시리얼 부착 SCSI
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1. 개요
시리얼 부착 SCSI(SAS)는 병렬 SCSI의 한계를 극복하기 위해 개발된 직렬 인터페이스 기술이다. 2000년대 초 SATA로의 전환 추세 속에서 시리얼 인터페이스로의 전환이 결정되었고, 2003년 SAS-1.0 표준이 제정되었다. SAS는 전이중 통신, 점대점 연결, 듀얼 포트 지원 등의 특징을 가지며, SATA보다 고가이지만 신뢰성이 높아 주로 서버 용도로 사용된다. SAS는 SSP, STP, SMP 세 가지 전송 프로토콜을 사용하며, OSI 모델과 유사한 계층 구조를 가진다. SAS는 점대점 통신 방식과 익스팬더를 통한 확장성을 제공하며, SATA와 비교하여 더 높은 신호 전압과 전이중 통신을 지원한다. SAS는 이니시에이터, 타겟, 서비스 전송 서브시스템, 익스팬더 등의 구성 요소로 이루어져 있으며, 다양한 커넥터 형식을 사용한다. 니어라인 SAS(NL-SAS)는 SATA 드라이브와 유사한 가격으로 SAS 인터페이스의 장점을 제공한다.
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시리얼 부착 SCSI | |
---|---|
개요 | |
이름 | 시리얼 부착 SCSI |
영문명 | Serial Attached SCSI |
약자 | SAS |
유형 | 포인트 투 포인트 시리얼 프로토콜 |
용도 | 기업 스토리지 |
기술 정보 | |
개발일 | 알 수 없음 |
개발자 | 알 수 없음 |
기반 | 알 수 없음 |
대체 | 알 수 없음 |
너비 | 1 |
장치 수 | 65,535 |
핫 플러그 | 지원 |
외부 연결 | 지원 |
속도 | |
SAS-1 | 전이중 3 Gbit/s (2004년) |
SAS-2 | 전이중 6 Gbit/s (2009년) |
SAS-3 | 전이중 12 Gbit/s (2013년) |
SAS-4 | 전이중 22.5 Gbit/s (2017년) |
호환성 | |
SATA | SATA 장치와 호환 가능 |
표준 | |
관련 단체 | International Committee for Information Technology Standards |
커넥터 | |
![]() |
2. 역사
SCSI는 처음에 병렬 인터페이스였지만, 2000년 3월에 규격이 제정된 Ultra-320에서도 기술적 어려움에 직면했다.[58] 2000년부터 2003년 사이에 차세대 병렬 SCSI 규격 제정이 논의되었으나, 안정적인 동작에 대한 불안 요소와 병렬 ATA의 시리얼 ATA(SATA) 전환 추세로 인해 시리얼화가 결정되었다. 이후 "Ultra-640"이 2003년에 제정되었지만 널리 보급되지는 않았다.
최초의 사양인 "SAS-1.0"은 2003년 5월 8일에 정식으로 표준이 되었고[59], 2006년경부터 본격적으로 보급되기 시작했다.
2. 1. 발전 과정
SAS는 병렬 SCSI의 한계를 극복하기 위해 개발되었다. 2000년대 초, 병렬 SCSI의 기술적 한계와 시리얼 ATA(SATA)로의 전환 추세에 따라 시리얼 인터페이스로의 전환이 결정되었다.[58] 2003년 SAS-1.0 표준이 제정되었고,[59] 이후 지속적인 발전을 통해 전송 속도와 기능이 향상되었다.
2018년에는 45Gbit/s의 전송 속도를 목표로 하는 SAS-5 개발이 시작되었다.[9]
3. 특징
시리얼 부착 SCSI(SAS)는 SATA보다 가격이 비싸지만 신뢰성이 높아 주로 서버용으로 사용된다. 2023년 기준 최신 규격인 SAS 4.0에서는 최대 2400MB/s의 전송 속도를 지원한다. 전이중 통신 방식과 듀얼 포트 지원으로 이중화가 가능하여 높은 신뢰성을 제공한다. 케이블 최대 길이는 10m로 SATA의 10배에 달하며, 파이버 채널보다는 짧지만 테이프 드라이브 등 케이스 외부 스토리지 연결에 용이하다.
커넥터는 Internal/External, 핀 수 등에 따라 여러 종류가 있으며, SFF-8xxx 형태로 표기된다(예: SFF-8086, Internal, 26핀).
