存储高可用解决专项方案.doc
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V7000存储高可用参照方案 方 案 建 议 书 (XXX容灾方案建议) 目 录 第1章 XXXX容灾方案参照 1 1.1 系统现状 1 1.2 容灾需求分析 1 1.3 容灾参照方案 2 1.3.1 总体架构规划 2 1.3.2 V7000 外部存储虚拟化功能阐明 3 1.3.3 V7000 VDM(虚拟磁盘镜像)功能阐明 3 1.3.4 后期存储扩展建议 4 1.4 系统配备参照 4 第2章 V7000存储设备简介 6 2.1 IBM V7000存储系统概述 6 2.2 通过IBM System Storage Easy Tier增强访问能力 6 2.3 通过精简调配来优化效率 7 2.4 动态迁移避免系统中断运营 7 2.5 通过复制服务来保护数据 8 2.6 管理工具与IBM Systems Director相集成 10 2.7 高性能SSD支持 10 2.8 外部存储系统虚拟化 10 第3章 存储高可用技术建议 12 3.1 存储高可用性内容 12 3.2 存储高可用性方案重要实现方式 14 3.2.1 方式一:磁盘设备间数据镜像( 如LVM Mirror ) 15 3.2.2 方式二:磁盘设备间数据复制(如PPRC或ERM) 19 3.2.3 方式三:采用SVC或V7000或V7000实现逻辑卷镜像 21 3.2.4 三种HA方式比较 23 第1章 XXXX容灾方案参照 1.1 系统现状 XXXX既有IT系统现状大体如下图所示。采用IBM P550服务器作为数据库服务器,采用DS3400存储设备作为主存储系统。 1.2 容灾需求分析 当前,XXXX筹划在同一园区内建设容灾系统,在容灾中心和主生产中心之间采用2km长裸光纤进行直连。并且,但愿对既有存储设备进行充分利旧。 IBM将针对当前所理解状况,做出初步方案,供XXXX容灾建设参照。 由于DS3400设备没有自身基于磁盘远程复制功能,因而无法采用基于存储底层磁盘复制技术。此外,由于DS3400性能有限,且缓存较低,因而采用基于AIX操作系统LVM镜像方式性能会有影响。(各种高可用技术,详见第3章阐明) 而当前IBM最新虚拟化存储设备V7000,即可以支持外部存储接入,也可以支持内部存储和外部存储之间镜像,因而可以通过V7000存储设备来实现存储高可用,并达到同园区内容灾目。 1.3 容灾参照方案 1.3.1 总体架构规划 总体同园区容灾架构如上图所示,建议新增一套IBM V7000存储设备,并配备外部存储接入功能。 通过两对SAN互换机之间2km裸光纤直连,可以将既有DS3400作为V7000存储设备外接存储,DS3400上卷以image模式接入到V7000中,并和V7000上卷构成镜像卷(采用了V7000VDM功能)。即当服务器写数据到VDM镜像后卷时候,V7000会自动在V7000卷和DS3400卷中各写一份,保障了在本地和远端同步均有一份相似数据。 在光纤互换机上,需要在每台SAN互换机上都配备一种单模长波模块用于2km裸光纤直连。 1.3.2 V7000 外部存储虚拟化功能阐明 V7000具备外部存储虚拟化功能,该功能沿袭了当前业界最成熟存储虚拟化产品IBM SVC几乎所有功能,具备当前最广泛存储兼容性能,可以连接大某些光纤存储设备。 外部存储系统虚拟化容许您将外部光纤通道控制器磁盘容量添加到IBM Storwize V7000存储容量池中,从而提高软件价值和性能优势。