HitachiVSPGX00磁盘阵列产品说明

HitachiVSPGX00磁盘阵列产品说明
HitachiVSPGX00磁盘阵列产品说明

Hitachi Virtual Storage Platform GX00 HDS新一代模块化存储

日立数据系统有限公司

2020年4月

目录

一. 概述 (1)

二. VSP GX00系列技术的技术优势 (5)

2.1永续运行 (5)

2.2高度灵活的基础架构 (5)

2.3自动、智能的架构 (8)

2.4统一存储 (9)

2.5无中断数据迁移 (11)

2.6VSP G X00水平扩展的基础架构 (13)

三. VSP GX00软件包 (15)

3.1SVOS(存储虚拟化操作系统含UVM存储虚拟化软件) (15)

3.2HITACHI COMMAND SUITE DATA MOBILITY(数据移动和灵活性) (18)

3.3H ITACHI T UNING M ANAGER (高级分析和监控软件) (21)

3.4H ITACHI L OCAL R EPLICATION(本地数据保护) (21)

3.5H ITACHI R EMOTE R EPLICATION(远程数据保护) (24)

3.6H ITACHI G LOBAL A CTIVE D EVICE(双活存储集群软件包) (27)

3.7H ITACHI N ON D ISRUPTIVE M IGRATION(无中断数据迁移软件包) (29)

3.8(统一存储) (30)

四. VSP GX00系列产品技术指标 (33)

4.1VSP G200产品技术指标 (33)

4.2VSP G400产品技术指标 (39)

4.3VSP G600产品技术指标 (45)

4.4VSP G800产品技术指标 (51)

4.5VSP G X00支持的操作系统 (57)

4.6VSP G X00外接存储系统兼容列表(存储虚拟化) (57)

4.1VSP GX00系列环境要求.........................................................................错误!未定义书签。

4.2VSP GX00系列电源要求........................................................................错误!未定义书签。

4.3VSP GX00系列模块装配图示................................................................错误!未定义书签。

4.4VSP GX00系列控制器图示 ....................................................................错误!未定义书签。

4.5VSP GX00系列设备尺寸.......................................................................错误!未定义书签。

4.6机柜及服务空间 ....................................................................................错误!未定义书签。

一. 概述

企业需要不断致力于创新和发展,解决复杂的数据管理问题这一需求就变得空前重要。各种规模的企业都受到数据增长、成本上升和复杂性增加的困扰,并且面临难以满足服务水平协议的问题。当数据容量、应用和虚拟服务器环境正在迅速激增之时,预算却没有增加。数据中心必须变得更加高效和简洁,以便有效应对这些挑战。

HDS的软件定义基础架构战略帮助客户应对和解决这些挑战,通过抽象化提供最大的基础架构弹性,通过广泛的数据访问性获得洞察力,通过自动化提供简化、自动的IT 运维能力。通过上述获得软件定义、业务导向的IT服务能力。

软件定义的操作系统能力决定了软件定义存储的功能、稳定性和扩展性。企业需要的关键存储能力除了传统的可靠性、性能和扩展性这些基本要求之外,更需要灵活性、开放性、适应性和自主优化等关键特性,来帮助企业在激烈的竞争中获得有力的支撑;这些要求不仅适用于企业内的高端存储平台,对模块化甚至入门级存储平台也有相同的要求。

今天HDS将业界一流的企业级软件定义存储、先进的全局存储虚拟化和高效、可扩展的高性能硬件架构完美结合于一体,从而实现持续运行、自助式及策略驱动管理和灵敏的IT,以满足当今新型云计算应用的需求。配置了Hitachi Storage Virtualization Operating System (SVOS)的 Hitachi Virtual Storage Platform GX00系列 (VSP GX00系列)是HDS的新一代企业级存储。VSP GX00系列重新定义了关键任务存储虚拟化,并且重新设定了客户对数据中心的期望值。

VSP Gx00系列包括定位于中端的G200,企业入门级的G400/600以及企业级的G800四个型号,与业界最高端的G1000组成完整的产品系列。产品的定位差异仅表现在硬件扩展性的差异,其功能性上完全相同,并且保持完全的兼容性和良好的软件互通性。

VSP GX00系列产品亮点

?软件定义基础架构(SDI):HDS高端存储的SVOS操作系统被成功应用于全线存储产品中,所有运行SVOS的平台系列统称为VSP,SVOS具备的多租户、存储虚拟化、双活中心、基于硬件的容灾、数据安全、统一存储等特性,这些先进的功能适用于HDS所有存储平台。未来HDS将SVOS的认证扩展至更多的通用硬件平台,实现更加广泛的软件定义能力。

?全系列存储虚拟化(Universal Volume Manager)能够帮助客户构建统一管理、统一调度、统一分配的存储资源池,虚拟化后对前端业务系统实现统一的存储视图,完全屏蔽后端异构存储复杂度。VSP GX00系列支持所有支持标准FC协议的第三方存储,支持多达64PB容量。虚拟化后的存储池功能达到与VSP系列相同的业界最高水准。

?不停机迁移(NDM)功能可以在HDS存储系统(包括被虚拟化的第三方存储系统)

之间移动、复制和迁移数据,同时保证应用访问以及本地和远程复制关系的连续性。实现业务无感知的平台迁移。

?集成活动镜像(GAD)可以对相距达100公里的双活卷进行预配置和管理,从而实现系统之间和跨站点间的卷可延伸性。GAD方案实现了存储故障或数据中心级故障下的业务连续性,也就是RPO=0和RTO=0的最高业务等级。同时GAD方案实现了业务、应用在数据中心间的无缝迁移和灵活调配,实现资源利用率的最大化。

?全系列的硬件同步/异步容灾,VSP GX00系列不仅支持全系列的同步/异步容灾,而且支持与HUSVM和VSP G1000之间的同步、异步容灾,实现更高的业务连续性和数据安全性。

?企业级统一存储允许管理员对跨越所有虚拟化内部和外部存储池的大型存储池进行集中管理,无论是为SAN、NAS还是对象存储而部署。Hitachi Command Suite (HCS)提供了通用管理框架,可以提供块、文件和对象用户的统一仪表板视图。

使用HCS的企业可以通过整合管理将其运营支出降低20%到40%。

?全线支持Hitachi Accelerated Flash(FMD)存储采用获得专利的数据中心级设计和机架优化的外型尺寸,单系统最大支持超过1800TB的全闪存容量。它可以支持每个单个磁盘每秒100,000次8KB I/O的可持续性能,且具有始终如一的快速响应速度。

?日立基础架构管理平台(HID):采用Hitachi Infrastructure Director可以提高IT团队的生产力,它可以提供策略驱动的自动化统一管理功能,包括物理存储和虚拟存储机创建、预配置、迁移、优化和报告等。

