调研报告NASv10.docx
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调研报告NASv10
NAS调研报告目录
1NAS(NetworkAttachedStorage)
NAS(NetworkAttachedStorage:
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。
1.1NAS定义
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是英文“NetworkAttachedStorage”的缩写,中文意思是“网络附加存储”。
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”或者“网络磁盘阵列”。
从结构上讲,NAS是功能单一的精简型电脑,因此在架构上不像个人电脑那么复杂,在外观上就像家电产品,只需电源与简单的控制钮,结构图如下:
NAS是一种专业的网络文件存储及文件备份设备,它是基于LAN(局域网)的,按照TCP/IP协议进行通信,以文件的I/O(输入/输出)方式进行数据传输。
在LAN环境下,NAS已经完全可以实现异构平台之间的数据级共享,比如NT、UNIX等平台的共享。
一个NAS系统包括处理器,文件服务管理模块和多个硬盘驱动器(用于数据的存储)。
NAS可以应用在任何的网络环境当中。
主服务器和客户端可以非常方便地在NAS上存取任意格式的文件,包括SMB格式(Windows)NFS格式(Unix,Linux)和CIFS(CommonInternetFileSystem)格式等等。
1.2网络结构
1.3设备图片
1.4NAS性能参数
NAS是真正即插即用的产品,并且物理位置灵活,可放置在工作组内,也可放在混合环境中,如混合了Unix/WindowsNT局域网的环境中,而无需对网络环境进行任何的修改。
同时,NAS支持硬盘的热插拔,如果单块硬盘损坏,可以直接更换一块新硬盘安装到NAS上;如果存储容量过小,也可以直接更换大容量硬盘。
具备诸多功能的NAS在本质上就是一台迷你电脑,它跟普通电脑一样搭载了CPU、主板以及RAM等配件。
要想让一台低功耗、低噪音的NAS具备足够强大的数据处理能力,必须慎重挑选CPU。
网络存储器内置CPU,主板上插有单根1GBDDR2内存;后端安排了诸多接口,这些接口包括两个网卡、3个USB2.0接口、1个MiniUSB接口、2个E-SATA接口和电源插孔。
它的USB和E-SATA接口都可以用来外接存储设备、打印机、连接电脑。
NAS产品直接通过网络接口连接到网络上,只需简单地配置一下IP地址,就可以被网络上的用户所共享。
局域网访问的情况下,网络存储器的单个文件平均写入速率为15.88MBps,读取速率为14.26MBps;多个文件平均写入速率为11.67Bps,读取速率为15.50MBps。
1.5NAS瓶颈
虽然在需要将存储空间放在网络时,NAS是一个非常伟大的解决方案,市场上的一些NAS设备却可以扩展到200TB的容量。
但是,NAS也还有一些不足:
(1)在拥有相同的存储空间时,它的成本比DAS要高很多。
(2)对于数据库存储和Exchange存储这种要求高使用率的任务来说,不是很适合。
(3)获得数据的最大速率受到连接到NAS的网络速率的限制。
(4)在存储基础设施中存在潜在的结点故障的可能。
NAS结构在速度慢的LAN(如10/100M网络)上几乎不具有任何优势和意义。
由于G位和10G位以太网的出现,使得NAS结构的这一缺陷自然消失,NAS方案一下子就获得了巨大的生命力和发展空间。
1.6解析NAS在六个行业中的应用
NAS能够满足那些希望降低存储成本但又无法承受SAN昂贵价格的中小企业的需求,具有相当好的性能价格比。
究竟哪些行业可以使用到NAS设备呢?
