Fibre Channel (FC) (англ. fibre channel) — сімейство протоколів для високошвидкісного передавання даних. Стандартизацією протоколів займається Технічний комітет T11, що входить до складу Міжнародного комітету із стандартів у сфері ІТ (InterNational Committee for Information Technology Standards — INCITS), акредитованого Американським національним інститутом стандартів (ANSI). Початкове застосування FC в області суперкомп'ютерів згодом практично повністю перейшло в сферу мереж зберігання даних, де FC використовується як стандартний спосіб підключення до систем зберігання даних рівня підприємства.
Fibre Channel Protocol (FCP) транспортний протокол (як TCP в IP-мережах), що інкапсулює протокол SCSI по мережах Fibre Channel. Є основою побудови мереж зберігання даних.
Етимологія
Коли технологія тільки була розроблена, вона підтримувала лише оптоволокно (fiber); підтримку мідних кабелів було додано пізніше. Незважаючи на це, комітет розробки вирішив зберегти ім’я, але перейти на британський правопис fibre в назві стандарту. Американське написання fiber стосується лише оптичних кабелів. Мережу Fibre Channel можна прокладати як по мідних кабелях, так і по оптоволокні.
Історія
Історія Fibre Channel почалася в 1985 році, а в 1994 році був затверджений ANSI як стандарт, що спрощував інтерфейс HIPPI, для якого застосовувався масивний 50-парний кабель з громіздкими коннекторами. Спочатку інтерфейс Fibre Channel повинен був підвищити дальність і спростити підключення ліній передачі, а не збільшити швидкість.
Версії Fibre Channel | |||
---|---|---|---|
Назва | Пропускна здатність () | Продуктивність (MBps) | Рік |
1GFC | 1.0625 | 100 | 1997 |
2GFC | 2.125 | 200 | 2001 |
4GFC | 4.25 | 400 | 2005 |
8GFC | 8.5 | 800 | 2008 |
10GFC Послідовний | 10.51875 | 1000 | 2004 |
10GFC Паралельний | 12.75 | ||
16GFC | 14.025 | 3200 | 2011 |
20GFC | 21.04 | 2000 | 2008 |
64GFC | 28.05 | 6400 | 2014 (анонсований) |
Топології FC визначають взаємне підімкнення пристроїв, а саме передавачів (трансміттерів) і приймачів (ресіверів) пристроїв. Існує три типи топології FC:
- Точка — точка (point-to-point). Пристрої сполучені безпосередньо трансміттер одного пристрою сполучений з ресівером іншого і навпаки. Всі відправлені одним пристроєм кадри призначені для другого пристрою.
- Керована петля (arbitrated loop) Пристрої об'єднані в петлю трансміттер кожного пристрою сполучений з ресівером наступного. Перед тим, як петля зможе служити для передачі даних, пристрої домовляються про адреси. Для передачі даних по петлі пристрій повинен оволодіти «естафетою» (token). Додавання пристрою в петлю приводить до припинення передачі даних і збору заново петлі. Для побудови керованої петлі використовують концентратори, які здатні розмикати або замикати петлю при додаванні нового пристрою або виході пристрою з петлі.
- Комутована зв'язна архітектура (switched fabric) Заснована на застосуванні комутаторів. Дозволяє підключати більшу кількість пристроїв, ніж в керованій петлі, при цьому додавання нових пристроїв не впливає на передачу даних між вже підключеними пристроями. Оскільки на основі комутаторів можна будувати складні мережі, на комутаторах підтримуються розподілені служби управління мережею (fabric services), передачі даних, що відповідають за маршрути, реєстрацію в мережі і привласнення мережевих адрес і інші.
Іноді під топологією FC помилково мають на увазі топологію мережі зберігання даних, тобто, взаємне підключення устаткування інфраструктури і крайових пристроїв.
Рівні
Fibre Channel складається з п'яти рівнів:
- FC-0 Фізичний. Описує середовище передачі, трансивери, коннектори і типи використовуваних кабелів. Включає визначення електричних і оптичних характеристик, швидкостей передачі даних і інших фізичних компонентів. Підтримується як оптичне, так і електричне середовище (вита пара, коаксіальний або твінаксіальний кабелі, а також багатомодове або одномодове волокно), із швидкістю передачі даних від 133 мегабіт/с до 10 гігабит/с на відстані до 50 кілометрів.
- FC-1 Кодування. Описує процес 8b/10b Кодування (кожні 8 біт даних кодуються в 10-бітовий символ (Transmission Character)), спеціальні символи і контроль помилок. Для 10GFC використовується кодування 64b/66b, внаслідок цього 10GFC несумісний з 1/2/4/8GFC.
- FC-2 Кадрування і сигналізація. Описує сигнальні протоколи. На цьому рівні відбувається визначення слів, розбиття потоку даних на кадри. Визначає правила передачі даних між двома портами, класи служб).
- FC-3 Загальних для вузла служб. Визначає базові і розширені служби для транспортного рівня, а також такі особливості, як: розщеплювання потоку даних (striping) (Можливість передачі потоку даних через декілька з'єднань (маршрутів), відображення безлічі портів на один пристрій.
