DAS+NAS+SAN

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DAS、NAS、SAN存储比较

DAS、NAS、SAN存储比较

一、存储1、Direct-Attached-Storage (直连式存储DAS)2、Network-Attached-Storage (网络接入存储NAS)3、Storage Area Network (存储区域网络SAN)4、NAS用户通过TCP/IP访问数据,采用业界标准文件共享协议如:NFS、HTTP、CIFS实现共享。

5、通过光纤通道交换机访问数据,采用SCSI、FC-AL接口。

6、NAS和SAN存储系统的区别是NAS有自己的文件管理系统。

7、NAS是将目光集中在应用、用户和文件以及他们共享的数据上。

8、SAN是将目光集中在磁盘,磁带以及链接他们的可靠的基础结构。

9、NAS的缺点:对数据库支持不如盘阵和SAN;共用企业局域网,如果企业局域网带宽有限,性能将下降很多。

二、DAS、NAS、SAN三种存储的比较。

DAS是存储中很古老的技术了,其代表是磁盘阵列(在服务器上加几个硬盘也属此类)。

DAS 的主要优势在于简单易用,只要把盘阵接在服务器后面,几乎不用怎么设置,就可使用。

但是相对于NAS和SAN,DAS的缺点是很突出的:磁盘利用率很低,只有30%左右,而NAS和SAN可达70%;不易扩容,容量受磁盘BAY数影像,扩容只能再加一台盘阵或其他存储;如果用光纤盘阵,连接距离可以很远,但价格不菲(甚至和SAN可比),用SCSI或IDE接口,盘阵则必须在服务器几米范围内;盘阵没有将存储和计算分开,需要前端服务器比较强的处理能力......NAS是和SAN差不多时间出现的技术,在上世纪九十年代开始推广。

NAS甚至可理解为在磁盘阵列上加上文件系统,通过以太网提供服务。

NAS的主要优势在于:简单易用,通过WEB界面管理,管理者不需专业技术;价格便宜,有的NAS甚至比SAN便宜一个数量级!共享方便,可给不同操作系统服务器/pc 机同时提供存储容量;扩容方便,可动态给不同用户分配/修改存储空间;对前端服务器要求不高,文件的管理、缓存在NAS上实现。

6.DAS、NAS和SAN区别

6.DAS、NAS和SAN区别
NAS(Network Attached Storage)的核心思想就是把文件系统的功 能从使用者处迁移到磁盘阵列之上,者只需告诉这个文件系统需要存 取什么文件,长度是多少让磁盘阵列来统一管理存储空间。对外则只 提供统一的用户接口。 NAS在考虑网络传输方式时,以太网加TCP/IP是它的首选,但还必须 定义上层的应用逻辑。目前有两种应用逻辑(文件系统): CIFS(Common Internet File System):它是微软定义的一套 规范,通过测试在目录下面新建一个文本文档,然后再删除,此过 程抓包分析发现仅仅两个动作,就产生了数百个包的流量,因此 CIFS是一种开销非常大的NAS协议。 NFS(Network File System):它是Linux和UNIX系统使用的一 种规范,但他们的上层都使用TCP/IP,而完成上面同样的操作, NFS只需要交互十几个包就可以解决。
仓库西门
仓库管理员2
仓库东门
交通大枢纽
理货员 理货员
梁山
明教
理货员
理货员 理货员
少林
武当
峨眉
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5.1.1 NAS的来源(2)
这种存储方式存在诸多问题:
① 每个门派都需要养一个理货员,也就是文件系统。
② 高速公路需要高昂的建设和使用成本,也就是FC网络 解决方案:
① 各个门派将理货员外包给别人做,用NAS的文件系统集中管理
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5.1.1 IBM NAS 300
HP Surestore NAS VA解决方案旨在满足各种组织和网络对异种文 件服务不断增加的需求,这些解决方案突破性地将具有高成本效益 的速度和可靠性结合在一起,为永续运行的企业基础架构提供管理 型文件服务。 HP NAS VA产品将HP Surestore虚拟阵列和惠普服务器有机组合, 同时捆绑了惠普开发的关键任务企业操作系统。七种推荐的解决方 案包括从简单的通过测试、机柜安装的270GB解决方案,到容量高 达15.4TB、针对异种文件服务优化的集群解决方案。 集成的图形用户界面(GUI)和命令行界面保证了HP NAS VA产品出 色的可管理性,它提供了包括10/100 Base-T、千兆以太网、FDDI 在内的多种网络连接,可不停机地扩展容量,兼容所有主流的备份 解决方案。操作系统是针对NAS文件服务而优化的HP-UX,磁盘驱 动器容量支持(FC)18GB、36GB和72GB。

浅谈NAS、SAN、DAS三种网络存储技术

浅谈NAS、SAN、DAS三种网络存储技术

浅谈NAS、SAN、DAS三种网络存储技术摘要:本文分析了NAS、SAN、DAS三种网络存储方式的特点和具体知识,简洁精练的语言从软硬件,协议层次等部分概要的叙述了三种方式的优点缺点。

关键词:NAS、SAN、DAS、网络存储网络存储技术一般分为三种,分别是NAS、SAN、DAS:NAS技术1. 最大存储容量最存储大存储容量是指NAS存储设备所能存储数据容量的极限,通俗的讲,就是NAS设备能够支持的最大硬盘数量乘以单个硬盘容量就是最大存储容量。

这个数值取决于NAS设备的硬件规格。

不同的硬件级别,适用的范围不同,存储容量也就有所差别。

通常,一般小型的NAS存储设备会支持几百GB的存储容量,适合中小型公司作为存储设备共享数据使用,而中高档的NAS设备应该支持T级别的容量(1T=1000G)。

2. 处理器同普通电脑类似,NAS产品也都具有自己的处理器(CPU)系统,来协调控制整个系统的正常运行。

其采用的处理器也常常与台式机或服务器的CPU大体相同。

一般针对中小型公司使用NAS产品采用AMD的处理器或Intel PIII/PIV等处理器。

而大规模应用的NAS产品则使用Intel Xeon处理器、或者RISC型处理器等。

但是也不能一概而论,视具体应用和厂商规划而定。

3. 内存NAS从结构上讲就是一台精简型的电脑,每台NAS设备都配备了一定数量的内存,而且大多用户以后可以扩充。

在NAS设备中,常见的内存类型由SDRAM (同步内存)、FLASH(闪存)等。

不同的NAS产品出厂时配备的内存容量不同,一般为几十兆到数GB(1GB=1000MB)容量不等。

4. 接口NAS产品的外部接口比较简单,由于只是通过内置网卡与外界通讯,所以一般只具有以太网络接口,通常是RJ45规格,而这种接口网卡一般都是100M网卡或1000M网卡。