首先,看这个单位的核心业务是否建立在某种信息系统上,对数据的安全性要求很高;其次,看该信息系统是否已经有或者将会有海量的数据需要保存,并且对数据管理程度要求较高;最后,还可以判断一下网络中是否有异构平台,或者以后会不会用到。
如果上述有一个问题的答案是肯定的,那么就有必要重点考虑使用NAS设备。
1、办公自动化NAS解决方案
单位的管理和运作是离不开计算机和局域网的,企业在利用网络进行日常办公管理和运作时,将产生日常办公文件、图纸文件、ERP等企业业务数据资料以及个人的许多文档资料。
传统的内部局域网内一般都没有文件服务器,上述数据一般都存放在员工的电脑和服务器上,没有一个合适的设备作为其备份和存储的应用。
由于个人电脑的安全级别很低,员工的安全意识参差不齐,重要资料很容易被窃取、恶意破坏或者由于硬盘故障而丢失。
从对企事业单位数据存储的分析中可以看出,要使整个企、事业单位内部的数据得到统一管理和安全应用,就必须有一个安全、性价比好、应用方便、管理简单的物理介质来存储和备份企业内部的数据资料。
NAS网络存储服务器是一款特殊设计的文件存储和备份的服务器,它能够将网络中的数据资料合理有效、安全地管理起来,并且可以作为备份设备将数据库和其它的应用数据时时自动备份到NAS上。
2、税务NAS解决方案
税务行业需要的是集业务、信息、决策支持为一体的综合系统。
行业业务系统主要是税收征管信息系统,还有税务业务信息、通用业务信息等。
整个系统将行政办公信息、辅助决策信息与业务系统结合起来,组成一个通用的综合系统平台,从而形成一个完整、集成、一体化的税务业务管理系统。
税务行业的业务数据资料、日常办公文件资料及数据邮件系统非常重要,一旦数据资料丢失将会给日常工作和整个地区的税收工作带来麻烦。
保证整个数据资料的安全运行及应用成为了税务行业中一个必须解决的现实问题。
解决这个问题的办法,就是将这些数据资料存储或备份到一个安全、快速、方便的应用环境中,以此来保证税务行业数据的安全运行。
为合理解决数据业务资料备份和存储的问题,可以使用一台NAS网络存储服务器来存储和备份业务数据资料以及日常办公数据。
在业务主机内,数据库里的信息资料直接通过数据增量备份功能备份到NAS中。
连同局域网内部的业务资料以及工作人员的日常办公文件资料或是基于光盘的数据资料,都可以存储到NAS服务器上,以便工作人员随时使用和浏览这些数据资料。
使用NAS后,管理员能够有效、合理地安排和管理其内部数据资料,使数据文件从其它网络机器上分离出来,实现数据资料的分散存储,统一管理数据资料环境系统。
3、广告NAS解决方案
广告设计行业是集市场调研、行销策略、创意生产、设计执行、后期制作和媒介发布为一体的综合服务行业。
现在很多广告公司的数据存储模式比较落后,成本较高且效率低下,主要问题在于数据安全性差;整体数据量大以及原有大量陈旧的数据难以存储管理;存在多操作系统平台,设备繁杂导致存放的数据难以共享和管理,造成效率低下;广告设计人员的离职造成设计资料无辜丢失。
采用NAS存储和备份广告设计行业网络中的业务数据资料,实现数据的集中存储、备份、分析与共享,依据设计研究单位对不同数据的不同要求,充分利用现有数据,合理构建广告设计行业的数据存储平台,从而提高了信息资料的传送速度,节省了时间,提高了工作效率。
4、教育NAS解决方案
自提出”校校通”工程后,各个学校都在积极建设自己的校园网,以便将来能及时适应信息时代的发展。
随着”校校通”工程逐步到位,”资源通”成为下一步信息化建设的重点,具体体现在学校需要大量的资源信息以满足学生与教师的需求。
随着校园内数据资源不断增加,需要存储数据的物理介质具有大容量的存储空间和安全性,并要有非常快的传输速率,确保整个数据资料的安全、快速存取。
