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SDCS-PIN-3A

发布时间:2019-09-02 06:15:10        

ABB SDCS-PIN-3A 3ADT312200R1

  
 
随着RAID技术的不断推广,用户有时很难***了解不同RAID级别具体表示什么意思。大多数人都知道RAID0和RAID5的含义,但了解诸如RAID60和RAID5EE等其他RAID级别工作原理的人却寥寥无几。
  不同的RAID级别对应于不同的性能、容量和可靠性,代表了这三种关键参数的不同平衡组合。
  从***基本的角度来说,所有RAID级别均建立在RAID0、1、5和6这几个基本RAID级别基础之上。一些RAID级别衍生出某些少见的变种,比如RAID1E、5E和5EE,它们与RAID1、5的特性相似,不过更丰富一些。
  下表归纳了四种基本RAID级别的工作原理,并根据性能参数、可靠性要求和用户愿意提供的可用容量比较不同阵列方式的优缺点。
四种基本RAID级别的工作原理
  RAID级别可以相互组合或通过扩展,形成诸如RAID10、50和60等RAID级别。人们往往对这种扩展的RAID级别不甚了解。不过,这些复杂的RAID级别添加了一些极其有趣的特性,比方说:
  ·R1E(2个以上磁盘或奇数磁盘的镜像)
  ·R5E(与R5一样,但支持“热”备用磁盘容量)
  ·R5EE(与R5E一样,但每个条带都支持“热”备用磁盘)
  需要进一步考虑的是RAID10、50和60等复杂的RAID级别,它们提供了一些非常有趣的未知特性。它们基本上能提供相同级别、和尺寸的RAID卷组合,此外采用RAID0方式在他们之间分配条带化数据,以此平衡性能。
  比方说,20个驱动器组成的RAID50,可分成4个RAID5阵列,每个阵列有5个磁盘,然后这四个RAID5阵列之间采用RAID0方式配置条带化数据。不过,问题在于,为什么要选择20个磁盘组成RAID50这种复杂的RAID级别,而不用20个同样的磁盘组成简单的RAID5呢?
  主要原因在于,如果我们看看RAID5的读取性能就会发现,在降级模式时其读取性能非常差。为了从坏块/死盘***数据,必须读取19个没问题的磁盘,并对每个磁盘进行18次XOR运算,而后才能返回数据。也就是说,这时的读取速度仅为正常读取速度的二十分之一,而且涉及的磁盘越多,读取性能就变得更糟。同样,重构也非常复杂。假设每个磁盘为1TB,如果重构的话,那么就需要移动20TB的数据,XOR为19TB(这可能需要数周才能完成)。
  不过,如果使用了RAID50,丢失的数据可以由故障阵列重新生成。如果采用5个磁盘阵列,那么只需要4次读取和3次XOR运算就可返回数据,比RAID5的效率提高了5倍。RAID5只使用一个奇偶磁盘,而RAID50每个扩展的磁盘阵列都使用一个奇偶磁盘,也就是每个扩展的磁盘阵列有4个奇偶磁盘。由此可见,这时我们需要在容量和性能之间加以权衡。重构也一样,1TB数据的重构需要移动5TB数据,XOR为4TB,尽管这仍然需要很长的时间,但比RAID5还是缩短了4倍。
  配置可能非常复杂,但只要我们大概了解到底需要解决哪些问题,就能针对不同应用确定采用哪种RAID级别***合适。说到底,肯定要在性能、容量和可靠性三者之间进行权衡取舍。
  用户如何让RAID满足其特定需求呢?RAID是一种提供众多选项的复杂子系统。为了选择***佳选项,管理基础设施需要不断发展,帮助用户从以技术为主导的选择方式(也就是***考虑RAID级别、条带大小、高速缓存模型等)向以解决问题为导向(也就是更多关心性能、安全性、读/写等)或专用解决方案(也就是针对MicrosoftExchange或Or***eDB等具体应用的要求)方向转型。这样,用户就能集中精力思考解决方案本身,而不用为机械技术问题而苦恼。
  随着数据的不断增长,RAID今后会为用户带来怎样的帮助?
  考虑到RAID可管理大型卷,其使用肯定会不断扩展,RAID使用户受益的领域包括:
  ·可管理性(如上所述)
  ·可靠性:对极大的磁盘来说,重构时间可能慢得让人无法忍受。上述新的RAID级别可***大限度地缩短重构时间。
  ·SSD在存储器分层结构中支持全新设备类型,RAID将由此受益
 
