服务器基础知识( 二 )


B. 存储和管理网络中的软硬件共享资源,如数据库、文件、应用程序、打印机等资源 。
C. 网络管理员在网络服务器上对各工作站的活动进行监视控制及调整 。
从结构来说,目前服务器正从RISC服务器向IA服务器发展,在中小型网络中尤其如此 。
● 热插拔技术
○ Hot Swap,又称为热交换技术、热插拔技术 。允许服务器在不关机状态下更换故障硬盘等热插拔设备 。
○ 热切换技术与RAID技术配合起来,可以使服务器在不关机状态下更换故障硬盘,并且自动恢复原盘上的数据,极大地提高了服务器系统的容错能力 。
○ 硬盘热插拔有两种方式:
 A. 采用热插拔硬盘盒配以普通SCSI硬盘,多用于磁盘阵列中 。
 B. 采用具有热插拔能力的专用硬盘,是高性能服务器的标准配置 。
○ 热插拔技术今后将向热插拔电源、热插拔PCI插卡等方向发展 。
【服务器基础知识】● 硬盘接口技术
IDE: (Intergraded drive electronics) 现在PC机使用的主流硬盘接口 。
SCSI:(Small Computer System Interface) 小型计算机系统接口 。SCSI技术源于小型机,目前已移植到PC服务器及高档PC机上 。相对于IDE接口,SCSI接口具备如下的性能优势:
a. 独立于硬件设备的智能化接口:减轻了CPU的负担 。
b. 多个I/O并行操作:因此SCSI设备传输速度快 。
c. 可联接的外设数量多:可扩展多个外设(如硬盘、磁带机等) 。
当同时访问到服务器的网络用户数量较多时,使用SCSI硬盘的系统I/O性能明显强于使用IDE硬盘的系统 。
SCSI总线支持数据的快速传输 。不同的SCSI设备通常有8位或16位的SCSI传输总线 。在多任务操作系统,如Windows NT下,在同一时刻可以启动多个SCSI设备 。SCSI适配器通常使用主机的DMA(直接内存存取)通道把数据传送到内存 。这意味着不需要主机CPU的帮助,SCSI适配器就可以把数据传送到内存 。为了管理数据流,每一个SCSI设备(包括适配卡)都有一个身份号码 。通常,把SCSI适配器的身份号码设置为7,其余设备的身份号码编号为0到6 。
大部分基于PC的SCSI总线使用单端接的收发器发送和接受信号 。但是,随着传送速率的增大和线缆的加长,信号会失真 。为了最大限度的增加总线长度并保证信号不失真,可以把差分收发器加到SCSI设备中 。差分收发器使用两条线来传送信号 。第二条线为信号脉冲的反拷贝 。一旦信号到达目的地,电路比较两条线的脉冲,并生成原始信号的正确拷贝 。
一种新的差分收发器 - LVD(低压差分收发器),能够增加总线长度并且能够提供更高的可靠性和传输速率 。LVD能连接15个设备,最大总线长度可达12米 。
目前常用的SCSI系列:
Narrow Wide
Wide
接口
传输速率
接口
传输速率
Fast Fast SCSI
10 MB/S
Fast Wide SCSI
20MB/S
Ultra Ultra SCSI
20MB/S
Ultra Wide SCSI
40MB/S
Ultra2 Ultra2 SCSI
40MB/S
Ultra2 Wide SCSI
80MB/S
/
Ultra 3
160MB/S
SCSI与IDE的区别
○ IDE的工作方式需要CPU的全程参与;这种情况在Windows95/NT的多任务操作系统中,自然就会导致系统反应的大大减慢 。而SCSI接口,则完全通过独立的高速的SCSI卡来控制数据的读写操作,CPU就不必浪费时间进行等待,显然可以提高系统的整体性能 。
○ SCSI的扩充性比IDE大,一般每个IDE系统可有2个IDE通道,总共连4个IDE设备,而SCSI接口可连接7~15个设备,比IDE要多很多,而且连接的电缆也远长于IDE 。
虽然SCSI设备价格高些,但与IDE相比,SCSI的性能更稳定、耐用,可靠性也更好
● RAID技术
○ RAID:(Redundant Array of Inexpensive Disk)廉价冗余磁盘阵列 。由于磁盘存取速度跟不上CPU处理速度的发展,从而成为提高服务器I/O能力的一个瓶颈 。RAID技术利用磁盘分段、磁盘镜像、数据冗余技术来提高磁盘存取速度,同时提供磁盘数据备份、提高了系统可靠性 。
○ 磁盘分段(Disk Striping):数据以"段"为单位依次读写多个磁盘,多磁盘相当于同时操作,存取速度极大地提高 。
○ 磁盘镜像(Disk Mirroring):用一个控制器控制两个磁盘,同时读写相同的数据,数据100%备份 。
○ 数据冗余技术:数据读写时做校验,校验数据以紧凑格式存于磁盘上,可用于纠错及恢复数据 。
○ RAID技术目前常用的有几个系列:
RAID 级别
描述
技术
速度
容错能力


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