Serial Attached SCSI (SAS) は、SCSI Ultra320 の次世代代替品です。 SAS はシリアル化されたプロトコルです。 シリアル インターフェイスには、既存の SCSI パラレル バスに比べていくつかの利点があります。 これにより、高可用性、複雑なストレージ トポロジ、および低コスト構造が可能になります。
高可用性: SATA と同様、シリアル アタッチド SCSI は、当初は最大 6Gb/秒の速度で動作するように設計された高速のポイントツーポイント テクノロジです。 システム設計者は、ポイントツーポイントのシリアル接続が共有帯域幅のパラレル接続よりも本質的に信頼性が高いことを発見しました。 その結果、ポイントツーポイント シリアル接続は、高可用性システムを実装するための推奨される方法になりました。 SAS ベースのディスク ドライブは、この機能を利用してデュアル ポートになっています。 これは、システム内のすべてのデバイスへの冗長パスを必要とする高可用性 SAN の重要な要件です。
複雑なストレージ環境: SAS ストレージ環境は通常、ディスク ドライブ、ホスト バス アダプタ、エクスパンダの組み合わせで構成されます。 SAS では、16,000 を超えるデバイスのアドレス指定が可能です。 SAS エクスパンダは、ソース デバイスと宛先デバイスの間でサービス リクエストを転送するルーティング デバイスです。 エクスパンダは、他のエクスパンダ、ディスク ドライブ、および他のホストに接続できます。 Expander の重要な特徴は、複数の物理リンクを「ワイド」ポートに結合することで帯域幅を集約できることです。 これらのワイド ポートはインテリジェント スイッチとして機能し、XNUMX つの物理パスを介してコマンドを独立して送信し、データは別の物理パスを介して返されます。 これにより、ユーザーは複数のリンクを同時に監視して、単一の SCSI トランザクションに関連付けられたすべての DWORD を記録する必要があるため、SAS のテストとデバッグが複雑になります。 エクスパンダを使用すると、ゾーニングと呼ばれるストレージ概念の使用も可能になります。 ゾーニングを使用すると、管理者は他のデバイスによるデバイスへのアクセスを制限できます。 これの応用例としては、社内のストレージ システムを部門ごとに分離することが挙げられます。
低コスト構造: シリアル アタッチド SCSI には、ストレージ環境での SATA ドライブのサポートも含まれています。 これにより、SAS が提供するエンタープライズ クラスのパフォーマンスと、同じシステム内の SATA ドライブを備えた低コストのストレージの両方をサポートできます。 SAS インフラストラクチャのコストは SATA と同等であると予想されるため、SAS が優先されるインターフェイスになる可能性があります。 この環境では SAS ドライブと SATA ドライブの両方を使用できるため、ストレージ インフラストラクチャが簡素化および標準化され、個々のストレージ ニーズに最適なドライブを選択できるようになります。