另外,也有部分NAS产品需要与SAN(存储区域网络)产品连接提供更为强大的功能,所以也可能会有FC(Fiber Channel光纤通道)接口。

存储系列之DAS、SAN、NAS三种常见架构概述

存储系列之DAS、SAN、NAS三种常见架构概述

存储系列之DAS、SAN、NAS三种常见架构概述随着主机、磁盘、⽹络等技术的发展,对于承载⼤量数据存储的服务器来说,服务器内置存储空间,或者说内置磁盘往往不⾜以满⾜存储需要。

因此,在内置存储之外,服务器需要采⽤外置存储的⽅式扩展存储空间,今天在这⾥我们分析⼀下当前主流的存储架构。

⼀、DASDirect Attached Storage,直接连接存储(直连式存储),最常见的⼀种存储⽅式。

意思是存储设备只与⼀台主机服务器连接,如PC中的磁盘或只有⼀个外部SCSI接⼝的JBOD(Just a Band of Disks可以简单理解成磁盘箱)都属于DAS架构。

存储设备与服务器主机之间的通常采⽤SCSI总线连接。

特点:简单、集中、易⽤,主要在中⼩企业应⽤中。

⼆、SAN1、SANStorage Area Network,存储区域⽹络。

SAN的兴起源于上个世纪80年代FC协议的出现,FC是Fibre Channel的缩写,⽹状通道的意思。

前⾯我们已经得知DAS是通过SCSI接⼝总线,⽽SCSI接⼝有16个节点的限制,不可能接⼊很多的磁盘。

SCSI并⾏总线结构,传输距离短,是⼀种宽⽽短的电缆结构。

⽽细长的串⾏的FC是⼀种可寻址容量⼤、稳定性强、速度快(1Gbps~8Gbps,现在成熟的技术已经达到上百G)、传输距离远的⽹络结构,所以最终替代了SCSI接⼝和总线,但是SCSI协议或者说SCSI语⾔仍然载于FC进⾏传输。

⽽且FC不仅替代了磁盘阵列前端接⼝,也替代了后端接⼝,从⽽使磁盘阵列真正处于⽹络之中。

到后来,2001年⼜提出了SAS传输⽹络,Serial Attached SCSI,串⾏SCSI,所以FC协议也属于串⾏SCSI。

所以SAS和FC协议⼀样跨越OSI七个层次。

紧接着出现了SAS盘,SAS盘接⼝和SATA盘接⼝是相同的,SAS协议通过STP(SATA Tuneling Protocol)来兼容SATA协议。

DAS,NAS,SAN

DAS,NAS,SAN
纤通道或iSCSI存储局域网。这个定义很快也将涵盖FCoE存储局域网。
SAN使用块寻址方式。块寻址是一种算法,可以将存储在磁盘或磁带上的数据块确认为一系列数字,然后将这些数据转换为存储媒介上的物理地址。
SAN是一种通过网络方式连接存储设备和应用服务器的存储构架,这个网络专用于主机和存储设备之间的访问。当有数据的存取需求时,数据可以通过存储区域网络在服务器和后台存储设备之间高速传输。
直连式存储(DAS)
DAS是直接连接在一台以上服务器上的存储系统,带有一个以上专有存储设备。基本上,你不需要通过交换机就可以让一台服务器直接连接到存储。这种存储是点到点的,其线缆是从服务器直接连到存储。
网络附加存储(NAS)
1. 作为一个存储系统,NAS指的是连接到一个网络的存储单元,可以为计算机系统提供文件访问服务。这些单元通常包含一个引擎,由该引擎实施文件服务,同时数据存储在一个以上的设备中。
2. 作为一个网络,NAS是一套系统,通过文件访问协议,比如NFS(网络文件系统)或CIFS(通用互联网文件系统),为主机计算机提供文件服务.
我认为未来NAS设备和基于NAS的存储将更加普遍。大多数NAS系统不能扩展到SAN(存储局域网)系统所能扩展到的规模和性能。这主要是因为NFS和CIFS通信协议的性能并不是为高速数据流而设计的。新版本的NFS有可能在明年问世,即pNFS(并行式NFS)。我们将在下一篇文章中展开讨论。

NAS DAS SAN三种存储方式的比较

NAS DAS SAN三种存储方式的比较

目前来看,至少有三个比较全面的存储选项值得考虑:直连存储(DAS)、网络直连存储(NAS)、和存储区域网络(SAN)。

正如你所期望的,每个选项都会满足特定的需要,并且每个选项都会有自己的优点和缺点,在作出决定之前你需要权衡一下利弊。

下面将详细的讨论每个存储选项。

直连存储任何曾经接触过服务器的人都会对DAS比较熟悉。

DAS是一种将存储介质直接安装在服务器上或者安装在服务器外的存储方式。

例如,将存储介质连接到服务器的外部SCSI通道上也可以认为是一种直连存储方式。

DAS已经存在了很长时间,并且在很多情况下仍然是一种不错的存储选择。

由于这种存储方式在磁盘系统和服务器之间具有很快的传输速率,因此,虽然在一些部门中一些新的SAN设备已经开始取代DAS,但是在要求快速磁盘访问的情况下,DAS仍然是一种理想的选择。

