SAN和NAS存储网络的研究和设计毕业论文.doc
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1、毕业设计(论文)( 2008届 )论文题目 SAN和NAS存储网络的研究和设计 Scheme of Integrating NAS with SAN SAN和NAS存储网络的研究和设计内容摘要数据密集应用的飞速发展促进了信息存储、接收、处理和传送新方法的发展。传统的服务器附属存储(SAS)结构缺乏可测性、可靠性、带宽、等待时间以及可管理性,因此无法处理日益发展的数据存储和接收要求。存储的联网需要打破SAS结构的瓶颈。网络附属存储(NAS)和存储区域网络(SAN)能够更好地处理这一问题。NAS和SAN是作为独立的网络存储技术发展的。它们都受到一些问题的影响。SAN的客户无法很容易地通过不同型号的
2、计算机从一个数据图像处分享信息。光纤通道的SAN只有10公里远。另一方面,NAS存储被限制在NAS服务上,是无法再分配的。NAS系统无法支持那些基于块状的应用,需要独立的管理。NAS和SAN都无法主导网存储技术,它们是互补的,当应用适当的时候,能够带来无尽的益处。所以最终的认识是将NAS和SAN结构融合起来。目前,有几种将NAS融合进SAN的方法。NAS可以作为SAN起作用的前端程序,而SAN则可以用作NAS存储模块的一种形式。SAN还可以为NAS提供备份。在每一种情况下,目标都是将NAS存储与光纤通道开关连接起来。这些技术都不是基于各个装置的,而是基于整个的结构。我们将会呈现一个将NAS和N
3、AS融合起来的新方法,这是一种基于装置水平的方法。关键词:网络存储,SAN,NAS,融合 ,光纤通道A New Scheme of Integrating NAS with SANABSTRACT The rapid growth of data intensive applications drives the development of new methods forstoring, accessing, managing, and delivering information. Traditional Server Attached Storage(SAS) architecture
4、lacks the scalability, reliability, bandwidth, latency, and manageability, and can not handle the growing data storage and access requirements. The networking of storage evolves to break the bottlenecks of SAS architecture. Network Attached Storage (NAS) and Storage Area Network (SAN)enable manageme
5、nt to realize more benefits.NAS and SAN evolve as separate network storage technologies. They are all impacted by some problems. The client of SAN can not share information easily through heterogeneous computers from a single data image. A fiber channel SAN (FC-SAN)is limited to 10 km. On the other
6、hand, the storage of NAS is fastened behind the NAS server and not re-assignable. An NAS system can not support the block-based application and requires separate administration. Neither NAS nor SAN can dominate the network storage technology. They are complementary and can provide enormous benefits
7、when properly deployed. The ultimate realization will be in the eventual unification of NAS and SAN architecturesCurrently, there are several ways to integrate: VAS into an SAN. NAS can act as the front end for many SAN functions. An SAN can be used as a type of storage module for NAS. An SAN can al
8、so provide the backup portion of the NAS. In each case, the objective is to connect the NAS storage to an FC switch . All the methods are not based on the device-level, instead, the structure-level.In this paper, we present a new scheme of integrating NAS with SAN, which is based on the device-level
