1、存儲思路:如何配置帶SAN的伺服器
LUN在陣列上進行設置,然後你必須在主機層對其進行處理。隨著存儲規模的不斷擴大,系統管理員對存儲的可用性與可靠性上的要求也越來越高。過去,把10個20GB的LUN分配給10個不同的分區還可以接受,現在200GB已經不能算做很大的容量了。
首先,在了解文件系統之前,我們有必要了解一些必要步驟。在創建一個文件系統之前,必須完成以下步驟:
按照之前文章中所述方法配置陣列,將LUN分配給主機。
連接光纖,每個卡一個,連接到兩個fabric上的兩台交換機上。
對兩個交換器進行分區,分區要恰當,以確保initiator與目標之間彼此可見。
確保可以看到所有的LUN。
配置多路徑:路徑故障排除。
最後一步比較困難,這取決於你所使用的操作系統與磁碟陣列。這一點,很快便會在下文中談及。
到這個時候,你就應該可以在伺服器上「看到」新的LUN了。在Windows操作系統下,打開磁碟管理器(Disk Manager)應當能夠讓新卷開始工作(有些要求必須重啟)。在Linux操作系統,起碼是最近的Linux版本,應該可以立刻發現新的LUN。在Solaris操作系統下,你需要運行「cfgadm」或者也有可能需要用到「devfsadm」命令才能夠看到新的LUN。
如果只有一條路徑通向存儲,那麼你就應該創建文件系統了。然而,絕大部分帶有SAN的主機都有兩條通向LUN的路徑,所以主機會看到同一個LUN兩次,每個目標一次。因為存儲陣列有兩個介面,因此,確實會有兩個目標。這時,需要主機能夠識別這兩個目標均其實是同一個卷。
多重路徑是基於主機的驅動,並且需要與陣列支持相結合,它可以為你的存儲陣列提供冗餘的連接。如果你希望在所有看到的LUN上創建文件系統,並決定讓每一個LUN彼此獨立的話,磁碟陣列將會不堪重負。陣列上有一個概念叫「主控制器」,如果某一initiator試圖訪問非主目標上的LUN,而不先使用首選的路徑的話,陣列就會自我保護。這是一種簡單而且不錯的方法,可以幫助你了解它。
如果你象我們上次推薦的那樣,為每個控制器分配了一個LUN,你的主機將能夠成功地使用一半的LUN。它可以創建文件系統,並且成功地使用每個LUN,但是只能通過它的首選控制器。如果控制器或者交換機出現了故障,唯一可能出現的情況就是一半的卷不見了。使用多重路徑設備節點意味著底層「真正」的設備可能會偶然消失,可是當磁碟和存儲陣列配合良好了之後,操作系統不會看到已經安裝好的磁碟設備消失掉。
真正配置多重路徑的工作決不煩瑣。如果你想讓生活更簡單些,可以使用Veritas Volume Manager來設置DMP(Dynamic MultiPathing)。它可以工作在所有的操作系統上,在每個操作系統上的工作情況也完全一樣。你還可以順帶著得到一個額外的好處——與操作系統無關的文件系統,如果需要在平台見遷移卷的話,這就會非常方便。
如果不能使用DMP,你有兩種方法來處理這種情況。首先,你可以嘗試從存儲製造廠商那裡獲取驅動。如果你購買的陣列支持你的操作系統,很可能只需要安裝廠商的驅動就可以解決問題。如果問題沒有得到解決的話,你可以嘗試用操作系統自帶的本地多重路徑驅動來解決問題。
例如Solaris操作系統就可以很好地支持多重路徑。它可以和Sun推崇的存儲良好配合,但是也許完全不能和一些存儲配合。這是一件有風險的事,因此,在購買該陣列之前,請確保已經對其有充分了解。
配置好了多重路徑之後,你就有了一套設備,你可以自由地使用它們。真實的設備現在並不顯示出來,所以你希望確保你在使用的是多重路徑設備節點,而不是物理路徑。
接下來的就到了很有趣的一個部分。你要開始計劃並搭建文件系統了。在這里要特別小心,因為即使是有Veritas 或者ZFS這樣靈活的卷管理器,可是如果做出了錯誤的決定,你仍然會把自己逼進了死胡同。這些決定都是關於使用細節的,所以在這里我能給出的最好建議就是仔細考慮。絕大部分人都喜歡把一定數量的LUN結合在一起,形成一個更大一些的文件系統,但是注意不要把文件系統弄得太大了,以免無法在一個合理的時間范圍內完成對它的備份。太大的文件系統還意味著故障修復工作會變得極其痛苦。
當然,不要忘記在安全的地方保存交換機和陣列的設置,並把你的多路徑和文件系統決策用文件的方式記錄下來。多路徑最大的優點體現在測試階段。現在向前沖吧,可以考試拷貝大文件,充分利用光纖啦!
