파이버 채널

Fibre Channel
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FC(Fibre Channel)는 원시 블록 데이터를 순서대로 손실[1] 없이 제공하는 고속 데이터 전송 프로토콜입니다.[2] Fibre Channel은 주로 컴퓨터 데이터 스토리지를 상용 데이터 센터의 SAN(Storage Area Network)에[3][4] 있는 서버에 연결하는 데 사용됩니다.

파이버 채널 네트워크는 네트워크의 스위치가 하나의 큰 스위치로 통합되어 작동하기 때문에 스위치 패브릭을 형성합니다. Fibre Channel은 일반적으로 데이터 센터 내 및 데이터 센터 간의 광섬유 케이블에서 작동하지만 구리 케이블에서도 작동할 수 있습니다.[3][4] 지원되는 데이터 속도에는 연속적인 기술 세대의 개선으로 인한 초당 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 및 128 기가비트가 포함됩니다. 현재 업계에서는 이를 GFC(Gigabit Fibre Channel)라고 표기하고 있습니다.

Fibre Channel에는 블록 스토리지용 2개를 포함하여 다양한 상위 레벨 프로토콜이 있습니다. FCP(Fibre Channel Protocol)는 SCSI 명령을 파이버 채널 네트워크를 통해 전송하는 프로토콜입니다.[3][4] FICONIBM 메인프레임 컴퓨터에서 사용하는 ESCON 명령을 파이버 채널을 통해 전송하는 프로토콜입니다. Fibre Channel은 NVMe 프로토콜 명령을 전송하여 솔리드 스테이트 플래시 메모리 저장 매체를 사용하는 스토리지 시스템에서 데이터를 전송하는 데 사용할 수 있습니다.

어원

이 기술이 처음 고안되었을 때는 광섬유 케이블 위에서만 작동하여 "Fiber Channel"이라고 불렸습니다. 나중에 구리 케이블 위를 주행할 수 있는 기능이 사양에 추가되었습니다. 혼란을 피하고 독특한 이름을 만들기 위해 업계는 철자를 바꾸고 표준 이름에 영국 영어 섬유를 사용하기로 결정했습니다.[5]

역사

파이버 채널은 미국 국가 표준 협회(ANSI) 공인 표준 위원회인 국제 정보 기술 표준 위원회(INCITS)의 T11 기술 위원회에 표준화되어 있습니다. 파이버 채널은 SCSI, HIPIESCON을 포함한 여러 물리 계층 구현의 이점을 통합하기 위해 1994년 ANSI 표준 승인을 받아 1988년에 시작되었습니다.

파이버 채널은 SCSI 및 HIPI 물리 계층 병렬 신호 구리선 인터페이스의 한계를 극복하기 위해 직렬 인터페이스로 설계되었습니다. 이러한 인터페이스는 무엇보다도 모든 데이터 신호 와이어(8, 16 및 최종 32, SCSI의 경우 50, HIPI의 경우 50)에 걸쳐 신호 타이밍 일관성을 유지하여 수신기가 모든 전기 신호 값이 "좋음"(안정적이고 동시 수신 샘플링에 유효함)을 결정할 수 있도록 해야 하는 과제에 직면해 있습니다. 이러한 문제는 데이터 신호 주파수가 증가함에 따라 대량 제조 기술에서 더욱 어려워지고 있으며, 기술적 보상의 일부는 지원되는 구리-병렬 케이블 길이를 줄이는 것입니다. 병렬 SCSI 참조. FC는 ESCON 프로토콜의 속도 제한을 극복한 최첨단 멀티 모드 광섬유 기술로 개발되었습니다. Fibre Channel은 SCSI 디스크 드라이브의 대규모 기반에 호소하고 메인프레임 기술을 활용함으로써 고급 기술과 구축을 위한 규모의 경제를 발전시키고 경제적이고 광범위하게 발전시켰습니다.

표준이 아직 초안인 동안 상업용 제품이 출시되었습니다.[6] 이 표준이 비준될 무렵에는 더 낮은 속도의 버전이 이미 사용되지 않게 되었습니다.[7] Fibre Channel은 기가비트 속도를[8] 달성한 최초의 직렬 스토리지 전송 방식으로, 연속적인 속도마다 성공률이 높아졌습니다. Fibre Channel은 1996년 이후 몇 년마다 속도가 두 배씩 증가했습니다.