?异构工作负载整合:利用先进的多租户功能和服务质量管理可以提高虚拟机密度。同时,通过横向扩展以涵盖多供应商物理控制柜可以延伸资源池化功能。

VSP GX00系列的硬件架构继承了HDS企业级产品一贯的100%可靠性、高性能以及无瓶颈的整体优化设计。其硬件创新包括:

?HDS第8代基于PCI-E 3.0的交换总线架构。

?双向FC/iSCSI端口支持,传统的端口只能设置为接收或发送数据端,在VSP GX00系列中,光纤或iSCSI端口能够同时工作在接收和发送数据模式,这样不经能够大幅度提升端口利用率、降低端口消耗,而且能够有效帮助客户节省带宽资源和网络资源的消耗成本;

?无与伦比的多平台连接性,广泛的支持8GB/16GB FC通道,10GB iSCSI 光纤和铜缆的主机连接协议。

?12Gbps的后端SAS3.0总线提供强大的后端吞吐能力;

?最新提供的高密度磁盘柜在4U空间中容纳60个LFF或SFF驱动器或240TB的容量,提供业界领先的存储密度。

?灵活的数据中心布置可以允许主控制柜机箱(和连接的驱动器机箱)与二级控制柜机箱之间的安装距离达到50米。这种功能可以充分利用数据中心的空间,并有效降低机房的承重和散热热点。

二. VSP GX00系列技术的技术优势

2.1永续运行

当今的企业需要,对于业务连续性的要求越来越高,要求7x24小时在线,而存储设备,不管是中端存储还是高端存储,都有一个生命周期,通常是3-5年时间,在产品生命周期到了之后,设备要面临着更新换代,如何避免替换、更新设备而导致的业务中断,如何简化设备替换流程和缩短实施周期,是摆在IT部门的一个极大的挑战。

实现零恢复点(RPO=0)和零恢复时间目标(RTO=0)是一个全新的云计算应用需求。消除维护窗口可以最大限度提高生产力。由业务驱动的不停机迁移和多数据中心解决方案可以确保在维护数据访问以及本地和远程复制处理的同时,实施必要的变更或技术更新。

通过VSP G x00具有的GAD全局存储虚拟化功能,存储真正成为了一个虚拟设备,不再依赖于具体的物理设备,类似于服务器的虚拟化一样,成为了一个存储资源池;在存储物理设备更新换代的过程中,虚拟的存储设备永远在线,业务永远在线。

VSP G x00具有的永续运行的特点,是针对上一代高端存储VSP的增强。通过VSP G x00的永续运行功能,客户可以实现在产品的整个生命周期,以及生命周期结束之后,产品更新换代的过程中,均保证7x24小时的永续运行,保证业务不受存储更新换代的影响。

2.2高度灵活的基础架构

VSP G x00具有多维的扩展能力,不仅具有传统的纵向扩展,还能够纵深扩展、集群扩展。

此外,VSP G x00还可以扩展FMD超高性能闪存磁盘,以及NAS功能扩展。没有任何一种其他企业级存储产品能够在单一平台中同时支持这多种扩展特性。

纵向扩展(Scale UP)–在单一存储单元中动态添加计算资源、连接和容量,满足不断增长的需求,从而使开放环境获得最佳性能。

纵向扩展Scale UP示意图

纵深扩展(Scale Deep)–通过对新的以及现有的外部存储系统进行动态虚拟化,扩大存储价值,并将先进功能扩展至多供应商存储环境。提供了存储架构深层次的扩展,将需求量不大的数据移至外部存储层,优化第1层资源的可用性,实现数据的分层存储,同时简化对外部存储的管理,对现有生产设备实现利旧。

纵深扩展Scale Deep示意图

集群扩展(Scale Cluster): 通过VSP G x00的集群扩展功能,可将2台VSP G x00通过GAD功能扩展,这两台VSP G x00虽然物理上是独立的两台设备,但从主机层面看起来,就是同一台设备,任何一台设备的故障,对主机业

务无任何影响,实现RTO和RPO均为0.

另外,VSP G x00还可实现FMD超性能闪存盘的扩展,

当前市场上的闪存主要如下使用:将闪存存储作为一个单独的设备加入SAN,包括大部分新兴闪存设备供应商的产品,这样的存储的功能简单,无法满足企业级的功能要求,且引入新的设备必然增加管理节点,同时这些全闪存产品不具备闪存和机械磁盘无缝融合的能力,用户要手工将非热点数据迁移至低成本介质,维护成本高。

其次是将闪存作为存储二级Cache,这种方案因为与存储cache的协同和调用机制的不同,闪存利用率通常低于10%,导致资源浪费;

另外是采用服务器Flash卡,这种方案的优势在于性能高、延迟低,但是因为卡插在服务器扩展槽内,无法在集群环境中保证数据一致,因此使用场景仅限于HPC、Web2.0、VDI等少数环境中,在大规模数据库、数据仓库中难以有效部署。

在现有的企业级存储中使用SSD,目前所有厂商都有支持,但是现有存储平台未对闪存技术优化,所以不能支持大容量闪存部署,且普通SSD盘在性能、可靠性和成本方面均有不足。

HDS的方式是在存储中加入高性能的闪存磁盘,不需要更改应用部署方式、不需要在功能上取舍即可获得全闪存的全部好处。

采用HDS的超高性能闪存盘具有如下优点:

专利的闪存控制器:拥有145项专利技术的闪存控制器,是HDS闪存硬件技术的核心

对比SSD中使用的单核控制器,该控制器提供5倍的性能、4倍的系统带宽、持续的写性能、两倍以上的寿命以及更低的成本。

容量和存储密度,具有更高的性价比,单块FMD闪存盘容量为1.6T或3.2T。

此外,VSP G x00也支持机柜的灵活摆放。

VSP G x00既可以安装在HDS配置的原厂机柜中,也可安装在19寸标准机柜中(HDS提供对第三方标准机柜的要求)。

此外,由于数据中心设备占地空间日渐紧张,传统存储扩容时,通常要求扩容的机柜要尽量紧挨在一起摆放,这就需要一个连续的空间;VSP G x00支持机柜分开摆放,即不同的机柜可放置在同一个机房的不同位置,甚至可分布在不同的机房,但仍为同一台设备。存储控制器与磁盘扩展柜的线缆最大可允许的安装距离达到50米,这样就给数据中心设备摆放提供了极大的灵活性。

2.3自动、智能的架构

Hitachi Command Suite是一款集成软件管理套件,具有先进的数据和存储管理功能,可以在一个通用管理框架下精简和集中所有管理操作。包括管理SAN、管理NAS以及管理VSP G x00虚拟化后的第三方存储。

