NetApp FASは、 NetApp社製のONTAPオペレーティングシステムを搭載したコンピュータストレージ製品です。ONTAP、FAS、AFF、ASAはしばしば同義語として使用されます。「Filer」も同義語として使用されますが、これは正式名称ではありません。カスタム構築されたハードウェアアプライアンスには、いくつかの種類があります。
ONTAPは、 NFSやSMBなどのファイルベースプロトコル、S3などのオブジェクトベースプロトコルを使用してネットワーク接続ストレージ(NAS)を提供できるほか、ファイバーチャネル上のSCSI over Fibre Channel ProtocolやFCoE( Fibre Channel over Ethernet)、iSCSI、FC-NVMeなどのブロックベースプロトコルを使用してストレージエリアネットワーク(SAN)上でのサービスも提供できます。SAN、ファイル、NASプロトコルに対応できるONTAPベースのシステムはUnified ONTAPと呼ばれ、ASA IDを持つAFFシステムはAll-SANと呼ばれます。
初期のFASストレージシステムはパラレルSCSIを介して外部ディスクエンクロージャに接続されていましたが、現代のモデル(2009年現在)SCSI over Fibre ChannelおよびSASを使用します。
ほとんどの大規模ストレージシステムは、Microsoft Windows Server、VxWorks、または最適化されたLinuxなどのオペレーティングシステムを搭載した汎用コンピュータで実装されていますが、ONTAPベースのハードウェアアプライアンスは、高度にカスタマイズされたハードウェアと、独自のData ONTAPオペレーティングシステムおよびWAFLファイルシステムを使用しています。これらはすべて、NetAppの創設者であるDavid HitzとJames Lauによって、ストレージサービス専用に設計されたものです。ONTAPはNetAppの内部オペレーティングシステムであり、高レベルおよび低レベルのストレージ機能に特化して最適化されています。
NetApp ONTAPベースのハードウェアアプライアンスはすべて、バッテリーバックアップ付きの不揮発性ランダムアクセスメモリ(NVRAM)またはNVDIMMを搭載しており、揮発性メモリのみを搭載した従来のシステムよりも高速に安定したストレージへの書き込みを実行できます。NVLOGに使用されなくなったAFF A800 NVRAM PCIカードは、メモリバスに直接接続されたNVDIMMメモリに置き換えられました。
実装者は、ファイバーチャネル、インフィニバンド、10ギガビットイーサネット、40ギガビットイーサネット、または100ギガビットイーサネットのいずれかのプライベート高速リンクを使用して、 2つのストレージシステムを高可用性クラスタに構成することがよくあります。さらに、Data ONTAP 8オペレーティングシステムの「クラスタモード」で実行する場合、このようなクラスタを単一の名前空間の下にグループ化することもできます。

最新のNetApp FAS、AFF、またはASAシステムは、PCIを使用するIntelプロセッサを搭載したカスタムコンピュータで構成されています。各FAS、AFF、またはASAシステムには、パフォーマンス向上のためにすべての書き込みをログに記録し、予期せぬシャットダウンが発生した場合にデータログを再生するために、独自のPCI NVRAMアダプタまたはNVDIMMベースのメモリの形で、 NVRAMと呼ばれる不揮発性ランダムアクセスメモリが搭載されています。2つのストレージシステムをクラスタとして接続することができ、NetAppは(2009年時点で)これをより明確な用語である「アクティブ/アクティブ」と呼んでいます。
各ストレージシステムモデルには、プロセッサ、RAM、不揮発性メモリの構成があらかじめ設定されており、購入後にユーザーが拡張することはできません。一部のエントリーポイントストレージコントローラを除き、NetApp FAS、ASA、AFFシステムには通常、追加のネットワーク、テープ、ディスク接続用に少なくとも1つのPCIeベースのスロットが用意されています。2008年6月、NetAppは、集中的なランダム読み取りを実行するワークロードのパフォーマンスを最適化するためのパフォーマンスアクセラレーションモジュール(PAM)を発表しました。このオプションカードはPCIeスロットに挿入され、ディスクとストレージシステムのキャッシュおよびシステムメモリの間に追加のメモリ(キャッシュ)を提供することで、パフォーマンスを向上させます。