9、.Key words: Network Storage,,SAN,NAS,Uniform,Fibre channel目 录绪 论1第一章 网络存储概述11.1 网络存储网关支持的两类技术11.1.1 IP存储技术11.1.2光纤通道技术11.2 网络存储分类11.2.1 DAS11.2.2 NAS11.2.3 SAN11.3 网络存储设备11.4 网络存储发展趋势1第二章 DAS存储12.1 DAS存储简介12.2 DAS存储结构12.3 DAS存储方案设计12.4 DAS存储的优缺点1第三章 NAS存储13.1 NAS存储简介13.2 NAS存储结构13.3 NAS存储方案设计13.4 NA
10、S存储优缺点1第四章 SAN存储14.1 SAN存储简介14.2 SAN存储结构14.3 SAN存储方案设计14.3 SAN存储优缺点1第五章 SAN和NAS的融合15.1 SAN和NAS融合简介15.1.1 SAN和NAS对比15.1.2 SAN和NAS整合的必要性15.1.3 SAN和NAS集成优势15.2 SAN和NAS融合的几种方法15.2.1 SAN作为NAS的一部分15.2.2 NAS通过SAN来连接15.3 SAN和NAS融合的实际应用1第六章 校园SAN和NAS的存储网络的设计16.1 建立存储系统的3个目的16.1.1数据保护16.1.2 数据管理16.1.3数据利用16.2
11、设计实图1致谢1参考文献1附录1绪 论随着互联网络的发展和计算机技术的广泛应用,存储技术产品受到业界及专家们的高度重视. 对大多数依靠计算机运行关键商务程序的现代企业来说,信息已经成为一种超越其竞争对手的战略资产,数据的有效使用和管理越来越成为企业。IT部门的首要任务. 企业在存储设备和存储管理软件上的开销占据了整个网络成本越来越大的比重,并将逐步超过50% .据IDC 统计,企业的数据量每六个月就会增长一倍,到2002 年,企业每年要使用1.4 百万TB 的存储容量,这是1998年的12 倍. 存储已不再是附属于服务器的辅助设备,而成为了IT 业最主要的投资花费所在.Gartner Grou
12、p 预测,2005 年的IT 硬件市场值在专业市场上将达到1200 亿美元. 未来的发展重点将放在存储,服务器未来将会低速成长,保持一个比较稳定的态势.由于近年来客户机/ 服务器计算模型的广泛采用,企业中存在很多服务器,而且每个服务器都带有自己的存储系统,企业的信息分散到各个服务器上,形成所谓的“信息孤岛”,不利于企业的信息整合. 企业正面临着前所未有的存储挑战,单一的存储技术,如磁盘、光盘、RAID 技术等已经很难满足需求,他们需要一个全新的存储体系架构.网络存储将网络技术与新兴的存储领域有机地结合起来,能够彻底地解决传统存储方案的弱势,其主要特征体现在超大存储容量、大数据传输率以及高的系统
13、可用性,网络存储非常适合数据量增长迅速、拥有潜在升级数据大的企业.网络数据和信息的急剧增加也自然带来了网络存储市场的迅速增长. 从产品角度来说,国外产品一统天下. 在非整机制造厂商中,专业网络存储设备商EMC 公司的网络存储产品发展迅猛. 在整机制造厂商中,包括新惠普,IBM,SUN 公司也都有自己的网络存储解决方案,其它包括Cisco,Intel 等国际大公司在网络存储方面也已经推出相关产品.国内网络存储产品还处于空白阶段,但是在科研方面,国内包括华中科技大学和上海交通大学等科研院校在网络存储技术领域已经获得实质性突破.越来越多的证据表明,网络存储将成为继个人计算机(PC)和互联网络(Int
14、ernet)后第三次IT 浪潮的引导者. 个人计算机引领了第一次IT 浪潮,互联网络把孤立的主机通过网络互联起来引领了第二次IT 浪潮. 第一次浪潮和第二次浪潮是以数据计算为中心,而网络存储将引领以数据存储为中心的第三次IT 浪潮.第一章 网络存储概述网络存储将网络技术与新兴的存储领域结合起来,充分利用网络技术的特点,例如:远距离,安全性等,二者的结合可以实现确保数据的一致性、安全性和可靠性,实现不同数据的集中管理,实现网络上的数据集中访问,实现不同主机类型的数据访问和保护等等企业面临的复杂存储问题.1.1 网络存储网关支持的两类技术网络存储网关支持的两类技术:光纤通道技术和IP存储技术。IP
15、存储技术包含:iSCSI、FCIP、iFCP等;光纤通道技术包含FC-PH、FCP、FC-SW、FC-FS、FC-FG等。1.1.1 IP存储技术iSCSI(Small Computer Systems Interface over IP)是IETF提出的基于IP协议的技术标准,把SCSI 命令和数据帧压缩为IP帧传输,实现了SCSI和TCP/IP协议的连接。对于以局域网为网络环境的用户,只需要不多的投资,就可以方便、快捷的对信息和数据进行交互式传输和管理。 iSCSI标准在2003年2月11日由IETF(互联网工程任务组)认证通过。iSCSI继承了两大最传统技术:SCSI和TCP/IP协议。
16、这为iSCSI的发展奠定了坚实的基础。 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。相对于以往的网络存储技术,它解决了开放性、容量、传输速度、兼容性、安全性等问题,其优越的性能使其备受关注与青睐。 iSCSI的数据包结构: 工作流程: iSCSI系统由SCSI适配器发送一个SCSI命令。命令封装到TCP/IP包中并送入到以太网络。接收方从TCP/IP包中抽取SCSI命令并执行相关操作。把返回的SCSI命令和数据封装到TCP/IP包中,将它们发回到发送方。系统提取出数据或命令,并把它们传回SCSI子系统。安全性描述: iSCSI协议本身提供
