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[全新出售] 笔记本、台式组装兼容机、电脑配件、电脑耗材等数码产品

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21
 楼主| 发表于 2011-3-22 20:14:04 | 只看该作者
CPU-Z功能:
7 p0 P; K: t. \, K* Q1.鉴定处理器的类别及名称。
# ?, b" H" C- o5 N; \  2.探测CPU的核心频率以及倍频指数。
1 f7 R! x5 V4 r, V  3.探测处理器的核心电压。: o" N) G- z# X
  4.超频可能性探测(指出CPU是否被超过频,不过并不一定完全正确)。
: `0 n' ]! X' s  5.探测处理器所支持的指令集。
1 E4 `# X/ S& b& E) M0 k  6.探测处理器一、二级缓存信息,包括缓存位置、大小、速度等。; M2 S' C6 @+ K# ]* |% [; }
  7.探测主板部分信息,包括BIOS种类、芯片组类型、内存容量、AGP接口信息等。) u/ E; M. o! G/ @: B, ~8 z% a
  8.最新的1.5.5版本支持查看显卡的详细信息。
0 t) {6 m1 h) T' X8 c) s7 a  CPU-Z提供一些关於处理器的资讯,包含了制造厂及处理器名称,核心构造及封装技术,内部、外部频率,最大超频速度侦测,也可以查出处理器相关可使用的指令集。此版加入了可侦测处理器的核心电压、L2快取汇流排频宽、Windows NT/2000环境下的双处理器模式侦测,及记忆体时脉(如CAS Latency, RAS to CAS, RAS Precharge)。
1 C. C# U' a% r* T  其实,小小一块处理器里藏着的资讯还多着呢,利用CPU-Z你可以见到自己的CPU是哪家厂牌、内频、Cache等玩家常提到的数据,更包括SelfSnoop、CMOVccInstruction这些专家才看得懂得资讯与数据,让你更了解你的CPU。
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22
 楼主| 发表于 2011-3-22 21:41:35 | 只看该作者
电脑的超频就是通过人为的方式将CPU、显卡、内存等硬件的工作频率提高,让它们在高于其额定的频率状态下稳定工作。   超频的英文名称是“Over Clock”,是一种通过调整硬件设置提高芯片的主频来获得超过额定频率性能的技术手段。   以Intel 酷睿2 E7400的CPU为例,它的额定工作频率是2.8GHz,如果将工作频率提高到3.5GHz,系统仍然可以稳定运行,那这次超频就成功了。
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23
发表于 2011-3-23 11:28:09 | 只看该作者
先了解一下
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24
 楼主| 发表于 2011-3-24 16:45:02 | 只看该作者
回复 23# yu88882003
7 K# {5 r  @6 c) b# k' I6 k/ k
4 T9 I6 k' x+ q
( J8 M) Q: B: c+ m 有需要可以联系
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25
 楼主| 发表于 2011-3-24 16:45:28 | 只看该作者
各种CPU超频编号大全9 R) b8 ^1 D* k" f9 d5 g
2 {1 l. N0 e$ x( a/ a4 J( m; _% j& G

: x, R- i. @: [+ b 超频的定律是同内核频率越低、生产日期越迟、工艺越先进的越好超,在实践的过程中,你会发现某些芯片是超频极品,某些芯片的可超性很差。如果是不同内核,当然是内核越新超频性能越好。超频借助了包括风冷、水冷、液氮、压缩机、致冷剂、矿物油在内的普通和极端手段,而且实行了增加和降低CPU电压的措施,其中最高可超频率是我所能见到的,也许会有超过这水平也不一定。
