2008年(456)
分类: 服务器与存储
2008-05-31 19:31:02
近年来,
网上应用的数据量在迅速膨胀,使数据管理变得越来越复杂。为了简化网络数据管理的复杂性,近年来出现了存贮
随着网络应用的普及,网络系统的可靠性日益成为关系企业生存的关键性因素。为此在存贮系统中越来越广泛地采用磁盘阵列(
NAS系统直接挂在网上的专用文件服务器,具备快速,简单,可靠的性能,支持和Window NT多种网络环境。
背景
随着Internet的发展,数据成爆炸型增长,而现有网络环境却没有为它提供充分的发展空间。网络系统每时每刻都在调用传输处于服务器后端磁盘阵列中的数据。在很多大的中,硬盘I/O占用了服务器的大量时间,整个系统都处于对硬盘的等待状态,使整个系统性能下降。磁盘成了服务器的包袱,制约整个网络的瓶颈。
回顾整个计算机发展历程,不难发现计算机走了一条由通用→专用的道路。尤其是在八十年代,一台通用计算机几乎是万能的,例如:打印服务、文件名服务、文件服务、数据库、
历史与现实条件促使数据要走专业化的道路,要绕过硬盘所带来的I/O瓶颈。
NAS系统实现了两个突破
理念上的突破——把存储器直接接到网络上,不再挂在服务器后端,给服务器增加负担。技术上的突破——通过专用软件减少磁头臂机械移动的次数,克服由此造成的延时。
网络存储解决方案NAS与SAN的分析与比较
针对I/O是整个网络系统效率低下的瓶颈问题,专家们提出了许多种解决办法。其中抓住症结并经过实践检验为最有效的办法是:将数据从通用的应用服务器中分离出来以简化存储管理。问题:
由图1可知原来存在的问题:每个新的应用服务器都要有它自己的存储器。这样造成数据处理复杂,随着应用服务器的不断增加,网络系统效率会急剧下降。
解决办法:
从图2可看出:将存储器从应用服务器中分离出来,进行集中管理。这就是所说的存储网络(Storage Networks)。
使用存储网络的好处:
1. 统一性:形散神不散,在逻辑上是完全一体的。
3. 容易扩充,即收缩性很强
4. 具有容错功能,整个网络无单点故障。
专家们针对这一办法又采取了两种不同的实现手段,即NAS(Network Attached Storage)网络直联存储器和SAN(Storage Area Networks)存储区域网。
NAS:用户通过TCP/IP协议访问数据,采用业界文件共享协议如:NFS、HTTP、CIFS实现共享。
SAN:通过专用光纤通道机访问数据,采用SCSI接口。
什么是NAS和SAN的根本不同点?
NAS和SAN最本质的不同就是文件管理系统在哪里。如图:
由图3可以看出,SAN结构中,文件管理系统(FS)还是分别在每一个应用服务器上;而NAS则是每个应用服务器通过网络共享协议使用同一个文件管理系统。
NAS性能分析
1.NAS与磁盘阵列的区别
->NAS是一台服务器,有自己的核心,如CPU、内存、、磁盘系统,而磁盘阵列只是一个存储介质。
->NAS直接接到交换机或集线器上,磁盘阵列接到服务器后端。NAS不依赖于服务器,NAS有自己的文件管理系统,把服务器管理文件的包袱卸掉,提高服务器性能,磁盘阵列没有自己文件管理系统,完全依托于服务器,当数据流量很大时,给服务器造成的压力很大,易形成I/O瓶颈,使整个网络系统性能降低。
->磁盘阵列技术的出现,是为了提高数据存储的可靠性。它用效率来换取可靠性。NAS把磁盘阵列技术融合在它的文件系统中,这样既提高了数据的可靠性,又利用磁盘的并行操作,提高了系统的整体性能。
2.NAS比磁盘阵列快的原因
->通用文件服务器的CPU当进行I/O操作时,系统发生中断,等待I/O完成后才能恢复应用运行。在有NAS的系统中,应用程序需要进行磁盘I/O操作时,I/O操作由NAS完成,在磁盘I/O操作中最费时间的是写操作,NAS将写请求先写到NVRAM(不掉电内存)中,这个动作完成后,应用程序即可恢复运行,所以效率要高得多。
->磁盘操作慢的根本原因在于磁头臂的查找是机械动作,所以减少磁头臂的移动次数是提高效率的关键。NAS对磁盘的I/O操作算法,尤其是写操作,比通用操作系统做了极大的改进,它最大限度地减少了磁头臂的移动次数。其算法保证磁头总是停留在一个可写的位置上,并从这个位置连续写下去。