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DSSI は,シングル・パス,デイジー・チェーンの,マルチドロップ・バスです。エラー検出用にバイト・パリティとパケット・チェックサム機能を両方とも備えたシングル 8 ビットパラレル・データ・パスです。
4.10.1 利点
DSSI には以下の利点があります。
DSSI ストレージが CPU と同じキャビネットに組み込まれることはめずらしくありません。このような構成では,システムとストレージ・デバイスを別々のキャビネットに実装する構成と異なり,サービス時にシステム全体をシャット・ダウンしなければならないことがあります。
4.10.3 スループット
最大スループットは 32 Mb/s です。
DSSI には,最小限の CPU 処理オーバヘッドで済む非常にインテリジェントなアダプタがあります。
4.10.4 DSSI アダプタのタイプ
DSSI アダプタには 2 種類あります。
以下に示すのは, DSSI アダプタとそれぞれがサポートする内部バスです。
関連項目: 各アダプタの機能と注文番号については,次の Compaq ウェブ・サイトにアクセスしてください。
http://www.compaq.com/ |
「Products」の下の「Servers」を選択した後に,「AlphaServers」,および関心のある Alpha システムの順に選択します。選択したシステムでサポートされるすべてのオプションに関する詳細情報を入手できます。
4.10.6 DSSI 接続のストレージ
DSSI 構成では,HSD インテリジェント・コントローラにより,ディスク・ドライブを OpenVMS Cluster に接続します。DSSI における HSD コントローラは,CI における HSJ コントローラと同様の働きによって,ストレージを拡張するための構成をします。
また,DSSI 構成は,DSSI バスに直結した ISE (integrated storage elements) を使用します。各 ISE には,ディスクとディスク・コントローラまたはテープとテープ・コントローラのどちらかが組み込まれます。
4.10.7 複数の DSSI アダプタ
システムによっては DSSI アダプタを複数サポートし,シングル DSSI バスよりも高いスループットを実現しています。
1 つのシステムでサポートされる DSSI アダプタの最大数については, AlphaServer の Web ページで,関心のあるシステムのオプション・リストを確認してください。
4.10.8 DSSI クラスタ構成上の指針
以下の構成指針は,すべての DSSI クラスタに適用されます。
場合によっては,物理的なケーブリングや終端制限により,DSSI インターコネクトに接続できるシステム数が 2 つか 3 つに制限されることがあります。以下に例を示します。
関連項目: DSSI の詳細については,『DSSI OpenVMS Cluster Installation and Troubleshooting Manual』を参照してください。
4.11 LAN インターコネクト
Ethernet (Fast Ethernet と Gigabit Ethernet を含む),ATM,および FDDI は,LAN ベースのインターコネクトです。 OpenVMS は,ATM 上の LAN エミュレーションをサポートします。
これらのインターコネクトには,以下の機能があります。
複数の LAN アダプタについて説明した後に,サポートされている各 LAN インターコネクト (Ethernet,ATM,および FDDI) に固有の情報を示します。
4.11.1 複数の LAN アダプタ
複数の LAN アダプタがサポートされます。LAN アダプタは,さまざまなタイプの LAN を使用する場合でも,同じ LAN タイプに複数の異なるアダプタ・モデルを使用する場合でも対応することができます。
複数の LAN アダプタを使用すると,以下のことが実現できます。
複数のノード間の LAN パスが利用できる場合,OpenVMS Cluster ソフトウェアは,以下の基準に基づいて,使用するパスのセットを選択します。この基準は厳密な優先順位で評価されます。
最近,高いレートでパケットを損失しているパスは,損失過多 と呼ばれ,考慮対象から外されます。受け入れ可能な損失履歴を持つチャネルは, タイト と呼ばれ,使用対象としてさらに検討されます。
管理優先順位値は,個別の LAN パスとローカルの LAN デバイスの両方に割り当てることができます。LAN パスの優先順位値は,これらの優先順位の合計値になります。優先順位値が,タイト・パスの最上位優先順位値以下であるタイト LAN パスのみ使用対象としてさらに検討されます。
最大パケット・サイズが,すべてのタイト等価優先順位チャネルの中で最も大きいパケット・サイズの最大サイズと同じタイト等価優先順位チャネルは,使用対象としてさらに検討されます。
前項までの基準を満たした LAN パスは,その待ち時間 (コンピューテッド・ネットワーク遅延) が最速のチャネルの待ち時間と非常に近い場合に使用されます。各 LAN パスの遅延は,そのパスのクラスタ通信トラフィックを使用して測定されます。 LAN パスが前項までの基準を満たさないため,クラスタ通信の使用対象から外された場合,そのパスの遅延は数秒間隔で測定され,遅延,またはパケット・ロスのレートが前項までの基準を満たすまで改善されているか確認されます。
パケット伝送は,上記の基準を満たすローカル・アダプタとリモート・アダプタ間のすべての通信パスにラウンド・ロビン方式で分散されます。
4.11.1.2 LAN パスの可用性の向上
LAN は,距離が広い範囲におよぶ場合に適しているため,インターサイト・リンクのスループットを高可用性で強化する場合があります。これを行うためには,それぞれ別のインターサイト LAN リンクに接続されている,複数の LAN アダプタにより重要ノードを構成します。