更进一步地,在DAS环境中,运转大多数的应用程序都不会存在问题,所以你没有必要担心应用程序问题,从而可以将注意力集中于其他可能会导致问题的领域。

然而,DAS并不是总是具有美好的一面。

首要的一个问题是IT经理必须要经常面对所谓的”空间问题”问题,这些问题需要考虑以下常见的方面:# 对于一个新的服务器,我需要多少存储空间?# 如果物资不充沛但需要增加空间时我应该如何做?目前市场上的一些选项可以帮助你减轻与这些问题相关的存储负担,但是不管怎样,你也需要对这种存储方式进行一次较好的评估,否则的话,你对存储所做的扩展将只是一个没有预测的表面上的需要。

另外,你还需要管理几乎所有基于服务器的DAS系统,这意味着你需要在适当的位置上有一个监控服务器上每个物理单元的磁盘使用率工具。

大多数的IT经理都不希望其磁盘空间在工作日的中间出现不够用的情况。

在很多情况下,DAS是一种理想的选择:# 如果你的存储系统中需要快速访问,但是公司目前还不能接受最新的SAN技术的价格时或者SAN技术在你的公司中还不是一种必要的技术时,这是一种理想的选择。

DAS,NAS,IPSAN,FCSAN区别讲解

DAS,NAS,IPSAN,FCSAN区别讲解

DAS / NAS / IP SAN / FC SAN区别DAS:服务器直接后挂存储设备,最经济的一种结构。

NAS:网络上直接挂接的存储设备,其实就是处于以太网上的一台利用NFS、CIFS等网络文件系统的文件共享服务器。

SAN是网络上的磁盘,NAS是一个网络上的文件系统。

IP SAN:应用iSCSI技术的SAN(storage area network)网络,传输介质为IP网。

FC SAN:是应用光纤技术的SAN网络,传输介质为光纤,性能最高,目前使用最广。

1.直连方式存储(Direct Attached Storage-DAS)存储设备是通过电缆(通常是SCSI接口电缆)直接到服务器。

I/O请求直接发送到存储设备。

这种方式是连接单独的或两台小型集群的服务器。

它的特点是初始费用可能比较低。

可是这种连接方式下,对于多个服务器或多台PC 的环境,每台PC或服务器单独拥有自己的存储磁盘,容量的再分配困难;对于整个环境下的存储系统管理,工作烦琐而重复,没有集中管理解决方案。

所以整体的管理成本较高。

PC中的磁盘或只有一个外部SCSI接口的JBOD都属于DAS架构。

2.网络附加存储(Network Attached Storage - NAS)NAS设备通常是集成了处理器和磁盘/磁盘柜,类似于文件服务器。

连接到TCP/IP网络上(可以通过LAN或WAN),通过文件存取协议(例如NFS,CIFS等)存取数据。

NAS将文件存取请求转换为内部I/O请求。

这种方式是将存储设备连接到基于IP的网络中,不同于DAS和SAN,服务器通过“File I/O”方式发送文件存取请求到存储设备NAS。

NAS上一般安装有自己的操作系统,它将File I/O转换成Block I/O,发送到内部磁盘。

NAS系统有较低的成本,易于实现文件共享。

但由于它是采用文件请求的方式,相比块请求的设备性能差;并且NAS系统不适合于不采用文件系统进行存储管理的系统,如某些数据库。

存储结构(DAS、SAN、NAS)

存储结构(DAS、SAN、NAS)

DAS、SAN和NAS三种存储方式存储的分类,根据服务器类型分为:封闭系统的存储和开放系统的存储,封闭系统主要指大型机,开放系统指基于Windows、UNIX、Linux等操作系统的服务器;开放系统的存储分为:内置存储和外挂存储;外挂存储根据连接的方式分为:直连式存储(Direct-Attached Storage,简称DAS)和网络化存储(Fabric-Attached Storage,简称FAS);网络化存储根据传输协议又分为:网络接入存储(Network-Attached Storage,简称NAS)和存储区域网络(Storage Area Network,简称SAN)。

大致如图所示:DAS(直连式存储)存储DAS存储在我们生活中是非常常见的,尤其是在中小企业应用中,DAS是最主要的应用模式,存储系统被直连到应用的服务器中,在中小企业中,许多的数据应用是必须安装在直连的DAS存储器上。

DAS存储更多的依赖服务器主机操作系统进行数据的IO读写和存储维护管理,数据备份和恢复要求占用服务器主机资源(包括CPU、系统IO等),数据流需要回流主机再到服务器连接着的磁带机(库),数据备份通常占用服务器主机资源20-30%,因此许多企业用户的日常数据备份常常在深夜或业务系统不繁忙时进行,以免影响正常业务系统的运行。

直连式存储的数据量越大,备份和恢复的时间就越长,对服务器硬件的依赖性和影响就越大。

直连式存储与服务器主机之间的连接通道通常采用SCSI连接,随着服务器CPU的处理能力越来越强,存储硬盘空间越来越大,阵列的硬盘数量越来越多,SCSI通道将会成为IO 瓶颈;服务器主机SCSI ID资源有限,能够建立的SCSI通道连接有限。

无论直连式存储还是服务器主机的扩展,从一台服务器扩展为多台服务器组成的群集(Cluster),或存储阵列容量的扩展,都会造成业务系统的停机,从而给企业带来经济损失,对于银行、电信、传媒等行业7×24小时服务的关键业务系统,这是不可接受的。

存储基础知识DAS、SAN、NAS详解说明

存储基础知识DAS、SAN、NAS详解说明

存储基础知识DAS、SAN、NAS详解说明目前磁盘存储市场上,存储分类(如下表一)根据服务器类型分为:封闭系统的存储和开放系统的存储,封闭系统主要指大型机,AS400等服务器,开放系统指基于包括Windows、UNIX、Linux等操作系统的服务器;开放系统的存储分为:内置存储和外挂存储;开放系统的外挂存储根据连接的方式分为:直连式存储(Direct-Attached Storage,简称DAS)和网络化存储(F abric-Attached Storage,简称FAS);开放系统的网络化存储根据传输协议又分为:网络接入存储(Network-Attached Storage,简称NAS)和存储区域网络(Storage Area Netw ork,简称SAN)。