Fibre Channel은 최신 물리 계층 외에도 ATM, IP(IPFC) 및 FICON을 포함한 다양한 "상위 계층" 프로토콜을 지원하며 SCSI(FCP)가 주로 사용됩니다.

Fibre Channel은 초기부터 다양한 기본 전송 매체에서 수많은 속도 향상과 함께 활발한 발전을 보여 왔습니다. 다음 표에서는 기본 파이버 채널 속도의 진행 상황을 보여 줍니다.[9]

파이버 채널 변형[10]
이름. 라인레이트(기가바우드) 라인코딩 공칭 처리량
방향별(MB/s)
시장 가용성
133 Mbit/s 0.1328125 8b10b 12.5 1993
266 Mbit/s 0.265625 8b10b 25 1994[6]
533 Mbit/s 0.53125 8b10b 50 ?
1GFC (Gen 1) 1.0625 8b10b 100 1997
2GFC (Gen 2) 2.125 8b10b 200 2001
4GFC (Gen 3) 4.25 8b10b 400 2004
8GFC (Gen 4) 8.5 8b10b 800 2008
16GFC (Gen 5) 14.025 64b66b 1,600 2011
32GFC (Gen 6) 28.05 256b257b 3,200 2016[11]
64GFC (Gen 7) 28.9 256b257b (FC-FS-5) 6,400 2020
128GFC (Gen 8) 57.8 256b257b 12,800 2024년 예정

FC는 Edge 및 ISL 인터커넥트를 포함한 파이버 채널 인프라 및 장치에 대한 모든 애플리케이션에서 사용됩니다. 각 속도는 이전 두 세대 이상의 하위 호환성을 유지합니다(즉, 16GFC 및 8GFC와 하위 호환되는 32GFC).

스위치 간 링크 변형[12]
이름. 라인레이트(기가바우드) 라인코딩 공칭 처리량
방향별(MB/s)
시장 가용성
10GFC 10.51875 64b66b 1,200 2009
128GFC (Gen 6) 28.05 × 4 256b257b 12,800 2016[11]
256GFC (Gen 7) 28.9 × 4 256b257b 25,600 2020

Inter-Switch Links, ISL은 일반적으로 최대 대역폭을 요구하는 비엣지, 코어 연결 및 기타 고속 애플리케이션에 사용되는 다중 레인 상호 연결입니다. ISL은 높은 비트 속도를 사용하여 가장자리 연결의 퍼넬링을 수용합니다. 일부 ISL 솔루션은 공급업체 전용입니다.

특성.

Fibre Channel 네트워크의 두 가지 주요 특징은 원시 블록 데이터의 순차적 전달과 무손실 전달입니다. 원시 데이터 블록의 무손실 전달은 신용 메커니즘을 기반으로 달성됩니다.[1]

토폴로지

Fibre Channel 토폴로지에는 크게 세 가지가 있으며, 여러 포트가 함께 연결되는 방식을 설명합니다. Fibre Channel 용어의 포트는 네트워크를 통해 능동적으로 통신하는 엔티티이며, 반드시 하드웨어 포트일 필요는 없습니다. 이 포트는 일반적으로 디스크 스토리지, 서버의 HBA(Host Bus Adapter) 네트워크 연결 또는 파이버 채널 스위치와 같은 장치에 구현됩니다.[3]