HCS涵盖了所有关键功能管理领域,例如配置、性能、分析移动性和复制等,可以简化所有管理任务,同时促进实现未来的自动化功能。HCS可以改进所有HDS 存储环境的管理、运行、预配置、性能和故障恢复能力。通过实施高效的虚拟化存储和服务器管理实践,企业只需少量人力资源即可有效地管理其IT基础架构,同时为未来增长构建可持续的坚实基础。HCS与VSP G x00相结合可以将易用性、工作流、可扩展性和集成能力提升至全新水平,实现具有突破性意义的效率,同时能

够帮助IT部门充分利用领先的HDS全局存储虚拟化技术。

此外,可通过Hitachi Dynamic Tiering (HDT)软件,进行自动化的数据和文件分层,可以管理内部和外部数据,包括多供应商数据。HDT的资源池可以在正确的时间将正确的数据放置在正确的位置,并且可以高效利用高性能闪存存储。而通过HDT扩展的Hitachi Real-Time Tiering(HRT)高级功能,可以针对突发性I/O 压力高峰,快速将“热”数据迁移至闪存介质(SSD或FMD),以提高HDT对于瞬间I/O高峰的读写响应速度。Hitachi Tiered Storage Manger利用标准和定制的策略和配置文件来控制HDT的自动化行为。智能文件分层和自动化迁移功能可以实现动态的、基于策略的分级存储管理。软件可以自动进行数据放置,从而提高性能并降低成本。它还可以简化运行,降低成本并高效利用闪存,即使在采用较大的磁盘时也可获得较出色的性能。

2.4统一存储

PB级规模的文件共享挑战

企业都在寻找更好的方式,处理不断增长的海量文件数据和应用程序,无论它们是人为生成还是机器生成。不断上升的成本、实施数据保护的复杂性以及满足服务水平协议要求面临的困难,都是企业通向成功的障碍。尽管数据容量、应用多样性和虚拟服务器环境都在迅猛增长,但预算却维持不变。数据中心必须具有更高的效率、成本收益和可靠性,才能成功应对这些挑战。在如今的环境下,企业需要高效、高度可扩展和高性能的存储系统,同时降低总体拥有成本。

根据IDC的统计数据,非结构化数据将是未来几年最主要的数据增长来源,年均增长量从2010年的16.4EB到2015年的79.8EB(1EB=1000PB)。届时非结构化数据在数据总量中占比77%。相对而言,结构化数据的增长速度仅为非结构化数据的50%,所以非结构化数据将成为数据调整增长的发动机。数据中心转向通用的统一存储平台来寻求解决方案成为最佳选择。

业务优势

HDS统一存储系统可以提供高性能,高空间利用率和优异的经济性。当您的文件共享需求增长时,HDS统一存储系列产品将会根据您的业务和技术需求进行扩展,从而提

高生产力,推动收入增长,改善质量,并且加快投产时间。

HDS统一存储采用硬件加速的混合内核架构,能够高效整合多种应用,满足企业级存储需求,简化企业存储管理工作,同时不会降低性能和可扩展能力。

与此同时,多级别的虚拟化克服了大规模文件系统管理的复杂性,并且可以支持常用的商业应用程序,尤其是在VMware 和Citrix 环境之中。

特点

HDS统一存储借助新一代存储VSP G x00与HNAS 4000系列文件服务引擎的强强联合,为统一存储树立了新标杆。使用了兼容各项标准的对象文件系统,具有丰富的特性、可靠性和极大的灵活性。主要特点包括:

■实现了VSP G x00和最大可扩展至八节点的HNAS 4000文件服务引擎的高度集成,提供了优异的性能和高可扩展性。

■在SAN存储虚拟化的基础上,进一步提供了NAS存储的虚拟化能力,进而实现了统一存储的全面虚拟化,进一步巩固了HDS在存储虚拟化领域的领先地位。

■基于硬件加速网络协议单节点支持高达2GB/秒的负载吞吐量,以及每节点超过140,000 次IOPS。

■具有可扩展性,可支持高达32PB 的可用容量,256TB 的文件系统池,达到最大可用容量的大型单一命名空间,以及多达数万个并行用户。

■重复数据删除采用硬件加速SHA-256 计算引擎,可以提供高性能,并且能够节省高达90% 的容量,重复数据删除自动调节功能可以在较高的文件共享工作负载下,最小的性能影响。

■智能文件分层和自动迁移支持基于动态策略的分级存储管理(HSM)。

■先进的企业级虚拟化框架可以提供自动精简预配置和虚拟服务器功能。

■并行支持NFS、SMB、光纤通道和iSCSI,消除存储孤岛。

■提供无限制的文件克隆,支持可写快照,同时高效利用容量。

■基于对象的WAN 远程复制。

■Hitachi Content Platform 支持在线归档、重复数据删除和内容感知的压缩,它是我们云基础架构服务的基础。

2.5无中断数据迁移

根据Gartner的统计信息,平均三分之二的企业IT预算用于维持现有的IT基础架构的运行,所以加速创新来减少运维成本对保持企业竞争力具有重要作用,CIO们为此面临着巨大压力。

由于数据持续的增长,IT部门不断地在处理与变更相关的需求,包括存储扩容,存储集中,存储整合,设备更新换代,满足互操作性要求等等。在IT设备平均四到五年的生命周期中,数据迁移将会多次发生。

数据迁移带来的挑战

■迁移项目开销通常是企业设备采购成本的两倍,以平均四年的设备使用寿命计算,每年的迁移项目开销为设备采购成本的50%左右

■企业存储数据迁移开销可能达到每TB一点五万美元

■数据迁移过程平均每台服务器需要四到六小时,其中70%的时间用于规划,30%用于执行

■迁移过程通常需要停机窗口,还包括存储网络重新配置以及服务器重新启动等

■企业在数据迁移期间最担心的两个问题是迁移过程超时影响业务,以及相关的费用超过了预算,而导致超时及超预算的主要原因是人员经验不足

HDS解决之道

借助HDS无中断数据迁移(NDM),用户将告别停机窗口。无中断数据迁移的技术核心是在HDS新一代存储系统VSP G x00中引入了虚拟存储的概念(vDKC)。虚拟存储实际上是物理存储中的一组逻辑资源,虚拟存储的信息包括了虚拟的设备序列号、WWN、SSID,以及数据卷LDEV地址信息,由于源存储及目标存储中的虚拟存储使用了完全相同的信息,因此,服务器不会察觉到所使用的资源实际上是分布在不同的存储设备中。

借助虚拟存储的概念,数据源存储设备的ID被完整地复制到数据目标存储设备上,而服务器无法察觉存储设备物理身份的变化,这一过程对任何操作系统、虚拟机监控程序,服务器、服务器的路径管理软件,服务器集群软件以及存储网络连接等都是透明的。

不仅如此,NDM相比同类产品对源数据卷的不同类别支持具有局限性问题,比如:

数据迁移不支持数据克隆卷、数据快照卷、远程复制卷等等,NDM可以支持将具有复制关系的数据卷进行完整迁移,迁移后复制关系得到保留,用户无须因为数据迁移而不得不重新建立数据复制关系,而且重新完成数据的初始复制,从而能够满足多样的存储环境,大幅压缩迁移所消耗的时间。

在大型企业中,一台服务器通常连接多台存储设备,NDM帮助客户实现了迁移过程的无中断和简化,相对业内用于数据迁移的平均人力开销和费用,可大幅节省90%甚至更多。

比较优势

HDS NDM 存储虚拟化复制技术基于服务器方式停机窗口无<30分钟2到3小时2小时(2次中断)停机次数无 1 2 2

服务器性能影响无无无高

服务器集群支持是否是是

技术投入中高高低结论

数据迁移在数据中心里是高概率任务,不仅需要投入相当的资源,而且伴随着不小

RAID概念图解

RAID 技术白皮书 作为数据存储方面的专家,LaCie 意识到几乎所有计算机用户都需要存储或备份解决方案,而且他们的数据使用和存储方式也都不尽相同。根据各自的要求,有些人可能更看重性能和容量,而另外一些人则更在意安全性和速度。为满足各种用户的存储需要,LaCie 的专业存储设备采用了 RAID 技术。 RAID(独立冗余磁盘阵列)是一项能提升外部存储解决方案性能的简单技术。它能让您根据自己的需要选择最佳的设备使用方式。简单地说,RAID 技术可以将一个硬盘上的任务分散或复制到多个(少则两个)磁盘上,借此来提高性能或建立数据冗余以防驱动器发生故障。您可以通过设定设备的 RAID 模式来决定设备以何种方式处理数据。 本文将介绍 LaCie 专业存储设备中所使用的各种 RAID 级别,以及每种模式下为优化硬盘在 RAID 阵列中的速度、安全性或存储容量而使用的特性。 RAID 术语 为更好地了解 RAID 的工作方式,首先应熟悉以下术语: 条带化是指将数据分到多个驱动器上。条带 RAID 阵列通常用于将最大的容量合并到单个卷中。 ?镜像是指将数据复制到多个磁盘上。镜像 RAID 阵列通常能在阵列中有磁盘(至少一个)发生故障时确保数据不丢 ?失,具体取决于阵列的 RAID 级别。容错可让 RAID 阵列在磁盘发生故障时继续工作(即用户仍然可以使用阵列中存储的数据)。不过,并不是所有镜 ?像 RAID 阵列都是用户友好的。例如,有些 RAID 设备必须在关闭后才能更换发生故障的磁盘,而 LaCie RAID 设备重要信息 任何 RAID 配置都不能在软件或文件系统损坏的情况下确保数据的可靠性。因此,LaCie 建议定期进行备份,以便保护数据。

德国博世MT周界报警系统

德国Bosch博世周界报警系统

目录 一、客户需求 (3) 二、防盗报警系统设计依据 (3) 三、系统概述 (4) 3.1设备布置 (5) 3.2设备连接 (5) 3.3系统供电 (6) 四、系统功能及设备参数 (7) 4.1报警功能: (7) 4.2主要设备性能指标 (7)

一、客户需求 周界安全防范报警系统要求做到: 1.周界全面设防,无盲区和死角; 2.探测设备抗不良天气环境干扰能力强; 3.防区划分适于报警时准确定位; 4.报警中心具备语音/警笛/警灯提示; 5.翻越区域现场报警,可实现同时发出警笛/警灯、警告; 6.报警中心可控制前端设备状态的恢复; 7.进行报警中心报警状态、报警时间记录; 8.可对事件记录进行打印。 二、防盗报警系统设计依据 我公司设计的周界报警系统设计完全符合所有中华人民共和国之条例和规范,包括: 1、民用建筑电气设计规范 JGJ/T16-92 2、中国电气装置安装工程施工及验收规范 GBJ232-82 3、建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范 CECS 72.95

4、系统接地分型式及安全技术要求 GB14050-93 5、 IEEE 电气及电子工程师学会-民用建筑闭路技术电视系统工程技术规范 6、安全防范工程程序与要求 GA/T75-94 7、安全防范工程费用概预算编制办法 GA/T70-94 三、系统概述 报警子系统主要由主动红外对射探测器、对射安装支架、报警接收机、地址编码器、警号、报警电子地图管理软件、电脑以及管线组成。各报警点可以设定为24小时警戒或按时间条件定时布/撤防,在电脑上对各报警点进行实时监控,该子系统采用先进、成熟的传感技术和信号分析技术,对企图翻越围墙的行为实施打击控制。

Raid教程:全程图解手把手教你做RAID磁盘阵列

Raid教程:全程图解手把手教你做RAID磁盘阵列 一、磁盘阵列实现方式 磁盘阵列有两种方式可以实现,那就是“软件阵列”与“硬件阵列”。 软件阵列是指通过网络操作系统自身提供的磁盘管理功能将连接的普通SCSI卡上的多块硬盘配置成逻辑盘,组成阵列。如微软的Windows NT/2000 Server/Server 2003和NetVoll的NetWare两种操作系统都可以提供软件阵列功能,其中Windows NT/2000 Server/Server 2003可以提供RAID 0、RAID 1、RAID 5;NetWare操作系统可以实现RAID 1功能。软件阵列可以提供数据冗余功能,但是磁盘子系统的性能会有所降低,有的降代还比较大,达30%左右。 硬件阵列是使用专门的磁盘阵列卡来实现的,这就是本文要介绍的对象。现在的非入门级服务器几乎都提供磁盘阵列卡,不管是集成在主板上或非集成的都能轻松实现阵列功能。硬件阵列能够提供在线扩容、动态修改阵列级别、自动数据恢复、驱动器漫游、超高速缓冲等功能。它能提供性能、数据保护、可靠性、可用性和可管理性的解决方案。磁盘阵列卡拥有一个专门的处理器,如Intel的I960芯片,HPT370A/372 、Silicon Image SIL3112A等,还拥有专门的存贮器,用于高速缓冲数据。这样一来,服务器对磁盘的操作就直接通过磁盘阵列卡来进行处理,因此不需要大量的CPU及系统内存资源,不会降低磁盘子系统的性能。阵列卡专用的处理单元来进行操作,它的性能要远远高于常规非阵列硬盘,并且更安全更稳定。 二、几种磁盘阵列技术 RAID技术是一种工业标准,各厂商对RAID级别的定义也不尽相同。目前对RAID 级别的定义可以获得业界广泛认同的有4种,RAID 0、RAID 1、RAID 0+1和RAID 5。 RAID 0是无数据冗余的存储空间条带化,具有成本低、读写性能极高、存储空间利用率高等特点,适用于音、视频信号存储、临时文件的转储等对速度要求极其严格的特殊应用。但由于没有数据冗余,其安全性大大降低,构成阵列的任何一块硬盘的损坏都将带来灾难性的数据损失。这种方式其实没有冗余功能,没有安全保护,只是提高了磁盘读写性能和整个服务器的磁盘容量。一般只适用磁盘数较少、磁盘容易比较紧缺的应用环境中,如果在RAID 0中配置4块以上的硬盘,对于一般应用来说是不明智的。 RAID 1是两块硬盘数据完全镜像,安全性好,技术简单,管理方便,读写性能均好。因为它是一一对应的,所以它无法单块硬盘扩展,要扩展,必须同时对镜像的双方进行同容量的扩展。因为这种冗余方式为了安全起见,实际上只利用了一半的磁盘容量,数据空间浪费大。 RAID 0+1综合了RAID 0和RAID 1的特点,独立磁盘配置成RAID 0,两套完整

