恢复机制:
当存储服务器或实体存储设备故障发生时,为了完整实现存储网络的高可用自动备份机制,应用程序主机可以透过多重存取路径功能(multi-Passing),自动经数据路径切换到备援 H-Cloud Server。切换过程中,应用程序作业不会中断,而在故障修复后,可以将实体的存储路径切换回原始实体路径。此外,H-Cloud 高可用的构架下,由于存储服务器属于Active/Active备份方式,如果主机端多重存取路径功能支持负载均衡,则可将数据存取作业,分散至多台存储服务器。
H-Cloud 在业内首先采用的自动修复功能-Auto repair重新诠释了高可用理念,在之前两个运行镜像的虚拟卷,其中一个故障,而另一个则自动接管,Auto repair机制在于丢弃故障虚拟卷,重新建立镜像关系到另一个健康的磁盘池或 H-Cloud 节点,这一切均是自动且透明的。 H-Cloud 节点之间通过镜像链路保障两个镜像卷的IO一致性,而这一点无需依靠应用主机性能支撑。上海超融合节点
保障安全性:传统的数据迁移中,基于存储阵列的封闭式结构,用数据迁移的软件无法保证所有主流的品牌同时兼容,需要单独选购相同厂商的迁移软件,需要操作人员重新掌握迁移软件部署技能。基于异构迁移,工程将是浩大的,为了保证数据安全,另需建立一套客户认同的迁移失败恢复性方案,通过H-Cloud存储虚拟化网关部署,将会轻松的解决这个弊端。能够在生产中在短时间内完成系统部署,支持在线复制,同步后的目标系统提供H-CLoud存储虚拟化网关所有功能服务天津超融合架构服务器通过 H-Cloud 全闪存阵列所组建的虚拟化存储管理平台可以对不同的存储以及应用进行归类,从而实现匹配。
从扩展性角度分析,由于H-Cloud支持多种主机操作系统和多种群集技术,因此未来用户新增不同业务和不同的主机平台时,都可利用已构建好的容灾平台,真正实现“业务持续性企业统一虚拟化存储平台”的技术目标。从性能方面分析,除了已建议的高性能虚拟化存储平台和H-Cloud容灾软件外,我们还需要考虑到主机端的I/O负载均衡问题,因此,我们建议在服务器端配置H-Cloud的MPIO负载均衡软件,实现多个I/O通道和路径之间的负载均衡与错误保护,使整个容灾虚拟化存储平台的性能达到效果。
随着企业数据中心的快速发展,传统的基础设施架构已经无法满足现代应用的需求。为了提高资源利用率、降低成本并增强可扩展性,超融合基础设施(Hyper-Converged Infrastructure,HCI)逐渐成为了企业数据中心的主流选择。超融合基础设施通过将计算、存储和网络等资源整合到一个高度集成的系统中,简化了数据中心的管理复杂性。然而,在实际应用中,超融合技术也暴露出一些问题。
超融合基础设施通常采用分布式存储架构,将所有节点的存储资源整合为一个统一的存储池。这种架构在提供高可用性和可扩展性的同时,也可能导致性能瓶颈。当大量虚拟机或容器同时访问同一数据块时,存储性能可能会受到限制,导致应用性能下降。 扩大了存储能力 可由多个硬盘组成容量巨大的存储空间。
从扩展性角度分析,由于H-Cloud支持多种主机操作系统和多种群集技术,因此未来用户新增不同业务和不同的主机平台时,都可利用已构建好的容灾平台,真正实现“业务持续性企业统一虚拟化存储平台”的技术目标。
从性能方面分析,除了已建议的高性能虚拟化存储平台和H-Cloud容灾软件外,我们还需要考虑到主机端的I/O负载均衡问题,因此,我们建议在服务器端配置H-Cloud的MPIO负载均衡软件,实现多个I/O通道和路径之间的负载均衡与错误保护,使整个容灾虚拟化存储平台的性能达到极优。 我们知道在应用层面关键业务多少基于OLTP类型,这些复杂分布式,随机性写入对磁盘提出更高的性能要求。深圳超融合英文
增强生存能力使用物理上单独的节点。上海超融合节点
超融合技术的未来发展趋势:更多的行业应用:随着超融合技术的不断发展和成熟,未来它将应用于更多的行业和领域,如金融、医疗、教育等。更高的性能:随着技术的进步,超融合将提供更高的性能,以满足更多业务需求。例如,支持更多的虚拟机数量、更高的存储容量和更快的网络速度。更智能的管理:超融合将通过人工智能和机器学习等技术实现更智能的管理和维护。例如,自动化的资源分配、故障诊断和预测性维护等。更强的安全性:随着网络安全问题的日益突出,超融合将提供更强的安全保护功能,如数据加密、访问控制和安全审计等。更环保节能:超融合将采用更环保和节能的技术和设备,以降低能源消耗和碳排放,实现绿色数据中心的目标。上海超融合节点