- FC-4 Відображення протоколів. Надає можливість інкапсуляції інших протоколів (SCSI, АТМ, IP, HIPPI , AV, VI, IBM SBCCS і багато інших.)
Логічні типи портів
Залежно від підтримуваної топології і типу пристрою порти розділяються на декілька типів:
- Порти вузлів:
- N_Port (Node port), порт пристрою з підтримкою топології FC-P2P («точка-точка») або FC-SW (з комутатором).
- NL_Port (Node Loop port), порт пристрою з підтримкою топології FC-AL (arbitrated loop - керована петля).
- Порти комутатора/маршрутизатора (тільки для топології FC-SW):
- F_Port (Fabric port), порт «тканини». Використовується для підключення портів типу N_Port до комутатора. Не підтримує топологію петлі.
- FL_Port (Fabric Loop port), порт «тканини» з підтримкою петлі. Використовується для підключення портів типу NL_Port до комутатора.
- E_Port (Expansion port), порт розширення. Використовується для з'єднання комутаторів. Може бути сполучений тільки з портом типу E_Port.
- EX_port порт для з'єднання FC-маршрутизатора і FC-коммутатора. З боку комутатора він виглядає як звичайний E_port, а з боку маршрутизатора це EX_port.
- TE_port (Trunking Expansion port (E_port)) внесений до Fibre Channel компанією CISCO, зараз прийнятий як стандарт. Це розширений ISL або EISL. TE_port надає крім стандартних можливостей E_port маршрутизацію множинних VSANs (Virtual SANs). Це реалізовано застосуванням нестандартного кадру Fibre Channel (vsan тегування).
- Загальний випадок:
- L_Port (Loop port), будь-який порт пристрою з підтримкою топології «Петля» - NL_port або FL_port.
- G_port (Generic port), порт з автовизначенням. Автоматично може визначатися як порт типу E_Port, N_Port, NL_Port.
Варіанти оптичного середовища передачі даних
Тип середовища | Швидкість (Mbyte/s) | Передавач | Модифікація | Відстань |
---|---|---|---|---|
Одномодове волокно | 400 | 1300 нм Довгохвильовий лазер | 400-SM-LL-I | 2 м - 2 км |
100 | 1550 нм Довгохвильовий лазер | 100-SM-LL-V | 2 м - >50 км | |
1300 нм Довгохвильовий лазер | 100-SM-LL-I | 2 м - 2 км | ||
200 | 1550 нм Довгохвильовий | 200-SM-LL-V | 2 м - >50 км | |
1300 нм Довгохвильовий лазер | 200-SM-LL-L | 2 м - 10 км | ||
1300 нм Довгохвильовий | 200-SM-LL-I | 2 м - 2 км | ||
400 | 850 nm Короткохвильовий лазер | 400-M5-SN-I | 0.5 м - 150 м | |
200 | 200-M5-SN-I | 0.5 м - 300 м | ||
100 | 100-M6-SN-I | 0.5 м - 300 м | ||
100-M6-SL-I | 2 м - 175 м |
Інфраструктура Fibre Channel
Устаткування для інфраструктури Fibre Channel підрозділяється на декілька класів.
- Директори — багатопортові модульні комутатори з високим ступенем доступності.
- Виділені комутатори (standalone switches) — комутатори з фіксованою кількістю портів.
- Комутатори зі стеком (stackable switches) — комутатори, що мають додаткові високопродуктивні порти для зв'язку незалежних шасі між собою.
- Вбудовувані комутатори (embedded switches) — комутатори, що вбудовуються в блейд-корзину (blade enclosure), де є розділення портів за функцією (порти, призначені для підключення серверів-лез, не можуть бути використані для міжкомутаторних з'єднань).
- Концентратори (hubs) — пристрої, що забезпечують зв'язок в керованій петлі (Arbitrated Loop).
- Концентратори-комутатори (loop-switches) — комутатори, що забезпечують зв'язок в керованій петлі (Arbitrated Loop). Концентратори і концентратори-комутатори практично не використовуються для підключення крайових пристроїв; використовуються для підключення дисків до контроллерів в дискових масивах.
Для збільшення дальності з'єднання використовують додаткове трансмісійне устаткування, таке як мультиплексори на основі і ін. Основні виробники устаткування для інфраструктури Fibre Channel: Brocade, Cisco, QLogic, .
Логічні елементи потоку даних
При передачі даних виділяють наступні логічні послідовності:
Впорядковані набори
Чотирибайтні слова (Transmission Words), що містять дані і спеціальні символи. Розбиття потоку даних на впорядковані набори дозволяє зберігати синхронізацію між передавачем і ресівером на рівні бітів і слів. Впорядковані набори завжди починаються з символу K28.5. Основні типи наборів визначаються сигнальним протоколом.
