浅谈NAS、SAN、DAS三种网络存储技术
简单介绍NAS、DAS以及SAN技术
简单介绍NAS、DAS以及SAN技术本文将为大家介绍DAS、NAS以及SAN的相关内容,希望能为各位读者带来些许收获。
以下是文章的正文部分,有兴趣的读者不妨看看此篇文章。
对于企业来说,数据的安全性极为重要,一旦遭到破坏或丢失,就会造成难以弥补的损失,因此需要对重要数据进行集中存储、维护以及共享。
这就需要涉及到企业数据存储的模式选择。
通常,企业级数据存储有三种方式:DAS(Direct-Attached Storage,直连式存储)、NAS(Network-Attached Storage,网络接入式存储)和SAN(Storage Area Network,存储区域网络)。
本文主要为读者详细介绍这三种数据存储方式,以及如何根据企业自身的实际情况选择合适的数据存储模式。
数据存储的模式在企业刚刚建立初期,用户的数据规模不大,存储需求也很简单,只是要把相关数据集中存放在某地,一是为了能够安全保存,同时还可以确保数据随时被调用。
我们最早都采用一种称之为DAS的存储方式。
这种存储模式的服务器架构如同PC,外部数据存储设备(磁盘阵列、光盘机、磁带机等)都直接挂接在服务器的内部总线上,数据存储设备是整个服务器结构的一部分。
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。
但是,DAS在带来简洁的架构的同时,直连模式也导致了存储容量的提升非常困难。
为了解决存储容量不足,以NAS为代表的第二代企业级存储方案应运而生。
顾名思义,NAS是通过网络直接连接的磁盘阵列,它具备了磁盘阵列的所有主要特征:高容量、高效能、高可靠性。
NAS将存储设备通过标准的网络拓扑结构连接起来,可以无需服务器直接上网,不依赖通用的操作系统,而是采用一个面向用户设计的、专门用于数据存储的简化操作系统。
由于内置了与网络连接所需的协议,因此NAS系统的管理和设置较为简单。
除此之外,NAS还支持即插即用,部署的物理位置灵活,可放置在工作组内,也可放在其它地点。
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。
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。
DAS、NAS和SAN存储方案的比较
DAS、NAS和SAN存储方案的比较大家知道,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 DASTypical LAN using NASNAS与DAS在其它方面的差异可通过下面的表格体现: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。
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。
存储三种情况DAS NAS SAN区别
DAS、NAS和SAN三种存储的区别近期,很多T2的同事都在问什麽是DAS/NAS/SAN存储,三种存储的有哪些不同,本文对三种存储设备进行概要说明。
DAS存储:是指存储设备直接通过主机适配卡(如SCSI卡、SAS HBA卡、FC HBA卡)直接连接服务器,作为服务器内置硬盘容量的扩充,具有一定的灵活性和限制性。
DAS存储通常不具有一些存储的高级功能,如快照、克隆、及容灾功能等。
NAS存储:是指存储设备通过网络(TCP/IP、ATM、FDDI)技术连接服务器,对服务器通过CIFS或NFS提供存储共享服务。
NAS存储设备位置灵活,可位于网络上的任何位置。
早期的NAS设备往往受制于网络传输速率,存在性能瓶颈,随着万兆网络的出现,传输速率有了很大的提高,从而NAS设备的IO性能也有了较大的提高。
NAS设备除了提供CIFS或NFS共享功能外,也有一些存储的高级功能,如快照及克隆功能等。
SAN存储:是指存储设备通过光纤通道(Fibre Channel)或iSCSI技术连接服务器,具有较好的传输速率和扩展性。
SAN存储出了提供容量之外,还具有较丰富的存储高级功能,如快照、克隆及容灾功能等。
DAS、NAS及SAN三种存储方式各有优势,相互共存,可根据客户的实际应用,灵活选择不同方式的存储。
比如DAS存储多用于4台以下服务器的存储直连,作为内置硬盘容量的扩充;NAS存储多用于文件及打印等共享类服务(存储文件、图片等非结构化数据);SAN存储多用于共享性数据存储(存储数据库等结构化数据)。
目前很多厂商的存储产品把NAS和SAN功能进行了融合,形成所谓的统一存储,比如Lenovo|EMC的VNX2系列存储,就是统一存储。
统一存储技术原理上并没有变化,只是在SAN的基础上,通过增加NAS网关或引擎,提供SAN+NAS的功能;或者在NAS的基础上,增加SAN的功能,代表产品有NetApp 的FAS系列存储。
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。
