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SAN ISSCI NAS

一SAN概述

SAN(Storage
Area Network )是一个集中式管理的高速存储网络,由多供应商存储系统、存储管理软件、应用程序服务器和网络硬件组成,能够帮助您充分利用您所拥有的商业信息的价值。由于SAN的基础是存储接口,所以是与传统网络不同的一种网络,常常被称为服务器后面的网络。SAN可被用来绕过传统网络的瓶颈,它支持服务器与存储设备之间的直接高速数据传输。它可适用于 UNIX, NT,
OS/400, OS/390 等操作系统。SAN存储区域网是独立于服务器网络系统之外的高速光纤存储网络,这种网络采用高速光纤通道作为传输体, 以SCSI-3协议作为存储访问协议.将存储系统网络化,实现真正的高速共享存储。

SAN可以被看作是存储总线概念的一个扩展,它使用局域网(LAN)和广域网(WAN)中类似的单元,实现存储设备和服务器之间的互连。这些单元包括:路由器、集线器、交换机和网关。SAN可在服务器间共享,也可以为某一服务器所专有,既可以是本地的存储设备也可以扩展到地理区域上的其他地方。SAN的接口可以是企业系统连接(ESCON)、小型计算机系统接口(SCSI)、串行存储结构(SSA)、高性能并行接口(HIPPI)、光纤通道(FC)或任何新的物理连接方法。

SAN组成

服务器:服务器基础结构是所有SAN解决方案的前提,这种基础结构是多种服务器平台的混合体,包括Windows NT、不同风格的UNIX和OS/390。由于服务器整合和电子商务的推动,对SAN的需求将不断增长.

存储:SAN解放了存储设备,使其不依赖于特定的服务器总线,而且将其直接接入网络。SAN还支持存储设备的集中化和服务器群集,使其管理更加容易,费用更加低廉。

互连:通过光纤通道之类的技术实现存储和服务器组件的连通性。以下所列的组件是实现LAN和WAN所使用的典型组件。与LAN一样,SAN通过存储接口的互连形成很多网络配置,并能够跨越很长的距离。

二SAN特点

1,基于千兆位的存储带宽,更适合大容量数据高速处理的要求

2,完善的存储网络管理机制,对所有存储设备,如磁盘阵列,磁带库等进行灵活管理及在线监测

3,将存储设备与主机的点对点的简单附属关系升华为全局多主机动态共享的模式

4,实现 LANfree, 数据的传输,复制,迁移,备份等在SAN网内高速进行,不需占用 WAN/LAN的网络资源

5,灵活的平滑扩容能力

6,兼容以前的各种SCSI存储设备

三光纤网络的相关知识

FC(Fibre Channel)

FC是美国国家标准协会(ANSI)制定的一种串行数据协议,它是高性能的混合接口,它支持FDDI(光纤分布式数据接口),PI(高效并行接口),IPI(智能外围接口),SCSI(小型计算机系统接口),ATM(异步传输模式)等多种高姐协议,可实现大容量,高速度和高效的信息传输。FC的最大特性就是将网络和设备的通信协议与传输物理介质隔离开,多种协议可以在同一物理连接上传输,高性能存储体和宽带网络使用单一的I/O接口互联。同时,它还支持热插拔。

FC由五个功能不同的层次组成:

FC-0,为最底层,定义物理连接,包括光纤、连接器等的物理特性,传输速度和光电参数等。

FC-1,定义了传输协议包括串行的编解码原理,特殊字符和错误可控制。

FC-2,信号协议层,定义了端口之间转移的数据帧格式和协议。

FC-3,公共服务层,被用了提供高级特性所需求的公共服务,例如,多点广播(发送一个信息到多个端口)等。

FC-4,FC结构中的最高层,定义了能执行光纤通道的应用接口。例如,SCSI, IPI, IP, ATM等。

FCoE(Fibre Channel over Ethernet)

FCoE以太网光纤通道。是由数家IT厂商向美国国家标准协会(ANSI)T11委员会提交的一种新技术标准的提,2009年6月标准完成(FC-BB-5)。FCoE基于FC模型而来,仍然使用FSPF和WWN/FC ID等FC的寻址与封装技术,只是在外层新增加了FCoE报头和Ethernet报头封装和相应的寻址动作,可以理解为类似IP和Ethernet的关系。

FCoE标准定义了数据平面封装与控制平面寻址两个部分。寻址是指,FCoE使用FIP(FCoE
Initialization Protocol)进行初始化连接,FIP运行于VFPort和VNPort之间或VEPort之间,所谓的V就是FC的接口角色中的名称前面加了个Virtual。FIP在接口使能后一共做了三件事:

1、使用本地VLAN(如VLAN1)确认FCoE数据报文将要使用的VLAN ID。

2、和FCF建立连接。

3、FLOGI/FDISC(Discover
Fabric Service Parameters,FC节点设备第一次向FC交换机注册请求FC ID时使用FLOGI,后面再续约或请求其他FC ID时都使用FDISC)

FCF(Fibre Channel
Forwarder)是FCoE里面重要的角色,可以是软件或者芯片硬件实现,需要占用Domain ID,处理FCoE交换机中所有与FC相关的工作,如封装解封装和FLOGI等。

Enode是指网络中所有以FCoE形式转发报文的节点设备,可以是服务器CAN网卡、FCoE交换机和支持FCoE的存储设备。FCoE外层封装的Ethernet报头中MAC地址在Enode间是逐跳的,而FC
ID才是端到端的。

与三层交换机中的VLAN接口一样,每个FCF都会有自己的MAC,由于FC
ID是FCF分配给Enode的,继承下来的终端Enode MAC也是由FCF分配的并具有唯一性,这个地址叫做FPMA(Fabric Provided MAC Address)。FPMA由两部分组成,FC-MAP与FC
ID,结构如下所示,这样当FCoE交换机收到此报文后可以根据FC-MAP判断出是FC报文,直接送给FCF,FCF再根据FC
ID查表转发,处理起来更简单,每个FCF下联的Enode终端最多也就255个(00-FF)。

FCoE技术标准可以将光纤通道映射到以太网,可以将光纤通道信息插入以太网信息包内,从而让服务器-SAN存储设备的光纤通道请求和数据可以通过以太网连接来传输,而无需专门的光纤通道结构,从而可以在以太网上传输SAN数据。FCoE允许在一根通信线缆上传输LAN和FC SAN通信,融合网络可以支持LAN和SAN数据类型,减少数据中心设备和线缆数量,同时降低供电和制冷负载,收敛成一个统一的网络后,需要支持的点也跟着减少了,有助于降低管理负担。它能够保护客户在现有FC-SAN上的投资(如FC-SAN的各种工具、员工的培训、已建设的FC-SAN设施及相应的管理架构)的基础上,提供一种以FC存储协议为核心的I/O整合方案。

FCoE面向的是10G以太网,其应用的优点是在维持原有服务的基础上,可以大幅减少服务器上的网络接口数量(同时减少了电缆、节省了交换机端口和管理员需要管理的控制点数量),从而降低了功耗,给管理带来方便。此外它还提高了系统的可用性。FCoE是通过增强的10Gb以太网技术变成现实的,我们通常称之为数据中心桥接(Data Center Bridging,DCB)或融合增强型以太网(Converged Enhanced Ethernet,CEE),使用隧道协议,如FCiP和iFCP传输长距离FC通信,但FCoE是一个二层封装协议,本质上使用的是以太网物理传输协议传输FC数据。最近在以太网标准方面也取得了一些进展,并有计划增强,如在10Gb以太网上提供无损网络特征,进一步推动FCoE的发展。

基于以太网光纤通道(Fibre Channel over Ethernet,FCoE)允许企业保留现有的FC基础架构,继续使用现有的FC管理工具,并以更低的价格提供相同的性能(采用数据中心以太网)。FCoE技术是基于美国国家标准协会(ANSI)的X3.230-1994标准(ISO
14165-1),而创建的基于块的网络方式。该技术详细定义了在服务器、转换器和存储子系统(例如,磁盘列阵或磁带库)之间建立网络结构所需的连接和信号。光纤通道几乎可以传输任何大小的流量。 FCoE采用光纤、同轴铜质电缆或者双绞合铜质电缆,以1Gbps、2Gbps、4Gbps和最新的10Gbps速率传输SAN数据。同时,延迟时间短,尽量缩短数据请求和发送的迟缓时间。例如,典型的FCoE转换所产生的延时仅有数微秒。正是由于FCoE结合了高速度与延迟性低的特点,在时间敏感或交易处理的环境中,光纤通道成为理想的选择。同时,这些特点还支持强大的扩展能力,允许更多的存储系统和服务器互连。光纤通道同样支持多种拓朴结构,,既可以在简单的点对点模式下实现两个设备之间的运行,也可以在经济型的仲裁环下连接126台设备,或者(最常见的情况)在强大的交换式结构下为数千台设备提供同步全速连接。在同一个SAN中,很容易实现不同拓朴结构和光缆类型的混合连接。

