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	<title>网络杂谈 &#124; 020i.com &#187; 硬盘</title>
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		<title>希捷硬盘型号命名规则</title>
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		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 07:32:53 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[以希捷1.5TB的 ST31500341AS 为例 &#8211; ST &#8211; 3 &#8211; 1500 &#8211; 3 &#8211; 4 &#8211; 1 &#8211; AS &#8211; 1 &#8212; 2 &#8212;- 3 &#8212;- 4 &#8211; 5 &#8212; 6 &#8212; 7 1. ST自然是Seagate的简写，表示希捷； 2. 3则是表示3.5英寸的桌面硬盘，9则表示2.5英寸的笔记本硬盘； 3. 1500自然是容量1500GB不用多说； 4. 这一位指的是硬盘的缓存数，7200.11硬盘中这个3表示32M 6表示16M 8表示8M，不过其他系列中，也有用2的次方数来表示缓存大小的，例如3就是2的三次方8M，4表示16M，5表示32M，7200.12系列的ST3500418AS则是这种表示方法，缓存为16M； 5. 这个数字指的是碟片数，分别有1碟2碟3碟4碟，碟片自然越少性能越好; 6. 这里的1则是OEM版本号，也可能对应产地等因素，对硬盘的性能和其他参数没有影响; 7. 最后的AS指的是SATA接口，还有SV/AV指的是企业级的SATA和PATA硬盘，NS则是企业级的ES.2硬盘，CS是Pipeline HD系列影音硬盘，低功耗低噪音 希捷的企业级硬盘在桌面硬盘里面还算是比较有名的，这里也稍微提一下，企业级硬盘中NS一般适合中小企业使用，而SV系列则一般是为了给视频监控等设备长期密集使用而设计的，具有耐高温，低功耗，MTBF长等特点，所以鉴于其特点，所以也比较适合不少朋友拿来做BT，电驴下载盘，日夜不关机使用。NS和SV系列没有太本质的区别，包括最新推出的Pipeline HD系列，也没有太大的区别，无非是性能，功耗，发热等各有偏重]]></description>
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		<title>硬盘塔JBOD</title>
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		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 05:07:26 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[JBOD (Just a Bunch Of Disks，简单磁盘捆绑，或有时称简单驱动捆绑)是一个不太正规的术语，官方术语称作“Spanning”，它用来指还没有根据RAID(独立磁盘冗余阵列)系统配置以增加容错率和改进数据访问性能的电脑硬盘。 与RAID阵列相同，JBOD也是存储领域中一类重要的存储设备。JBOD是在一个底板上安装的带有多个磁盘驱动器的存储设备。和RAID阵列不同，JBOD没有前端逻辑来管理磁盘上的数据分布，相反，每个 磁盘进行单独寻址，作为分开的存储资源，或者基于主机软件的一部分，或者是RAID组的一个适配器卡。 JBOD可以在基于并行SCSI电缆的直接附加存储中使用，或在一般情况下，在具有Fibre Channel接口的存储网络中使用。因为JBOD不十分智能，而且存储网络没有独立的接口，所以单独驱动器的接口类型决定了SAN的连接类型。基于IP 的存储网络使用千兆以太网，因此传输需要独立的JBOD磁盘上的千兆以太网/IP接口，或者在千兆以太网和IP到Fibre Channel或并行SCSI之间的桥接设备。随着时间的推移，磁盘驱动器厂商会决定市场需要的接口类型。 磁盘驱动器插在一个内部总线上，将服务器与JBOD系统之间的外部总线电缆简化成单条电缆连接。JBOD也支持热插拔磁盘驱动器，即可以在不影响数据存储和服务器操作的同时增加或者替换磁盘。使用SCSI磁盘的JBOD，各磁盘之间组成一个封闭的SCSI菊花链，为主机提供了并行SCSI连接。使用Fibre Channel磁盘的JBOD可以提供1～2个Fibre Channel接口，在内部形成一个共享环段。 使用SCSI Enclosure Services协议可以提供带内管理，它可以在并行SCSI和Fibre Channel环境中使用。一些厂商的产品允许通过硬件开关或者跳线将JBOD分成分离的磁盘阵列，比如，可以将一个单独的Fibre Channel JBOD分成对主机来说独立的两个资源。 在JBOD中，单独的磁盘驱动器如何进行数据存储取决于主机或者取决于HBA的RAID智能。例如，Windows磁盘管理程序可以从各个JBOD磁盘中创建单独的卷，或者将一组JBOD磁盘分配成一个软件RAID组成的卷。 JBOD与RAID阵列相比较的优势在于它的低成本，可以将多个磁盘合并到共享电源和风扇的盒子里。市场上常见的JBOD经常安装在19英寸的机柜中，因 此提供了一种经济的节省空间的配置存储方式。随着更高容量的磁盘驱动器投入市场，采用具有几百GB的磁盘建立JBOD配置成为可能。 在JBOD的使用过程中，最主要的问题是JBOD在单独的磁盘出现故障的恢复能力，如果没有恰当的迂回能力，那么一个驱动器的故障就可能导致整个JBOD的失效。 JBOD中的磁盘阵列有着严格的制冷系统和电源设施，这些都是容错的重要体现。电源、冷却系统、数据总线和其他部件的容错可以帮助数据存储系统挽回由于硬 件损坏而引起的错误，但是不能帮助检查并修复错误。理论上，JBOD解决方案应该在管理状态通过向预警软件发送标准信息来告知管理人员目前数据的问题。 由于JBOD一般在使用中都包含多个磁盘，因此总的存储容量十分巨大，而如果一个磁盘的故障就会造成整个设备中的故障，势必对系统是一个巨大风险。其中的 一个解决办法是软件RAID。从主机端来看，采用软件RAID和JBOD的结合与硬件RAID在逻辑上没有任何区别，只是软件RAID会消耗一部分主机资 源，而且与硬件RAID相比，无法到达高性能系统的苛刻要求。 对于共享存储，改进JBOD的另一个方法是使用存储虚拟化设备，它们位于主机系统和JBOD目标之间。存储虚拟化设备负责向多个JBOD或者RAID阵列 存取数据，从而造成一种假象：每个主机都有单独的存储资源。这使得在主机上免除软件RAID成为可能，因为这项功能现在由设备来承担。从本质上说，除了存 储虚拟化设备和存储磁盘阵列位于存储网络上的不同范围以外，存储虚拟化实现了智能RAID控制器相同的功能。尽管存储虚拟化设备给出了主机系统中对存储资 源的简单描述，但它还是必须承担管理数据放置的复杂性，并自动地从故障和中断中恢复，这并不是一个常见的任务。]]></description>
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