对于不再用作主存储系统,但可通过重新布置而用作备用存储系统既有存储产品来说 — 例如,用作闪速拷贝目的或者用于保存归档数据存储系统 — 这将可以延长它们使用寿命,但不影响IBM Storwize V7000管理及存储功能发挥高效率优势。 1.3.3 V7000 VDM(虚拟磁盘镜像)功能阐明 通过IBM SVC或V7000(SAN Volume Controller)来实现两台存储系统上磁盘进行镜像后为服务器提供存储。上图是通过SVC或V7000实现两台阵列之间存储镜像示意图。 对于底层磁盘阵列来说,其使用方式与当前相似,对其内部磁盘先进行RAID,然后在RAID组上进行逻辑磁盘(LUN)划分。如上图例子中,一方面对两个阵列磁盘做RAID5,然后在左边阵列中再作成LUNa和LUNb两个逻辑磁盘,同样在右边阵列中可以作成LUN1和LUN2两个逻辑磁盘。 在没有SVC或V7000时候,咱们要把这些LUN map给相应服务器,然后在服务器上就可以找到这些硬盘。但是这样并没有实现磁盘阵列之间Mirror。 当前,咱们有了SVC或V7000设备,这个时候不再把这些LUN map给服务器,而是map给SVC或V7000。SVC或V7000把这些map过来磁盘当做是可使用原始磁盘,称之为Managed Disk。 SVC或V7000再对Managed Disk进行解决,可以在不同Managed Disk之间进行镜像作成供服务器使用Virtual Disk。如上图,SVC或V7000将从左边磁盘阵列获得Ma和从右边阵列获得M1进行Mirror后,形成了Virtual Disk为Vdisk1。然后再将Vdisk1 map给服务器。服务器就像使用本地磁盘同样使用Vdisk1。 这个时候咱们回头看一下Vdisk1构成,它是由两个阵列中LUN通过Mirror方式构成。 使用SVC或V7000进行跨阵列Mirror后,对于服务器获得Vdisk来说,不会由于任何一种磁盘存储系统故障而浮现问题。这样大大提高了存储系统可用性,为前端应用系统开展提供了更好保障。 1.3.4 后期存储扩展建议 由于V7000具备外部存储扩展功能,同步也支持自身扩展柜,因而在后期扩展中,可以同步增长自身扩展柜和外部存储,来实现本地存储高可用性,即本期所建设同园区容灾功能。 同样,V7000存储设备还具备远程复制功能,通过V7000远程复制功能,此后还可以协助XXXX建设异地容灾系统。 1.4 系统配备参照 l IBM V7000存储系统 n 双控制器节点,16GB缓存 n 8个8Gb FC接口,4个1Gb iSCSI接口 n 24块300GB 10K转 SAS磁盘 n 外部存储虚拟化功能允许(1个扩展设备) l SAN互换机四台: n 每台配备15个8Gb FC接口和1个单模长波接口。 l 项目实行服务 l 服务器设备需依照实际需求来配备。 第2章 V7000存储设备简介 2.1 IBM V7000存储系统概述 IBM Storwize V7000是功能强大存储系统,结合了恰当软硬件组件,提供单一控制点来协助提高存储效率。IBM Storwize V7000支持中型公司存储资源虚拟化、整合与层级,旨在提高应用可用性和资源运用率。在您IT基本架构中,无论是全新还是既有存储资源,该系统都提供易用、经济高效、卓有成效管理功能。 2.2 通过IBM System Storage Easy Tier增强访问能力 Easy Tier可以将常被访问数据自动迁移到高性能固态驱动器中,从而提高运用效率。Easy Tier功能运营在细粒度“子LUN”环境中,可以基于IO模式和驱动器特性将数据片段自动转移到恰当级别驱动器上,无需管理员进一步互动。Easy Tier还容许您在不中断系统运营状况下手动调节整个逻辑卷位置,从而进一步提高灵活性和控制力,容许公司依照应用需求来更加有效地调节系统性能。 