2、應用伺服器與SAN交換機連接
SAN交換機和LAN交換機不可混接,光模塊不可混用。除非是FCoE介面。
伺服器的HBA卡直接和SAN交換機的FC口接。SAN再和存儲接。
至於接來下san交換機上zone的配置就看需求了.
3、IP-SAN和存儲伺服器的區別有哪些?
IP-SAN還是以塊作為存儲的,你可以認為它是含陣列功能的硬碟。
存儲伺服器應該是NAS吧,其實這就是一個伺服器,與我們做共享文件夾類似。
一個是磁碟陣列+硬碟,一個是伺服器+磁碟陣列+硬碟。
4、幾台伺服器運用SAN,是不是伺服器自身就不需要硬碟了?
本機需要硬碟,存放系統和系統功能軟體的。
5、像SAN這樣的外部存儲設備在伺服器操作系統裡面是否顯示為硬碟
......首先你可以簡單的吧SAN存儲看成一個超級大的移動硬碟,它是通過網路或光纖版連接到伺服器上權的,完後在通過對伺服器操作系統的簡單操作,在磁碟分區里顯示出來,這樣就可以通過第三方程序往該分區上存儲數據了,這樣就可以實現重要數據獨立集中存儲的方式,正常來說如果你的伺服器需要重新啟動的話那存儲設備是不需要關閉的,但是如果你是要關機斷電維護的話那存儲設備就必須手動關閉了,因為存儲設備是一個比伺服器還要貴重的設備,它的重要性不是說設備值錢而是因為存儲裡面的數據是無價的,所以當存儲在突然斷電的情況下很容易導致硬體故障如:硬碟損壞,數據丟失,或分區信息丟失,RAID混亂、卷離線等等一些故障,導致存儲無法正常工作,所以當要斷電維護時必須要手動進行關機作業。
當然了存儲也有操作系統的,但是都是些基於UNIX的小型底層系統是不能全部支持底層命令關機的,而且不介意你隨便使用底層操作系統來執行些命令因為搞不好的話很容易導致底層固件的損壞,底層系統只是用來解決一些特殊存儲系統故障時用來解決問題及查找問題的,比如:控制器的解鎖,固件的升級,底層微碼的刷新,查看配置命令等等。。
6、兩個硬體伺服器可以掛載到fc san存儲同一個lun嗎
可以,配置成存儲池可以共享空間
7、存儲課堂:如何將伺服器接入到SAN環境
它們用LUN(邏輯單元號)來設置陣列本身,然後你必須在主機層次上處理它們。隨著存儲規模的增大,系統管理員也越來越需要用一種可行和可靠的方式來設置其存儲系統。過去,將10-20GB的邏輯單元號分配給10個不同的分區是可以接受的,但是到200GB就不行了。
首先,讓我們看看在開始建立文件系統之前我們需要做哪幾步。在建立文件系統之前,必須先做如下幾步:
按照我們所描述的那樣設置陣列,將邏輯單元號分配給主機;
連接光纖,一條從網卡出來,連到兩個屬於不同光纖通道網路的交換機;正確設置兩個交換機的分區,以便主機端和陣列端都可以看到對方;
確認你能看到所有的邏輯單元號;
設置多重路徑:路徑失效備援;
最後一步要根據你的操作系統和磁碟陣列進行小心設置。我們很快就將談到這部分。
此時,你應該能夠"看到"伺服器上的新邏輯單元號了。在Windows操作系統下,打開資源管理器就會顯示出這些新卷(一些會報告說需要重新啟動)。在Linux操作系統下,至少是在最近的版本中,會很快看到新的邏輯單元號。在Solaris,你將需要運行"cfgadm"命令,或者可能需要"devfsadm"命令才能看到新的邏輯單元號。
如果你只有一條路徑通到存儲,那麼你差不多就在這一步了--現在開始建立文件系統。但是,大多數SAN連接式主機有兩條路徑到邏輯單元號,因此主機可以兩次看到同樣的邏輯單元號,每個陣列端一次。由於存儲陣列有兩個界面,它們實際上是兩個陣列端。主機需要注意這種情況,即它們實際上是同一個卷。
多重路徑是一個基於主機的驅動程序,與陣列支持程序結合在一起,使你可以有冗餘連接到存儲陣列上。如果你想在所有你所看到的邏輯單元號上建立文件系統,並且決定分別掛載每個邏輯單元號,那麼你的磁碟陣列將(很可能)不堪重負。這里有個關於陣列的"主控制器"的概念,如果一個主機端想要訪問非主陣列端上的邏輯單元號,而且不是先"通過"首選路徑,那麼該陣列會啟動自我保護。這十分簡單,但是是個好方法。