Роздільники кадрів
Роздільники кадрів використовуються для відділення одного кадру від іншого. Існує два таких набори:
- Початок кадру (Start Of Frame, SOF)
- Кінець кадру (End Of Frame, EOF)
Базові сигнали
- Сигнал бездіяльності (Idle). Передається для позначення готовності приймати і відправляти кадрів.
- Сигнал готовності ресівера (Receiver Ready, R_RDY). Використовується при управлінні потоком даних (див. Класи Обслуговування) для індикації наявності місця в буфері ресівера.
- Базові послідовності. Передаються для сповіщення про нестандартний стан порту. При отриманні такої послідовності у відповідь посилається відповідна послідовність або сигнал бездіяльності. Стандарт підтримує чотири послідовності:
- Offline (OLS)
- Not Operational (NOS)
- Link Reset (LR)
- Link Reset Response (LRR)
Адресація
Унікальна адреса пристрою
Кожен пристрій має унікальну 8-байтову адресу, що називається NWWN (Node World Wide Name) і складається з декількох компонентів:
A0:00:BB:BB:BB:CC:CC:CC || | | || | ±------ Визначаються виробником пристрою. || ±--------------- Визначаються IEEE для кожного виробника. |±-------------------- Завжди 0:00 (Зарезервовано стандартом) ±--------------------- Число довільно вибирається виробником.
Класи служб
Fibre Channel підтримує наступні класи служб (Classes of service, COS). Стандарт FC-PH визначає Класи 1-3, Клас 4 визначений в стандарті FC-PH-2 (у FC-FS-2 встановлений застарілим), Клас 5 запропонований для ізохронного режиму, але недостатньо стандартизований, Клас 6 визначений в стандарті FC-PH-3, Клас F — в стандартах FC-SW і FC-SW2.
- Клас 1 — Acknowledged Connection Service (виділені канали з підтвердженням). Між двома пристроями через комутатор або фабрику встановлюється виділене з'єднання. Приймаючий пристрій відправляє на передавальний пристрій підтвердження прийому кожного кадру. З'єднання залишається відкритим до тих пір, поки передача даних не буде завершена. Час встановлення з'єднання становить декілька мікросекунд. Канал, що надається, зазвичай дуплексний, хоча з потреби можлива організація сімплексного (наприклад, якщо необхідно одночасно передавати дані одному вузлу і приймати від іншого). Пристроям доступна вся його пропускна спроможність. Використовується крізне управління потоком. Гарантується висока швидкість обміну і правильний порядок прийому кадрів. Ідеально підходить для додатків, що працюють з великими об'ємами даних, — наприклад, системи моделювання або обробки відео. Якщо пропускна спроможність не використовується повністю даним застосуванням, вона все одно недоступна для інших застосувань, поки з'єднання не буде закрито, оскільки спроби з'єднання з таким портом відкидатимуться з видачею сигналу «зайнято». Тому, в стандарті рекомендується закривати з'єднання даних для передачі. В цьому випадку доступна максимальна пропускна спроможність. Основний недолік - неможливість роботи між собою портів з різною швидкістю роботи. Стандартізованниє в FC-PH-2 однонаправлена передача, буферизація класу 1 і Camp on, починаючи з FC-FS, вважаються застарілими.
- Клас 2 — Acknowledged Connectionless Service (передачі без організації з'єднання з підтвердженням). Кожен кадр комутується незалежно від останніх, кінцевий порт може одночасно передавати і приймати дані від декількох вузлів, при цьому канал між двома взаємодіють не виділяється (по суті, відбувається мультиплексування комутатором трафіку). Кожен кадр підтверджується приймаючим пристроєм. Кадри можуть доставлятися по різних маршрутах, тобто впорядкована доставка кадрів в даному класі не гарантована, впорядковування послідовності кадрів здійснюється на рівні FC-2. Утилізація доступної смуги пропускання нижча, ніж в Класі 1, оскільки включаються механізми регулювання потоку на покадровій основі.
- Клас 3 — Unacknowledged Connectionless Service, іноді називається Datagram Connectionless Service (передачі без організації з'єднання і без підтвердження). Аналогічний класу 2 за винятком того, що немає підтвердження доставки. Пропускна спроможність у відсутність помилок, через відсутність підтверджень, трохи (від 0% в більшості випадків до 3% в гіршому для класу 2 випадку) збільшується в порівнянні з класом 2, але гарантій доставки немає, впорядкована доставка кадрів не гарантована. Впорядковування послідовності кадрів здійснюється на рівні FC-2, а запит на повторну передачу втрачених кадрів здійснюється протоколами верхніх рівнів. Відповідно, у разі помилок передачі, а також якщо кадр відхиляється або ресурс зайнятий, то кадр втрачається, і підключаються протоколи верхніх рівнів. Пропускна спроможність падає, оскільки у протоколів верхніх рівнів час реакції і тайм-аути істотно вищі, ніж на рівні FC-2. При цьому, для протоколів реального часу, затримка з повтором може бути такій, що передавана інформація вже застаріла. Використовується для організації багатоадресних і широкомовних розсилок, застосовується також в системах масової пам'яті. Найпоширеніший клас комутованих FC-сетей, оскільки найпростіший в реалізації і оскільки найпоширеніші протоколи верхніх рівнів SCSI і IP працюють саме в цьому класі.