# `! S" M$ R) R, H' ^  一、英特尔系,下面按规格的字母和数字顺序来排序序列号和S规格号指CPU生产编号最后面的几个字母和数字(如:xxxxxxxx-xxxx,第1-8个x是序列号,最后4个x是S规格号),序列号和S规格号均相同表明两个芯片是同一生产线制造的,超频性能不会相差太远,因此我们能凭借上述资料得知那款芯片的超频性能更好。
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26
 楼主| 发表于 2011-3-24 18:14:40 | 只看该作者
杭州佳维电脑:
+ h& Y* a2 Y$ }$ L& VHP惠普、DELL戴尔、联想、IBM、mac苹果等笔记本;5 _$ q$ K& o# d5 R: I
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27
 楼主| 发表于 2011-3-25 21:07:35 | 只看该作者
外设
+ o- f: {5 M9 [: K4 [  简称“外设”。计算机系统中输入、输出设备和外存储器的统称。对数据和信息起着传输、转送和存储的作用。是计算机系统中的重要组成部分。
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28
 楼主| 发表于 2011-3-25 22:20:35 | 只看该作者
CPU : 什么是前端总线* l: |4 j- N# E1 A+ u3 E1 i
什么是总线?' V3 T) J1 _% d% x' u& X+ y8 ~, {# j
微机中总线一般有内部总线、系统总线和外部总线。内部总线是微机内部各外围芯片与处理器之间的总线,用于芯片一级的互连;而系统总线是微机中各插件板与系统板之间的总线,用于插件板一级的互连;外部总线则是微机和外部设备之间的总线,微机作为一种设备,通过该总线和其他设备进行信息与数据交换,它用于设备一级的互连。 5 h- ^/ N+ v& x+ P

' @4 z9 {" H- @% Q# `, ~( b什么是前端总线:“前端总线”这个名称是由AMD在推出K7 CPU时提出的概念,但是一直以来都被大家误认为这个名词不过是外频的另一个名称。我们所说的外频指的是CPU与主板连接的速度,这个概念是建立在数字脉冲信号震荡速度基础之上的,而前端总线的速度指的是数据传输的速度,由于数据传输最大带宽取决于所有同时传输的数据的宽度和传输频率,即数据带宽=(总线频率×数据位宽)÷8。目前PC机上所能达到的前端总线频率有266MHz、333MHz、400MHz、533MHz、800MHz、1066MHz、1333MHz几种,前端总线频率越大,代表着CPU与内存之间的数据传输量越大,更能充分发挥出CPU的功能。现在的CPU技术发展很快,运算速度提高很快,而足够大的前端总线可以保障有足够的数据供给给CPU。较低的前端总线将无法供给足够的数据给CPU,这样就限制了CPU性能得发挥,成为系统瓶颈。
) F. i4 w( x/ u# e3 m
4 E" ^7 F1 s& q( r5 a$ r前端总线的英文名字是Front Side Bus,通常用FSB表示,是将CPU连接到北桥芯片的总线。选购主板和CPU时,要注意两者搭配问题,一般来说,如果CPU不超频,那么前端总线是由CPU决定的,如果主板不支持CPU所需要的前端总线,系统就无法工作。也就是说,需要主板和CPU都支持某个前端总线,系统才能工作,只不过一个CPU默认的前端总线是唯一的,因此看一个系统的前端总线主要看CPU就可以。
; }( G3 E8 R  \: B+ v$ w4 E  c$ E! @" b* s: O$ e
北桥芯片负责联系内存、显卡等数据吞吐量最大的部件,并和南桥芯片连接。CPU就是通过前端总线(FSB)连接到北桥芯片,进而通过北桥芯片和内存、显卡交换数据。前端总线是CPU和外界交换数据的最主要通道,因此前端总线的数据传输能力对计算机整体性能作用很大,如果没足够快的前端总线,再强的CPU也不能明显提高计算机整体速度。数据传输最大带宽取决于所有同时传输的数据的宽度和传输频率,即数据带宽=(总线频率×数据位宽)÷8。目前PC机上所能达到的前端总线频率有266MHz、333MHz、400MHz、533MHz、800MHz几种,前端总线频率越大,代表着CPU与北桥芯片之间的数据传输能力越大,更能充分发挥出CPU的功能。现在的CPU技术发展很快,运算速度提高很快,而足够大的前端总线可以保障有足够的数据供给给CPU,较低的前端总线将无法供给足够的数据给CPU,这样就限制了CPU性能得发挥,成为系统瓶颈。显然同等条件下,前端总线越快,系统性能越好。