インターサイト・リンクの故障は,通常,インターサイト・リンクの機械上の破損が原因です。これは,パスの多様性,つまり,複数のインターサイト・リンクのパスを物理的に分離することで回避できます。パスの多様性を利用すると,インターサイト・リンクに影響を与えるような災害によって構成が影響を受ける可能性は確実に少なくなります。
4.11.2 LAN ベースのクラスタの構成上のガイドライン
以下のガイドラインは,LAN ベースのすべての OpenVMS Cluster システムに適用されます。
4.11.3 Ethernet (10/100) および Gigabit Ethernet の利点
Ethernet (10/100) インターコネクトは,すべての OpenVMS Cluster インターコネクトの中で最も経済的です。
Gigabit Ethernet インタコネクトは, 第 4.11 節 の項に示されている利点に加え,以下の利点を提供します。
4.11.4 Ethernet (10/100) および Gigabit Ethernet のスループット
Ethernet テクノロジによるベースバンドの伝送速度の範囲は以下のとおりです。
Ethernet アダプタにはハードウェア・アシストがないので,CI や DSSI の場合よりもプロセッサ・オーバヘッドが高くなります。
多くの Ethernet 接続ノードで OpenVMS Cluster システムを構成するときや, Ethernet が多くの PC やプリンタもサポートする場合,ネットワーク・デザイン全体のキャパシティを考慮してください。Ethernet 上の全体的なネットワーク・トラフィックにより,OpenVMS Cluster 通信に利用できるスループットが低下することがあります。 Fast Ethernet と Gigabit Ethernet では,スループットが大幅に改善することがあります。Ethernet アダプタを複数使用すると,全般的なネットワーク・トラフィックの負荷が軽減されてクラスタ・パフォーマンスが改善されることがあります。
関連項目: LAN 構成における指針については, 第 4.11.2 項 を参照してください。
4.11.5 Ethernet アダプタとバス
以下に示す Ethernet アダプタとその内部バスは,OpenVMS Cluster 構成でサポートされています。
関連項目: 各アダプタの機能と注文番号については,次の Compaq ウェブ・サイトにアクセスしてください。
http://www.compaq.com/ |
「Products」の下の「Servers」を選択した後に,「AlphaServers」,および関心のある Alpha システムの順に選択します。選択したシステムでサポートされるすべてのオプションに関する詳細情報を入手できます。
4.11.6 Ethernet FDDI 間ブリッジおよびスイッチ
透過的 Ethernet FDDI 間変換ブリッジでは,10-Mb/s Ethernet セグメントと 100-Mb/s FDDI リング間のインターコネクトを実装できます。この Ethernet FDDI 間ブリッジのことを (10/100) ブリッジともいいます。このブリッジは, FDDI フレーム・フォーマットと Ethernet フレーム・フォーマット間でネットワーク・データ・パケットを高速変換します。
関連項目: これらのブリッジの例については, 第 10 章 の 図 10-21 を参照してください。
スイッチを使用すると,トラフィックを分離し,帯域幅を集約できるため,スループットを上げることができます。
4.11.7 Gigabit Ethernet クラスタの構成上の指針
Gigabit Ethernet クラスタでシステムを構成する場合は,以下の指針に従ってください。
ATM には, 第 4.11 節 に示されている以外にも,以下の利点があります。
ATM インターコネクトは最大 622 Mb/s で伝送します。このスループットをサポートするアダプタは DAPCA です。
4.11.10 ATM アダプタ
OpenVMS Cluster システムでサポートされている ATM アダプタとその ATM アダプタがサポートされている内部バスは以下のとおりです。
4.12 FDDI (Fiber Distributed Data Interface)
FDDI は,光ファイバ・ケーブルまたは銅ケーブルを使用する ANSI 標準 LAN インターコネクトです。 FDDI では,1 つの OpenVMS Cluster システムに複数の Ethernet セグメントを接続する高速インターコネクトを提供することで 10 Mb/s の Ethernet を強化することができます。
4.12.1 FDDI の利点
FDDI には, 第 4.11 節 に示した LAN の利点に加え,以下の利点があります。
FDDI 標準では,以下の 2 つのタイプのノードを定義しています。
ANSI 標準 SAS (single-attachment station) と DAS (dual-attachment station) は, FDDI リングに対するインターコネクトとして使用できます。ステーションはワイヤリング・コンセントレータに,またワイヤリング・コンセントレータはデュアル FDDI リングに接続すれば,リングをさらに安定させることができます。
ワイヤリング・コンセントレータ (CON) は複数の SAS や CON から FDDI リングへの接続を提供します。このデバイスの例としては,DECconcentrator 500 があります。
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