이 문서에서는 연결할 수 있는 항목에 대해 설명합니다. HDD컴퓨터에, 즉 인터페이스에 대해 하드 드라이브. 보다 정확하게는 인터페이스에 대해 하드 드라이브, 이러한 장치를 연결하기 위한 매우 다양한 기술이 존재하는 전체 기간에 걸쳐 발명되었으며 이 영역의 풍부한 표준이 미숙한 사용자를 혼란스럽게 할 수 있기 때문입니다. 그러나 가장 먼저 해야 할 일.

하드 드라이브 인터페이스(또는 엄격하게 말해서 인터페이스 외장 드라이브, 그 역할을 할 수 있을 뿐만 아니라 다른 유형의 드라이브(예: 광 디스크 드라이브)도 이러한 장치 간에 정보를 교환하도록 설계되었습니다. 외부 메모리그리고 마더보드. 하드 드라이브 인터페이스는 드라이브의 물리적 매개변수 못지않게 많은 드라이브 성능과 성능에 영향을 미칩니다. 특히 드라이브 인터페이스는 하드 드라이브와 마더보드 간의 데이터 교환 속도, 컴퓨터에 연결할 수 있는 장치 수, 디스크 어레이 생성 기능, 핫 플러깅 가능성, NCQ 지원과 같은 매개변수를 결정합니다. 및 AHCI 기술 등 . 또한 마더보드에 연결하는 데 필요한 케이블, 코드 또는 어댑터는 하드 드라이브의 인터페이스에 따라 다릅니다.

SCSI - 소형 컴퓨터 시스템 인터페이스

SCSI 인터페이스는 개인용 컴퓨터의 드라이브를 연결하기 위해 개발된 가장 오래된 인터페이스 중 하나입니다. 이 표준은 1980년대 초에 나타났습니다. 개발자 중 한 명은 플로피 디스크 드라이브의 발명자로 알려진 Alan Shugart였습니다.

보드의 SCSI 인터페이스와 이에 연결된 케이블의 모양

SCSI 표준(전통적으로 이 약어는 러시아어 표기에서 "skazi"로 읽음)은 원래 개인용 컴퓨터에서 사용하기 위한 것으로, 형식 이름에서도 알 수 있듯이 - Small Computer System Interface 또는 System Interface for 소형 컴퓨터. 그러나 이러한 유형의 드라이브는 주로 최고급 개인용 컴퓨터에서 사용되었고 나중에는 서버에서도 사용되었습니다. 이는 성공적인 아키텍처와 다양한 명령에도 불구하고 인터페이스의 기술적 구현이 다소 복잡하고 비용 면에서 대용량 PC에 적합하지 않았기 때문입니다.

그러나 이 표준에는 다른 유형의 인터페이스에서 사용할 수 없는 많은 기능이 있습니다. 예를 들어, 소형 컴퓨터 시스템 인터페이스 장치를 연결하기 위한 코드의 최대 길이는 12m이고 데이터 전송 속도는 640MB/s입니다.

조금 뒤에 등장한 IDE 인터페이스처럼 SCSI 인터페이스는 병렬이다. 이것은 인터페이스가 여러 도체를 통해 정보를 전송하는 버스를 사용한다는 것을 의미합니다. 이 기능은 표준 개발을 제한하는 요소 중 하나였으며 이에 따라 보다 발전된 직렬 SAS 표준(Serial Attached SCSI에서)이 이를 대체하기 위해 개발되었습니다.

SAS - 직렬 연결 SCSI

서버 디스크의 SAS 인터페이스는 다음과 같습니다.

직렬 연결 SCSI는 다소 오래된 소형 컴퓨터 시스템 인터페이스 하드 드라이브 인터페이스를 개선하기 위해 개발되었습니다. Serial Attached SCSI는 이전 모델의 주요 장점을 사용하지만 그럼에도 불구하고 많은 장점이 있습니다. 그 중 다음 사항에 주목할 가치가 있습니다.

  • 모든 장치에서 공통 버스 사용.
  • SAS에서 사용하는 직렬 통신 프로토콜을 사용하면 더 적은 수의 신호 라인을 사용할 수 있습니다.
  • 버스 터미네이션이 필요하지 않습니다.
  • 거의 무제한의 연결된 장치.
  • 더 높은 대역폭(최대 12Gbps). SAS 프로토콜의 향후 구현은 최대 24Gbps의 데이터 속도를 지원할 것으로 예상됩니다.
  • SAS 컨트롤러에 직렬 ATA 인터페이스가 있는 드라이브를 연결하는 기능.

일반적으로 직렬 연결 SCSI 시스템은 여러 구성 요소로 구성됩니다. 주요 구성 요소는 다음과 같습니다.

  • 대상 장치. 이 범주에는 실제 드라이브 또는 디스크 어레이가 포함됩니다.
  • 이니시에이터는 대상 장치에 대한 요청을 생성하도록 설계된 칩입니다.
  • 데이터 전달 시스템 - 대상 장치와 이니시에이터를 연결하는 케이블

직렬 연결 SCSI 커넥터는 유형(외부 또는 내부) 및 SAS 버전. 다음은 SAS-3용으로 설계된 내부 SFF-8482 커넥터 및 외부 SFF-8644 커넥터입니다.

왼쪽 - 내부 커넥터 SAS SFF-8482; 오른쪽에는 케이블이 있는 외부 SAS SFF-8644 커넥터가 있습니다.

SAS 코드 및 어댑터 모양의 몇 가지 예: HD-Mini SAS 코드 및 SAS-Serial ATA 어댑터 코드.

왼쪽 - HD 미니 SAS 코드; 오른쪽 - SAS에서 직렬 ATA로 연결되는 어댑터 케이블

파이어와이어 - IEEE 1394

오늘은 흔히 볼 수 있는 하드 드라이브 Firewire 인터페이스로. Firewire 인터페이스는 모든 유형의 주변기기, 그리고 하드 드라이브 연결 전용으로 설계된 전용 인터페이스는 아니지만 Firewire에는 이 목적에 매우 편리한 여러 기능이 있습니다.

FireWire - IEEE 1394 - 노트북 보기

Firewire 인터페이스는 1990년대 중반에 개발되었습니다. 개발의 시작은 주변 장비, 주로 멀티미디어를 연결하기 위해 USB와 다른 자체 버스가 필요한 잘 알려진 회사 Apple에 의해 시작되었습니다. Firewire 버스의 작동을 설명하는 사양을 IEEE 1394라고 합니다.

Firewire는 오늘날 가장 일반적으로 사용되는 고속 직렬 프런트 엔드 버스 형식 중 하나입니다. 표준의 주요 기능은 다음과 같습니다.

  • 장치를 핫 연결하는 기능.
  • 개방형 버스 아키텍처.
  • 장치 연결을 위한 유연한 토폴로지.
  • 100 ~ 3200Mbps의 매우 다양한 데이터 전송 속도.
  • 컴퓨터의 참여 없이 장치 간에 데이터를 전송하는 기능.
  • 조직 가능성 로컬 네트워크타이어의 도움으로.
  • 버스 전력 전송.
  • 많은 수의 연결된 장치(최대 63개).

