Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Скорости и интерфейсы

СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ МЕДИАДАННЫХ

Информационный мир вокруг нас стал тотально цифровым. Теперь именно в цифре мы слушаем музыку, делаем фотоснимки и снимаем домашнее видео, скачиваем и смотрим фильмы, читаем электронные книги и просматриваем в интернете новости. И это произошло как-то незаметно, шаг за шагом, тихо и вкрадчиво. Еще вчера по дороге на работу я регулярно покупал любимую утреннюю газету, а сегодня мой товарищ уже надумал приобрести легкий 7-дюймовый планшет со встроенной 3G связью, чтобы на ходу скачивать из интернета электронную версию газеты (при этом более полную по сравнению с печатным вариантом!) и неспешно проглядывать в транспорте. И что характерно, по его расчетам так даже дешевле получается. Одним словом, создание, распространение и даже потребление различной информации необратимо перешло в цифровой формат. А поскольку к этому процессу через интернет подключилось почти все человечество, то соответствующие объемы цифровых данных растут со все возрастающей скоростью, намного перекрывая наши потребности и возможности. И все это надо где-то надежно хранить и оперативно выдавать в ответ на поступающие запросы. Одним словом, сегодня роль специализированных систем хранения данных (СХД) неуклонно растет.

Простейший способ организации хранения данных на встроенных отдельных жестких дисках очевидно является самым доступным и распространенным. При максимальной емкости до 3ТБ (ТераБайт, здесь и далее большое Б означает байт, а малое б – бит) и средней производительности в 80-100 МБ/сек такое устройство отлично подходит для хранения сотен и тысяч персональных файлов с различными текущими данными. Но даже для домашнего пользователя этого часто оказывается недостаточно. В первую очередь с точки зрения обеспечения надежности (каково это разом потерять вместе с диском созданный за много лет семейный архив), да и недостаточной емкости. А при профессиональном применении, в частности, для различных задач производства видео высокого разрешения, требующих совместного использования сотен терабайт информации и обеспечения скоростей записи/чтения в сотни МБ/сек (а порой уже и в ГБ/сек), организация хранения данных на отдельных дисках даже не рассматривается. Именно потому последние лет 10 активно разрабатываются и все шире применяются различные внешние RAID массивы жестких дисков.