/ ~8 l2 W: `$ b0 F: _2 J) N7 i
2 c9 M* s- _9 q- D2 e7 @2 n7 ~外频与前端总线频率的区别:前端总线的速度指的是数据传输的速度,外频是CPU与主板之间同步运行的速度。也就是说,100MHz外频特指数字脉冲信号在每秒钟震荡一千万次;而100MHz前端总线指的是每秒钟CPU可接受的数据传输量是100MHz×64bit=6400Mbit/s=800MByte/s(1Byte=8bit)。
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29
 楼主| 发表于 2011-3-27 18:02:14 | 只看该作者
计算机的硬件有很多组件构成,它们组装在一起,完成输入、处理、储存、和输出4个功能。因此,可根据它们各自完成的功能,将其分为5类。1. 输出设备(显示器、打印机、音箱等)2.输入设备(鼠标、键盘、摄像头等)3.中央处理器4.储存器(内存、硬盘、光盘、U盘以及储存卡等)5.主板(在各个部件之间进行协调工作、是一个重要的连接载体)" a) m6 |/ Y8 M$ R  i

1 P4 P0 |" o" F9 H/ X; N目录6 C& R# O7 m$ t+ ?) L/ J$ |# q

, H( c; k; b- @; b8 H# j概述  R; x; a! p8 U8 a, k
机箱
# f: o% V+ F8 i& y4 @0 k: |主板2 k6 i+ v) ]' \- k: \! \' D9 }1 U' X( l* f
CPU1 z+ y! r. o; Q% w: k" X
内存
$ ~' {  Y4 f( \( }3 y( ^. r硬盘7 i% k2 O. w$ p
光盘驱动器
& F5 q6 f0 M$ j; f9 i0 e软驱: L1 ?3 u2 a& N+ ]+ k
展开: s6 H' X4 _2 r! N2 w
编辑本段, y& `8 M7 a* F7 L
概述2 _# |  N$ d$ y% E

( T7 P! ?( c: }$ q4 F  “计算机硬件”的简称(中国大陆及香港用语,台湾作硬体)。与“软件”相对。电子计算机系统中所有实体部件和设备的统称。从基本结构上来讲,电脑可以分为五大部分:运算器、存储器、控制器、输入设备、输出设备等。
2 v0 \4 ]0 Z, X- _( ~9 G  一般我们看到的电脑都是由:主机(主要部分)、输出设备(显示器)、输入设备(键盘和鼠标)三大件组成。 而主机是电脑的主体,在主机箱中有:主板、CPU、内存、电源、显卡、声卡、网卡、硬盘、软驱、光驱等硬件。其中,主板、CPU、内存、电源、显卡、硬盘是必须的,只要主机工作,这几样缺一不可。
# E9 ?- D( o5 e. x  下面我们将一步一步的来揭开它们的神秘面纱。+ I% S  a7 T2 M4 z
编辑本段
3 N6 e- b9 a9 U- ?: ~6 |机箱
* W# ]1 I/ w/ ^, S* u0 A2 ^6 l! A7 `% d5 X3 t
  机箱除了给计算机系统建立一个外观形象之外,还为计算机系统的其它配件提供安装支架。另外,它还可以减轻机箱内向外辐射的电磁污染,保护用户的健康和其它设备的正常使用,  
3 m0 S% K: W+ ^$ s, r计算机硬件2 |- }2 |1 W8 u8 x% t. B1 X
真可称的上是计算机各配件的“家”。目前市场上的主流产品是采用ATX结构的立式机箱,AT结构的机箱已经被淘汰了。机箱内部前面板侧有用于安装硬盘、光驱、软驱的托架,后面板侧上部有一个用来安装电源的位置,除此之外,其风部还附有一些引线,用于连接POWER键,REST键,PC扬声器,以及一些指示灯。
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30
 楼主| 发表于 2011-3-29 11:54:40 | 只看该作者
佳维电脑欢迎您的光临!
