Резервирование информации

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 13 Марта 2014 в 12:25, реферат

Краткое описание

Цель резервного копирования – обеспечить последующее восстановление при необходимости. Есть множество причин потери данных:
-физический отказ;
-порча данных вследствие хакерской атаки;
-ошибки пользователя;
-природные катаклизмы (при решении с использованием ЦОДа, находящего в другом месте или даже в другом городе);
-ошибки в работе ОС.

Содержание

Введение……………………………………………………………………...3
Резервное копирование через сеть SAN……………………………………3
Резервное копирование NAS ……………………………………………….4
Файловый сервер …………………………………………………………...5
Ленточный накопитель ……………………………………………………..6
Облачные сервисы для хранения данных …………………………………7
Внешние устройства резервирования ……………………………………..8
Резервирование с помощью Raid-массивов ………………………………30
Схемы ротации. Принцип Ханойских башен ……………………………..37
Заключение ………………………………………………………………….38

Вложенные файлы: 1 файл

рефеh.doc

— 741.50 Кб (Скачать файл)

Уникальные возможности накопителей G-серии обеспечивают максимальную надежность:

Мобильные приводы. Возможность замены приводов для модернизации и ремонта без выключения питания. Резервные источники питания. Гарантируют бесперебойное питание накопителя в случае выключения питания в помещении. Сканирующее устройство штрих-кодов. Распознает и запоминает штрих-коды каждого диска для более эффективного управления хранением. Система терморегуляции. Совмещенная (автоматическая и ручная) система терморегуляции позволяет поддерживать оптимальную температуру и охлаждать устройство без выключения питания.

МО-библиотеки Plasmon серии G являются идеальным архивным решением для приложений, требующих переработки большого количества документов с возможностью круглосуточной выборки информации. Используя новую усовершенствованную технологию в приводах 14X и поддерживая МО-носители емкостью 9,1 GB, библиотеки Plasmon серии G предоставляют пользователю архивную емкость, доступность данных и надежность хранения, превосходящие аналогичные параметры в оптических технологиях СD/DVD-библиотек. Магнитно-оптическая технология более всего пригодна для обеспечения быстрого и надёжного доступа к данным, архивированию данных и работе в многопользовательской среде, в особенности в решениях на основе WORM. Низкая цена за гигабайт информации. Благодаря использованию магнито-оптических приводов 14Х с носителями 9.1GB media, библиотеки серии G предоставляют заказчику гигантский объем хранения с низкой ценой за гигабайт информации. Долговечность сохранения данных. МО/WORM-носители имеют срок хранения информации, начиная от 30 лет и дольше, что ставит эту технологию выше остальных при выборе решения по долгосрочному хранению данных. Совместимость приводов и интеграция облегчают работу с библиотекой. Все библиотеки Plasmon серии G укомплектованы одним и тем же приводом для магнитно-оптических носителей, что облегчает поддержку и сервис накопителя. Библиотеки данной серии легко интегрируются как в проектируемые локальные сети, так и в уже существующие. Вместимость до 5,8 ТБ. Используя МО-носители емкостью 9,1ГБ, библиотека G638 вмещает до 5.8 ТБ архивной информации. Для увеличения количества информации, хранимой в библиотеке Plasmon серии G, используется носители 5.25-inch. Поддержка программного обеспечения. MO-библиотеки Plasmon поддерживаются основными производителями программного обеспечения по управлению МО-библиотеками, в числе которых K-Par, BacBone, OTG, и Qstar. В случае замены на другую модель той же серии, программное обеспечение может быть переустановлено на новую библиотеку. Комплектация. Полный комплект поставки состоит из основного модуля библиотеки, отличающихся по количеству слотов и установленных приводов MO/WORM 9.1GB, и программного обеспечения управления накопителем, с возможностью включения в конфигурацию дополнительных устройств.