由于目前绝大部分用户采用的是开放系统,其外挂存储占有目前磁盘存储市场的70%以上,因此本文主要针对开放系统的外挂存储进行论述说明。

表一:存储入门:图文阐释DAS、NAS、SAN(图一)今天的存储解决方案主要为:直连式存储(DAS)、存储区域网络(SAN)、网络接入存储(NAS)。

如下表二:存储入门:图文阐释DAS、NAS、SAN(图二)开放系统的直连式存储(Direct-Attached Storage,简称DAS)已经有近四十年的使用历史,随着用户数据的不断增长,尤其是数百GB以上时,其在备份、恢复、扩展、灾备等方面的问题变得日益困扰系统管理员。

主要问题和不足为:直连式存储依赖服务器主机操作系统进行数据的IO读写和存储维护管理,数据备份和恢复要求占用服务器主机资源(包括CPU、系统IO等),数据流需要回流主机再到服务器连接着的磁带机(库),数据备份通常占用服务器主机资源20-30%,因此许多企业用户的日常数据备份常常在深夜或业务系统不繁忙时进行,以免影响正常业务系统的运行。

直连式存储的数据量越大,备份和恢复的时间就越长,对服务器硬件的依赖性和影响就越大。

DAS、NAS、SAN、iSCSI 存储方案概述

DAS、NAS、SAN、iSCSI 存储方案概述

目前服务器所使用的专业存储方案有DAS、NAS、SAN、iSCSI几种。

存储根据服务器类型可以分为:封闭系统的存储和开放系统的存储:(1)封闭系统主要指大型机.(2)开放系统指基于包括Windows、UNIX、Linux等操作系统的服务器;开放系统的存储分为:内置存储和外挂存储;(3)开放系统的外挂存储根据连接的方式分为:直连式存储(DAS:Direct-Attached Storage)和网络化存储(Fabric-Attached Storage:FAS)(4)开放系统的网络化存储根据传输协议又分NAS:Network-Attached Storage和SAN:Storage Area Network。

由于目前绝大部分用户采用的是开放系统,其外挂存储占有目前磁盘存储市场的70%以上.一、直接附加存储(DAS:Direct-Attached Storage)DAS网络存储知识:直接附加存储是指将存储设备通过SCSI接口直接连接到一台服务器上使用。

DAS购置成本低,配置简单,使用过程和使用本机硬盘并无太大差别,对于服务器的要求仅仅是一个外接的SCSI口,因此对于小型企业很有吸引力。

DAS的不足之处:(1)服务器本身容易成为系统瓶颈;直连式存储与服务器主机之间的连接通道通常采用SCSI连接,带宽为10MB/s、20MB/s、40MB/s、80MB/s等,随着服务器CPU 的处理能力越来越强,存储硬盘空间越来越大,阵列的硬盘数量越来越多,SCSI 通道将会成为IO瓶颈;服务器主机SCSI ID资源有限,能够建立的SCSI通道连接有限。

(2)服务器发生故障,数据不可访问;(3)对于存在多个服务器的系统来说,设备分散,不便管理。

同时多台服务器使用DAS时,存储空间不能在服务器之间动态分配,可能造成相当的资源浪费;(4)数据备份操作复杂。

二、网络附加存储(NAS:Network Attached Storage)NAS网络存储知识:NAS实际是一种带有瘦服务器的存储设备。

DAS、NAS、SAN的区别

DAS、NAS、SAN的区别

D A S、N A S、S A N的区别-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIANDAS、NAS和SAN的区别有关存储的资料中,经常会遇到DAS、NAS和SAN这三个词,却没有详细的解释。

DAS即直接连接存储(Direct Attached Storage),NAS即网络接入存储(Network Attached Storage),SAN即存储区域网络(Storage Area Network)。

图1DAS是指将外置存储通设备通过SCSI或FC接口直接连接到应用服务器上,存储设备是整个服务器结构的一部分。

在这种情况下,数据和操作系统往往都未分离。

SAN是通过光纤交换机连接存储阵列和服务器,建立专用数据存储的存储私网。

NAS采用网络技术(TCP/IP、ATM、FDDI),通过网络交换机连接存储系统和服务器主机来建立存储私网。

其主要特征是把存储设备、网络接口和以太网技术集成在一起,直接通过以太网网络存取数据。

也就是把存储功能从通用文件服务器中分离出来。

三种模式中,DAS模式最简单,就是直接把存储设备连接到服务,而这种模式最大的问题是:每个应用服务器都要有独立的存储设备,这样增加了数据处理的复杂度,随着服务器的增加,网络系统效率也急剧下降。

为了解决上述问题,提出了NAS和SAN两种模式。

NAS:通过TCP/IP协议访问数据,采用业界标准文件共享协议,如果NFS、HTTP、CIFS实现共享。

SNA:通过专用光纤交换机访问数据,采用SCSI、FC-AL接口。

NAS和SAN最本质的区别就是文件管理系统在哪里。

如图1所示,SAN结构中,文件管理系统(FS)分别在每一个应用服务器上面,而NAS则是每个应用服务器通过网络共享协议,使用同一个文件管理系统。

即NAS和SAN存储系统的区别就是NAS有自已的文件管理系统。

DAS、NAS、SAN存储系统分析

DAS、NAS、SAN存储系统分析

DAS、NAS、SAN存储系统分析目前磁盘存储市场上,存储分类根据服务器类型分为:封闭系统的存储和开放系统的存储,封闭系统主要指大型机,AS400等服务器,开放系统指基于包括Windows、UNIX、Linux等操作系统的服务器;开放系统的存储分为:内置存储和外挂存储;开放系统的外挂存储根据连接的方式分为:直连式存储(Direct-Attached Storage,简称DAS)和网络化存储(Fabric-Attached Storage,简称FAS);开放系统的网络化存储根据传输协议又分为:网络接入存储(Network-Attached Storage,简称NAS)和存储区域网络(Storage Area Network,简称SAN)。

由于目前绝大部分用户采用的是开放系统,其外挂存储占有目前磁盘存储市场的70%以上开放系统的直连式存储(Direct-Attached Storage,简称DAS)已经有近四十年的使用历史,随着用户数据的不断增长,尤其是数百GB以上时,其在备份、恢复、扩展、灾备等方面的问题变得日益困扰系统管理员。