일반적으로 Firewire 버스를 통해 하드 드라이브를 연결하기 위해(일반적으로 외장 하드 드라이브 케이스를 통해) Small Computers System Interface 프로토콜 명령 세트를 사용하는 특수 SBP-2 표준이 사용됩니다. Firewire 장치를 일반 USB 커넥터에 연결할 수 있지만 이를 위해서는 특별한 어댑터가 필요합니다.

IDE - 통합 드라이브 전자 장치

약어 IDE는 의심할 여지 없이 대부분의 개인용 컴퓨터 사용자에게 친숙합니다. IDE 하드 드라이브 연결을 위한 인터페이스 표준은 잘 알려진 하드 드라이브 제조업체에서 개발했습니다. 서부 디지털. 그 당시에 존재했던 다른 인터페이스, 특히 ST-506 표준뿐만 아니라 Small Computers System Interface에 비해 IDE의 장점은 마더보드에 하드 디스크 컨트롤러를 설치할 필요가 없다는 것이었습니다. IDE 표준은 드라이브 자체의 케이스에 드라이브 컨트롤러를 설치하는 것을 의미하며 마더보드에는 IDE 드라이브를 연결하기 위한 호스트 인터페이스 어댑터만 남았습니다.

마더보드의 IDE 인터페이스

이 혁신은 컨트롤러와 드라이브 자체 간의 거리가 줄어들었기 때문에 IDE 드라이브의 성능을 향상시켰습니다. 또한, 하드 드라이브 인클로저 내부에 IDE 컨트롤러를 설치함으로써 마더보드와 하드 드라이브 자체 생산을 다소 단순화할 수 있었습니다. 이 기술을 통해 제조업체는 드라이브 작동 논리를 최적으로 구성할 수 있는 자유를 얻을 수 있었습니다.

이 새로운 기술은 원래 Integrated Drive Electronics라고 불렸습니다. 그 후 ATA라고 하는 이를 설명하는 표준이 개발되었습니다. 이 이름은 PC/AT 컴퓨터 제품군 이름의 마지막 부분에서 Attachment라는 단어를 추가한 것입니다.

을 위한 열심히 연결드라이브 또는 통합 드라이브 전자 기술을 지원하는 광학 드라이브와 같은 기타 장치를 마더보드에 연결하려면 전용 IDE 케이블이 사용됩니다. ATA는 병렬 인터페이스(병렬 ATA 또는 PATA라고도 함), 즉 여러 라인을 통해 동시 데이터 전송을 제공하는 인터페이스를 나타내므로 데이터 케이블에는 많은 수의 도체(보통 40개, 최신 버전프로토콜에 따라 80코어 케이블을 사용할 수 있음). 일반 데이터 케이블 이 표준평평하고 넓은 모양을 가지고 있지만 둥근 케이블도 있습니다. 병렬 ATA 드라이브용 전원 케이블에는 4핀 커넥터가 있으며 컴퓨터의 전원 공급 장치에 연결됩니다.

다음은 IDE 케이블 및 원형 PATA 데이터 케이블의 예입니다.

인터페이스 케이블의 모양: 왼쪽-평면, 원형 외피의 오른쪽-PATA 또는 IDE.

병렬 ATA 드라이브는 상대적으로 저렴하고 마더보드에 인터페이스를 쉽게 구현하며 사용자를 위한 PATA 장치 설치 및 구성이 용이하기 때문에 통합 드라이브 전자 장치와 같은 드라이브는 시장에서 다른 유형의 인터페이스 장치를 축출했습니다. 오랫동안 저가형 개인용 컴퓨터용 하드 드라이브.

그러나 PATA 표준에도 여러 가지 단점이 있습니다. 우선, 이것은 병렬 ATA 데이터 케이블이 가질 수 있는 길이에 대한 제한입니다(최대 0.5m). 또한 인터페이스의 병렬 구성으로 인해 여러 가지 제한 사항이 적용됩니다. 최고 속도데이터 전송. PATA 표준 및 핫 플러깅 장치와 같은 다른 유형의 인터페이스에 있는 많은 고급 기능을 지원하지 않습니다.

SATA - 직렬 ATA

마더보드의 SATA 인터페이스 보기

SATA(직렬 ATA) 인터페이스는 이름에서 알 수 있듯이 ATA를 개선한 것입니다. 이 개선 사항은 우선 기존 병렬 ATA(병렬 ATA)를 직렬 인터페이스로 변환하는 것으로 구성됩니다. 그러나 직렬 ATA 표준과 기존 표준의 차이점은 이에 국한되지 않습니다. 데이터 전송 유형을 병렬에서 직렬로 변경하는 것 외에도 데이터 전송 및 전원 공급용 커넥터도 변경되었습니다.

아래는 SATA 데이터 코드입니다.

SATA 인터페이스용 데이터 케이블

이를 통해 훨씬 더 긴 케이블을 사용하고 데이터 전송 속도를 높일 수 있었습니다. 그러나 단점은 SATA가 도래하기 전에 시장에 존재했던 PATA 장치가 있다는 사실이었습니다. 엄청난 양, 새 커넥터에 직접 연결할 수 없게 되었습니다. 사실, 대부분의 새 마더보드에는 여전히 이전 커넥터가 있으며 이전 장치의 연결을 지원합니다. 그러나 역 작동 - 새 유형의 드라이브를 이전 마더보드에 연결하면 일반적으로 훨씬 더 많은 문제가 발생합니다. 이 작업을 위해 사용자는 일반적으로 직렬 ATA-PATA 어댑터가 필요합니다. 전원 케이블 어댑터는 일반적으로 비교적 단순한 디자인을 가지고 있습니다.

직렬 ATA-PATA 전원 어댑터:

왼쪽은 케이블의 일반적인 모습입니다. 오른쪽 확대 모습 PATA 및 직렬 ATA 커넥터

그러나 직렬 인터페이스 장치를 병렬 인터페이스 커넥터에 연결하기 위한 어댑터와 같은 장치의 상황은 더 복잡합니다. 일반적으로 이러한 유형의 어댑터는 작은 미세 회로 형태로 만들어집니다.

SATA - IDE 인터페이스 간의 범용 양방향 어댑터 모양

현재 직렬 ATA 인터페이스는 병렬 ATA를 실질적으로 대체했으며 PATA 드라이브는 이제 주로 상당히 오래된 컴퓨터에서만 찾을 수 있습니다. 널리 보급된 새 표준의 또 다른 기능은 에 대한 지원이었습니다.

IDE에서 SATA로의 어댑터 유형

NCQ 기술에 대해 조금 더 이야기 할 수 있습니다. NCQ의 주요 장점은 SCSI 프로토콜에서 오랫동안 구현된 아이디어를 사용할 수 있다는 것입니다. 특히 NCQ는 시스템에 설치된 여러 드라이브에 읽기/쓰기 작업을 주문하는 시스템을 지원합니다. 따라서 NCQ는 드라이브, 특히 하드 드라이브 어레이의 성능을 크게 향상시킬 수 있습니다.