目前,在校园网建设过程中偏重于网络系统的建设,在网络上配备了大量先进设备,但网络上的教学应用资源却相对匮乏。
原有的存储模式在增加教学资源时会显现很多弊病:
由于学校传统的网络应用中所有教育资源都存放在一台服务器上,具有高性能与高扩展能力的服务器成本较高;教学资源的访问服务会与应用服务争夺系统资源,造成系统服务效率的大幅下降;应用服务器的系统故障将直接影响资源数据的安全性和可用性,给学校的教学工作带来不便。
针对这些问题,可以引入NAS设备来实现集中存储与备份。
(1).NAS提供了一个高效、低成本的资源应用系统。
由于NAS本身就是一套独立的网络服务器,可以灵活地布置在校园网络的任意网段上,提高了资源信息服务的效率和安全性,同时具有良好的可扩展性,且成本低廉。
(2).提供灵活的个人磁盘空间服务。
NAS可以为每个学生用户创建个人的磁盘使用空间,方便师生查找和修改自己创建的数据资料。
(3).提供数据在线备份的环境。
NAS支持外接的磁带机,它能有效地将数据从服务器中传送到外挂的磁带机上,保证数据安全、快捷备份。
(4).有效保护资源数据。
NAS具有自动日志功能,可自动记录所有用户的访问信息。
嵌入式的操作管理系统能够保证系统永不崩溃,以保证连续的资源服务,并有效保护资源数据的安全。
5、医疗数据存储NAS方案
医院作为社会的医疗服务机构,病人的病例档案资料管理是非常重要的。
基于CT和X光的胶片要通过胶片数字化仪转化为数字的信息存储起来,以方便日后查找。
这些片子的数据量非常大而且十分重要,对这些片子的安全存储、管理数据与信息的快速访问以及有效利用,是提高工作效率的重要因素,更是医院信息化建设的重点问题。
据调查,一所医院一年的数据量将近400GB,这么大的数据量仅靠计算机存储是胜任不了的,有的医院会使用刻录机将过去的数据图片刻录到光盘上进行存储,但这种存储解决方式比较费时,且工作效率不高。
医院需要一种容量大、安全性高、管理方便、数据查询快捷的物理介质来安全、有效地存储和管理这些数据。
使用NAS解决方案可以将医院放射科内的这些数字化图片安全、方便、有效地存储和管理起来,从而缩短了数据存储、查找的时间,提高了工作效率。
6、制造业NAS解决方案
对于制造业来说,各种市场数据、客户数据、交易历史数据、社会综合数据都是公司至关重要的资产,是企业运行的命脉。
在企业数据电子化的基础上,保护企业的关键数据并加以合理利用已成为企业成功的关键因素。
因此,对制造行业的各种数据进行集中存储、管理与备份,依据企业对不同数据的不同要求,从而合理构建企业数据存储平台。
采用NAS的存储方式是比较适合的,可以实现数据的集中存储、备份、分析与共享,并在此基础上充分利用现有数据,以适应市场需要,提高自身竞争力。
综上所述,在数据管理方面,NAS具有很大优势,在某些数据膨胀较快、对数据安全要求较高、异构平台应用的网络环境中更能充分体现其价值。
另外,NAS的性能价格比极高,广泛适合从中小企业到大中型企业的各种应用环境。
1.7NAS生产厂商
目前NAS生产厂商众多,其中IT168公布的热门NAS网络存储器品牌前十名如下:
(1)Thecus(色卡司)
(2)NETGEAR(网件)
(3)QNAP(威联通)
(4)D-Link(友讯网络)
(5)Synology
(6)西部数据(WD)
(7)忆捷(EAGET)
(8)惠普(HP)
(9)EMC
(10)BUFFALO
2磁盘阵列
磁盘阵列简称RAID(RedundantArraysofInexpensiveDisks,RAID),有“价格便宜且多余的磁盘阵列”之意。
其原理是利用数组方式来做磁盘组,配合数据分散排列的设计,提升数据的安全性。
磁盘阵列主要针对硬盘,在容量及速度上,无法跟上CPU及内存的发展,提出改善方法。
