Перейти к содержимому

Схд что это такое

  • автор:

Система хранения данных: что это, виды СХД и как выбрать?

Система хранения данных (СХД) – это устройство для хранения и управления данными. Используется для решения проблем, связанных с большими объёмами информации.

Ранее все данные могли храниться на одном жёстком диске, однако сейчас любая функциональная система требует отдельного. Благодаря СХД можно рассредоточить информацию по разным хранилищам, тем самым децентрализовав её.

Система хранения данных отличается от пользовательского жесткого диска сложной архитектурой, возможностью объединять хранилища в сеть передачи данных, наличием отдельного программного обеспечения для управления системой хранения, продвинутыми технологиями резервного копирования, сжатия и виртуализации.

1. Файловые хранилища

Данные хранятся в виде файлов. Такой вид СХД используется для хранения информации, не требующая операционных вычислений. На файловых хранилищах строятся NAS. Однако есть и недостатки, например, при накоплении больших объемов данных усложняется иерархия папок, что влияет на скорость работы СХД.

2. Блочные хранилища

Данные хранятся независимо друг от друга. Каждому такому блоку присваивается идентификатор, который позволяет системе размещать каждый блок, где ей удобно. Из недостатков можно выделить сложность настройки и обслуживания и высокую стоимость.

3. Объектные хранилища

Данные хранятся в плоской файловой структуре в виде объектов с метаданными, поэтому объектное хранилище похоже по структуре на БД. По скорости уступает блочному хранилищу в задачах, связанных с транзакционными нагрузками.

Обычно выделяют два основных типа СХД, которые различаются уровнем хранения, чтения и записи данных. Первый тип работает с данными файлового уровня. То есть он функционирует как сервер с собственной файловой системой. Второй тип представляет доступ к данным на уровне блоков. Он ускоряет обмен данными между хранилищем и сервером.

SAN (Storage Area Network)

Это сеть хранения данных, которая использует выделенную сеть для работы, тем самым позволяя подключать диски к серверам. Так решается вопрос с утилизацией дискового пространства серверами, а также устраняются точки отказа, неизбежно присутствующие в системах хранения данных на основе DAS. Накопители используются в блочном режиме.

Высокая скорость работы, низкая задержка; хранение данных блоками; высокая надёжность обмена и хранения данных; гибкость и масштабируемость; разгрузка подсети от служебного трафика – это всё преимущества SAN. Однако у SAN есть и недостатки такие как сложность проектирования, большие финансовые затраты, отсутствие возможности некоторых систем и приложений работать с протоколом iSCSI.

NAS (Network-Attached Storage)

Это сетевое хранилище, которое представляет дисковые ресурсы в виде файлов с использованием сетевых протоколов. NAS используется для работы с данными файлового типа, к которым нужен коллективный одновременный доступ. Network-Attached Storage работает через общие маршрутизаторы.

Из преимуществ NAS можно выделить доступность и низкую стоимость, простоту подключения и управления и возможность быстро увеличить объём для хранения данных. Но стоит отметить, что хранение данных осуществляется только в виде файлов, а также предоставление доступа к информации по сетевым протоколам происходит медленно.

DAS (Direct Attach Storage)

Это прямое подключение к рабочему хранилищу. Внутри системы находится блок питания, охлаждение и RAID-контроллер, который обеспечивает надёжность и отказоустойчивость хранилища. Управляется при помощи встроенной операционной системы. Из простоты архитектуры DAS можно выделить её основные преимущества: доступная цена и относительная простота внедрения. Также такой конфигурацией легче управлять, так как число элементов системы мало. Однако DAS требует выделенного сервера (и не больше двух).

Стоит разобраться в задачах, которые будет СХД решать, и определиться с базовыми параметрами. Мы рекомендуем обратить внимание на типы данных (разные типы данных требуют разной скорости доступа, технологий обработки), объём данных, отказоустойчивость (необходимо представлять, какова стоимость потери данных за определённое время), вендор и производительность.

Как устроены хранилища данных: обзор для новичков

Международный рынок гипермасштабируемых дата-центров растет с ежегодными темпами в 11%. Основные «драйверы» — предприятия, подключенные устройства и пользователи — они обеспечивают постоянное появление новых данных. Вместе с объемом рынка растут и требования к надежности хранения и уровню доступности данных.