Easy Tier容许您轻松省钱地布置SSD。Easy Tier容许您创立混合型存储资源池并且在托管磁盘组群中将存储资源分割成两层,普通是SSD和HDD。此外,Easy Tier也支持其她分割办法和定义。 Ø 找出最繁忙子LUN数据单元并且将它们自动转移到高性能SSD中。 Ø 剩余数据单元可运用容量更大低价位驱动器来创造最佳客户价值。 系统可自动监控和管理SSD或HDD托管磁盘组群中卷,您也可以通过将热点数据块转移到SSD并且将冷点数据块转移到HDD来自动解决它们。 2.3 通过精简调配来优化效率 使用精简调配功能,应用可以动态增长,但只会占用它们实际使用空间。精简调配功能旨在将业务成本控制在较低水平,可以基于每名顾客在任何指定期间点最低空间需求通过灵活方式在多名顾客之间分派磁盘存储空间,从而优化效率。这不但可以减少对存储硬件使用,并且还能减少用电量、产热量和硬件场地需求。 例如,在某个环境中,没有任何顾客祈求超过10 GB数据,每名顾客有效使用数据平均不到6 GB。在这个环境中,存储管理员可以决定通过精简调配卷方式给每名顾客分派10 GB虚拟容量,每名顾客分派到实容量仅为6 GB。如果有100名顾客,则虚拟容量总计1 TB,而存储子系统中实容量仅为600 GB。如果管理员依照以往经验懂得并非所有顾客都在同一时间使用所有物理容量话,则这种做法是有效。有些顾客只祈求4 GB或更少数据,有些顾客则也许祈求所有10 GB数据。但前提依然是顾客平均祈求实容量不能超过6 GB。存储管理员仍有责任监控实容量分派状况,以免浮现存储容量不够用问题,当容量到达门限值时,存储系统将会发出警报并且进行跟踪监控。 2.4 动态迁移避免系统中断运营 IBM Storwize V7000使用虚拟化技术来防止主机应用受到物理存储变化影响,因而,您在更改存储基本架构时,您应用仍可继续正常运营,进而您可以正常开展业务。 数据迁移是筹划内停机最常用因素之一。Storwize V7000提供动态数据迁移功能,当您在既有存储器与全新系统之间迁移数据或者在Storwize V7000系统阵列之间迁移数据时,可保持顾客继续访问数据。例如,当您为了实现负载均衡而更换老式存储器时,或者当您在层级式存储基本架构中迁移数据时,都可使用这项数据迁移功能。 IBM Storwize V7000动态迁移功能可以创造商业价值并且提高效率。动态迁移可将创收速度从几周甚至几种月缩短为几天、最大限度地缩短迁移导致故障停机时间、消除添加迁移工具成本、并且协助您避免与延期租借有关罚款和其她维护开销,从而真正实现成本节约。 2.5 通过复制服务来保护数据 IBM Storwize V7000提供极为丰富闪速拷贝(FlashCopy)功能,旨在创立近即时活动数据拷贝,以便顺利开展备份工作或者并行解决活动。您最多可为每个卷创立256个拷贝。 IBM Storwize V7000支持增量闪速拷贝操作,只拷贝自闪速拷贝功能上次运营以来发生变化某些源或目的卷,并且支持“拷贝拷贝”功能 — 对副本进行拷贝 — 从而提高效率。这些功能可用于协助您基于生产数据来维护和更新测试环境。 若与IBM Storwize V7000精简调配功能配合使用,您可以只使用完整物理拷贝所需某些存储资源来创立拷贝。这项功能名为“空间高效型闪速拷贝”(Space Efficient FlashCopy),旨在协助您提高存储资源总体运用率。 逆向闪速拷贝(Reverse FlashCopy)功能可令闪速拷贝目的变成源卷恢复点,但不会破坏闪速拷贝关系,也无需您等待最初拷贝操作完毕后才干采用行动。这项新功能将协助您立即使用磁盘备份拷贝来恢复受损数据,从而加快应用恢复速度。 