【摘 要】
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DAS、SAN和NAS是当前应用最广泛的三种网络存储体系结构,而RAID作为网络存储体系结构中的存储节点,其设计直接影响到存储体系的整体性能。RAID系统的整体设计包括嵌入式的硬
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DAS、SAN和NAS是当前应用最广泛的三种网络存储体系结构,而RAID作为网络存储体系结构中的存储节点,其设计直接影响到存储体系的整体性能。RAID系统的整体设计包括嵌入式的硬件平台、软件平台和核心控制软件三部分。嵌入式硬件平台的设计采用独立的IOP处理器和高速总线与接口技术,一方面RAID系统与外部主机之间以高速光纤数据通道相连,另一方面系统内部设备之间的数据传输采用PCI-X总线,为数据传输提供足够的通道带宽。嵌入式硬件平台通常只针对特殊的应用设计,不同于X86平台具有统一的规范。嵌入式RAID系统设计的软件平台由板级支持包Redboot、Linux内核与根文件系统构成,该软件平台对硬件设备进行初始化,并为核心的控制软件运行提供支持。在核心控制软件的设计上,支持光纤通道的目标器为RAID系统与外部主机之间提供高速主机通道;CACHE管理采用链式哈希表对条带化的存取块进行组织和检索,并且支持数据预取、LRU淘汰、冲突控制、可变数据块粒度和写回或者写穿等策略;磁盘I/O调度相对传统的设计而言,增加了高低优先级排队,使正常的I/O访问命令进入高优先级队列被优先处理,而数据备份和安全日志等事务进入低优先级队列被延迟处理,以此提高RAID系统对外部主机命令的响应速度;硬件异或设计加快了RAID系统频繁的数据校验运算,提高请求的处理速度,同时也减轻了CPU的运算负担。RAID原型系统按照以上的设计方案实现,在实验环境下测试的峰值数据传输率为186MB/S,略高于同等测试环境下同类型的市场产品NexStor 4250F的峰值传输率179MB/S,该传输率接近硬件平台的主机通道的理论传输带宽2Gb/s。测试结果证明原型系统所采用的软、硬件设计方案整体上是成功的。
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