SATA에서 IDE로의 어댑터 유형

NCQ를 사용하려면 하드 드라이브와 마더보드 호스트 어댑터에서 기술을 지원해야 합니다. AHCI를 지원하는 거의 모든 어댑터는 NCQ도 지원합니다. 또한 일부 이전 독점 어댑터도 NCQ를 지원합니다. 또한 NCQ가 작동하려면 외부의 지원이 필요합니다. 운영 체제.

eSATA - 외부 SATA

이와 별도로 당시에는 유망해 보였지만 널리 사용되지 않았던 eSATA(External SATA) 형식을 언급할 가치가 있습니다. 이름에서 짐작할 수 있듯이 eSATA는 외부 드라이브에만 연결하도록 설계된 직렬 ATA 유형입니다. eSATA 표준 제공 외부 장치표준의 대부분의 기능, 즉 내부 직렬 ATA, 특히 동일한 신호 및 명령 시스템 및 동일한 고속.

노트북의 eSATA 커넥터

그러나 eSATA는 eSATA를 발생시킨 내부 버스 표준과도 약간의 차이점이 있습니다. 특히, eSATA는 더 긴 데이터 케이블(최대 2m)을 지원하며 더 높은 저장 전력 요구 사항도 있습니다. 또한 eSATA 커넥터는 표준 직렬 ATA 커넥터와 약간 다릅니다.

그러나 USB 및 Firewire와 같은 다른 외부 버스와 비교할 때 eSATA에는 한 가지 중요한 단점이 있습니다. 이러한 버스에서 버스 케이블 자체를 통해 장치에 전원을 공급할 수 있는 경우 eSATA 드라이브에는 특수 전원 커넥터가 필요합니다. 따라서 상대적으로 높은 데이터 전송 속도에도 불구하고 eSATA는 현재 외부 드라이브 연결을 위한 인터페이스로 널리 사용되지 않습니다.

결론

하드 디스크에 저장된 정보는 컴퓨터의 중앙 처리 장치에서 액세스할 때까지 사용자에게 유용하지 않고 응용 프로그램에서 사용할 수 없습니다. 하드 드라이브 인터페이스는 이러한 드라이브와 마더보드 간의 통신 수단을 제공합니다. 오늘은 많은 다양한 방식각각의 장점, 단점 및 특징이 있는 하드 드라이브의 인터페이스. 최신 하드 드라이브의 선택은 용량, 캐시 메모리, 액세스 및 회전 속도와 같은 내부 특성뿐만 아니라 또한 그것이 개발된 인터페이스에 의해.

서버용 하드 드라이브, 선택 기능

하드 드라이브는 모든 컴퓨터에서 가장 가치 있는 구성 요소입니다. 결국, 우리가 이야기하는 경우 컴퓨터와 사용자가 작업하는 정보를 저장합니다. 개인용 컴퓨터. 사람이 컴퓨터 앞에 앉을 때마다 그는 이제 운영 체제 로딩 화면이 실행되고 데이터 작업을 시작하기를 기대합니다. 데이터 작업은 하드 드라이브가 장에서 "산으로" 제공할 것입니다. 하드 드라이브 또는 서버의 일부인 어레이에 대해 이야기하는 경우 개인 또는 업무 데이터에 액세스할 수 있을 것으로 기대하는 수십, 수백, 수천 명의 사용자가 있습니다. 그리고 그들의 모든 조용한 작업이나 레크리에이션 및 오락은 지속적으로 데이터를 자체적으로 저장하는 이러한 장치에 의존합니다. 이미 이 비교를 통해 하드 드라이브가정과 산업 계급은 불평등합니다. 첫 번째 경우에는 한 명의 사용자가 두 번째로 수천 명의 사용자가 작업합니다. 두 번째 하드 드라이브는 첫 번째 하드 드라이브보다 여러 번 더 안정적이고 빠르고 안정적이어야 합니다. 많은 사용자가 이 드라이브에 의존하기 때문입니다. 이 기사에서는 기업 부문에서 사용되는 하드 드라이브의 유형과 최고의 안정성과 성능을 달성하기 위한 설계 기능에 대해 설명합니다.

SAS 및 SATA 드라이브그리고 - 너무 비슷하고 너무 다르다

최근까지 산업용 및 가정용 하드 드라이브의 표준은 크게 달랐고 호환되지 않았습니다. SCSI와 IDE, 이제는 상황이 바뀌었습니다. 하드 드라이브의 압도적인 대다수는 시중에 나와 있는 SATA 및 SAS(Serial Attached SCSI)입니다. SAS 커넥터는 다목적이며 SATA와 호환되는 폼 팩터입니다. 이를 통해 SAS 시스템에 고속이지만 동시에 작은 용량(작성 시 최대 300GB) SAS 드라이브와 느리지만 몇 배 더 많은 용량의 SATA 드라이브(최대 작성 당시 2TB까지).). 따라서 하나의 디스크 하위 시스템에서 필수 요소를 결합하는 것이 가능합니다. 중요한 응용 프로그램고성능과 빠른 데이터 액세스가 필요하고 기가바이트당 비용이 더 저렴한 보다 비용 효율적인 애플리케이션이 필요합니다.

이러한 상호 운용성은 하드웨어 및 엔지니어링 비용을 줄임으로써 백플레이트 제조업체와 최종 사용자 모두에게 이익이 됩니다.

즉, SAS 장치와 SATA 장치 모두 SAS 커넥터에 연결할 수 있으며 SATA 장치만 SATA 커넥터에 연결할 수 있습니다.

SAS 및 SATA 고속그리고 대용량. 무엇을 선택할 것인가?

SCSI 디스크를 대체한 SAS 디스크는 하드 드라이브를 특징짓는 주요 속성인 스핀들 속도(15000rpm)와 볼륨 표준(36,74,147 및 300GB)을 완전히 계승했습니다. 그러나 SAS 기술 자체는 SCSI와 크게 다릅니다. 주요 차이점과 기능을 간단히 살펴보겠습니다. SAS 인터페이스는 지점 간 연결을 사용합니다. 각 장치는 전용 채널을 통해 컨트롤러에 연결되지만 SCSI는 공통 버스에서 작동합니다.

SAS는 많은 수의 장치(> 16384)를 지원하는 반면 SCSI 인터페이스는 버스에서 8, 16 또는 32개의 장치를 지원합니다.

SAS 인터페이스는 1.5의 속도로 장치 간의 데이터 전송 속도를 지원합니다. 삼; 6Gb/s인 반면 SCSI 인터페이스 버스 속도는 각 장치에 할당되지 않고 장치 간에 분할됩니다.

SAS는 느린 SATA 장치의 연결을 지원합니다.

SAS 구성은 조립 및 설치가 훨씬 쉽습니다. 이러한 시스템은 확장하기가 더 쉽습니다. 또한 SAS 하드 드라이브는 SCSI 하드 드라이브의 안정성을 계승했습니다.

디스크 하위 시스템(SAS 또는 SATA)을 선택할 때 서버 또는 워크스테이션에서 수행할 기능에 따라 안내를 받아야 합니다. 이렇게 하려면 다음 질문을 결정해야 합니다.

