I B M在决定在其存储网络战略中使用S S A之前,曾花费了几年时间来开发光纤路径网络。1 9 9 9年,在做出以上决定的几年后,I B M重新考虑了光纤路径网络的价值并再次决定采用光纤路径技术。
为了将沉重、致密和麻烦的铜缆,替换为E S C O N中轻便的光纤,人们已经做了许多工作。从并行数据传输模式到串行数据传输模式的转变,以及从菊花链型总线到网络环境交换技术的转变都是同等重要的。
E S C O N是S / 3 9 0数据中心所使用的主要I / O互联方式。E S C O N产生于1 9 9 0年,它以光纤交换式存储网络技术代替了被称作“bus and tag ”的体大而不灵活的铜缆。许多数据中心被“b u s and tag”线缆所限制,因为没有接入新设备的能力而使数据中心的规模无法扩大。读者可能会注意到这与光纤路径和S C S I相似性。正如俗语所说“伟大的思
大型机系统同时也实现了复杂的、应用驱动的缓存管理方法。正如优化的块尺寸可以改善应用性能,S / 3 9 0存储系统所提供的应用程序与其存储特性相关联的机制,也改善了应用的性能。系统使用应用的存储特特性来确定、优化缓存参数,因而每一个应用都有最合适的缓存算法为之服务,如面向序列的预先读缓存、面向事务的最近最多使用式缓存、保证最大
大型机I / O体系中另一个有趣的部分,是计数键数据或扩展计数键数据的复杂的磁盘驱动器设计方法。计数键数据的主要特点是, 它能使设备的存储特性与应用的存取特性相一致。计数键设备根据应用的不同存储和读取需要来分配磁盘空间。换而言之,它为小的随机数据对象提供短轨的磁盘结构,为大的顺序数据对象提供长轨的磁盘结构,为中等大小的数据对
强大的存储子系统控制器的使用,是I B M大型机存储结构的核心概念之一。存储子系统控制器负责控制大型机系统和存储设备之间的信息流动。存储控制器包含多种专用的C P U,以优化I / O处理。一台大型计算机常常使用多个存储控制器。与基于S C S I存储设备的开放系统不同的是, 一台存储控制器可以供多台大型机同时连接使用。
一些大公司需要处理大量诸如发货单、服务通告、大规模邮件、旅行预定、财务报告、功能说明等涉及成千上万顾客信息的商务活动。它们一直在以大型机的批处理和事务处理功能为信息处理的主要手段。
Frame(帧):为网络传输而定义的数据单元,由帧起始定界符(SOF),帧头,数据部分,循环冗余校验(CRC)以及帧终止符(EOF)几部分组成。数据部分长度为0-2112 个字节,CRC长度为4 字节。
Fractional Bandwidth(部分带宽):使用链路的部分带宽传输数据,每个 N_Port 端口最多可有254 个Class 4 连接。
FL_Port(架构环路端口):用于将环路连接到架构上,需要启用光纤环路接口卡LED。它是环路中NL_Port 端口接入架构的入口。
FDDI(光纤分布式数据接口):美国国家标准学会(ANSI)为城域网制定的网络结构标准,FDDI 网络基于光纤而建造,可提供每秒100 兆比特的传输能力。
F_RJT(架构端口拒绝帧):架构发送的一个命令帧,用来指示帧发送请求被拒绝。拒绝的原因可能为不支持服务级别,帧头无效或无可用的 N_Port 端口。
FC-PH(光纤通道物理协议):用于FC-0, FC-1 和 FC-2 层的物理和信号协议,同时还对链路信令,物理介质类型和传输速度作了规定。