オールフラッシュFASは、AFF Aシリーズとも呼ばれます。通常、AFFシステムはFASと同じハードウェアをベースにしていますが、前者は最適化されており、バックエンドでトリプルレベルセル(TLC)NVMe SSDのみで動作します。後者はHDDとSSDをキャッシュとして使用できます。たとえば、AFF A700とFAS9000、A300とFAS8200、A200とFAS2600、A220とFAS2700は同じハードウェアを使用しますが、AFFシステムにはフラッシュキャッシュカードは含まれていません。また、AFFシステムは、サードパーティのストレージアレイ仮想化機能を備えたFlexArrayをサポートしていません。AFFは統合システムであり、SANおよびNASデータプロトコル接続を提供できます。FASシステムの従来のSANおよびNASプロトコルに加えて、AFFは32 Gbit /s FCポートを備えたシステム向けにブロックベースのNVMe/FCプロトコルを備えています。 AFFとFASは同じファームウェアイメージを使用しており、エンドユーザーにとって目に見える機能は両方のストレージシステムでほぼ同じです。ただし、内部的にはONTAPではデータの処理と取り扱いが異なります。たとえば、AFFシステムはFASシステムとは異なる書き込み割り当てアルゴリズムを使用しています。AFFシステムは基盤となるSSDドライブが高速であるため、 ONTAPシステムでのインラインデータ重複排除はほとんど目立ちません(ローエンドシステムではパフォーマンスへの影響は約2%)。[ 2 ]
2023年2月、NetAppはCシリーズというコードネームの新しいAFF製品ラインを発表しました。このプラットフォームは、クアッドレベルセル(QLC)NANDフラッシュを使用したNVMe SSDを採用しており、 Pure Storage(特にFlashArray//C)から既に市場に出回っているQLCベースの製品と競合することを目的としています。 [ 3 ] Cシリーズのレイテンシは、トリプルレベルセル(TLC)メディアを使用したAFFの500マイクロ秒に対し、約2~4ミリ秒と、一般的なAFFシステムよりも高くなっています。しかし、このプラットフォームの目的は、そうでなければオールフラッシュシステムを選択しないかもしれない顧客に低価格を提供することです。
ONTAP を実行し、AFF プラットフォームに基づいている All-Flash SAN アレイは、その機能と特性を継承し、内部で処理および管理されるデータは AFF システムと同じです。その他の ONTAP ベースのハードウェアおよびソフトウェア プラットフォームはすべて、統合 ONTAPと呼ばれ、SAN および NAS データ プロトコルによる統合アクセスを提供できます。ASA システムの ONTAP アーキテクチャは、FAS および AFF と同じで、変更はありません。ASA システムは、AFF および FAS システムと同じファームウェア イメージを使用します。ASA は AFF と同じで、唯一の違いは SAN プロトコルを使用したネットワーク経由のストレージへのアクセスです。ASA はブロック デバイス (LUN または NVMe 名前空間) への対称アクティブ / アクティブ アクセスを提供しますが、FAS システムはブロック プロトコルに ALUA を引き続き使用します。オリジナルの ASA プラットフォームは 2019 年に初めて発表され、2023 年 5 月に再発売されました。[ 4 ]
NetApp は、 SATA、ファイバーチャネル、SAS、またはSSDディスク ドライブを使用し、最大 28 (26 個のデータ ディスクと 2 個のパリティ ディスク) のRAID (Redundant Array of Inexpensive Disks または Redundant Array of Independent Disks) グループにグループ化します。SSD ドライブのみを搭載し、SSD に最適化された ONTAP OS がインストールされた NetApp FAS ストレージ システムは、All-Flash FAS ( AFF ) と呼ばれます。