光纤通道被认为是一种非常可靠的SAN技术。通常而言,主机总线适配器卡(HBA)和交换机的性能非常强大,将设备故障率降到最低。光纤通道SAN结构允许多重连接线路和冗余线路,所以,如果某个硬件出现故障或电缆出现问题,可以找到一条新的通道,这样传输转换到另外一个通道,可以保持存储和应用程序之间的连接(可能性能会有所下降),直到故障排除。另外,多重连接可以进行合并,以获得更好的带宽。例如,将两个2Gbps的连接进行合并,可以有效地达到一个4Gbps数据带宽的性能。这种多重或冗余连接的可行性,能够在SAN系统卸载流量时,均衡负载,并且能够动态地调整繁忙通道(瓶颈)利用较少使用的通道进行传输。

安全是光纤通道技术的另一个重要特性。“网络”将多种设备互连通信。但是在SAN结构中,最好是不要让每台服务器去识别或访问SAN中的LUN(逻辑单元号)。在实际的使用中,LUN必须进行设置,只能让特定的应用程序看到,所以,设置安全性是存储准备过程中极其重要的一环。通过实行分区,光纤通道网络中的设备可以互相识别。通过限制终端设备的可视性,服务器(主机)只能看到和访问分配在同一个分区的存储设备。一旦SAN被分区,LUN就会被掩码保护,这样每一台主机服务器只能看到特定的LUN。

FCoE技术在网络中有两种部署模式,如图1所示。

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图1. FCoE技术的两种部署模式

 服务器网络接入层部署FCoE,目的是实现服务器I/O整合,简化服务器网络接入层的线缆设施。服务器安装支持FCoE的10GE CNA(融合网络适配器,是将多种网络协议通过以太网线加以传输的服务器卡)网卡,并连接到接入层FCoE交换机,接入层交换机再分别通过10GE链路和FC链路连接到现有的LAN和SAN。

整网端到端(接入—汇聚—核心)的FCoE部署。FCoE技术的应用范围扩大到整网,除接入层交换机外,汇聚核心层交换机也支持FCoE功能;除服务器外,存储设备也逐渐支持FCoE接口。由此实现了LAN与SAN的融合,简化了整网基础设施。

Virtual Fabric

Virtual Fabric利用一种技术手段把一个公用的物理SAN fabric划分成多个虚拟的“工作域”,这种技术可以增加端口的使用效率,降低SAN Fabric物理互连时产生的资源损耗。使用Virtual Fabrics,客户可以将一个物理交换机划分为若干个逻辑交换机。而每个逻辑交换机均可独立地建立或从属于一个逻辑Fabric(逻辑SAN网),由此而构成的任意逻辑Fabric拥有独立的数据路径、Fabric架构配置(分区、服务质量(QoS)、互操作模式等)和管理。5894430436

由于不需要在存储区域网(SAN)中的每台交换机上启用逻辑交换机,因此可在现有环境中实现简单而无中断的部署。如图1所示,每个逻辑交换机分别属于一个逻辑Fabric。逻辑Fabric包括分配给它的所有逻辑交换机,而且还可能包括不支持Virtual Fabrics的物理交换机。多个逻辑Fabric内的数据传输可以通过共用 一种被称为“XISL”的特殊交换机间级联链路(ISL)来实现,XISL可以在同一条物理链路上传输多个逻辑Fabric的数据流,同时保持各个Fabric架构间彼此的相互隔离。此外,逻辑Fabric还能够支持基于3层的集成路由(IR)。基于这一特性,由部分或一个或多个物理交换机所创建出的逻辑交换机即可创建或被指定成为一个骨干Fabric(BackboneFabric)。骨干Fabric架构与各个独立的边缘Fabric架构以SAN路由的方式连接;而借助LSAN ZONE分区功能即可允许数据流在任意边缘Fabric架构中所选择的设备之间传输。在使用Virtual Fabrics功能时,只有那些构成逻辑交换机且成为骨干交换机的端口才会在骨干Fabric架构中,而其它端口则不在骨干Fabric架构中且可以分配给任何其它逻辑交换机。

Virtual
Fabric中的一些概念:

逻辑交换机是Virtual
Fabric的基本组成部分。如果在支持VF的交换机上启用了Virtual Fabrics,用户就可以将该交换机划分为多个逻辑交换机。物理交换机上的端口则可以动态地分配给机柜内的任何逻辑交换机,而且可以根据需要重新分配给其它逻辑交换机。端口、交换机和Fabric架构的管理方式与物理交换机或物理Fabric架构完全相同。

