的,这种损失就无法再找的回来。
数据丢失,原因有很多种,其中有两个最重要的原因是硬件损坏,另一个是人为疏失造成。
网络存储对于要存储资料,或是扩充存储容量来说是最简单的可选方案之一,而且费用又较新增添一台服务器来的价廉。
网络存储的原理和应用实例1. 前言网络存储,顾名思义,是指将数据存储在网络上的一种存储方式。
随着云计算和大数据时代的到来,网络存储逐渐成为企业和个人进行数据存储和管理的首选方案。
本文将介绍网络存储的原理以及一些常见的应用实例。
2. 网络存储的原理网络存储基于客户端-服务器模型,通过将数据存储在远程服务器上,实现对数据的统一管理和访问。
它的原理包括以下几个方面:•存储设备:网络存储通常使用一些专用的存储设备,如网络硬盘(NAS)、存储区域网络(SAN)和云存储服务等。
这些设备通常具有高性能、可扩展性和可靠性,并支持各种数据存储和管理功能。
•网络传输:网络存储通过网络传输数据,需要依赖网络协议来实现数据的传输和访问。
常见的网络协议包括TCP/IP、HTTP、FTP等。
网络存储通常使用高效的数据传输协议和算法,以提高数据传输的速度和效率。
•数据访问:网络存储可以通过多种方式来访问存储的数据,如文件共享、网络映射、对象存储等。
不同的存储设备和协议支持不同的数据访问方式。
用户可以通过网络连接到存储设备,并通过相应的协议进行数据访问和操作。
•数据安全:网络存储对数据的安全性要求较高,需要确保数据的保密性、完整性和可用性。
因此,网络存储通常提供各种数据安全机制,如身份认证、数据加密、访问控制等。
这些机制可以帮助用户保护数据的安全,并防止未经授权的访问和攻击。
3. 网络存储的应用实例网络存储在各个行业和领域都有广泛的应用。
下面列举几个常见的应用实例:3.1 企业数据存储和备份网络存储可以帮助企业对其核心业务数据进行存储和备份。
企业可以使用NAS 设备或云存储服务来存储数据,并通过网络访问和管理这些数据。
通过网络存储,企业可以实现对数据的集中管理、快速恢复和高效备份,并提高数据的可靠性和安全性。
3.2 多媒体存储和共享网络存储可以用于多媒体存储和共享,如音频、视频、图片等。
用户可以将多媒体文件存储在网络存储设备中,并通过网络共享给其他用户。
网络存储设备概述
第一篇:网络存储设备的定义和分类
网络存储设备是指能够通过网络连接进行数据存储、管理和共享的设备。
它的出现使得数据的管理和共享变得更加方便和高效,也为数据备份和恢复提供了重要的手段。
网络存储设备可分为以下几类:
1.网络附加存储设备(NAS)
网络附加存储设备是一种完整的文件服务器,它提供了文件共享、打印共享、Web服务等功能。
NAS设备可以通过网络管理和存储文件,避免了使用独立文件服务器的必要性。
NAS设备通常具有自己的操作系统和文件系统,并且可以通过网络连接到局域网或广域网中。
2.网络带宽存储设备(SAN)
网络带宽存储设备也是一种独立的存储设备,它提供了高速数据存储和管理功能。
与NAS不同的是,SAN是基于网络存储技术实现的,可以通过网络连接到计算机和服务器,能够实现数据高速传输和备份。
SAN设备通常具有高速存储控制器和磁盘阵列,并且通过SAN网络连接到计算机和服务器。
3.网络备份存储设备
网络备份存储设备是一种专用的备份设备,它能够将数据备份到网络上的磁盘或磁带上,并且能够通过网络恢复备份的数据。
网络备份存储设备通常包括磁盘存储和磁带存储两种方式,可以实现灵活的备份和恢复操作。
4.网络存储阵列
网络存储阵列是一种专用的存储设备,它适用于存储对
性能和容量要求较高的应用。
网络存储阵列可以通过高速网络连接到计算机和服务器,能够实现高速数据传输和备份。
它通常具有多个磁盘阵列,可实现容量扩展和故障容错等功能。