Ключевой фактор, влияющий на оба критерия — системы хранения. Их классификация не ограничивается типами оборудования или брендами. В этой статье мы рассмотрим разновидности хранилищ — блочное, файловое и объектное — и определим, для каких целей подходит каждое из них.


/ Flickr / Jason Baker / CC

Типы хранилищ и их различия

Хранение на уровне блоков лежит в основе работы традиционного жесткого диска или магнитной ленты. Файлы разбиваются на «кусочки» одинакового размера, каждый с собственным адресом, но без метаданных. Пример — ситуация, когда драйвер HDD пишет и считывает блоки по адресам на отформатированном диске. Такие СХД используются многими приложениями, например, большинством реляционных СУБД, в списке которых Oracle, DB2 и др. В сетях доступ к блочным хостам организуется за счет SAN с помощью протоколов Fibre Channel, iSCSI или AoE.

Файловая система — это промежуточное звено между блочной системой хранения и вводом-выводом приложений. Наиболее распространенным примером хранилища файлового типа является NAS. Здесь, данные хранятся как файлы и папки, собранные в иерархическую структуру, и доступны через клиентские интерфейсы по имени, названию каталога и др.

/ Wikimedia / Mennis / CC

При этом следует отметить, что разделение «SAN — это только сетевые диски, а NAS — сетевая файловая система» искусственно. Когда появился протокол iSCSI, граница между ними начала размываться. Например, в начале нулевых компания NetApp стала предоставлять iSCSI на своих NAS, а EMC — «ставить» NAS-шлюзы на SAN-массивы. Это делалось для повышения удобства использования систем.

Что касается объектных хранилищ, то они отличаются от файловых и блочных отсутствием файловой системы. Древовидную структуру файлового хранилища здесь заменяет плоское адресное пространство. Никакой иерархии — просто объекты с уникальными идентификаторами, позволяющими пользователю или клиенту извлекать данные.

Марк Горос (Mark Goros), генеральный директор и соучредитель Carnigo, сравнивает такой способ организации со службой парковки, предполагающей выдачу автомобиля. Вы просто оставляете свою машину парковщику, который увозит её на стояночное место. Когда вы приходите забирать транспорт, то просто показываете талон — вам возвращают автомобиль. Вы не знаете, на каком парковочном месте он стоял.

Большинство объектных хранилищ позволяют прикреплять метаданные к объектам и агрегировать их в контейнеры. Таким образом, каждый объект в системе состоит из трех элементов: данных, метаданных и уникального идентификатора — присвоенного адреса. При этом объектное хранилище, в отличие от блочного, не ограничивает метаданные атрибутами файлов — здесь их можно настраивать.


/ 1cloud

Применимость систем хранения разных типов

Блочные хранилища

Блочные хранилища обладают набором инструментов, которые обеспечивают повышенную производительность: хост-адаптер шины разгружает процессор и освобождает его ресурсы для выполнения других задач. Поэтому блочные системы хранения часто используются для виртуализации. Также хорошо подходят для работы с базами данных.

Недостатками блочного хранилища являются высокая стоимость и сложность в управлении. Еще один минус блочных хранилищ (который относится и к файловым, о которых далее) — ограниченный объем метаданных. Любую дополнительную информацию приходится обрабатывать на уровне приложений и баз данных.

Файловые хранилища

Среди плюсов файловых хранилищ выделяют простоту. Файлу присваивается имя, он получает метаданные, а затем «находит» себе место в каталогах и подкаталогах. Файловые хранилища обычно дешевле по сравнению с блочными системами, а иерархическая топология удобна при обработке небольших объемов данных. Поэтому с их помощью организуются системы совместного использования файлов и системы локального архивирования.

Пожалуй, основной недостаток файлового хранилища — его «ограниченность». Трудности возникают по мере накопления большого количества данных — находить нужную информацию в куче папок и вложений становится трудно. По этой причине файловые системы не используются в дата-центрах, где важна скорость.

Объектные хранилища

Что касается объектных хранилищ, то они хорошо масштабируются, поэтому способны работать с петабайтами информации. По статистике, объем неструктурированных данных во всем мире достигнет 44 зеттабайт к 2020 году — это в 10 раз больше, чем было в 2013. Объектные хранилища, благодаря своей возможности работать с растущими объемами данных, стали стандартом для большинства из самых популярных сервисов в облаке: от Facebook до DropBox.