主要问题和不足为:直连式存储依赖服务器主机操作系统进行数据的IO读写和存储维护管理,数据备份和恢复要求占用服务器主机资源(包括CPU、系统IO 等),数据流需要回流主机再到服务器连接着的磁带机(库),数据备份通常占用服务器主机资源20-30%,因此许多企业用户的日常数据备份常常在深夜或业务系统不繁忙时进行,以免影响正常业务系统的运行。

直连式存储的数据量越大,备份和恢复的时间就越长,对服务器硬件的依赖性和影响就越大。

直连式存储与服务器主机之间的连接通道通常采用SCSI连接,带宽为10MB/s、20MB/s、40MB/s、80MB/s等,随着服务器CPU的处理能力越来越强,存储硬盘空间越来越大,阵列的硬盘数量越来越多,SCSI通道将会成为IO瓶颈;服务器主机SCSI ID资源有限,能够建立的SCSI通道连接有限。

三种存储方案DAS、NAS、SAN

三种存储方案DAS、NAS、SAN

存储方案DAS、NAS、SAN存储方案与存储产品之DAS篇DAS是Direct Attached Storage的缩写,即“直接连接存储”,是指将外置存储设备通过连接电缆,直接连接到一台计算机上。

采用直接外挂存储方案的服务器结构如同PC机架构,外部数据存储设备采用SCSI技术,或者FC(Fibre Channel)技术,直接挂接在内部总线上的方式,数据存储是整个服务器结构的一部分,在这种情况下往往是数据和操作系统都未分离。

DAS这种直连方式,能够解决单台服务器的存储空间扩展、高性能传输需求,并且单台外置存储系统的容量,已经从不到1TB,发展到了2TB,随着大容量硬盘的推出,单台外置存储系统容量还会上升。

此外,DAS还可以构成基于磁盘阵列的双机高可用系统,满足数据存储对高可用的要求。

从趋势上看,DAS仍然会作为一种存储模式,继续得到应用。

DAS 存储方案开放系统的直连式存储(DAS)已经有近四十年的使用历史,随着用户数据的不断增长,尤其是数百GB以上时,其在备份、恢复、扩展、灾备等方面的问题变得日益困扰系统管理员。

直连式存储依赖服务器主机操作系统进行数据的IO读写和存储维护管理,数据备份和恢复要求占用服务器主机资源(包括CPU、系统IO等),数据流需要回流主机再到服务器连接着的磁带机(库),数据备份通常占用服务器主机资源20-30%,因此许多企业用户的日常数据备份常常在深夜或业务系统不繁忙时进行,以免影响正常业务系统的运行。

直连式存储的数据量越大,备份和恢复的时间就越长,对服务器硬件的依赖性和影响就越大存储方案与存储产品之NAS篇NAS是英文Network Attached Storage的缩写,通常翻译为网络附加存储。

NAS设备近两年开始流行,可靠稳定的性能、特别优化的文件管理系统和低廉的价格使NAS市场得到了一定的增长。

NAS作为一个网络附加存储设备,采用了信息技术中的流行技术-嵌入式技术。

嵌入式技术的采用,使得NAS具有无人值守、高度职能、性能稳定、功能专一的特点。

SAN、NAS、DAS是什么东西?它们之间有什么关联?

SAN、NAS、DAS是什么东西?它们之间有什么关联?

前言:数据中心机房设备分类众多,大大小小的设备零部件及部位,都是决定着数据中心是否安全运营的基础,下面普及总结中心技术名词,SAN、NAS、DAS,是什么意思?它们之间有什么关联?(1)SANSAN是一种储存技术,也是是千兆位速率的网络,它依托光纤通道为服务器和存储设备之间的连接提供更高的吞吐能力、支持更远的距离和更可靠的连通,SAN可以是交换式网络,也可以是共享式网络,以目前的技术,其中任何一种网络都能够提供更好的伸缩性、故障恢复和诊断信息;此外,以其中任何一种网络为基础建设SAN都不需要对现有设施进行全面升级。

由于降低了管理成本,SAN的基本设施的最初成本也就变得并不昂贵,SAN的组成通常包括服务器(主机)、存储设备(磁带或者磁盘阵列)以及桥接器和多路复用器,并且所有这些设备都连接在光纤通道的交换机上。

在LAN和WAN环境中,交换机为连接着的所有设备提供主干,其中的一个或多个交换机称为光纤通道交换矩阵。

SAN的交换矩阵允许数以千计的结点进行连接。

SAN还可以组成FC-AL环网,这是一种共享介质的网络,FC-AL环网结构在每个环上允许多达126个设备,可以直接连接到光纤通道的交换机上,也可以连接到和交换机相连的集线器上。

此外,光纤通道还有助于分担服务器的负载,以前服务器一直要承担向存储设备和LAN传输数据的负担;而现在,服务器可以将传输数据的工作交给SAN。

(2)NAS网络附属存储)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",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。

DAS、NAS、SAN

DAS、NAS、SAN

直连存储DAS
DAS是一种将存储介质直接安装在服务器上或者安装在服务器外的存储方式。

例如,将存储介质连接到服务器的外部SCSI通道上也可以认为是一种直连存储方式。

网络直连存储NAS
NAS是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。

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。

SAN 和NAS的区别:
SAN是一种网络,NAS产品是一个专有文件服务器或一个只读文件访问设备。

SAN是在服务器和存储器之间用作I/O路径的专用网络。

SAN包括面向块(SCIS)和面向文件(NAS)的存储产品。

NAS产品能通过SAN连接到存储设备
存储区域网络SAN
SAN是一种高速网络或子网络,提供在计算机与存储系统之间的数据传输。

存储设备是指一台或多台用以存储计算机数据的磁盘设备,通常指磁盘阵列。

一个SAN 网络由负责网络连接的通信结构、负责组织连接的管理层、存储部件以及计算机系统构成,从而保证数据传输的安全性和力度。

SCSI(小型机系统接口)和ISCSI(互联网小型机系统接口)是目前使用较为广泛的两种存储区域网络协议。

其物理架构图如下:。

das nas san通俗理解

das nas san通俗理解

「DAS NAS SAN」通俗理解一、起源和概念「DAS NAS SAN」是当今IT领域中经常听到的术语,它们分别代表「Direct Attached Storage」(直接连接存储)、「Network Attached Storage」(网络连接存储)和「Storage Area Network」(存储区域网络)。