网络存储设备的出现,为企业和个人用户提供了更加方
便和高效的数据管理和共享手段,未来它将会持续发展和普及。
网络存储设备综述一.网络存储基于Windows、Linux和UNIX等操作系统的服务器称为开放系统。
开放系统的数据存储方式分为内置存储和外挂存储两种,外挂存储又可以根据连接方式分为直连式存储和网络化存储,而网络化存储又可以分为网络接入存储和存储区域网络两部分。
1.直连式存储(DAS)直连式存储直接将存储设备连接到服务器上,这种方法难以扩展存储容量,而且不支持数据容错功能,当服务器出现异常时会造成丢失数据。
2.网络接入存储(NAS)网络化存储的出现适应了网络成为主要信息处理平台的发展趋势,它分摊了数据处理和存储管理的功能,计算机负责数据处理,而存储子系统负责数据的存储和管理。
网络接入存储是将存储设备连接到现有的网络上,来提供数据存储和文件访问服务的设备。
NAS服务器是在专用主机上安装简化了的只具有访问权限控制、数据保护和恢复等功能的操作系统的文件服务器,它内置了与网络连接所需要的协议,可以直接联网,具有权限的用户都可以通过网络来访问NAS服务器中的文件。
NAS服务器直接连接磁盘阵列,它具备磁盘阵列的所有特征,高容量、高效能、高可靠性。
3.存储区域网络(SAN)SAN是一种连接存储设备和存储管理子系统的专用网络,专门给提供数据存储和管理功能。
它是一种特殊的告诉网络,采用光纤通道实现互连,通过光纤通道交换机连接存储阵列和文件服务器主机。
SAN不仅可以提供大容量的存储设备,而且在地域上可以分散部署,从而缓解了大量数据传输对于局域网通信的影响。
与NAS相比,具有以下特点:(1)SAN具有无限的扩展能力(2)SAN采用了为大规模数据传输而专门设计的光纤通道技术,所以具有更高的传输速度和更快的处理能力。
二.磁盘冗余阵列廉价磁盘冗余阵列(RAID)是利用一台磁盘阵列控制器管理一组磁盘驱动器,组成一个可靠地、快速的大容量磁盘系统。
RAID有时也被称为独立磁盘冗余阵列,以强调其可以作为一台虚拟的大容量硬盘使用的特点。
网络存储系统基础介绍如今的网络时代是资源共享的时代,各类信息资源的积累加剧了其膨胀性,人们对数据审视观念也发生了改变,不单单只是安全存储的数据,更把它们当成竞争优势的战略性资产;而且网络已经成为主要的信息处理模式。
对数据传输、管理、维护、虚拟化等等要求,都意识着对数据存储技术的发展提出了全面的挑战,对存储体系结构提出了进一步的要求。
不管网络发展到何种阶段,用户最终需要的是数据。
网络上大量的数据需要存储,如何才能简便、快速、安全地存储这些数据呢?这对存储系统的容量和速度提出了空前的要求。
传统的以服务器为中心的DAS(Direct Attached Storage)方式(这种方式是将RAID硬盘阵列直接安装到网络系统的服务器上),已不能满足用户的需要,越来越多的用户已经从原来的…服务器中心‟模式转换为以…数据为中心‟的NAS和SAN上。
我们通过以下几个方面系统了解网络存储系统:(一)直接连网存储(NAS)(二)区域存储网络(SAN)(三)IP SAN(四)NAS与SNA的比较(五)NAS与SNA的统一(六)网络存储系统市场趋势通过下面的讲解,希望可以给大家一个系统性的认识。
随着市场对网络存储设备的需求,大量厂商对这块市场早已做大量的工夫,网络技术的发展,产品也是层出不穷。
再下篇文章中我会对市场的主流产品进行详细介绍和讲评。
(一)直接连网存储(NAS)NAS的全称是Network Attached Storage,中文翻译为直接连网存储。
在NAS存储结构中,存储系统不再通过I/O总线附属于某个特定的服务器或客户机,它完全独立于网络中的主服务器,可以看作是一个专用的文件服务器。