Такие хранилища, как Haystack Facebook, ежедневно пополняются 350 млн фотографий и хранят 240 млрд медиафайлов. Общий объем этих данных оценивается в 357 петабайт.

Хранение копий данных — это другая функция, с которой хорошо справляются объектные хранилища. По данным исследований, 70% информации лежит в архиве и редко изменяется. Например, такой информацией могут выступать резервные копии системы, необходимые для аварийного восстановления.

Но недостаточно просто хранить неструктурированные данные, иногда их нужно интерпретировать и организовывать. Файловые системы имеют ограничения в этом плане: управление метаданными, иерархией, резервным копированием — все это становится препятствием. Объектные хранилища оснащены внутренними механизмами для проверки корректности файлов и другими функциями, обеспечивающими доступность данных.

Плоское адресное пространство также выступает преимуществом объектных хранилищ — данные, расположенные на локальном или облачном сервере, извлекаются одинаково просто. Поэтому такие хранилища часто применяются для работы с Big Data и медиа. Например, их используют Netflix и Spotify. Кстати, возможности объектного хранилища сейчас доступны и в сервисе 1cloud.

Благодаря встроенным инструментам защиты данных с помощью объектного хранилища можно создать надежный географически распределенный резервный центр. Его API основан на HTTP, поэтому к нему можно получить доступ, например, через браузер или cURL. Чтобы отправить файл в хранилище объектов из браузера, можно прописать следующее:

После отправки к файлу добавляются необходимые метаданные. Для этого есть такой запрос:

Богатая метаинформация объектов позволит оптимизировать процесс хранения и минимизировать затраты на него. Эти достоинства — масштабируемость, расширяемость метаданных, высокая скорость доступа к информации — делают объектные системы хранения оптимальным выбором для облачных приложений.

Однако важно помнить, что для некоторых операций, например, работы с транзакционными рабочими нагрузками, эффективность решения уступает блочным хранилищам. А его интеграция может потребовать изменения логики приложения и рабочих процессов.

Что такое система хранения данных (СХД)

хранение данных

Одна из существенных задач, стоящих перед представителями практически любого бизнеса – обеспечение надежного хранения данных. Постепенно, по мере развития компании будут возрастать объемы информации, повышаться требования к ее сбережению. Решить подобные проблемы быстро и эффективно помогут системы хранения данных (СХД). Что они собой представляют? Каких видов бывают? Как работают? Как правильно выбрать систему хранения данных для собственного бизнеса? Остановимся на этих вопросах более подробно.

Знакомимся с системой хранения данных

Еще не так давно для хранения данных бизнесу достаточно было иметь собственный локальный сервер и обычным жестким диском. Сегодня его функционала для обеспечения стабильной работы компании уже недостаточно. Связано это как с ужесточением регулирования (надо сохранять как можно больше данных, связанных с ведением бизнеса), так и с повышением конкуренции (надо анализировать и сохранять данные о потребителях, конкурентах). Обычный сервер с определенным количеством жестких дисков не сможет удовлетворить запросы системы по емкости.

В этом случае на выручку приходит система хранения данных. Она позволяет разделять и структурировать информацию, что в последующем облегчает работу с ней: электронная почта, домены, структурированные, неструктурированные данные и пр. От обычного пользовательского жесткого диска она отличается более сложной архитектурой, способностью объединять несколько отдельных СХД в одну сеть для передачи файлов. Для управления ею предназначено отдельное программное обеспечение. Более продвинутые возможности предусмотрены и для виртуализации, резервного копирования, сжатия.

Конструктивно СХД состоит из:

блока HDD, SSD-дисков или их комбинации;

нескольких преобразователей напряжения;

Но все же одно из наиболее весомых отличий и преимуществ СХД перед обычными жесткими дисками – очень высокая скорость работы. Сервер, подключенный в том числе и к облачной системе хранения данных будет выдавать производительность, значительно превосходящую возможности накопителей, установленных в обычный сервер.