IBM Tivoli Storage FlashCopy Manager专为当今商业环境而设计,旨在支持应用服务器24小时全天候运营 — 并且全面保护数据。如果您拥有一种24x7全天候运营环境,将无法容忍丢失任何数据,也不能接受为了充分保护数据而数小时中断核心系统正常运营。但是,随着需要保护数据量继续呈现指数增长,公司也日益需要将备份数据导致故障中断控制在绝对最低水平,但IT流程已经接近断点。Tivoli Storage FlashCopy Manager可以协助您基于IBM Storwize V7000 FlashCopy备份和恢复功能对备份工作进行调节,从而最大限度地减少备份影响。该产品可将备份与恢复时间从几小时缩短为几分钟 — 通过简化管理工作以及自动执行存储管理任务来提高生产力。 运营在IBM Storwize V7000系统之间不同位置城域镜像和全局镜像功能可以协助您创立数据拷贝,以便在数据中心发生劫难性事件时使用。城域镜像设计用于在“都市”距离(最长300千米)维护完全同步拷贝,而全局镜像则设计用于异步运营,以便协助维持更长距离拷贝(最长8000千米)。这两项功能均支持VMware vCenter Site Recovery Manager,以便迅速实现劫难恢复。 2.6 管理工具与IBM Systems Director相集成 这个解决方案通过集成办法来管理IBM服务器和存储器,旨在协助IT机构解决与同步管理物理和虚拟服务器基本 架构有关重大忧虑 — 涉及监控和修复功能,以便提高可用性、运营效率和基本架构规划效力。一名系统管理员即可使用单一管理界面来同步管理并且操作IBM服务器(System x®、System p®和BladeCenter®)、网络基本架构及IBM存储器(涉及IBM Storwize V7000)。 2.7 高性能SSD支持 对于需要高速磁盘及迅速数据存取应用来说,IBM通过300 GB 2.5" E-MLC (公司级多级单元) SSD提供固态驱动器,在一种支持向外扩展高性能SSD系统中最多提供72 TB物理容量。 2.8 外部存储系统虚拟化 外部存储系统虚拟化容许您将外部光纤通道控制器磁盘容量添加到IBM Storwize V7000存储容量池中,从而提高软件价值和性能优势。对于不再用作主存储系统,但可通过重新布置而用作备用存储系统既有存储产品来说 — 例如,用作闪速拷贝目的或者用于保存归档数据存储系统 — 这将可以延长它们使用寿命,但不影响IBM Storwize V7000管理及存储功能发挥高效率优势。 第3章 存储高可用技术建议 云计算服务管理平台是为了加强和简化云计算平台统一管理所提供一整套管理系统。在银鹭集团云计算项目中,建议在一期完毕云基本平台后,于二期系统建设时候布置。如下是云计算服务管理平台有关简介。 3.1 存储高可用性内容 咱们先来分析一下,高可用性所覆盖内容。 一方面,业务持续性由三级支撑构成。高可用性,扮演着其中最为基本一级: l 高可用性(High Availability) 规定容错硬件、自动诊断以及故障隔离、预分析、冗余等。其中,冗余是其最核心特性。 l 数据复制(Data Replication) 在同城、异地,或者同城及异地进行数据有效复制 l 数据恢复(Data Recovery) 非筹划停机时,进行保护和恢复,满足恢复点目的和恢复时间目的 高可用性,是体当前系统各个细节中。从一种典型IT系统拓扑来看,它重要实现层次如下图所示: 本地存储设备层次高可用性,如图中蓝色虚线方框所示,重要从如下三方面考虑: l 冗余SAN网络 SAN互换机冗余配备,主机光纤通道卡、存储光纤接口双配备,冗余连接等。