1. 디스크가 동시에 처리하는 다양한 요청은 몇 개입니까? 큰 경우 - 확실한 선택 - SAS 디스크. 또한 시스템이 많은 수의 사용자에게 서비스를 제공할 경우 SAS를 선택하십시오.

2. 서버나 워크스테이션의 디스크 하위 시스템에 얼마나 많은 정보가 저장됩니까? 1-1.5TB 이상이면 SATA 하드 드라이브 기반 시스템에주의해야합니다.

3. 서버 또는 워크스테이션 구매에 할당된 예산은 얼마입니까? SAS 디스크 외에도 SAS 컨트롤러가 필요하며 이 컨트롤러도 고려해야 합니다.

4. 결과적으로 데이터의 양을 늘리거나 생산성을 높이거나 시스템의 내결함성을 높일 계획입니까? 그렇다면 SAS 기반 디스크 하위 시스템이 필요하며 확장하기 쉽고 안정적입니다.

5. 서버는 미션 크리티컬한 데이터와 애플리케이션을 실행할 것입니다. 선택은 대용량 SAS 드라이브입니다.

신뢰할 수 있는 디스크 하위 시스템으로 잘 알려진 제조업체의 고품질 하드 디스크일 뿐만 아니라 외부 디스크 컨트롤러입니다. 다음 기사 중 하나에서 이에 대해 설명합니다. SATA 드라이브, 이러한 드라이브 유형 및 서버 시스템 구축 시 사용해야 하는 드라이브를 고려하십시오.

SATA 드라이브: 소비자 및 산업 부문

소비자 가전 및 가정용 컴퓨터에서 고성능 워크스테이션 및 서버에 이르기까지 모든 곳에서 사용되는 SATA 드라이브는 아종이 다르며 다음과 같은 용도로 사용되는 드라이브가 있습니다. 가전 ​​제품, 낮은 방열, 전력 소비 및 결과적으로 낮은 성능으로 가정용 컴퓨터용 중산층 드라이브와 고성능 시스템용 드라이브가 있습니다. 이 기사에서는 생산적인 시스템 및 서버용 하드 드라이브 클래스를 고려할 것입니다.

성능 특성

서버급 HDD

HDD 데스크탑 클래스

회전 속도

7,200rpm(공칭)

7,200rpm(공칭)

캐시 크기

평균 지연 시간

4.20ms(공칭)

6.35ms(공칭)

전송 속도

드라이브 캐시에서 읽기(직렬 ATA)

최대 3Gb/s

최대 3Gb/s

물리적 특성

포맷 후 용량

1,000,204MB

1,000,204MB

용량

상호 작용

SATA 3Gb/s

SATA 3Gb/s

사용자가 사용할 수 있는 섹터 수

1 953 525 168

1 953 525 168

치수

25.4mm

25.4mm

길이

147mm

147mm

너비

101.6mm

101.6mm

0.69kg

0.69kg

내충격성

작업 조건에서 충격 저항

65G, 2ms

30G; 2ms

사용하지 않을 때 충격 저항

250G, 2ms

250G, 2ms

온도

작동 순서

-0°C ~ 60°C

-0°C ~ 50°C

서비스 중단

-40°C ~ 70°C

-40°C ~ 70°C

습기

작동 순서

상대 습도 5-95%

서비스 중단

상대 습도 5-95%

상대 습도 5-95%

진동

작동 순서

선의

20-300Hz, 0.75g(0~피크)

22-330Hz, 0.75g(0~피크)

무료

0.004g/Hz(10~300Hz)

0.005g/Hz(10~300Hz)

서비스 중단

낮은 빈도

0.05g/Hz(10 - 300Hz)

0.05g/Hz(10 - 300Hz)

고주파

20-500Hz, 4.0G(0~피크)

표는 주요 제조업체 중 하나의 하드 드라이브 특성을 보여주고, 한 열은 데이터를 보여줍니다. SATA 하드 드라이브서버 클래스, 다른 기존 SATA 하드 드라이브.

표에서 디스크는 성능 특성뿐만 아니라 하드 드라이브의 예상 수명과 성공적인 작동에 직접적인 영향을 미치는 작동 특성도 다르다는 것을 알 수 있습니다. 이러한 하드 드라이브는 외형적으로 크게 다르지 않다는 사실에 주의해야 합니다. 이를 가능하게 하는 기술과 기능을 고려하십시오.

하드 디스크의 강화 샤프트(스핀들), 일부 제조업체는 양쪽 끝이 고정되어 있어 외부 진동의 영향을 줄이고 읽기 및 쓰기 작업 시 헤드 유닛의 정확한 위치 지정에 기여합니다.

헤드의 위치 지정 시간을 줄이고 디스크 성능을 최대 60%까지 향상시키는 선형 및 각도 진동을 모두 고려하는 특수 지능형 기술 사용

RAID 런타임 디버깅 기능 - 하드 드라이브가 RAID에서 빠지는 것을 방지합니다. 특징적인 특징기존 하드 드라이브.

플레이트의 표면과의 접촉을 방지하는 기술과 결합하여 헤드의 높이 조정으로 디스크 수명이 크게 증가합니다.

하드 드라이브가 고장나는 순간을 미리 예측하고 사용자에게 경고할 수 있는 광범위한 자가 진단 기능으로 정보를 백업 드라이브에 저장할 시간을 가질 수 있습니다.

복구 불가능한 읽기 오류율을 줄이는 기능으로 기존 하드 드라이브에 비해 서버 하드 드라이브의 안정성이 높아집니다.

문제의 실용적인 측면에 대해 말하면 서버의 특수 하드 드라이브가 훨씬 더 잘 "동작"한다고 자신 있게 말할 수 있습니다. 기술 서비스는 RAID 어레이 작동의 불안정성 및 하드 드라이브 오류에 대한 문의를 훨씬 적게 받습니다. 하드 드라이브의 서버 부문 제조업체의 지원은 산업 부문이 데이터 저장 시스템 제조업체의 우선 순위라는 사실 때문에 기존 하드 드라이브보다 훨씬 빠릅니다. 결국, 귀하의 정보를 보호하는 가장 진보된 기술이 사용됩니다.

SAS 디스크의 아날로그:

Western Digital VelociRaptor의 하드 드라이브. 이 10K RPM 드라이브에는 SATA 6Gb/s 인터페이스와 64MB 캐시가 장착되어 있습니다. 이러한 드라이브의 MTBF는 140만 시간입니다.
자세한 내용은 제조업체 웹사이트 www.wd.com을 참조하십시오.

상트페테르부르크에 있는 당사 "Status"에서 SAS 또는 SAS 하드 드라이브 유사체를 기반으로 하는 서버 어셈블리를 주문할 수 있으며, 상트페테르부르크에서 SAS 하드 드라이브를 구매하거나 주문할 수도 있습니다.

  • 상트페테르부르크에서 +7-812-385-55-66으로 전화
  • 주소를 쓰다
  • "온라인 신청"페이지의 웹 사이트에 신청서를 남겨주세요.

