当前位置:首页 > 通信技术 > 移动通信
[导读] 在当前数字化时代,数据是维系企业生存的“血液”。从企业数据中心角度来看,要想充分利用数据,并实现数据价值最大化,提供庞大处理能力的计算硬件、能够保留数据的存储设备以及能够

在当前数字化时代,数据是维系企业生存的“血液”。从企业数据中心角度来看,要想充分利用数据,并实现数据价值最大化,提供庞大处理能力的计算硬件、能够保留数据的存储设备以及能够保持数据迅捷传输的网络设备缺一不可。不论哪一个部分在技术上有所突破,随之都将带来一连串变化,就像“多米诺骨牌”一样。在计算机计算能力日新月异的今天,存储技术也得到突飞猛进的发展,如闪存、软件定义存储、融合存储等。那么作为数据中心的“三驾马车”之一的网络,也要能够有与之匹配的提升,才能实现整个系统性能质的飞跃。

在网络领域, QLogic 一直是当之无愧的佼佼者,也一直致力于网络技术的开发和革新。近期,QLogic与博科紧密合作,演示了业内首款使用FC作为传输网络的NVMe over Fabrics解决方案。该方案基于NVM Express, Inc.组织定义下“NVMe over Fabrics规范草案和T11的“基于NVMe的光纤通道”(FC-NVMe)的标准草案。

NVMe作为一个高效的存储协议已经得到了众多闪存、服务器及存储厂商的支持,其生态圈已经日趋成熟。NVMe提供了访问PCI Express(PCIe)SSD访问标准方式,以此能够减少延迟和简化命令集,从而显著提高性能,同时提供安全、端到端的数据保护支持。而随着闪存技术的演进,更为高效的网络存储协议应运而生,这就是NVMe Over Fabrics。

NVMe over Fabrics 并不是一个新鲜的话题。早在2014年下半年,FCIA就曾宣布与INCITS T11委员会成立新工作组,以建立传输NVMe over Fabrics的标准。这也为NVMe over Fabrics的发展开启了一个很好的开端。同时在刚过去的FMS2015大会上就有厂商已经在展示NVMe over Fabrics方案。而QLogic和博科的NVMe over Fabrics,则定义了一种有效的机制来充分利用PCIe SSD进行大规模的存储部署,并允许在成熟的FC架构上使用低延迟SSD闪存,从而提供投资保护。这样一来,用户能够更为高效地共享NVMe存储设备,并对NVMe存储进行池化和管理。QLogic和博科对于FC-NVMe的概念验证(POC),旨在实现更低的延迟和更高的性能,同时为闪存存储提供更为强健的架构。

QLogic的产品、营销与策划副总裁Vikram Karvat表示:“下一代数据密集型工作负载正在充分利用低延迟的NVMe闪存存储,以满足不断增长的用户需求。在这一方面,QLogic结合光纤通道的无损、高可确定性优势,与NVMe进行整合后,FC-NVMe将显著提升下一代数据中心的性能和可扩展性,并缩短应用响应时间,同时还充分利用了现有的光纤通道基础设施。 QLogic正在与行业领导者一起进行这方面的开拓努力,假以时日,必将给数据中心运营商和IT管理人员带来显著的运营效益。”

博科的存储网络副总裁Jack Rondoni说道:“FC-NVMe的推出对于数据中心的发展至关重要,作为T11 FC-NVMe体系架构的关键贡献者和编辑者,博科已经走在了前列。随着数据中心的不断发展,基于光纤通道的技术也会不断发展。光纤通道在连接基于闪存的设备方面起着至关重要的作用,FC-NVMe将会进一步推动这一发展。”

NVM Express, Inc.的总裁Amber Huffman表示:“NVM Express公司很高兴能够看到利用光纤通道的NVMe over Fabrics演示。我们很高兴能与T11标准组织合作,开发一个健全的标准,它非常适用于基于光纤通道的存储环境。”

Crehan Research的总裁Seamus Crehan表示:“FC-NVMe扩展了现有的光纤通道投资的范畴,使数据中心能够继续利用价值数百亿美元的现有FC设备。随着FC连接的闪存存储的持续强势增长,未来数据中心FC连通性的寿命和可持续性也将得到保障。”

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