这某些设计用于防范通道、接口和网络单点故障。 l 存储设备个体高可靠 除普遍支持RAID保护技术外,当前某些高品位公司级存储,还采用全冗余设计、镜像缓存等技术来进行自身保护。这某些设计和使用,侧重在于保证存储设备单个个体内数据安全。当存储设备浮现全面故障,不能运转时,最多只能保证“数据不丢失”,不能支持“数据持续访问”。 l 双存储设备 如上图中红色虚线某些所示,配备双磁盘设备,存储双数据拷贝。保证在单个存储服务器浮现故障时,一方面实现数据不丢失,另一方面实现业务持续运营。 在这三方面中,冗余SAN网络、存储设备个体高可靠相对为人所熟悉,不再赘述。下面所谈存储高可用性方案重点,将集中在“双存储设备”环节上。 3.2 存储高可用性方案重要实现方式 存储高可用性,有三种重要实现方式: 方式三:采用SVC或V7000虚拟存储实现逻辑卷镜像 3.2.1 方式一:磁盘设备间数据镜像( 如LVM Mirror ) 通过pSeriesLVM(逻辑卷镜像)等技术,在两套磁盘设备间,建立数据镜像关系。两套存储设备同步处在活动状态。生产主机在写数据时,会同步写入两套磁盘设备中。 该方式可以提供最佳持续可用性。当一台存储设备浮现整机故障时,由另一台存储设备独立工作,应用不会受到中断。 配备双磁盘系统,通过操作系统卷管理功能,在磁盘间进行数据镜像,保证两套磁盘设备保存有实时相似数据拷贝。可以有效避免由于单一磁盘系统发生故障而导致系统意外宕机。充分提高系统持续可用性。 这种双磁盘系统间数据镜像方式,是基于IBM p系列主机系统LVM(逻辑卷管理)功能实现。LVM功能,是IBM在UNIX系统创先使用磁盘空间管理功能,它嵌入在AIX核心功能中,具备速度快、功能强大、管理以便等长处。LVM功能和IBM存储系统配合,是当前技术成熟度高、投资相对较低、实行迅速简便、应用行之有效本地高可用解决方案和容灾方案。 在实行IBM LVM数据镜像方案时,分别将磁盘系统A和磁盘系统B,通过光纤HBA卡连接到SAN互换机上,接入SAN网络。这时,主机会有效辨认两套存储系统。之后,通过主机LVM管理器,将需要高可用保护数据,在两套磁盘系统上建立镜像关系。一份数据拷贝放置在磁盘系统A上,另一份数据拷贝放置在磁盘系统B上,两份数据拷贝保持着实时同步关系。读数据时,可以从任意一份数据拷贝中读出,提高性能;写数据时,两份数据拷贝被同步修改。当任意一种磁盘系统发生故障,即其中一份数据拷贝失效时,另一份数据拷贝照常发挥作用,业务不会停顿。非常好地保证了数据高可用性。 LVM 可觉得一种每一种数据卷提供多份拷贝,它可以支持2~3份数据拷贝。该功能包括在p系列主机AIX操作系统中。 采用这种方式,业务和应用系统运营可以通过集群软件HACMP进行主机之间故障接管,实现应用系统运营功能高可用性;数据存储系统可以采用LVM进行磁盘存储系统之间故障接管,实现应用系统数据访问高可用性。这样,虽然有一半主机系统和一半存储系统发生故障,不能正常工作,整个系统也不会发生瘫痪,仍旧可以继续运营,充分满足了业务持续运营规定。 应用LVM方案对顾客既有环境没有变化,不存在数据集中迁移问题,并且业务系统保持同步在线,不存在系统接管、应用重新启动问题,可以实现系统平滑过度。 实行LVM方案,既可以在相似型号IBM存储产品之间进行,也可以在不同型号IBM存储产品之间进行。 下面简要阐明LVM实行过程。 LVM为操作系统卷管理器,对于IBM存储设备,在相似或者不同型号磁盘系统上,二个磁盘系统磁盘空间可构成同一VG(volume group),对操作系统来说磁盘A盘和磁盘B盘都是相应/dev/dsk 下设备号,同一VG又可以提成逻辑卷( logical volumes),每个逻辑卷之间又可以在线做镜像,因此可以把磁盘B盘加到磁盘AVG里,形成逻辑卷,用LVM使磁盘B相应卷成为磁盘A镜像。 