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闪存阵列:极速响应,激发数据价值

2017/8/4    来源:e-works    作者:e-works吴丽萍      
关键字:存储  闪存阵列  
闪存阵列主要是为了解决高IPOS和低延时的问题,针对海量数据中心业务,应用系统数据访问频度分布均匀,对IO性能要求很高,或者大规模应用整合后带来的高IO性能要求。

 
    4、存储阵列常用架构
 
    如果按照控制器的个数来对阵列架构进行分类,存储阵列架构可以分为双控与多控两大类。
 
    4.1 双控架构
 
    典型的双控系统中(参见图6),两个控制板通过镜像通道连接在一起,进行数据交换。每个控制板的后端分别接入物理硬盘的环路(通常物理硬盘是双端口,刚好可以接成两个环路,见图6),主机可以通过任何一个控制板接入存储阵列,并看见统一的LUN空间。从软件上而言,由于只需要考虑两个控制器,和多控系统相比起来,双控系统的实现较为简单。
 
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    图6 双控架构
 
    目前,在中低端存储阵列上基本上都采用双控架构。由于双控系统受限于诸如计算资源、内存、带宽物理限制等因素,性能不可能做到太高,所以可以见到的绝大多数高端阵列都采取的是多控系统。 
 
    4.2 多控阵列架构
 
    基于多控的阵列主要是一些高端阵列系统,对多控系统按照连接拓扑进行划分,多控系统划可以分为基于总线交换式的架构、矩阵直连架构、全互联架构、交换式架构。
 
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 图7 总线交换式
 
    如图7展示了基于总线交换式架构的逻辑结构。目前已经没有厂家采用这种架构。该架构的缺点是可扩展性不强,且由于基于总线,存在总线争用。
 
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 图8 矩阵直连式
 
    如图8是基于矩阵直连式的存储阵列架构,该架构的前端和后端采取矩阵式直接连接,缺点是可扩展性很差,同时由于连接信号线数目众多,在一定程度上也降低了系统的可靠性。
 
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    图9 交换式
 
    图9描述的是基于交换式的架构,该架构通过交换ASIC将前端和后端连接进行数据交换,相对于矩阵直连式,它具有更好的可扩展性,但是问题是如何减少交换时延和交换争用。
 
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    图10 全分布式
 
    如图10所示的全分布式架构,该架构将串行降至了最低,使得系统获得了理论最高加速比。由于该系统的所有资源,包括计算资源,内存资源,磁盘资源都分散的足够开,存在资源争用的可能性极小,所以,全分布式的系统具有更好的性能,更好的可扩展性,同时也拥有更低的成本。 

责任编辑:吴丽萍
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