也就是说,客户机与存储设备之间的数据访问已不再需要文件服务器的干预,允许客户机与存储设备之间进行直接的数据访问。
在LAN环境下,NAS已经完全可以实现异构平台之间的数据级共享,比如NT、UNIX等平台之间的共享。
一个NAS包括处理器、文件服务管理模块和多个的硬盘驱动器用于数据的存储。
网络存储技术简介随着互联网的发展,数据量的急剧增长,对于数据的存储和管理需求也日益迫切。
传统的存储设备往往面临容量受限、安全性差等问题,因此,网络存储技术应运而生。
本文将就网络存储技术的定义、特点、分类和发展趋势进行简要介绍。
一、定义网络存储技术是一种将数据存储在网络服务器上,并通过网络进行访问和管理的技术。
它通过网络连接,将存储设备连接到计算机或者服务器上,实现对数据的远程访问和管理。
与传统的本地存储相比,网络存储技术具有更高的灵活性和可扩展性。
二、特点网络存储技术具有以下几个显著特点:1. 高可靠性:网络存储设备通常采用冗余阵列独立磁盘(RAID)技术,可以实现数据的备份和冗余,提高数据的可靠性和安全性。
2. 高性能:网络存储设备采用高速数据传输接口和高性能硬件,可以实现快速的数据读写操作。
3. 可扩展性:网络存储设备支持在线扩容和热插拔功能,可以根据实际需求随时扩展存储容量。
4. 灵活性:网络存储设备支持多种接口和协议,可以适配各种不同的操作系统和应用环境,具有较高的灵活性和通用性。
三、分类根据不同的存储技术和设备类型,网络存储技术可以分为以下几种主要类型:1. 文件存储:文件存储是最常见的一种网络存储技术,它将数据以文件的形式存储在网络存储设备上,并通过文件共享协议进行访问和管理。
常见的文件存储设备包括网络附加存储(NAS)和分布式文件系统等。
2. 块存储:块存储是以块为单位进行数据存储和管理的技术,它可以直接连接到计算机或服务器,并以块设备的形式呈现给主机。
常见的块存储设备包括光纤通道存储区网(LUN)和iSCSI存储等。
3. 对象存储:对象存储是一种新兴的存储技术,它将数据以对象的形式进行存储和管理,每个对象包含数据、元数据和唯一的标识符。
对象存储技术具有高度的可扩展性和弹性,适用于大规模的数据存储和分布式存储环境。
四、发展趋势随着云计算、大数据、人工智能等新兴技术的发展,网络存储技术也将迎来新的发展机遇。
网络存储设备概述网络存储设备是一种新型的数据存储设备,它可以将数据存储在云端服务器中,用户可以方便地通过网络访问和管理自己的数据。
网络存储设备主要包括NAS(网络附加存储)、云存储、备份存储、光纤存储等类型。
1.NAS存储NAS存储是一种专门针对企业级网络存储需求而设计的存储设备,它不仅具有高效率、高可靠性、高扩展性、高安全性等特点,还可以支持多用户同时访问。
NAS存储以本地网络为中心,允许多个计算机通过局域网访问这些存储设备中的文件,从而实现网络存储功能。
NAS存储的主要功能包括共享数据、备份数据、远程访问、文件加密、数据压缩等。
2.云存储云存储是一种基于互联网架构的存储机制,也称为云端硬盘或云盘。
它是将用户的数据存储在云端服务器上,而不是存储在用户本地设备上。
常见的云存储平台有阿里云、腾讯云、华为云、亚马逊云等。
云存储的主要功能包括云端备份、数据共享、在线存储、协同编辑等。
3.备份存储备份存储设备是一种用于数据备份和恢复的存储设备,它可以对数据进行自动备份,防止数据丢失和数据损坏。
常见的备份存储设备有磁带备份、光盘存储、硬盘备份等。
备份存储的主要功能包括数据备份、数据恢复、数据保护等。
4.光纤存储光纤存储是一种新兴的存储技术,它使用光信号传输数据,可以达到高速数据传输,安全可靠的存储效果。
光纤存储主要用于存储大量的数据,如音乐、影视、游戏等。
它具有高速、高安全性、高容量、长寿命等优点。
