Обеспечение отказоустойчивости за счет использования альтернативных маршрутизаторов в среде связной архитектуры и таких избыточных компонентов; как маршрутизаторы и коммутаторы. Избыточные маршруты позволяют выполнять отправку данных по нескольким маршрутам и балансировать общую нагрузку. Более того, компоненты InfiniBand поддерживают «горячую» замену.
Технология InfiniBand обеспечивает эффективную загрузку монтажной платы из внешнего устройства, что позволяет еще более упростить аппаратную структуру платы.
Архитектурой InfiniBand определена топология логического подключения «точка-точка», которое формируется поверх связной архитектуры. Непосредственно коммутируемая связная архитектура содержит следующие компоненты:
адаптеры канала узла;
Рис. 8.9. Шина ввода-вывода InfiniBand
адаптеры канала целевого устройства;
коммутаторы InfiniBand;
физический носитель.
На рис. 8.9 демонстрируется структура шины ввода-вывода InfiniBand и взаимоотношение различных компонентов, которые более подробно рассматриваются далее.
Коммутатор InfiniBand предоставляет возможность подключения нескольких адаптеров ТСА к одному адаптеру НСА. Кроме того, коммутаторы поддерживают маршрутизацию нескольких логических элементов связной архитектуры (они называются
Технология InfiniBand поддерживает использование обычных медных или оптических кабелей, при этом линии связи могут достигать 17 метров для медных носителей и 100 метров для оптических кабелей. Подключение InfiniBand может включать в себя разное количество линий связи, каждая из которых имеет быстродействие 2,5 Гбит/с. Поддерживаются комбинации от IX (1 кабель) до 4Х (4 кабеля) для быстродействия 10 Гбит/с или 12Х (12 кабелей) для быстродействия 30 Гбит/с.
Архитектура InfiniBand включает в себя не только физические, но и логические компоненты, описанные далее.
8.2.2.1 Линии связи InfiniBand и сетевые уровни
На уровне канала передачи данных (уровень 2 модели OSI) каждая линия InfiniBand делится максимум на 16 потоков и минимум на 2 потока. Один из потоков всегда выделяется на управление связной архитектурой. Потоки получают приоритеты QoS, а поток управления поЛучает наивысший приоритет (виртуальный поток 15; потоки 0–14 используются для передачи данных) и соответствующий уровень QoS.
Следует отметить, что, в отличие от потока, канал передачи данных представляет собой физический компонент. Поток позволяет двум узловым системам связываться друг с другом. Установившие сеанс связи системы могут поддерживать различное количество виртуальных потоков, для чего в спецификации InfiniBand описан соответствующий алгоритм. Установившие связь конечные точки называются
Технология InfiniBand поддерживает одновременную передачу данных без коллизий[20]. Для обеспечения надежной передачи данных технология InfiniBand использует сквозное управление потоком и не одну, а две проверки целостности по алгоритму CRC. Управление потоком выполняется с помощью выделения буферов на принимающем узле и передачи количества буферов отправляющему узлу. Этим значением указывается количество буферов данных, которые можно отправить без подтверждения приема. Два значения CRC подсчитываются и передаются вместе с данными. Получающая сторона также подсчитывает эти значения. Значение CRC размером 32 бит создается для связи «точка-точка». В то же время данные могут передаваться через промежуточные узлы. Между промежуточными узлами или между промежуточным и конечным узлами используются значения размером 16 бит.