常用存储设备选择与比较

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存储产品选型与比较

1.存储技术

网络存储技术( Network Storage Technologies )是基于数据存储的一种通用网络术语。网络存储结构大致分为三种:直连式存储( DAS:Direct Attached Storage )、网络存储设备( NAS:Network Attached Storage )和存储网络( SAN: Storage Area Network )

1.1直连式存储

直连式存储(DAS):这是一种直接与主机系统相连接的存储设备,如作为服务器的计算机内部硬件驱动。到目前为止, DAS 仍是计算机系统中最常用的数据存储方法。

DAS即直连方式存储,英文全称是 Direct Attached Storage 。中文翻译成“直接附加存储”。顾名思义,在这种方式中,存储设备是通过电缆(通常是 SCSI 接口电缆)直接到服务器的。 I/O (输入/ 输入)请求直接发送到存储设备。 DAS,也可称为 SAS(Server-Attached Storage ,服务器附加存储)。它依赖于服务器,其本身是硬件的堆叠,不带有任何存储操作系统。

1.2网络存储设备

网络存储设备(NAS):NAS 是一种采用直接与网络介质相连的特殊设备实现数据存储的机制。由于这些设备都分配有 IP 地址,所以客户机通过充当数据网关的服务器可以对其进行存取访问,甚至在某些情况下,不需要任何中间介质客户机也可以直接访问这些设

备。

1.3存储网络

存储网络(SAN):SAN 是指存储设备相互连接且与一台服务器或一个服务器群相连的网络。其中的服务器用作 SAN 的接入点。在有些配置中, SAN 也与网络相连。SAN 中将特殊交换机当作连接设备。它们看起来很像常规的以太网络交

换机,是 SAN 中的连通点。 SAN 使得在各自网络上实现相互通信成为可能,同时并带来了很多有利条件。

SAN由三个基本的组件构成:接口(如 SCSI、光纤通道、 ESCON等)、连接设备(交换设备、网关、路由器、集线器等)和通信控制协议(如 IP 和 SCSI 等)。这三个组件再加上附加的存储设备和独立的 SAN服务器,就构成一个 SAN 系统。 SAN提供一个专用的、高可靠性的基于光通道的存储网络, SAN允许独立地增加它们的存储容量,也使得管理及集中控制(特别是对于全部存储设备都集群在一起的时候)更加简化。

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。

光纤交换机提供将许多交换机级联成一个大规模的 Fabric(光纤通道)的能力。通过连接两台交换机的一个或多个端口,连接到交换机上的所有端口都可以看到网络的唯一的映像,在这个 Fabric(光纤通道)上的任何节点都可以和其他节点进行通信。

(二)光纤通道卡

光纤通道是高性能的连接标准,用于服务器、海量存储子网络、外设间通过集线器、交换机和点对点连接进行双向、串行数据通讯。

在光纤连接的 SAN结构中,一共有 5 种端口类型: N型、NL型、F 型、FL型和 E 型。其中前 2 种是主机和存储设备需要具备的工作机制,后 3 种是光纤交换机需要提供的连接机制。

传输速度通常是指光纤交换机的端口传输速度或光纤通道卡的传输速度般这个速度都在100Mbps、 200Mbps、 400Mbps或者 1Gbps以上。

2 2.HP存储

2.1EVA系列存储

HP EVA系列存储是 HP高端存储设备,对于档案局、检察院、或企事业单位,可考虑做为核心存储设备;通常采用 FC-SAN架构,因其支持光纤磁盘,故可考虑在配置时采用低容量光纤盘与高容量低端磁盘相结合的方式进行配置;通常将光纤盘与非光纤盘在逻辑层面区分开,重要数据以及非重要数据区别存放,不能混在一起。

存储阵列在企业数据管理中地位显赫,其技术飞速的发展,变更了更快的硬盘,更快的光纤通道,方便的 IP 存储技术等。

为了实现数据的集中管理与存储,可以通过虚拟化技术解决,虚拟化可以分为如下几个方面:

三类虚拟化技术

1、虚拟网格存储技术,不再关心存储放在哪里。如光纤技术无疑是现在存储中最成熟,最稳定的技术,但是缺点就是远距离分布比较困难。 IP 存储解决了随时随地可以存储的问题,但是可靠性与速度还值得进步。如果这两个技术能完美统一,那么存储网格就指日可待了。

2、虚拟扩展技术,不要关心使用什么存储。如现在很多高端存储都推出了这样的产品,典型的就是 HDS的 USP,可以在主存储后面外挂很多其它的存储,而用户只需要访问主存储即可,根本不用关心其它的存储需要有什么样的访问规则。除了存储之外,该虚拟化也可以在其它地方完成,如光纤交换机上也有类似的解决方案。

3、存储内部虚拟化,不要关心数据保护与分布的细节。如果你知道Oracle 的 ASM,那么,你就很能明白这种虚拟化是指什么了。通过存储内部的虚拟化,用户可以不用关心 RAID怎么做,不用关心数据分布,不用关心数据保护。你的任务就是把磁盘交给它,它帮你搞定一切。

HP的 EVA存储阵列是属于第 3 类存储技术,一款很有个性的中端存储阵列。它在存储端实现了磁盘管理虚拟化,其内部原理跟 Oracle ASM简直是一模一样。其宗旨可以这么简单的描述:把磁盘给我,把规则给我,我帮你搞定其它的东西。

EVA存储阵列的虚拟化特性

1、没有 RAID 的概念,只需要把磁盘放入一个池(pool)中,磁盘即实现了统一管理。系统自动将所有的数据分布在不同的磁盘上,首先实现类似 RAID 0 的数据分布。

2、自动增加硬盘,并重新完成数据分布。如果需要增加硬盘,传统的存储需要增加新的raid 组,但是,这个新的 RAID组想要跟以前的磁盘实现重新分布是比较困难的事情了。EVA存储阵列类似 ASM,新增加的硬盘会自动进行负载均衡,数据会自动分布到新的硬盘上来,不需要人为关注。

3、没有特定的 hot spare 。这个不是表示没有 hot spare ,而是没有特定的 hot spare 。什么意思呢,就是说,如果现在有 60块盘,你指定了 4 块盘为 hot spare ,但是系统还是使用 60块盘,不过整个空间中,会预留 4 块盘的空间下来(每个磁盘一部分空间)。如果发生了磁盘损坏,需要接管的时候,只需要把这个磁盘上的数据重新分布到其它盘上即可(也就是只要有足够的空间即可)。这样的好处是很明显的,充分利用每一块磁盘,大大提高了 rebuild 的速度。另外,只要剩余空间足够,理论上可以坏更多的硬盘也没有关系(大于指定的 hot spare 的个数)。

EVA 除了以上存储虚拟化的特点以后,还有一个特点,交换式光纤构架。在传统的存储阵列中,基本上都是环路结构,这个环路结构导致一个环上面可能接很多的磁盘,一定程度上可能形成瓶颈,如高 IOPS的环境中,一个环路就不适合接太多的硬盘。 EVA中改变了这个情况,这里通过交换构架,可以让每个后端卡直接访问到每一

块硬盘。这是一个非常大的进步。

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