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信息高可用性 当前,企业的信息化已经非常普遍,众多的企业都建立了计算机网络系统,支持企业的生产、运营和管理工作。企业最关心的问题之一是如何建立并维持网络的稳定性和运行的持续性,于是,高可用性对于网络显得越来越重要。事实上,如果一些关键应用一旦停止下来,所造成的损失是难以估计的。由于网络瘫痪而影响了企业的信誉,致使客户对企业失去信任,所造成的危害是致命的。另一方面,计算机硬件与软件都不可避免地会发生故障,这些故障有可能给企业带来极大的损失,甚至整个服务的终止,网络的瘫痪。可见,对一些特别的企业或公司,系统的高可用性显得更为重要。因此,必须有适当的措施来确保计算机系统提供不间断的服务,以维护系统的可用性。 信息系统的可用性通常在两种情况下会受到影响,一种是系统当机、错误操作和管理引起的异常失败,另一种是由于系统维护和升级,需要安装新的硬件或软件而正常关机。高可靠性软件必须为这两种情况提供不间断的系统服务。 系统可用性基本类型 z通常可用性系统 通常可用性系统没有容错功能,也没有特殊的软件来作错误处理,系统的错误检查和恢复完全依靠系统管理员来完成。 z高可用性系统 高可用性系统是在冗余的通常可用性系统基础之上,运行高可靠性软件而构成。高可靠性软件用于自动检测系统的运行状态,在一台服务器出现故障的情况下,自动地设定的服务转到另一台服务器上。 z容错系统 容错系统是由专用昂贵的多机系统组成,错误处理能力是计算机硬件和操作系统本身提供。一般的应用软件也需要修改后方能在上面运行。 高可用性系统的功能 z软件故障监测与排除 z管理站能够监视各站点的运行情况,能随时或定时报告系统运行状况,故障能及时报告和告警,并有必要的控制手段 z实现错误隔离以及主、备份服务器间的服务切换 RoseHA的设计目标 ⑴可靠性: RoseHA是一可靠而又高效的系统。它可以减少系统运行过程中的宕机时间,提高数据和服务的可靠性,并防止虚假报警。 一般来说,恢复一个故障服务,RoseHA最多只需要几分钟的时间,因为在接管该

磁盘阵列配置全程解

磁盘阵列配置全程解(图) 说到磁盘阵列(RAID,Redundant Array of Independent Disks),现在几乎成了网管员所必须掌握的一门技术之一,特别是中小型企业,因为磁盘阵列应用非常广泛,它是当前数据备份的主要方案之一。然而,许多网管员只是在各种媒体上看到相关的理论知识介绍,却并没有看到一些实际的磁盘阵列配置方法,所以仍只是一知半解,到自己真正配置时,却无从下手。本文要以一个具体的磁盘阵列配置方法为例向大家介绍磁盘阵列的一些基本配置方法,给出一些关键界面,使各位对磁盘阵列的配置有一个理性认识。当然为了使各位对磁盘阵列有一个较全面的介绍,还是先来简要回顾一下有关磁盘阵列的理论知识,这样可以为实际的配置找到理论依据。 一、磁盘阵列实现方式 磁盘阵列有两种方式可以实现,那就是“软件阵列”与“硬件阵列”。 软件阵列是指通过网络操作系统自身提供的磁盘管理功能将连 接的普通SCSI卡上的多块硬盘配置成逻辑盘,组成阵列。如微软的Windows NT/2000 Server/Server 2003和NetVoll的NetWare两种操作系统都可以提供软件阵列功能,其中Windows NT/2000 Server/ Server 2003可以提供RAID 0、RAID 1、RAID 5;NetWare操作系统

可以实现RAID 1功能。软件阵列可以提供数据冗余功能,但是磁盘子系统的性能会有所降低,有的降代还比较大,达30%左右。 硬件阵列是使用专门的磁盘阵列卡来实现的,这就是本文要介绍的对象。现在的非入门级服务器几乎都提供磁盘阵列卡,不管是集成在主板上或非集成的都能轻松实现阵列功能。硬件阵列能够提供在线扩容、动态修改阵列级别、自动数据恢复、驱动器漫游、超高速缓冲等功能。它能提供性能、数据保护、可靠性、可用性和可管理性的解决方案。磁盘阵列卡拥有一个专门的处理器,如Intel的I960芯片,HPT370A/372 、Silicon Image SIL3112A等,还拥有专门的存贮器,用于高速缓冲数据。这样一来,服务器对磁盘的操作就直接通过磁盘阵列卡来进行处理,因此不需要大量的CPU及系统内存资源,不会降低磁盘子系统的性能。阵列卡专用的处理单元来进行操作,它的性能要远远高于常规非阵列硬盘,并且更安全更稳定。 二、几种磁盘阵列技术 RAID技术是一种工业标准,各厂商对RAID级别的定义也不尽相同。目前对RAID级别的定义可以获得业界广泛认同的有4种,RAID 0、RAID 1、RAID 0+1和RAID 5。 RAID 0是无数据冗余的存储空间条带化,具有成本低、读写性能极高、存储空间利用率高等特点,适用于音、视频信号存储、临时文件的转储等对速度要求极其严格的特殊应用。但由于没有数据冗