17、了QoS及安全特性。可以限制initiator仅向target列表中的目标发登录请求,再由target确认并返回响应,之后才允许通信;通过IPSec将数据包加密之后传输,包括数据完整性、确定性及机密性检测等; iSCSI的优势:(1)广泛分布的以太网为iSCSI的部署提供了基础。(2)千兆/万兆以太网的普及为iSCSI提供了更大的运行带宽。(3)以太网知识的普及为基于iSCSI技术的存储技术提供了大量的管理人才。(4)由于基于TCP/IP网络,完全解决数据远程复制(Data Replication)及灾难恢复(Disaster Recover)等传输距离上的难题。(5)得益于以太网设备的价格优
18、势和TCP/IP网络的开放性和便利的管理性,设备扩充和应用调整的成本付出小。 FCIP( Fibre Channel over IP)是IETF与ANSI共同提出的基于IP的光纤通道方案,采用这种模式,光数据帧被压缩为IP帧传输,在两个SAN之间通过IP网络建立点到点的隧道,构成一个统一的SAN环境。 iFCP在FC与IP之间建立网关到网关的连接,使FC帧可以路由到正确的目的地址。它可以允许每一个互联的SAN都拥有自己独立的命名空间。实现起来也比FCIP复杂。iSNS是Internet Storage Name Service ,提供智能的存储发现和管理业务。iSCSI HBA相关知识:iSC
19、SI主机总线适配器的缩写,将硬件iSCSI initiator集成到板卡上,利用 TCP/IP卸载引擎在适配卡上完成数据处理,作用在于减轻主机CPU负载,也提供了高可用环境下硬件多通道功能和服务器远程引导功能:接口类型与以太网原有接口完全相同;大多数iSCSI HBA卡都具有TOE功能;TCP/IP卸载引擎的缩写,TOE网卡将TCP/IP处理脱离主机CPU,在TOE网卡上由专用芯片完成TCP/IP处理和数据包创建,减轻主机CPU的负载;iSCSI HBA也同时具备TOE功能,把二者的优点整合在一起。 1.1.2 光纤通道技术FC-0:物理层,定制了不同介质,传输距离,信号机制标准,也定义了光纤
20、和铜线接口以及电缆指标 FC-1:定义编码和解码的标准FC-2:定义了帧、流控制、和服务质量等 FC-3:定义了常用服务,如数据加密和压缩FC-4:协议映射层,定义了光纤通道和上层应用之间的接口,上层应用比如:串行SCSI协 议,HBA的驱动提供了FC-4的接口函数,FC-4支持多协议,如:FCP-SCSI,FC-IP,FC-VI。FC-PH 定义FC-0、FC-1和FC-2的级别(物理上)FC-FS 说明FC帧格式和光纤通道的基本控制特性FC-GS 定义多种与服务器类似的功能SCSI-FCP 定义使用光纤通道接口的SCSI-3指令协议的操作FC-FG 定义光纤通道交换架构的常性FC-SW 描
21、述光纤通道交换架构的交换组件FC-AL 是仲裁环路拓扑结构标准FC HBA相关知识: 光纤信道主机总线适配器的缩写,主要用于主机与FC设备之间的连接;FC HBA卡使用的传输介质可以分为光缆和铜缆两种;光缆分为单模长波和多模短波两种,单模长波最大传输距离十公里,多模短波最大传输距离500米(直径50微米)、175米(直径62.5微米);铜缆最大传输距离30米。光缆接口分为SC、LC两种,分别为1Gb和2Gb接口。铜缆接口分为DB9和HSSDC两种,其中DB9为1Gb接口,HSSDC分为1Gb和2Gb两种;Fibre Channel还包括三种独立于介质的接口:Gigabit Link Modul
22、es将并行信号转换为串行信号,包括串行编码和串行解码功能;Gigabit Interface Converters提供一个串行编码和串行解码的串行接口,可以热插拔,常见接口为SC和DB9两种;铜缆接口分为DB9和HSSDC两种,其中DB9为1Gb接口,HSSDC分为1Gb和2Gb两种; Fibre Channel还包括三种独立于介质的接口:Gigabit Link Modules将并行信号转换为串行信号,包括串行编码和串行解码功能;Gigabit Interface Converters提供一个串行编码和串行解码的串行接口,可以热插拔,常见接口为SC和DB9两种; HBA卡主要厂商为Emule
23、x、Qlogic、LSI、Adaptec、JNI、Agilent(安捷伦)等; 1.2 网络储存的分类目前磁盘存储市场上,存储分类(如下表一)根据服务器类型分为:封闭系统的存储和开放系统的存储,封闭系统主要指大型机,AS400等服务器,开放系统指基于包括Windows、UNIX、Linux等操作系统的服务器;开放系统的存储分为:内置存储和外挂存储;开放系统的外挂存储根据连接的方式分为:直连式存储(Direct-Attached Storage,简称DAS)和网络化存储(Fabric-Attached Storage,简称FAS);开放系统的网络化存储根据传输协议又分为:网络接入存储(Netwo
24、rk-Attached Storage,简称NAS)和存储区域网络(Storage Area Network,简称SAN)。由于目前绝大部分用户采用的是开放系统,其外挂存储占有目前磁盘存储市场的70%以上,因此本文主要针对开放系统的外挂存储进行论述说明。 表一: 今天的存储解决方案主要为:直连式存储(DAS)、存储区域网络(SAN)、网络接入存储(NAS)。1.2.1 DAS 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
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