Уровни СХД

В зависимости от ряда критериев выделяют несколько разновидностей систем хранения данных. И первое, на что стоит обратить внимание, так это на уровни хранения. Здесь предусмотрено 3 варианта:

Блочная СХД. В этом случае система применяется как обычный жесткий диск. Сюда можно загружать любую ОС, форматировать его, формировать логические диски. В таких системах файлы хранятся не как файл, а как отдельные блоки. Такое решение существенно ускоряет их загрузку и отправку. На практике наибольшее применение получили в сетях Storage Attached Network. Они подходят для хранения больших баз данных, выполнения высокопроизводительных расчетов, систем управления БД, как среда разработки. Но в настройке и обслуживании они будут значительно сложнее ближайших аналогов, да и по цене они будут выше.

Файловая СХД. В такой системе данные сохраняются в виде файлов. Их распределяют по соответствующим каталогам. Подобное решение идеально подходит для хранения информации, не требующей операционной обработки, вычислений. Для построения этих систем хранения применяются в основном Network Attached Storage. Основная проблема такого уровня – усложнение структуры папок при повышении объема информации. Это негативно сказывается и на скорости ее работы. То есть там, где требуется высокая скорость отклика, их использовать не рекомендуется.

Объектная СХД. Предназначается для работы с большими объемами неструктурированной информации. В этом случае организация системы хранения данных предполагает использование сгруппированных объектов, которые классифицируют по метаданным и уникальным идентификаторам. По своему строению они схожи с классическими базами данных. На практике получили применение в Big Data, аналитике, машинном обучении. Здесь можно хранить большие по объему мультимедийные файлы, создавать резервные копии, хостинг интернет-ресурсов. Широко используют их в облачных технологиях на этапе разработки программных продуктов и их последующей эксплуатации. По скорости передачи данных объектные системы несколько уступают блочным аналогам.

Как работает система хранения данных

Чтобы система хранения данных получила определенный функционал, была удобной в работе для пользователей, задействуется разное аппаратное и программное обеспечение, протоколы взаимодействия.

Так, в зависимости от уровня чтения, хранения и записи информации выделяют 2 группы СХД:

Работают с файловыми данными. Такая СХД работает как полноценный самостоятельный сервер. Здесь предусмотрена собственная файловая система. В работе она простая. От пользователя поступает запрос записать определенный объем информации в файл или извлечь его. Сервер все это обрабатывает. Система, работающая на этом принципе, называется Network Attached Storage (NAS).

Работают с блочными данными. Такое решение обеспечивает высокую скорость взаимодействия между хранилищем данных и сервером. Здесь предусмотрено только 2 блока: вызова блока или записи блока. В этом случае используются инфраструктуры Storage Area Network (SAN) или Direct Attached Storage (DAS).

Рассмотрим более подробно все эти варианты.

NAS

NAS – это всего лишь устройство, предназначенное для обмена файлами в IP сети. Для реализации такой задачи используется выделенный высокопроизводительный сервер с собственной операционной системой. Она уже изначально «заточена» под операции по чтению и записи файлов. Для связи между сетью и аппаратной составляющей предусмотрено несколько сетевых интерфейсов: GigabitEthernet, FDDI, FastEthernet и пр. NAS присущ очень большой объем памяти, преимущественная часть которого применяется, как кэш. Такое решение обеспечивает возможность асинхронной записи. Скорость чтения увеличивается путем буферизации. То есть данные долго находятся в самой оперативной памяти и на диск не попадают.

Такая система обработки и хранения данных имеет ряд преимуществ:

предоставление сетевого доступа всем пользователям в комплексе с минимальной стоимостью;

возможность менять «форму» хранилища, подстраивая ее под особенности определенного бизнес-процесса, подключать виртуальные машины, дисковые станции и пр.;

простота подключения, управления: работает с протоколами шаринга Network File System и Common Internet File System, клиент просто выполняет операции чтения и записи в привычном файловом режиме;

быстрота взаимодействия: операции IO занимают меньше времени в сравнении с использованием серверов общего назначения;

увеличение емкости выполняется прозрачно для клиентов, но в самих процессах добавления или снижения памяти они не участвуют.

Но, наряду с этими преимуществами есть и ряд ограничений. И основное их них связано непосредственно с основой Network Attached Storage – подходит для хранения исключительно файлов. К тому же повышение нагрузки на сеть при постоянной пропускной способности будет повышать время отклика. Также здесь могут не работать ряд приложений с сетевыми дисками.