Технические спецификации. Характеристики: Малые МО-библиотеки. Модель - G64 и G104/ Максимальная емкость - 580GB , 950GB. Максимальное число дисков - 64 , 104. Количество приводов - 2-4 , 2-4. Picker - dual, dual. Наработка робота на отказ - 2,000,000 циклов. Большие МО-Библиотеки. Модель - G164 и G238 и G438 и G638. Максимальная емкость - 1.5TB, 2.2TB, 4TB, 5.8TB . Максимальное число дисков – 164, 238, 438, 638 . Количество приводов - 4-6 , 4-10, 4-10 , 6-12. Picker - dual, dual, dual ,dual. Наработка робота на отказ 2,000,000 циклов .

 
Габариты : Малые МО-библиотеки. Высота (см) - 118.4, 118.4. Глубина (см) - 83.3, 83.3. Ширина (см) - 48, 48. Вес (кг) - 97.5, 97.5. Вес, брутто (кг) - 120.2, 120.2. Большие МО-Библиотеки. Высота (см) – 177, 177, 177, 177. Глубина (см) - 90.4, 90.4, 90.4, 90.4. Ширина (см) - 69 , 69 , 51.2 , 105. Вес (кг) - 190.5 , 193.2 ,241.5 ,289.8 . Вес, брутто (кг) - 258.5, 261.3, 320.9, 389.6.

Спецификации привода Тип привода - Sony, Магнитооптика, 9.1GB (14X) Размер буфера привода - 8MB Совместимость с МО - носителями (емкость) - Read/write: 9.1GB, 8.6GB, 5.2GB, 4.8GB, 2.6GB (MO and LIMDOW), 2.3GBRead: 1.3GB, 1.2GB, 650MB, 600MB Скорость вращения (оборотов в минуту). - 3,000 (G64, 104), 3,300 (G 164, 238), 3,600 (G 438, 638)

Условия работы МО - библиотек Plasmon серии G. Окружающая температура (во время работы) От 10 до 40°C Относительная влажность (во время работы) От 10% до 90%, без конденсации Не рабочий температурный режим От -30 до 10 и от 40 до 60°C Уровень влажности для хранения От 10 до 90%, без конденсации Напряжение 90-264V/AC Интерфейс SCSI-3  

Несмотря на обилие форматов оптических дисков, уже существует технология, которая в будущем наверняка оставит за бортом всех конкурентов. Речь идет о голографической записи. Преимущества этой технологии и ее потенциал огромны. Во-первых, если в обычных оптических дисках информация записывается на слой при помощи отдельных ячеек информации, то в голографической памяти данные распределяются по всему объему носителя, причем за один такт может записываться несколько миллионов ячеек, благодаря чему скорость записи и чтения резко увеличивается. Во-вторых, за счет распределения информации в трех измерениях максимальная емкость носителя достигает действительно заоблачных высот.

Работы в этом направлении начались около десяти лет назад, и на сегодняшний день существует вполне внятная технология, по которой на стандартных размеров диск можно записать 1,6 Тб информации. При этом скорость чтения составляет 120 Мб/с.

Принцип действия голографической записи реализован следующим образом. Лазерный луч при помощи полупрозрачного зеркала разделяется на два потока, имеющих одинаковую длину волны и поляризацию. Пространственный световой модулятор, представляющий собой плоский трафарет, преобразует цифровую информацию в последовательность прозрачных и непрозрачных ячеек, которые соответствуют логическим единице и нулю. Сигнальный луч, пройдя через эту решетку и получив порцию информации, проецируется на носитель. Второй луч — опорный — под углом падает в ту же область диска. При этом в точках, где опорный и сигнальный лучи пересекаются, происходит сложение амплитуд волн (интерференция), в результате чего лучи совместными усилиями прожигают светочувствительный слой, фиксируя информацию на носителе. Таким образом за один такт записывается сразу вся информация, которую может осилить разрешающая способность светового модулятора. На сегодняшний день это порядка миллиона бит за раз.

Считывание данных происходит при помощи опорного луча, который, проходя сквозь тело носителя, проецирует записанную голограмму на светочувствительный слой, а уже тот преобразует падающую на него «решетку» в последовательность нулей и единиц.

