De acuerdo con diferentes criterios de clasificación, los servidores se clasifican en muchos tipos, principalmente por el tamaño de la red, la arquitectura (chip), el uso y la apariencia.
Por tamaño de red
Según el tamaño de la red, los servidores se dividen en servidores de grupo de trabajo, servidores de departamento y servidores empresariales.
Forma de interés del Grupo de Trabajo Server
Se utiliza para redes pequeñas con unas pocas docenas de computadoras o con requisitos bajos de velocidad de procesamiento y confiabilidad del sistema, con una configuración de hardware relativamente baja.
Departamento Server
Se utiliza para redes medianas con alrededor de cien computadoras y velocidad de procesamiento y confiabilidad del sistema medias, y su configuración de hardware es relativamente alta.
Clase empresarial Server
Se utiliza para redes grandes con más de cientos de computadoras en red y los más altos requisitos de velocidad de procesamiento y seguridad de datos, con la configuración de hardware más alta y la confiabilidad del sistema más alta.
Cabe señalar que los límites entre estos tres tipos de servidores no son absolutos, sino más bien borrosos. Por ejemplo, la diferencia entre los servidores de grupo de trabajo y los servidores de nivel de departamento no es demasiado obvia, y algunos se denominan simplemente servidores de "grupo de trabajo/departamento".
Por arquitectura (chip)
De acuerdo con la estructura de los servidores, se pueden dividir en servidores de arquitectura CISC (computación de conjuntos de instrucciones complejas) y servidores de arquitectura RISC (computación de conjuntos de instrucciones reducidos).
Servidores de arquitectura IA (Intel Architecture Server): comúnmente denominados servidores de PC, que utilizan chips x86 (CISC) y utilizan principalmente Windows NT/Windows2000, Linux, FreeBSD y otros servidores de sistemas operativos, como Intel Pentium III (P4) e Intel ( P4) Xeon, etc
Los servidores de arquitectura RISC se refieren a servidores con tecnología de arquitectura no Intel, que utilizan chips RISC y principalmente sistemas operativos UNIX, como SPARC de SUN, PA-RISC de HP, chip Alpha de DEC, MIPS de SGI, etc.
Ya que el rendimiento y el precio de los servidores de arquitectura RISC son muy superiores a los de los servidores de arquitectura CISC. En los últimos años, con el rápido desarrollo de la tecnología de PC, la brecha tecnológica entre los servidores de arquitectura IA y los servidores de arquitectura RISC se ha reducido considerablemente, y los usuarios básicamente tienden a elegir servidores de arquitectura IA, pero los servidores de arquitectura RISC aún ocupan un lugar muy importante. posición en áreas de aplicación grandes y críticas.
Por uso
De acuerdo con el uso, los servidores se pueden dividir en servidores de uso general y servidores de uso especial (o "funcionales").
Los servidores de propósito general no están diseñados para un servicio en particular y pueden proporcionar varias funciones de servicio, y la mayoría de los servidores son servidores de propósito general.
Los servidores de propósito especial (o "funcionales") están diseñados específicamente para una o más funciones y se diferencian de un servidor de propósito general en algunos aspectos. Por ejemplo, un servidor espejo de CD-ROM se utiliza para almacenar espejos de CD, por lo que debe estar equipado con un disco duro de gran capacidad y alta velocidad y un software de espejo de CD-ROM.
por apariencia
De acuerdo con la apariencia del servidor, se puede dividir en Tower Servers Rack Servers y Blade Servers.
Los servidores de torre son chasis de aproximadamente el mismo tamaño que una PC de escritorio vertical o chasis de gran capacidad, como un gabinete grande, dividido principalmente en torre única y torre doble, como se muestra en la figura a continuación.
Algunos servidores de torre usan un chasis de aproximadamente el mismo tamaño que una computadora de escritorio vertical, y otros usan un chasis de gran capacidad, como un gabinete enorme, dividido principalmente en torre única y torre doble, como se muestra en la figura a continuación.
torre única
Torre doble
Los servidores en rack no parecen computadoras sino conmutadores y están disponibles en 1U (1U=1.75 pulgadas), 2U, 4U y otras especificaciones, como se muestra en la siguiente figura.
Servidor en bastidor 2U
El servidor en rack se forma con un rack de 19 pulgadas como ancho estándar porque cumple con el despliegue denso de las empresas.
La colocación de servidores en bastidores no solo es buena para el mantenimiento y la gestión diaria, sino que también puede evitar fallos inesperados. En primer lugar, la colocación de los servidores no ocupa demasiado espacio. Los servidores en bastidor se disponen de forma ordenada en los bastidores sin desperdiciar espacio. En segundo lugar, los cables y otras conexiones también se pueden guardar de forma ordenada en el bastidor. Los cables de alimentación y los cables LAN se pueden colocar en el bastidor, por lo que se puede reducir la situación de conexiones apiladas en el suelo, evitando así accidentes como el lanzamiento de cables. Las dimensiones especificadas son el ancho del servidor (48.26 cm = 19 pulgadas) y la altura (un múltiplo de 4.445 cm). Dado que el ancho es de 19 pulgadas, a veces el bastidor que cumple este requisito también se denomina "Rack de 19 pulgadas".