总的来说,网络存储设备有着高效、高性能、高可靠性和高安全性等优点,同时也能够实现多用户的共享化、多用户的远程访问等需求。
它在企业级、个人级以及学术、研究等领域都有着广泛的应用。
网络基础及常见网络设备概述1. 引言随着互联网的快速发展和普及,网络已经成为现代社会不可或缺的一部分。
无论是在个人生活还是商业领域,都离不开网络的支持和基础设施。
本文将对网络基础以及常见的网络设备进行概述,帮助读者了解网络的基本原理和常用设备。
2. 网络基础2.1 网络概念网络是指将多个独立的计算机系统通过通信线路互连在一起,实现信息交换和资源共享的系统。
通过网络,人们可以在全球范围内进行无线或有线的数据传输和通信。
2.2 网络拓扑结构网络拓扑结构是指不同计算机在网络中的连接方式和布局形式。
常见的网络拓扑结构包括星型、总线型、环型、树型以及混合型等。
每种拓扑结构都有各自的特点和适用范围。
2.3 网络协议网络协议是指网络中计算机之间通信所遵循的规则和标准,用于确保数据的安全和可靠传输。
常见的网络协议有TCP/IP、HTTP、FTP等。
这些协议定义了计算机在网络中相互通信的方式和流程。
3. 常见网络设备3.1 路由器路由器是一种常见的网络设备,用于将数据包从一个网络传输到另一个网络。
路由器根据数据包的目标地址决定传输路径,并且可以通过网络协议实现数据的转发和转换。
3.2 交换机交换机是一种用于连接多台计算机和其他设备的网络设备。
它能够根据MAC 地址学习和转发数据,通过建立虚拟连接来实现不同设备间的数据传输。
3.3 防火墙防火墙是一种用于保护计算机和网络安全的设备。
它可以通过过滤和监控数据流量,阻止恶意的网络活动和未经授权的访问。
3.4 网络交换设备网络交换设备包括网络集线器和网络中继器等。
它们用于将多台计算机或其他设备连接到一个局域网,并实现数据的传输和连接的共享。
3.5 网络存储设备网络存储设备是一种用于集中存储和管理数据的设备,可以通过网络访问和共享数据。
常见的网络存储设备有NAS和SAN等。
4. 总结网络是现代社会不可或缺的一部分,了解网络的基础知识和常见设备对于个人和企业来说都十分重要。
本文对网络基础和常见网络设备进行了概述,希望能够帮助读者对网络有更深入的了解和理解。
NAS网络存储一.描述NAS是英文Network Attached Storage的缩写,通常翻译为网络附加存储。
可靠稳定的性能、特别优化的文件管理系统和低廉的价格使NAS市场得到了一定的增长。
NAS作为一个网络附加存储设备,采用了信息技术中的流行技术-嵌入式技术。
嵌入式技术的采用,使得NAS具有无人值守、高度职能、性能稳定、功能专一的特点。
NAS设备内置优化的独立存储操作系统,可以有效、紧密地释放系统总线资源,全力支持I/O存储,同时NAS设备一般集成本地的备份软件,可以不经过服务器将NAS设备中的重要数据进行本地备份,而且NAS设备提供硬盘RAID、冗余的电源和风扇以及冗余的控制器,可以满足保证NAS的稳定应用。
NAS和传统的档案储存服务或直接储存设备不同的地方,在于NAS设备上面的操作系统和软件只提供了资料储存、资料存取,以及相关的管理功能;此外,NAS设备也提供了不止一种档案传输协定。
NAS系统通常有一个以上的硬盘,而且和传统的档案服务器一样,通常会把它们组成RAID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档案服务器的功能。
NAS的型式很多样化,可以是一个大量生产的嵌入式设备,也可以在一般的电脑上执行NAS的软件。
NAS用的是以档案为单位的通讯协定,例如像是NFS(在UNIX系统上很常见)或是SMB(常用于Windows系统)。
