服務器具有高速的CPU計算能力、長期可靠的運行、強大的I/O外部數據吞吐量和更好的可擴展性。Web服務器是一臺功能強大的計算機,具有兩個主要功能。服務器的運行依賴于兩個幕后操作者,即瀏覽器和網絡服務器,它們作為合作伙伴,使網站正確地顯示在您的計算機屏幕上。網絡服務器是計算機局域網的核心組件。網絡操作系統運行在網絡服務器上,網絡服務器的效率直接影響整個網絡的效率。
一、對稱多處理技術
也就是所謂的多處理,指的是計算機上一組處理器(多個CPU)的集合。內存子系統和總線結構由中央處理器共享。雖然同時使用多個CPU,但從管理的角度來看,它們的行為就像一臺機器。該系統將任務隊列對稱分布在多個CPU上,大大提高了整個系統的數據處理能力。隨著用戶應用水平的提高,僅僅使用單個處理器確實很難滿足實際應用的需求。因此,各種服務器廠商紛紛采用對稱多處理系統來解決這一矛盾。PC服務器中最常見的對稱多處理系統通常采用2路、4路、6路或8路處理器。目前UNIX服務器最多可以支持64個CPU的系統,比如Sun公司的Enterprise 10000。SMP系統的關鍵技術是如何更好地解決多處理器之間的通信和協調問題。
二、ISC(英特爾服務器控制)英特爾服務器控制
ISC是一種網絡監控技術,只適用于基于英特爾架構的集成管理功能主板的服務器。有了這項技術,用戶可以在一臺普通的客戶端上監控網絡上所有使用英特爾主板的服務器,監控判斷服務器是否“健康”。一旦服務器中的機箱、電源、風扇、內存、處理器、系統信息、溫度、電壓或第三方硬件出現任何錯誤,就會發出警報,提示管理人員。值得一提的是,監控終端和服務器終端之間的網絡可以是局域網,也可以是廣域網,服務器可以通過網絡直接啟動、關閉或復位,極大地方便了管理和維護工作。
三、獨立磁盤冗余陣列是一種廉價的冗余磁盤陣列
由于磁盤的訪問速度跟不上CPU的處理速度,磁盤成為提高服務器I/O能力的瓶頸。為了解決CPU高速和磁盤低速之間日益增長的矛盾,1987年,大衛教授。加州大學伯克利分校的A.Pattorson等人提出了RAID的概念。其技術思路是:利用現有的小而便宜的磁盤,將多個磁盤以一定的方式組合成一個磁盤陣列。通過一些硬件技術和一系列調度算法,整個磁盤陣列就像給用戶使用一個大容量、高可靠性、高速度的大磁盤。RAID技術是將幾個硬盤按照一定的要求組成一個整體,整個磁盤陣列由陣列控制器管理。磁盤陣列有很多特點:一是提高了存儲容量;其次,多個磁盤驅動器可以并行工作,提高了數據傳輸速率;第三,由于驗證技術,提高了可靠性:如果陣列中的一個硬盤損壞,可以使用其他磁盤恢復損壞磁盤上的原始數據,而不影響系統的正常運行,損壞的硬盤可以在充電狀態下更換(即熱插拔功能)。陣列控制器會自動將重組后的數據寫入新磁盤或熱備份磁盤,并將新磁盤用作新的熱備份磁盤。此外,磁盤陣列通常配備冗余設備,如電源和風扇,以確保磁盤陣列的散熱和系統的可靠性。目前常用的RAID類型可以分為:RAID0、RAID1、RAID3、RAID5等。
四、智能輸入輸出技術
由于PC服務器的I/O系統源于單用戶PC桌面,而非處理大吞吐量任務的專用服務器,一旦成為網絡中心設備,數據傳輸量大大增加,因此I/O數據傳輸往往成為整個系統的瓶頸。I2O智能輸入/輸出技術為智能輸入/輸出系統分配任務。在這些子系統中,特殊的I/O處理器將負責中斷處理、緩沖區訪問和數據傳輸等復雜任務,從而提高系統的吞吐量,并釋放服務器的主處理器來處理更重要的任務。因此,按照I2O技術規范實現的PC服務器,在相同的硬件規模下,可以處理更多的任務,而作為中小型網絡核心的低端PC服務器,可以獲得更多的性能提升。
五、熱插拔
熱插拔功能允許用戶在不關閉系統和切斷電源的情況下,取出和更換損壞的硬盤、電源或板卡,從而提高了系統的及時從災難中恢復的能力、可擴展性和靈活性等。例如,一些高端應用的磁盤鏡像系統可以提供磁盤的熱插拔功能。如果沒有熱插拔功能,即使磁盤損壞不會造成數據丟失,用戶仍然需要暫時關閉系統,以便更換硬盤。有了熱插拔技術,只需打開連接開關或轉動手柄,就可以直接取出硬盤,系統仍然可以不間斷地正常運行。對于一些應用于關鍵任務的服務器,由于損壞的RAID卡或以太網卡可以在不停機的情況下更換,大大減少了硬件故障導致的系統停機時間。
六、集群技術