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。
das,nas,san存储模式技术
技术特点
真正即插即用的产品。NAS设备一般支持多计算 机平台,用户通过网络支持协议可进入相同的 文档,因而NAS设备无需改造即可用于混合 Unix/Windows NT局域网内。其次,NAS设备的 物理位置同样是灵活的。它们可放置在工作组 内,靠近数据中心的应用服务器,或者也可放 在其他地点,通过物理链路与网络连接起来。 无需应用服务器的干预,NAS设备允许用户在网 络上存取数据,这样既可减小CPU的开销,也能 显著改善网络的性能。
DAS\NAS\SAN
SAN定义
SAN英文全称:Storage AreaNetwork,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。
DAS\NAS\SAN
存储数据结构
集
硬件架构
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。
连接方式及安装
通过RJ45接口连上网络,直接往网络上传输数 据,可接10M/100M/1000M网络。 安装简便快捷,即插即用。只需10分钟变可顺 利安装成功。
DAS\NAS\SAN
操作系统
独立的WEB优化存储操作系统,完全不受服务 器干预。
数据管理
管理简单,基于WEB的GUI管理界面使NAS设 备的管理一目了然。
数据备份与灾难恢复
SAN的高可用性是基于它对灾难恢复,在线备 份能力和对冗余存储系统和数据的时效切换能 力而来
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三种存储架构
DAS、NAS、SAN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。
第一个图有问题,把NAS和SAN一样放在FAS之下是不对的,通常也没有FAS 这种说法,DAS,NAS和SAN是平行的关系。
NAS不一定要用光纤。
NAS是文件级存储,SAN和DAS通常是数据块级存储。
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。
存储技术-DAS NAS和SAN
存储技术-DAS NAS和SAN在视频监控系统数字化、网络化、智能化的过程中,存储技术得到越来越多的应用。
在单机DVR时代,人们对存储空间按照G单位来部署,几百个G的硬盘是主流;而伴随DVR的网络化及NVR的大量应用,单机DVR或NVR自带的存储空间已经远远不能满足人们对海量视频的存储、检索需求。
因此,人们将存储功能从DVR或NVR中剥离出来,让更专业的设备来做,从此,磁盘阵列轰轰烈烈地进入安防应用,人们谈到的是以T为单位的存储空间,考虑的是DAS、NAS、SAN 架构及I/O、吞吐、冗余等技术参数。
DAS、NAS和SAN是目前主流的存储架构。
DAS是直连式存储,存储设备直接和服务器主机连接,接口一般为FC或者SCSI;NAS是网络附加存储,通过网络连接存储系统,接口为TCP/IP;SAN是存储区网络,一般采用FC(光纤通道),将存储系统网络化,接口为FC(光纤通道),当然还有直接利用网络的SAN架构,即IP SAN系统。
DAS技术DAS即直连方式存储,英文全称是Direct Attached Storage,中文翻译成“直接附加存储”。
DAS是以服务器为中心的存储结构,就是将存储设备直接连在服务器主机上(可以在服务器内部或者外部),然后服务器连接在网络上,网络上任何客户端要访问某存储设备上的资源时必须经过服务器。
由于连接在各个节点服务器上的存储设备是独立的,因此整个网络上的存储设备其实是分散、独立而难以共享的。
由于所有的数据流必须经过服务器转发,因此服务器的负担比较重,也将是整个系统的瓶颈。
DAS架构NAS技术NAS即网络附加存储,英文全称是Network Attached Storage,在NAS存储结构中,存储系统不再通过I/O总线附属于某个特定的服务器或客户机,而是直接通过网络接口与网络直接相连,用户通过网络访问。
NAS实际上是一个带有“瘦服务器”的存储设备,其作用类似于一个专用的文件服务器。
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。
浅谈DAS SAN NAS
DAS(Direct-Attached Storage)直连附加存储,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。
相当于将硬盘直接连接到主板上。
SAN(Storage-Area Network)存储区域网络,是一种通过网络方式连接存储设备和应用服务器的存储架构,这个网络专用于主机和存储设备间的访问。
当有数据的存储需求时,数据可以通过存储区域网络在服务器和后台存储设备间高速传输。