默认逻辑交换机(以下简称为默认交换机)是在支持VF的交换机上启用Virtual
Fabrics时自动创建的。在尚未配置逻辑交换机/Fabric的初始阶段,默认交换机包含了所有物理交换机资源和端口。对于骨干级交换机,插入机柜中的任何刀片上的端口起初都属于默认交换机。而用户定义的逻辑交换机所需要的端口则由交换机硬件管理员从默认交换机上动态分配。只要启用了Virtual
Fabrics,就有默认交换机,即使它上面的所有端口都已经被分配给其它逻辑交换机。默认交换机可支持的端口类型与物理交换机相同。在用户创建逻辑交换机时,会为其分配一个独一无二的Fabric ID(FID),用于识别该逻辑交换机属于哪个逻辑Fabric。如果逻辑交换机需要更多的端口,可以轻易地从默认交换机或任何其它逻辑交换机中分配。逻辑交换机支持F_Port、E_Port和VE_Port。

基本逻辑交换机(以下简称基本交换机)是一类可选的且由用户定义的逻辑交换机。每台物理交换机最多只能有一个基本交换机。基本交换机用于提供一个公共的通信架构,这个通讯架构可以供同个物理交换机中的所有逻辑交换机共享。多个基本交换机可以在二层(交换层)通过标准FC端口或者ICL连接来互联组成一个基本逻辑Fabric(以下简称基本Fabric架构)。基本交换机之间的物理连接被称为eXtendedISL(XISL)。XISL连接可以同时传输多个逻辑Fabric的数据流,同时保持共享XISL连接的各个逻辑Fabric之间是相互隔离的。

如果基本交换机与另一个基本交换机相连,就会建立一条XISL连接,如图中所示的大链路管道。如果带有相同FID的逻辑交换机配置使用了XISL(如逻辑交换机#1和#2)进行互联,则相关的基本交换机将自动在XISL中创建一条逻辑ISL(LISL,无需人工干预自动完成)。该LISL可以将自身承载的数据流同来自多个Fabric的其他数据流隔离开:每条LISL专用于一个Fabric架构的数据流。可以这样理解:两台基本交换机之间的物理XISL连接自动组成一条LISL“隧道”,这条隧道专用于数据流往返于两端的逻辑交换机,如XISL中的虚线所示。

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分配给逻辑交换机的Fabric ID(FID)用于识别属于某个特定逻辑Fabric的数据流。其它机柜中具有相同FID的逻辑交换机也可以加入到同一个逻辑Fabric中。逻辑Fabric中的逻辑交换机之间可以直接用 ISL(包括标准FC端口和/或ICL连接)进行互联,这些ISL链路完全支持数据帧级别链路带宽合并和DPS链路负载均衡。与物理Fabric架构相同,在逻辑Fabric内ISL连接也是用于传输Fabric内部的数据流。对于专用ISL连接在二层上还有另外一种实现方法:使用基本Fabric架构在相同物理连接上传输多个逻辑Fabric的数据流,同时可保持各个Fabric的相互隔离。

此外,基本交换机还可用于创建基于第三层的骨干Fabric架构(Backbone
Fabric),它可以通过Fabric间链路(IFL)连接(EX_Port、VEX_Port)来连接边缘Fabric架构(EdgeFabric)。IFL可以同边缘Fabric架构中的任何一个逻辑交换机或物理交换机进行相连。高级分区功能通过运用逻辑SAN(LSAN)分区以实现在各个边缘Fabric中的特定设备之间对数据流进行路由传递。具备VF特性的物理交换机都拥有集成路由的功能,它们可以根据需要在其基本交换机中创建EX_Port,无需额外插卡。

四ISCSI概述

SCSI技术是一种由IBM公司研究开发的,是一个供硬件设备使用的可以在IP协议的上层运行的SCSI指令集,这种指令集合可以实现在IP网络上运行SCSI协议,使其能够在诸如高速千兆以太网上进行路由选择。iSCSI:Internet 小型计算机系统接口 (iSCSI:Internet
Small Computer System Interface)。它是一种基于 TCP/IP的协议,用来建立和管理 IP 存储设备、主机和客户机等之间的相互连接,并创建存储区域网络(SAN)。iSCSI 的主要功能是在 TCP/IP 网络上的主机系统(启动器
initiator)和存储设备(目标器 target)之间进行大量数据的封装和可靠传输过程。此外,iSCSI 提供了在 IP 网络封装 SCSI 命令,且运行在 TCP 上。下图为ISCSI示意图。

