RU193492U1 - Устройство хранения данных - Google Patents

Устройство хранения данных Download PDF

Info

Publication number
RU193492U1
RU193492U1 RU2019118250U RU2019118250U RU193492U1 RU 193492 U1 RU193492 U1 RU 193492U1 RU 2019118250 U RU2019118250 U RU 2019118250U RU 2019118250 U RU2019118250 U RU 2019118250U RU 193492 U1 RU193492 U1 RU 193492U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
input
output
controller
data storage
information
Prior art date
Application number
RU2019118250U
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Алексеевич Людвиг
Андрей Александрович Васькин
Игорь Евгеньевич Блюдин
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "БУЛАТ"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью "БУЛАТ" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "БУЛАТ"
Priority to RU2019118250U priority Critical patent/RU193492U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU193492U1 publication Critical patent/RU193492U1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F12/00Accessing, addressing or allocating within memory systems or architectures
    • G06F12/02Addressing or allocation; Relocation
    • G06F12/08Addressing or allocation; Relocation in hierarchically structured memory systems, e.g. virtual memory systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L12/00Data switching networks

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Storage Device Security (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к области систем хранения данных. Технический результат заключается в обеспечении непрерывного доступа к устройству хранения данных при авариях на сети связи, а также предупреждении о преднамеренном вскрытии корпуса в условиях потери связи через основную сеть. Устройство хранения данных содержит контроллер, N HDD, соединенные входами/выходами с контроллером, блок IP мониторинга в составе микроконтроллера, контролирующего беспроводной мониторинг состояния устройства и фиксирование несанкционированных действий с устройством, постоянного запоминающего устройства, оперативного запоминающего устройства, блока индикации, GSM модуля, Ethernet модуля, первого порта ввода/вывода информации, первый вход/выход которого соединен с первым входом/выходом контроллера, а второй вход/выход - с IP сетью, объединенные между собой шиной адреса и данных, второго порта ввода/вывода информации, вход/выход которого соединен с входом/выходом Ethernet модуля, блок WI-FI, вход/выход которого соединен с третьим входом/выходом блока IP мониторинга. 1 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Полезная модель относится к области систем хранения данных и, в частности к области многопротокольных устройств хранения данных, поддерживающих файловые и блочные протоколы доступа.
Известно многопротокольное устройство хранения данных, реализующее интегрированную поддержку файловых и блочных протоколов доступа (патент РФ №2302034). Система хранения данных представляет собой компьютер с функционирующей на нем службой хранения информации, в основе которой лежит организация информации на перезаписываемых постоянных запоминающих устройствах, например, блоках памяти, лентах или дисках. Система хранения данных, как правило, устанавливается в среде сети хранения данных (storage area network, SAN) или среде накопителя, подключенного к сети (network attached storage, NAS). Система хранения данных (СХД), используемая в среде NAS, может быть реализована в виде файлового сервера, имеющего операционную систему, которая, в свою очередь, поддерживает файловую систему, посредством которой осуществляется логическая организация информации в виде иерархической структуры каталогов и файлов (например, на дисках). Каждый "дисковый" файл может представлять собой набор структур данных, например, блоков на диске, сконфигурированных для целей хранения информации, например, собственно данных файла. В свою очередь, каталог может представлять собой файл специального формата, в котором хранится информация о других файлах и каталогах.
Известна также система внешнего хранения данных (патент №2383952).
В общем случае СХД состоит из жестких дисков (HDD), контроллера ввода/вывода и объединяющей системы. Диски, как правило, поддерживают "горячую замену", то есть их можно подключать и отключать "на лету", без выключения накопителя. Это дает возможность заменить вышедший из строя винчестер без каких-либо неприятностей для пользователя. Основной и резервный блоки питания накопителя имеют повышенную надежность и также допускают "горячую замену".
Схема типичной дисковой системы хранения данных с одним контроллером представлена на рис. 1 в http://ko.com.ua/sistemy_hraneniya_dannyh_nachalnogo_urovnya_14866?site=mobile и взята за прототип.
Контроллер дисковой системы хранения данных является ее центром. Он отвечает за ввод/вывод данных внутри системы и на внешние каналы, а также за организацию хранения и доступа к информации. Для связи с внешним миром контроллеры накопителей обычно используют интерфейсы SCSI, Fibre Channel или же Ethernet. В зависимости от предназначения системы контроллеры могут реализовывать различную логику работы и применять различные протоколы обмена данными. Они предоставляют для систем пользователей данные на блочном уровне, как винчестеры, или же файловые сервисы по протоколам NFS, CIFS, а также Network File System, Common Internet File System подобно файловым. Такой контроллер обычно поддерживает стандартные уровни RAID для увеличения быстродействия системы и обеспечения отказоустойчивости.
Наиболее близким техническим решением является устройство, описанное в http://ko.com.ua/sistemy_hraneniya_dannyh_nachalnogo_urovnya_14866?site=mobile - прототип.
Данное устройство хранения данных содержит контроллер, N HDD, соединенные входами/выходами с контроллером.
Цель полезной модели - обеспечение непрерывного доступа к устройству хранения данных при авариях на сети связи, а также предупреждение о преднамеренном вскрытии корпуса в условиях потери связи через основную сеть.
Поставленная цель достигается тем, что в устройство хранения данных, содержащее контроллер, N HDD, соединенные входами/выходами с контроллером, отличающееся тем, что в него дополнительно введены блок IP мониторинга в составе микроконтроллера, постоянного запоминающего устройства, оперативного запоминающего устройства, блока индикации, GSM модуля, Ethernet модуля, первого порта ввода/вывода информации, первый вход/выход которого соединен с первым входом/выходом контроллера, а второй вход/выход - с IP сетью, объединенные между собой шиной адреса и данных, второго порта ввода/вывода информации, вход/выход которого соединен с входом/выходом Ethernet модуля, блок WIFI, вход/выход которого соединен с третьим входом/выходом блока IP мониторинга.
Сравнение с прототипом показывает, что заявляемое устройство отличается наличием новых блоков и их связями между ними. Таким образом, заявляемое устройство соответствует критерию «новизна».
Сравнение заявляемого решения с другими техническими решениями показывает, что перечисленные элементы, используемые в блоках, являются известными, однако их введение в указанной связи с остальными элементами приводит к решению новой задачи бесперебойного питания системы хранения данных. Это подтверждает соответствие технического решения критерию «существенные отличия».
На фиг. 1 показана общая блок-схема предлагаемого устройства, в состав которого входят устройство хранения данных 1, содержащее N жестких дисков (HDD) 1, контроллер 2, блок IP мониторинга 2, блок Wi-Fi 3, среду передачи данных (IP Network) 4.
На фиг. 2 представлена реализация блока IP мониторинга 2, состоящего из микроконтроллера 2-1, постоянного запоминающего устройства (ПЗУ) 2-5, оперативного запоминающего устройства (ОЗУ) 2-6, первого порта ввода/вывода информации 2-2, блока индикации 2-3, GSM модуля 2-10, Ethernet модуля 2-4, второго порта ввода/вывода информации 2-7, шины адреса и данных 2-9.
На фиг. 3 показана реализация блока Wi-Fi 3.
На фиг. 4 показана реализация GSM модуля 2-10 в составе приемопередающего модуля GSM 2-10-1, антенны 2-10-2, блока контроля и памяти 2-10-3, датчика несанкционированного доступа 2-10-6, считывателя SIM карты 2-10-4, порта программирования 2-10-5.
Устройство работает следующим образом.
Используемые в устройстве хранения данных жесткие диски можно подразделить на два основных типа: HDD (Hard Disk Drive) и SSD (Solid State Drive, - так называемый «твердотельный диск»). То есть, и тот и другой диск - жесткие. Запись и съем информации на эти диски осуществляется через контроллер 2.
Блок IP мониторинга 2.
Микроконтроллер 2-1 представляет собой БИС семейства INTEL 80С51 с тактовой частотой 12-14 МГц.
Постоянное запоминающее устройство (ПЗУ) 2-5 предназначено для хранения памяти данных и команд для микроконтроллера 2-1, и представляет собой стандартную БИС семейства INTEL 27С512 емкостью 64 кбайт.
Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 2-6 предназначено для хранения информации, связанной с режимом работы системы. ОЗУ подключено к системной шине адреса и данных 2-9 и представляет собой стандартную БИС семейства INTEL 6264 емкостью 8 кбайт.
Блоки ввода/вывода информации 2-2, 2-7 предназначены для организации 8-разрядных портов ввода/вывода сигналов логического уровня. Они представляют собой параллельный разрядный регистр.
Первый вход/выход порта ввода/вывода информации 2-2 подключен непосредственно к входу/входу контроллера 2 устройства хранения данных. Шина адреса и данных 2-9 блока IP мониторинга 2 через Ethernet модуль 2-4 и второй порт ввода/вывода информации 2-17 соединена с блоком Wi-Fi 3, обеспечивающим беспроводный мониторинг состояния устройства, с блоком индикации 2-3 и с GSM модулем 2-10, предназначенным для фиксирования несанкционированных действий с устройством (взлом, кража и т.п.). Работу этой части устройства контролирует микроконтроллер 2-1.
Ethernet модуль 2-4 - интегральная схема, предназначенная для выполнения функций физического уровня сетевой модели OSI.
Стандартный Ethernet модуль включает в себя модули подуровня физического кодирования (PCS, Physical Coding Sublayer) и подуровня среды передачи (PMD, Physical Medium Dependent). Модуль подуровня физического кодирования выполняет функции кодирования и декодирования передаваемого и принимаемого потока данных. Целью кодирования является упрощение процесса восстановления потока данных приемником.
Блок индикации 2-3 предназначен для визуальной оценки наличия сигналов GSM модуля 2-10.
Общие принципы работы GSM модуля 2-10 следующие: приемопередающий модуль GSM 2-10-1 принимает информацию, которая обрабатывается и поступает в микропроцессорный блок контроля и памяти 2-10-3. По командам блока контроля и памяти 2-10-3 с помощью приемопередающего модуля GSM 2-10-1 сообщение о несанкционированных действий с устройством (после срабатывания датчика несанкционированного доступа 2-10-6) передается по сети мобильной связи в центр мониторинга и контроля. Информация передается в виде SMS сообщений или в режиме передачи данных (Data Transfer Mode), а идентификация автономных устройств хранения данных производится по SIM-карте (Subscriber Identification Module). С точки зрения минимизации затрат на функционирование системы наиболее целесообразно использовать службу GPRS (General Packet Radio Service).
GSM модуль 2-10 работает в 4-х диапазонах частот: 850/900/1800/1900 МГц, используя интерфейс подключения NC-SI, что позволяет иметь доступ к GSM сети, как непосредственно к микроконтроллеру 2-1, так и операционной системы хранения данных.
Сохранение доступа к устройствам хранения данных дает целый ряд преимуществ в зависимости от причин, повлекших за собой аварии на сети. Сейчас администратор сети при аварии может опираться только на данные, которые поступают из-за пределов сегмента, испытывающего сложности, но не изнутри него. Анализ логов и статуса портов позволит существенно сократить время поиска и устранения неисправности, а как следствие - простоя устройства хранения данных. Оператор получает возможность на самом устройстве, например, отключить проблемный порт, восстановив тем самым доступ к сети с других портов. Еще одним преимуществом является обеспечение удаленного доступа до неисправного устройства со стороны поддержки производителя, что обычно требует демонтажа и забора устройства в офис обслуживающей компании.
Таким образом, рассмотренное техническое решение позволяет осуществлять сбор служебной информации (сообщения об авариях, логи), а также администрирование устройства, когда основной канал связи не функционирует.

Claims (2)

1. Устройство хранения данных, содержащее контроллер, N HDD, соединенные входами/выходами с контроллером, отличающееся тем, что в него дополнительно введены блок IP мониторинга в составе микроконтроллера, контролирующего беспроводной мониторинг состояния устройства и фиксирование несанкционированных действий с устройством, постоянного запоминающего устройства, оперативного запоминающего устройства, блока индикации, GSM модуля, Ethernet модуля, первого порта ввода/вывода информации, первый вход/выход которого соединен с первым входом/выходом контроллера, а второй вход/выход - с IP сетью, объединенные между собой шиной адреса и данных, второго порта ввода/вывода информации, вход/выход которого соединен с входом/выходом Ethernet модуля, блок WI-FI, вход/выход которого соединен с третьим входом/выходом блока IP мониторинга.
2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что все его элементы выполнены с использованием цифровых технологий.
RU2019118250U 2019-06-13 2019-06-13 Устройство хранения данных RU193492U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019118250U RU193492U1 (ru) 2019-06-13 2019-06-13 Устройство хранения данных

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019118250U RU193492U1 (ru) 2019-06-13 2019-06-13 Устройство хранения данных

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU193492U1 true RU193492U1 (ru) 2019-10-30

Family

ID=68500025

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019118250U RU193492U1 (ru) 2019-06-13 2019-06-13 Устройство хранения данных

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU193492U1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2009073013A1 (en) * 2007-12-07 2009-06-11 Apara Global Services Inc. Remote data storage management system
US20160042046A1 (en) * 2012-12-21 2016-02-11 Zetta, Inc. Distributed data store
RU178459U1 (ru) * 2017-09-08 2018-04-04 Общество с ограниченной ответственностью "БУЛАТ" Устройство хранения данных
RU182176U1 (ru) * 2018-04-18 2018-08-06 Общество с ограниченной ответственностью "БУЛАТ" Устройство хранения данных
RU184681U1 (ru) * 2018-04-18 2018-11-02 Общество с ограниченной ответственностью "БУЛАТ" Устройство хранения данных

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2009073013A1 (en) * 2007-12-07 2009-06-11 Apara Global Services Inc. Remote data storage management system
US20160042046A1 (en) * 2012-12-21 2016-02-11 Zetta, Inc. Distributed data store
RU178459U1 (ru) * 2017-09-08 2018-04-04 Общество с ограниченной ответственностью "БУЛАТ" Устройство хранения данных
RU182176U1 (ru) * 2018-04-18 2018-08-06 Общество с ограниченной ответственностью "БУЛАТ" Устройство хранения данных
RU184681U1 (ru) * 2018-04-18 2018-11-02 Общество с ограниченной ответственностью "БУЛАТ" Устройство хранения данных

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN108696569B (zh) 在NVMe-oF以太网SSD中提供数据复制的系统和方法
CN100458677C (zh) 配置一个或多个存储阵列的装置与方法
US7487285B2 (en) Using out-of-band signaling to provide communication between storage controllers in a computer storage system
CN101322105B (zh) 用于重新配置存储阵列的装置和方法
US7979647B2 (en) Method of storing data on a secondary storage device
US7636804B2 (en) Data storage and protection apparatus and methods of data storage and protection
US20030074599A1 (en) System and method for providing automatic data restoration after a storage device failure
EP0585082A2 (en) Computer management system and associated management information base
US20110283037A1 (en) Information processing apparatus and data transfer method
US20100011007A1 (en) Secure high performance multi-level security database systems and methods
US6178521B1 (en) Method and apparatus for disaster tolerant computer system using cascaded storage controllers
JPH05210464A (ja) 記憶デバイスアレイにおける記憶デバイスの正しいロケーションをチエックする方法および装置
CN111092759B (zh) 一种jbod带外管理系统中日志管理的方法、设备及介质
CN111522499B (zh) 运维数据读取装置及其读取方法
CN101808127A (zh) 数据备份方法、系统和服务器
US7506200B2 (en) Apparatus and method to reconfigure a storage array disposed in a data storage system
WO2010140189A1 (en) Storage system and control methods for the same
US20150212902A1 (en) Network attached storage device with automatically configured distributed file system and fast access from local computer client
US7974189B2 (en) Apparatus and method to set the signaling rate of a network disposed within an information storage and retrieval system
RU193492U1 (ru) Устройство хранения данных
CN105573872A (zh) 数据存储系统的硬盘维护方法和装置
CN112015337A (zh) 基于区块链技术连接分布式nas存储设备的系统
CN104699564A (zh) 一种采用Raid0磁盘组服务器的自动恢复方法及装置
CN113609036A (zh) 一种基于u.3接口的硬盘背板
US7165142B2 (en) Data storage array linking operation switching control system