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存储学堂:解读晦涩的存储技术缩略语

    这些日子以来有关存储技术的缩略语漫天飞舞,而且每天都好象不断冒出更多的新鲜词,所以要熟谙这些小东西还真是费神。事到如今,我们经常收到读者的电子邮件,询问这些令人难以捉摸的缩略语,以及它们对网络存储又有什么意义。有时候弄明白缩略语的含义就已经足够你了解其相关的技术了,不过也有时候是弄明白也没用。那么现在就让我们揭开这些缩略语的神秘面纱吧,本文介绍的是FCIP、iFCP、SoIP、NDMP和SMI-S。

    FCIP

    把FCIP拼写完整:Fibre Channel over IP(基于IP的光纤通道),我们就能了解这个缩略语的含义了。FCIP体现了两项独立的技术,旨在解决存储网络以及长距离网络的需要。第一个要素是Fibre Channel(光纤通道),它是一项已成形的技术,适用于存储数据传输、互操作,以及本地化存储网络中的各种应用。第二个要素是Internet Protocol(IP,互联网协议),这项技术已经非常成熟,能够在WAN上传输数据。

    FCIP集光纤通道和IP协议的优点于一身,将分布式SAN相连。FCIP封装了光纤通道,通过一个TCP(传输控制协议)接口传输。人们把FCIP看作一种隧道协议,因为它将地理上分离的SAN通过IP网络进行透明的点对点连接。FCIP依靠TCP/IP服务把远程SAN通过LAN、MAN或WAN建立连接。TCP/IP同时还负责管理和控制网络塞车,以及数据错误和数据丢失的恢复等工作。

    FCIP的优势在于它能够利用TCP/IP协议进行传输,同时又提供完好的光纤通道fabric服务,从而使企业能够充分利用现有的技术投资,在基于IP的链路上扩展光纤通道fabric。在大多数现代化的网络环境中,管理IP组件的IP基础设施和专门技术都已经准备就绪。

    iFCP

    这个缩略语经常会与FCIP混淆。iFCP表示Internet Fibre Channel Protocol(互联网光纤通道协议),它与FCIP可是截然不同。iFCP允许企业利用TCP/IP在互联网上扩展光纤通道存储网络,而在FCIP技术中,TCP负责管理和控制网络塞车,以及故障检测和恢复。

    两种技术的不同之处显而易见,FCIP用于扩展基于IP隧道的现有光纤通道fabric,允许远距离组网,这意味着FCIP隧道是基于IP的,但其余部分都是光纤通道。

    而另一方面,iFCP则是从当前光纤通道SAN向未来IP SAN迁移的一种极具潜力的战略技术。iFCP 网关是现有光纤通道fabrics的补充或替代产品,公司可以通过iFCP创建IP SAN fabric,减少光纤通道fabric中的组件数量,并且最大限度利用企业的TCP/IP基础设施。

    SoIP

    SoIP(Storage over IP,基于IP的存储)是另一种IP存储技术,它由光纤通道技术与IP技术结合而产生。正如我们前面在iFCP和FCIP中所谈到的一样,光纤通道与IP技术的融合带来了具高可用性的长距离高性能存储解决方案。SoIP采用基于IP的标准协议,包括OSPF(Open Shortest Path First,开放最短路径优先)、SMTP(Simple Mail Transfer Protocol,简单邮件传输协议),以及RIP(Routing Information Protocol,路由信息协议)。

    如同你所设想的一样,采用常见的IP协议令SoIP与现有以太网基础设施高度兼容。你可能想知道SoIP与其它技术(如iSCSI)究竟有何不同,不同之处就在于所采用的IP传输协议。iSCSI采用TCP协议传输,而SoIP采用的是UDP协议(User Datagram Protocol,用户数据报协议)。

    TCP协议提供面向连接(可保证的)跨网络数据包传输,UDP则为数据包提供最佳的传输机制,所以管理费用更低,传输也更有效。UDP是一种无连接协议,并不能保证数据包的传输,用于不需要可靠传输的情况下(也就是另有其它的协议或服务负责保证数据包的传输)。

    由于采用了UDP,相比iSCSI来说,SoIP数据传输更迅速,不过可靠性降低。与其它IP存储技术一样,SoIP的目标是利用现有的IP基础设施,以便减少额外的硬件成本和维护费用。

    NDMP

    我们在此讲述的最后两项技术是NDMP(Network Data Management Protocol,网络数据管理协议)和SMI-S(Storage Management Initiative Specification,存储管理计划规范)。目前网络环境异构情形日益严重,网络中充满了众多厂商的硬件和软件,操作系统不断升级,而且随着时间的推移,网络中使用的备份媒体技术和设备也变得纷繁多样。

    在这样的环境中,数据的备份和存储变成管理人员的恶梦,因为每个软件和硬件备份产品都会以不同的方式与各种应用相互作用。NDMP旨在简化这些异构环境,提升互操作性。在典型的备份配置中,从服务器向备份设备发生一次备份,由备份软件控制和管理整个过程。也有个别软件厂商采用他们自己的协议控制备份数据的传输。

    在NDMP备份配置中,不论采用何种备份设备,也不管硬件和软件配置如何,备份数据都会通过一个公共接口从服务器流向备份设备。NDMP是一个开放的网络协议,能够有效标准化备份和存储过程中的各种功能接口。

    NDMP基于客户机/服务器架构,由三个独立的组件构成:NDMP主机、NDMP客户机和NDMP服务器。NDMP主机是存储原始数据的基础设备;NDMP服务器运行在NDMP主机上,负责控制NDMP的操作;NDMP客户机则是控制NDMP服务器的备份管理软件。

    如果你想了解更多的NDMP知识和NDMP技术指标,请浏览NDMP官方网站:www.ndmp.org。

    SMI-S

    SMI-S也是相对来说比较新的技术,不过人们认为它将成为管理异构计算环境的一个重要组成部分。SMI-S由SNIA(Storage Networking Industry Association,存储网络工业协会)开发,基于CIM(Common Interface Model,通用接口模型)和WBEM(Web-based enterprise management,基于Web的企业管理)。SMI-S的主要功能是通过硬件和软件的集成和互操作性,简化复杂存储网络的管理工作。

    SMI-S能够从一个中心管理异构存储网络,无须通过单独的管理系统管理每台设备。随之而来的一个好处就是,增强的互操作性使得公司可以购买任何厂商的SMI-S SAN设备,而不必担心所购买的设备是否能够与其它厂商的产品协同工作。

    有关SMI-S的更多资料请浏览网站:http://www.snia.org/smi/about。

    本文我们介绍了FCIP、iFCP、NDMP和SoIP,在下一篇存储基础知识中,将继续介绍一些更有前途的新兴SAN技术,包括Infiniband、VI和DAFS。 (文/天极硬件频道■Ruby)

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