지난 2년 동안 변경된 사항은 거의 없습니다.

  • 슈퍼마이크로는 컨트롤러를 위한 독점적인 "뒤집힌" UIO 폼 팩터를 버리고 있습니다. 자세한 내용은 아래에서 설명합니다.
  • LSI 2108(512MB 캐시가 있는 SAS2 RAID) 및 LSI 2008(선택적 RAID 지원이 있는 SAS2 HBA)은 아직 서비스 중입니다. LSI와 OEM 파트너 모두에서 이러한 칩을 기반으로 하는 제품은 디버깅이 잘 되었으며 여전히 관련성이 있습니다.
  • LSI 2208(LSI MegaRAID 스택이 있는 동일한 SAS2 RAID, 듀얼 코어 프로세서 및 1024MB 캐시만 있음) 및 (더 빠른 프로세서 및 PCI-E 3.0 지원을 포함하는 개선된 버전의 LSI 2008) 등장했습니다.

UIO에서 WIO로의 전환

기억하시겠지만 UIO 보드는 일반 PCI-E x8 보드로, 전체 요소 베이스가 뒷면에 있습니다. 왼쪽 라이저에 설치하면 상단에 있습니다. 이 폼 팩터는 4개의 보드를 왼쪽 라이저에 배치할 수 있는 서버의 가장 낮은 슬롯에 보드를 설치하는 데 필요했습니다. UIO는 확장 보드의 폼 팩터일 뿐만 ​​아니라 라이저, 라이저 자체 및 특수 폼 팩터의 마더보드를 설치하기 위해 설계된 케이스이며 하단 확장 슬롯과 라이저 설치용 슬롯을 위한 컷아웃이 있습니다.
이 솔루션에는 두 가지 문제가 있었습니다. 첫째, 확장 보드의 비표준 폼 팩터는 클라이언트의 선택을 제한했습니다. UIO 폼 팩터에는 SAS, InfiniBand 및 Ehternet 컨트롤러가 몇 개뿐입니다. 둘째, 라이저용 슬롯에 PCI-E 라인이 충분하지 않습니다. 이 중 36개만 왼쪽 라이저용으로 24개 라인으로 PCI-E x8이 있는 4개의 보드에는 충분하지 않습니다.
WIO란 무엇입니까? 처음에는 "샌드위치 버터를 위로" 돌리지 않고도 왼쪽 라이저에 4개의 보드를 배치할 수 있다는 것이 밝혀졌으며 일반 보드용 라이저(RSC-R2UU-A4E8+)도 있었습니다. 그런 다음 핀 밀도가 더 높은 슬롯을 사용하여 라인 부족 문제(현재 80개 있음)를 해결했습니다.
UIO 라이저 RSC-R2UU-UA3E8+
WIO 라이저 RSC-R2UW-4E8

결과:
  • WIO 라이저는 UIO 마더보드(예: X8DTU-F)에 설치할 수 없습니다.
  • UIO 라이저는 새 WIO 보드에 설치할 수 없습니다.
  • 카드용 UIO 슬롯이 있는 WIO용 라이저(마더보드에 있음)가 있습니다. 아직 UIO 컨트롤러가 있는 경우. 소켓 B2(6027B-URF, 1027B-URF, 6017B-URF) 아래의 플랫폼에서 사용됩니다.
  • UIO 폼 팩터의 새 컨트롤러는 나타나지 않습니다. 예를 들어, LSI 2108 칩의 USAS2LP-H8iR 컨트롤러는 마지막 컨트롤러가 될 것이며 UIO용 LSI 2208은 없을 것입니다. PCI-E x8이 있는 일반 MD2만 있을 것입니다.

PCI-E 컨트롤러

이 순간 LSI 2108/2208 기반 RAID 컨트롤러 및 LSI 2308 기반 HBA. Marvel 9480 칩에 신비한 SAS2 HBA AOC-SAS2LP-MV8도 있지만 이국적이기 때문에 이에 대해 씁니다. 내부 SAS HBA의 대부분의 사용 사례는 FreeBSD 및 다양한 Solaris 버전에서 ZFS를 사용하는 스토리지입니다. 이러한 운영 체제에서는 지원 문제가 없기 때문에 100% LSI 2008/2308을 선택합니다.
LSI 2108
UIO "shny AOC-USAS2LP-H8iR" 외에 두 개의 컨트롤러가 더 추가되었습니다.

AOC-SAS2LP-H8iR
LSI 2108, SAS2 RAID 0/1/5/6/10/50/60, 512MB 캐시, 8개의 내부 포트(2x SFF-8087). LSI 9260-8i 컨트롤러와 유사하지만 Supermicro에서 제조하여 보드 레이아웃에 약간의 차이가 있으며 가격은 LSI보다 40~50달러 저렴합니다. 모든 추가 LSI 옵션이 지원됩니다. 활성화, FastPath 및 CacheCade 2.0, 캐시 배터리 보호 - LSIiBBU07 및 LSIiBBU08(이제 BBU08을 사용하는 것이 바람직하며 온도 범위가 확장되고 원격 장착용 케이블이 함께 제공됨)
LSI 2208을 기반으로 하는 보다 강력한 컨트롤러의 등장에도 불구하고 LSI 2108은 가격 인하로 인해 여전히 관련성이 있습니다. 기존 HDD의 성능은 모든 시나리오에서 충분하며 SSD 작업에 대한 IOPS 제한은 150,000으로 대부분의 예산 솔루션에 충분합니다.

AOC-SAS2LP-H4iR
LSI 2108, SAS2 RAID 0/1/5/6/10/50/60, 512MB 캐시, 4개의 내부 포트 + 4개의 외부 포트. LSI 9280-4i4e 컨트롤러의 아날로그입니다. 확장기 케이스에 사용하기에 편리합니다. 추가 JBOD를 연결하기 위해 확장기의 출력을 외부로 가져올 필요가 없으며 1U의 경우 4개의 디스크가 필요한 경우 디스크 수를 늘릴 수 있는 기능을 제공 동일한 BBU 및 활성화 키를 지원합니다.
LSI 2208

AOC-S2208L-H8iR
LSI 2208, SAS2 RAID 0/1/5/6/10/50/60, 1024MB 캐시, 8개의 내부 포트(2개의 SFF-8087 커넥터). LSI 9271-8i 컨트롤러의 아날로그입니다. LSI 2208은 LSI 2108의 추가 개발품입니다. 프로세서가 듀얼 코어가 되어 IOPS "m 측면에서 성능 제한을 최대 465000까지 높일 수 있습니다. 추가됨 PCI-E 지원 3.0 및 1GB 캐시로 증가했습니다.
컨트롤러는 BBU09 배터리 캐시 보호 및 CacheVault 플래시 보호를 지원합니다. Supermicro는 부품 번호 BTR-0022L-LSI00279 및 BTR-0024L-LSI00297로 공급하지만 LSI 판매 채널을 통해 구매하는 것이 더 쉽습니다(부품 번호의 두 번째 부분은 기본 LSI 부품 번호임). MegaRAID 고급 소프트웨어 옵션 활성화 키(부품 번호: AOC-SAS2-FSPT-ESW(FastPath) 및 AOCCHCD-PRO2-KEY(CacheCade Pro 2.0))도 지원됩니다.
LSI 2308(HBA)