- Клас 4 — Fractional Bandwidth Connection-oriented Service (з'єднання з дробовою смугою пропускання) між N_Ports. Схожий з Класом 1, оскільки теж припускає встановлення з'єднання, підтвердження доставки, фіксовану затримку, дотримання порядку кадрів. З'єднання між портами встановлюється у вигляді віртуального каналу із смугою пропускання, достатньою для надання послуг з передбаченою якістю (QOS, що включає гарантовані смугу пропускання і максимальну затримку). Такий віртуальний двонаправлений канал полягає двох однонаправлених віртуальних з'єднань (Virtual Circuit, VC), причому на кожному VC можуть забезпечуватися різні QOS. Кожен N_port може встановлювати декілька таких з'єднань (до 254). Використовується для критичних до часу доставки даних — наприклад, видео- і аудіопотоків.
- Клас 5 — Isochronous Service (ізохронне з'єднання). Не стандартизований. Призначений для додатків, що вимагають негайної доставки даних без проміжної буферизації.
- Клас 6 — Unidirectional Connection Service (однонаправлене з'єднання). Аналогічний Класу 1, але є виключно однонаправленим. Використовується для широкомовних і багатоадресних розсилок через відповідний сервер. N_port може зажадати з'єднання Класу 6 на одне або декілька пристроїв (портів). Встановлене з'єднання існує, поки ініціатор в явному вигляді не закриє його. Розроблений для доставки трафіку реального часу (наприклад, аудіо і відео).
- Змішаний клас — Intermix — є підвидом класу 1. Дозволяє передавати кадри класу 2 або 3 в ті моменти, коли додаток першого класу не займає канал, причому кадри класів 2 або 3 необов'язково повинні бути адресовані тому ж одержувачеві, що і у класу 1. Був спеціально розроблений з метою частково усунути блокування фабрики передачами першого класу.
- Клас F — використовується комутаторами для управління і передачі службовій інформації, передача йде без встановлення з'єднання по Inter Switch Links (ISL) між E_ports.
Сфери застосування Fibre Channel
Fibre Channel широко застосовується для створення мереж зберігання даних Завдяки високій швидкості передачі даних, малій затримці і розширюваності практично не має аналогів в цій області. Проте, останніми роками, область його застосування поступово переміщається в сегмент високопродуктивних систем і рішень, а бюджетний сегмент з успіхом освоюється недорогими рішеннями SCSI на базі Gigabit Ethernet і . Намітилася також тенденція до перенесення транспортного рівня протоколу FC в той же Gigabit Ethernet і за допомогою протоколів FCoE і FCIP.
Див. також
Примітки
- сторінка 31 http://www.redbooks.ibm.com/redbooks/pdfs/sg245470.pdf [ 3 липня 2015 у Wayback Machine.]
Посилання
- Fibre Channel Industry Association [ 26 грудня 2010 у Wayback Machine.]
- Technical Committee T11 [ 28 серпня 2008 у Wayback Machine.]
- Jon Tate, Brian Cartwright, John Cronin, Christian Dapprich. IBM SAN Survival Guide. IBM RedBooks, SG24-6143-01, August 2003 [ 9 червня 2011 у Wayback Machine.]
Це незавершена стаття про комп'ютерні мережі. Ви можете проєкту, виправивши або дописавши її. |
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Fibre Channel FC angl fibre channel simejstvo protokoliv dlya visokoshvidkisnogo peredavannya danih Standartizaciyeyu protokoliv zajmayetsya Tehnichnij komitet T11 sho vhodit do skladu Mizhnarodnogo komitetu iz standartiv u sferi IT InterNational Committee for Information Technology Standards INCITS akreditovanogo Amerikanskim nacionalnim institutom standartiv ANSI Pochatkove zastosuvannya FC v oblasti superkomp yuteriv zgodom praktichno povnistyu perejshlo v sferu merezh zberigannya danih de FC vikoristovuyetsya yak standartnij sposib pidklyuchennya do sistem zberigannya danih rivnya pidpriyemstva Fibre Channel Protocol FCP transportnij protokol yak TCP v IP merezhah sho inkapsulyuye protokol SCSI po merezhah Fibre Channel Ye osnovoyu pobudovi merezh zberigannya danih EtimologiyaKoli tehnologiya tilki bula rozroblena vona pidtrimuvala lishe optovolokno fiber pidtrimku midnih kabeliv bulo dodano