DAS

DAS – это инфраструктура отдельно внутреннего и внешнего типа. Отличаются они допустимым расстоянием между серверами и устройством хранения. В любом случае подключение здесь идет прямое благодаря технологиям SCSI и FC.

Простая архитектура наделяет Direct Attached Storage рядом преимуществ:

самая низкая стоимость среди всех возможных вариантов;

простота развертывания, применения на практике и администрирования;

удобство управления, связанное с минимальным числом компонентов в системе;

быстрота передачи и обработки данных;

применение проверенной и надежной технологии RAID, обеспечивающей целостность данных.

Но вот использовать DAS можно только в условиях ограниченного числа рабочих станций и для решения некритичный задач. Количество портов – это и есть допустимое для подключения число машин. Оставляет желать лучшего и эффективность применения кэша. Часть этих проблем можно решить путем использования парка серверов, каждый из которых будет закреплен под обработку определенных категорий запросов. Но здесь уже возникнут сложности с их распределением между машинами.

SAN

Это уже сеть хранения данных – инфраструктура блочного хранения информации, основанная на высокоскоростных сетях. Помимо тех компонентов, которые есть в других хранилищах, здесь присутствуют специальные коммутаторы. С их помощью выполняется передача информации через FibreChannel (FC) или Internet Small Computer System Interface (iSCSI).

Такие системы хранения данных нашли широкое использование на практике благодаря ряду преимуществ:

высокая скорость отклика, минимальные задержки по времени;

гибкость настроек, возможность масштабирования: можно не только увеличивать существующую емкость, но и добавлять новые узлы;

удобное блочное хранение информации;

стабильность процессов обмена и хранения сведений;

не нужен собственный загрузочный диск (обеспечивается опцией Boot From SAN);

освобождение подсетей от стороннего (служебного) трафика.

Но в проектировании система будет более сложной, что скажется на итоговой стоимости ее внедрения.

Моменты, на которые надо обратить внимание при выборе СХД

Современные технологии систем хранения данных открывают перед представителями бизнеса достаточно широкие возможности для работы. Надо просто правильно сориентироваться в их разнообразии и подобрать тот вариант, который будет наиболее эффективным в определенном случае. Так, при выборе СХД стоит ориентироваться на:

Тип данных, которые будут храниться. Каждый из видов требует разной технологии обработки, скорости доступа, компрессии и пр.

Объем информации. От этого параметра зависит требуемый объем дисков.

Отказоустойчивость. Изначально надо оценивать, во сколько бизнесу обойдется потеря той или иной информации. Так можно будет оптимизировать затраты на резервное копирование.

Производительность. Здесь сложно подобрать подходящий вариант под новый проект без тестирования.

Поставщик услуг. Стоит подобрать вариант, который бы удовлетворил вашим запросам и по надежности, и по функциональности, и по цене.

Компания «Xelent» готова предложить клиентам надежные и эффективные СХД в рамках выделенного бюджета, информационную и техническую поддержку, профессиональный сервис. Специалисты познакомят более подробно с функциями системы хранения данных и помогут подобрать подходящее решение под ваши запросы. Получить консультации можно через форму обратной связи или по телефону.

Автоматизация обязательного архивирования – первый шаг к упрощенному управлению ИТ-структурой предприятия. Аренда облачного архива для 1С в Xelent поможет справиться с этой задачей. Все данные размещаются на защищенном от сбоев оборудовании в ЦОДах Москвы и Санкт-Петербурга.

Что такое система хранения данных: разбираемся вместе

Если вы владелец бизнеса или крупного проекта, надежное хранение данных — это один из самых главных приоритетов. Но как организовать хранилище, если количество данных стремительно растет каждый день? В этом поможет СХД, о котором мы расскажем в этой статье.

Что такое СХД

СХД (Система Хранения Данных или Сервер для Хранения Данных) — это физический сервер (или часть пространства сервера), который предназначен для хранения и обработки информации. Чаще всего СХД используется для работы с большими данными. Например:

  • резервное копирование,
  • видеонаблюдение,
  • документооборот внутри одной компании,
  • системы управления базами данных и др.

На скорость и специфику работы конкретной СХД влияют два фактора:

  • архитектура сервера,
  • тип сетевого доступа.

Эти параметры мы опишем ниже. В первую очередь расскажем об архитектуре.

