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san存储信息表

发布时间: 2023-09-22 19:41:05

1. 存储介质采用磁盘阵列或IP-SAN方式进行存储是什么意思

磁盘阵列(Rendant Arrays of Independent Disks,RAID),有"独立磁盘构成的具有冗余能力的阵列"之意。磁盘阵列是由很多价格较便宜的磁盘,组合成一个容量巨大的磁盘组,利用个别磁盘提供数据所产生加成效果提升整个磁盘系统效能。利用这项技术,将数据切割成许多区段,分别存放在各个硬盘上。磁盘阵列还能利用同位检查(Parity Check)的观念,在数组中任意一个硬盘故障时,仍可读出数据,在数据重构时,将数据经计算后重新置入新硬盘中。
SAN (Storage Area Network-存储区域网络):是计算机信息处理技术中的一种架构,它将服务器和远程的计算机存储设备(如磁盘阵列、磁带库)连接起来,使得这些存储设备看起来就像是本地一样,SAN是存储虚拟化。而IP-SAN就是采用iscsi协议构建成的SAN存储区域网络。
iSCSI:Internet 小型计算机系统接口 (iSCSI:Internet Small Computer System Interface)。iSCSI技术是一种由IBM公司研究开发的,是一个供硬件设备使用的可以在IP协议的上层运行的SCSI指令集,这种指令集合可以实现在IP网络上运行SCSI协议,使其能够在诸如高速千兆以太网上进行路由选择。iSCSI技术是一种新储存技术,该技术是将现有SCSI接口与以太网络(Ethernet)技术结合,使服务器可与使用IP网络的储存装置互相交换资料。

2. SAN(存储区域网络)技术

1.1 SAN是什么?
    SAN网络(Storage Area Network,简称SAN),顾名思义就是存储区域网络,SAN网络最初主要是指FC-SAN,当然发展到现阶段目前常见的SAN有FC-SAN和IP-SAN,还有IB-SAN,其中FC-SAN为通过光纤通道协议转发SCSI协议,IP-SAN通过TCP协议转发SCSI协议。

1.2 SAN的组件:
    (1)服务器主机;(2)互联设备:交换机和路由器;(3)存储设备:磁盘阵列和备份设备;(4)这些设备连接起来;

1.3 SAN的结构
    SAN实际是一种专门为存储建立的独立于TCP/IP网络之外的专用网络。目前一般的SAN提供2Gb/S到4Gb/S的传输数率,同时SAN网络独立于数据网络存在,因此存取速度很快,另外SAN一般采用高端的RAID阵列,使SAN的性能在几种专业存储方案中傲视群雄。

    SAN由于其基础是一个专用网络,因此扩展性很强,不管是在一个SAN系统中增加一定的存储空间还是增加几台使用存储空间的服务器都非常方便。通过SAN接口的磁带机,SAN系统可以方便高效的实现数据的集中备份。

    目前常见的SAN有FC-SAN和IP-SAN,其中FC-SAN为通过光纤通道协议转发SCSI协议,IP-SAN通过TCP协议转发SCSI协议。

1.4 SAN的类型
SAN存储网络架构主要分为FC-SAN和IP-SAN两种。早期的SAN通常指采用光纤通道技术的存储区域网络,等到iSCSI协议出现了以后,存储业界就把SAN分为两种,一种是FC-SAN和IP-SAN。

1.5 FC-SAN
    架构上以光纤为传输媒介的FC-SAN的优点是传输速度块(可达4G/s)、距离远及高可靠性。
    FC-SAN分为五种端口类型:N型、NL型、F型、FL型、以及E型。前两种适用于主机和存储设备,后三种适用于光纤交换机。

    作为可靠地SAN核心设备,采用双冗余配置的光纤交换机具有可靠地稳定性和安全性,是FC-SAN的核心部件。每台服务器通过两块光纤通道分别连接到互为冗余的SAN光纤通道交换机上。类似的,磁盘阵列设备和SAN光纤通道交换机之间也通过两条光纤通道连接。自动备份软件备份的高速连接结构可实现快速备份与恢复、数据访问与容灾,允许于用户将数据快速传输到存储备份设备。