这三个概念在企业和个人用户的存储解决方案中扮演着不同的角色,需要深入理解其差异与应用场景。

二、Direct Attached Storage(DAS)1. 直接连接存储(DAS)是指硬盘直接连接到一台服务器或个人电脑上的存储方式。

2. DAS的优势在于延迟低、数据传输速度快、操作简单,适合于对数据访问速度要求较高的场景,如视频编辑、数据库存储等。

3. 但DAS也存在一些缺点,例如存储容量扩展性差、数据共享困难,需要物理连接等。

三、Network Attached Storage(NAS)1. 网络连接存储(NAS)是指通过网络连接的方式,将存储设备连接到局域网或广域网上,供多台设备共享数据。

2. NAS的优势在于简单易用、便于数据共享、存储容量可扩展、备份和恢复方便。

3. NAS适用于家庭、小型办公室或企业内部文件共享、数据存储等场景。

四、Storage Area Network(SAN)1. 存储区域网络(SAN)是一种高速、独立的网络,用于连接存储设备和服务器,以实现高性能的数据存储和访问。

2. SAN的优势在于高性能、可靠性强、扩展性好,适用于对数据传输速度和数据一致性要求高的应用场景,如企业数据库、虚拟化存储等。

3. 但SAN的部署和维护成本较高,需要专业技能和设备。

五、结语和个人观点「DAS NAS SAN」三者在存储解决方案中各有优劣,需要根据实际需求进行选择。

家庭用户可以选择便捷的NAS设备来实现数据共享和备份;小型企业可以考虑采用DAS或NAS来满足日常存储需求;而对于对存储性能和可靠性要求较高的企业应用,则需要考虑部署SAN来实现高速、可靠的存储和数据管理。

存储设备的三种类型

存储设备的三种类型

1 常见存储类型对于企业存储设备而言,根据其实现方式主要划分为DAS、SAN和NAS三种,分别针对不同的应用环境,提供了不同解决方案。

(区别见图2)图1三种存储技术比较1.1 DASDAS(Direct Attach STorage):是直接连接于主机服务器的一种储存方式,每一台主机服务器有独立的储存设备,每台主机服务器的储存设备无法互通,需要跨主机存取资料时,必须经过相对复杂的设定,若主机服务器分属不同的操作系统,要存取彼此的资料,更是复杂,有些系统甚至不能存取。

通常用在单一网络环境下且数据交换量不大,性能要求不高的环境下,可以说是一种应用较为早的技术实现。

1.2 SANSAN(Storage Area Network):是一种用高速(光纤)网络联接专业主机服务器的一种储存方式,此系统会位于主机群的后端,它使用高速I/O 联结方式,如SCSI, ESCON 及Fibre- Channels。

一般而言,SAN应用在对网络速度要求高、对数据的可靠性和安全性要求高、对数据共享的性能要求高的应用环境中,特点是代价高,性能好。

例如电信、银行的大数据量关键应用。

1.3 NASNAS(Network Attached Storage):是一套网络储存设备,通常是直接连在网络上并提供资料存取服务,一套NAS 储存设备就如同一个提供数据文件服务的系统,特点是性价比高。

例如教育、政府、企业等数据存储应用。

2 三种技术比较以下,通过表格的方式对于三种存储技术进行一个简单的比较。

表格1 三种技术的比较录像存储录像存储是指将监控图像录制下来,并以文件形式存储在存储设备中,并可在以后随时被读出回放。

存储的实现有多种模式,包括DAS(直连存储)、SAN(存储区域网)和NAS(网络存储)等。

DAS就是普通计算机系统最常用的存储方式,即将存储介质(硬盘)直接挂接在CPU的直接访问总线上,优点是访问效率高,缺点是占用系统总线资源、挂接数量有限,一般适用于低端PC系统。

SAN,NAS,DAS的区别

SAN,NAS,DAS的区别

SAN,NAS,DAS的区别数据存储(5)NAS所支持的网络协议有NFS和CIFS。

注意,这里是网络协议。

ISCSI属于SAN的一种,它走的协议是通过IP网络,将SCSI块数据转换成网络封包。

虽然ISCSI与NAS一样,都是通过IP网络来传输数据,但是在传输数据的方式协议上它还是属于FC-SAN。

一个是文件级别的(NAS),一个是block级别的(iSCSI)。

说白了就是文件系统的区别※今天有空整理了下关于SAN,NAS,DAS相关的东西,和大家一起共享学习下,如有不正,还望多多包涵,多多指正。

在网络存储中,有着各种网络存储解决方案,例如:SAN,NAS,DAS存储网络,它们各自有着各自的特点,其运用场景也有所不同。

下面就说说各自的特点。

一、SANSAN(Storage Area Network)存储区域网络,是一种高速的、专门用于存储操作的网络,通常独立于计算机局域网(LAN)。

SAN将主机(管理server,业务server等)和存储设备连接在一起,能够为其上的任意一台主机和任意一台存储设备提供专用的通信通道。

SAN将存储设备从服务器中独立出来,实现了服务器层次上的存储资源共享。

SAN将通道技术和网络技术引入存储环境中,提供了一种新型的网络存储解决方案,能够同时满足吞吐率、可用性、可靠性、可扩展性和可管理性等方面的要求。

通常SAN由磁盘阵列(RAID)连接光纤通道(Fibre Channel)组成(为了区别于IP SAN,通常SAN也称为FC-SAN)。

SAN和服务器和客户机的数据通信通过SCSI命令而非TCP/IP,数据处理是“块级”(block level)。

SAN也可以定义为是以数据存储为中心,它采用可伸缩的网络拓扑结构,通过具有高传输速率的光通道的直接连接方式,提供SAN内部任意节点之间的多路可选择的数据交换,并且将数据存储管理集中在相对独立的存储区域网内。