 说到外置存储设备(如移动硬盘)的接口,大家会不约而同地联想到USB2.0或IEEE1394。尽管这两种接口的数据传速率达到了480Mpbs/400Mbps,但它们并不能真正发挥硬盘等设备的***大潜力。这是因为USB2.0或IEEE1394移动硬盘均必须使用桥接芯片,才能实现接口的转换,这种连接方式无疑会大大影响设备的性能。如今一种全新的接口技术悄然走到大家面前——eSATA,用一句话概括它的特点就是:它比USB2.0快6倍。
    什么是eSATA
    eSATA的全称是ExternalSerialATA(外部串行ATA),它是SATA接口的外部扩展规范。换言之,eSATA就是“外置”版的SATA,它是用来连接外部而非内部SATA设备。例如拥有eSATA接口,你就可以轻松地将SATA硬盘与主板的eSATA接口连接,而不用打开机箱更换SATA硬盘。
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    p;相对于SATA接口来说,eSATA在硬件规格上有些变化,数据线接口连接处加装了金属弹片来保证物理连接的牢固性。原有的SATA是采用L形插头区别接口方向,而eSATA则是通过插头上下端不同的厚度及凹槽来防止误插,它同样支持热拔插。虽然改变了接口方式,但eSATA底层的物理规范并未发生变化,仍采用了7针数据线,所以仅仅需要改变接口便可以实现对SATA设备的兼容。
    SATA接口是L形的,eSATA接口是平的
    普通3.5英寸硬盘的***高数据传输率为60MB/s,在使用外置3.5英寸的硬盘盒时,USB2.0或IEEE1394的接口速度会成为数据传输的瓶颈。如果使用外置RAID0存储设备,那么***高480Mbps的接口带宽更会严重地限制硬盘的性能发挥。因此,eSATA是一个非常不错的解决方案。而且eSATA硬盘盒在搭配SATA硬盘后,中间无需桥接芯片的转换,是一种原生的存储设备接口。
    eSATA的特性
    尽管eSATA只是SATA接口的延伸,而且制造商并不需要对SATA的协议和处理芯片进行任何修改,但要确保将SATA安全地移到机箱外,并通过SATA-IO国际***的审核,必然有许多地方需要加以改进。
    eSATA接口首先需要提供的特性就是热插拔。当前除老旧的串口、并口等PC外部接口外,其他包括USB、IEEE1394在内的许多接口都支持热插拔技术,而eSATA这种专门为存储设备服务的接口支持热插拔的意义更加重要。你也许会问,SATA规范不是已经包含了热插拔技术了吗?为什么eSATA还需要增加同样的东西?事实上,现有许多主板上的SATA1.0标准控制器并不支持热插拔功能,当用户在系统运行的时候将SATA设备拔下时很可能会导致系统崩溃。为了解决这个问题,SATA2.5规范对热插拔的安全性和可靠性都做了进一步的强化。
    主板上的eSATA接口
    除了强化热插拔方面的规范,eSATA接口也必须重新设计才能满足外部连接的要求。原本在机箱内的SATA线缆和接口没有任何的保护和锁定装置,同时接口部分也相当脆弱。一般来说,机箱内部的SATA接口在插拔50次左右就容易因接触不良而出现问题,这样的接口设计,对于外部设备来说无疑是致命的!毕竟谁都不想自己的eSATA硬盘在插拔几次或者轻微碰撞之后就报废。