软件磁盘阵列实现过程详解

软件磁盘阵列RAID0实现过程详解 很多朋友在升级时安装两块或多块硬盘,这时候用多块硬盘组成RAID性能将会有很大提升;但是几百元一块的RAID控制卡并非所有人都能够接受,再加上受硬盘容量大小必须相同的限制,于是Windows 2000/XP自带的软RAID功能就成为了大家的最爱。怎样实现软RAID 呢?下面笔者将给大家一步一步介绍。一、简单认识软RAID 软RAID不需要RAID控制卡,它通过软件进行控制。Windows 2000/XP支持该功能。先给大家介绍一下软RAID的基本知识。 在Windows2000/XP中,物理硬盘分为两种类型,一种是基本磁盘,一种是动态磁盘。基本磁盘是包含主分区、扩展分区和逻辑驱动器的物理硬盘,可以被其他操作性访问;动态磁盘可通过Windows 2000/XP中的“磁盘管理”升级得到,只包含由“磁盘管理”创建的动态卷,并由“磁盘管理”程序管理,所以不能被其他操作系统访问。 软RAID被Windows 2000/XP称为卷。要在Windows 2000上使用软件RAID,必须把基本磁盘升级到动态磁盘,才能在动态磁盘上创建我们所需的带区卷(RAID0)。卷有多种格式,下面是我们组建软RAID 0涉及的几种。 1.简单卷:构成单个物理磁盘空间的卷。它可以由磁盘上的单个区域或同一磁盘上连接在一起的多个区域组成,可以在同一磁盘内扩展简单卷。安装操作系统的简单卷成为引导卷。 2.跨区卷:简单卷也可以扩展到其他的物理磁盘,这样由多个物理磁盘的空间组成的卷就称为跨区卷。简单卷和跨区卷都不属于RAID范畴。 3.带区卷:以带区形式在两个或多个物理磁盘上存储数据的卷。带区卷上的数据被交替、平均(以带区形式)地分配给这些磁盘,带区卷是所有Windows 2000/XP可用的卷中性能最佳的,但它不提供容错。如果带区卷上的任何一个磁盘数据损坏或磁盘故障,则整个卷上的数据都将丢失。带区卷可以看做硬件RAID中的RAID0。 二、建立带区卷(RAID0) 了解了有关知识后,让我们看看如何建立一个高性能的带区卷。下面已Windows 2000为例,给大家介绍。建立带区卷必须对硬盘重新格式化,数据将会丢失,所以建议将硬盘数据备份后,删除Windows 2000所在分区以外的所有分区。 接着以系统管理员身份登录Windows 2000,然后依次打开“我的电脑→控制面板→管理工具→计算机管理→存储→磁盘管理(本地)”(如图1)。在屏幕的上半部分显示的是分区或卷的详细情况,下半部分显示物理磁盘的状态,在这一部分的左边显示物理磁盘的两种类型。图中的磁盘0、1都是物理磁盘,并且现在都是基本磁盘,我们要把它们升级到动态磁盘并创建一个带区卷。 接着就是升级到动态磁盘。在磁盘0或磁盘1上点击鼠标右键,选择“升级到动态磁盘(U)”,出现对话框后在磁盘0和磁盘1前面打勾并确定,几秒钟后升级就完成了,此时在“磁盘管理”中磁盘0和磁盘1已经变成动态磁盘了,并且Windows 2000所在分区变成包含引导信息的简单卷,也就是引导卷。而其他空间则变成未指派空间。 然后创建带区卷。未指派空间可以创建简单卷或者带区卷,在磁盘0未指派空间上点右键并选择“创建卷”;点击“下一步”后选择“带区卷”,将磁盘0和磁盘1添加到右边的“选定的动态磁盘(S)”一栏中(如图2),按下一步后,Windows提示指派驱动器号(可以由Windows 指定也可手动分配,一般以系统默认即可),然后需要进行格式化.可以选择FAT32和NTFS 作为带区卷的文件系统,然后选择簇的大小和卷标,簇越大磁盘性能越高但造成的空间浪费

最新博世力士乐比例阀

博世力士乐比例阀

博世力士乐比例阀 3.解体修研门盖密封面 四、阀门内漏: 1.关闭不严 2.结合面损伤 首页>>产品中心>>YB43X固定比例式减压阀 一、产品[固定比比例式减压阀]的详细资料: 产品型号:YB43X 产品名称:固定比比例式减压阀 产品特点:固定比比例式减压阀,比例式减压阀,减压阀

公称通径 DN lmml A D3 25 232 115/125 32 246 140/150 40 256 150/155 50 270 165/175 65 306 185/200 80 320 210/230 100 340 240/265 125 400 275/300 150 429 310/350 200 358 355/400 型号公称压力 PN(MPa) 公称通径 DN(mm) L YB43X-10T (B型) 1.0 50 85 65 102 80 122 100 140 125 160 150 178 200 230 YB43x-16T (B型) 1.6 50 85 65 102 80 122 100 140 125 160 150 178 200 230 公称通径尺寸(mm) DN Imm) C L D 15 1/2″80 50 20 3/4″80 50

25 1″90 54 32 11/4″100 60 40 11/2″110 68 50 2″120 80 订货须知: 一、①YB43X固定比例式减压阀产品名称与型号②YB43X固定比例式减压阀口径③YB43X固定比例式减压阀是否带附件二、若已经由设计单位选定公司的YB43X固定比例式减压阀型号,请按YB43X固定比例式减压阀型号 三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数, 相关产品: WM341系列隔膜可调式减压阀 波纹管式减压阀 T44H/Y型波纹管减压阀 YZ11X直接作用薄膜式水用减压阀 直接作用薄膜式减压阀 内螺纹活塞式蒸汽减压阀 Y45H/Y型手动双座蒸汽减压阀 Y945H/Y型电动双座蒸汽减压阀 高灵敏度蒸汽减压阀 铜阀门>>铜减压阀>>全铜比例式减压阀 产品名 称: 全铜比例式减压阀 产品型 号: Y43X 产品口 径: DN50-200 产品压 力: 0.6~10.0MPa 产品材 质: 铸铁、铸钢、不锈钢等 产品概括:生产标准:国家标准GB、机械标准JB、化工标准HG、美标API、ANSI、德标DIN、日本JIS、JPI、英标BS生产。阀体材质:铜、铸铁、铸钢、碳钢、WCB、WC6、WC9、20#、25#、锻钢、A105、F11、F22、不锈钢、304、304L、316、316L、铬钼钢、低温钢、钛合金钢等。工作压力 1.0Mpa-50.0Mpa。工作温度:-196℃-650℃。连接方式:内螺纹、外螺纹、法兰、焊接、对焊、承插焊、卡套、卡箍。驱动方式:手动、气动、液动、电动。

EPSV3.0综合档案管理系统技术白皮书2013

EPS档案信息管理系统V3.0 技术白皮书 南京科海智博信息技术有限公司 2013年

目录 1.产品简介 (4) 1.1 文档信息化发展趋势 (4) 1.2 产品研发背景 (4) 1.3系统特点 (5) 2.总体架构 (5) 2.1 产品技术架构 (5) 2.2 产品业务架构 (6) 3.运行环境 (6) 3.1 硬件环境 (6) 3.1.1 服务器配置 (6) 3.1.2客户端配置 (6) 3.1.3存储设备 (7) 3.1.4网络环境 (7) 3.2软件环境 (7) 3.2.1 数据库支持 (7) 3.2.2中间件支持 (7) 3.2.3浏览器支持 (7) 3.2.4 容灾支持 (7) 4.基本功能 (7) 4.1系统管理 (8) 4.2业务管理 (13) 4.3文件收集 (13) 4.4文件整编 (14) 4.5档案管理 (15) 4.6库房管理 (16) 4.7统计信息 (16) 4.8档案利用 (17) 4.9档案编研 (18) 4.10光盘打包 (18)