piznishe Nezvazhayuchi na ce komitet rozrobki virishiv zberegti im ya ale perejti na britanskij pravopis fibre v nazvi standartu Amerikanske napisannya fiber stosuyetsya lishe optichnih kabeliv Merezhu Fibre Channel mozhna prokladati yak po midnih kabelyah tak i po optovolokni IstoriyaIstoriya Fibre Channel pochalasya v 1985 roci a v 1994 roci buv zatverdzhenij ANSI yak standart sho sproshuvav interfejs HIPPI dlya yakogo zastosovuvavsya masivnij 50 parnij kabel z gromizdkimi konnektorami Spochatku interfejs Fibre Channel povinen buv pidvishiti dalnist i sprostiti pidklyuchennya linij peredachi a ne zbilshiti shvidkist Versiyi Fibre Channel Nazva Propuskna zdatnist Produktivnist MBps Rik 1GFC 1 0625 100 1997 2GFC 2 125 200 2001 4GFC 4 25 400 2005 8GFC 8 5 800 2008 10GFC Poslidovnij 10 51875 1000 2004 10GFC Paralelnij 12 75 16GFC 14 025 3200 2011 20GFC 21 04 2000 2008 64GFC 28 05 6400 2014 anonsovanij TopologiyiTopologiyi FC viznachayut vzayemne pidimknennya pristroyiv a same peredavachiv transmitteriv i prijmachiv resiveriv pristroyiv Isnuye tri tipi topologiyi FC Tochka tochka point to point Pristroyi spolucheni bezposeredno transmitter odnogo pristroyu spoluchenij z resiverom inshogo i navpaki Vsi vidpravleni odnim pristroyem kadri priznacheni dlya drugogo pristroyu Kerovana petlya arbitrated loop Pristroyi ob yednani v petlyu transmitter kozhnogo pristroyu spoluchenij z resiverom nastupnogo Pered tim yak petlya zmozhe sluzhiti dlya peredachi danih pristroyi domovlyayutsya pro adresi Dlya peredachi danih po petli pristrij povinen ovoloditi estafetoyu token Dodavannya pristroyu v petlyu privodit do pripinennya peredachi danih i zboru zanovo petli Dlya pobudovi kerovanoyi petli vikoristovuyut koncentratori yaki zdatni rozmikati abo zamikati petlyu pri dodavanni novogo pristroyu abo vihodi pristroyu z petli Komutovana zv yazna arhitektura switched fabric Zasnovana na zastosuvanni komutatoriv Dozvolyaye pidklyuchati bilshu kilkist pristroyiv nizh v kerovanij petli pri comu dodavannya novih pristroyiv ne vplivaye na peredachu danih mizh vzhe pidklyuchenimi pristroyami Oskilki na osnovi komutatoriv mozhna buduvati skladni merezhi na komutatorah pidtrimuyutsya rozpodileni sluzhbi upravlinnya merezheyu fabric services peredachi danih sho vidpovidayut za marshruti reyestraciyu v merezhi i privlasnennya merezhevih adres i inshi Inodi pid topologiyeyu FC pomilkovo mayut na uvazi topologiyu merezhi zberigannya danih tobto vzayemne pidklyuchennya ustatkuvannya infrastrukturi i krajovih pristroyiv RivniFibre Channel skladayetsya z p yati rivniv FC 0 Fizichnij Opisuye seredovishe peredachi transiveri konnektori i tipi vikoristovuvanih kabeliv Vklyuchaye viznachennya elektrichnih i optichnih harakteristik shvidkostej peredachi danih i inshih fizichnih komponentiv Pidtrimuyetsya yak optichne tak i elektrichne seredovishe vita para koaksialnij abo tvinaksialnij kabeli a takozh bagatomodove abo odnomodove volokno iz shvidkistyu peredachi danih vid 133 megabit s do 10 gigabit s na vidstani do 50 kilometriv FC 1 Koduvannya Opisuye proces 8b 10b Koduvannya kozhni 8 bit danih koduyutsya v 10 bitovij simvol Transmission Character specialni simvoli i kontrol pomilok Dlya 10GFC vikoristovuyetsya koduvannya 64b 66b vnaslidok cogo 10GFC nesumisnij z 1 2 4 8GFC FC 2 Kadruvannya i signalizaciya Opisuye signalni protokoli Na comu rivni vidbuvayetsya viznachennya sliv rozbittya potoku danih na kadri Viznachaye pravila peredachi danih mizh dvoma portami klasi sluzhb FC 3 Zagalnih dlya vuzla sluzhb Viznachaye bazovi i rozshireni sluzhbi dlya transportnogo rivnya a takozh taki osoblivosti yak rozsheplyuvannya potoku danih striping Mozhlivist peredachi potoku danih cherez dekilka z yednan marshrutiv vidobrazhennya bezlichi portiv na odin pristrij FC 4 Vidobrazhennya protokoliv Nadaye mozhlivist inkapsulyaciyi inshih protokoliv SCSI ATM IP HIPPI AV VI IBM SBCCS i bagato inshih Logichni tipi portivTopologiya Fibre Channel i logichni tipi portiv Zalezhno