以上界面的直接反应是单任务时IDE比SCSI快,多任务时SCSI较快,这可从用IDE盘和SCSI盘做多用户、多任务的操作系统(如Unix,Windows/NT等)的系统盘时的启动时间的差别中明显看出 。在单机时则不一定 。我们看一个界面是否较快,不应只看其传输速度的高低而应就整个输入/输出的流程看,因为磁盘存取的机械动作比不上电脑的传输速率 。IDE界面简单,反应快速,用于PC单机的小型的磁盘阵列其效果可能比SCSI为佳;但较大型的磁盘阵列就非SCSI界面莫属,因为阵列中的各个磁盘一起作存取的动作,能充分发挥SCSI的传输速率快及多工的特点 。
此外IDE因为其配线规格的关系,不能作热插拔(hot swap),也就是不能在工作中带电插拔磁盘,而其线缆即使是增强型IDE也只有18寸,不能接在机箱之外,难于形成大的阵列,也就是春适用于PC低层次的用户 。SCSI缆线在差分传输模式(differential transmission mode)下最大长度为25米,单端传输模式(single-ended transmission mode)时最大长度为6米,而一条SCSI总线可连接8台或16台系统或各种不同的装置,扩充性很强,可形成很大的磁盘阵列空间;SCSI规格完备,容错能力很好,可带电插拔磁盘,是外接式装置无可取代的界面 。
8. 磁盘阵列卡还是外接式磁盘阵列控制器
磁盘阵列控制卡一般用于小系统,供单机使用 。与主机共用电源,在关闭主机电源时存在丢失快取内存中的数据的危险 。磁盘阵列控制卡只有常用线方式的接口,其驱动程序与主机、主机所用的操作系统都有关系,有软、硬件兼容性问题并潜在地增加了系统的不安定因素 。在更换磁盘阵列卡时要冒磁盘损坏,资料失落,随时停机的风险 。
外接式磁盘阵列控制器一般用于较大型系统,可分为两种:单主机通道磁盘阵列和多主机通道式磁盘阵列,单主机通道磁盘阵列只能接一台主机,有很大的扩充限制 。多主机通道磁盘阵列可接多个系统同时使用,以群集(cluster)的方式共用磁盘阵列,并形成高可用性的容错架构 。这使内接式阵列控制器及单接式磁盘阵列无用武之地 。建联科技的ESCORT和NEPTUNE等系统,都是独立形式的磁盘阵列子系统,其本身与主机系统的硬件及操作环境无关,只通过SCSI线缆与主机相接,主机把它当作一般的磁盘,所有的输入输出动作都在磁盘阵列上完成,与主机的操作无关,所以可接任何可使用SCSI界面的主机 。ESCORT和NEPTUNE两系统最多可有十二个SCSI通道,可同时连接7台主机使之一起共用磁盘阵列子系统;可连接数TB的大型阵列 。这种方式的磁盘阵列即可给单机使用,双可给集群多机使用,对用户增加阵列中的磁盘数量限制较小,并可用于备援及并行的容错电脑系统,特别适合较大的系统用户,使这些用户可从封闭的环境中解放出来 。
9. 单控制器还是冗余控制器
磁盘阵列一般都是一个控制器连接主机及磁盘,在磁盘阵列的容旬功能下达到数据的完整性 。但磁盘阵列控制器同样会发生故障,在此情况之下,会有数据失落 。为了解决此问题,有的厂商把两个控制器用电缆线连接起来,相互备援 。做得差的,两个控制器不能使用快取内存,其性能很差 。做得较好的,虽然能使用快取内存并镜像,但两个独立控制器在机箱内的连接,意味着一旦出故障时必须拆机箱换控制器,也意味着一旦出故障时必须停机 。数据的完整和一致性及故障不停机中是磁盘阵列最重要的特性,为了达到此一目标,建联科技的NEPTUNE 8400P3D提供双控制冗余的架构 。和别的冗余方式不一样,NEPTUNE 8400P3D的设计是可热插拔的冗余,不必拆开机箱,可直接更换控制器,同时双控制器以active/Active的方式工作,并互相备援,即时转换 。为了达到无单点错误,NEPTUNE 8400P3D使用专用的快取内存和内存镜像的方式,以确保控制器在发生任何问题时都能保持数据的完整不丢失 。NEPTUNE 8400P3D并提供独家的自动重绑(Auto Rebind,即控制器更换后,自动恢复故障前的工作设置)及自动平衡(auto Balance,即自动把工作负荷分散给相互备援的控制器,以达到负载均衡)的功能,在冗余的环境之下,提供单控制器所达不到的高性能及高安全性 。其实大部分的应用并非需要绝对的安全性,单控制器磁盘阵列适用于只追求速度及大容量,而安全性较次的应用,冗余控制器磁盘阵列则适用于追求数据完整及不停机的高安全性需求的应用 。
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