SAN的主要应用-远程存储
远程存储
S A N不仅提供集中存储资源的方法,还提供了将存储介质放在不同安全位置的能力。这些位置在物理上分离,从而不会被可能发生的某处本地灾难所影响。这里的想法很简单:如果能通过网络访问存储单元,那么也可以通过传统的骨干网来桥接和路由I / O通信数据流。
图9 - 3 9中说明了在一个校园网环境中,如何在多个放置服务器的房间之间进行数据镜像操作。

有许多将数据拷贝或发送到多个站点的方法,采用哪个取决于请求的数量和应用的类型。第4章对其中一些操作进行了讨论,特别是复制和镜像。S A N通过提供更快的传输以及跨越长距离的能力提高了这些技术的性能。
1 9 9 9年度在公用数据网中广泛使用的广域骨干网技术是AT M 。现在有许多公司正在研究如何在AT M 中实现S A N数据流的传输。这一点并不令人奇怪。尽管这种技术可能实现,但在AT M 上传输存储数据流存在一些严峻的技术挑战。首先,AT M 基于非常小的5 3字节包。对于一个很小的1 0 0 K B的字处理文件,需要使用相当数量的AT M 包对其进行传输。另外,AT M 最初是为声音和视频文件传输设计,而不是为数据文件传输设计。在语音和视频传输中,当延迟被控制到最小时,丢包是一个合理的方法。如果只有一小部分无关痛痒的信息被丢失,音频的声音和视频的图像质量几乎不会受到影响。
而对数据传输而言,情况则完全不同。任何包的丢失都会导致整个文件的完整性的破坏。因此,在AT M 上的S A N - t o - S A N传输中,不丢失任何包是非常重要的。为了保证包不会丢失,AT M 网络必须为S A N建立并保证所需的高带宽。考虑到几乎所有的S A N都被设计为1 0 0 MB/ s,而最大最快的AT M 速率才是它的两倍,因此要实现这种技术并不简单。下表比较了当前的光线路径S A N和AT M 网络的性能:
光纤路径1 0 0 MB/ s ATM 0C-3 1 5 5 MB/ s - 1 2 MB/ s ATM 0C-12 6 2 2 MB/ s - 5 0 MB/ s ATM 0C-48 2 1 5 GB/ s - 2 0 0 MB/ s
AT M 厂商依靠向许多共享其带宽的客户出售其带宽盈利。而在一个共享的网络上传输I / O数据流则会导致核心网络中的AT M 交换机丢弃包。而且除了技术上的考虑,商业上的考虑也很重要。一个OC-48 AT M 交换机是很昂贵的网络设备,它要处理上千AT M 网络使用者的通信数据流,而不仅仅是4~5个S A N - t o - S A N连接的数据流。对于一个AT M 网络的提供者而言,当他们可以处理成千上万更大例如的声音、视频和互联网数据传输服务时,只为一小部分I / O传输提供其网络服务显然并不划算。
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