FAS、ASA、およびAFFシステムでは、2つのポートを備えたエンタープライズレベルのHDDおよびSSD(つまりNVMe SSD)ドライブを使用しており、各ポートはHAペアの各コントローラに接続されています。HDDおよびSSDドライブはNetAppからのみ購入でき、NetAppのFAS/AFFプラットフォーム用ディスクシェルフにインストールできます。D4246などの一部のシェルフは、IOM-12アップグレードにより6 Gbit/sシェルフから12 Gbit/sにアップグレードできます。 [ 5 ] FlexArray機能を備えたサードパーティアレイからインポートされた物理HDDおよびSSDドライブ、それらのパーティション、およびLUNは、ONTAPではディスクとして扱われます。ONTAP SelectおよびONTAP CloudなどのSDSシステムでは、ONTAP内の仮想ディスクやRDMなどの論理ブロックストレージもディスクとして扱われます。一般的な用語「ディスク ドライブ」と「ONTAP システムで使用されるディスク ドライブ用語」を混同しないでください。ONTAP では、物理的な HDD または SSD ドライブ全体、LUN、または物理的な HDD または SSD ドライブ上のパーティションを指す場合があります。HA ペア構成で FlexArray 機能を持つサードパーティ アレイからインポートされた LUN は、HA ペアの両方のノードからアクセスできる必要があります。各ディスクには、どのコントローラがディスクを所有し、サービスを提供しているかを示す所有権があります。アグリゲートには、単一のノードが所有するディスクのみを含めることができます。したがって、ノードが所有する各アグリゲートと、FlexVol ボリューム、LUN、ファイル共有などのその上のオブジェクトは、単一のコントローラによって提供されます。各コントローラは独自のディスクを持ち、それらをアグリゲートできます。これにより、同じデータを提供していなくても、両方のノードを同時に利用できます。
アドバンスト ドライブ パーティショニング (ADP) は、プラットフォームとユースケースに応じて ONTAP ベースのシステムで使用できます。ADP は NetApp ディスク シェルフのネイティブ ディスク ドライブでのみ使用でき、FlexArray テクノロジーは ADP をサポートしていません。ADP は ONTAP Select のサードパーティ ドライブでもサポートされています。この技術は主に、アーキテクチャ要件の一部を克服し、ONTAP ベースのシステムでディスク ドライブの数を減らすために使用されます。ADP には、ルート データ パーティショニング、ルート データ データ パーティショニング (RD2 は ADPv2 とも呼ばれます)、ストレージ プールの 3 つのタイプがあります。 ルート データ パーティショニングは、 FAS および AFF システムで使用して、ドライブ上に小さなルート パーティションを作成し、それらを使用してシステム ルート アグリゲートを作成するため、その目的のために 3 つのディスク ドライブ全体を消費する必要がなくなります。対照的に、ディスク ドライブのより大きな部分はデータ アグリゲートに使用されます。ルートデータパーティショニングは、ルートデータパーティショニングと同じ理由で AFF システムでのみ使用されます。唯一の違いは、ルートパーティショニング後に残ったドライブの大部分が、通常、2 つのコントローラーのいずれかに割り当てられる 2 つの追加パーティションに均等に分割されるため、AFF システムに必要なドライブの最小数を減らし、高価な SSD スペースの無駄を減らすことができる点です。ストレージ プールパーティショニング技術は、FAS システムで使用され、各 SSD ドライブを 4 つの部分に均等に分割し、後で FlashPool キャッシュ アクセラレーションに使用できます。ストレージ プールでは、少数の SSD ドライブを最大 4 つのデータ アグリゲートに分割するだけで、FlashCache キャッシュ技術の恩恵を受けることができ、その技術に必要な SSD ドライブの最小数を減らすことができます。

NetApp ONTAPシステムでは、RAIDとWAFLは密接に統合されています。ONTAPベースのシステムでは、いくつかのRAIDタイプが利用可能です。