SAS는 SATA 장치 연결을 지원한다. SAS 호스트 버스 어댑터를 통해 SATA/SAS 장치를 모두 연결할 수 있어 혼합 환경 구성이 가능하다. 단, SATA 인터페이스에 SAS 장치를 연결하는 것은 불가능하다.
커넥터 크기가 작아 서버용 HDD 소형화에 기여했으며, SCSI 기반 HDD 폼 팩터는 3.5인치에서 2.5인치가 주류가 되었다.
3. 1. 기술적 상세 내용
SAS는 다음 세 가지 전송 프로토콜을 사용한다.
SAS는 OSI 모델과 유사한 계층 구조를 가지는데, 응용, 전송, 포트, 링크, PHY, 물리 계층으로 구성된다. 링크 및 PHY 계층에서는 SAS 고유의 프로토콜이 정의된다.[14]
물리 계층에서 SAS 표준은 커넥터와 전압 레벨을 정의한다. SAS 배선 및 신호의 물리적 특성은 최대 6 Gbit/s 속도까지 SATA와 호환되지만, SAS는 더 엄격한 물리적 신호 사양과 더 긴 케이블링을 허용하기 위해 더 넓은 허용 차동 전압 스윙을 정의한다. SAS는 버전에 따라 다음과 같은 특징을 가진다.
버전 | 전송 속도 | 인코딩 방식 | 추가 설명 |
---|---|---|---|
SAS-1.0 및 SAS-1.1 | 3 Gbit/s | 8b/10b 인코딩 | SATA의 물리적 신호 특성 채택 |
SAS-2.0 | 6 Gbit/s | 8b/10b 인코딩 | 동등한 SATA 속도 개발을 이끔 |
SAS-3 | 12 Gbit/s | 8b/10b 인코딩 | |
SAS-4 | 22.5 Gbit/s | 128b/150b 인코딩 | 6 및 12 Gbit/s와의 호환성 유지, 2,400 MB/s의 사용 가능한 데이터 속도 실현 예정[15] |
또한, SCSI Express는 PCI Express 인프라를 활용하여 더 보편적인 인터페이스를 통해 SCSI 장치를 직접 연결한다.[16]
SAS의 추가적인 특징은 다음과 같다.
- 전이중 통신, 포인트 투 포인트 연결
- 8b/10b 인코딩 방식 (SAS-4는 128b/150b 인코딩 방식[15])
- 1 포트당 최대 128대 연결 (SAS Expander로 약 16,384대까지 연결 가능)
- 듀얼 포트 연결 가능
- 멀티레인 지원[61]
3. 2. 병렬 SCSI와의 비교
- SAS는 점대점 통신 방식으로 작동하는 반면, SCSI는 멀티드롭 버스 방식이다. SAS 장치는 익스팬더를 사용하지 않는 한 전용 링크를 통해 이니시에이터에 연결된다. 하나의 이니시에이터가 하나의 타겟에 연결된 경우, 버스 경합이 발생하지 않는다. 병렬 SCSI에서는 이러한 상황에서도 경합이 발생할 수 있다.
- SAS는 전기 종단 문제가 없으며, 병렬 SCSI와 같은 종단 팩이 필요하지 않다.
- SAS는 클럭 왜곡을 제거한다.
- SAS는 익스팬더를 사용하여 최대 65,535개의 장치를 허용하는 반면, 병렬 SCSI는 단일 채널에서 8개 또는 16개의 장치로 제한된다.
- SAS는 대부분의 병렬 SCSI 표준보다 더 높은 전송 속도를 제공한다(SAS-1, SAS-2, SAS-3 및 SAS-4는 각각 3, 6, 12 및 24 Gbit/초의 데이터 대역폭을 지원한다). SAS는 각 이니시에이터-타겟 연결에서 이러한 속도를 달성하므로 더 높은 처리량을 얻는 반면, 병렬 SCSI는 전체 멀티드롭 버스에서 속도를 공유한다.
- SAS 장치는 이중 포트를 갖추고 있어 이중화된 백플레인 또는 멀티패스 I/O를 허용한다. 이 기능은 일반적으로 '이중 도메인 SAS'라고 한다.[11]
- SAS 컨트롤러는 네이티브 SATA 프로토콜을 사용하여 직접 연결되거나, Serial ATA Tunneling Protocol(STP)을 사용하여 SAS 익스팬더를 통해 SATA 장치에 연결할 수 있다.
- SAS와 병렬 SCSI 모두 SCSI 명령 집합을 사용한다.