NAS所用的是以档案为单位的通讯协定,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讯协定、通常是透过SCSI再转为光纤通道或是iSCSI。
(还有其他各种不同的SAN通讯协定,像是ATA over Ethernet和HyperSCSI,不过这些都不常见。
)NAS电脑或设备用的通常是精简版的操作系统,只提供了最单纯的档案服务和其相关的通讯协定;举例来说,有一个叫FreeNAS的开放源码NAS软件用的就是精简版的FreeBSD,它可以在一般的电脑硬件上执行,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讯协定程式。
NAS存储方案概述网络附加存储(NAS)是一种专用的存储设备,可以通过网络连接提供文件级别的存储服务。
NAS存储方案适用于个人用户、小型企业以及中大型企业,可以满足存储管理的需求,并提供高可用性和灵活性的存储解决方案。
本文将介绍NAS存储方案的基本概念、优势和应用场景,并探讨一些常见的NAS存储方案。
基本概念1. NAS服务器NAS服务器是NAS存储方案的核心组件。
它是一个独立的设备,用于提供文件级别的存储服务。
NAS服务器通常由硬件和软件两部分组成,其中硬件包括处理器、内存、存储介质等,而软件包括操作系统、文件系统等。
2. 存储协议NAS存储方案支持多种存储协议,常见的有NFS(Network File System)、CIFS(Common Internet File System)等。
存储协议定义了客户端与NAS服务器之间进行通信和操作文件的规则和方式。
3. 存储容量存储容量是指NAS服务器可以提供的存储空间大小。
存储容量可以通过添加额外的硬盘驱动器或通过扩展设备来增加。
通常,NAS存储方案支持灵活的存储容量扩展,可以根据实际需求进行配置和调整。
4. 数据保护数据保护是NAS存储方案重要的特性之一。
通过备份、快照、镜像等功能,NAS存储可以保护数据免受丢失、损坏或错误访问的影响。
数据保护功能可以提供数据冗余、灾难恢复和数据完整性验证等。
优势NAS存储方案具有许多优势,适用于各种场景和需求:1. 简单易用NAS存储方案提供简单易用的网络共享文件服务。
用户可以通过操作系统的文件浏览器或者专门的NAS管理工具访问和管理存储数据。
相对于其他存储方案,NAS存储方案更加符合用户的使用习惯,无需学习复杂的操作步骤。
2. 中心化管理NAS存储方案支持中心化管理,管理员可以通过一个统一的管理界面来管理和配置NAS服务器。
通过集中管理,管理员可以更好地控制存储资源,并进行统一的权限管理、访问控制和监控等。
3. 可伸缩性NAS存储方案具有良好的可伸缩性。
计算机应用基础网络数据存储与备份计算机应用基础:网络数据存储与备份随着互联网的迅速发展,网络数据的存储和备份变得愈发重要。
在这个信息化的时代,个人和机构所拥有的数据量越来越大,数据的安全性和可靠性成为了人们关注的焦点。
本文将介绍计算机应用基础中的网络数据存储与备份问题,并探讨其相关技术和方法。
一、网络数据存储1. 网络存储概述网络存储是指将数据存储在云端或者其他网络设备中,通过网络访问和管理数据的一种方式。
与传统的本地存储相比,网络存储具有以下优势:可远程访问、数据共享、存储弹性等。
2. 云存储云存储是指将数据存储在云端的一种方式。
用户可以通过互联网将数据上传到云端存储设备中,并使用合适的权限管理方式进行数据访问与共享。
云存储具有高可用性、可扩展性和便捷性等特点。
3. 分布式存储分布式存储是指将数据存储在多个不同的物理设备上,实现数据的冗余备份和共享访问。
通过分布式存储,可以增强数据的可靠性和可用性。
常见的分布式存储系统有Hadoop、Ceph等。