作为一种完善高可靠性和高持续可用性系统应当可以同步满足数据备份与应用切换需求,其中应用切换已经由HACMP高可用性集群实现,下面针对该方案中数据同步某些加以分析。 为了实现数据同步,咱们运用数据镜像功能LVM,为已有磁盘A(下图所示之“数据拷贝一”)上生产数据添加一种拷贝,并将其镜像设备指定为磁盘B(下图所示之“数据拷贝二”)。 正常工作模式下,数据写入操作可以用下图阐明: 数据更新流向图 生产系统对磁盘A“数据拷贝一”任何更新都实时在磁盘B“数据拷贝二”得到更新,“数据拷贝一”和“数据拷贝二”更新方式有顺序方式、并行方式等各种机制可供选取。普通使用并行方式以增长整体性能。 当存储系统A发生故障时,生产无需停顿,生产主机运用存储系统B上数据拷贝继续运营。如下图所示: 本地存储故障 当对存储设备A进行维修时,断开镜像关系;存储设备A修复后,恢复数据镜像关系,数据自动在A和B两份拷贝间同步,之后恢复到两份拷贝同步运营模式。 3.2.2 方式二:磁盘设备间数据复制(如PPRC或ERM) 通过PPRC或ERM等磁盘数据复制技术,在两套磁盘设备间建立数据复制关系。对于主机来讲,活动状态存储设备只有一台。这台存储设备使用硬件复制技术和备份磁盘之间进行数据复制,保持两个存储设备上数据一致。数据复制对主机是透明。 配备双磁盘系统,通过磁盘系统提供数据复制功能,在磁盘间进行实时数据复制,保证两套磁盘设备上数据同步。可以有效避免由于单一磁盘系统发生故障而导致系统意外宕机。充分提高系统持续可用性。 这种磁盘设备间数据复制方式,是基于IBM磁盘系统提供数据复制技术来实现。使用DS8000、ESS800、DS6800等型号时,详细采用PPRC复制方案实现;使用DS4000系列型号时,详细采用ERM复制方案实现。此类数据复制技术,可支持主机范畴广,是当前技术成熟、应用广泛本地高可用解决方案和容灾方案。 下面,以PPRC复制方案为例,进行阐明。 点对点远程拷贝(PPRC)是基于IBM存储设备一种数据复制工具,它分为同步、异步和层叠式PPRC。其中,同步方式又称为Metro-Mirror,异步方式又称为Global-Mirror,层叠方式又称为Metro/Global Mirror。同步和异步方式可以转换。这种复制技术,既可以实现本地存储高可用,也可以实现远程劫难备份。本地高可用、远程灾备两某些内容可以并存,也可以平滑过渡和转化。 在本地存储高可用性应用中,重点在于保证数据不丢失和完全可用,因此普通采用同步方式,即Metro Mirror方式。它既可以用于同一机房内部、同建筑等本地两个ESS800或DS8000系统之间数据复制,也可用于相隔距离多达300公里两个ESS或DS8000系统间数据复制。 PPRC将保证如果备份卷不能被更新,那么虽然源卷更新成功,整个写操作也会返回失败---彻底保证源卷和目卷数据彻底一致。同步方式可以保证数据不会丢失,更重要是数据一致性在这种方式下可以得到较好保证---数据不一致意味着有关数据丢失,此时数据库数据安全机制无法保证数据安全,严重时有也许导致数据库无法启动。 PPRC同步实现机制如下图所示: 1)生产系统中应用程序将数据写到生产磁盘设备。(重要是写入生产存储设备CACHE和相应NVS当中) 2)生产数据复制到备份磁盘设备。 生产系统中磁盘数据传播到备份磁盘(重要是写入到备份存储设备CACHE和相应NVS当中) 3)当生产数据都写入备份存储设备CACHE和相应NVS后,备份磁盘将写完操作信息返给生产磁盘 4)已写信息返回之后,生产磁盘系统告知主机该写操作已完毕,在此之后生产系统应用继续执行。 