5.扩展功能 (19) 5.1 企业档案门户集成 (19) 5.2企业年鉴展示 (19) 5.3照片档案展示 (20) 5.4 数据安全控制 (20) 5.5数据一体化接口 (20) 5.6信息提醒接口 (20) 6.技术创新 (21) 6.1文档安全控制 (21) 6.2 全文检索技术 (22) 6.3 光盘打包技术 (23) 6.4工作流技术 (23) 6.5 海量存储技术 (24) 6.6异构数据接口 (24) 6.7系统的可扩展性 (24) 6.8档案管理平台综合业务管理 (24) 7.公司简介 (24)

博世红外对射调试说明

常用调试说明 报警主机的编程并不是很复杂。在编程之前,敬请用户必须先详细地阅读安装使用说明书,(再次敬请用户认真阅读使用说明书!可达到事半功倍的效果!)并清楚的知道你所需要的功能,根据所需列出编程表,这样方便于编程。 编程前请认真阅读说明书,正确的接好连线。(正确接好连线是编好程序的前提)。如果是第一次使用DS7400主机,在编程完成前,建议安装技术人员不要将探测器接入主机,只需要将线尾电阻和扩展模块接在主机上就可以,将主机调试好后,在将探测器接入防区,这样如果系统有故障,有利于工程技术人员判断是主机系统故障还是探测器故障。 1. 正常布防:密码(1234)+“布防”键。 2. 撤防和消警:密码(1234)+“撤防”键。 3. 强制布防:密码(1234)+“布防”键+“旁路”键 4. 防区旁路:密码(1234)+“旁路”键+XXX(防区号,且一定是三位数,如008) 5. 进入编程和退出编程:进入编程是9876#0(密码+#0),退出编程是按“*”四秒钟, 听到“嘀”一声表示已退出编程。 6. 如何填写数据:DS7400主机的编程地址一定是四位数,地址的数据一定是两位数。进 入编程后,键盘的灯都会闪动,LCD显示:Prog Mode 4.05 Adr=DS7400 Adr=后面的就是要写上去的四位数的地址。输入地址后,接着输入21# 则会交替显示该地址上的两位数据;或者按“#”则可以出现数据1;再按“#”则可出现数据2。(出厂值,可以通过编程改变的),然后自动跳到下一个地址。如果需要对某些地址编程,则需连续按两次“*”则可以回到Prog Mode 4.05 Adr= 7. 确定防区的功能:(地址是0001—0030),所谓防区功能就是该防区是延时防区、即 时防区、24小时防区等等。其中01代表延时防区;03代表即时防区;07代表24小时防区。(此项一般不用编写,用出厂值即可) 8. 确定一个防区的功能:(地址是0031—0278),0031代表第一防区,0032代表第二 防区,如此类推………如果想把第八防区设定为即时防区,即可以把地址0038中的数据改为03 ,再按“#”确认就可以了。(注意:此项一定要编写) 9. 防区特性的设置:(地址是0415—0538),0415代表第一、二防区,0416代表第三、 四防区,如此类推………。数据1代表前面一个防区,数据二代表后面的一个防区。 此类表示防区使用那种扩充模块。如果使用的防区是主机自带防区和DS-7457I的扩充防区则需把数据设定为0 ;如果使用的防区是DS-7432的扩充防区则需把数据设定为1。 10. 分区编程:DS7400可分8个分区,并可以自由设定每个分区包含那些防区。 11. DS7400把系统分区:(地址是3420),其中数据1表示使用多少个分区,输入0代 表1个分区;输入1代表2个分区……….输入7代表8个分区。出厂值是0;数据2表示有无公共分区,出厂值是0。(如果系统不分区,此项不用编程) 12. DS7400确定防区属于那些分区:(地址是0287—0410),0287代表第一、二防区, 0288代表第三、四防区,如此类推………。数据1代表前面一个防区,数据二代表后面的一个防区。数据1、2可以设定为0—7,代表着1分区到8分区。(如果系统不分区,此项不用编程) 13. DS7400键盘的分区管理:DS7400主机可以支持15个键盘,1个键盘可以管理1个 分区,但每个分区可以由1个或几个键盘来管理。地址(3131—3138)代表着键盘号,3131代表第一、二号键盘,3132代表第三、四号键盘,如此类推………。数据1、2表示键盘的功能。0表示不使用;1表示LCD键盘;2表示LED键盘;3表示LCD键盘并为主键盘。(如果系统不分区,此项不用编程)

博世力士乐比例伺服阀教程

14th –15th January 2004, Bosch Rexroth in China 4 WRD(E) 5X NG 10, 16, 25, 32, 35 Q max 3000 l/min 4/3RV NG 10, 16, 25, 32 Q max 3500 l/min 4 WRLE(H) NG 6/10 Q max 180 l/min 4 WRA(E) 2X NG 6 / 10 Q max 75 l/min 4 WRE(E) 2X NG 6 / 10 Q max 180 l/min 4 WRZ(E) 7X NG 10, 16, 25, 32, 52 Q max 2800 l/min 4 WRK(E) 2X NG 10, 16, 25, 32, 35 Q max 3000 l/min Proportional Valves High Response Control Valves 4 WS(E)2EM 5X NG 10Q N 90 l/min (bei Δpv 70 bar) 4 WSE3EE NG 16, 25, 32Q N 850 l/min (bei Δpv 70 bar) 4 WS(E)2EM 2X NG 6Q N 20 l/min (bei Δpv 70 bar) Servo Valves 4 WRPE NG 10, 16, 25,32 Q max 3500 l/min 4/3HRV1 NG 6 Q max 24 l/min 4/3WV1 NG 6 /10 Q max 120 l/min 4/3WV1 OBE NG 6/ 10 Q max 120 l/min 4/3WV1 OBE NG 6 / 10 Q max 100l/min HI HI HI HI HI HI HI HI

SureHA 技术白皮书

SureHA100G2 技术白皮书 摘要 本白皮书论述Lenovo SureHA 100G2高可 用软件的功能以及实现原理。 Lenovo 确信本出版物在发布之日内容准确无 误。如有更新,恕不另行通知。 Lenovo 对本出版物的内容不提供任何形式的 陈述或担保,明确拒绝对有特定目的适销性或 适用性进行默示担保。使用、复制或分发本出 版物所描述的任何SureHA 100G2软件都要 有相应的软件许可证。

