Jaringan area penyimpanan: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Nurzamantri (bicara | kontrib)
Tidak ada ringkasan suntingan
Hendricktheaa (bicara | kontrib)
k menambahkan referensi
 
(27 revisi perantara oleh 9 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1:
{{terjemahan kaku|en|Storage area network}}
{{base tanpapenerjemahan|d=30|m=06|y=2019|i=14|ket=}}
'''Jaringan Areaarea Penyimpananpenyimpanan''' (JAP)''' atau JAP''') ({{lang-en|Storage Area Network'''}}, ('''SAN''') adalah [[Jaringanjaringan Komputerkomputer]] yang menyediakan akses ke penyimpanan data tingkat blok yang terkonsolidasi. ''Storage Area Network''<ref>{{Cite web|last=Putra Sailellah|first=Hassan Rizky|date=2023-04-20|title=Storage Area Network (SAN): Pengertian dan Manfaatnya|url=https://kompas.tv/|website=kompas|access-date=2024-08-29}}</ref> (SAN) adalah jaringan komputer khusus yang dirancang untuk menghubungkan server dengan penyimpanan data ''eksternal'' atau storage. SAN memungkinkan server untuk mengakses penyimpanan data dari jarak jauh, sehingga memungkinkan perusahaan untuk mengelola dan menyimpan data secara terpusat. JAP digunakan untuk meningkatkan aksesbilitas perangkat penyimpanan, seperti [[larik diska]] dan [[pustaka kaset]] ke server[[peladen]] sehingga perangkat penyimpanan muncul dike [[sistem operasi]] sebagai [[perangkat Penyimpanan yang terpasang secara lokal]]. JAP biasanya adalah jaringan khusus perangkat penyimpanan yang tidak dapat diakses melalui [[localjaringan area network|Local Area Networklokal]] (LANJAL) oleh perangkat lain, sehingga mencegah gangguan lalu lintas LANJAL dalam transferpentransferan data.
 
Biaya dan kompleksitaskerumitan JAP turun pada awal tahun 2000-an ke tingkat yang memungkinkan adopsi yang lebih luas di perusahaan dan lingkungan bisnis kecil hingga menengah.
 
JAP tidak menyediakan abstraksi fileberkas, hanya block-leveloperasi operationstingkat blok. namunNamun, file[[sistem systemsberkas]] yang dibangun diatasdi atas JAP dapat menyediakan akses tingkat fileberkas, dan dikenal sebagai ''shared-disk file systems''.
 
== Arsitektur Penyimpananpenyimpanan ==
[[Berkas:Fibre_Channel_Storage_Area_Network.png|jmpl|[[Fibre Channel]] JAP menghubungkan serverpeladen ke penyimpanan viamelalui Fibre Channel switch.]]
'''Jaringan Areaarea Penyimpananpenyimpanan (JAP)''' terkadang disebut juga sebagai ''jaringan dibelakang serverpeladen''<ref name="Tate"></ref>{{rp|11}} dan secara historis dikembangkan dari model [[penyimpanan data terpusat]], tetapi dengan [[jaringan datanyadata]]nya sendiri. JAP paling sederanasederhana adalah jaringan khusus untuk penyimpanan data. selainSelain menyimpan data, JAP memungkinkanmengizinkan untuk membuat [[backup|cadangan]] data secara otomatis, dan pemantauan penyimpanan data.<ref name="NIIT">{{Cite book|title=Special Edition: Using Storage Area Networks|url=https://archive.org/details/usingstoragearea0000unse|authors=NIIT|publisher=Que Publishing|year=2002|isbn=9780789725745}}</ref>{{rp|16–17}} JAP adalah kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak.<ref name="NIIT" />{{rp|9}} ItuJAP tumbuhberkembang dari [[arsitektur mainframe]] architecturessentris data-centric, dimanadi mana klientklien dalam jaringan dapat terubungterhubung ke beberapa serverpeladen yang menyimpan berbagai jenis data.<ref name="NIIT" />{{rp|11}} untukUntuk skalamemperluas kapasistas penyimpanan saat volume data bertambah, ''direct-attached storage'' (DAS) turut dikembangkan, dimanadi diskmana arrays[[larik diska]] atau ''just a bunch of disks'' (JBODsJBOD) ditempatkandipasang ke serverpeladen. dalamDalam arsitektur ini, perangkat penyimpanan dapat di tambahkanditambahkan untuk meningkatkan kapasistas penyimpanan. Namun,server peladen tempat perangkat penyimpanan diakses adalah [[satu titik kegagalan]] dan sebagian besar bandwidth[[lebar pita]] jaringan LAN[[Jaringan area lokal|JAL]] digunakan untuk mengkasesmengakses, menyimpan, dan mencadangkan data. untukUntuk mengatasi satu masalah inititik kegagalan, sebuah arsitektur penyimpanan''direct-attached bersamashared yangstorage'' dilampirkanturut langsungdiimplementasikan, diterapkandi dimanamana beberapa serverpeladen dapat mengakses perangkat penyimpanan yang sama.
 
''Direct-attached shared storage'' (DAS) adalah sistem penyimpanan jaringan pertama dan masih banyak diimplementasikan di mana persyaratan penyimpanan data tidak terlalu tinggi. Di luar itu dikembangkan arsitektur network-attached[[penyimpanan storagejaringan terlampir]] (NASPJT), di mana satu atau lebih server[[peladen fileberkas]] atau perangkat penyimpanan khusus tersedia dalam LANJAL.<ref name="NIIT3" />{{rp|18}} Oleh karena itu, transfer data, yang terutama untuk cadanganpencadangan, masih berlangsung melalui LANJAL yang ada. Jika lebih dari satu terabyteterabita data disimpan pada satu waktu, bandwidthlebar LANpita JAL menjadi hambatan.<refmacet name="NIIT3" />{{rp|21–22}}(''bottleneck''). Oleh karena itu, JAP dikembangkan, di mana jaringan penyimpanan khusus dilampirkan ke LANJAL, dan terabyte data ber-terabita ditransfer melalui jaringan bandwidthlebar pita dan kecepatanberkecepatan tinggi khusus. Dalam jaringan penyimpanan, perangkat penyimpanan saling berhubungan. Transfer data antara perangkat penyimpanan, seperti untuk cadangan, terjadi di belakang serverproses peladen dan dimaksudkanterus untuk transparanterkoneksi.<ref name="NIIT3" />{{rp|22}} Sementara dalam arsitektur NASPJT data ditransfer menggunakan protokol TCP dan IP melalui Ethernet[[Eternet]], protokol berbeda dikembangkan untuk JAP, seperti [[Fibre Channel]], [[iSCSI]], [[Infiniband]]. Oleh karena itu, JAP sering memiliki jaringan dan perangkat penyimpanan sendiri, yang harus dibeli, diinstal, dan dikonfigurasi. Ini membuat JAP secara inheren lebih mahal daripada arsitektur NASPJT.<ref name="NIIT3" />{{rp|29}}
 
== Komponen JAP ==
[[Berkas:QLogic_QLE2562_8Gb_FC_HBA.jpg|jmpl|200x200px|DualKartu portadaptor 8&nbsp;Gbbus FChos hostberporta busganda adapterberukuran card8&nbsp;Gb]]
JAP memiliki perangkat jaringan sendiri, seperti sakelar JAP. Untuk mengakses JAP, disebutharus menggunakan serverpeladen JAP yang digunakan, yang pada gilirannyaakan terhubung ke antarmuka JAP. Dalam JAP, berbagai perangkat penyimpanan data dapat saling berhubunganterkoneksi, seperti disk arrayJAP yang mampu JAPmenampung larik diska, JBOD, dan JBODS.<ref[[pustaka name="NIIT4" />{{rp|32,35–36}}kaset]].
 
=== HostLapisan layerhos ===
ServerPeladen yang memungkinkanmemperbolehkan akses ke JAP dan perangkat penyimpanannya dikatakanakan membentuk lapisan hosthos JAP. ServerPeladen tersebut memiliki hostadaptor bus adapter (HBA),hos yang merupakan kartu yang terpasang pada slot di papan utama serverpeladen (biasanya slot PCI) dan dijalankan dengan firmware[[perangkat tegar]] dan driver[[pemacu peranti]] yang sesuai. Melalui adaptor bus hosthos, [[sistem operasi]] serverpeladen dapat berkomunikasi dengan perangkat penyimpanan di JAP.<ref name="Dummies">{{Cite book|title=Storage Area Networks For Dummies|editors=Christopher Poelker & Alex Nikitin|publisher=John Wiley & Sons|year=2009|isbn=9780470471340}}</ref>{{rp|26}} Kabel terhubung ke kartu adaptor bus hosthos melalui konverter''gigabit antarmukainterface gigabitconverter'' (GBIC). Konverter antarmuka ini juga melekat pada sakelar dan perangkat penyimpanan di dalam JAP, dan mereka mengubah bit digital menjadi impuls cahaya yang kemudian dapat ditransmisikan melalui kabel Fibre Channel. Sebaliknya, GBIC mengubah impuls cahaya yang masuk menjadi bit digital. Pendahulu GBIC disebut ''gigabit link module'' (GLM).<ref name="Dummies" />{{rp|27}} Ini hanya berlaku untuk penyebaran Fibre Channel.
<br />
 
=== FabricLapisan layerfiber ===
[[Berkas:ML-QLOGICNFCCONN.JPG|jmpl|Qlogic JAP-switch yang terpasang dengan opticalkonektor optis Fibre Channel connector terpasang]]
Lapisan fabric terdiri dari perangkat jaringan JAP yang mencakup switch JAP, router[[perute]], jembatan protokol, perangkatperanti gateway, dan kabel. Perangkat jaringan JAP memindahkan data di dalam JAP, atau antara inisiator, seperti portporta HBA serverdari sebuah peladen, dan ''target'', seperti portporta perangkat penyimpanan. Jaringan JAP biasanya dibangun dengan redundansi, sehingga sakelar JAP terhubung dengan tautan redundan. Switch JAP menghubungkan server dengan perangkat penyimpanan dan biasanya non-blocking, sehingga mentransmisikan data di semua kabel yang terpasang pada saat yang sama.<ref name="Dummies2" />{{rp|29}}Ketika JAP pertama kali dibangun, hub adalah satu-satunya perangkat yang mampu melakukan Fibre Channel, tetapi sakelar Fibre Channel dikembangkan dan hub sekarang jarang ditemukan di SANJAP. Switch memiliki keunggulan dibandingkan hub sehingga memungkinkan semua perangkat yang terpasang untuk berkomunikasi secara bersamaan, karena switch menyediakan tautan khusus untuk menghubungkan semua portnya satu sama lain.<ref name="Dummies2" />{{rp|34}} Switch JAP adalah untuk tujuan redundansi yang diatur dalam topologi yang disatukan. Switch JAP tunggal dapat memiliki sedikitnya 8 port, hingga 32 port dengan ekstensi modular.<ref name="Dummies2" />{{rp|35}} Disebut switch kelas direktur dapat memiliki 128 port.<ref name="Dummies2" />{{rp|36}} Ketika JAP pertama kali membangun Fibre Channel harus diimplementasikan melalui kabel tembaga, hari ini kabel serat optik multimode digunakan dalam JAP.<ref name="Dummies2" />{{rp|40}} Dalam JAP yang diaktifkan, protokol kain serat Channel yang diaktifkan FC-SW-6 digunakan, di mana setiap perangkat di SANJAP memiliki hardcoded. Alamat World Wide Name (WWN) di host bus adapter (HBA). Jika suatu perangkat terhubung ke JAP WWN-nya terdaftar di server nama switch JAP.<ref name="Dummies2" />{{rp|47}} Sebagai pengganti WWN, atau nama port di seluruh dunia (WWPN), vendor perangkat penyimpanan JAPSANJAP Channel Channel juga dapat melakukan hardcode pada node di seluruh dunia nama (WWNN). Port-port perangkat penyimpanan biasanya memiliki WWN yang dimulai dengan 5, sedangkan adapter bus server mulai dengan 10 atau 21.<ref name="Dummies2" />{{rp|47}}
 
=== StorageLapisan layerPenyimpanan ===
[[Berkas:FC_Layers-2.png|jmpl|300x300px|Fibre Channel adalah teknologi berlapis yang dimulai pada lapisan fisik dan berkembang melalui protokol ke protokol tingkat atas seperti SCSI dan SBCCS..]]
Di atas Fiber Channel-Switched Protocol sering kali protokol serial Small Computer Systems Interface (SCSI), diimplementasikan di server dan perangkat penyimpanan JAP. Ini memungkinkan aplikasi perangkat lunak untuk berkomunikasi, atau menyandikan data, untuk perangkat penyimpanan. Internet Small Computer Systems Interface (iSCSI) melalui Ethernet dan protokol Infiniband juga dapat ditemukan diimplementasikan dalam SANJAP, tetapi sering dijembatani ke dalam Fibre Channel JAP.<ref name="Dummies4" />{{rp|47}} Namun, perangkat penyimpanan Infiniband dan iSCSI, khususnya disk array, tersedia.<ref name="Dummies4" />{{rp|48}}
 
Berbagai perangkat penyimpanan dalam JAP dikatakan membentuk lapisan penyimpanan. Ini dapat mencakup berbagai perangkat hard disk dan pita magnetik yang menyimpan data. Dalam JAP, disk array bergabung melalui RAID, yang membuat banyak hard disk terlihat dan berfungsi seperti satu perangkat penyimpanan besar.<ref name="Dummies4" />{{rp|48}} Setiap perangkat penyimpanan, atau bahkan partisi pada perangkat penyimpanan itu, memiliki nomor unit logis (LUN) ) ditugaskan untuk itu. Ini adalah nomor unik dalam JAP dan setiap simpul di JAP, baik itu server atau perangkat penyimpanan lain, dapat mengakses penyimpanan melalui LUN. LUN memungkinkan kapasitas penyimpanan JAP untuk disegmentasi dan untuk penerapan kontrol akses. Server tertentu, atau sekelompok server, dapat, misalnya, hanya diberikan akses ke bagian tertentu dari lapisan penyimpanan JAP, dalam bentuk LUN. Ketika perangkat penyimpanan menerima permintaan untuk membaca atau menulis data, itu akan memeriksa daftar aksesnya untuk menentukan apakah node, yang diidentifikasi oleh LUN-nya, diizinkan untuk mengakses area penyimpanan, juga diidentifikasi oleh LUN.<ref name="Dummies4" />{{rp|148–149}} LUN masking adalah teknik di mana adaptor bus host dan perangkat lunak JAP dari server membatasi LUN yang menerima perintah. Dalam melakukannya, LUN yang seharusnya tidak boleh diakses oleh server ditutup-tutupi.<ref name="Dummies4" />{{rp|354}} Metode lain untuk membatasi akses server ke perangkat penyimpanan JAP tertentu adalah kontrol akses berbasis-kain, atau zonasi, yang harus diterapkan pada perangkat jaringan JAP dan server. Dengan demikian akses server dibatasi untuk perangkat penyimpanan yang berada di zona JAP tertentu.<ref>{{Cite book|title=Storage Area Network Essentials: A Complete Guide to Understanding and Implementing SANs|url=https://archive.org/details/storageareanetwo0000bark|authors=Richard Barker & Paul Massiglia|publisher=John Wiley & Sons|year=2002|isbn=9780471267119|page=[https://archive.org/details/storageareanetwo0000bark/page/198 198]}}</ref>
 
<br />
 
== NetworkProtokol protocolsJaringan ==
Sebagian besar jaringan penyimpanan menggunakan protokol [[SCSI]] untuk komunikasi antara server dan perangkat disk drive. Lapisan pemetaan ke protokol lain digunakan untuk membentuk jaringan:
 
Baris 40 ⟶ 39:
* ESCON over Fibre Channel (FICON), used by mainframe computers
* HyperSCSI, mapping of SCSI over Ethernet
* iFCP<ref>{{cite web|url=http://www.techweb.com/encyclopedia/defineterm.jhtml?term=IPstorage|title=TechEncyclopedia: IP Storage|accessdate=2007-12-09|archive-date=2009-04-09|archive-url=https://web.archive.org/web/20090409174610/http://www.techweb.com/encyclopedia/defineterm.jhtml?term=IPstorage|dead-url=yes}}</ref> or SANoIP<ref>{{cite web|url=http://www.techweb.com/encyclopedia/defineterm.jhtml?term=SANoIP|title=TechEncyclopedia: SANoIP|accessdate=2007-12-09|archive-date=2009-04-09|archive-url=https://web.archive.org/web/20090409174616/http://www.techweb.com/encyclopedia/defineterm.jhtml?term=SANoIP|dead-url=yes}}</ref> mapping of FCP over IP
* iSCSI, mapping of SCSI over [[TCP/IP]]
* iSCSI Extensions for RDMA (iSER), mapping of iSCSI over InfiniBand
Baris 53 ⟶ 52:
| colspan="7" |[[SCSI]] Layer
|-
| rowspan="4" |[[Fibre Channel Protocol|FCP]]
| rowspan="3" |[[Fibre Channel Protocol|FCP]]
|FCP
|[[Fibre Channel Protocol|FCP]]
|FCP
|[[Fibre Channel Protocol|FCP]]
| rowspan="2" |[[iSCSI]]
| rowspan="2" |[[ISCSI Extensions for RDMA|iSER]]
| rowspan="2" |[[SCSI RDMA Protocol|SRP]]
|-
|FCIP
|[[Fibre Channel over IP|FCIP]]
|iFCP
|[[Internet Fibre Channel Protocol|iFCP]]
|-
| colspan="3" |[[Internet Protocol|TCP]]
| colspan="2" |[[Remote direct memory access|RDMA]] Transport
|-
|FCoE
|[[Fibre Channel over Ethernet|FCoE]]
| colspan="3" |[[Internet Protocol|IP]]
| colspan="2" |[[Internet Protocol|IP]] or [[InfiniBand]] Network
|-
|FC
|[[Fibre Channel|FC]]
| colspan="4" |[[Ethernet]]
| colspan="2" |[[Ethernet]] or InfiniBand Link
Baris 78 ⟶ 77:
 
== Perangkat lunak JAP ==
JAP didefinisikan sebagai jaringan dengan tujuan khusus, Storage Networking Industry Association (SNIA) mendefinisikan JAP sebagai "sebuah jaringan yang tujuan utamanya adalah mentransfer data antara sistem komputer dengan elemen penyimpanan". Tetapi JAP tidak hanya terdiri dari infrastruktur komunikasi, melainkan memiliki lapisan manajemen perangkat lunak. Perangkat lunak ini mengontrol server, perangkat penyimpanan, dan jaringan sehingga data dapat ditransfer dan disimpan. Karena JAP bukan penyimpanan terpasang langsung (Direct Attached Storage (DAS)), perangkat penyimpanan di JAP tidak dimiliki dan tidak dikelola oleh server.<ref name="Tate2" />{{rp|11}} Penyimpanan data yang dapat diakses oleh satu server melalui JAP mempunyai kapasitas yang tidak terbatas dan dapat diakses oleh server lain.<ref name="Tate2" />{{rp|12}} Selain itu, perangkat lunak JAP harus memastikan bahwa data yang dipindahkan secara langsung antara perangkat penyimpanan dalam SANJAP, dengan minimal intervensi server.<ref name="Tate2" />{{rp|13}}
 
Perangkat lunak manajemen JAP telah terinstal pada server dan klien manajemen perangkat penyimpanan. Dua macam pendekatan telah dikembangkan untuk manajemen perangkat lunak JAP, yaitu manajemen in-band dan manajemen out-of-band. Manajemen in-band artinya data antara server dan perangkat penyimpanan ditransmisikan pada jaringan yang sama dengan data penyimpanan. Sedangkan manajemen out-of-band artinya data dikirim melalui tautan atau link khusus.<ref name="Tate2" />{{rp|174}} . Perangkat lunak manajemen JAP akan mengumpulkan data dari semua perangkat penyimpanan di lapisan penyimpanan, termasuk info tentang kegagalan dalam membaca dan menulis data, kemacetan kapasitas penyimpanan, dan kegagalan perangkat penyimpanan. Perangkat lunak manajemen JAP sudah terintegrasi dengan Simple Network Management Protocol (SNMP).<ref name="Tate2" />{{rp|176}}
 
Pada tahun 1999, sebuah standar diperkenalkan untuk mengelola perangkat penyimpanan dan menyediakan interoperabilitas yaitu Common Information Model (CIM). Versi CIM yang berbasis web disebut dengan Web-Based Enterprise Management (WBEM) yang mendefinisikan objek perangkat penyimpanan JAP dan memproses sebuah transaksi. Penggunaan protokol ini melibatkan CIM Object Manager (CIMOM), untuk mengelola objek dan interaksi, dan mengizinkan manajemen pusat JAP. Manajemen perangkat untuk JAP juga dapat dicapai melalui Spesifikasi Antarmuka Manajemen Penyimpanan (Storage Management Interface Specification (SMI-S)) jika objek dan proses CIM terdaftar dalam direktori. Aplikasi dan subsistem perangkat lunak kemudian dapat digambar pada direktori ini.<ref name="Tate2" />{{rp|177}} Aplikasi perangkat lunak manajemen juga tersedia untuk mengonfigurasi perangkat penyimpanan SANJAP, memungkinkan, misalnya, konfigurasi zona dan nomor unit logis (LUN).<ref name="Tate2" />{{rp|178}}
 
Akhirnya, jaringan SANJAP dan perangkat penyimpanan tersedia dari banyak vendor. Setiap vendor SANJAP memiliki perangkat lunak manajemen dan konfigurasi sendiri. Manajemen umum di SANJAP yang menyertakan perangkat dari vendor yang berbeda hanya mungkin jika vendor membuat antarmuka pemrograman aplikasi (API) untuk perangkat mereka tersedia untuk vendor lain. Dalam kasus seperti itu, perangkat lunak manajemen SANJAP tingkat atas dapat mengelola perangkat SANJAP dari vendor lain.<ref name="Tate2" />{{rp|180}}
 
== Sistem file JAP ==
Baris 95 ⟶ 94:
Kualitas layanan penyimpanan JAP memungkinkan kinerja yang diinginkan untuk menghitung dan memelihara pengguna jaringan yang mengakses perangkat. Beberapa faktor yang memengaruhi kualitas layanan JAP adalah:
 
* [[Bandwidth (computing)|Bandwidth]]{{snd}} The rate ofLaju data throughput availableyang ontersedia thepada system.
* [[Latency (engineering)|Latency]]{{snd}} The timewaktu delay for a read/writeuntuk operationbaca todan executetulis.
* Queue depth{{snd}} TheJumlah numberoperasi ofyang outstandingmenunggu operationsuntuk waitingdi to execute to the underlying diskseksekusi (traditionaltradisional oratau [[Solidsolid-state drive|solid-state drives]]s).
 
QoS dapat terkena dampak dalam sistem penyimpanan JAP dengan peningkatan lalu lintas data (lonjakan penggunaan) yang tidak terduga dari satu pengguna jaringan yang dapat menyebabkan penurunan kinerja bagi pengguna lain di jaringan yang sama. Ini dapat dikenal sebagai "efek noise neighbor." Ketika layanan QoS diaktifkan dalam sistem penyimpanan JAP, "efek noise neigbor" dapat dicegah dan kinerja penyimpanan jaringan dapat diprediksi secara akurat.
QoS can be impacted in a SAN storage system by an unexpected increase in data traffic (usage spike) from one network user that can cause performance to decrease for other users on the same network. This can be known as the “noisy neighbor effect.” When QoS services are enabled in a SAN storage system, the “noisy neighbor effect” can be prevented and network storage performance can be accurately predicted.
 
Menggunakan QoS penyimpanan JAP berbeda dengan menggunakan disk over-provisioning di lingkungan JAP. Penyisihan berlebih dapat digunakan untuk menyediakan kapasitas tambahan untuk mengkompensasi beban lalu lintas jaringan puncak. Namun, ketika beban jaringan tidak dapat diprediksi, penyediaan berlebihan pada akhirnya dapat menyebabkan semua bandwidth dikonsumsi secara penuh dan latensi meningkat secara signifikan yang mengakibatkan penurunan kinerja JAP.
Using SAN storage QoS is in contrast to using disk over-provisioning in a SAN environment. Over-provisioning can be used to provide additional capacity to compensate for peak network traffic loads. However, where network loads are not predictable, over-provisioning can eventually cause all bandwidth to be fully consumed and latency to increase significantly resulting in SAN performance degradation.
 
== StorageVirtualisasi virtualizationPenyimpan ==
Virtualisasi penyimpan adalah proses abstrak penyimpanan logis dari penyimpanan fisik. Sumber daya penyimpanan fisik dikumpulkan ke dalam kumpulan penyimpanan, dari mana penyimpanan logis dibuat. Ini menyajikan kepada pengguna ruang logis untuk penyimpanan data dan secara transparan menangani proses pemetaan ke lokasi fisik, sebuah konsep yang disebut transparansi lokasi. Ini diimplementasikan dalam array disk modern, sering kali menggunakan teknologi milik vendor. Namun, tujuan virtualisasi penyimpanan adalah untuk mengelompokkan beberapa array disk dari vendor yang berbeda, yang tersebar di jaringan, ke dalam satu perangkat penyimpanan. Perangkat penyimpanan tunggal kemudian dapat dikelola secara seragam.
<br />
 
== See also ==
 
* [[ATA over Ethernet]] (AoE)
* [[Direct-attached storage]] (DAS)
* [[Disk array]]
* [[Fibre Channel]]
* [[Fibre Channel over Ethernet]]
* [[Host adapter|Host bus adapter]] (HBA)
* [[iSCSI]]
* [[iSCSI Extensions for RDMA]]
* [[List of networked storage hardware platforms]]
* [[List of storage area network management systems]]
* [[Massive array of idle disks]] (MAID)
* [[Network-attached storage]] (NAS)
* [[Redundant array of independent disks]] (RAID)
* [[SCSI RDMA Protocol]] (SRP)
* [[Storage Management Initiative – Specification]] – (SMI-S)
* [[Storage hypervisor]]
* [[Storage resource management]] (SRM)
* [[Storage virtualization]]
* [[System area network]]
 
== See also ==
<br />
 
== See also ==
 
* [[ATA over Ethernet]] (AoE)
* [[Direct-attached storage]] (DAS)
* [[Disk array]]
* [[Fibre Channel]]
* [[Fibre Channel over Ethernet]]
* [[Host adapter|Host bus adapter]] (HBA)
* [[iSCSI]]
* [[iSCSI Extensions for RDMA]]
* [[List of networked storage hardware platforms]]
* [[List of storage area network management systems]]
* [[Massive array of idle disks]] (MAID)
* [[Network-attached storage]] (NAS)
* [[Redundant array of independent disks]] (RAID)
* [[SCSI RDMA Protocol]] (SRP)
* [[Storage Management Initiative – Specification]] – (SMI-S)
* [[Storage hypervisor]]
* [[Storage resource management]] (SRM)
* [[Storage virtualization]]
* [[System area network]]
 
== See also ==
[[Storage virtualization]] is the process of abstracting logical storage from physical storage. The physical storage resources are aggregated into storage pools, from which the logical storage is created. It presents to the user a logical space for data storage and transparently handles the process of mapping it to the physical location, a concept called [[location transparency]]. This is implemented in modern disk arrays, often using vendor proprietary technology. However, the goal of storage virtualization is to group multiple disk arrays from different vendors, scattered over a network, into a single storage device. The single storage device can then be managed uniformly.{{Citation needed|date=September 2011}}References
 
== Referensi ==
{{reflist}}
<references />
 
== ExternalPranala linksluar ==
* [https://www.redbooks.ibm.com/redbooks/pdfs/sg245470.pdf Introduction to Storage Area Networks Exhaustive Introduction into SAN,] [[IBM Redbooks|IBM Redbook]]
 
* [http://capitalhead.com/articles/san-vs-das-a-cost-analysis-of-storage-in-the-enterprise.aspx SAN vs. DAS: A Cost Analysis of Storage in the Enterprise]{{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20120224121253/http://capitalhead.com/articles/san-vs-das-a-cost-analysis-of-storage-in-the-enterprise.aspx |date=2012-02-24 }}
* [https://www.redbooks.ibm.com/redbooks/pdfs/sg245470.pdf Introduction to Storage Area Networks Exhaustive Introduction into SAN,] [[IBM Redbooks|IBM Redbook]]
* [http://capitalhead.com/articles/san-vs-das-a-cost-analysis-of-storage-in-the-enterprise.aspx SAN vs. DAS: A Cost Analysis of Storage in the Enterprise]
* [http://searchstorage.techtarget.co.uk/generic/0,295582,sid181_gci1516893,00.html SAS and SATA, solid-state storage lower data center power consumption]
* [https://www.youtube.com/playlist?list=PLivYD7W2z2HMGGRIwRoRcqLL4HMpR1dIe SAN NAS Videos]
* [http://www.storageareanetworkinfo.blogspot.com.ar/ Storage Area Network Info] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20180313174841/http://storageareanetworkinfo.blogspot.com.ar/ |date=2018-03-13 }}
* [https://enterprise-storage.cioreviewindia.com/vendor/2018/fourtune_computer_technologies 20 most promising enterprise storage solution providers of 2018]<!--Interwikies-->
 
<br />
[[Kategori:Penyimpanan komputer]]