3. 3. SATA와의 비교
항목 | SAS | SATA |
---|---|---|
프로토콜 | 여러 개의 이니시에이터 지원 | 이니시에이터 지원 없음[12] |
명령 대기열 | 태그 명령 대기 | 네이티브 명령 대기[12] |
명령 집합 | SCSI 명령 집합 | 병렬 ATA 명령 집합 기반 확장[12] |
멀티패스 I/O | 지원 | SATA 2.0 이전에는 지원 안 함[12] |
신호 전압 | 송신 800–1,600 mV, 수신 275–1,600 mV | 송신 400–600 mV, 수신 325–600 mV[12] |
최대 케이블 길이 | 10m | 1m (eSATA의 경우 2m)[12] |
통신 방식 | 전이중 통신 | 반이중 통신[13] |
4. 구성 요소
일반적인 시리얼 부착 SCSI 시스템은 다음과 같은 기본 구성 요소로 구성된다.
- '''이니시에이터''' : 대상 장치에서 처리할 장치 서비스 및 작업 관리 요청을 시작하고 다른 대상 장치로부터 동일한 요청에 대한 응답을 수신하는 장치이다. 이니시에이터는 마더보드의 온보드 구성 요소로 제공될 수 있으며(많은 서버 지향 마더보드의 경우와 같이) 추가 호스트 버스 어댑터로 제공될 수 있다.
- '''타겟''' : 논리 유닛과 타겟 포트를 포함하여 장치 서비스 및 작업 관리 요청을 수신하여 처리하고, 동일한 요청에 대한 응답을 이니시에이터 장치로 전송하는 장치이다. 타겟 장치는 하드 디스크 드라이브 또는 디스크 어레이 시스템일 수 있다.
- '''서비스 전송 서브시스템''' : 이니시에이터와 타겟 간에 정보를 전송하는 I/O 시스템의 일부이다. 일반적으로 익스팬더와 백플레인 유무에 관계없이 이니시에이터와 타겟을 연결하는 케이블이 서비스 전송 서브시스템을 구성한다.
- '''익스팬더''' : 서비스 전송 서브시스템의 일부를 형성하고 SAS 장치 간의 통신을 용이하게 하는 장치이다. 익스팬더는 여러 SAS 엔드 장치를 단일 이니시에이터 포트에 연결하는 것을 용이하게 한다.[6] SAS 확장기는 컴퓨터의 SAS 포트 수보다 많은 장치를 연결할 수 있도록 확장성을 제공하는 기능, 장치이다. USB의 허브와 같은 중계 장치이다. 규격상 최대 16384대까지 연결할 수 있다. SAS 확장기를 다중화하는 것도 가능하다.
5. 식별 및 주소 지정
SAS 도메인은 서비스 전달 하위 시스템을 통해 서로 통신하는 일련의 SAS 장치로 구성된다. SAS 도메인의 각 SAS 포트는 해당 포트를 SAS 도메인 내에서 고유하게 식별하는 SCSI 포트 식별자, 즉 월드 와이드 네임을 갖는다. 이는 이더넷 장치의 MAC 주소와 유사하게 장치 제조업체에서 할당하며, 일반적으로 전 세계적으로 고유하다. SAS 장치는 이러한 포트 식별자를 사용하여 서로 통신한다.[1]
또한 모든 SAS 장치는 전 세계적으로 SAS 장치를 고유하게 식별하는 SCSI 장치 이름을 가지고 있다. 포트 식별자가 장치를 충분히 식별하는 경향이 있기 때문에 이러한 장치 이름을 자주 보지는 않는다.[1]
병렬 SCSI에서 SCSI ID는 포트 식별자이자 장치 이름이다. 파이버 채널에서는 포트 식별자가 WWPN이고 장치 이름이 WWNN이다.[1]
SAS에서 SCSI 포트 식별자와 SCSI 장치 이름은 모두 64비트 값인 ''SAS 주소''의 형식을 취하며, 일반적으로 NAA IEEE 등록 형식이다. 혼동하여 SCSI 포트 식별자를 장치의 SAS 주소라고 지칭하는 경우가 있다. SAS 주소가 파이버 채널의 WWN과 본질적으로 동일하기 때문에 SAS 주소를 월드 와이드 네임 또는 WWN이라고 부르는 경우도 있다. SAS 확장기 장치의 경우, SCSI 포트 식별자와 SCSI 장치 이름은 동일한 SAS 주소이다.[1]
6. 아키텍처
SAS 아키텍처는 다음과 같은 6개의 계층으로 구성된다.
- 물리 계층:
- 전기적 및 물리적 특성을 정의한다.
- 차동 신호 전송 방식을 사용한다.