5)重复进行以上操作 在PPRC数据复制保护下,磁盘设备B和磁盘设备A上,存储着相似生产数据。当生产磁盘设备A发生故障、无法使用时,仅需迅速地变化生产连接到磁盘设备B,生产就可以得到回答,业务受到中断影响严格可控制。 基于磁盘设备此类数据复制技术对主机规定较少,但是规定生产中心和备份中心存储设备硬件平台相似或相近。基于该种方案数据复制系统在搭建数据链路时,普遍采用了基于FC 光纤裸链路,在同一机房或同一建筑内时,更是可以直接使用FC光纤,其数据传播性能可以得到保证。 3.2.3 方式三:采用SVC或V7000或V7000实现逻辑卷镜像 通过IBM SVC或V7000(SAN Volume Controller)来实现两台存储系统上磁盘进行镜像后为服务器提供存储。上图是通过SVC或V7000实现两台阵列之间存储镜像示意图。 对于底层磁盘阵列来说,其使用方式与当前相似,对其内部磁盘先进行RAID,然后在RAID组上进行逻辑磁盘(LUN)划分。如上图例子中,一方面对两个阵列磁盘做RAID5,然后在左边阵列中再作成LUNa和LUNb两个逻辑磁盘,同样在右边阵列中可以作成LUN1和LUN2两个逻辑磁盘。 在没有SVC或V7000时候,咱们要把这些LUN map给相应服务器,然后在服务器上就可以找到这些硬盘。但是这样并没有实现磁盘阵列之间Mirror。 当前,咱们有了SVC或V7000设备,这个时候不再把这些LUN map给服务器,而是map给SVC或V7000。SVC或V7000把这些map过来磁盘当做是可使用原始磁盘,称之为Managed Disk。 SVC或V7000再对Managed Disk进行解决,可以在不同Managed Disk之间进行镜像作成供服务器使用Virtual Disk。如上图,SVC或V7000将从左边磁盘阵列获得Ma和从右边阵列获得M1进行Mirror后,形成了Virtual Disk为Vdisk1。然后再将Vdisk1 map给服务器。服务器就像使用本地磁盘同样使用Vdisk1。 这个时候咱们回头看一下Vdisk1构成,它是由两个阵列中LUN通过Mirror方式构成。 使用SVC或V7000进行跨阵列Mirror后,对于服务器获得Vdisk来说,不会由于任何一种磁盘存储系统故障而浮现问题。这样大大提高了存储系统可用性,为前端应用系统开展提供了更好保障。 3.2.4 三种HA方式比较 针对以上三种HA方式实现办法,将三种HA方式比较如下: 比较项目 方式一:LVM 方式二:PPRC/ERM 方式三:SVC或V7000 实现层面 服务器操作系统AIX卷管理层面 磁盘存储系统控制器层面 虚拟存储设备 HA方式 同一种厂商相似系列两个阵列逻辑卷通过主机AIX操作系统进行镜像。 运用数据远程同步模式 运用SVC或V7000可以实现不同厂商或同一厂商不同系列存储设备逻辑卷镜像功能。 服务器性能影响 由于操作系统需要同步写两次I/O,略影响服务器性能 由于异地数据同步导致I/O延时,减少服务器I/O,影响与距离有关,是三种方式中最大。 几乎无影响,甚至由于采用SVC或V7000后,服务器获得更高I/O性能。 业务持续性 单个存储损坏,不影响业务。 主存储损坏状况下,异地存储启用需要时间。有一定业务中断。 单个存储损坏,不影响业务性能。 数据保护距离 为本地,不超过500米 可异地,建议不超过30km 为本地,不超过500米 实行难度 普通难度 较为复杂 普通难度 其他功能 无 容灾 存储虚拟化、数据迁移、容灾扩展,异构存储等。- 配套讲稿:
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