AOC-S2308L-L8i 및 AOC-S2308L-L8e
LSI 2308, SAS2 HBA(IR 펌웨어 포함 - RAID 0/1/1E), 내부 포트 8개(SFF-8087 커넥터 2개). 이것은 동일한 컨트롤러이며 다른 펌웨어와 함께 제공됩니다. AOC-S2308L-L8e - IT 펌웨어(순수 HBA), AOC-S2308L-L8i - IR 펌웨어(RAID 0/1/1E 지원). 차이점은 L8i는 IR 및 IT 펌웨어와 함께 작동할 수 있고 L8e는 IT와만 작동할 수 있으며 IR의 펌웨어는 잠겨 있다는 것입니다. LSI 9207-8 컨트롤러의 아날로그입니다. . LSI 2008과의 차이점: 더 빠른 칩(800MHz, 결과적으로 IOPS 제한이 650,000으로 증가), PCI-E 3.0 지원이 나타났습니다. 애플리케이션: 소프트웨어 RAID(예: ZFS), 예산 서버.
이 칩을 기반으로 RAID-5를 지원하는 저렴한 컨트롤러는 없습니다(iMR 스택, 기성 컨트롤러 중 - LSI 9240).

온보드 컨트롤러

최신 제품(X9 보드 및 플랫폼)에서 Supermicro는 부품 번호에 숫자 "7"이 있는 LSI의 SAS2 컨트롤러가 있음을 나타내고 숫자 "3"은 칩셋 SAS(Intel C600)를 나타냅니다. 단지 LSI 2208과 2308을 구분하지 않을 뿐이니 보드 선택에 신중을 기하시기 바랍니다.
  • 마더보드에 납땜된 LSI 2208 기반 컨트롤러의 최대 디스크 수는 16개입니다. 17을 추가하면 단순히 감지되지 않으며 MSM 로그에 "PD가 지원되지 않습니다"라는 메시지가 표시됩니다. 이에 대한 보상은 훨씬 더 저렴한 가격. 예를 들어, 번들 "X9DRHi-F + 외부 컨트롤러 LSI 9271-8i"는 LSI 2008이 탑재된 X9DRH-7F보다 약 500달러 더 비쌉니다. LSI 9271에서 깜박임으로써 이 제한을 우회하는 것은 작동하지 않습니다. LSI 2108의 경우와 같이 다른 SBR 블록을 깜박이는 것은 도움이 되지 않습니다.
  • 또 다른 기능은 CacheVault 모듈에 대한 지원이 없다는 것입니다. 단순히 보드에 특수 커넥터를 위한 공간이 충분하지 않아 BBU09만 지원됩니다. BBU09 설치 기능은 사용된 인클로저에 따라 다릅니다. 예를 들어 LSI 2208은 7127R-S6 블레이드 서버에 사용되며 BBU 커넥터가 있지만 모듈 자체를 장착하려면 추가 MCP-640-00068-0N 배터리 홀더 브래킷이 필요합니다.
  • 이제 SAS HBA(LSI 2308) 펌웨어가 필요합니다. LSI 2308이 있는 보드의 DOS에서 sas2flash.exe가 "PAL 초기화 실패" 오류와 함께 시작되지 않기 때문입니다.

Twin 및 FatTwin 플랫폼의 컨트롤러

일부 2U Twin 2 플랫폼은 세 가지 유형의 컨트롤러와 함께 세 가지 버전으로 제공됩니다. 예를 들어:
  • 2027TR-HTRF+ - 칩셋 SATA
  • 2027TR-H70RF+ - LSI 2008
  • 2027TR-H71RF+ - LSI 2108
  • 2027TR-H72RF+ - LSI 2208
이러한 다양성은 컨트롤러가 마더보드의 특수 슬롯과 디스크 백플레인에 연결되는 특수 백플레인에 배치된다는 사실에 의해 보장됩니다.
BPN-ADP-SAS2-H6IR(LSI 2108)


BPN-ADP-S2208L-H6iR(LSI 2208)

BPN-ADP-SAS2-L6i(LSI 2008)

Supermicro xxxBE16/xxxBE26 인클로저

컨트롤러와 직접적으로 관련된 또 다른 주제는 . 케이스 후면 패널에 위치한 2개의 2.5" 디스크를 위한 추가 바구니와 함께 다양한 품종이 등장했습니다. 목적은 시스템을 로드하기 위한 전용 디스크(또는 미러)입니다. 물론, 시스템에서 작은 볼륨을 선택하여 로드할 수 있습니다. 다른 디스크 그룹 또는 케이스 내부에 고정된 추가 디스크에서(846개의 경우 1개의 3.5" 또는 2개의 2.5" 드라이브에 대해 추가 패스너를 설치할 수 있음) 업데이트된 수정이 훨씬 더 편리합니다.




또한 이러한 추가 디스크를 칩셋 SATA 컨트롤러에 특별히 연결할 필요가 없습니다. SFF8087->4xSATA 케이블을 사용하여 확장기의 SAS 출력을 통해 기본 SAS 컨트롤러에 연결할 수 있습니다.
추신 정보가 도움이 되었기를 바랍니다. 가장 중요하다는 것을 잊지 마십시오. 전체 정보그리고 기술적 지원 Supermicro, LSI, Adaptec by PMC 및 기타 공급업체의 제품에 대해서는 True System에 문의하십시오.

두 개의 컴퓨터 디스크가 있는 경우 연결하는 것은 간단합니다. 그러나 많은 디스크를 원할 경우 기능이 있습니다. 이미 과거에 미끄러졌던 알리와 함께 KDPV SAS 케이블에서 예상치 못한 커뮤니티의 뜨거운 호응을 얻었다. 고마워, 동지들. 나는 약간 더 넓은 원에 잠재적으로 유용한 주제를 다루려고 노력할 것입니다. 특정하지만. 이 케이블과 필수 프로그램으로 시작하지만 시드에만 적용됩니다. 퍼즐의 다른 조각은 다른 장소에서 수집해야 합니다.
텍스트가 조밀하고 다소 무거웠다는 것을 즉시 경고하고 싶습니다. 이 모든 것을 읽고 이해하도록 강요하는 것은 확실히 필요하지 않습니다. 많은 사진!

누군가 멍청한 케이블에 9달러라고 합니까? 해야 할 일, 일상 생활에서 이것은 극히 드물게 사용되며 공업용 물건의 경우 유통량이 적고 가격이 높습니다. 복잡한 SAS 케이블과 100~200달러의 비용으로 그들은 눈을 떼지 않고 설정할 수 있습니다. 그래서 중국인들은 더 줄여요 :)

배송 및 포장

2017년 5월 6일 주문, 5월 17일 수령 - 그냥 로켓. 트랙이었다.

다른 하나 안에 일반적인 회색 패키지 - 충분히, 상품이 깨지기 쉽습니다.