磁盘阵列是由很多便宜、容量较小、稳定性较高、速度较慢磁盘,组合成一个大型的磁盘组,利用个别磁盘提供数据所产生的加成效果来提升整个磁盘系统的效能。
同时,在储存数据时,利用这项技术,将数据切割成许多区段,分别存放在各个硬盘上。
磁盘阵列还能利用同位检查(ParityCheck)的观念,在数组中任一颗硬盘故障时,仍可读出数据,在数据重构时,将故障硬盘内的数据,经计算后重新置入新硬盘中。
磁盘阵列其样式有三种,一是外接式磁盘阵列、二是内接式磁盘阵列卡,三是利用软件来仿真。
外接式磁盘阵列最常被使用大型服务器上,具可热抽换(HotSwap)的特性,不过这类产品的价格都很贵。
内接式磁盘阵列卡,因为价格便宜,但需要较高的安装技术,适合技术人员使用操作。
另外利用软件仿真的方式,由于会拖累机器的速度,不适合大数据流量的服务器。
2.1优点
RAID的采用为存储系统(或者服务器的内置存储)带来巨大利益,其中提高传输速率和提供容错功能是最大的优点。
RAID通过同时使用多个磁盘,提高了传输速率。
RAID通过在多个磁盘上同时存储和读取数据来大幅提高存储系统的数据吞吐量(Throughput)。
在RAID中,可以让很多磁盘驱动器同时传输数据,而这些磁盘驱动器在逻辑上又是一个磁盘驱动器,所以使用RAID可以达到单个磁盘驱动器几倍、几十倍甚至上百倍的速率。
这也是RAID最初想要解决的问题。
因为当时CPU的速度增长很快,而磁盘驱动器的数据传输速率无法大幅提高,所以需要有一种方案解决二者之间的矛盾。
RAID最后成功了。
通过数据校验,RAID可以提供容错功能。
这是使用RAID的第二个原因,因为普通磁盘驱动器无法提供容错功能,如果不包括写在磁盘上的CRC(循环冗余校验)码的话。
RAID容错是建立在每个磁盘驱动器的硬件容错功能之上的,所以它提供更高的安全性。
在很多RAID模式中都有较为完备的相互校验/恢复的措施,甚至是直接相互的镜像备份,从而大大提高了RAID系统的容错度,提高了系统的稳定冗余性。
2.2技术规范简介
RAID技术主要包含RAID0~RAID7等数个规范,它们的侧重点各不相同,常见的规范有如下几种:
RAID0:
RAID0连续以位或字节为单位分割数据,并行读/写于多个磁盘上,因此具有很高的数据传输率,但它没有数据冗余,因此并不能算是真正的RAID结构。
RAID0只是单纯地提高性能,并没有为数据的可靠性提供保证,而且其中的一个磁盘失效将影响到所有数据。
因此,RAID0不能应用于数据安全性要求高的场合。
RAID1:
它是通过磁盘数据镜像实现数据冗余,在成对的独立磁盘上产生互为备份的数据。
当原始数据繁忙时,可直接从镜像拷贝中读取数据,因此RAID1可以提高读取性能。
RAID1是磁盘阵列中单位成本最高的,但提供了很高的数据安全性和可用性。
当一个磁盘失效时,系统可以自动切换到镜像磁盘上读写,而不需要重组失效的数据。
RAID0+1:
也被称为RAID10标准,实际是将RAID0和RAID1标准结合的产物,在连续地以位或字节为单位分割数据并且并行读/写多个磁盘的同时,为每一块磁盘作磁盘镜像进行冗余。
它的优点是同时拥有RAID0的超凡速度和RAID1的数据高可靠性,但是CPU占用率同样也更高,而且磁盘的利用率比较低。
RAID2:
将数据条块化地分布于不同的硬盘上,条块单位为位或字节,并使用称为“加重平均纠错码(海明码)”的编码技术来提供错误检查及恢复。
这种编码技术需要多个磁盘存放检查及恢复信息,使得RAID2技术实施更复杂,因此在商业环境中很少使用。
RAID3:
它同RAID2非常类似,都是将数据条块化分布于不同的硬盘上,区别在于RAID3使用简单的奇偶校验,并用单块磁盘存放奇偶校验信息。