Servidor Blade
Los servidores Blade son una plataforma de servidor de bajo costo llamada HAHD (High Availability High Density), diseñada para aplicaciones específicas y entornos informáticos de alta densidad. Estructuralmente, es más compacto que el servidor en rack porque es muy delgado como un blade y se puede insertar en todo el gabinete del sistema del servidor según se desee, de ahí el nombre de "servidor blade".
¿Qué es un adaptador de red? Un adaptador de red es un dispositivo que interconecta una computadora a una red de área local. Una computadora accede principalmente a la red a través del adaptador de red. También se le llama tarjeta de red o Tarjeta de interfaz de red (NIC), y es el dispositivo de conexión más básico e importante en un sistema de red informática.
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Adaptador de red
Funciones principales de NY trabajo adaptador
El adaptador de red funciona en la capa física y la capa de enlace de datos en el modelo TCP/IP para recibir y enviar datos informáticos.
Todas las computadoras en la red deben tener una dirección MAC única, que es proporcionada por la NIC, mientras que las funciones principales de la NIC incluyen:
Envío (encapsulación) y recepción (desencapsulación) de datos: al enviar datos, se agregan la primera y la última parte; al recibir datos, la primera y la última parte se eliminan.
Codificación y decodificación de datos: codificación y decodificación de datos de la capa física.
Gestión de enlace de datos: principalmente la implementación de CSMA/CD (acceso múltiple de escucha de portadora con detección de conflictos)
La evolución de NY trabajo adaptador
Ahora echemos un vistazo a la evolución de las NIC a lo largo de los años.
Clasificación de la red adaptador
NIC de servidor frente a NIC normales
En comparación con las NIC específicas del servidor, las NIC comunes se refieren a las NIC que se usan en PC, estaciones de trabajo y productos electrónicos de consumo comunes que no tienen altos requisitos de confiabilidad y seguridad, mientras que los servidores se diferencian de las estaciones de trabajo de PC comunes en que los servidores siempre están en funcionamiento y requieren un operación prolongada y estable, que requiere que las NIC del servidor tengan las siguientes características:
Velocidad de transmisión de datos rápida
El servidor siempre está en proceso de cálculo e intercambio de datos, los datos de 10 Mbps y 100 Mbps de la red común ya no son suficientes para satisfacer la gran red de tráfico de datos, el servidor actual utiliza comúnmente las tasas de tarjeta de red de 10Gbps, 25Gbps, etc.
Baja utilización de la CPU
La CPU de un servidor está trabajando constantemente y procesando una gran cantidad de datos. Si la CPU de un servidor pasa la mayor parte de su tiempo brindando respuesta de datos para la NIC, inevitablemente afectará la velocidad de procesamiento para otras tareas. Las NIC de servidor tienen sus chips de control que pueden manejar algunas tareas de la CPU, lo que reduce la sobrecarga informática de la CPU.
Rendimiento de alta seguridad
Si la NIC del servidor falla, el servidor no podrá recibir ni enviar datos, lo que equivale a un tiempo de inactividad. Por lo tanto, la alta confiabilidad es una característica necesaria para las NIC de servidor. Básicamente, las NIC del servidor tienen tolerancia a fallas, como AFT de Intel (tolerancia a fallas del adaptador), ALB (equilibrio de carga adaptativo) y otras tecnologías.
Algunos adaptadores de red
La siguiente es una introducción a algunos adaptadores de red.
NIC: tarjeta de interfaz de red
Se refiere específicamente a la tarjeta Ethernet, que admite el protocolo TCP/IP, que se utiliza en la red Ethernet.
CNA: adaptador de red convergente
Tarjeta de red convergente, esencialmente una tarjeta Ethernet, pero compatible con la función FCoE (FC sobre Ethernet).
HBA: adaptador de bus de host
Se refiere específicamente a las NIC FC, que admiten protocolos FC y se conectan a conmutadores de fibra o almacenamiento.
HCA: adaptador de canal de host
Se refiere especialmente a las NIC Infiniband, es decir, las tarjetas IB. Se utiliza en computadoras de alto rendimiento de alto ancho de banda y baja latencia.
NY trabajo Card Iinterfaz
Hay dos interfaces físicas principales de adaptadores de red: puertos eléctricos y ópticos.
Puerto eléctrico: la interfaz RJ45 ordinaria, utilizada para conectar el cable de red.
Puerto óptico: utilizado para conectar el módulo transceptor.
Según el encofrado del paquete de interfaz, se puede dividir en SFP+, SFP28, QSFP+ y QSFP28.
SFP +: admite tasa GE/10GE
SFP28: soporta tasa GE/10GE/25GE
QSFP+: soporta tasa de 40GE/100GE
QSFP28: admite tasa de 100GE
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Módulo transceptor
Chip de red Fabricantes
¿Cuáles son los fabricantes de chips de red?
Intel: Importante fabricante en tarjeta Ethernet, construyendo ecología basada en KPDK, continuando con los esfuerzos en NICs.
Broadcom: después de la adquisición de Emulex y BRCM, Avago estableció una nueva empresa matriz, que lleva el nombre de Broadcom, con integración de extremo a extremo de NIC, centrándose en el escenario de la nube, SOC.
Cavium: Adquirió el negocio BRCM CNA para centrarse en FC HBA, centrarse en el escenario HBA de almacenamiento, CAVIUM adquirió para expandir el campo SOC.
Mellanox: proveedor de soluciones de interconexión Ethernet e Infiniband de extremo a extremo, adquirió EZchip y reunió RDMA.
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