- 다양한 커넥터 유형을 지원한다:
- SFF-8482: SATA 호환 커넥터이다.
- 내부 4 레인 커넥터: SFF-8484, SFF-8087, SFF-8643
- 외부 4 레인 커넥터: SFF-8470, SFF-8088, SFF-8644
- PHY 계층:
- 8b/10b 데이터 인코딩(3, 6 및 12 Gbit/s)을 사용한다.
- 128b/150b SPL 패킷 인코딩(22.5 Gbit/s)을 사용하며, 2 비트 헤더, 128 비트 페이로드, 20 비트 리드-솔로몬 전방 오류 정정으로 구성된다.[17]
- 링크 초기화, 속도 협상 및 재설정 시퀀스를 수행한다.
- 링크 기능 협상(SAS-2 이상)을 지원한다.
- 링크 계층:
- 클럭 속도 불일치를 맞추기 위해 기본 요소를 삽입 및 삭제한다.
- 기본 인코딩을 수행한다.
- 데이터 스크램블링을 통해 EMI를 감소시킨다.
- SAS 대상과 시작기 간의 기본 연결을 설정 및 해제한다.
- SAS 시작기와 SAS 확장기에 연결된 SATA 대상 간의 터널링된 연결을 설정 및 해제한다.
- 전원 관리를 지원한다(SAS-2.1에 제안됨).
- 포트 계층:
- 동일한 주소를 가진 여러 PHY를 와이드 포트로 결합하는 기능을 제공한다.
- 전송 계층:
- 다음 세 가지 전송 프로토콜을 포함한다:
- 직렬 SCSI 프로토콜 (SSP): SCSI 장치와의 명령 수준 통신을 위한 프로토콜이다.
- 직렬 ATA 터널링 프로토콜 (STP): SATA 장치와의 명령 수준 통신을 위한 프로토콜이다.
- 직렬 관리 프로토콜 (SMP): SAS 패브릭 관리를 위한 프로토콜이다.
- 응용 계층:
- 전이중 통신, 포인트 투 포인트 연결을 지원한다.
- 3 Gb/s 신호 대역폭[60] (실효 데이터 속도 300 MB/초)을 가진다.
- 8b/10b 인코딩 방식을 사용한다.
- 1 포트당 최대 연결 수는 128대까지 (후술할 SAS Expander로 약 16,384대까지 연결 가능)이다.
- 듀얼 포트 연결을 지원한다.
- 멀티레인을 지원한다.[61]
- 6Gb/s (실효 데이터 전송률 600MB/초), 12Gb/s (실효 데이터 속도 1200MB/초), 24 Gb/s[62](실효 데이터 전송률 2400 MB/초)를 지원한다.
- 128b/150b 인코딩 방식을 사용한다.
7. 토폴로지
이니시에이터는 하나 이상의 PHY를 통해 하나 이상의 타겟에 직접 연결될 수 있다. 이러한 연결은 하나 이상의 PHY를 사용하든 포트라고 불리며, 여러 PHY 연결에는 '와이드 포트'라는 용어가 사용되기도 한다.[1]
7. 1. SAS Expander
SAS Expander영어는 컴퓨터의 SAS 포트 수보다 많은 장치를 연결할 수 있도록 확장성을 제공하는 장치이다. USB의 허브와 같은 중계 장치이며, 규격상 최대 16,384대까지 연결할 수 있다. SAS 확장기를 다중화하는 것도 가능하다.SAS 확장기는 더 많은 수의 SAS 장치 간 통신을 가능하게 한다. 확장기는 둘 이상의 외부 확장기 포트를 포함하고 있으며, 각 확장 장치는 관리를 위한 최소 하나의 SAS 관리 프로토콜 대상 포트를 포함한다. 또한 SAS 장치 자체를 포함할 수도 있다. 예를 들어, 확장기에 주변 장치에 접근하기 위한 시리얼 SCSI 프로토콜 대상 포트가 포함될 수 있다. 확장기는 SAS 이니시에이터와 대상 간 인터페이스에 필수적이지 않지만, 단일 이니시에이터가 더 많은 SAS/SATA 대상과 통신할 수 있게 한다. 비유하자면, 확장기는 단일 스위치 포트를 사용하여 여러 시스템을 연결하는 네트워크 스위치와 유사하다고 볼 수 있다.
SAS 1은 두 가지 유형의 확장기를 정의했지만, SAS-2.0 표준은 이 둘을 구분하는 것을 없앴다. 이는 실현된 이점 없이 불필요한 토폴로지 제한을 만들었기 때문이다.