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31
 楼主| 发表于 2011-4-1 15:33:14 | 只看该作者
笔记本CPU发展史2008年11月03日 星期一 下午 05:35笔记本CPU发展史& R' D. M. A( q% U
* u5 z1 D; f4 W$ Q# B0 n; ^
        笔记本的精髓就在于便携性,是它真正实现了人类自由无极限的梦想。在几年之前,笔记本对国人来说还是神秘的高科技,随着近几年笔记本价格的普及,越来越多的人用上了笔记本。从笔记本电脑专用CPU的技术上来看,mobile CPU经过了十余年的发展,在功耗控制、工作温度、电量消耗等对于移动计算相当重要的方面比台式机CPU有着很大的优势,从某些方面可以看作是笔记本发展的一个重要标志。笔记本电脑作为一种整机类移动办公产品,它的快速发展与IBM、东芝、HP(COMPAQ)、SONY、Apple等笔记本厂商的不懈努力是分不开的,在笔记本的发展史上有很多的经典机型,比如IBM的ThinkPad 600、T23……这些具有标志性的电脑,可以从一定程度上代表着那个时代的笔记本的大体配置。研究历史、研究哪些型号的笔记本是国人普遍使用的,对深度开发笔记本专用操作系统具有重要的参考价值。以下资料在参考网上资料的基础上,做了一些整理、编排,如有错误欢迎指出,大家一起研究研究深度的笔记本“专用”操作系统到底应该是一个什么样的系统。
' O( p- ~( w- H5 `/ F4 w7 Z( ~/ D. p/ T9 H! r% b' W
一、笔记本处理器和台式处理器的区别
: Q7 Q* M1 l2 }" f3 c( i. O& G( B" [$ h' Y
       处理器是电脑的心脏,而体积小巧的笔记本电脑因为追求高性能、低耗电量、低发热量,因此对处理器的要求更高。笔记本电脑早期曾直接采用台式机的处理器,但效果不佳。于是制造工艺更先进、更符合笔记本电脑需要的移动处理器(Mobile CPU)应运而生。
- |8 `! F7 M  ^" ]- p5 n9 H9 o3 l4 `( o( K1 m
       Intel作为在微处理器领域举足轻重、占有绝对优势的厂商,它在笔记本电脑、移动处理器的发展史上更是留下了光辉的印记。例如 VoltageReduction、ClockGating、Quickstart、Speedstep等先进技术,都是它在笔记本处理器电脑方面的造诣。
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32
 楼主| 发表于 2011-4-3 12:46:15 | 只看该作者
磁盘阵列(discarray)是由许多台磁盘机或光盘机按一定的规则,如分条(striping)、分块(declustering)、交叉存取(interleaving)等组成一个快速,超大容量的外存储器子系统。它在阵列控制器的控制和管理下,实现快速,并行或交叉存取,并有较强的容错能力。从用户观点看,磁盘阵列虽然是由几个、几十个甚至上百个盘组成,但仍可认为是一个单一磁盘,其容量可以高达几百~上千千兆字节,因此这一技术广泛为多媒体系统所欢迎。  
) g( _- S1 N5 \6 w; E- F: ?1 D) V一、磁盘阵列' y1 m2 t: m% S% b! g2 ?
