파이버 채널

파이버 채널 스위치에 대한 다음 구성 세부사항을 적용하여 올바른 구성을 사용합니다.

SAN을 적어도 두 개의 독립 스위치 또는 스위치 네트워크로 구성하여 중복 패브릭에 확실히 실패점이 없도록 합니다. 둘 중 하나의 SAN 패브릭이 실패할 경우 구성은 성능 저하 모드에 들어가지만 여전히 올바른 구성으로 남게 됩니다. 이들 패브릭을 결합하는 경우 볼륨에 경로가 추가될 수 있음을 감안해야 합니다. 지원되는 구성에서는 최대 여덟 개의 경로가 허용됩니다. 하나의 패브릭만 있는 SAN은 올바른 구성이지만 패브릭이 실패할 경우 데이터에 대한 액세스를 잃어버릴 위험이 있습니다. 하나의 패브릭만 있는 SAN은 하나의 실패점에 노출되어 있습니다.

파이버 채널 연결의 경우, 노드가 SAN 스위치에 연결되거나 호스트 포트에 직접 연결되어야 합니다. 시스템에서는 각 노드의 둘 이상의 파이버 채널 포트를 SAN에 연결해야 합니다. 이 구성은 중복 패브릭에 있는 각 상대 SAN에 대한 연결을 제공합니다. iSCSI 호스트가 노드에 연결되면 이더넷 스위치를 사용해야 합니다.

모든 백엔드 스토리지 시스템은 SAN 스위치에만 연결되어 있어야 합니다. 데이터 대역폭 성능을 높이기 위해 중복 스토리지 시스템으로부터의 다중 연결은 허용됩니다. 각 중복 스토리지 시스템과 그 상대 SAN 사이의 연결은 필요하지 않습니다. 예를 들어, 두 개의 중복 스토리지 시스템이 포함된 IBM® DS4000® 구성에서는 일반적으로 두 개의 스토리지 시스템 미니허브만 사용됩니다. 스토리지 시스템 A는 상대 SAN A에 연결되고 스토리지 시스템 B는 상대 SAN B에 연결됩니다. 노드와 스토리지 시스템 간 직접적인 실제 접속을 사용하는 모든 구성은 지원되지 않습니다.

노드를 코어 디렉터와 에지 스위치가 있는 SAN 패브릭에 연결할 때는 노드 포트를 코어 디렉터에 연결하십시오. 그런 다음 호스트 포트를 에지 스위치에 연결하십시오. 이런 유형의 패브릭에서, 에지 스위치에 연결된 호스트 포트를 제외하고 코어 디렉터 연결에 대해 다음으로 우선순위를 갖는 것은 스토리지 시스템입니다.

A SAN은 모든 스위치 제조업체 구성 규칙을 따라야 합니다. 규칙으로 인해 구성이 제한될 수 있습니다. 스위치 제조업체 구성 규칙을 따르지 않는 모든 구성은 지원되지 않습니다.

하나의 SAN 패브릭에 여러 제조업체 스위치 혼합

개별 SAN 패브릭에서 구성이 스위치 공급업체에 의해 지원되는 경우에만 다른 공급업체의 스위치를 혼합 사용하십시오. FCF 스위치에서 FC 스위치로의 연결을 위해 이 옵션을 사용하는 경우 ISL 초과 연결에 설명된 대로 검토하고 계획해야 합니다.

파이버 채널 스위치와 스위치간 링크

시스템은 로컬과 원격 클러스터형 시스템(시스템) 사이의 전체 거리를 늘리기 위해 DWDM(Dense Wavelength Division Multiplexing) 및 FCIP(Fibre Channel over IP) 익스텐더와 같은 거리 연장 기술을 지원합니다. 이런 연장 기술에 프로토콜 변환이 포함되어 있는 경우 로컬 및 원격 패브릭은 독립 패브릭으로 간주되어 각각 ISL 홉이 세 개로 제한됩니다.

같은 시스템의 노드 사이에 ISL이 있을 때 스위치간 링크(ISL, interswitch link)는 하나의 실패점으로 간주됩니다. 그림 1에 이 예제가 나와 있습니다.

  • 링크 1 또는 링크 2가 실패하면 시스템 통신은 실패하지 않습니다.
  • 링크 3 또는 링크 4가 실패하면 시스템 통신은 실패하지 않습니다.
  • ISL 1 또는 ISL 2가 실패하면 일정 시간 동안 노드 A와 노드 B 간 통신이 실패합니다. 노드가 연결되어 있더라도 인식되지 않습니다.

ISL이 노드 사이에 있을 때 파이버 채널 링크가 실패해도 노드가 실패하지 않도록 하려면 중복 구성을 사용해야 합니다. 이 구성은 그림 2에 나와 있습니다. 중복 구성되면 링크 중 하나가 실패하더라도 시스템 상의 통신은 실패하지 않습니다.

그림 2. 중복 구성된 ISL 있는 패브릭
이 그림은 중복 구성된 스위치간 링크가 있는 패브릭을 나타냅니다.

ISL 초과 연결

ISL 혼잡을 피할 수 있도록 철저한 SAN 설계 분석을 완료하십시오. 초과 연결된 ISL에서 시스템-시스템 트래픽 또는 시스템-스토리지 시스템 트래픽을 사용하도록 SAN을 구성하지 마십시오. 호스트-시스템 트래픽의 경우, 7대 1보다 큰 ISL 초과 연결 비율을 사용하지 마십시오. ISL의 혼잡은 호스트에서 심각한 성능 저하와 I/O 오류를 일으킬 수 있습니다.

초과 연결을 계산할 때는 링크의 속도를 고려해야 합니다. 예를 들어 ISL의 속도가 4Gbps고 호스트의 속도가 2Gbps일 경우 7*(4/2)과 같이 포트 초과 연결을 계산하십시오. 이 예에서 초과 연결은 매 ISL 포트마다 14개의 포트가 될 수 있습니다.
참고: 시스템 포트 속도는 초과 연결 계산에 사용되지 않습니다.

디렉터 클래스 스위치가 있는 SAN의 시스템

SAN 내에서 디렉터 클래스 스위치를 사용하여 대량의 RAID 제어기와 호스트를 시스템에 연결할 수 있습니다. 디렉터 클래스 스위치는 내부 중복성을 제공하기 때문에 하나의 디렉터 클래스 스위치가 다수의 스위치를 사용하는 SAN을 대체할 수 있습니다. 그러나 디렉터 클래스 스위치는 네트워크 중복성만을 제공하며 기능 전체를 파괴할 수 있는 물리적 손상(예: 홍수나 화재)에 대해서는 보호해 주지 않습니다. 소규모 스위치의 계층형 네트워크나 코어에 다수의 스위치가 있는 코어 에지 토폴로지는 포괄적인 중복성을 제공할 수 있습니다. 이 구성은 넓은 영역의 네트워크에서 물리적인 손상에 대한 더 강력한 보호를 제공합니다. 하나의 디렉터 클래스 스위치를 둘 이상의 상대 SAN을 제공하는 데 사용해도 진정한 의미의 중복성이 만들어지는 것은 아니므로 이 구성을 사용하지 마십시오.