vid pidtrimuvanoyi topologiyi i tipu pristroyu porti rozdilyayutsya na dekilka tipiv Porti vuzliv N Port Node port port pristroyu z pidtrimkoyu topologiyi FC P2P tochka tochka abo FC SW z komutatorom NL Port Node Loop port port pristroyu z pidtrimkoyu topologiyi FC AL arbitrated loop kerovana petlya Porti komutatora marshrutizatora tilki dlya topologiyi FC SW F Port Fabric port port tkanini Vikoristovuyetsya dlya pidklyuchennya portiv tipu N Port do komutatora Ne pidtrimuye topologiyu petli FL Port Fabric Loop port port tkanini z pidtrimkoyu petli Vikoristovuyetsya dlya pidklyuchennya portiv tipu NL Port do komutatora E Port Expansion port port rozshirennya Vikoristovuyetsya dlya z yednannya komutatoriv Mozhe buti spoluchenij tilki z portom tipu E Port EX port port dlya z yednannya FC marshrutizatora i FC kommutatora Z boku komutatora vin viglyadaye yak zvichajnij E port a z boku marshrutizatora ce EX port TE port Trunking Expansion port E port vnesenij do Fibre Channel kompaniyeyu CISCO zaraz prijnyatij yak standart Ce rozshirenij ISL abo EISL TE port nadaye krim standartnih mozhlivostej E port marshrutizaciyu mnozhinnih VSANs Virtual SANs Ce realizovano zastosuvannyam nestandartnogo kadru Fibre Channel vsan teguvannya Zagalnij vipadok L Port Loop port bud yakij port pristroyu z pidtrimkoyu topologiyi Petlya NL port abo FL port G port Generic port port z avtoviznachennyam Avtomatichno mozhe viznachatisya yak port tipu E Port N Port NL Port Varianti optichnogo seredovisha peredachi danihKonnektori Fibre channel LC zliva i SC sprava Tip seredovisha Shvidkist Mbyte s Peredavach Modifikaciya Vidstan Odnomodove volokno 400 1300 nm Dovgohvilovij lazer 400 SM LL I 2 m 2 km 100 1550 nm Dovgohvilovij lazer 100 SM LL V 2 m gt 50 km 1300 nm Dovgohvilovij lazer 100 SM LL I 2 m 2 km 200 1550 nm Dovgohvilovij 200 SM LL V 2 m gt 50 km 1300 nm Dovgohvilovij lazer 200 SM LL L 2 m 10 km 1300 nm Dovgohvilovij 200 SM LL I 2 m 2 km 400 850 nm Korotkohvilovij lazer 400 M5 SN I 0 5 m 150 m 200 200 M5 SN I 0 5 m 300 m 100 100 M6 SN I 0 5 m 300 m 100 M6 SL I 2 m 175 m Host bus adapter Infrastruktura Fibre ChannelUstatkuvannya dlya infrastrukturi Fibre Channel pidrozdilyayetsya na dekilka klasiv Direktori bagatoportovi modulni komutatori z visokim stupenem dostupnosti Vidileni komutatori standalone switches komutatori z fiksovanoyu kilkistyu portiv Komutatori zi stekom stackable switches komutatori sho mayut dodatkovi visokoproduktivni porti dlya zv yazku nezalezhnih shasi mizh soboyu Vbudovuvani komutatori embedded switches komutatori sho vbudovuyutsya v blejd korzinu blade enclosure de ye rozdilennya portiv za funkciyeyu porti priznacheni dlya pidklyuchennya serveriv lez ne mozhut buti vikoristani dlya mizhkomutatornih z yednan Koncentratori hubs pristroyi sho zabezpechuyut zv yazok v kerovanij petli Arbitrated Loop Koncentratori komutatori loop switches komutatori sho zabezpechuyut zv yazok v kerovanij petli Arbitrated Loop Koncentratori i koncentratori komutatori praktichno ne vikoristovuyutsya dlya pidklyuchennya krajovih pristroyiv vikoristovuyutsya dlya pidklyuchennya diskiv do kontrolleriv v diskovih masivah Dlya zbilshennya dalnosti z yednannya vikoristovuyut dodatkove transmisijne ustatkuvannya take yak multipleksori na osnovi i in Osnovni virobniki ustatkuvannya dlya infrastrukturi Fibre Channel Brocade Cisco QLogic Logichni elementi potoku danihPri peredachi danih vidilyayut nastupni logichni poslidovnosti Vporyadkovani nabori Chotiribajtni slova Transmission Words sho mistyat dani i specialni simvoli Rozbittya potoku danih na vporyadkovani nabori dozvolyaye zberigati sinhronizaciyu mizh peredavachem i resiverom na rivni bitiv i sliv Vporyadkovani nabori zavzhdi pochinayutsya z simvolu K28 5 Osnovni tipi naboriv viznachayutsya signalnim protokolom Rozdilniki kadriv Rozdilniki kadriv vikoristovuyutsya dlya viddilennya odnogo kadru vid inshogo Isnuye dva takih nabori Pochatok kadru Start Of Frame SOF Kinec kadru End Of Frame