如果你將邏輯單元號設置成每個控制器一個LUN,互動式的,如同我們上次所建議的那樣,那麼你的主機將可以成功使用一半的邏輯單元號。主機可以建立文件系統,並成功地使用每個邏輯單元號,但是只能通過首選控制器。除非半數的卷都消失,才可能導致控制器或交換機故障。我們真正想要的是將設備路徑抽象出來,並掛載抽象化的設備。使用多重路徑設備節點意味著其所代表的"真實"設備可以隨時消失,而且只要驅動程序和磁碟陣列良好配合,操作系統就不會看到這個掛載的磁碟設備消失。
實際上設置多重路徑並不簡單。如果你想輕松一點的話,可以使用具有DMP(動態多重路徑)功能的Veritas Volume Manager磁碟管理軟體。這個軟體可以運行在所有的操作系統上,而且其功能一致。當需要在平台之間遷移卷的時候,如果使用操作系統中性的文件系統,那麼可以事半功倍。
如果你不能使用DMP,你還有兩個選擇。第一個是嘗試從存儲製造商那裡獲得驅動程序。如果你所購買的陣列包括了針對你的操作系統的支持軟體,那麼你很可能只需要安裝該廠商的驅動程序,然後運行它就可以了。如果沒有,那麼你只好試試使用你的操作系統本身所帶的各種多重路徑驅動程序。
例如,Solaris就有很好的支持多重路徑的驅動。在使用Sun公司支持的存儲時,這個驅動非常好用,但是對於其他一些存儲可能就不能發揮作用。因此這有風險,在購買陣列之前,建議你先好好的做一下調研。
一旦設置了多重路徑,你將有一套可以自由支配的設備。現在真實的設備被抽象化了,因此你需要確定你使用的是多重路徑設備節點,而不是物理路徑。
現在到了有趣的部分。你現在開始計劃並設計文件系統。這里要十分小心,因為即使有像Vertias或ZFS這樣靈活的磁碟管理工具,一旦做出了錯誤的決定,就將沒有退路。如何決定文件系統是要根據使用情況,因此最好的建議就是三思而後行。大部分人希望將一些邏輯單元號合並在一起形成一個大的文件系統,但是不要大到無法用正常時間進行備份。過大的文件系統同時也意味著修復損害需要花費更多的時間。
當然,不要忘記將你的交換機和陣列設置、多重路徑以及文件系統設置文件保存在一個安全的地方。多重路徑的最好部分就是在測試階段。前進,開始復制大文件,復制光纖!總結步驟是:設置陣列,設置交換機,建立多重路徑;
理想情況下,在每個主機上使用同樣的多重路徑方案。其次,使用廠商提供的驅動程序。最後一種情況下才使用操作系統本身提供的方案。
8、請問SAN和NAS兩種存儲的區別是什麼?
1、結構不同:
SAN結構中,文件管理系統(FS)還是分別在每一個應用伺服器上;而NAS則是每個應用伺服器通過網路共享協議(如:NFS、CIFS)使用同一個文件管理系統。換句話說:NAS和SAN存儲系統的區別是NAS有自己的文件系統管理。
2、目標不同:
NAS是將目光集中在應用、用戶和文件以及它們共享的數據上。SAN是將目光集中在磁碟、磁帶以及聯接它們的可靠的基礎結構。將來從桌面系統到數據集中管理到存儲設備的全面解決方案將是NAS加SAN。
(8)伺服器san擴展資料:SAN的優點:
SAN提供了一種與現有LAN連接的簡易方法,並且通過同一物理通道支持廣泛使用的SCSI和IP協議。SAN不受現今主流的、基於SCSI存儲結構的布局限制。特別重要的是,隨著存儲容量的爆炸性增長,SAN允許企業獨立地增加它們的存儲容量。
SAN的結構允許任何伺服器連接到任何存儲陣列,這樣不管數據置放在那裡,伺服器都可直接存取所需的數據。因為採用了光纖介面,SAN還具有更高的帶寬。
NAS優點:
NAS產品是真正即插即用的產品。NAS設備一般支持多計算機平台,用戶通過網路支持協議可進入相同的文檔,因而NAS設備無需改造即可用於混合Unix/Windows NT區域網內。
NAS設備的物理位置同樣是靈活的。它們可放置在工作組內,靠近數據中心的應用伺服器,或者也可放在其他地點,通過物理鏈路與網路連接起來。無需應用伺服器的干預,NAS設備允許用戶在網路上存取數據,這樣既可減小CPU的開銷,也能顯著改善網路的性能。
9、在監控系統中ip-san和存儲伺服器要一起用嗎
如果ip-san集成了接入服務,能夠直接從攝像機獲取碼流,就不需要和存儲伺服器一起使用,這就是所謂的「直存」,否則就需要和存儲伺服器配合使用,這時ip-san通過iscsi協議掛載在伺服器上。