  磁盘阵列的全称是:redundanarrayofinexpensivedisk,简称raid技术。它是1988年由美国加州大学berkeley分校的davidpatterson教授等人提出来的磁盘冗余技术。从那时起,磁盘阵列技术发展得很快,并逐步走向成熟。现在已基本得到公认的有下面八种系列。
5 c) s' Y' n5 B7 ~" d- m1 [1、raid0(0级盘阵列) % ^; o: D! Z: O" ~8 M1 E
  raid0又称数据分块,即把数据分布在多个盘上,没有容错措施。其容量和数据传输率是单机容量的n倍,n为构成盘阵列的磁盘机的总数,i/o传输速率高,但平均无故障时间mttf(meantimetofailure)只有单台磁盘机的n分之一,因此零级盘阵列的可靠性最差。
' I2 d" J& t# ~% Y2、raid1(1级盘阵列)
% }: I' `' Y  }+ r  raid1又称镜像(mirror)盘,采用镜像容错来提高可靠性。即每一个工作盘都有一个镜像盘,每次写数据时必须同时写入镜像盘,读数据时只从工作盘读出。一旦工作盘发生故障立即转入镜像盘,从镜像盘中读出数据,然后由系统再恢复工作盘正确数据。因此这种方式数据可以重构,但工作盘和镜像盘必须保持一一对应关系。这种盘阵列可靠性很高,但其有效容量减小到总容量一半以下。因此raid1常用于对出错率要求极严的应用场合,如财政、金融等领域。   A. {* J4 _  p- V
3、raid2(2级盘阵列) ! {% W( e& ~. ?4 g. q7 Q" c4 y
  raid2又称位交叉,它采用汉明码作盘错检验,无需在每个扇区之后进行crc(cyclicredundancycheck)检验。汉明码是一种(n,k)线性分组码,n为码字的长度,k为数据的位数,r为用于检验的位数,故有:n=2r-1r=n-k
4 i) w5 t- ~& `: s" K$ m1 h  因此按位交叉存取最有利于作汉明码检验。这种盘适于大数据的读写。但冗余信息开销还是太大,阻止了这类盘的广泛应用。
$ r3 k* z. D  \* a/ h( W4、raid3(3级盘阵列) $ U/ _0 \. O/ Z& U# F; f3 }
  raid3为单盘容错并行传输阵列盘。它的特点是将检验盘减小为一个(raid2校验盘为多个,daid1检验盘为1比1),数据以位或字节的方式存于各盘(分散
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33
 楼主| 发表于 2011-4-3 12:56:26 | 只看该作者
记录在组内相同扇区号的各个磁盘机上)。它的优点是整个阵列的带宽可以充分利用,使批量数据传输时间减小;其缺点是每次读写要牵动整个组,每次只能完成一次i/o。 9 w1 k& x* m7 M+ e* }0 s$ C
5、raid4(4级盘阵列)
7 y4 b6 T7 Z2 s2 X) G  raid4是一种可独立地对组内各盘进行读写的阵列。其校验盘也只有一个。
% C' k  o' C1 _+ \  [  F9 P  v  raid4和raid3的区别是:raid3是按位或按字节交叉存取,而raid4是按块(扇区)存取,可以单独地对某个盘进行操作,它无需象raid3那样,那怕每一次小i/o操作也要涉及全组,只需涉及组中两台磁盘机(一台数据盘,一台检验盘)即可。从而提高了小量数据的i/o速率。
3 \) u" ~! r) f3 Z5 F6、raid5(5级盘阵列) ( o" ]3 e2 k( S) D' r6 G! {  l  K+ Q
  raid5是一种旋转奇偶校验独立存取的阵列。它和raid1、2、3、4各盘阵列的不同点,是它没有固定的校验盘,而是按某种规则把其冗余的奇偶校验信息均匀地分布在阵列所属的所有磁盘上。于是在同一台磁盘机上既有数据信息也有校验信息。这一改变解决了争用校验盘的问题,因此daid5内允许在同一组内并发进行多个写操作。所以raid5即适于大数据量的操作,也适于各种事务处理。它是一种快速,大容量和容错分布合理的磁盘阵列。
/ e) C! A( V3 W' S7、raid6(6级盘阵列) 3 ?1 x& d) i" q  W