EOF Bazovi signali Signal bezdiyalnosti Idle Peredayetsya dlya poznachennya gotovnosti prijmati i vidpravlyati kadriv Signal gotovnosti resivera Receiver Ready R RDY Vikoristovuyetsya pri upravlinni potokom danih div Klasi Obslugovuvannya dlya indikaciyi nayavnosti miscya v buferi resivera Bazovi poslidovnosti Peredayutsya dlya spovishennya pro nestandartnij stan portu Pri otrimanni takoyi poslidovnosti u vidpovid posilayetsya vidpovidna poslidovnist abo signal bezdiyalnosti Standart pidtrimuye chotiri poslidovnosti Offline OLS Not Operational NOS Link Reset LR Link Reset Response LRR AdresaciyaUnikalna adresa pristroyu Kozhen pristrij maye unikalnu 8 bajtovu adresu sho nazivayetsya NWWN Node World Wide Name i skladayetsya z dekilkoh komponentiv A0 00 BB BB BB CC CC CC Viznachayutsya virobnikom pristroyu Viznachayutsya IEEE dlya kozhnogo virobnika Zavzhdi 0 00 Zarezervovano standartom Chislo dovilno vibirayetsya virobnikom Klasi sluzhbFibre Channel pidtrimuye nastupni klasi sluzhb Classes of service COS Standart FC PH viznachaye Klasi 1 3 Klas 4 viznachenij v standarti FC PH 2 u FC FS 2 vstanovlenij zastarilim Klas 5 zaproponovanij dlya izohronnogo rezhimu ale nedostatno standartizovanij Klas 6 viznachenij v standarti FC PH 3 Klas F v standartah FC SW i FC SW2 Klas 1 Acknowledged Connection Service vidileni kanali z pidtverdzhennyam Mizh dvoma pristroyami cherez komutator abo fabriku vstanovlyuyetsya vidilene z yednannya Prijmayuchij pristrij vidpravlyaye na peredavalnij pristrij pidtverdzhennya prijomu kozhnogo kadru Z yednannya zalishayetsya vidkritim do tih pir poki peredacha danih ne bude zavershena Chas vstanovlennya z yednannya stanovit dekilka mikrosekund Kanal sho nadayetsya zazvichaj dupleksnij hocha z potrebi mozhliva organizaciya simpleksnogo napriklad yaksho neobhidno odnochasno peredavati dani odnomu vuzlu i prijmati vid inshogo Pristroyam dostupna vsya jogo propuskna spromozhnist Vikoristovuyetsya krizne upravlinnya potokom Garantuyetsya visoka shvidkist obminu i pravilnij poryadok prijomu kadriv Idealno pidhodit dlya dodatkiv sho pracyuyut z velikimi ob yemami danih napriklad sistemi modelyuvannya abo obrobki video Yaksho propuskna spromozhnist ne vikoristovuyetsya povnistyu danim zastosuvannyam vona vse odno nedostupna dlya inshih zastosuvan poki z yednannya ne bude zakrito oskilki sprobi z yednannya z takim portom vidkidatimutsya z vidacheyu signalu zajnyato Tomu v standarti rekomenduyetsya zakrivati z yednannya danih dlya peredachi V comu vipadku dostupna maksimalna propuskna spromozhnist Osnovnij nedolik nemozhlivist roboti mizh soboyu portiv z riznoyu shvidkistyu roboti Standartizovanniye v FC PH 2 odnonapravlena peredacha buferizaciya klasu 1 i Camp on pochinayuchi z FC FS vvazhayutsya zastarilimi Klas 2 Acknowledged Connectionless Service peredachi bez organizaciyi z yednannya z pidtverdzhennyam Kozhen kadr komutuyetsya nezalezhno vid ostannih kincevij port mozhe odnochasno peredavati i prijmati dani vid dekilkoh vuzliv pri comu kanal mizh dvoma vzayemodiyut ne vidilyayetsya po suti vidbuvayetsya multipleksuvannya komutatorom trafiku Kozhen kadr pidtverdzhuyetsya prijmayuchim pristroyem Kadri mozhut dostavlyatisya po riznih marshrutah tobto vporyadkovana dostavka kadriv v danomu klasi ne garantovana vporyadkovuvannya poslidovnosti kadriv zdijsnyuyetsya na rivni FC 2 Utilizaciya dostupnoyi smugi propuskannya nizhcha nizh v Klasi 1 oskilki vklyuchayutsya mehanizmi regulyuvannya potoku na pokadrovij osnovi Klas 3 Unacknowledged Connectionless Service inodi nazivayetsya Datagram Connectionless Service peredachi bez organizaciyi z yednannya i bez pidtverdzhennya Analogichnij klasu 2 za vinyatkom togo sho nemaye pidtverdzhennya dostavki Propuskna spromozhnist u vidsutnist pomilok cherez vidsutnist pidtverdzhen trohi vid 0 v bilshosti vipadkiv do 3 v girshomu dlya klasu 2 vipadku zbilshuyetsya v porivnyanni z klasom 2 ale garantij dostavki nemaye vporyadkovana dostavka kadriv ne garantovana Vporyadkovuvannya