사양

수-수 SFF-8482 SAS 29핀 케이블.
길이 50cm
순중량 66g

판매자의 사진

실제 모습은 보시는 바와 같이 다릅니다



추가 플라스틱의 경우 판매자는 별 5개 대신 별 4개를 받았지만 성능에는 영향을 미치지 않습니다.

SAS 및 SATA 커넥터 정보

SFF-8482는 무엇이며 무엇과 함께 먹습니까? 첫째, 이것은 내 테이프 드라이브와 같은 SAS 장치()에서 가장 방대한 커넥터입니다.



그리고 SFF-8482는 SATA 드라이브에 완벽하게 맞습니다(반대의 경우는 아님)


비교하자면 SATA는 데이터와 전원 사이에 차이가 있습니다. 그리고 SAS에서는 플라스틱으로 채워져 있습니다. 따라서 SAS 장치의 SATA 커넥터가 맞지 않습니다.

물론 이것은 의미가 있습니다. SAS와 SATA 신호는 다릅니다. 그리고 SATA 컨트롤러는 SAS 장치와 함께 작동할 수 없습니다. A SAS - 컨트롤러는 두 가지를 모두 수행할 수 있습니다(특정 상황에서는 혼합하지 말라는 조언이 있지만 가정에서는 거의 현실적이지 않음)

SAS 컨트롤러 및 확장기

그래서 독자는 묻습니다. 그러한 호환성을 통해 무엇을 얻을 수 있습니까? SATA 컨트롤러면 충분합니다!

진정한 진실! 충분하다면 - 이 시점에서 읽기를 멈출 수 있습니다. 문제는 많은 디스크가 있는 경우 어떻게 해야 합니까?

내 zip의 간단한 SAS 컨트롤러는 다음과 같습니다. DELL H200.


광산은 HBA에서 깜박입니다. 즉, 모든 차축 디스크가 별도로 표시됩니다.

그리고 이것은 고대 SAS RAID HP입니다.

둘 다 내부 커넥터(sff 8087 또는 더 자주 miniSAS라고 함)와 외부 커넥터(sff 8088)가 있습니다.

하나의 miniSAS에 몇 개의 디스크를 연결할 수 있습니까? 대답은 달려 있습니다. 무딘 케이블 - 4pcs, 즉 이러한 컨트롤러의 경우 8입니다. 내 ZIP의 케이블은 다음과 같습니다.

한쪽 끝에는 miniSAS가 있고 다른 쪽에는 4개 SATA(아래에 커넥터가 하나 더 있음)

그러나 miniSAS-miniSAS 케이블을 사용하여 확장기, 즉 포트 멀티플라이어에 연결할 수 있습니다. 그리고 컨트롤러는 최대 256개(256개)의 디스크를 가져옵니다. 또한 채널 속도는 수십 개의 디스크에 충분합니다.
별도의 카드로서의 확장기는 예를 들어 내 Chenbrough처럼 보입니다.

그리고 디스크 바스켓에 납땜할 수 있습니다. 그러면 하나의 miniSAS 채널만 들어갈 수 있습니다(또는 그 이상). 다음은 케이블입니다.


동의합니다. 케이블 관리가 다소 간소화됩니다. :)

바구니

디스크는 특별한 바구니 없이도 잘 작동할 수 있습니다. 그러나 때로는 바구니가 유용할 수 있습니다.

구형 슈퍼마이크로 모델의 SATA 바스켓은 이렇게 생겼습니다. 1000 r에 대해 찾을 수 있지만 오히려 5+ 천에 대해 찾을 수 있습니다.


그녀의 디스크 트레이


안쪽에서 보면 SATA 커넥터가 있음을 알 수 있습니다.


SAS 바구니가 더 좋다면 전선이 더 적습니다. SCSI 또는 FC인 경우 사용할 수 없습니다. 나는 테스트를 위해 19인치 FC 하나를 가져갔습니다. 유용한 작업을 하지 않았습니다. 사실, 내가 구입한 돈에 거의 비철금속 스크랩이 있었습니다.


후면 보기에는 4개의 SATA, 2개의 MOLEX 및 케이블에 있던 동일한 포트가 있습니다. 디스크 활동 LED를 제어하도록 설계되었습니다.

이것은 가장 단순한 바구니 중 하나의 모양입니다(여러 가지 모델이 있지만 유사한 것).


이것들은 더 이상 판매되지 않으므로 세부 사항은 중요하지 않습니다. 충격 흡수 장치와 Carlson이 앞에 있는 금속 조각일 뿐입니다.

2013년의 모습이다.


바닥에 있는 골판지 목발과 세 번째 바구니는 2T 디스크에서 4T로 데이터를 전송하기 위해 잠시 동안만 존재했습니다. 그 이후로 24시간 연중무휴로 운영되고 있습니다.

SAS+SATA가 있습니다.

더 정확하게 말하면 테이프 드라이브를 연결해야 하기 전에 작동했습니다. 우선 두 번째 SAS 컨트롤러를 연결하고 sff 8482용 miniSAS 케이블을 구입했습니다.

그리고 전원을 켰습니다. 모든 것이 작동했지만 24/7 모드에서는 모든 와트에 비용이 듭니다. sff 8482에서 SATA로의 어댑터를 찾고 있었지만 솔루션은 훨씬 간단했습니다. SATA 드라이브가 SAS sff 8482에 연결되어 있다는 것을 기억하십니까?

이제 나는 또한 기억하지만 나는 몇 달 동안 바보였습니다 :) 그리고 나는 여분의 컨트롤러를 꺼내 디스크 중 하나를 SATA 칩셋 포트로, 나머지 3 개를 sff 8482로 전환했습니다. 전원을 변경해야했습니다. 연결에는 Molex-SATA 스플리터가 있었고 Ali Molex에서 구입해야 했습니다. 이와 같이


, 모든 것이 정상입니다.

그리고 테이프 드라이브는 모니터링된 케이블을 사용하여 다른 건물로 이동했습니다. 근데 이건 별개의 곡인데 가드님 피곤해요 :)

이 모든 것을 찾을 수 있는 가장 좋은 곳은 어디인가요?

가정용 새 서버 하드웨어의 가격은 어마어마합니다. 따라서 폐기되는 장비의 예비 부품을 포함합니다.
케이블로컬에서 찾을 수 있습니다. e-bay에서 비슷한 돈을 위해. Ali에서 - 가능성은 다소 낮지만 예외가 있습니다 - 나는 그것을 샀습니다.
컨트롤러- 주로 e-bay와 유럽에서. 미국에서 가능하며 배송 문제를 어떻게 든 해결하면 훨씬 저렴합니다. 고향 - Avito에서 찾을 수 있습니다. (덩어리에 - 비싸다). 중국에서 구매하는 것은 매우 위험합니다. 거절로 인해 가짜에 대한 불만이 많습니다. 작동하거나 작동하지 않습니다. 아무에게도 증명할 수 없습니다.
바구니현지에서 검색하는 것이 더 현명합니다. 가장 간단한 바구니를 새로 구입하는 옵션도 있습니다. 전자제품이 없는 간단한 바구니는 중국과 유럽, 벼룩시장에서 가져갈 수 있습니다. 확장기가 있는 바구니 - 컨트롤러에 대한 요점을 참조하십시오.