Уникальной особенностью голографического метода является возможность записи огромного количества информации практически в одну точку. Благодаря этому можно эффективно использовать весь объем носителя. Практический потолок емкости голографических дисков точно неизвестен, но производители утверждают, что уже достигнутый ими потолок в 3,6 Тб — далеко не предел.

 

Голографические диски 

 


Рис.19- Голографические диски 

 

 

Годы жизни: недалекое будущее

Объем памяти: до 1 Тб

+ Очень, ну очень высокая емкость  при сохранении компактных размеров  носителя

– Время покажет 

 

HDD + ЛАЗЕР

В 2006 году Даниэл Стэнсю (Daniel Stanciu), работавший над своей докторской диссертацией, и доктор Фредерик Ханстин открыли способ изменения полярности магнита при помощи светового излучения. Надо сказать, что раньше это считалось невозможным в принципе. Неудивительно, что Даниэл Стэнсю с триумфом защитил докторскую диссертацию, а сама технология, получившая довольно странное название — чистооптическая инверсия намагниченности, — уже нашла потенциальное применение.

Итак, при помощи лазерного луча можно намагничивать домены жестких дисков, т. е. выполнять ту же самую работу, над которой сейчас трудится пишущая головка, но намного быстрее. Скорость записи на обычный жесткий диск не превышает 100–150 Мбит/с. В прототипе «лазерного» жесткого диска этот показатель на сегодняшний день составляет 1 Тбит/с или 1 000 000 Мбит/с. Ученые уверены, что это не предел — они рассчитывают увеличить скорость записи до 100 Тбит/с. Кроме того, при помощи лазера можно существенно увеличить плотность записываемой информации, что, теоретически, делает лазерные жесткие диски одной из наиболее перспективных технологий хранения и записи данных.


 

Рис.20- HDD + ЛАЗЕР

 

Но на сегодняшний день нет никакой информации об устройстве считывающей головки для таких HDD. При помощи лазера можно только записывать информацию. Фиксировать намагниченность доменов он не может. Следовательно, для чтения нужно будет использовать стандартные магнитные головки. Кроме того, не стоит забывать, что и скорость записи, и скорость чтения HDD напрямую зависят от скорости вращения дисков. Так что оптимистические заявления ученых выглядят несколько странно. Для достижения показателя в 1 Тбит/с нужно раскрутить диск до таких скоростей, что он, вероятно, разлетится на куски под действием чудовищной центробежной силы или вовсе сгорит от трения об воздух. Конечно, использование определенной оптической системы перенаправления луча позволяет вовсе отказаться от вращения диска при записи. Но чтение-то производится по-прежнему магнитной головкой, которой жизненно необходимо скользить над поверхностью диска.

Словом, перспективы технологии чистооптической инверсии намагниченности хоть и привлекательны, но весьма туманны.  

 

Лазерный HDD 

 


 

 

Рис.21- Лазерный HDD

 

 

 

Годы жизни: недалекое будущее

Объем памяти: время покажет

+ Высокая плотность и скорость  записи информации, в перспективе — возможность уменьшения количества движущихся частей диска

– Слишком много вопросов, на которые никто не дает ответов 

 

Блестящее будущее?

 

Диски дисками, но обычному пользователю бывает жизненно необходим компактный, емкий и, главное, простой в использовании накопитель информации. Сегодня для этой цели используют флэшки, или, говоря по-научному, USB Flash Drive. Флэш-память этого устройства представляет собой массив транзисторов (ячеек), каждый из которых может хранить один бит информации.

У подобного носителя есть масса преимуществ. Флэшки, в отличие от своих предшественников, не имеют движущихся деталей. Они компактны, надежны и способны хранить довольно солидные объемы информации, да и производители неустанно трудятся над увеличением их емкости. Существуют флэш-накопители, вмещающие 8, 12 и даже 64 Гб данных. Правда, подобные игрушки по стоимости конкурируют с первоклассным компьютером в комплектации «все включено», но это временное явление. Еще недавно за флэшку емкостью 1 Гб просили целое состояние, а сейчас она доступна каждому студенту, получающему стипендию.