파이버 채널 점대점 연결의 토폴로지 다이어그램
  • 포인트 투 포인트 (FC-FS-3 참조). N_ports를 사용하여 두 장치를 직접 연결합니다. 이것은 연결이 제한된 가장 간단한 토폴로지입니다.[3] 대역폭은 전용입니다.
  • 중재 루프(FC-AL-2 참조). 이 설계에서 모든 장치는 토큰네트워킹과 유사하게 루프 또는 링에 있습니다. 루프에서 장치를 추가하거나 제거하면 루프의 모든 작업이 중단됩니다. 한 기기의 고장으로 링에 균열이 발생합니다. 파이버 채널 허브는 여러 장치를 함께 연결하기 위해 존재하며 실패한 포트를 우회할 수 있습니다. 고리로 각 포트를 다음 포트에 연결하여 루프를 만들 수도 있습니다.
    • 두 개의 포트만 포함하는 최소 루프는 점대점으로 유사해 보이지만 프로토콜 측면에서 상당한 차이가 있습니다.
    • 루프에서 동시에 통신할 수 있는 포트는 한 쌍뿐입니다.
    • 최고 속도 8GFC입니다.
    • 중재 루프는 2010년 이후 거의 사용되지 않았으며 새로운 세대 스위치에 대한 지원이 중단되고 있습니다.
  • Switched Fabric(FC-SW-6 참조). 이 설계에서 모든 장치는 최신 이더넷 구현과 개념적으로 유사한 파이버 채널 스위치에 연결됩니다. 포인트 투 포인트 또는 중재 루프에 비해 이 토폴로지의 장점은 다음과 같습니다.
    • Fabric은 수만 개의 포트로 확장할 수 있습니다.
    • 스위치는 Fabric Shortest Path First(FSPF) 데이터 라우팅 프로토콜을 통해 최적화된 경로를 제공하여 Fabric의 상태를 관리합니다.
    • 두 포트 간의 트래픽은 Arbitrated Loop과 같은 다른 포트를 경유하지 않고 스위치를 통해 흐릅니다.
    • 포트의 장애는 링크에 격리되므로 다른 포트의 작동에 영향을 주지 않아야 합니다.
    • 여러 쌍의 포트가 패브릭에서 동시에 통신할 수 있습니다.
기여하다 점대점 중재 루프 스위치드 원단
최대 포트 2 127 ~16777216 (224)
주소크기 8비트 ALPA 24비트 포트 ID
포트 고장의 부작용 링크 실패 루프가 실패함(포트가 바이패스될 때까지)
매체 접근 헌신하는 중재됨 헌신하는

레이어

Fibre Channel은 OSI 모델 계층화를 따르지 않으며 5개의 계층으로 나뉩니다.

Fibre Channel은 물리 계층에서 시작하여 프로토콜을 거쳐 SCSI 및 SBCCS와 같은 상위 수준 프로토콜로 진행되는 계층형 기술입니다.
  • FC-4NVMe(NVMe), SCSI, IP 및 FICON과 같은 상위 수준 프로토콜이 FC-2로 전달하기 위해 IU(Information Unit)로 캡슐화되는 프로토콜 매핑 계층. Current FC-4s include FCP-4, FC-SB-5, and FC-NVMe.
  • FC-3 – 공통 서비스 계층, 암호화 또는 RAID 이중화 알고리즘과 같은 기능을 구현할 수 있는 얇은 계층, 다중 포트 연결;
  • FC-2 – Fibre Channel Framing and Signaling 4(FC-FS-5) 표준에 의해 정의되는 시그널링 프로토콜은 낮은 수준의 Fibre Channel 네트워크 프로토콜; 포트 대 포트 연결로 구성됩니다.
  • FC-1 – 신호의 라인 코딩을 구현하는 전송 프로토콜;
  • FC-0물리 계층, 케이블, 커넥터 등 포함

FC-FS-4의 이 다이어그램은 계층을 정의합니다.

계층 FC-0은 파이버 채널의 물리적 계층인 파이버 채널 물리적 인터페이스(FC-PI-6)에 정의됩니다.

파이버 채널 제품은 1, 2, 4, 8, 10, 16 및 32 및 128 Gbit/s로 제공되며, 이러한 프로토콜 맛을 1GFC, 2GFC, 4GFC, 8GFC, 10GFC, 16GFC, 32GFC 또는 128GFC라고 합니다. 32GFC 표준은 2013년 INCITS T11 위원회의 승인을 받았으며, 해당 제품은 2016년부터 사용할 수 있게 되었습니다. 1GFC, 2GFC, 4GFC, 8GFC 설계는 모두 8b/10b 인코딩을 사용하며, 10GFC 및 16GFC 표준은 64b/66b 인코딩을 사용합니다. 10GFC 표준과 달리 16GFC는 8GFC의 정확히 2배 또는 4GFC의 4배의 처리량을 제공하기 때문에 4GFC 및 8GFC와 역호환성을 제공합니다.