- 에지 확장기: 최대 255개의 SAS 주소와 통신할 수 있어, SAS 이니시에이터가 이러한 추가 장치들과 통신할 수 있다. 에지 확장기는 직접 테이블 라우팅 및 뺄셈 라우팅을 수행할 수 있다. 팬아웃 확장기가 없으면 전달 서브시스템에서 최대 두 개의 에지 확장기를 사용할 수 있다. (해당 에지 확장기의 뺄셈 라우팅 포트를 함께 연결하므로 더 많은 확장기를 연결할 수 없다.)
- 팬아웃 확장기: 최대 255개의 에지 확장기 세트(''에지 확장기 장치 세트''라고 함)를 연결하여 훨씬 더 많은 SAS 장치를 주소 지정할 수 있다. 각 에지 확장기의 뺄셈 라우팅 포트는 팬아웃 확장기의 PHY에 연결된다. 팬아웃 확장기는 뺄셈 라우팅을 수행할 수 없으며 연결된 에지 확장기로만 뺄셈 라우팅 요청을 전달할 수 있다.
라우팅 방식은 다음과 같다.
- 직접 라우팅: 장치가 직접 연결된 장치를 식별한다.
- 테이블 라우팅: 장치 자체의 PHY에 연결된 확장기에 연결된 장치를 식별한다.
- 뺄셈 라우팅: 속한 하위 분기에서 장치를 찾을 수 없을 때 사용되며, 요청을 완전히 다른 분기로 전달한다.
확장기는 더 복잡한 상호 연결 토폴로지를 허용하기 위해 존재한다. 확장기는 패킷 스위칭과 반대로 링크 스위칭 최종 장치(이니시에이터 또는 대상)를 지원한다. 최종 장치는 직접(최종 장치가 연결된 경우), 라우팅 테이블(최종 장치 ID와 해당 ID로 라우팅하기 위해 링크를 다운스트림으로 스위칭해야 하는 확장기의 매핑)을 통해 또는 이러한 방법이 실패할 경우 뺄셈 라우팅을 통해 찾을 수 있다. 링크는 뺄셈 라우팅 포트에 연결된 단일 확장기로 라우팅된다. 뺄셈 포트에 연결된 확장기가 없으면 최종 장치에 도달할 수 없다.
뺄셈으로 구성되지 않은 PHY가 없는 확장기는 팬아웃 확장기 역할을 하며, 다른 확장기에 원하는 수만큼 연결할 수 있다. 뺄셈 PHY가 있는 확장기는 최대 두 개의 다른 확장기에만 연결할 수 있으며, 이 경우 하나의 확장기는 뺄셈 포트를 통해 연결하고 다른 확장기는 비뺄셈 포트를 통해 연결해야 한다.
8. 커넥터
SAS 커넥터는 기존의 병렬 SCSI 커넥터보다 훨씬 작다.
물리적 SAS 커넥터는 여러 가지 변형으로 제공된다:[19]
9. Nearline SAS (NL-SAS)
니어라인 SAS (NL-SAS) 드라이브는 SAS 인터페이스를 가지고 있지만, 헤드, 미디어 및 회전 속도는 기존 엔터프라이즈급 SATA 드라이브와 유사하여 다른 SAS 드라이브보다 가격이 저렴하다. SATA와 비교했을 때, NL-SAS 드라이브는 다음과 같은 장점이 있다.[57]
- 이중 포트를 통해 중복 경로를 허용한다.
- 여러 컴퓨터에 장치를 연결할 수 있다.
- 완전한 SCSI 명령 집합을 제공한다.
- SAS HBA에 연결하기 위해 SATA HDD에 필요한 직렬 ATA 터널링 프로토콜(STP)을 사용할 필요가 없다.[57]
- SATA HDD의 유사 이중 포트 고가용성을 위해 필요한 SATA 인터포저 카드가 필요하지 않다.[57]
- 더 큰 깊이의 명령 큐를 가진다.
SATA에 비해 일반적으로 가격이 비싸고 신뢰성이 높아 주로 서버 용도로 사용된다. 전송 속도는 4.0 규격에서 최대 2,400MB/s이다. 통신 방식이 전이중이라는 점과 듀얼 포트를 지원하여 이중화가 가능하다는 점 또한 높은 신뢰성의 이유 중 하나이다. 최대 케이블 길이는 10m까지로 SATA의 10배 정도 길어 (파이버 채널에는 미치지 못하지만) 테이프 드라이브와 같이 케이스 외부에 있는 외부 스토리지와 연결하기에도 적합하다.
참조
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