Хранение данных: 3 популярных типа СХД

Система хранения данных может быть организована и запрограммирована разными способами. Носители данных могут быть:

  • блочными,
  • файловыми,
  • объектными.

Ниже мы описали особенности работы инфраструктуры, а также плюсы и минусы каждого типа СХД.

Блочная СХД

Название говорит само за себя — данные на этом типе хранилища разделены на блоки одинакового объема. При этом в блоках хранятся не готовые файлы, а части данных. Каждая такая часть называется чанком.

Чанк (chunk) — это наибольшая единица дискового пространства сервера, которая выделяется для хранения информации. Размер чанка зависит от строения физического диска (например, SSD или HDD) и от настроек операционной системы сервера. Каждый чанк хранится в отдельном блоке.

Как работает блочная СХД? Система присваивает числовые идентификаторы каждому блоку данных и использует их, когда нужно предоставить информацию. Алгоритм запроса данных выглядит так:

  1. Клиент (чаще всего клиентом называют браузер) отправляет запрос серверу.
  2. Сервер принимает запрос и ищет блок информации, которую нужно передать в ответе.
  3. Сервер обращается к блоку по идентификатору и «достает» из него информацию, которую нужно передать в ответе.
  4. Сервер отдает ответ браузеру.

Блочная организация СХД имеет преимущества:

  • высокая производительность. Быстродействие блочной СХД позволяет работать с данными, которые требуют аппаратных вычислений;
  • гибкая настройка. По мере роста объема данных можно добавлять новые тома с блоками, не теряя производительности;
  • легко редактировать файлы. При редактировании файла перезаписываются только те чанки, которые затронули изменения, — это помогает не терять быстродействие;
  • просто управлять доступом к информации. Блочные СХД позволяют настроить любые виды доступа к данным.

Однако блочное устройство имеет несколько недостатков:

  • строгая привязка к одному серверу. Блочная СХД не разрешает доступ с другого сервера. Это ограничение можно обойти с помощью ПО, но тогда увеличится нагрузка на хранилище;
  • ограниченные метаданные (информация о типе файла). Это влияет на работу приложений, которые требовательны к метаданным;
  • высокая стоимость в сравнении с другими типами СХД.

Файловая СХД

Файловые устройства под хранение информации максимально похожи на то, как операционная система отображается на компьютере: файлы вложены в подпапки, а подпапки — в другие папки и т. д.

Как и в блочной СХД, в файловой системе каждому файлу присваивается идентификатор. Он включает в себя:

  • имя сервера, на котором расположен файл,
  • путь к файлу от корневой директории сервера,
  • имя файла.

Файловая СХД имеет принципиальное отличие от других вариантов — это разные уровни директорий, от которых зависит тип доступа к файлам. Остановимся на них подробнее:

Одноуровневые директории — папки, которые находятся на одном уровне вложенности друг с другом. В одноуровневых директориях файлы доступны всем пользователям, однако в разных учетных записях нельзя хранить файлы с одинаковыми названиями.

Двухуровневые директории — подпапки, которые вложены в корневую директорию. При такой организации файловой системы можно организовать индивидуальный доступ к файлами, а также хранить файлы с одинаковыми названиями в разных учетных записях.

Древообразная модель — папки, которые имеют несколько уровней вложенности. Эта структура может сочетать в себе функционал одноуровневых и двухуровневых директорий.

Какие достоинства имеет файловая СХД:

  • максимально простой функционал, который максимально приближен к интерфейсу графической операционной системы;
  • функция поиска, с помощью которой можно найти файл при любом уровне его вложенности;
  • низкая цена относительно других типов СХД.

Единственный недостаток этого типа хранилища — ограниченное масштабирование. Чем больше файлов создается в системе, тем медленнее отклик сервера.

Объектная СХД

Объектная СХД — это хранилище для неструктурированных данных. Данные в нем делятся на объекты с уникальными идентификаторами и подробными метаданными: всё это нужно для удобного поиска объектов.

Главное преимущество объектной СХД — это практически неограниченная масштабируемость: ее можно использовать для аналитики, тяжеловесных медиафайлов, работы с big data, резервных копий, создания сред разработки и др.

Единственный недостаток объектной СХД — низкий отклик от сервера в сравнении с другими типами хранилищ.