二、网络数据备份1. 数据备份概述数据备份是指将数据复制或者存档到其他存储介质中的一种操作。
通过数据备份,可以在数据出现灾难性损坏、意外删除等情况下快速恢复数据完整性。
数据备份有不同的备份策略和备份方式。
2. 定期备份定期备份是指按照一定的时间间隔,对数据进行备份操作。
常见的备份时间间隔有每天、每周、每月等。
定期备份可以确保数据的及时性和完整性。
3. 增量备份和全量备份增量备份是指只备份最近一次全量备份之后的新增数据,减少了备份时间和存储空间,但恢复数据时需要先恢复全量备份,再应用增量备份。
全量备份是指备份所有的数据,恢复时只需要一个备份文件即可。
4. 备份存储介质常见的备份存储介质包括外部硬盘、网络存储设备、磁带等。
选择合适的备份存储介质需要考虑容量、可靠性和成本等因素。
三、网络数据存储与备份的管理1. 数据安全性网络数据存储与备份需要考虑数据的安全性。
网络存储设备的四个特性网络存储设备的四个特性篇一网络存储设备有许多不同的特性,连带De-Dupe技术也面临不同的要求:对能效更敏感将数据以重复删除运算分解为基本元素与索引存储,以及反向运作将经过重复删除运算后的数据回复为原始状态,以便供前端主机存取,都需要消耗运算资源,网络存储设备必须应用前端主机即时写入与读取数据的要求,对能效十分敏感,不能允许因执行De-Dupe与还原运算,而导致前端主机的存取出现延迟。
重复删减率先天较低许多备份型De-Dupe技术宣称的20~30倍,甚至是50倍以上的空间节省比率,都是以“每天执行全备份”为基准。
一般情况下,企业数据的变动量通常有限,每天新增或变动部份,占总数据量的比率并不大,因此若每天都执行全备份,则两次全备份之间,绝大部分的数据显然都是重复的,在这个基础上运用De-Dupe,得到几十倍的空间节省效果是理所当然的。
但换成网络存储环境,就没有前述那种数据先天就带有很高重复性的现象,能缩减的比率十分有限。
网络存储直接处理原始数据备份装置存放的数据是原始数据的复本,只有需要还原时才派得上用场;网络存储装置存放的,则是必须随时应用前端主机存取的原始数据。
因此整合在网络存储设备中的De-Dupe技术,对重复删减运算法的可靠性与可用性,将有更高要求。
需与其他存储功能整合许多增益存储功能,都是基于网络存储设备的原始磁盘进行,如快照Clone远端复制等,因而在网络磁盘运作的De-Dupe,也必须整合这些应用功能,不能因启用De-Dupe而妨碍其他功能执行。
SAN网络存储・什么是设备类型篇二SAN网络存储・什么是设备类型在SAN存储网络里所指的主要设备包括光纤通道交换机和光纤通道卡。
(一)光纤通道交换机:(FC SWITCH)光纤通道交换机在逻辑上是SAN的核心,它连接着主机和存储设备。
光纤通道交换机有着许多不同的功能,包括支持GBIC、冗余风扇、电源、分区、环操作和多管理接口等。
网络存储设备综述
1 网络存储
基于Windows、Linux和UNIX等操作系统的服务器称为开放系统。
开放系统的数据存储方式分为内置存储和外挂存储两种,外挂存储又可以根据连接方式分为直连式存储和网络化存储,而网络化存储又可以分为网络接入存储和存储区域网络两部分。
1.1直连式存储(DAS)
直连式存储直接将存储设备连接到服务器上,这种方法难以扩展存储容量,而且不支持数据容错功能,当服务器出现异常时会造成丢失数据。
1.2网络接入存储(NAS)
网络化存储的出现适应了网络成为主要信息处理平台的发展趋势,它分摊了数据处理和存储管理的功能,计算机负责数据处理,而存储子系统负责数据的存储和管理。
网络接入存储是将存储设备连接到现有的网络上,来提供数据存储和文件访问服务的设备。