SAN组成:服务器,后端存储系统(SAN控制器和磁盘系统构成),SAN连接设备。
NAS(Network-Attached Storage)网络附加存储,是一种文件共享服务。
拥有自己的文件系统,通过NFS或CIFS对外提供文件访问服务。
NAS包括存储器件(例如硬盘驱动器阵列、CD或DVD驱动器、磁带驱动器或可移动的存储介质)和专用服务器。
专用服务器上安装有专门的操作系统。
专用服务器利用NFS或CIFS,充当远程文件服务器,对外提供文件级的访问。
三者之间的区别可以从下图整体观看很多高端NAS的后端存储就是SAN。
NAS和SAN的整合也是存储设备的发展趋势,下图展示了一台NAS的逻辑结构:双虚线框表示一台NAS。
它通过Fibre Channel从后端SAN获得存储空间,创建文件系统后,再通过以太网共享给服务器。
SAN提供的存储单位是LUN,属于block级别的。
经过NAS创建成文件系统后,就变成文件级别的了。
如果上边的逻辑图还不够清楚,可以看看下面的物理连接。
NAS通过FC Switch 连到SAN上,应用服务器再通过Ethernet Switch连到NAS上。
同时SAN也直接提供block级别的存储给应用服务器。
DAS、SAN、NAS存储方案比较
DAS、SAN和NAS存储方案比较1、定义:什么是DAS?DAS是"直接附属存储"的缩写。
它表示一个或数个服务器物理连接到外部RAID的非共享端口上。
这些端口可以使任何标准的,SCSI或光纤通道皆可。
每个端口只能由一个服务器来访问。
我们系统采用分布式存储系统结构,即每台流媒体视频服务器都单独的通过SCSI端口连接访问本机内置的磁盘阵列。
什么是SAN ?SAN 是"存储局域网"的缩写。
它代表多个服务器在交换的网络中既能共享存储也能共享端口。
它的特色还体现在这种交换网络中一个或多个服务器能够访问多个外部RAID及存储设备。
什么是NAS?NAS原文Network Attached Storage,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”。
2、NSA在流媒体视频服务系统中的应用:简单的说,NAS是通过网线连接的磁盘阵列,它具备了磁盘阵列的所有主要特征:高容量、高效能、高可靠。
NAS将存储设备通过标准的网络拓扑结构连接到一群计算机上,所以NAS可以无需服务器直接上网,不依赖通用的操作系统,而是采用一个面向用户设计的、专门用于数据存储的简化操作系统,内置了与网络连接所需的协议,因此使整个系统的管理和设置较为简单。
其次NAS是随着企业、公司、小型办公室、以及家用的储存需求日益增加,新技术也随之而起。
NAS即针对这市场而兴起的。
因为NAS是通过网络来直接访问存储中心的数据,不适应在大型流媒体视频服务系统中担当数据存储中心,不能满足大数据梁读写的要求;流媒体视频服务系统需要为用户提供高并发流、高服务质量,需要存储中心提供高性能的I/O。
所以,我们认为NAS这种存储结构不适合在大型流媒体视频服务系统中担任存储中心的角色。
3、SAN和分布式存储系统结构在大型流媒体视频服务系统中应用的比较:a、SAN存储结构的服务瓶颈有2点:1、光纤交换机和磁盘阵列的数据交换(现系统支持1G或2G的带宽);除去网络信息的交换,实际网络带宽有效率为70%-80%(只能满足3000-4000个人同时点播请求);2、磁盘阵列的读写速度,磁盘阵列的读写速度也是影响流媒体视频服务质量的重要因素;b、分布式存储服务系统不存在第一点的系统瓶颈,第二点可以通过扩展磁盘RAID来解决;c、SAN在小型系统建设中(3000-4000个视频并发流500Kb/s),系统的可扩展性好,从单节点增加到多节点时,只需要增加服务接点就可以完成;d、分布式存储服务系统的扩展性非常好,只需要增加服务节点就可以满足系统服务能力的线形增长,特别是大型系统中可以非常方便的进行系统服务能力的扩容;e、SAN在小型系统建设中(3000-4000个视频并发流500Kb/s),需要负载均衡系统来完成URL在多个服务节点之间的选择(常常选择四层交换机来完成此功能),不需要内容调度系统来完成内容在多个服务器之间的调度,因为SAN是多个节点共享磁盘阵列;f、分布式存储服务系统为大量用户提供视频服务时,需要动态负载均衡系统(URL选择)、和内容调度系统(节目调度)来满足用户的点播请求,(我公司已经很好的实现了这两个系统功能,并在多个电信级案例中取得相当好的效果);g、分布式服务系统的节目总有冗余(高点击率的视频内容存有副本),而SAN系统不需要保存副本;但分布式服务系统通过自动节目调度和回收算法把文件的冗余降到最低程度;h、SAN系统进行大型系统建设时(超过4000个并发流系统),需要建设多个SAN,将面临和分布式存储系统同样的问题,即多个SAN服务组之间的内容调度的问题,有两种解决方法:1、系统的完全镜像,多个SAN的内容完全一样(这样存储空间冗余太多);2、多个SAN 服务组之间进行内容调度;i、从投资来说,SAN和分布式存储结构除了投入同样多存储空间的资金外,SAN还需要投入光纤磁盘阵列、光纤交换机、和每台服务器的光纤通道卡,整个系统将多投入几十万元级的费用。