포트

FC 토폴로지 및 포트 유형: 이 다이어그램은 N_Port를 패브릭 또는 다른 N_Port에 연결하는 방법을 보여줍니다. 루프 포트(L_Port)는 공유 루프를 통해 통신하며 더 이상 거의 사용되지 않습니다.

파이버 채널 포트는 다양한 논리 구성으로 제공됩니다. 가장 일반적인 포트 유형은 다음과 같습니다.

  • N_Port(노드 포트) N_Port는 일반적으로 스위치의 F_Port 또는 다른 N_Port에 연결하는 HBA 포트입니다. 루프 포트 상태 시스템을 작동하지 않는 PN_Port를 통해 통신하는 Nx_Port입니다.[13]
  • F_Port(패브릭 포트) F_Port는 N_Port에 연결된 스위치 포트입니다.[14]
  • E_Port(확장 포트) 다른 E_Port에 연결하여 스위치 간 링크를 생성하는 스위치 포트.[14]

파이버 채널 루프 프로토콜은 여러 유형의 루프 포트를 생성합니다.

  • 중재 루프 토폴로지와 관련된 중재 루프 함수를 포함하는 L_Port(루프 포트) FC_Port입니다.[14]
  • 중재 루프 토폴로지에서 하나 이상의 NL_Port에 링크를 통해 연결된 F_Port의 기능을 수행할 수 있는 FL_Port(Fabric Loop Port)[14] L_Port.
  • 루프 포트 상태 시스템을 작동하는 NL_Port(Node Loop Port) PN_Port입니다.[14]

포트가 루프 및 비루프 기능을 지원할 수 있는 경우 포트는 다음과 같이 알려져 있습니다.

  • Fx_Port 스위치 포트는 F_Port 또는 FL_Port로 동작할 수 있습니다.[13]
  • 주소 식별자와 이름이 구별되는 파이버 채널 프레임 통신용 Nx_Port 끝점식별자, 독립적인 FC-2V 기능 세트를 상위 레벨로 제공하며 Originator, Responder 또는 둘 다의 역할을 수행할 수 있는 기능을 갖추고 있습니다.[13]
포트는 물리적 구조뿐만 아니라 논리적 구조 또는 가상 구조를 갖습니다. 이 다이어그램은 가상 포트에 여러 개의 물리적 포트가 있는 경우와 그 반대의 경우를 보여줍니다.

포트에는 가상 구성 요소와 물리적 구성 요소가 있으며 다음과 같이 설명됩니다.

  • Link_Control_Facility 및 하나 이상의 Nx_Port를 포함하는 PN_Port 엔티티입니다.[14]
  • 하나 이상의 VN_Port에 연결하는 FC-2V 하위 레벨의 VF_Port(가상 F_Port) 인스턴스입니다.[14]
  • FC-2V 하위 레벨의 VN_Port(가상 N_Port) 인스턴스입니다. VN_Port는 단일 멀티플렉서(예: 단일 PN_Port를 통해)에서 여러 Nx_Port에 대한 지원을 강조하려는 경우 사용됩니다.[13]
  • 다른 VE_Port에 연결하거나 B_Port에 연결하여 스위치 간 링크를 생성하는 FC-2V 하위 레벨의 VE_Port(Virtual E_Port) 인스턴스입니다.[14]

Fibre Channel에서도 다음과 같은 유형의 포트가 사용됩니다.

