華為已經向存儲級內存方向邁進了一大步,而且華為相信由技術推動的基礎架構發展不僅是可能的,而且也是不可避免的。
華為表示,相信三種存儲元件的速度正在共同創造一個有效的、存儲級別的內存驅動存儲架構。第一個閃存陣列時代,即Flash 1.0時代,是慢的磁盤驅動器介質速度和快的SAS介質、光纖通道存儲網絡協議之間的不平衡造成的結果。
我們現在正進入Flash 2.0時代,閃存介質速度與光纖介質上的NVMe、NVMe以及存儲網絡協議速度方面存在著不平衡。
這將導致SCM(存儲級內存/Storage Class Memory)1.0時代的到來,在SCM介質、NVMe和NVMeoF的速度之間取得平衡。華為致力于為這個時代構建新一代全閃存系統。
該存儲系統還配備了QLC(4 bits/cell閃存)以及新的、由訪問延遲定義的存儲等級體系:
這個等級體系從CPU到RAM,然后是SCM、3D TLC (3 bits/cell) NAND來取代15/10K 磁盤驅動器,3D QLC閃存取代7.2K磁盤, 然后再到磁帶。
RAM和SCM位于內存層,SCM是第一級主存儲。TLC閃存是主要的永久性存儲層,QLC滿足一些主存儲需求,但主要用于備份和二級存儲。
SCM介質可能來自Intel/Micron的3D XPoint、三星的Z-NAND和EverSpin的Spin-Torque MRAM,并可能于2018年出現在系統中,用于元數據和讀取緩存,并在2019年用于寫入緩存和主存儲。
QLC閃存將在2019年出現在主存儲中,2020年出現在備份中。SCM和QLC使用進展是以產量增加和價格下降為前提條件的。
華為存儲芯片及硬件
華為正在開發的芯片級硬件會用于SSD控制、存儲處理和多協議組網。目的是通過硬件加速協同來改善和優化存儲系統性能。
華為的存儲芯片開發布局
通常的硬件加速將加速RAID、Erasure Coding、重復數據刪除和數據完整性字段(DIF)的工作負載。華為的多協議組網芯片將通過100GbitE鏈路支持Fabric、RoCE、光纖通道、FCoE和TCP卸載(TOE)的NVMe。
SSD控制器將覆蓋SAS和NVMe,支持TLC和QLC閃存,并提供5個9級別的服務質量等級。
Fusion Server、CloudEngine CE8800、OceanStor Dorado全閃存陣列及NVMe SSDs等華為產品都將使用這些芯片。
華為軟件存儲架構
華為已經創建了自己的DFV(數據功能虛擬化/Data Function Virtualisation)存儲軟件架構。該DFV架構將成為下一代存儲的基礎架構,并將部署在公共云和私有云中。DFV架構將于2018年部署在華為公有云中,開始提供對象服務,而后其他服務將跟進。
該DFV架構的特點:
數據功能虛擬化(Data Function Virtualization)
塊、對象、文件
數據庫
大數據
彈性
單個資源池中具備數千個節點
線性擴展(容量/性能)
EB級別的容量,一臺設備中具有100億個對象
跨區域復制,跨越AZ EC
軟件定義存儲(Software Defined Storage)
第三方硬件支持
第三方虛擬機/容器支持
統一的混合云架構
可以部署在公共云和私有云中
使用本機復制協議從/向公有云傳輸數據
統一的用戶體驗
它所運行的硬件層包括帶有SCM介質的NVMe over Fabrics-0accessed JBOFs,華為Barreleye存儲系統、ARM支持的系統和COTS(商用現成品或技術)系統。
小結
在存儲廠商如何使用來自各大廠商的SCM、NVMe驅動器和光纖以及 QLC的藍圖中,華為看起來很不錯,其使用專有的內部芯片提供SSD控制、存儲處理和存儲組網協議的做法是非常獨特的。
在存儲業界,Pure Storage具有類似的存儲系統硬件專業水平,但是華為擁有更深一層的芯片級專業知識和能力。Dell EMC堅定地將重點放在了利用COTS硬件上,可是程度較低,而HPE則采用了Synergy和內存驅動的計算方案。
如果華為能通過其DFV存儲軟件結合SCM/NVMe/NVMeoF/QLC存儲系統硬件,那將展示出更有優勢的性價比,其他的廠商也會對其更加關注。
NetApp已經開始研究如何使用其Plexistor技術來實現NVMeoF和SCM。Pure Storage也有其通向NVME驅動器和網絡環境的路徑。
華為的想法是避免純軟件定義存儲(SDS),而是讓存儲軟件更好地運行在存儲硬件上,硬件和軟件的設計和開發是為了優化系統級的性價比,使其超越SDS+COTS硬件系統可以提供的性價比。
華為可以繪制出一個一致的、統一的硬件和軟件方案,使現有客戶放心,并吸引更多潛在客戶關注。
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原文標題:華為加快布局閃存存儲的步伐
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