SAN最终将实现在多种操作系统下,最大限度的数据共享和数据优化管理,以及系统的无缝扩充。

DAS、NAS和SAN存储计划的比较

DAS、NAS和SAN存储计划的比较

【IT168 专稿】大家知道,目前企业存储应用的体系结构主要有DAS、NAS和SAN三种模式。

三种模式从体系架构的逻辑上看,有明显的区别。

中小型企业存储具有以下几方面的要求:性能、安全性、扩展性、易用性、整体拥有成本、服务等等。

由于中小企业用户的存储系统构建并不是一蹴而就的事情,会经历从单机迈向网络化存储的过程,因此就存在DAS、NAS和SAN三种存储方案供企业用户进行不同的选择。

一、DAS、NAS和SAN三种存储方案在企业刚刚建立初期,用户的数据规模并不大,存储需求也很简单,只是要把相关数据存放在某一地方即可。

而存放数据的最终目的不但是为了能够安全保存,还必须保证数据可以随时被调用。

在以下的文章中详细的介绍了DAS、NAS和SAN三种存储方案和产品。

存储方案与存储产品之DAS篇存储方案与存储产品之NAS篇存储方案与存储产品之SAN篇二、DAS、NAS和SAN存储方案的比较1、DAS与NAS存储方案的比较DAS是大型服务器采用的主要存储方式,从提高存储利用率的角度来看,实现网络化的DAS势在必行,因此导致了SAN的出现。

与DAS相应的另外一种存储方式就是NAS,NAS在多用户网络环境中发挥着越来越重要的作用。

首先,我们可以先对比DAS与NAS的典型网络架构:Typical LAN using DAS(点击看大图)Typical LAN using NAS(点击看大图)NAS与DAS在其它方面的差异可通过下面的表格体现:NAS与DAS差异图表(点击看大图)2、NAS与SAN存储方案的比较NAS与SAN都是在DAS的基础上发展起来的,是新型数据存储模式中的两个主要发展方向。

当要求给提供许多客户提供文件共享的接入时,NAS一般来说是可选的方法。

现在NAS设备在满足此种要求上有极大的功效。

因为NAS系统是建立在现有的LAN和文件系统协议之上的。

同SAN相比,NAS 技术是相对成熟的。

尽管有一些SAN文件共享解决方案存在,它们一般是针对特定的要求,多个服务器要求高速的的接入通过私有的轻量级的协议来实现共享数据。

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目前磁盘存储市场上,存储分类(如下表一)根据服务器类型分为:封闭系统的存储和开放系统的存储,封闭系统主要指大型机,AS400等服务器,开放系统指基于包括Windows、UNIX、Linux等操作系统的服务器;开放系统的存储分为:内置存储和外挂存储;开放系统的外挂存储根据连接的方式分为:直连式存储(Direct-Attached Storage,简称DAS)和网络化存储(Fabric-Attached Storage,简称FAS);开放系统的网络化存储根据传输协议又分为:网络接入存储(Network-Attached Storage,简称NAS)和存储区域网络(Storage Area Network,简称SAN)。

由于目前绝大部分用户采用的是开放系统,其外挂存储占有目前磁盘存储市场的70%以上,因此本文主要针对开放系统的外挂存储进行论述说明。

表一:今天的存储解决方案主要为:直连式存储(DAS)、存储区域网络(SAN)、网络接入存储(NAS)。

如下表二:开放系统的直连式存储(Direct-Attached Storage,简称DAS)已经有近四十年的使用历史,随着用户数据的不断增长,尤其是数百GB以上时,其在备份、恢复、扩展、灾备等方面的问题变得日益困扰系统管理员。

主要问题和不足为:直连式存储依赖服务器主机操作系统进行数据的IO读写和存储维护管理,数据备份和恢复要求占用服务器主机资源(包括CPU、系统IO等),数据流需要回流主机再到服务器连接着的磁带机(库),数据备份通常占用服务器主机资源20-30%,因此许多企业用户的日常数据备份常常在深夜或业务系统不繁忙时进行,以免影响正常业务系统的运行。

直连式存储的数据量越大,备份和恢复的时间就越长,对服务器硬件的依赖性和影响就越大。

直连式存储与服务器主机之间的连接通道通常采用SCSI连接,带宽为10MB/s、20MB/s、40MB/s、80MB/s等,随着服务器CPU的处理能力越来越强,存储硬盘空间越来越大,阵列的硬盘数量越来越多,SCSI通道将会成为IO瓶颈;服务器主机SCSI ID资源有限,能够建立的SCSI通道连接有限。

无论直连式存储还是服务器主机的扩展,从一台服务器扩展为多台服务器组成的群集(Cluster),或存储阵列容量的扩展,都会造成业务系统的停机,从而给企业带来经济损失,对于银行、电信、传媒等行业7×24小时服务的关键业务系统,这是不可接受的。

并且直连式存储或服务器主机的升级扩展,只能由原设备厂商提供,往往受原设备厂商限制。

存储区域网络(Storage Area Network,简称SAN)采用光纤通道(Fibre Channel)技术,通过光纤通道交换机连接存储阵列和服务器主机,建立专用于数据存储的区域网络。

SAN经过十多年历史的发展,已经相当成熟,成为业界的事实标准(但各个厂商的光纤交换技术不完全相同,其服务器和SAN存储有兼容性的要求)。

SAN娲⒉捎玫拇?宽??00MB/s、200MB/s,发展到目前的1Gbps、2Gbps。

网络接入存储(Network-Attached Storage,简称NAS)采用网络(TCP/IP、ATM、FDDI)技术,通过网络交换机连接存储系统和服务器主机,建立专用于数据存储的存储私网。

随着IP网络技术的发展,网络接入存储(NAS)技术发生质的飞跃。

早期80年代末到90年代初的10Mbps带宽,网络接入存储作为文件服务器存储,性能受带宽影响;后来快速以太网(100Mbps)、VLAN虚网、Trunk(Ethernet Channel) 以太网通道的出现,网络接入存储的读写性能得到改善;1998年千兆以太网(1000Mbps)的出现和投入商用,为网络接入存储(NAS)带来质的变化和市场广泛认可。

