使用Cisco MDS 9000多层光纤信道交换机系列的VSAN和分区功能( 四 )


VSAN优势
虚拟SAN孤岛—目前在存储网络中仍然有许多原因 , 要求SAN设计人员为不同的应用构建独立的结构 。我们在本文中已经讨论了许多这类原因 , 如部署安全性焦点和系统OS冲突 。VSAN为SAN设计人员提供一种方法 , 将多个昂贵的物理SAN孤岛结合到更经济高效的通用冗余SAN结构中 。使用VSAN , 可以在相同的物理基础设施上虚拟复制与通过构建物理上独立的孤岛实现的相同的安全性和独立功能 。
对终端设备透明—VSAN不需要对SAN终端设备有任何非凡的了解、配置或软件 , 如主机/HBA或磁盘子系统 。当流量进入交换机时向它添加标记 , 一旦帧离开交换机前往Nx_Port时将标记删除 。
ISL中继—即使每个VSAN代表独立的结构 , 并且业务不能通过VSAN , MDS 9000系列支持Trunking E_Port (TE_Port)上的VSAN“中继” 。使用TE_Ports可提供多种优势 。虽然业务不能跨越VSAN , 但多个VSAN可以共享相同的ISL 。多个VSAN可共享ISL的带宽 , 以便提高ISL的利用率 。这可以大大减少规定部署中需要的ISL的数量 。跨越TE_Port的VSAN中继还支持流量整形的基本格式 。由于VSAN可以单独分配到一个中继 , 将具有较低优先级业务的VSAN将分配到可能有较长路径的ISL , 从而为较高优先级的业务保留较短的路径 。结构可用性—每个VSAN包括所有结构业务的单独业务 。这提供了更稳定的结构 , 因为不仅仅是每个VSAN的结构业务故障是隔离的 , 而且每个VSAN的结构级事件 , 如构建结构或重新配置结构也是隔离的 。假如将一台交换机添加到现有网络中 , 那么只需对新交换机上部署的VSAN进行结构重建或重新配置 , 整个网络中剩余的VSAN保持不变 。VSAN功能限制了对需要驻留在独立环境中的设备任何可能的中断 , 无需物理隔离 。结果是提高了VSAN提供的可用性 , 这还答应SAN设计人员来构建经济高效的大型SAN , 而不是小型SAN孤岛 。
结构可扩展性—在网络可用性方面 , 光纤信道有多种局限性 。但是 , VSAN提供一种方式来扩展结构 。当在物理基础设施中部署VSAN时 , 每个VSAN的光纤信道寻址方案必须是唯一的 。在标准结构中只答应239个域(交换机) 。这在很大程度上限制了结构的可扩展性 。通过部署VSAN , 光纤信道寻址方案基于每个VSAN付诸实施 。现在 , 每个VSAN最多可以支持239个域 , 从而扩展物理基础设施中的可扩展性 。
精简(Collapsed)物理基础设施—通常的存储域网络实施是部署“SAN孤岛” 。每种应用、操作系统或业务部门都有自己的SAN结构 。当使用这一设计方案来部署时 , 硬件通常并未得到充分利用 , 并浪费了昂贵的硬件和治理资源 。相反 , 部署VSAN能够把许多单个的SAN 融合到大型的单个基础设施中 。这可以降低硬件成本 , 提高整个网络的可治理性 , 同时维持SAN孤岛模式的稳定和业务隔离 。流量治理和业务优势—VSAN的实施使SAN设计人员能够通过网络更全面地控制业务的传输和其优先级分配 。使用VSAN功能 , 您可以根据应用对不同的VSAN进行优先级分配 , 并使他们能够依据逐项应用接入结构中特定的路径 。您还可以使用VSAN来进行业务传输 , 从而更有效地使用网络带宽 。采用流量工程的一种级别 , SAN设计人员可以从通过任何指定的通用VSAN中继(EISL)中选择启动或关闭特定的VSAN , 从而为特定的VSAN创建有限的拓扑结构 。流量工作的另一种级别来源于每个VSAN的单独路由配置 。正如前面所讨论的 , VSAN的实施规定每个配置的VSAN支持一套独立的结构业务 。其中一种业务是FSPE路由协议 , 它可以基于每个VSAN单独进行配置 。因此 , 在每个VSAN拓扑结构中 , 可以配置FSPF来提供唯一的路由配置以及随之发生的业务传输 。使用VSAN提供的流量工程功能能够更全面地控制结构中的业务 , 并充分使用已部署的结构资源 。

推荐阅读