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如今我们所涉及的 SAN (Storage Area Network),其实现数据通信的主要要求是:1. 数据存储系统的合并;2. 数据备份;3. 服务器群集;4. 复制;5. 紧急情况下的数据恢复。另外,SAN 可能分布在不同地理位置的多个 LANs 和 WANs 中。必须确保所有 SAN 操作安全进行并符合服务质量(QoS)要求,而 iSCSI 则被设计来在 TCP/IP 网络上实现以上这些要求。从根本上说,iSCSI协议是一种利用IP网络来传输潜伏时间短的SCSI数据块的方法,ISCSI使用以太网协议传送SCSI命令、响应和数据。ISCSI可以用我们已经熟悉和每天都在使用的以太网来构建IP存储局域网。通过这种方法,ISCSI克服了直接连接存储的局限性,使我们可以跨不同服务器共享存储资源,并可以在不停机状态下扩充存储容量。

五ISCSI特点

iSCSI技术优点和成本优势的主要体现包括以下几个方面:

硬件成本低:构建iSCSI存储网络,除了存储设备外,其他都是标准的以太网配件,价格相对来说比较低廉。同时,iSCSI还可以在现有的网络上直接安装,并不需要更改企业的网络体系,这样可以最大程度地节约投入。

操作简单,维护方便:对iSCSI存储网络的管理,实际上就是对以太网设备的管理,只需花费少量的资金去培训iSCSI存储网络管理员。

扩充性强:增加iSCSI存储设备和服务器都将变得简单且无需改变网络的体系结构。

带宽和性能:iSCSI存储网络的访问带宽依赖以太网带宽。随着千兆以太网的普及和万兆以太网的应用,iSCSI存储网络会达到甚至超过FC(FiberChannel,光纤通道)存储网络的带宽和性能。

性能:iSCSI的一些新特性与IP协议的性质密切相关。在主机方面,TCP卸载引擎(TOE)和iSCSI HBA可以有效节省CPU周期,尤其是对速度较慢但注重性能的应用程序服务器。

安全性: 多种iSCSI身份验证方式。

可用性:在网络层面上,可以成对部署交换机,采用生成树状动态路由等以太网故障转移技术,实现冗余。在服务器层面上,通过双连服务器和以太网交换机,实现高可用性。

六NAS概述

NAS(Network
Attached Storage:网络附属存储)是一种将分布、独立的数据整合为大型、集中化管理的数据中心,以便于对不同主机和应用服务器进行访问的技术。按字面简单说就是连接在网络上,具备资料存储功能的装置,因此也称为“网络存储器”。它是一种专用数据存储服务器。它以数据为中心,将存储设备与服务器彻底分离,集中管理数据,从而释放带宽、提高性能、降低总拥有成本、保护投资。其成本远远低于使用服务器存储,而效率却远远高于后者。NAS被定义为一种特殊的专用数据存储服务器,包括存储器件(例如磁盘阵列、CD/DVD驱动器、磁带驱动器或可移动的存储介质)和内嵌系统软件,可提供跨平台文件共享功能。NAS通常在一个LAN上占有自己的节点,无需应用服务器的干预,允许用户在网络上存取数据,在这种配置中,NAS集中管理和处理网络上的所有数据,将负载从应用或企业服务器上卸载下来,有效降低总拥有成本,保护用户投资。

NAS本身能够支持多种协议(如NFS、CIFS、FTP、HTTP等),而且能够支持各种操作系统。通过任何一台工作站,采用IE或Netscape浏览器就可以对NAS设备进行直观方便的管理。

NAS系统的整体结构

1、网络附属存储(NAS)包括核心处理器,文件服务管理工具,一个或者多个的硬盘驱动器。

2、 NAS在一个LAN上占有自己的节点。

3、 NAS设备包括存储器件(例如磁盘阵列、CD/DVD驱动器、磁带驱动器 或可移动的存储介质)和集成在一起的简易服务器(功能服务器),可用于实现涉及文件存取及管理的所有功能。

NAS并不像PC平台一样拥有标准化的软件组件可供选择,NAS厂商必须根据硬件来自行设计软件系统,尽管设计工作是在已有资源的基础上进行,但其难度也相当之大—譬如,NAS厂商必须对Linux内核进行裁剪或修改,使之可以在自身硬件平台上运行,同时它必须自行编写设备的驱动程序和应用软件,工作量几乎等于独立开发一套嵌入操作系统。