DAS,NAS,SAN基本原理及优缺点
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。
2.网络连接存储(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“FileI/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BlockI/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。
3.存储区域网络(Storage Area Network - SAN)存储设备组成单独的网络,大多利用光纤连接,采用光纤通道协议(FiberChannel,简称FC)。
服务器和存储设备间可以任意连接,I/O请求也是直接发送到存储设备。
光纤通道协议实际上解决了底层的传输协议,高层的协议仍然采用SCSI协议,所以光纤通道协议实际上可以看成是SCSIoverFC。
存储区域网络的优点如下:服务器和存储设备之间更远的距离(光纤通道网络:10公里相比较DAS的SCSI:25米);高可靠性及高性能;多个服务器和存储设备之间可以任意连接集中的存储设备替代多个独立的存储设备,支持存储容量共享;通过相应的软件使得SAN上的存储设备表现为一个整体,因此有很高的扩展性;可以通过软件集中管理和控制SAN上的存储设备,提供数据共享由于SAN通常是基于光纤通道的解决方案,需要专用的光纤通道交换机和管理软件,以SAN 的初始费用比DAS和NAS高。
【知识普及】三种存储类型以及三种存储方式【转】
【知识普及】三种存储类型以及三种存储⽅式【转】三种存储⽅式:DAS、SAN、NAS三种存储类型:块存储、⽂件存储、对象存储块存储和⽂件存储是我们⽐较熟悉的两种主流的存储类型,⽽对象存储(Object-based Storage)是⼀种新的⽹络存储架构,基于对象存储技术的设备就是对象存储设备(Object-based Storage Device)简称OSD。
本质是⼀样的,底层都是块存储,只是在对外接⼝上表现不⼀致,分别应⽤于不同的业务场景。
分布式存储的应⽤场景相对于其存储接⼝,现在流⾏分为三种:对象存储: 也就是通常意义的键值存储,其接⼝就是简单的GET、PUT、DEL和其他扩展,如七⽜、⼜拍、Swift、S3块存储: 这种接⼝通常以QEMU Driver或者Kernel Module的⽅式存在,这种接⼝需要实现Linux的Block Device的接⼝或者QEMU提供的Block Driver接⼝,如Sheepdog,AWS的EBS,青云的云硬盘和阿⾥云的盘古系统,还有Ceph的RBD(RBD是Ceph⾯向块存储的接⼝)⽂件存储: 通常意义是⽀持POSIX接⼝,它跟传统的⽂件系统如Ext4是⼀个类型的,但区别在于分布式存储提供了并⾏化的能⼒,如Ceph的CephFS(CephFS是Ceph⾯向⽂件存储的接⼝),但是有时候⼜会把GFS,HDFS这种⾮POSIX接⼝的类⽂件存储接⼝归⼊此类。
1 块存储以下列出的两种存储⽅式都是块存储类型:DAS(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。
网络存储技术的三项基本分类
网络存储技术的三项基本分类
【】网络存储技术(Network Storage Technologies)是基于数据存储的一种通用网络术语。
网络存储结构大致分为三种:直连式存储(DAS:Direct Attached Storage)、网络存储设备(NAS:Network Attached Storage)和存储网络(SAN:Storage Area Network)。
DAS
DAS 顾名思义,就是直连存储,在应用方式上,直接将DAS 存储设备连
接到服务器后端,用于扩展应用服务器的存储容量。
其扩展成本最低、物理连
接简单,但是也存在存储资源归属于某一台或几台服务器、资源利用率低、后
续扩展性差等问题。
DAS 较适用于存储系统结构简单且相对固定的应用场景,
比如某一存储空间要求稳定的服务器扩展其存储空间。
NAS
网络附件存储,通过网络文件系统,构建文件级联网存储,实现客户端
主机(如监控系统中的编码设备)与NAS 网络设备间的数据直接传输。
NAS 由于
其协议兼容性高,配置、维护简单的特点,适用于文件共享、小规模系统存储
等应用场景。
SAN
存储区域网络,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(如监控系统中的编码设备或录像管理服务器)和存储
设备之间的访问。
当有数据存取需求时,数据可以通过存储区域网络在主机和
后台存储设备之间高速传输。
根据传输协议的不同,又可分为FC SAN 和IP SAN。