如果一块磁盘失效,奇偶盘及其他数据盘可以重新产生数据;如果奇偶盘失效则不影响数据使用。
RAID3对于大量的连续数据可提供很好的传输率,但对于随机数据来说,奇偶盘会成为写操作的瓶颈。
RAID4:
RAID4同样也将数据条块化并分布于不同的磁盘上,但条块单位为块或记录。
RAID4使用一块磁盘作为奇偶校验盘,每次写操作都需要访问奇偶盘,这时奇偶校验盘会成为写操作的瓶颈,因此RAID4在商业环境中也很少使用。
RAID5:
RAID5不单独指定的奇偶盘,而是在所有磁盘上交叉地存取数据及奇偶校验信息。
在RAID5上,读/写指针可同时对阵列设备进行操作,提供了更高的数据流量。
RAID5更适合于小数据块和随机读写的数据。
RAID3与RAID5相比,最主要的区别在于RAID3每进行一次数据传输就需涉及到所有的阵列盘;而对于RAID5来说,大部分数据传输只对一块磁盘操作,并可进行并行操作。
在RAID5中有“写损失”,即每一次写操作将产生四个实际的读/写操作,其中两次读旧的数据及奇偶信息,两次写新的数据及奇偶信息。
RAID6:
与RAID5相比,RAID6增加了第二个独立的奇偶校验信息块。
两个独立的奇偶系统使用不同的算法,数据的可靠性非常高,即使两块磁盘同时失效也不会影响数据的使用。
但RAID6需要分配给奇偶校验信息更大的磁盘空间,相对于RAID5有更大的“写损失”,因此“写性能”非常差。
较差的性能和复杂的实施方式使得RAID6很少得到实际应用。
RAID7:
这是一种新的RAID标准,其自身带有智能化实时操作系统和用于存储管理的软件工具,可完全独立于主机运行,不占用主机CPU资源。
RAID7可以看作是一种存储计算机(StorageComputer),它与其他RAID标准有明显区别。
除了以上的各种标准(如表1),我们可以如RAID0+1那样结合多种RAID规范来构筑所需的RAID阵列,例如RAID5+3(RAID53)就是一种应用较为广泛的阵列形式。
用户一般可以通过灵活配置磁盘阵列来获得更加符合其要求的磁盘存储系统。
开始时RAID方案主要针对SCSI硬盘系统,系统成本比较昂贵。
1993年,HighPoint公司推出了第一款IDE-RAID控制芯片,能够利用相对廉价的IDE硬盘来组建RAID系统,从而大大降低了RAID的“门槛”。
从此,个人用户也开始关注这项技术,因为硬盘是现代个人计算机中发展最为“缓慢”和最缺少安全性的设备,而用户存储在其中的数据却常常远超计算机的本身价格。
在花费相对较少的情况下,RAID技术可以使个人用户也享受到成倍的磁盘速度提升和更高的数据安全性,现在个人电脑市场上的IDE-RAID控制芯片主要出自HighPoint和Promise公司,此外还有一部分来自AMI公司。
面向个人用户的IDE-RAID芯片一般只提供了RAID0、RAID1和RAID0+1(RAID10)等RAID规范的支持,虽然它们在技术上无法与商用系统相提并论,但是对普通用户来说其提供的速度提升和安全保证已经足够了。
随着硬盘接口传输率的不断提高,IDE-RAID芯片也不断地更新换代,芯片市场上的主流芯片已经全部支持ATA100标准,而HighPoint公司新推出的HPT372芯片和Promise最新的PDC20276芯片,甚至已经可以支持ATA133标准的IDE硬盘。
在主板厂商竞争加剧、个人电脑用户要求逐渐提高的今天,在主板上板载RAID芯片的厂商已经不在少数,用户完全可以不用购置RAID卡,直接组建自己的磁盘阵列,感受磁盘狂飙的速度。
3SAN
存储域网(SAN)是一种高速的专用网络(或子网),它连接不同种类的数据存储器件与代表更大用户网络的相关数据服务器。
一般的,存储域网是企业整个计算网络资源的一部分,它通常与其它计算资源如IBMz990大型机相邻组合,但也可能延伸到遥远的地方,使用ATM或SONET等宽域网络载波技术来实现备份和归档存储。