第 1 章 SureHA100G2集群系统概览 2 目录 SureHA100G2 技术白皮书 .................................................................................................. 1 第 1 章 何谓集群系统 ..................................................................................................... 4 集群系统的概要 ................................................................................................................................... 4 HA (High Availability)集群 ................................................................................................................ 4 共享磁盘型 ....................................................................................................................................................... 5 镜像磁盘型 ....................................................................................................................................................... 7 系统构成 .............................................................................................................................................. 7 故障保护原理 ..................................................................................................................................... 10 共享磁盘的互斥控制 ....................................................................................................................................... 11 网络分区症状 (Split-brain-syndrome) ......................................................................................................... 11 集群资源的交接 ................................................................................................................................. 11 数据的交接 ..................................................................................................................................................... 11 IP 地址的交接 .................................................................................................................................................. 12 应用程序的交接 .............................................................................................................................................. 12 失效切换总结 .................................................................................................................................................. 14 Single Point of Failure 的排除 ......................................................................................................... 14 共享磁盘 ......................................................................................................................................................... 15 共享磁盘的访问路径 ....................................................................................................................................... 16 LAN ................................................................................................................................................................ 16 支持可用性的操作 ............................................................................................................................. 17 操作前测试 ..................................................................................................................................................... 17 故障的监视 ..................................................................................................................................................... 17 第 2 章 关于SureHA100G2......................................................................................... 19 SureHA100G2的产品结构 ................................................................................................................ 19 SureHA100G2的软件配置 ................................................................................................................ 19 SureHA100G2 的故障监视原理 ....................................................................................................... 20 何谓服务器监视 .............................................................................................................................................. 20 何谓业务监视 .................................................................................................................................................. 20 何谓内部监视 .................................................................................................................................................. 21 可监视的故障和无法监视的故障 ........................................................................................................ 21 通过服务器监视可以查出的故障和无法查出的故障 ........................................................................................ 21 通过业务监视可以查出的故障和无法查出的故障 ............................................................................................ 21 网络分区解析 ..................................................................................................................................... 22 失效切换的原理 ................................................................................................................................. 22 由SureHA100G2构建的共享磁盘型集群的硬件配置 ...................................................................................... 23 用SureHA100G2构建的镜像磁盘型集群的硬件配置 .. 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博世同传操作说明书

博世操作说明1、数字会议系统操作说明 系统简介 会议发言系统采用DCN系统模块化的设计,根据不同的需求配备相应的功能模块,设计、实施与使用灵活。可以达到发言的效果。 调节中央控制器高、低音音调旋钮。 持续按下主席机优先控制键(蓝色键),可暂时关闭所有话筒,此时只有主席机可以发言。 松开此键,恢复原先的话筒状态。 在“OPEN”状态下(申请状态)

●最多可同时打开的代表机数量为设定的话筒同时启用数量。 ●已打开的话筒红色“光环”指示器亮,话筒键LED指示器为红色。 ●后按键的代表机处于等待申请状态,话筒键LED指示器为绿色。 ●当关闭一个打开的话筒时,首先处于申请状态的代表机自动打开。 以申请的时间先后顺序为准。 * 在 量。 为红 ,以 在 量。 恢复 *建议:不要使用该状态,以免产生不必要的麻烦。 2、同声传译设备操作说明 (1)红外发射机 打开设备电源(注意:此电源在设备的后面)。 把所有的通道全部打开(此时的四个小液晶显示屏上自上而下分别显示——0,1,2,3)。

拨位开关状态设置成“NORMAL ”(如下图)。 (2)红外发射板 确保该设备通电。通电时,发射板左上角的指示灯亮。 设备安装在会场里(如下图)。 (3)红外接收机 ON ” use ‘Relay select’ knob to select option and B -select ‘<>’ keys to select next or previous Function. select ’旋钮选项,用B-select 的‘ ’键和‘ ’键选择下一个或前一个菜单。 第二步:按B-select 的‘ ’键选择下一个菜单,显示

磁盘阵列详解配置

磁盘阵列(Disk Array) 1.为什么需要磁盘阵列 如何增加磁盘的存取(access)速度,如何防止数据因磁盘的故障而失落及如何有效的利用磁盘空间,一直是电脑专业人员和用户的困扰;而大容量磁盘的价格非常昂贵,对用户形成很大的负担。磁盘阵列技术的产生一举解决了这些问题。 1 过去十年来,CPU的处理速度增加了五十倍有多,内存(memory)的存取速度亦大幅增加,而数据储存装置--主要是磁盘(hard disk)--的存取速度只增加了三、四倍,形成电脑系统的瓶颈,拉低了电脑系统的整体性能(throughput),若不能有效的提升磁盘的存取速度,CPU、内存及磁盘间的不平衡将使CPU及内存的改进形成浪费。 目前改进磁盘存取速度的的方式主要有两种。一是磁盘快取控制(disk cache controller),它将从磁盘读取的数据存在快取内存(cache memory)中以减少磁盘存取的次数,数据的读写都在快取内存中进行,大幅增加存取的速度,如要读取的数据不在快取内存中,或要写数据到磁盘时,才做磁盘的存取动作。这种方式在单工环境(single-tasking environment)如DOS之下,对大量数据的存取有很好的性能(量小且频繁的存取则不然),但在多工(multi-tasking)环境之下(因为要不停的作数据交换(swapping)的动作)或数据库(database)的存取(因为每一记录都很小)就不能显示其性能。这种方式没有任何安全保障。其二是使用磁盘阵列的技术。磁盘阵列是把多个磁盘组成一个阵列,当作单一磁盘使用,它将数据以分段(striping)的方式储存在不同的磁盘中,存取数据时,阵列中的相关磁盘一起动作,大幅减低数据的存取时间,同时有更佳的空间利用率。磁盘阵列所利用的不同的技术,称为RAID level,不同的level针对不同的系统及应用,以解决数据安全的问题。 一般高性能的磁盘阵列都是以硬件的形式来达成,进一步的把磁盘快取控制及磁盘阵列结合在一个控制器(RAID controller)?或控制卡上,针对不同的用户解决人们对磁盘输出入系统的四大要求: (1)增加存取速度, (2)容错(fault tolerance),即安全性 (3)有效的利用磁盘空间; (4)尽量的平衡CPU,内存及磁盘的性能差异,提高电脑的整体工作性能。 2.磁盘阵列原理 磁盘阵列中针对不同的应用使用的不同技术,称为RAID level, RAID是Redundant Array of Inexpensive Disks的缩写,而每一level代表一种技术,目前业界公认的标准是RAID 0~RAID 5。这个level并不代表技术的高低,level 5并不高于level 3,level 1也不低过level 4,至于要选择那一种RAID level的产品,纯视用户的操作环境(operating environment)及应用(application)而定,与level的高低没有必然的关系。RAID 0及RAID 1适用于PC及PC相关的系统如小型的网络服务器(network server)及需要高磁盘容量与快速磁盘存取的工作站等,因为比较便宜,但因一般人对磁盘阵列不了解,没有看到磁盘阵列对他们价

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