Еще одно преимущество флэш-накопителя — простота в использовании. Флэшка подсоединяется к USB-порту компьютера, операционная система обнаруживает новое устройство, а содержимое флэшки отображается в виде дополнительного диска в системе. Соответственно и работа с файлами не отличается от работы с обычным жестким диском. Не требуется никаких дополнительных программ, не нужно ломать голову над совместимостью устройств и форматов, всматриваться в производителя устройства, гадая, подойдет ли оно к компьютеру или нет.

Флэш-память надежна, не боится вибраций, не шумит, потребляет мало энергии, скорость обмена информацией приближается к показателям стандартных жестких дисков. Флэш-память, за счет отсутствия движущихся частей, обладает высокой надежностью, не боится вибраций, не шумит и потребляет мало энергии. Преимущества очевидны.

Считывание данных при голографическом методе происходит при помощи опорного луча, который, проходя сквозь тело носителя, проецирует записанную голограмму на светочувствительный слой, а уже тот преобразует падающую на него «решетку» в последовательность нулей и единиц


Сегодня уже выпускаются портативные компьютеры, в которых вместо привычных HDD установлены чипы SSD (Solid State Drive), так называемые твердотельные накопители на основе флэш-памяти. Принципиально от обычных флэшек такие запоминающие устройства ничем не отличаются. Ноутбуки с SSD, благодаря низкому энергопотреблению, способны работать почти в два раза дольше, чем оборудованные обычными жесткими дисками. Однако у флэш-памяти есть и свои серьезные недостатки. Во-первых, скорость обмена данными в SSD пока еще существенно отстает от показателей жестких дисков. Но эта проблема будет решена в самом ближайшем будущем. Второй недостаток значительно серьезней. Флэш-память в силу конструкции выдерживает ограниченное число циклов стирания и записи — порядка 100 000 циклов. Не вдаваясь в технические подробности, можно поставить диагноз: процесс записи и стирания данных ведет к физическому износу ячеек памяти на электронном уровне. Впрочем, взяв в руки калькулятор и проделав простейшие вычисления, пользователь светлеет лицом и радостно заявляет, что даже если каждый день десять раз в день полностью перезаполнять флэшку, 100 000 циклов хватит на 27 лет! Но на практике флэш-память (например, карта памяти в фотоаппарате), интенсивно используемая каждый день, может выйти из строя уже через два-три года эксплуатации. 

 

Flash-память 


 

 

Годы жизни: 1989 — по сей день

Объем памяти: до 80 Гб

+ Простота в использовании, низкое  энергопотребление, надежность

– Ограниченное число циклов записи/стирания  

 

 

 

Сегодня прогресс в области компьютерных технологий вообще и запоминающих устройств в частности стремительно меняет мир.

В будущее заглядывать — дело неблагодарное, но можно с уверенностью утверждать: если производители не смогут победить единственный серьезный недостаток флэш-памяти, не сумеют достичь необходимого пользователям объема HDD или создать простой и надежный голографический диск, они неизбежно придумают другой способ хранения информации.

Дешевый, надежный, компактный, быстрый.Вечный.

Резервирование с помощью Raid-массивов

 

RAID расшифровывается как Redundant Array of Inexpensive/Independent Disks – избыточный массив недорогих/независимых дисков и впервые был представлен в 1987 году. Изначально, подобные массивы строились в качестве резерва носителям на оперативной (RAM) памяти, которая в то время была дорогой. Со временем, аббревиатура приобрела второе значение – массив уже был из независимых дисков, подразумевая использование нескольких дисков, а не разделов одного диска, а также дороговизну (теперь уже относительно просто нескольких дисков) оборудования, необходимого для построения этого самого массива. 

Информация о работе Резервирование информации