Виды сетевого доступа к хранилищу

Для корректной работы СХД важно выбрать не только тип архитектуры дискового пространства, — то есть места для хранения данных — но и вид сетевого доступа. Как правило, используется три технологии:

  • NAS,
  • SAN,
  • DAS.

Ниже мы подробнее расскажем о каждом из типов сетевого доступа к хранилищу.

Network Attached Storage (NAS) переводится с английского как «сетевое хранилище». Этот перевод отлично отражает суть: NAS-хранилище представляет собой сетевой сервер. Как это работает? Объясним на примере.

Предположим, что у вас есть компьютер, смартфон и WiFi-роутер. Для выхода в интернет с каждого из устройств вы используете один и тот же роутер. В этот момент компьютер, смартфон и WiFi-роутер становятся частями одной виртуальной сети.

Сервер NAS состоит из большого количества дисков, которые объединены в RAID-массив — единый модуль. В свою очередь этот массив — часть сети, которая работает по заданным правилам и протоколам, например:

  • SMB/CIFS,
  • NFS,
  • FTP,
  • SFTP,
  • HTTP,
  • WebDAV,
  • DC и др.

На практике эта сеть может быть реализована по-разному. К серверу могут быть подключены другие серверы (физические или виртуальные), а также дисковые станции — устройства, которые помогают увеличить объем за счет съемных жестких дисков.

Хранилища NAS имеют ряд достоинств:

  • низкая стоимость,
  • можно увеличить объем диска по необходимости,
  • простая настройка и управление,
  • доступ к файлам можно получить с любой операционной системы.

Однако есть и недостатки:

  • данные можно хранить только в виде файлов,
  • некоторые приложения не совместимы с сетевыми дисками,
  • любые виды доступа к информации по сетевым протоколам работают медленнее в сравнении с другими вариантами.

Storage Area Network (SAN) — это сети хранения данных. Чаще всего они представлены в виде внешних накопителей для нескольких блочных сетевых устройств и работают по протоколам FC и iSCSI.

Каковы преимущества SAN:

  • высокая скорость работы,
  • возможность гибко настроить хранилище — например, интегрировать в единую сеть,
  • высокий уровень безопасности при обмене данными.

Также SAN имеет недостатки:

  • сложная настройка,
  • не всё программное обеспечение совместимо с протоколом iSCSI,
  • высокая стоимость.

Direct Attach Storage (DAS) — это прямое подключение к хранилищу или рабочей станции. Например, подключение съемного жесткого диска к компьютеру с помощью кабеля USB похоже на схему работы DAS.

DAS-хранилище имеет в своем составе блок питания, систему охлаждения и RAID-контроллер — это помогает системе работать лучше.

Какие преимущества имеет DAS:

  • хранилище легко настраивать и администрировать,
  • высокая производительность,
  • сравнительно низкая стоимость.

Также DAS имеет два недостатка:

  • реализуема только на выделенном сервере,
  • количество подключений ограничено: не более двух серверов.

Как выбрать подходящую СХД

При выборе системы хранения данных стоит опираться на пять параметров:

  1. Формат данных. Для каждого типа данных подходят разные типы СХД. Например, архитектура СХД для работы с крупными медиафайлами будет отличаться от сервера с неструктурированными данными.
  2. Объем диска. При выборе размера дискового пространства также стоит опираться на тип и объем данных: в некоторых случаях может потребоваться несколько терабайт пространства, а иногда хватит и недорогого SSD.
  3. Производительность. Для выбора сервера с подходящей производительностью стоит определить, какую нагрузку должен выдерживать ваш проект.
  4. Отказоустойчивость. Необходимо рассчитать, в какую сумму обойдется потеря данных за определенный отрезок времени. Это поможет избежать лишних затрат на резервное копирование.
  5. Оборудование. После того как вы определили системные требования вашего проекта, выберите оборудование. Возможно, вам потребуется мощный физический сервер, а может, и сравнительно недорогой вариант.

Подведем итоги: все популярные типы архитектуры и сетевого доступа СХД полезны, однако при выборе подходящего решения стоит сфокусироваться на типе данных и системных требованиях проекта. Если вы находитесь в поиске подходящего оборудования, можете выбрать готовую конфигурацию на странице Аренда выделенного сервера или заказать индивидуальное решение через форму «Подбор сервера специалистом».

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *