多磁头技术:通过在同一碟片上增加多个磁头同时的读或写来为硬盘提速,或同时在多碟片同时利用磁头来读或写来为磁盘提速,多用于服务器和数据库中心。
接口种类:
IDE
ATA(同IDE接口)
SATA
SCSI
光纤通道
光纤通道是为在像服务器这样的多硬盘系统环境而设计的,能满足高端工作站、服务器、海量存储子网络、外设间通过集线器、交换机和点对点连接进行双向、串行数据通讯等系统对高数据传输率的要求。
SAS
SAS的连接器在SATA的基础上发展而来,它去除了SCSI的诸多限制从而提高了数据传输的效率。其盘体容量相对SATA来说,比较小。(SAS使用的是串行的接口,串行接口就不用考虑信号干扰问题,也不用在发送数据前进行协商)
串行接口的优点:
串行接口结构简单,支持热插拔,传输速度快,执行效率高。一般情况下,较大的并行电缆会带来电子干扰,SAS的电缆结构可以解决这个问题。SAS的电缆结构节省了空间,从而提高了使用SAS硬盘服务器的散热、通风能力。串口的使用使得接口的扩展成了可能,以提至更高的带宽。可以将四条窄端口捆绑为一个宽端口,提供更高的带宽。
SAS采用双工的方式来工作,所以也就可以读操作和写操作同时进行。提高了效率。
SAS接口可以使用Expander来进行扩展,扩展的盘数需要根据线路带宽来计算。最佳状态为SAS盘168盘(7个硬盘框24盘),SSD盘的话就会少些为96盘(4个硬盘框24盘)。
NL-SAS:使用的是SAS的接口,盘体使用的是SATA盘体。从而提高了传输速度,也增大了容量。
SAS和SATA的兼容性:
1.物理层的兼容:SATA盘可以直接使用到SAS的环境中,SAS盘则不可以使用到SATA环境中。
2.协议层的兼容:SAS由三种协议构成,SSP协议用于传输SCSI命令,SMP用于对连接设备的维护和管理,STP用于SAS和SATA之间数据的传输。
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SATA和ATA区别
传统的 Parallel ATA 使用 单模信号放大系统“single-end-signal-amplified-system”。在这种系统中,噪声会随着正常信号一起传输、放大,不易被抑制;在高速时尤其严重,为了有效的减少噪声的干扰,我们只好使用高达5V的电压来传送正-常讯号,使大电压的正常讯号盖过小电压的噪声信号。虽然大的电压可以有效的抑制噪声,但是大的电压同时也表示驱动电路的生产成本将因此上升,大电压更不利于高速传输系统的设计和制造,高达5V的传输电压限制了追求高速和低成本的可能性。
和 Parallel ATA 相比,新的SATA 使用了差动信号系统“differential-signal-amplified-system”。这种系统能有效的将噪声从正常讯号中滤除,良好的噪声滤除能力使得SATA只要使用低电压操作即可,和 Parallel ATA 高达5V的传输电压相比,SATA 只要0.5V(500mv) 的峰对峰值电压即可操作于更高的速度之上。“比较正确的说法是:峰对峰值‘差模电压’”。
和 Parallel ATA 的 5V 驱动电压相比,0.5V的SATA系统节省电力,其驱动IC的生产成本也较为便宜。
版本
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带宽
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速度
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数据线最大长度
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SATA 3.0
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6Gb/s
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600MB/s
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2米
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SATA 2.0
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3Gb/s
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300MB/s
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1.5米
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SATA 1.0
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1.5Gb/s
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150MB/s
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1米
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PATA
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1Gb/s
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133MB/s
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0.5米
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由于并排的高速信号在传输时,会在每条电缆的周围产生微弱的电磁场,进而影响到其他数据线中的数据传递,还会因为线缆的长度和电压的变化而不断变化,随着总线频率的
提升,磁场的强度也越来越大,信号干扰的影响也越来越明显。
从理论上说串行传输的工作频率可以无限提高,串行ATA就是通过提高工作频率来提升接口传输速率的。因此串行ATA可以实现更高的传输速率,而并行ATA在没有有效地解决
信号串扰问题之前,则很难达到这样高的传输速率。
并行ATA接口在总线频率方面受到其设计的制约,并不能一味地提升,而随着对数据传输率的要求越来越高,目前最快的并行ATA接口ATA133的频率为33MHz,这个几乎已经达
到了并行接口的极限,再继续改造线路已不太现实。所以推出新的接口势在必行。
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影响磁盘读写速度的因素:
主要取决于硬盘基本参数。首先是转速,有3200,5400,7200和10000的,希捷的有15000的,这就像汽车轮子一样,转速越快,跑的越快,现在主流的是7200的。第二是接口,有IDE,SATA,SATA2,SCSI1,SCSI2,SCSI3,其中SCSI3接口的读写速度最快,主要用在服务器上。现在主流的是SATA的产品,读写速度比较快。第三是硬盘缓存容量,现在有2MB和8MB两种,大容量缓存的产品读写速度更快。