RAID-DP のダブルパリティにより、 RAID 6と同様のディスク損失耐性が実現します。NetApp は、WAFL と各ストレージ システム内の不揮発性メモリ(NVRAM) の新しい使用により、従来の RAID-4 スタイルの専用パリティ ディスクの書き込みパフォーマンスの低下を克服しています。 [ 8 ] 各アグリゲートは1 つまたは 2 つのプレックスで構成され、プレックスは 1 つ以上の RAID グループで構成されます。一般的な ONTAP ベースのストレージ システムでは、各アグリゲートに 1 つのプレックスしかなく、ローカル SyncMirror または MetroCluster 構成では 2 つのプレックスが使用されます。各 RAID グループは通常、同じタイプ、速度、ジオメトリ、容量のディスク ドライブで構成されます。ただし、NetApp サポートでは、ユーザーが一時的に同じまたはそれ以上のサイズで、異なるタイプ、速度、ジオメトリのドライブを RAID グループにインストールすることを許可できます。通常のデータ アグリゲートに複数の RAID グループが含まれている場合は、アグリゲート全体で同じ RAID グループを使用する必要があります。同じ RAID グループ サイズが推奨されますが、NetApp では最後の RAID グループに例外を設け、アグリゲート全体の RAID グループ サイズの半分まで小さく構成することができます。例えば、このようなアグリゲートは、RG0:16+2、RG1:16+2、RG2:7+2という3つのRAIDグループで構成される場合があります。ONTAPは、アグリゲート内で、ユーザーがアクセスできるデータを保存するためのフレキシブルボリューム( FlexVol )を設定します。
FlshPool として有効化され、HDD と SSD ドライブの両方を持つアグリゲートは、ハイブリッド アグリゲートと呼ばれます。Flash Poolのハイブリッド アグリゲートでは、通常のアグリゲートと同じルールがハイブリッド アグリゲートに適用されますが、HDD ドライブと SSD ドライブは別々に適用されます。そのため、2 種類の RAID タイプを使用できます。つまり、単一のハイブリッド アグリゲートでは、すべての HDD ドライブに対して 1 つの RAID タイプ、すべての SSD ドライブに対して 1 つの RAID タイプのみを使用できます。たとえば、RAID-TEC (RG0:18+3、RG1:18+3) の SAS HDD と RAID-DP (RG3:6+2) の SSD などです。 ONTAP を実行している NetApp ストレージ システムは、RAID 0と同様に、基盤となる RAID グループを組み合わせます。また、FlexArray機能を備えた NetApp FAS システムでは、RAID 0 と同様に、サードパーティの LUN をPlexに組み合わせることができます。 ONTAP を実行している NetApp ストレージ システムは、MetroCluster および SyncMirror 構成で展開できます。これらの構成では、アグリゲート内の 2 つの Plex 間でデータをミラーリングする、 RAID 1に似た手法が使用されています。
NetApp Flash Pool は、ハイブリッド NetApp FAS システムの機能で、単一のデータ アグリゲートに HDD ドライブと SSD ドライブを組み合わせてハイブリッドアグリゲートを作成できます。HDD ドライブと SSD ドライブはそれぞれ別の RAID グループを形成します。SSD は書き込み操作にも使用されるため、Flash Cache とは異なり RAID 冗長性が必要ですが、HDD と SSD に異なる RAID タイプを使用できます。たとえば、単一のアグリゲートに 20 台の 8 TB HDD を RAID-TEC で、4 台の SSD を RAID-DP 960 GB で構成できます。SSD RAID はキャッシュとして使用され、SSD がキャッシュとして追加されたアグリゲート上のFlexVol ボリュームの読み書き操作のパフォーマンスが向上します。Flash Pool キャッシュは Flash Cache と同様に読み取り操作のポリシーを持ちますが、アグリゲート上の各 FlexVol ボリュームに個別に適用できる書き込み操作も含まれています。そのため、一部のボリュームでは無効にでき、他のボリュームでは SSD キャッシュの恩恵を受けることができます。 