  raid6是一种双维奇偶校验独立存取的磁盘阵列。它的冗余的检、纠错信息均匀分布在所有磁盘上,而数据仍以大小可变的块以交叉方式存于各盘。这类盘阵列可容许双盘出错。 6 a( W, m& w; l4 ?/ M) r, S) U) S; y
8、raid7(7级盘阵列) % @0 ~( _" ?3 y4 X# O- }  ~
  raid7是在raid6的基础上,采用了cache技术,它使得传输率和响应速度都有较大的提高。cache是一种高速缓冲存储器,即数据在写入磁盘阵列以前,先写入cache中。一般采用cache分块大小和磁盘阵列中数据分块大小相同,即一块cache分块对应一块磁盘分块。在写入时将数据分别写入两个独立的cache,这样即使其中有一个cache出故障,数据也不会丢失。写操作将直接在cache级响应,然后再转到磁盘阵列。数据从cache写到磁盘阵列时,同一磁道的数据将在一次操作中完成,避免了不少块数据多次写的问题,提高了速度。在读出时,主机也是直接从cache中读出,而不是从阵列盘上读取,减少与磁盘读操作次数,这样比较充分地利用了磁盘带宽。 1 {9 K1 c+ j3 S3 o/ C
  这样cache和磁盘阵列技术的结合,弥补了磁盘阵列的不足(如分块写请求响应差等缺陷),从而使整个系统以高效、快速、大容量、高可靠以及灵活、方便的存储系统提供给用户,从而满足了当前的技术发展的需要,尤其是多媒体系统的需要。
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34
 楼主| 发表于 2011-4-3 14:01:48 | 只看该作者
二、解析磁盘阵列的关键技术
* j# z. i0 ^; f9 ^" T9 W存储技术在计算机技术中受到广泛关注,服务器存储技术更是业界关心的热点。一谈到服务器存储技术,人们几乎立刻与scsi(small computer systems interface)技术联系在一起。尽管廉价的ide硬盘在性能、容量等关键技术指标上已经大大地提高,可以满足甚至超过原有的服务器存储设备的需求。但由于internet的普及与高速发展,网络服务器的规模也变得越来越大。同时,internet不仅对网络服务器本身,也对服务器存储技术提出了苛刻要求。无止境的市场需求促使服务器存储技术飞速发展。而磁盘阵列是服务器存储技术中比较成熟的一种,也是在市场上比较多见的大容量外设之一。 $ A" c6 r9 }  X
在高端,传统的存储模式无论在规模上,还是安全上,或是性能上,都无法满足特殊应用日益膨胀的存储需求。诸如存储局域网(san)等新的技术或应用方案不断涌现,新的存储体系结构和解决方案层出不穷,服务器存储技术由直接连接存储(das)向存储网络技术(nas)方面扩展。在中低端,随着硬件技术的不断发展,在强大市场需求的推动下,本地化的、基于直接连接的磁盘阵列存储技术,在速度、性能、存储能力等方面不断地迈上新台阶。并且,为了满足用户对存储数据的安全、存取速度和超大的存储容量的需求,磁盘阵列存储技术也从讲求技术创新、重视系统优化,以技术方案为主导的技术推动期逐渐进入了强调工业标准、着眼市场规模,以成熟产品为主导的产品普及期。
' B4 N, r: d& |1 K, z回顾磁盘阵列的发展历程,一直和scsi技术的发展紧密关联,一些厂商推出的专有技术,如ibm的ssa(serial storage architecture)技术等,由于兼容性和升级能力不尽如人意,在市场上的影响都远不及scsi技术广泛。由于scsi技术兼容性好,市场需求旺盛,使得scsi技术发展很快。从最原始5mb/s传输速度的scsi-1,一直发展到现在lvd接口的160mb/s传输速度的ultra 160 scsi,320mb/s传输速度的ultra 320 scsi接口也将在2001年出现(见表1)。从当前市场看,ultra 3 scsi技术和raid(redundant array of inexpensive disks)技术还应是磁盘阵列存储的主流技术。
8 [/ r7 ~# Q! K3 T6 r三、scsi技术