Материал подготовлен для журнала MediaVision № 8/2011 www.mediavision-mag.ru СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ МЕДИАДАННЫХ Информационный мир вокруг нас стал тотально цифровым. Теперь именно в цифре мы слушаем музыку, делаем фотоснимки и снимаем домашнее видео, скачиваем и смотрим фильмы, читаем электронные книги и просматриваем в интернете новости. И это произошло как-то незаметно, шаг за шагом, тихо и вкрадчиво. Еще вчера по дороге на работу я регулярно покупал любимую утреннюю газету, а сегодня мой товарищ уже надумал приобрести легкий 7-дюймовый планшет со встроенной 3G связью, чтобы на ходу скачивать из интернета электронную версию газеты (при этом более полную по сравнению с печатным вариантом!) и неспешно проглядывать в транспорте. И что характерно, по его расчетам так даже дешевле получается. Одним словом, создание, распространение и даже потребление различной информации необратимо перешло в цифровой формат. А поскольку к этому процессу через интернет подключилось почти все человечество, то соответствующие объемы цифровых данных растут со все возрастающей скоростью, намного перекрывая наши потребности и возможности. И все это надо где-то надежно хранить и оперативно выдавать в ответ на поступающие запросы. Одним словом, сегодня роль специализированных систем хранения данных (СХД) неуклонно растет. Простейший способ организации хранения данных на встроенных отдельных жестких дисках очевидно является самым доступным и распространенным. При максимальной емкости до 3ТБ (ТераБайт, здесь и далее большое Б означает байт, а малое б – бит) и средней производительности в 80-100 МБ/сек такое устройство отлично подходит для хранения сотен и тысяч персональных файлов с различными текущими данными. Но даже для домашнего пользователя этого часто оказывается недостаточно. В первую очередь с точки зрения обеспечения надежности (каково это разом потерять вместе с диском созданный за много лет семейный архив), да и недостаточной емкости. А при профессиональном применении, в частности, для различных задач производства видео высокого разрешения, требующих совместного использования сотен терабайт информации и обеспечения скоростей записи/чтения в сотни МБ/сек (а порой уже и в ГБ/сек), организация хранения данных на отдельных дисках даже не рассматривается. Именно потому последние лет 10 активно разрабатываются и все шире применяются различные внешние RAID массивы жестких дисков. Впервые идея объединения нескольких независимых дисков в одно логическое устройство с целью повышения общей емкости, быстродействия и надежности была высказана еще в конце 80-х годов прошлого века в ставшей классической статье университета Беркли под названием «A Case for Redundant Arrays of Inexpensive Disks (RAID)”. С тех пор понятие RAID массивов прочно вошло в компьютерную терминологию. Конструктивно они представляют самостоятельные системы на 4-48 дисков в отдельном корпусе со своим процессором и оперативной памятью, надежным (избыточным) питанием и охлаждением, встроенной интеллектуальной системой управления и самодиагностики. Несмотря на сложную внутреннюю организацию такой массив «видится» как единое устройство со стандартным компьютерным интерфейсом для подключения и передачи данных. При этом возможно его прямое подключение к персональному компьютеру (используются также термины хост, рабочая станция, сервер) – и тогда говорят о DAS(Direct Attached Storage – непосредственно подключенное хранилище). В более сложном варианте, например при работе над общим видеоматериалом в рамках рабочей группы, из одного или нескольких устройств хранения создается единая высокоскоростная СХД с организацией и разделением (контролем) одновременного совместного доступа к данным между многими пользователями – в этом случае говорят о SAN (Storage Area Network – сеть хранения данных). Особняком стоят сетевые хранилища – NAS (Network Attached Storage – сетевая система хранения), включаемые в обычную локальную сеть предприятия и, как правило, выполняющие функцию по хранению данных общего назначения, а также для хранения архивных данных. В отличие от SAN основное назначение NAS – это хранение, копирование и архивирование готовых данных, в том числе созданных на рабочих станциях. Но не создание и/или редактирование видео - в силу загруженности и невысокой результирующей пропускной способности локальной сети попытки редактирования видеоматериала даже стандартного разрешения оказываются неэффективными. Впрочем, вероятно с практическим внедрением сетей Ethernet 10Gb (а в перспективе и более скоростных) функциональные возможности NAS будут возрастать. Скорости и интерфейсы В нижеследующей таблице сведены базовые характеристики наиболее распространенных интерфейсов СХД. Для простоты понимания она разбита на 2 части, в верхней собраны интерфейсы предыдущего поколения, а в нижней – приходящие им на смену, более производительные.  
Тип интерфейса Теоретическая пропускная способность (в одну сторону) Реальное быстродействие (средний поток на запись/чтение) Максимальная длина кабеля / Число устройств в цепочке
USB 2.0 480 Мбит/сек 35 Мбайт/сек 5м / 127
FireWire 800 (FWB) 800 Мбит/сек 80 Мбайт/сек 100м / 63
eSATA 2,4 Гбит/сек 250 Мбайт/сек 2м / 1
FC 4Gb 4 Гбит/сек 380 Мбайт/сек До 10 км / 127
SCSI U320 2560 Мбит/сек 300 Мбайт/сек 12м / 16
SAS 3Gb 3 Гбит/сек 280 Мбайт/сек 8м / 127
iSCSI 1Gb 1 Гбит/сек 50 Мбайт/сек Не ограничено
PCIe х4 10 Гбит/сек 800 Мбайт/сек 100м / 1
       
USB 3.0 5 Гбит/сек 300 Мбайт/сек 3м /127
ThunderBolt 10 Гбит/сек 800 Мбайт/сек 3м/6
SAS 6Gb 6 Гбит/сек 550 Мбайт/сек 8м / 127
FC 8Gb 8 Гбит/сек 800 Мбайт/сек До 10 км / 127
iSCSI 10Gb 10 Гбит/сек 500 Мбайт/сек Не ограничено
PCIe х8 20 Гбит/сек 1800 Мбайт/сек 100м / 1
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Тема 8. Виды и задачи УЗР на различных административных уровнях | Надежность хранения
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-20; Просмотров: 249; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.015 сек.