FlashCacheとFlashPoolは両方とも同時に使用して、単一のFlexVolからデータをキャッシュし、Flash Poolテクノロジーによる集約を実現できます。最低4台のSSDディスク(データ用2台、パリティ用1台、ホットスペア用1台)が必要です。また、ADPテクノロジーを使用してSSDを4つのパーティション(ストレージプール)に分割し、それらのパーティションを2つのコントローラに分散させることで、SSD容量が少ない場合に各コントローラがSSDキャッシュの恩恵を受けることも可能です。Flash PoolはFlexArrayでは利用できず、NetAppのディスクシェルフにあるNetApp FASネイティブディスクドライブでのみ利用可能です。
FlexArrayはNetApp FASの機能の一つで、SANプロトコルを介してサードパーティ製ストレージシステムや他のNetApp製ストレージシステムを可視化し、NetAppのディスクシェルフの代わりにそれらを使用することができます。FlexArray機能を使用する場合、RAID保護はサードパーティ製ストレージアレイで行う必要があるため、NetAppのRAID 4、RAID-DP、RAID-TECはこのような構成では使用されません。サードパーティ製アレイの1つまたは複数のLUNを、RAID 0と同様に単一のアグリゲートに追加できます。FlexArrayはライセンスが必要な機能です。
NetApp Storage Encryption (NSE) は、低レベルのハードウェアベースのフルディスク暗号化(FDE/SED) 機能を備えた専用ディスクを使用し、FIPS 認定の自己暗号化ドライブもサポートしています。ほぼすべての NetApp ONTAP 機能およびプロトコルと互換性がありますが、MetroCluster は提供していません。NSE 機能は、ストレージ システムのパフォーマンスに全体的にほとんど影響を与えません。NSE 機能は、 ONTAP を実行しているストレージ システムでNetApp Volume Encryption (NVE) と同様に、暗号化キーをオンボード キーマネージャにローカルに保存するか、 IBM Security Key Lifecycle Manager や SafeNet KeySecure などのKMIPプロトコルを使用する専用のキーマネージャ システムに保存できます。NSE は保存データの暗号化であるため、物理ディスクの盗難からのみ保護し、通常の運用システムで追加のレベルのデータ セキュリティ保護を提供するものではありません。NetApp は、ONTAP 9.2 の NetApp CryptoMod (TPM) でNIST暗号化モジュール検証プログラムに合格しました。 [ 9 ]

MetroCluster (MC) は、FAS および AFF システム用の無料機能で、2 つのサイト間で同期レプリケーションによるメトロ高可用性を実現します。この構成には追加の機器が必要です。 7 モード (旧 OS) と Cluster-Mode (または cDOT - ONTAP OS の新しいバージョン) の両方のモードで利用可能です。Cluster-Mode の MetroCluster は MCC と呼ばれます。 MetroCluster は RAID SyncMirror (RSM) とplex 技術を使用します。1 つのサイトでは、複数のディスクが 1 つ以上の RAID グループを形成し、それを plex に集約します。一方、もう 1 つのサイトには、同じ種類のディスクが同じ RAID 構成で配置され、Configuration Replication Service (CRS) とNVLogレプリケーションも使用されます。 1 つの plex は、不揮発性メモリを備えたコンパウンドで、同期的に別の plex にレプリケーションします。 2 つの plex がアグリゲートを形成し、そこにデータが保存されます。1 つのサイトで災害が発生した場合、もう 1 つのサイトがデータへの読み書きアクセスを提供します。 MetroCluster は FlexArray テクノロジーをサポートします。 MetroCluster 構成は、MC の動作に必要な追加のネットワーク カードをインストールできるミッドレンジおよびハイエンド モデルでのみ可能です。

MetroClusterでは、サイトごとに1つ以上のストレージノードを配置して、クラスタまたはクラスタ化されたMetroCluster(MCC)を構成できます。リモートHAパートナーノードとローカルHAパートナーノードは同じモデルである必要があります。MCCは、2つのサイトのいずれかに配置された2つのクラスタで構成されます。サイトは2つしか存在できません。MCC構成では、リモートストレージノードとローカルストレージノードのそれぞれ1つが2つのサイト間でMetro HAまたは災害復旧ペア(DRペア)を形成し、ローカルノード2つ(パートナーがいる場合)がローカルHAペアを形成するため、各ノードは不揮発性メモリ内のデータを同期的に複製します。2つのノード:1つはリモート、1つはローカル(ある場合)。MCCとして構成された各サイトで1つのストレージノードのみを使用する(2つのシングルノードクラスタ)ことも可能です。8ノードMCCは、それぞれ4ノード(2つのHAペア)の2つのクラスタで構成され、各ストレージノードには1つのリモートパートナーと1つのローカルHAパートナーのみがあり、このような構成では、各サイトのクラスタは2つの異なるストレージノードモデルで構成できます。距離が短い場合、MetroClusterではノードごとに少なくとも1つのFC-VI以降のiWARPカードが必要です。ONTAPソフトウェアバージョン9.2以前のFASおよびAFFシステムではFC-VIカードが使用され、長距離接続にはディスクシェルフスタックごとに4つの専用ファイバーチャネルスイッチ(各サイトに2つ)と2つのFC-SASブリッジが必要となるため、2つのサイトでは合計で最低4つ、さらに長距離接続にはオプションでDWDMを備えた最低2つのダークファイバーISLリンクが必要となります。データボリューム、LUN、LIFは、データが生成された単一のサイト内でのみ、クラスタ内のストレージノード間でオンラインで移行できます。MetroClusterスイッチオーバー操作を使用しない限り、クラスタ機能を使用して個々のボリューム、LUN、LIFをサイト間で移行することはできません。MetroClusterスイッチオーバー操作では、サイト上のクラスタの半分全体が無効になり、クライアントやアプリケーションに対して透過的にすべてのデータへのアクセスが別のサイトに切り替わります。

ONTAP 9.3 以降、MetroCluster over IP (MCC-IP) が導入され、以前は MetroCluster 構成に必要だった専用のバックエンドFibre Channelスイッチ、FC-SAS ブリッジ、専用のダークファイバーISL は不要になりました。当初は、A700 および FAS9000 システムのみが MCC-IP でサポートされていました。MCC-IP は、4 ノード構成でのみ使用可能でした。各サイトに 2 ノードの高可用性システムがあり、合計 2 つのサイトで構成されます。ONTAP 9.4 では、MCC-IP は A800 システムと、 Rood-Data-Data (RD2) パーティショニング (ADPv2 とも呼ばれる) 形式のAdvanced Drive Partitioning をサポートします。ADPv2 は、オールフラッシュ システムでのみサポートされます。MCC-IP 構成は、SSD ドライブが ADPv2 でパーティショニングされたシングル ディスク シェルフをサポートします。MetroCluster over IP では、ISLがインストールされたEthernetクラスタ スイッチが必要で、同期レプリケーションのために各ストレージ コントローラでiWARPカードを使用します。 ONTAP 9.5以降、MCC-IPは最大700kmの距離をサポートし、 SVM-DR機能、AFF A300、およびFAS8200システムをサポートするようになりました。
NetAppのストレージシステムは、 ONTAP (旧称Data ONTAP)と呼ばれる独自のオペレーティングシステムを使用しています。ストレージシステムにおけるオペレーティングシステムの主な目的は、クライアントが必要とするデータプロトコルを使用して、中断なくクライアントにデータを提供すること、そして高可用性、災害復旧、データバックアップなどの機能を通じて付加価値を提供することです。ONTAPは、 FlexClone、SnapMirror、SnapLock 、MetroClusterなどのエンタープライズレベルのデータ管理機能を提供しており、そのほとんどはスナップショットベースのWAFLファイルシステム機能です。