' y2 ^9 t" T8 u  o' n. k) M1 bscsi本身是为小型机(区别于微机而言)定制的存储接口,scsi协议的version 1 版本也仅规定了5mb/s传输速度的scsi-1的总线类型、接口定义、电缆规格等技术标准。随着技术的发展,scsi协议的version 2版本作了较大修订,遵循scsi-2协议的16位数据带宽,高主频的scsi存储设备陆续出现并成为市场的主流产品,也使得scsi技术牢牢地占据了服务器的存储市场。scsi-3协议则增加了能满足特殊设备协议所需要的命令集,使得scsi协议既适应传统的并行传输设备,又能适应最新出现的一些串行设备的通讯需要,如光纤通道协议(fcp)、串行存储协议(ssp)、串行总线协议等。渐渐地,“小型机”的概念开始弱化,“高性能计算机”和“服务器”的概念在人们的心目中得到强化,scsi一度成为用户从硬件上来区分“服务器”和pc机的一种标准。
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 楼主| 发表于 2011-4-3 14:02:10 | 只看该作者
二、解析磁盘阵列的关键技术 # l5 y' ^; \. ]
存储技术在计算机技术中受到广泛关注,服务器存储技术更是业界关心的热点。一谈到服务器存储技术,人们几乎立刻与scsi(small computer systems interface)技术联系在一起。尽管廉价的ide硬盘在性能、容量等关键技术指标上已经大大地提高,可以满足甚至超过原有的服务器存储设备的需求。但由于internet的普及与高速发展,网络服务器的规模也变得越来越大。同时,internet不仅对网络服务器本身,也对服务器存储技术提出了苛刻要求。无止境的市场需求促使服务器存储技术飞速发展。而磁盘阵列是服务器存储技术中比较成熟的一种,也是在市场上比较多见的大容量外设之一。 0 e3 `/ R1 h( D6 o7 @8 \
在高端,传统的存储模式无论在规模上,还是安全上,或是性能上,都无法满足特殊应用日益膨胀的存储需求。诸如存储局域网(san)等新的技术或应用方案不断涌现,新的存储体系结构和解决方案层出不穷,服务器存储技术由直接连接存储(das)向存储网络技术(nas)方面扩展。在中低端,随着硬件技术的不断发展,在强大市场需求的推动下,本地化的、基于直接连接的磁盘阵列存储技术,在速度、性能、存储能力等方面不断地迈上新台阶。并且,为了满足用户对存储数据的安全、存取速度和超大的存储容量的需求,磁盘阵列存储技术也从讲求技术创新、重视系统优化,以技术方案为主导的技术推动期逐渐进入了强调工业标准、着眼市场规模,以成熟产品为主导的产品普及期。 / n0 g* q% z6 \1 \/ T* W
回顾磁盘阵列的发展历程,一直和scsi技术的发展紧密关联,一些厂商推出的专有技术,如ibm的ssa(serial storage architecture)技术等,由于兼容性和升级能力不尽如人意,在市场上的影响都远不及scsi技术广泛。由于scsi技术兼容性好,市场需求旺盛,使得scsi技术发展很快。从最原始5mb/s传输速度的scsi-1,一直发展到现在lvd接口的160mb/s传输速度的ultra 160 scsi,320mb/s传输速度的ultra 320 scsi接口也将在2001年出现(见表1)。从当前市场看,ultra 3 scsi技术和raid(redundant array of inexpensive disks)技术还应是磁盘阵列存储的主流技术。
& n1 Q# ]% S# ]1 z三、scsi技术
5 [! S$ i' S6 ^2 H; @. i' Escsi本身是为小型机(区别于微机而言)定制的存储接口,scsi协议的version 1 版本也仅规定了5mb/s传输速度的scsi-1的总线类型、接口定义、电缆规格等技术标准。随着技术的发展,scsi协议的version 2版本作了较大修订,遵循scsi-2协议的16位数据带宽,高主频的scsi存储设备陆续出现并成为市场的主流产品,也使得scsi技术牢牢地占据了服务器的存储市场。scsi-3协议则增加了能满足特殊设备协议所需要的命令集,使得scsi协议既适应传统的并行传输设备,又能适应最新出现的一些串行设备的通讯需要,如光纤通道协议(fcp)、串行存储协议(ssp)、串行总线协议等。渐渐地,“小型机”的概念开始弱化,“高性能计算机”和“服务器”的概念在人们的心目中得到强化,scsi一度成为用户从硬件上来区分“服务器”和pc机的一种标准。
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