SAN 存储方式,具有存储资源集中管理、扩展便利、数据块级传输效率。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
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。
5. 预置软件系统
预制操作系统是指NAS产品出厂时随机带的操作系统或者管理软件。
6. 网络管理
网络管理,是指网络管理员通过网络管理程序对网络上的资源进行集中化管理的操作,包括配置管理、性能和记账管理、问题管理、操作管理和变化管理等。
一台设备所支持的管理程度反映了该设备的可管理性及可操作性。
7. 网络协议
网络协议即网络中(包括互联网)传递、管理信息的一些规范。
如同人与人之间相互交流是需要遵循一定的规矩一样,计算机之间的相互通信需要共同遵守一定的规则,这些规则就称为网络协议。
8. 网络文件协议
网络文件系统是基于网络的分布式文件系统,其文件系统树的各节点可以存在于不同的联网计算机甚至不同的系统平台上,可以用来提供跨平台的信息存储与共享。
9. 网络服务
网络服务是指NAS产品在运行时系统能够提供何种服务。
典型的网络服务有DHCP、DNS、FTP、Telnet、WINS、SMTP等。
10. 网络安全
网络安全是指网络系统的硬件、软件及其系统中的数据受到保护,不受偶然的或者恶意的原因而遭到破坏、更改、泄露,系统连续可靠正常地运行,网络服务不中断。
SAN 技术
SAN英文全称:Storage Area Network,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.
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
1. 设备类型
在SAN存储网络里所指的主要设备包括光纤通道交换机和光纤通道卡。
光纤通道交换机:(FC SWITCH)
光纤通道交换机在逻辑上是SAN的核心,它连接着主机和存储设备。
光纤通道交换机有着许多不同的功能,包括支持GBIC、冗余风扇、电源、分区、环操作和多管理接口等。
每一项功能都可以增加整个交换网络的可操作性,理解这些特点可以帮助用户设计一个功能强大的大规模的SAN。
光纤交换机的主要功能如下:自配置端口、环路设备支持、交换机级联、自适应速度检测、可配置的帧缓冲、分区(基于物理端口和基于WWN的分区)、IP over Fiber Channel (IPFC)广播、远程登录、Web管理、简单网络管理协议(SNMP)以及SCSI接口独立设备服务(SES)等。
光纤交换机往往根据其功能和特点被分为不同的类别。
通常硬件可能都是基于相同的基本架构或者相同的ASIC芯片,只是软件的功能不同,光纤交换机的价格是根据它所能满足的需求来制定的。
高冗余的核心级交换机是个例外,它往往是根据自己的硬件容错平台开发设计的。
以下是各种主要类别的交换机的不同特点。
入门级交换机
入门级交换机的应用主要集中于8到16个端口的小型工作组,它适合低价格、很少需要扩展和管理的场合。
它们往往被用来代替集线器,可以提供比集线器更高的带宽和提供更可靠的连接。
人们一般不会单独购买入门级交换机,而是经常和其他级别交换机一起购买,以组成一个完整的存储解决方案。
入门级交换机提供有限级别的端口级联能力。
如果用户单独使用这类低端设备时,可能会遇到一些可管理性问题。
工作组级光纤交换机
光纤交换机提供将许多交换机级联成一个大规模的Fabric(实现对分散数据高速集中备份的企业
传输速度通常是指光纤交换机的端口传输速度或光纤通道卡的传输速度。
一般这个速度都在100Mbps、200Mbps、400Mbps或者1Gbps以上。
注:bps 为bit per second,位/秒。
DAS技术
DAS即直连方式存储,英文全称是Direct Attached Storage。
中文翻译成“直接附加存储”。
顾名思义,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,也可称为SAS(Server-Attached Storage,服务器附加存储)。
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。
DAS的适用环境为:
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时(商店或银行的分支便是一个典型的例子);
2)存储系统必须被直接连接到应用服务器(如Microsoft Cluster Server或某些数据库使用的“原始分区”)上时;
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。
对于多个服务器或多台PC的环境,使用DAS方式设备的初始费用可能比较低,可是这种连接方式下,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。
所以整体的拥有成本(TCO)较高。
目前DAS基本被NAS所代替。
下面是DAS与NAS的比较。