存储域网可使用现有通信技术,例如IBM的光纤ESCON或更新的光纤通道技术。
有些SAN系统综合者把它看作个人计算机中由硬盘或CD-ROM驱动器等各种存储设备共享的公共存储总线。
SAN支持硬盘镜像、备份和修复、归档和恢复归档文件、从一个存储设备到另一设备的数据迁移以及在网络不同服务器中共享数据。
SAN能使用网络附加存储(NAS)系统组合子网。
存储网络(SAN):
SAN是指存储设备相互连接且与一台服务器或一个服务器群相连的网络。
其中的服务器用作SAN的接入点。
在有些配置中,SAN也与网络相连。
SAN中将特殊交换机当作连接设备。
它们看起来很像常规的以太网络交换机,是SAN中的连通点。
SAN使得在各自网络上实现相互通信成为可能,同时并带来了很多有利条件。
SAN英文全称:
StorageAreaNetwork,即存储区域网络。
它是一种通过光纤集线器、光纤路由器、光纤交换机等连接设备将磁盘阵列、磁带等存储设备与相关服务器连接起来的高速专用子网。
SAN由三个基本的组件构成:
接口(如SCSI、光纤通道、ESCON等)、连接设备(交换设备、网关、路由器、集线器等)和通信控制协议(如IP和SCSI等)。
这三个组件再加上附加的存储设备和独立的SAN服务器,就构成一个SAN系统。
SAN提供一个专用的、高可靠性的基于光通道的存储网络,SAN允许独立地增加它们的存储容量,也使得管理及集中控制(特别是对于全部存储设备都集群在一起的时候)更加简化。
而且,光纤接口提供了10km的连接长度,这使得物理上分离的远距离存储变得更容易.
SAN(存储区域网络)的优点:
1.可实现大容量存储设备数据共享
2.可实现高速计算机与高速存储设备的高速互联
3.可实现灵活的存储设备配置要求
4.可实现数据快速备份
5.提高了数据的可靠性和安全性
3.1简介
存储域网络(StorageAreaNetwork)的支撑技术是FibreChannel(FC)技术,这是ANSI为网络和通道I/O接口建立的一个标准集成。
支持HIPPI,IPI,SCSI,IP,ATM等多种高级协议,它的最大特性是将网络和设备的通讯协议与传输物理介质隔离开.这样多种协议可在同一个物理连接上同时传送,高性能存储体和宽带网络使用单I/O接口使得系统的成本和复杂程度大大降低。
如通过Switch扩充至交换仲裁复用结构则可将用户扩至很多。
FC使用全双工串行通讯原理传输数据,传输速率高达1062.5Mbps,FibreChannel的数据传输速度为100MB/S,双环可达200MB/S,使用同轴线传输距离为30米,使用单模光纤传输距离可达10公里以上。
光纤通道支持多种拓扑结构,主要有:
点到点(Links)、仲裁环(FC-AL)、交换式网络结构(FC-XS)。
点对点方式的例子是一台主机与一台磁盘阵列透过光纤通道连接;其次为光纤通道仲裁环(FC-AL),在FC-AL的装置可为主机或存储装置。
第三种FC-XS交换式架构在主机和存储装置之间透过智能型的光纤通道交换器连接,使用交换架构需使用存储网络的管理软件。
FC技术具有以下优越性:
(1)既具有单通道的特点,又具有网络的特点,它是把设备连接到网络结构上的一种高速通道。
而这种网络结构描述了连接两套设备的单条电缆以及连接许多设备的交换机产生网状结构。
(2)光纤通道最大优点是速度快,它可以给计算机设备提供接近于设备处理速度的吞吐量。
(3)协议无关性,它有很好的通用性,是一种通用传输机制。
适用范围广,可提供多性价比的系统,从小系统到超大型系统,支持存在的多
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