중요 혼란에 빠지는 것이 숲에서 길을 잃는 것보다 쉽습니다. 포럼에서 상담하세요. SAS는 -3, 6 및 12Gb/s가 다릅니다. 일부 컨트롤러는 데스크탑 하드웨어와 함께 사용할 수 있는 것으로 꿰매어지고, 다른 컨트롤러는 그렇지 않고, 다른 컨트롤러는 기본 제조업체의 어머니를 제외하고는 전혀 치유되지 않습니다. 등등.



트렁크에서 나는 MikeMac

추신: 이것이 Captain Obvious의 공연이었다면 시간 낭비에 대해 사과드립니다.
헛소리라면 - 더욱 진심으로 사과드립니다. 균형을 잡는 것은 어렵습니다. 모든 사람은 자신의 소망, 과제 및 초기 목표가 있습니다.

나는 +33을 살 계획이다 즐겨 찾기에 추가 리뷰를 좋아함 +56 +106

현대에서 컴퓨터 시스템 SATA 및 SAS 인터페이스는 기본 하드 드라이브를 연결하는 데 사용됩니다. 일반적으로 첫 번째 옵션은 가정용 워크스테이션에 적합하고 두 번째 옵션은 서버에 적합하므로 기술이 서로 경쟁하지 않고 서로 다른 요구 사항을 충족합니다. 비용과 메모리 크기의 상당한 차이로 인해 사용자는 SAS가 SATA와 어떻게 다른지 궁금해하고 절충안을 찾습니다. 이것이 의미가 있는지 봅시다.

SAS(Serial Attached SCSI)는 저장 장치를 연결하기 위한 직렬 인터페이스로, 병렬 SCSI를 기반으로 개발되어 동일한 명령 집합을 실행합니다. 주로 서버 시스템에서 사용됩니다.

SATA(Serial ATA)는 병렬 PATA(IDE)를 기반으로 하는 직렬 데이터 교환 인터페이스입니다. 가정, 사무실, 멀티미디어 PC 및 노트북에 사용됩니다.

HDD에 대해 이야기하면 차이점에도 불구하고 명세서및 커넥터, 장치 간에 기본적인 차이점이 없습니다. 이전 버전과의 단방향 호환성을 통해 하나와 두 번째 인터페이스를 모두 사용하여 디스크를 서버 보드에 연결할 수 있습니다.

두 연결 옵션 모두 SSD에도 적용된다는 점은 주목할 가치가 있지만 이 경우 SAS와 SATA의 중요한 차이점은 드라이브 비용에 있습니다. 첫 번째 옵션은 비슷한 볼륨의 경우 수십 배 더 비쌀 수 있습니다. 따라서 오늘날 이러한 솔루션은 드물지는 않지만 충분히 균형이 잡혀 있으며 빠른 기업 수준 데이터 센터를 위한 것입니다.

비교

우리가 이미 알고 있듯이 SAS는 가정 시스템에서 서버, SATA에서 사용됩니다. 실제로 이것은 많은 사용자가 전자에 동시에 액세스하여 많은 작업을 해결하는 반면 후자는 한 사람이 처리함을 의미합니다. 따라서 서버 부하가 훨씬 높으므로 디스크는 충분히 내결함성과 속도가 빨라야 합니다. SAS에 구현된 SCSI 프로토콜(SSP, SMP, STP)을 사용하면 더 많은 I/O 작업을 동시에 처리할 수 있습니다.

직접 HDD 속도순환은 주로 스핀들 속도에 의해 결정됩니다. 데스크탑 시스템 및 랩탑의 경우 5400 - 7200 RPM이 필요하고 충분합니다. 따라서 10,000RPM의 SATA 드라이브를 찾는 것은 거의 불가능하며(다시 워크스테이션용으로 설계된 WD VelociRaptor 시리즈를 제외하고) 더 높은 것은 절대 얻을 수 없습니다. SAS HDD는 최소 7200RPM을 회전하며 10000RPM이 표준으로 간주될 수 있으며 15000RPM이면 충분한 최대 회전수입니다.

직렬 SCSI 드라이브는 더 안정적인 것으로 간주되며 MTBF가 더 높습니다. 실제로는 체크섬 검증 기능으로 인해 안정성이 더 확보된다. 반면 SATA 드라이브는 데이터가 부분적으로 작성되거나 손상되어 불량 섹터로 이어지는 "자동 오류"가 발생합니다.

SAS의 주요 장점은 시스템의 내결함성에도 적용됩니다. 즉, 두 개의 채널을 통해 하나의 장치를 연결할 수 있는 두 개의 이중 포트입니다. 이 경우 양방향에서 동시에 정보 교환이 이루어지며 Multipath I/O 기술(두 개의 컨트롤러가 서로를 보장하고 부하를 분담)에 의해 신뢰성이 확보됩니다. 태그가 지정된 명령의 대기열은 최대 256개의 깊이로 구성됩니다. 대부분의 SATA 드라이브에는 하나의 반이중 포트가 있으며 NCQ 기술을 사용하는 대기열의 깊이는 32개를 넘지 않습니다.

SAS 인터페이스는 최대 10m 길이의 케이블을 사용한다고 가정하며 확장기를 통해 최대 255개의 장치를 하나의 포트에 연결할 수 있습니다. SATA는 1m(eSATA의 경우 2m)로 제한되며 한 장치의 지점 간 연결만 지원합니다.

추가 개발에 대한 전망 - SAS와 SATA의 차이점도 상당히 날카롭게 느껴집니다. 대역폭 SAS 인터페이스 12Gb/s에 도달하고 제조업체는 24Gb/s의 데이터 전송 속도 지원을 발표합니다. SATA의 최신 개정판은 6Gb/s에서 중단되었으며 이와 관련하여 발전하지 않을 것입니다.

1GB의 비용 측면에서 SATA 드라이브는 매우 매력적인 가격표를 가지고 있습니다. 데이터에 대한 액세스 속도가 중요하지 않고 저장된 정보의 양이 많은 시스템에서는 사용하는 것이 좋습니다.

테이블

SAS SATA
서버 시스템용주로 데스크탑 및 모바일 시스템용
SCSI 명령 세트를 사용합니다.ATA 명령 세트 사용
최소 스핀들 속도 HDD 7200RPM, 최대 - 15000RPM최소 5400RPM, 최대 7200RPM
데이터 쓰기 시 체크섬 검증 기술 지원많은 비율의 오류 및 불량 섹터
이중 포트 2개반이중 포트 1개
다중 경로 I/O 지원지점간 연결
최대 256개의 명령 대기열최대 32개의 명령 대기열
최대 10m 케이블 사용 가능케이블 길이 1m 이하
최대 12Gb/s의 버스 대역폭(향후 - 24Gb/s)대역폭 6Gbps(SATA III)
드라이브 비용이 더 높으며 때로는 상당히1GB당 가격면에서 더 저렴