光纤通道(FC)是一种高速网络技术。使用FC网络接口,数据可以用激光通过几英里或几公里长的光缆传输。FC协议和拓扑结构也可以用在铜缆上的较短距离以太网上。FC通常用于存储网络,将存储设备和分发其数据的服务器互连起来。...
光纤通道(FC)是一种高速网络技术。使用FC网络接口,数据可以用激光通过几英里或几公里长的光缆传输。FC协议和拓扑结构也可以用在铜缆上的较短距离以太网上。FC通常用于存储网络,将存储设备和分发其数据的服务器互连起来。它也是通常用于因特网和企业内部网的基础设施中。手持计算机的开发始于1988年的光纤通道技术,1994年成为标准。设计者最初专注于使用简单连接的远程通信。替代方案是高性能并行接口(HIPPI),一种基于超级计算机的标准,具有相对较短和庞大的连接。随着时间的推移,FC传输速度加快,它成为存储区域网络(SAN)设备的通用接口。串行存储体系结构在20世纪90年代初是一个竞争对手,但是FC很快就实现了更高的带宽。与开放系统互连(OSI)模型不同,光纤通道网络模型只有五层。最高层是其他协议准备通过网络层传输的地方。FC支持许多高级协议,包括Internet协议(IP),小型计算机系统接口(SCSI)和视频协议。网络,数据链路和物理层较低的三个模型层是FC特定协议实际发送数据的地方。由于数据链路层编码的差异,一些更高速度的FC标准不能向后兼容较慢的速度。当一组设备使用FC连接时,互连被称为光纤通道结构。可以使用三种不同的拓扑结构来创建光纤通道结构交换结构类似于以太网,将单个设备插入中央网络交换机。当多个设备同时传输数据时,这是最有效的安排。它还可以防止出现故障的设备或交换机端口关闭结构的其余部分。第二种拓扑结构在某些方面类似于令牌环被称为仲裁环路。它将所有设备连接在一个环路中,只有两个设备可以同时进行通信。任何设备故障都会中断环路,第三种拓扑结构由两个直接连接在一起的设备组成。与交换结构相比,这两种拓扑结构的优点是保证了每个光纤通道帧的传输。大型SAN需要在网络存储设备和分发其数据的服务器。由于传输大数据块的效率通常很高,因此光纤通道技术通常用于SAN中。分发服务器通常使用速度较慢、可靠性较低、成本较低的连接来连接到其他服务器和最终用户。即使没有SAN,光纤通道经常将高端存储设备连接到单个服务器。FC还可以用于将远程存储备份系统连接到数英里外的单个计算机
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发表于 2020-08-06 16:06
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- 分类:电脑网络