    FC-SAN提供了一个高性能、可靠和经济使用的解决方案,将存储业界领先的服务器、存储设备、软件和组网功能融为一体。
1.6 IP-SAN
    IP-SAN是指为了实现网络中的数据而SCSI封装串行,可支持企业数据的备份和容灾、数据中心的建立,分为FCP、FCIP和iSCSI。

    iFCP可以实现FC-SAN到IP-SAN的无缝连接,通过转换FC帧的协议,将经过解析并剥离数据包之后的纯数据加入TCP/IP协议,所以iFCP只具备IP地址。FCIP把FC帧封装到IP数据包中,使得IP数据包中既保存了FC地址,有包含了IP地址,FCIP技术适用于远距离的孤立的FC_SAN之间的互联。iSCSI可以实现在普通的IP网络上直接传输SCSI数据包,通过将TCP/IP协议加入SCSI数据包来使用IP的探测设备和寻址机制以及TCP中的分段和流量拥塞控制机制。
1.7 IP-SAN和FC_SAN对比
相比IP_SAN,FC-SAN在设备的稳定与可扩展两个方面存在优势,但是更为负责和昂贵,不适于中小企业使用,而IP_SAN价格低廉,操作简单,在没有距离限制上实现数据的远程镜像和迁移,对于跨平台的数据共享更加有助。

3. 如何在Solaris下进行SAN存储配置

Oracle Solaris 10 和 Oracle Solaris 11 自带了一个光纤通道发起方系统,您可以对它进行配置以便将 Sun ZFS
存储设备提供的光纤通道 (FC) LUN 集成到 Oracle Solaris 环境中。本文介绍如何配置 Oracle Solaris 光纤通道系统以及如何配置
Sun ZFS 存储设备来配置供 Oracle Solaris 服务器访问的 FC LUN。可以使用浏览器用户界面 (BUI) 完成这些配置。

本文做出以下假设:

已知 Sun ZFS 存储设备的 root 帐户口令。

已知 Sun ZFS 存储设备的 IP 地址或主机名。

已配置好 Sun ZFS 存储设备使用的网络。

Sun ZFS 存储设备已配置有具有足够可用空闲空间的存储资源池。

已知 Oracle Solaris 服务器的 root 帐户口令。

Sun ZFS 存储设备已经连接到光纤通道交换机。

已在 FC 交换机上配置了相应的区域,允许 Oracle Solaris 主机访问 Sun ZFS 存储设备。

配置 Oracle Solaris FC 系统

为了让 Sun ZFS 存储设备和 Oracle Solaris 服务器彼此标识,每个设备的 FC 全球编号 (WWN)
必须在另一个设备中注册。您必须确定在 FC 交换机上实现的某些形式 FC 区域的 WWN。

主机的 FC WWN 用于向 Sun ZFS 存储设备标识主机,并且需要它来完成本文中的配置过程。

WWN 来自在 Oracle Solaris 主机和 Sun ZFS 存储设备中安装的 FC 主机总线适配器 (HBA)。

为了配置 Oracle Solaris FC 系统,您需要知道 Sun ZFS 存储设备的 WWN。在传统的双结构存储区域网络 (SAN) 中,Sun
ZFS 存储设备至少有一个 FC 端口连接到每个结构。因此,您必须至少确定两个 FC WWN。

标识 Sun ZFS 存储设备 FC WWN

首先,您需要建立一个到 Sun ZFS 存储设备的管理会话。

在 Web 浏览器的地址栏中输入一个包含 Sun ZFS 存储设备的 IP 地址或主机名的地址,如以下 URL 所示:

https://<ip-address or host name>:215

将显示登录对话框。

输入用户名和口令,然后单击 LOGIN。

成功登录到 BUI 之后,您可以通过 Configuration 选项卡标识 WWN。

单击 Configuration > SAN > Fibre Channel
Ports。

将显示安装在 Sun ZFS 存储设备中的 FC 端口。由于每个 HBA 通道只有一个已发现的端口,因此这必须是 HBA 通道本身。

在前面的示例中,端口 1 具有 WWN 21:00:00:e0:8b:92:a1:cf,端口 2 具有 WWN
21:01:00:e0:8b:b2:a1:cf。

在每个 FC 端口框右侧的列表框中,应该将 FC 通道端口设置为 Target。如果情况并非如此,则 FC
端口可能用于其他用途。在调查原因之前,请不要更改设置。(一种可能的原因是可能用于了 NDMP 备份。)

标识 Oracle Solaris 主机 HBA WWN

如果 Oracle Solaris 主机已经通过相应的电缆连接到 FC 交换机,则使用以下命令来标识 WWN。

要获得主机的 WWN,输入以下命令:

root@solaris:~# cfgadm -al -o show_FCP_dev
root@solaris:~#

在该输出中,您需要的控制器号为 c8 和 c9。当端口类型为
fc-fabric 时,您还可以看到两个端口都连接到一台 FC 交换机。接下来,查询这些控制器来确定发现的 WWN。

如果 HBA 端口未用于访问任何其他连接 FC 的设备,则可使用以下命令来确定 WWN。

root@solaris:~# prtconf -vp | grep port-wwn
port-wwn: 210000e0.8b89bf8e
port-wwn: 210100e0.8ba9bf8e
root@solaris:~#

如果正在访问 FC 设备,则以下命令将显示 FC HBA WWN。
root@solaris:~# luxadm -e mp_map /dev/cfg/c8

root@solaris:~#

显示为类型 0x1f 的最后一个条目 (Unknown type, Host Bus Adapter)
在端口 WWN 条目下提供了相应的 WWN。重复此命令,使用在第 1 步中标识的其他控制器替换
/dev/cfg/c8。

从输出中,您可以看到 c8 具有 WWN
21:00:00:00:e0:8b:89:bf:8e,c9 具有 WWN
21:01:00:e0:8b:a9:bf:8e。

然后,可以使用 Sun ZFS 存储设备 HBA 和 Oracle Solaris 主机 HBA WWN 来配置任何 FC 交换机区域。

完成此操作之后,您可以运行以下命令来验证正确的区域:
root@solaris:~# cfgadm -al -o show_FCP_dev c8 c9

root@solaris:~#

现在,您可以看到可由 Oracle Solaris 主机访问的 Sun ZFS 存储设备提供的 WWN。

使用浏览器用户界面配置 Sun ZFS 存储设备

作为一个统一的存储平台,Sun ZFS 存储设备既支持通过 iSCSI 协议访问数据块协议
LUN,又支持通过光纤通道协议进行同样的访问。这一节讲述如何使用 Sun ZFS 存储设备 BUI 来配置 Sun ZFS 存储设备,使其能够识别 Oracle
Solaris 主机并向该主机提供 FC LUN。

定义 FC 目标组

在 Sun ZFS 存储设备上创建目标组,以便定义 Oracle Solaris 服务器可通过哪个端口和协议访问提供给它的 LUN。对于此示例,创建 FC
目标组。

执行以下步骤在 Sun ZFS 存储设备上定义 FC 目标组:

单击 Configuration > SAN 显示 Storage Area Network (SAN)
屏幕

单击右侧的 Targets 选项卡,然后选择左侧面板顶部的 Fibre Channel
Ports

将鼠标放置在 Fibre Channel Ports 框中,将在最左侧出现一个 Move 图标()

单击 Move 图标并将此框拖到 Fibre Channel Target
Groups 框,如图 4 所示。

拖动橙色框中的条目来创建新的目标组。将创建组,并将其自动命名为 targets-n,其中
n 是一个整数。

将光标移到新目标组条目上。在 Fibre Channel Target Groups 框右侧会出现两个图标

要重命名新的目标组 targets-0,单击 Edit 图标()显示对话框

在 Name 域中,将默认名称替换为新 FC 目标组的首选名称,单击
OK。本例中用名称 FC-PortGroup 替换
targets-0。在此窗口中,您还可以通过单击所选 WWN 左侧的框来添加第二个 FC 目标端口。第二个端口标识为 PCIe 1:Port 2。

单击 OK 保存更改。

单击 APPLY。 Fibre Channel Target Groups
面板中显示了如上的更改。

定义 FC 发起方

定义 FC 发起方以便允许从一台或多台服务器访问特定卷。应该配置对卷的访问权限,以便允许最少数量的 FC
发起方访问特定卷。如果多个主机可以同时写入一个指定卷并且使用非共享文件系统,则各主机上的文件系统缓存可能出现不一致,最终可能导致磁盘上的映像损坏。一般对于一个卷,只会赋予一个发起方对该卷的访问权限,除非使用的是一种特殊的集群文件系统。

FC 发起方用于从 Sun ZFS 存储设备的角度出发来定义“主机”。在传统的双结构 SAN 中,主机将至少由两个 FC 发起方来定义。FC
发起方定义包含主机 WWN。为了向 Sun ZFS 存储设备标识 Oracle Solaris 服务器,必须在存储设备中注册 Oracle Solaris FC
发起方 WWN,为此要执行以下步骤。

单击 Configuration > SAN 显示 Storage Area Network (SAN)
屏幕

单击右侧的 Initiators 选项卡,然后选择左侧面板顶部的 Fibre Channel
Initiators

单击 Fibre Channel Initiators 左侧的 图标显示 New Fibre Channel Initiator 对话框

如果已在 FC 交换机上配置了区域,则应显示 Oracle Solaris 主机的 WWN(假设没有为它们指定别名)。

在对话框底部单击一个 WWN(如果显示)预填充全球名称,或者在 World Wide Name 框中键入相应的
WWN。

在 Alias 框中输入一个更有意义的符号名称。

单击 OK。

对于其他涉及 Oracle Solaris 主机的 WWN,重复前面的步骤。

定义 FC 发起方组

将一些相关 FC 发起方组成逻辑组,这样可以对多个 FC 发起方执行同一个命令,例如,可以使用一个命令对一个组中的所有 FC 发起方分配 LUN
访问权限。对于下面的示例,FC 发起方组将包含两个发起方。注意,在集群中,多个服务器被视作一个逻辑实体,因此发起方组可以包含更多发起方。

执行以下步骤创建一个 FC 发起方组:

选择 Configuration > SAN 显示 Storage Area Network (SAN)
屏幕。

选择右侧的 Initiators 选项卡,然后单击左侧面板顶部的 Fibre Channel
Initiators。

将光标放置在上一节中创建的一个 FC 发起方条目上。此时,在该条目左侧会出现一个 Move 图标()

单击 Move 图标并将其拖到右侧的 Fibre Channel Initiator
Groups 面板中。此时,在 Fibre Channel Initiators Groups 面板底部出现了一个新的条目(黄色亮显)

将光标移到新的条目框上,然后释放鼠标键。此时会创建一个新的 FC 发起方组,其组名称为
initiators-n,其中 n 是一个整数,如图 13
所示。

将光标移到新发起方组条目上。在目标发起方组框右侧会出现几个图标

单击 Edit 图标()显示对话框

在 Name 域中,将新发起方组的默认名称替换为选定名称,单击 OK。本例使用
sol-server 作为该发起方组名称。

在此对话框中,您可以通过单击 WWN 左侧的复选框向组中添加其他 FC 发起方。

在 SAN 配置屏幕中单击 APPLY 确认所有修改,如图 15 所示。

定义 Sun ZFS 存储设备项目

为了对相关卷进行分组,您可以在 Sun ZFS 存储设备中定义一个项目。通过使用项目,可以继承项目所提供文件系统和 LUN
的属性。还可以应用限额和保留。

执行以下步骤创建一个项目:

选择 Shares > Projects 显示 Projects 屏幕

单击左侧面板顶部的 Projects 左侧的 图标显示
Create Project 对话框

要创建一个新项目,输入项目名称,单击 APPLY。在左侧面板的 Projects 列表中出现了一个新项目。

选择这个新项目查看其所含组件

定义 Sun ZFS 存储设备 LUN

接下来,您将从一个现有存储资源池中创建一个 LUN,供 Oracle Solaris 服务器访问。在下面的示例中,将创建一个名为
DocArchive1 的精简供应 64 GB LUN。

我们将使用定义 FC 目标组一节中创建的 FC 目标组
FC-PortGroup 来确保可以通过 FC 协议访问该 LUN。将使用定义 FC
发起方组一节中定义的发起方组 sol-server 来确保只有在 sol-server
组中定义的服务器才可以访问该 LUN。(在本例中,该发起方组只包含一个服务器。)

执行以下步骤创建一个 LUN:

选择 Shares > Projects 显示 Projects 屏幕。

在左侧 Projects 面板中,选择该项目。然后选择右侧面板顶部的 LUNs

单击 LUNs 左侧的 图标显示 Create LUN
对话框,如图 20 所示。

输入合适的值以配置该 LUN。对于本例,将 Name 设置为
DocArchive1,Volume size 设置为 64 G,并且选中
Thin provisioned 复选框。将 Target Group 设置为 FC 目标组
FC-PortGroup,将 Initiator Group 设置为
sol-server。将 Volume block size 设置为
32k,因为该卷将保存 Oracle Solaris ZFS 文件系统。

单击 APPLY 创建该 LUN 使其供 Oracle Solaris 服务器使用。

配置 LUN 以供 Oracle Solaris 服务器使用

现在我们已准备好了 LUN,可以通过 FC 发起方组使用它了。接着必须执行以下步骤,配置 LUN 以供 Oracle Solaris 服务器使用:

发起一个连接 Sun ZFS 存储设备的 Oracle Solaris FC 会话,如清单 1 所示。由于在发起该 FC 会话前已创建了 LUN,该
LUN 将会自动启用。

清单 1. 发起 Oracle Solaris FC 会话
root@solaris:~# cfgadm -al c8 c9
root@solaris:~# cfgadm -c configure c8::210100e08bb2a1cf
root@solaris:~# cfgadm -c configure c9::210000e08b92a1cf
root@solaris:~# cfgadm -al -o show_FCP_dev c8 c9

root@solaris:~#

验证对 FC LUN 的访问,如清单 2 所示。

清单 2. 验证对 FC LUN 的访问
root@solaris:~# devfsadm -c ssd
root@solaris:~# tail /var/adm/messages
[...]

[...]

在本例中,多路径状态最初显示为 degraded,因为此时只识别了一个路径。进一步,多路径状态更改为
optimal,因为存在多个到达卷的路径。

磁盘设备现在同样可供内部服务器磁盘使用。

格式化 LUN,如清单 3 所示。

清单 3. 格式化 LUN 格式
root@solaris:~# format
Searching for disks...done

: configured with capacity of 63.93GB

AVAILABLE DISK SELECTIONS:
[...]

Specify disk (enter its number): 4
selecting
[disk formatted]
Disk not labeled. Label it now? y

FORMAT MENU:
disk - select a disk
type - select (define) a disk type
partition - select (define) a partition table
current - describe the current disk
format - format and analyze the disk
repair - repair a defective sector
label - write label to the disk
analyze - surface analysis
defect - defect list management
backup - search for backup labels
verify - read and display labels
save - save new disk/partition definitions
inquiry - show vendor, proct and revision
volname - set 8-character volume name
!<cmd> - execute <cmd>, then return
quit
format> q

在准备好的 LUN 上构建 Oracle Solaris ZFS 文件系统,为此创建一个新的 ZFS 池、将此设备添加到 ZFS 池中,并创建 ZFS
文件系统,如清单 4 的示例所示。

清单 4. 构建 Oracle Solaris ZFS 文件系统
root@solaris:~# zfs createzpool create docarchive1 \

root@solaris:~# zfs list

[...]
root@solaris:~# zfs create docarchive1/index
root@solaris:~# zfs create docarchive1/data
root@solaris:~# zfs create docarchive1/logs
root@solaris:~# zfs list

[...]

df(1) 命令的最后两行输出表明,现在大约有 64 GB 新空间可供使用。转载仅供参考,版权属于原作者。祝你愉快,满意请采纳哦
FC、IP网络的安全性
不论是光纤通道还是IP网络,主要的潜在威胁来自非授权访问,特别是管理接口。例如,一旦获得和存储区域网络(SAN)相连接服务器管理员的权限,欺诈进入就可以得逞。这样入侵者可以访问任何一个和SAN连接的系统。因此,无论使用的是哪一种存储网络,应该认识到应用充分的权限控制、授权访问、签名认证的策略对防止出现安全漏洞是至关重要的。
测错攻击在IP网络中也比在光纤通道的SAN中易于实现。针对这类攻击,一般是采用更为复杂的加密算法
尽管DoS似乎很少发生,但是这并不意味着不可能。然而如果要在光纤通道SAN上实现DoS攻击,则不是一般的黑客软件所能实现的,因为它往往需要更为专业的安全知识。
实现SAN数据安全方法
保证SAN数据安全的两个基本安全机制是分区制zoning和逻辑单元值(Logical Unit Number)掩码。
分区制是一种分区方法。通过该方法,一定的存储资源只对于那些通过授权的用户和部门是可见的。一个分区可以由多个服务器、存储设备、子系统、交换机、HBA和其它计算机组成。只有处于同一个分区的成员才可以互相通讯。
分区制往往在交换级来实现。根据实现方式,可以分为两种模式,一为硬分区,一为软分区。硬分区是指根据交换端口来制定分区策略。所有试图通过未授权端口进行的通讯均是被禁止的。由于硬分区是在系统电路里来实现,并在系统路由表中执行,因此,较之软分区,具有更好的安全性。
在光纤通道网络中,软分区是基于广域命名机制的(WWN)的。WWN是分配给网络中光纤设备的唯一识别码。由于软分区是通过软件来保证在不同的分区中不会出现相同的WWNs,因此,软分区技术比硬分区具有更好的灵活性,特别是在网络配置经常变化的应用中具有很好的可管理性。
有些交换机具有端口绑定功能,从而可以限制网络设备只能和通过预定义的交换端口进行通讯。利用这种技术,可以实现对存储池的访问限制,从而保护SAN免受非授权用户的访问。
另一种被广泛采用的技术是LUN掩码。一个LUN就是对目标设备(如磁带和磁盘阵列)内逻辑单元的SCSI识别标志。在光纤通道领域,LUN是基于系统的WWN实现的。
LUN掩码技术是将LUN分配给主机服务器,这些服务器只能看到分配给它们的LUN。如果有许多服务器试图访问特定的设备,那么网络管理者可以设定特定的LUN或LUN组可以访问,从而可以拒绝其它服务器的访问,起到保护数据安全的目的。不仅在主机上,而且在HBA、存储控制器、磁盘阵列、交换机上也可以实现各种形式的LUN屏蔽技术。
如果能够将分区制和LUN技术与其它的安全机制共同运用到网络及其设备上的话,对网络安全数据安全将是非常有效的。
业界对存储安全的做法
尽管目前对于在哪一级设备应用存储安全控制是最优的还没有一个明确的结论,例如,IPSec能够在ASIC、VPN设备、家电和软件上实现,但目前已有很多商家在他们的数据存储产品中实现了加密和安全认证功能。
IPSec对于其它基于IP协议的安全问题,比如互联网小型计算机接口(iSCSI)、IP上的光纤通道 (FCIP)和互联网上的光线通道 (IFCP)等,也能起到一定的的作用。
通常使用的安全认证、授权访问和加密机制包括轻量级的路径访问协议Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)、远程认证拨入用户服务(RADIUS), 增强的终端访问控制器访问控制系统(TACACS+)、Kerberos、 Triple DES、高级加密标准(AES)、安全套接层 (SSL)和安全Shell(SSH)。
尽管SAN和NAS的安全机制有诸多相似之处,其实它们之间也是有区别的。很多NAS系统不仅支持SSH、SSL、Kerberos、RADIUS和LDAP安全机制,同时也支持访问控制列表(ACL)以及多级许可。这里面有一个很重要的因素是文件锁定,有很多产品商家和系统通过不同的方式来实现这一技术。例如,微软采用的为硬锁定,而基于 Unix的系统采用的是相对较为松弛的建议级锁定。由此可以看到,如果在Windows-Unix混合环境下,将会带来一定的问题。
呼唤存储安全标准化
SAN安全的实现基础在交换机这一层。因此,存储交换机的标准对网络产品制造商的技术提供方式的影响是至关重要的。
存储安全标准化进程目前还处于萌芽阶段。ANSI成立了T11光纤通信安全协议(FC-SP)工作组来设计存储网络基础设施安全标准的框架。目前已经提交了多个协议草案,包括FCSec协议,它实现了IPSec和光纤通讯的一体化;同时提交的还有针对光纤通讯的挑战握手认证协议(CHAP)的一个版本;交换联结认证协议(SLAP)使用了数字认证使得多个交换机能够互相认证;光纤通信认证协议(FCAP)是SLAP的一个扩展协议。IEEE的存储安全工作组正在准备制定一个有关将加密算法和方法标准化的议案。
存储网络工业协会(SNIA)于2002年建立了存储安全工业论坛(SSIF),但是由于不同的产品商支持不同的协议,因此实现协议间的互操作性还有很长一段路要走。
关注存储交换安全
大家都已经注意到了为了保证存储安全,应该在存储交换机和企业网络中的其它交换机上应用相同的安全预警机制,因此,对于存储交换机也应有一些特殊的要求。
存储交换安全最重要的一个方面是保护光纤管理接口,如果管理控制台没有很好的安全措施,则一个非授权用户有可能有意或无意地入侵系统或改变系统配置。有一种分布锁管理器可以防止这类事情发生。用户需要输入ID和加密密码才能够访问交换机光纤的管理界面。为了将SAN设备的管理端口通过安全认证机制保护起来,最好是将SAN配置管理工作集中化,并且对管理控制台和交换机之间的通讯进行加密。另外一个方面,在将交换机接入到光纤网络之前,也应该通过ACL和 PKI机制实现授权访问和安全认证。因此,交换机间链接应当建立在严密的安全防范措施下。

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