  • 하나의 PA_Port와 하나의 VA_Port가 함께 작동하는 A_Port(인접 포트) 조합입니다.[14]
  • B_Port(Bridge Port) 스위치의 E_Port와 브리지 장치를 연결하는 데 사용되는 패브릭 간 요소 포트입니다.[13]
  • D_Port(진단 포트) 다른 D_Port와의 링크에서 진단 테스트를 수행하는 데 사용되는 구성된 포트입니다.[15]
  • EX_Port FC 라우터 패브릭에 연결하는 데 사용되는 E_Port 유형입니다.[15]
  • G_Port(일반 패브릭 포트) E_Port, A_Port 또는 F_Port로 기능할 수 있는 스위치 포트.[14]
  • GL_Port(일반 패브릭 루프 포트) E_Port, A_Port 또는 Fx_Port로 기능할 수 있는 스위치 포트.[14]
  • 링크를 통해 다른 PE_Port 또는 B_Port에 연결되는 Fabric 내의 PE_Port LCF.[13]
  • 링크를 통해 PN_Port에 연결되는 패브릭 내의 PF_Port LCF.[13]
  • TE_Port(트렁킹 E_Port) VSAN 트렁킹, QoS(Transport Quality of Service) 매개 변수 및 Fibre Channel Trace(fctrace) 기능을 지원하도록 E 포트의 기능을 확장하는 트렁킹 확장 포트입니다.[16]
  • U_Port (Universal Port) 다른 포트 유형이[15] 되기를 기다리는 포트
  • 다른 VA_Port에 연결하는 파이버 채널의 FC-2V 하위 수준의 VA_Port(가상 A_Port) 인스턴스입니다.[14]
  • VEX_Port VEX_Ports는 기본 전송이 FC가 아닌 IP라는 점을 제외하고 EX_Ports와 다르지 않습니다.[15]

미디어 및 모듈

파이버 채널은 주로 LC 커넥터와 이중 케이블이 있는 SFP/SFP+ 모듈을 사용하지만 128GFC는 MPO 커넥터와 리본 케이블이 있는 QSFP28 모듈을 사용합니다.

파이버 채널 물리 계층은 해당 플러그형 모듈 간에 광섬유를 구리에 사용하는 직렬 연결을 기반으로 합니다. 모듈은 SFP, SFP-DD 및 QSFP 폼 팩터에 해당하는 단일 레인, 이중 레인 또는 쿼드 레인을 가질 수 있습니다. 파이버 채널은 8레인 또는 16레인 모듈(예: CFP8, QSFP-DD 또는 400GbE에 사용되는 COBO)을 사용하지 않으며 이러한 비싸고 복잡한 모듈을 사용할 계획은 없습니다.

소형팩터 플러그형 트랜시버(SFP) 모듈과 그 향상된 버전인 SFP+, SFP28 및 SFP56은 파이버 채널 포트의 일반적인 폼 팩터입니다. SFP 모듈은 아래 표와 같이 다중 모드 및 단일 모드 광섬유를 통해 다양한 거리를 지원합니다. SFP 모듈은 LC 커넥터가 있는 이중 섬유 케이블을 사용합니다.

SFP-DD 모듈은 기존 SFP 포트의 처리량을 두 배로 늘려야 하는 고밀도 애플리케이션에 사용됩니다.

SFP-DD 모듈은 SFP 포트의 처리량을 두 배로 늘려야 하는 고밀도 응용 프로그램에 사용됩니다. SFP-DD는 SFP-DD MSA에 의해 정의되며 두 개의 SFP 포트에 브레이크아웃을 가능하게 합니다. 두 줄의 전기 접점을 통해 QSFP-DD와 유사한 방식으로 SFP 모듈의 처리량을 두 배로 늘릴 수 있습니다.

QSFP(Quad Small Form-factor Pluggable) 모듈은 스위치 상호 연결을 위해 사용되기 시작했으며 나중에 128GFC를 지원하는 Gen-6 파이버 채널의 4레인 구현에 사용하기 위해 채택되었습니다. QSFP는 128GFC-CWDM4용 LC 커넥터 또는 128GFC-SW4 또는 128GFC-PSM4용 MPO 커넥터를 사용합니다. MPO 케이블은 다른 128GFC 포트에 연결하거나 32GFC SFP+ 포트에 4개의 이중 LC 연결로 나눌 수 있는 8개 또는 12개의 파이버 케이블 인프라를 사용합니다. 파이버 채널 스위치는 SFP 또는 QSFP 모듈을 사용합니다.