集群技術是近年來新興的高性能計算技術。它是由一組獨立的計算機通過高速通信網絡組成的單一計算機系統,以單一系統模式進行管理。它的出發點是提供高可靠性、可擴展性和抗災難性。一個服務器集群包含多個具有共享數據存儲空間的服務器,每個服務器通過內部局域網相互通信;當其中一臺服務器出現故障時,它運行的應用程序將自動被其他服務器接管。在大多數情況下,集群中的所有計算機都有一個公共名稱,集群系統中的任何服務器都可以被所有網絡用戶使用。集群系統中運行的服務器不一定是高端產品,但服務器集群可以提供相當高性能的不停機服務;每臺服務器都可以承擔一些計算任務,并且由于集群多臺服務器的性能,整個系統的計算能力會得到提升;同時,每臺服務器還可以承擔一定的容錯任務。當其中一臺服務器出現故障時,系統可以在專用軟件的支持下,將該服務器與系統隔離,并通過服務器之間的負載轉移機制實現新的負載均衡,同時向系統管理員發送報警信號。集群系統通過功能集成和故障轉移技術實現高可用性和可靠性。集群技術還可以提供相對較低的總擁有成本以及強大而靈活的系統擴展能力。
七、NUMA(非統一內存訪問)分布式內存存取
在高性能計算領域,NUMA是一項被各個廠商廣泛采用的新技術。其思路是結合SMP和集群的優勢。它是由幾個獨立的節點通過高速專網連接而成的系統,每個節點可以是單個CPU,也可以是一個SMP系統。這項技術是對基于英特爾的傳統SMP系統的改進。基于英特爾的傳統SMP系統,由于共享內存總線上的數據擁塞,經常導致數據阻塞。一般來說,它們不能容納16 ~ 32個處理器。如果采用NUMA技術,每個英特爾處理器都將擁有自己的本地內存,并且可以與其他芯片中的內存形成靜態或動態連接。NUMA服務器可以容納64個或更多處理器。從內部來看,采用NUMA架構的機器是分布式內存,但由于其傳輸通道速度高,用戶使用它就像使用共享內存的機器。其價格介于SMP系統和集群系統之間。最初,NUMA技術是基于專用的IRIX操作系統和MIPS處理器,但現在這項技術已經被越來越多的廠商采用。
八、應急管理端口
EMP是用于遠程管理服務器主板上的服務器的接口。遙控器可以通過Modem與服務器連接,控制器上安裝有控制軟件。遙控器可以通過EMP Console控制界面在服務器上執行以下任務:a .打開或關閉服務器電源。b重置服務器的參數,甚至主板的BIOS和CMOS。c .監控服務器的內部狀況,如溫度、電壓和風扇狀況。上述功能可以使技術支持人員通過遠程的Modem和電話線及時解決服務器的許多硬件故障。這是實現快速服務、節約維護成本的良好技術手段。服務器的遠程監控和管理可以通過ISC和電磁脈沖技術實現。
九、I2C(內部集成電路)總線
I2C總線是飛利浦開發的串行總線,最早是在20世紀80年代為音視頻設備開發的,但現在主要用于服務器管理。I2C總線包括一個雙端接口,I2C可以通過該接口發送或接收數據。控制和狀態信息通過一組存儲器映射寄存器傳輸。利用I2C硬件總線技術,可以對服務器的所有組件進行集中管理,可以隨時監控內存、硬盤、網絡、系統溫度等多項參數,增加了系統的安全性,方便了管理。I2C公交的主要優勢是簡單有效。由于接口直接在元器件上,所以I2C總線占用的空間很小,從而減少了電路板的空間和芯片引腳的數量,進一步降低了互連成本。總線最長可達25英尺,最高傳輸速率為10Kbps,可支持40個組件。I2C總線的另一個優點是它支持多主控,在多主控中,任何能夠發送和接收的設備都可以成為主總線。主總線可以控制信號傳輸和時鐘頻率。自然,任何時候都只能有一輛主巴士。
十、多處理器通信與協調技術
大多數企業PC服務器都是多處理器的,因此多處理器之間的通信和協調非常重要。采用多處理器通信和協調技術,PC服務器可以將4個以上的處理器組分成多個組,每個處理器組配備一個緩存系統。通過檢查緩存映射結構的一致性,可以在計算過程中保證每組處理器中內置緩存信息與內存中對應信息的一致性。為了保證系統之間的高速通信,采用該技術的系統一般采用高速交換模塊的設計思想,使系統中的每組處理器可以獨占一條100MHz的系統總線。在一些系統中,使用幾個獨立的內存板,每個內存板占用單獨的100MHz系統總線,在這些內存板、多組處理器模塊和I/O總線之間使用高速交換總線系統,保證任意一組設備都能以100MHz的高速通信,從而使整個系統的傳輸帶寬達到更高的水平。這些措施不僅有效解決了傳統多處理器系統中傳輸帶寬瓶頸的問題,從而大大提升了系統的整體性能,還為系統集群提供了一個流暢的升級方案,為企業的關鍵運營提供了一個性能更高、可用性更好的硬件平臺。租用服務器可咨詢夢飛云idc了解。
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