七NAS特点

NAS是通过网线连接的磁盘阵列,具备磁盘阵列的所有主要特征:高容量、高效能、高可靠。

1、NAS 具有安装容易、快速的特点

2、易于维护

3、非常好的可扩展性

4、具有更快的响应速度和更高的数据带宽

5、对服务器的要求降低,可大大降低服务器的成本,有利于高性能存储系统在更广的范围内普及及应用NAS网络存储器功能。

NAS与SAN的区别

NAS有文件操作和管理系统,而SAN却没有

SAN主要是高速信息存储,NAS偏重文件共享。

SAN和NAS相比不具有资源共享的特征

SAN是只能独享的数据存储池,NAS是共享与独享兼顾的数据存储池。

NAS是网络外挂式,而SAN是通道外挂式。

SAN高效可扩,NAS简单灵活。

八SONAS

GPFS是IBM开发的PB级可扩展、高可用、高性能文件系统,与具有高度可扩展性的硬件架构相结合,就形成了SONAS(Scale Out NAS,横向扩展NAS)。SONAS包括三种节点——管理节点(Management Node)、接口节点(Interface Node)和存储节点(Storage Node),其中接口节点负责对外提供文件服务,存储节点负责把后端的块存储设备变成可用的存储池,两种节点通过高速的InfiniBand网络互连。接 口节点与存储节点的数量可以灵活配置,需要较高的I/O密度时,可将接口节点从2个增至几十个;需要较高的存储密度时,可以增加由存储节点与磁盘包组成的 存储扩展机架。

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SONAS软件结构如下图所示
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SONAS特点:

高性能:

–基于第三代GPFS并行文件系统,并发读写全局文件系统;

–采用高性能的DDN高密度存储

–单节点最大性能达1.55 GB/s,

–增加节点,性能线性增加。

横向扩展:

–可扩展的存储架构,30个端口节点,60个存储节点,60个高性能存储

投资回报高

–存储量最大可达14.4PB–内含一对Infiniband(20GB/s)高速交换机

–性能与容量不绑定。性能不够扩节点,容量不够扩存储。

–自动分层存储管理,让不用的数据自动迁移到磁带库

易用性

–统一管理平台,两种操作界面,支持CLI和WEB GUI

–健康中心帮助管理和监控所有相关设备的状态和性能(节点、网络和存储)

–功能丰富,快照、备份、分层存储管理、远程复制…

–备份软件和分层存储软件等所有软件功能已经安装

九System x相关产品

IBM DS3500,DS3000等均支持ISCSI,SAN方案。

IBM N7000,N6000,N3000等均支持NAS方案。

下左图为N7000,右图为DS3500。
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N7000 系列与所有 N 系列系统一样,提供了强大的虚拟化和自动精简配置功能,可最大限度地提高存储利用率,最大限度地降低电源、散热和占地空间需求。同时,利用集成的应用程序感知型易管理性软件套件,可以对手动任务进行基于策略的自动化,提高存储效率,从而提高员工生产效率。

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N7000 系列可以在单一代码架构中集成光纤通道、SAN、iSCSI
SAN、NAS、以太网光纤通道 (FCoE)、主存储、近线存储以及法规合规性数据保留功能和归档存储。N7000
系列还提供了卓越的可扩展性来支持增长和整合。N
系列系统的多功能性与简易性相结合可以帮助您快速响应不断变化的业务需求。此外,N7000
系列还提供网关特性,可以帮助您充分利用现有存储设备。您可以提高投资回报率,同时继续支持企业内部各种业务解决方案所需的不同访问方式。通过其网关特性,N7000
系列可以支持连接至众多的如IBM、EMC、Hitachi、Fujitsu

HP 存储子系统,包括
IBM Enterprise Storage Server(ESS)
系列、IBM
XIV存储系统、System
Storage DS8000与
System Storage DS5000 系列。

十参考资料

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2.http://baike.soso.com/v4739726.htm?ch=ch.bk.innerlink

3.http://www.watchstor.com/SAN/

4.http://baike.baidu.com/view/120148.htm

5.http://en.wikipedia.org/wiki/ISCSI

6.http://baike.baidu.com/view/2679515.htm

7.http://publib-b.boulder.ibm.com/abstracts/redp4271.html?Open

8.http://publib-b.boulder.ibm.com/abstracts/redp0190.html?Open

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18.http://tech.163.com/digi/10/0714/06/6BHJ6UHB001618JK.html

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