섬유
유형
스피드
(MB/s)
송신기[17] 중변종 거리
싱글 모드
섬유(SMF)
12,800 1,310nm 장파등 128GFC-PSM4 0.5m - 0.5 km
1,270, 1,290, 1,310 및 1,330nm 장파등 128GFC-CWDM4 0.5 m – 2 km
6,400 1,310nm 장파등 64GFC-LW 0.5m - 10 km
3,200 1,310nm 장파등 3200-SM-LC-L 0.5 m - 10 km
1,600 1,310nm 장파등[ITS 1] 1600-SM-LC-L[ITS 2] 0.5 m – 10 km
1,490nm 장파등[ITS 1] 1600-SM-LZ-I[ITS 2] 0.5 m – 2 km
800 1,310nm 장파등[ITS 3] 800-SM-LC-L[ITS 4] 2m - 10km
800-SM-LC-I[ITS 4] 2 m – 1.4 km
400 1,310nm 장파등[ITS 3][ITS 5] 400-SM-LC-L[ITS 6] 2m - 10km
400-SM-LC-M[ITS 4] 2m - 4km
400-SM-LL-I[ITS 7] 2m – 2km
200 1,550nm 장파등[ITS 8] 200-SM-LL-V[ITS 8] 2m – 50km
1,310nm 장파등[ITS 5][ITS 3] 200-SM-LC-L[ITS 6] 2m - 10km
200-SM-LL-I[ITS 7] 2m – 2km
100 1,550nm 장파등[ITS 8] 100-SM-LL-V[ITS 8] 2m – 50km
1,310nm 장파등[ITS 9][ITS 3] 100-SM-LL-L[ITS 10]
100-SM-LC-L[ITS 6]
2m - 10km
100-SM-LL-I[ITS 10] 2m – 2km
멀티 모드
섬유(MMF)
12,800 850nm 단파광[ITS 11][ITS 12][ITS 13] 128GFC-SW4 0~100m
6,400 64GFC-SW 0 - 100m
3,200 3200-SN 0~100m
1,600 1600-M5F-SN-I[ITS 14] 0.5 m – 125 m
1600-M5E-SN-I[ITS 14] 0.5~100m
1600-M5-SN-S[ITS 14] 0.5~35m
1600-M6-SN-S[ITS 15] 0.5~15m
800 800-M5F-SN-I[ITS 14] 0.5~190m
800-M5E-SN-I[ITS 16] 0.5~150m
800-M5-SN-S[ITS 16] 0.5~50m
800-M6-SN-S[ITS 16] 0.5~21m
400 400-M5F-SN-I[ITS 14] 0.5~400m
400-M5E-SN-I[ITS 16] 0.5~380m
400-M5-SN-I[ITS 17] 0.5~150m
400-M6-SN-I[ITS 17] 0.5~70m
200 200-M5E-SN-I[ITS 16] 0.5~500m
200-M5-SN-I[ITS 17] 0.5~300m
200-M6-SN-I[ITS 17] 0.5~150m
100 100-M5E-SN-I[ITS 18] 0.5~860m
100-M5-SN-I[ITS 19] 0.5~500m
100-M6-SN-I[ITS 19] 0.5~300m
100-M5-SL-I[ITS 19] 2~500m
100-M6-SL-I[ITS 20] 2~175m
멀티 모드 파이버 섬유직경 FC 미디어 지정
OM1 62.µm M6
OM2 µm M5
OM3 µm M5E
OM4 µm M5F
OM5 µm 무차입증

최신 파이버 채널 장치는 주로 LC(Lucent Connector) 파이버 커넥터를 사용하여 SFP+ 트랜시버를 지원합니다. 이전의 1GFC 장치는 주로 SC(Subscriber Connector) 파이버 커넥터와 함께 GBIC 트랜시버를 사용했습니다.

스토리지 영역 네트워크

Fibre Channel SAN은 Fibre Channel 스위치를 통해 서버를 스토리지에 연결합니다.

Fibre Channel의 목표는 스토리지에 서버를 연결하기 위한 SAN(스토리지 영역 네트워크)을 만드는 것입니다.

SAN은 여러 서버가 하나 이상의 스토리지 장치에서 데이터에 액세스할 수 있도록 하는 전용 네트워크입니다. 엔터프라이즈 스토리지는 서버에서 액세스할 수 있는 동안 SAN을 사용하여 Disk 어레이, 테이프 라이브러리 및 기타 백업을 포함한 보조 스토리지 장치에 백업합니다. 서버는 네트워크를 통해 여러 스토리지 장치에서 스토리지에 액세스할 수도 있습니다.