poslidovnosti kadriv zdijsnyuyetsya na rivni FC 2 a zapit na povtornu peredachu vtrachenih kadriv zdijsnyuyetsya protokolami verhnih rivniv Vidpovidno u razi pomilok peredachi a takozh yaksho kadr vidhilyayetsya abo resurs zajnyatij to kadr vtrachayetsya i pidklyuchayutsya protokoli verhnih rivniv Propuskna spromozhnist padaye oskilki u protokoliv verhnih rivniv chas reakciyi i tajm auti istotno vishi nizh na rivni FC 2 Pri comu dlya protokoliv realnogo chasu zatrimka z povtorom mozhe buti takij sho peredavana informaciya vzhe zastarila Vikoristovuyetsya dlya organizaciyi bagatoadresnih i shirokomovnih rozsilok zastosovuyetsya takozh v sistemah masovoyi pam yati Najposhirenishij klas komutovanih FC setej oskilki najprostishij v realizaciyi i oskilki najposhirenishi protokoli verhnih rivniv SCSI i IP pracyuyut same v comu klasi Klas 4 Fractional Bandwidth Connection oriented Service z yednannya z drobovoyu smugoyu propuskannya mizh N Ports Shozhij z Klasom 1 oskilki tezh pripuskaye vstanovlennya z yednannya pidtverdzhennya dostavki fiksovanu zatrimku dotrimannya poryadku kadriv Z yednannya mizh portami vstanovlyuyetsya u viglyadi virtualnogo kanalu iz smugoyu propuskannya dostatnoyu dlya nadannya poslug z peredbachenoyu yakistyu QOS sho vklyuchaye garantovani smugu propuskannya i maksimalnu zatrimku Takij virtualnij dvonapravlenij kanal polyagaye dvoh odnonapravlenih virtualnih z yednan Virtual Circuit VC prichomu na kozhnomu VC mozhut zabezpechuvatisya rizni QOS Kozhen N port mozhe vstanovlyuvati dekilka takih z yednan do 254 Vikoristovuyetsya dlya kritichnih do chasu dostavki danih napriklad video i audiopotokiv Klas 5 Isochronous Service izohronne z yednannya Ne standartizovanij Priznachenij dlya dodatkiv sho vimagayut negajnoyi dostavki danih bez promizhnoyi buferizaciyi Klas 6 Unidirectional Connection Service odnonapravlene z yednannya Analogichnij Klasu 1 ale ye viklyuchno odnonapravlenim Vikoristovuyetsya dlya shirokomovnih i bagatoadresnih rozsilok cherez vidpovidnij server N port mozhe zazhadati z yednannya Klasu 6 na odne abo dekilka pristroyiv portiv Vstanovlene z yednannya isnuye poki iniciator v yavnomu viglyadi ne zakriye jogo Rozroblenij dlya dostavki trafiku realnogo chasu napriklad audio i video Zmishanij klas Intermix ye pidvidom klasu 1 Dozvolyaye peredavati kadri klasu 2 abo 3 v ti momenti koli dodatok pershogo klasu ne zajmaye kanal prichomu kadri klasiv 2 abo 3 neobov yazkovo povinni buti adresovani tomu zh oderzhuvachevi sho i u klasu 1 Buv specialno rozroblenij z metoyu chastkovo usunuti blokuvannya fabriki peredachami pershogo klasu Klas F vikoristovuyetsya komutatorami dlya upravlinnya i peredachi sluzhbovij informaciyi peredacha jde bez vstanovlennya z yednannya po Inter Switch Links ISL mizh E ports Sferi zastosuvannya Fibre ChannelSAN Svitch z pidklyuchenimi do nogo FC optichnimi konektorami Fibre Channel shiroko zastosovuyetsya dlya stvorennya merezh zberigannya danih Zavdyaki visokij shvidkosti peredachi danih malij zatrimci i rozshiryuvanosti praktichno ne maye analogiv v cij oblasti Prote ostannimi rokami oblast jogo zastosuvannya postupovo peremishayetsya v segment visokoproduktivnih sistem i rishen a byudzhetnij segment z uspihom osvoyuyetsya nedorogimi rishennyami SCSI na bazi Gigabit Ethernet i Namitilasya takozh tendenciya do perenesennya transportnogo rivnya protokolu FC v toj zhe Gigabit Ethernet i za dopomogoyu protokoliv FCoE i FCIP Div takozhHBA SCSI iSCSI Merezheva plataPrimitkistorinka 31 http www redbooks ibm com redbooks pdfs sg245470 pdf 3 lipnya 2015 u Wayback Machine PosilannyaFibre Channel Industry Association 26 grudnya 2010 u Wayback Machine Technical Committee T11 28 serpnya 2008 u Wayback Machine Jon Tate Brian Cartwright John Cronin Christian Dapprich IBM SAN Survival Guide IBM RedBooks SG24 6143 01 August 2003 9 chervnya 2011 u Wayback Machine Ce nezavershena stattya pro komp yuterni merezhi Vi mozhete dopomogti proyektu vipravivshi abo dopisavshi yiyi