由于网络接入存储采用TCP/IP网络进行数据交换,TCP/IP是IT业界的标准协议,不同厂商的产品(服务器、交换机、NAS存储)只要满足协议标准就能够实现互连互通,无兼容性的要求;并且2002年万兆以太网(10000Mbps)的出现和投入商用,存储网络带宽将大大提高NAS存储的性能。

NAS需求旺盛已经成为事实。

首先NAS几乎继承了磁盘列阵的所有优点,可以将设备通过标准的网络拓扑结构连接,摆脱了服务器和异构化构架的桎梏;其次,在企业数据量飞速膨胀中,SAN、大型磁带库、磁盘柜等产品虽然都是很好的存储解决方案,但他们那高贵的身份和复杂的操作是资金和技术实力有限的中小企业无论如何也不能接受的。

NAS正是满足这种需求的产品,在解决足够的存储和扩展空间的同时,还提供极高的性价比。

因此,无论是从适用性还是TCO的角度来说,NAS 自然成为多数企业,尤其是大中小企业的最佳选择。

NAS与SAN的分析与比较针对I/O是整个网络系统效率低下的瓶颈问题,专家们提出了许多种解决办法。

其中抓住症结并经过实践检验为最有效的办法是:将数据从通用的应用服务器中分离出来以简化存储管理。

由图1可知原来存在的问题:每个新的应用服务器都要有它自己的存储器。

这样造成数据处理复杂,随着应用服务器的不断增加,网络系统效率会急剧下降。

图 2从图2可看出:将存储器从应用服务器中分离出来,进行集中管理。

这就是所说的存储网络(Storage Networks)。

使用存储网络的好处:统一性:形散神不散,在逻辑上是完全一体的。

实现数据集中管理,因为它们才是企业真正的命脉。

容易扩充,即收缩性很强。

具有容错功能,整个网络无单点故障。

专家们针对这一办法又采取了两种不同的实现手段,即NAS(Network Attached Storage)网络接入存储和SAN(Storage Area Networks)存储区域网络。

NAS:用户通过TCP/IP协议访问数据,采用业界标准文件共享协议如:NFS、HTTP、CIFS实现共享。

SAN:通过专用光纤通道交换机访问数据,采用SCSI、FC-AL接口。

什么是NAS和SAN的根本不同点?NAS和SAN最本质的不同就是文件管理系统在哪里。

如图:由图3可以看出,SAN结构中,文件管理系统(FS)还是分别在每一个应用服务器上;而NAS则是每个应用服务器通过网络共享协议(如:NFS、CIFS)使用同一个文件管理系统。

换句话说:NAS和SAN存储系统的区别是NAS有自己的文件系统管理。

NAS是将目光集中在应用、用户和文件以及它们共享的数据上。

SAN是将目光集中在磁盘、磁带以及联接它们的可靠的基础结构。

将来从桌面系统到数据集中管理到存储设备的全面解决方案将是NAS加SAN。

SAN结构中,文件管理系统(FS)还是分别在每一个应用服务器上;而NAS则是每个应用服务器通过网络共享协议(如:NFS、CIFS)使用同一个文件管理系统。

换句话说:NAS和SAN存储系统的区别是NAS有自己的文件系统管理DAS(Direct Attached Storage,直接附属存储)DAS被定义为直接连接在各种服务器或客户端扩展接口下的数据存储设备,它依赖于服务器,其本身是硬件的堆叠,不带有任何存储操作系统。

在这种方式中,存储设备是通过电缆(通常是SCSI接口电缆)直接到服务器的,I/O(输入/输入)请求直接发送到存储设备。

DAS适用于以下几种环境:1)服务器在地理分布上很分散,通过SAN(存储区域网络)或NAS(网络直接存储)在它们之间进行互连非常困难;2)存储系统必须被直接连接到应用服务器;3)包括许多数据库应用和应用服务器在内的应用,它们需要直接连接到存储器上,群件应用和一些邮件服务也包括在内。

NAS(Network Attached Storage,网络附属存储)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。

一个NAS里面包括核心处理器,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格式等等。

NAS系统可以根据服务器或者客户端计算机发出的指令完成对内在文件的管理。

SAN(Storage AreaNetwork,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10 km的连接长度,这使得物理上分离的远距离存储变得更容易。

RAID是英文Redundant Array of Inexpensive Disks的缩写,中文简称为廉价磁盘冗余阵列。

简单的说,RAID是一种把多块独立的硬盘(物理硬盘)按不同的方式组合起来形成一个硬盘组(逻辑硬盘),从而提供比单个硬盘更高的存储性能和提供数据备份技术。

组成磁盘阵列的不同方式成为RAID级别(RAID Levels)。

数据备份的功能是在用户数据一旦发生损坏后,利用备份信息可以使损坏数据得以恢复,从而保障了用户数据的安全性。

在用户看起来,组成的磁盘组就像是一个硬盘,用户可以对它进行分区,格式化等等。

总之,对磁盘阵列的操作与单个硬盘一模一样。

不同的是,磁盘阵列的存储速度要比单个硬盘高很多,而且可以提供自动数据备份。

虽然RAID包含多块硬盘,但是在操作系统下是作为一个独立的大型存储设备出现。

利用RAID技术于存储系统的好处主要有以下三种:通过把多个磁盘组织在一起作为一个逻辑卷提供磁盘跨越功能;通过把数据分成多个数据块(Block)并行写入/读出多个磁盘以提高访问磁盘的速度;通过镜像或校验操作提供容错能力;最初开发RAID的主要目的是节省成本,当时几块小容量硬盘的价格总和要低于大容量的硬盘。

目前来看RAID在节省成本方面的作用并不明显,但是 RAID可以充分发挥出多块硬盘的优势,实现远远超出任何一块单独硬盘的速度和吞吐量。

除了性能上的提高之外,RAID还可以提供良好的容错能力,在任何一块硬盘出现问题的情况下都可以继续工作,不会受到损坏硬盘的影响。

RAID技术分为几种不同的等级,分别可以提供不同的速度,安全性和性价比。

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