    作为外部连接标准,eSATA必须在强度、抗电磁干扰、线缆柔韧性方面全部符合要求。因此,eSATA设备的接口和线缆都采用了全金属屏蔽。全金属屏蔽设计不仅能够降低电磁干扰,还有助于减少在热插拔过程中产生的静电。与此同时,为了防止接口受到外力意外断开,eSATA标准还要求在线缆接口处加装金属弹片式的锁定装置。根据测试,eSATA全新设计的接口将保证设备***少可进行2000次的热插拔。
    eSATA还能够通过端口复用芯片在一个SATA通道上提供***多4个SATA接口。由于SATA2.5规范中SATA接口的传输率达到300MB/s,而当今***快的SATA硬盘内部传输率也只有80MB/s。通过一个简单的端口复用芯片,一个SATA通道就能被4个eSATA设备共享,以实现更高的连接密度。当然,共享同一通道的eSATA存储设备累计的***高传输率无法超过300MB/s。
    ***后,eSATA接口还需要在PCB布线和电源方面符合标准才能获得由SATA-IO颁布的eSATA认证标志。现阶段尽管绝大部分SATA硬盘都能在eSATA接口上工作,但是由于没有相应的保护外壳和供电系统,这些***在外的硬盘很容易出现故障。SATA-IO建议用户尽量购买那些通过认证的eSATA外置存储设备和板卡。
    eSATA的优势
    和常见的USB2.0和IEEE1394两种常见外置接口相比,eSATA***大的优势就是数据传输能力。eSATA的理论传输
    速度可达到1.5Gbps或3Gbps,远远高于USB2.0的480Mbps和IEEE1394的400Mbps。在实际测试中,从电脑中***一个1.36GB大小的文件到采用不同接口的外置存储设备中,eSATA接口的设备所耗费的时间远低于USB2.0或IEEE1394设备,速度快了近一倍。随着eSATA的出现,外置接口的传输率也***远远大于了硬盘等设备的内部传输率。
    采用eSATA接口的移动硬盘
    在实现成本上,eSATA无疑更具优势。对传统的USB或IEEE1394外置设备来说,要通过USB或IEEE1394接口从硬盘上读写数据,必须使用一个接口转换电路,而这个转换电路的成本为5~10美元。另外,接口转换的延迟对数据传输速度的影响也很大,经测试证明,IEEE1394的速度损失率(损失速度比峰值速度)达到了20%,USB1.0和USB2.0分别达到了33%和25%,而SATA的速度损失为0,这是因为SATA和PATA一样都是基于ATA协议,所以在传输过程中不需要进行协议转换,这样不但节约了成本,而且硬盘性能不受影响。
    eSATA能给我们带来什么
    随着蓝光刻录机等设备的出现,原来的USB2.0、IEEE1394接口显然已经无法满足这些刻录设备对数据传输的需求,产生刻录失败是常见的事。有了eSATA接口,外置的光驱也可以轻松获得和内置光驱一样的性能表现和稳定性,从根本上解决了外置光存储设备传输率不快、稳定性差等难题。
    另外还值得一提的是,eSATA安全热插拔特性还让SATA存储设备有机会凭借超大容量和极低的价格占领近线和离线存储市场。用户只需要在这些服务器上插上eSATA硬盘,就能将整体存储容量迅速增加500GB,甚至更多,而整个过程不必重新启动电脑。
    总结
    eSATA是伴随SATA接口衍生出来的新一代外置设备接口,虽然目前并没有USB2.0或IEEE1394更加普及,但相信在不久的将来,eSATA接口也会不断地进行改进,届时eSATA标准将获得大量普及。小小改动使我们获得了很大的收益,可以说eSATA使用户连接外置设备更加简单,同时也让我们感受到“飞”一般的传输速度。
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