ONTAPの堅牢なバージョン管理システムであるWAFLは、スナップショット機能を提供し、エンドユーザーはファイルシステム内のファイルの以前のバージョンを確認できます。スナップショットは、~snapshotWindows(SMB)または.snapshotUnix(NFS)の隠しディレクトリに表示されます。従来のボリュームまたはフレキシブルボリュームに対して、最大1024個のスナップショットを作成できます。スナップショットは読み取り専用ですが、ONTAPは「WAFLスナップショット」技術に基づいた書き込み可能な「仮想クローン」である「FlexClones」を作成する機能も提供しています。
ONTAPは、スナップショット操作間のディスクブロックの変更を追跡することでスナップショットを実現します。ファイルシステム内のルートinodeのコピーを取得するだけで済むため、スナップショットの設定は数秒で完了します。これは、ストレージのすべてのブロックをコピーする必要があり、数時間かかる場合がある他のストレージベンダーが提供するスナップショットとは異なります。
Data ONTAP 8を実行している各 NetApp FAS システムでは、7 モードまたはクラスタ モードのいずれかに切り替えることができました。実際には、各モードは独自のWAFLバージョンを持つ別々の OS であり、7 モードとクラスタ モードの両方が、7 モードが非推奨となる 8.3 までは FAS システム用の単一のファームウェア イメージで提供されていました。現在、Transition Tool を使用して 7 モードから ONTAP 9 への SnapLock 移行がサポートされています。FAS システムでモードを切り替えることは可能ですが、WAFL は互換性がないため、ディスク上のすべてのデータを最初に削除する必要があります。また、古い 7 モード FAS システムから新しいクラスタ モードにデータを移行するために、7MTT ツールと呼ばれるサーバー ベースのアプリケーションが導入されました。
7MTTに加えて、プロトコルタイプに基づいてデータを移行する方法が他に2つあります。
ONTAP 8のリリース前は、個々のアグリゲート サイズは、FAS250モデルでは最大2TB 、 その他のすべてのモデルでは最大16TBに制限されていました。
集約容量の制限とディスクドライブの密度増加が相まって、システム全体のパフォーマンスが制限されるようになりました。NetAppは、ほとんどのストレージベンダーと同様に、ディスク書き込みを多数のスピンドル(ディスクドライブ)に並列化することで、システム全体のパフォーマンスを向上させています。そのため、大容量ドライブは、単一の集約に追加できるスピンドルの数を制限し、結果として集約パフォーマンスを制限します。
各アグリゲートは、ディスクの種類にもよりますが、約7~11%のストレージ容量オーバーヘッドを伴います。アグリゲートが多数存在するシステムでは、これによりストレージ容量が失われる可能性があります。
しかし、このオーバーヘッドは、ディスクレベルでの追加のブロックチェックサムと通常のファイルシステムのオーバーヘッドによって発生し、NTFSやext3などのファイルシステムのオーバーヘッドと同様です。ブロックチェックサムは、ディスクドライブレベルでのデータエラーがデータ損失につながらないようにするのに役立ちます。
Data ONTAP 8.0 では、新しい 64 ビット集約フォーマットが採用されており、FlexVolume のサイズ制限が約 100 TB (ストレージ プラットフォームによる) に増加し、また、新しいモデルでは集約のサイズ制限が 100 TB 以上 (ストレージ プラットフォームによる) に増加し、パフォーマンスとストレージ効率を向上させるために多数のスピンドルを構成する機能が回復されています。[ 10 ]
AIパフォーマンステスト(画像歪み無効):
このリストには一部のモデルが漏れている可能性があります。情報はspec.org、netapp.com、storageperformance.orgから取得しています。
EOA = 利用終了
「*」が付いているSPECsfsは、クラスタリングされた結果です。実行されたSPECsfsには、SPECsfs93、SPECsfs97、SPECsfs97_R1、およびSPECsfs2008が含まれます。異なるベンチマークバージョンの結果は比較できません。