SAN은 내결함성을 높이기 위해 이중 패브릭으로 설계되는 경우가 많습니다. 완전히 분리된 두 개의 패브릭이 작동하며 기본 패브릭에 장애가 발생하면 두 번째 패브릭이 기본 패브릭이 됩니다.

스위치

SFP+ 모듈이 포함된 파이버 채널 디렉터 및 OM3(Optical Multimode 3) 파이버(qua)가 포함된 LC 광섬유 커넥터

파이버 채널 스위치는 두 가지 클래스로 나눌 수 있습니다. 이러한 클래스는 표준의 일부가 아니며 모든 스위치의 분류는 제조업체의 마케팅 결정입니다.

  • 디렉터는 단일 장애 지점(하이 어베이러빌리티)이 없는 모듈형(슬롯 기반) 섀시에서 높은 포트 수를 제공합니다.
  • 스위치는 일반적으로 작은 고정 구성(때로는 반모듈형)의 중복성이 적은 장치입니다.

전체적으로 하나의 공급업체 제품으로 구성된 직물은 균질한 것으로 간주됩니다. 이를 "네이티브 모드"로 운영하는 것이라고 하며, 공급업체는 파이버 채널 표준을 준수하지 않을 수 있는 독점 기능을 추가할 수 있습니다.

동일한 패브릭 내에서 여러 개의 스위치 벤더를 사용하는 경우, 스위치는 모든 스위치가 상호 운용성 모드로 전환된 경우에만 인접성을 달성할 수 있습니다. 각 공급업체의 스위치가 파이버 채널 표준을 준수하기 위해 고유 기능을 사용하지 않도록 설정해야 할 수 있으므로 이를 "오픈 패브릭" 모드라고 합니다.

일부 스위치 제조업체는 "네이티브" 및 "오픈 패브릭" 상태 이상으로 다양한 상호 운용성 모드를 제공합니다. 이러한 "네이티브 상호 운용성" 모드를 사용하면 스위치가 다른 벤더의 네이티브 모드로 작동할 수 있으며 여전히 둘 다의 고유 동작 중 일부를 유지할 수 있습니다. 그러나 기본 상호 운용성 모드에서 실행하면 일부 독점 기능이 여전히 비활성화될 수 있으며 안정성이 의심스러운 패브릭을 생성할 수 있습니다.

호스트 버스 어댑터

듀얼 포트 8Gb FC 호스트 버스 어댑터 카드
듀얼 포트 16Gb FC 호스트 버스 어댑터 카드

파이버 채널 HBA는 물론 CNAPCISBus를 포함한 모든 주요 개방형 시스템, 컴퓨터 아키텍처 및 버스에 사용할 수 있습니다. HBA는 서버를 Fibre Channel 네트워크에 연결하며 변환 장치로 알려진 장치 클래스의 일부입니다. 일부는 OS에 의존합니다. 각 HBA에는 고유한 WWN(World Wide Name)이 있으며, 이는 IEEE에서 할당한 OUI(Organizationally Unique Identifier)를 사용한다는 점에서 이더넷 MAC 주소와 유사합니다. 그러나 WWN은 더 깁니다(8바이트). HBA에는 WWN(World Wide Node Name)과 디바이스의 일부 또는 모든 포트가 공유할 수 있는 WWN(World Wide Node Name), 그리고 WWPN(World Wide Port Name)의 두 가지 유형이 있으며, 이는 각 포트에 고유해야 합니다. 어댑터 또는 라우터는 파이버 채널 네트워크를 IP 또는 이더넷 네트워크에 연결할 수 있습니다.[18]