NAS服务器是在专用主机上安装简化了的只具有访问权限控制、数据保护和恢复等功能的操作系统的文件服务器,它内置了与网络连接所需要的协议,可以直接联网,具有权限的用户都可以通过网络来访问NAS服务器中的文件。
NAS服务器直接连接磁盘阵列,它具备磁盘阵列的所有特征,高容量、高效能、高可靠性。
1.3存储区域网络(SAN)
SAN是一种连接存储设备和存储管理子系统的专用网络,专门给提供数据存储和管理功能。
它是一种特殊的告诉网络,采用光纤通道实现互连,通过光纤通道交换机连接存储阵列和文件服务器主机。
SAN不仅可以提供大容量的存储设备,而且在地域上可以分散部署,从而缓解了大量数据传输对于局域网通信的影响。
与NAS相比,具有以下特点:(1)SAN具有无限的扩展能力
(2)SAN采用了为大规模数据传输而专门设计的光纤通道技术,所以具有更高的传输速度和更快的处理能力。
2 磁盘冗余阵列
廉价磁盘冗余阵列(RAID)是利用一台磁盘阵列控制器管理一组磁盘驱动器,组成一个可靠地、快速的大容量磁盘系统。
RAID有时也被称为独立磁盘冗余阵列,以强调其可以作为一台虚拟的大容量硬盘使用的特点。
RAID在不停机的情况下可支持一下功能:(1)自动检测硬盘故障
(2)重建硬盘的坏道信息
(3)硬盘热备份
(4)硬盘热替换
(5)扩充硬盘容量
3 磁盘冗余阵列的常用级别:
RAID规范包含RAID 0 —RAID 7对个等级,它们的技术特点各不相同,目前投入商业应用的有下列几种:
RAID 0:
需要两个以上的硬盘驱动,每个磁盘划分为不同的区块,数据按区块顺序存储。
数据访问采用交叉存取、并行传输的方式。
将数据分布在不同的驱动器上,可以提高传输速度,平衡驱动器的负载,但这种系统没有差错控制措施,如果一个盘上的数据出现错误,其他盘上的数据也无用了。
RAID 0不能用于对数据稳定性要求较高的场合,但它在所有级别中,速度是最快的。
RAID 1:
具有磁盘镜像功能,看而利用并行读写特性,将数据分块并同时写入主磁盘和镜像盘,磁盘的利用率只有50%,它是以牺牲磁盘容量为代价换取可靠性的提高。
RAID 1控制器能够同时对两个盘进行读写操作,通过镜像技术提高系统的容错能力。
当主硬盘损坏时,镜像硬盘就可以代替主硬盘工作,镜像盘相当于一个备份盘,这种硬盘控制模式的安全性是非常高的。
此外,RAID 1技术还支持热替换,即在不断电的情况下对故障磁盘进行更换,更换完毕后只要从镜像盘上恢复数据即可。
RAID 2、RAID 3:
两者类似,都是将数据分块存储在不同的硬盘上实现多模块交叉存储,并在数据访问时提供差错校验功能。
RAID 2使用海明码进行差错校验,需要单独的磁盘存放校验和恢复信息。
RAID 3使用奇偶校验方式们只能查错不能纠错。
这种技术需要三个以上的驱动器,一个磁盘专门存放奇偶校验码,其他磁盘作为数据盘实现多模块交叉存取。
RAID 3主要用于图形图像处理等要求吞吐率比较高的场合,对于大量的连续数据可提供良好的传输速度,但对于随机数据,奇偶校验盘会成为写操作的瓶颈。
利用单独的奇偶校验盘来保护数据使磁盘的利用率提高到(n-1)/n.
RAID 5:
这是一种分布式奇偶校验的独立磁盘结构,用来进行纠错的校验信息分布在各个数据盘上,没有专门店校验盘。
RAID 5的读出效率很高,写入效率一般,对区块式的聚集访问效率不错,对于奇偶校验码分布在不同的磁盘上,允许单个磁盘出错,所以提高了可靠性,也提高了磁盘的利用率,但是它对数据传输的并行性解决的不好,而且控制器的设计也相当复杂。
RAID 0+1:
RAID 0和RAID 1的组合形式,也称为RAID 10。
它是存储性能和数据安全兼顾的方案,在提供与RAID 1同样的数据安全保障的同时,也提供了与RAID 0近似的访问速率,特别适用
于既有大量数据需要存取,同时又对数据安全性要求严格的领域。