光纖通道(FC)是一種高速網絡技術。使用FC網絡接口,數據可以用激光通過幾英里或幾公里長的光纜傳輸。FC協議和拓撲結構也可以用在銅纜上的較短距離以太網上。FC通常用于存儲網絡,將存儲設備和分發其數據的服務器互連起來。...
光纖通道(FC)是一種高速網絡技術。使用FC網絡接口,數據可以用激光通過幾英里或幾公里長的光纜傳輸。FC協議和拓撲結構也可以用在銅纜上的較短距離以太網上。FC通常用于存儲網絡,將存儲設備和分發其數據的服務器互連起來。它也是通常用于因特網和企業內部網的基礎設施中。手持計算機的開發始于1988年的光纖通道技術,1994年成為標準。設計者最初專注于使用簡單連接的遠程通信。替代方案是高性能并行接口(HIPPI),一種基于超級計算機的標準,具有相對較短和龐大的連接。隨著時間的推移,FC傳輸速度加快,它成為存儲區域網絡(SAN)設備的通用接口。串行存儲體系結構在20世紀90年代初是一個競爭對手,但是FC很快就實現了更高的帶寬。與開放系統互連(OSI)模型不同,光纖通道網絡模型只有五層。最高層是其他協議準備通過網絡層傳輸的地方。FC支持許多高級協議,包括Internet協議(IP),小型計算機系統接口(SCSI)和視頻協議。網絡,數據鏈路和物理層較低的三個模型層是FC特定協議實際發送數據的地方。由于數據鏈路層編碼的差異,一些更高速度的FC標準不能向后兼容較慢的速度。當一組設備使用FC連接時,互連被稱為光纖通道結構。可以使用三種不同的拓撲結構來創建光纖通道結構交換結構類似于以太網,將單個設備插入中央網絡交換機。當多個設備同時傳輸數據時,這是最有效的安排。它還可以防止出現故障的設備或交換機端口關閉結構的其余部分。第二種拓撲結構在某些方面類似于令牌環被稱為仲裁環路。它將所有設備連接在一個環路中,只有兩個設備可以同時進行通信。任何設備故障都會中斷環路,第三種拓撲結構由兩個直接連接在一起的設備組成。與交換結構相比,這兩種拓撲結構的優點是保證了每個光纖通道幀的傳輸。大型SAN需要在網絡存儲設備和分發其數據的服務器。由于傳輸大數據塊的效率通常很高,因此光纖通道技術通常用于SAN中。分發服務器通常使用速度較慢、可靠性較低、成本較低的連接來連接到其他服務器和最終用戶。即使沒有SAN,光纖通道經常將高端存儲設備連接到單個服務器。FC還可以用于將遠程存儲備份系統連接到數英里外的單個計算機
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發表于 2020-08-06 16:06
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- 分類:電腦網絡