참고 항목

참고문헌

  1. ^ a b "Fibre Channel Performance: Congestion, Slow Drain, and Over Utilization, Oh My!" (PDF). Fibre Channel. February 6, 2018. Archived (PDF) from the original on 2018-03-01. Retrieved 2018-02-28.
  2. ^ "Fibre Channel Basics" (PDF). Apple. Archived (PDF) from the original on 2017-08-29. Retrieved 2018-03-22.
  3. ^ a b c d e Preston, W. Curtis (2002). "Fibre Channel Architecture". Using SANs and NAS. Sebastopol, CA: O'Reilly Media. pp. 19–39. ISBN 978-0-596-00153-7. OCLC 472853124.
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  8. ^ Tom Clark, 스토리지 영역 네트워크 설계: Fibre Channel 및 IP SAN 구현을 위한 실용적 참조
  9. ^ "Roadmaps". Fibre Channel Industry Association. Retrieved 2023-03-05.
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  11. ^ a b Brocade 32Gb 플랫폼 출시, Storagereview.com
  12. ^ 파이버 채널 속도 맵
  13. ^ a b c d e f g 파이버 채널 - 프레이밍 및 시그널링 - 4(FC-FS-4)
  14. ^ a b c d e f g h i j k l 파이버 채널 - 스위치 패브릭 6(FC-SW-6)
  15. ^ a b c d "BCFA in a Nutshell Study Guide for Exam" (PDF). Brocade Communications, Inc. February 2014. Archived (PDF) from the original on September 7, 2015. Retrieved June 28, 2016.
  16. ^ "Cisco MDS 9000 Family Fabric Manager Configuration Guide, Release 4.x". Cisco Systems, Inc. November 11, 2013. Archived from the original on August 21, 2016. Retrieved June 28, 2016.
  17. ^ 나열된 송신기 값은 나열된 변형에 대해 현재 지정된 값입니다. 일부 이전 버전의 FC 표준은 약간 다른 값을 나열했습니다(단, 여기에 나열된 값은 허용되는 +/- 분산에 속함). 각 사양에 대한 개별 변형은 이 표의 해당 항목과 관련된 참조에 나열됩니다. FC-PH = X3T11 Project 755D; FC-PH-2 = X3T11 Project 901D; FC-PI-4 = INCITS Project 1647-D; FC-PI-5 = INCITS Project 2118D. 복사본은 Wayback MachineINCITS Archived 2010-09-15에서 구입할 수 있습니다.
  18. ^ https://fibrechannel.org/hardware/

INCITS 표준

  1. ^ a b FC-PI-5 조항 6.3
  2. ^ a b FC-PI-5 조항 8.1
  3. ^ a b c d FC-PI-4 조항 6.3
  4. ^ a b c FC-PI-4 조항 8.1
  5. ^ a b FC-PH-2 리스트 1300nm(절 6.1 및 8.1 참조)
  6. ^ a b c FC-PI 조항 8.1
  7. ^ a b FC-PH-2절 8.1
  8. ^ a b c d FC-PI-4 조항 11
  9. ^ FC-PH 리스트 1300nm(절 6.1 및 8.1 참조)
  10. ^ a b FC-PH 조항 8.1
  11. ^ FC-PI-5 조항 6.4
  12. ^ FC-PI-4 조항 6.4
  13. ^ 구 FC-PH 및 FC-PH-2는 850nm(62.5 µm 케이블의 경우) 및 780nm(50 µm 케이블의 경우)를 나열합니다(조항 6.2, 8.2 및 8.3 참조).
  14. ^ a b c d e FC-PI-5 조항 8.2
  15. ^ FC-PI-5 부속서 A
  16. ^ a b c d e FC-PI-4 조항 8.2
  17. ^ a b c d FC-PI 조항 8.2
  18. ^ PC-PI-4 조항 8.2
  19. ^ a b c PC-PI 조항 8.2
  20. ^ FC-PH 부속서 C 및 부속서 E

원천

  • 클락, T. 스토리지 영역 네트워크 설계, Addison-Wesley, 1999. ISBN 0-201-61584-3

추가읽기

  • RFC 2625 – 파이버 채널을 통한 IP 및 ARP
  • RFC 2837 – Fibre Channel 표준에서 Fabric Element의 관리 객체 정의
  • RFC 3723 – IP를 통한 블록 스토리지 프로토콜 보안
  • RFC 4044 – 파이버 채널 관리 MIB
  • RFC 4625 – 파이버 채널 라우팅 정보 MIB
  • RFC 4626 – FSPF(Fabric Shortest Path First) 프로토콜을 위한 MIB

외부 링크