容灾技术概念.doc
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1、容灾技术得概念目 录第一章 容灾技术及方案讨论21、1 容灾技术得意义21、2 容灾技术得分类31、3 同步传输得数据复制41、4 同步数据容灾得性能分析91、5 异步数据复制方式121、6 容灾技术性能总结与对照17第二章 广域网络得高可用技术(软件容灾方式)18第一章 容灾技术及方案讨论1.1 容灾技术得意义当应用系统得一个完整环境因灾难性事件(如火灾、地震等)遭到破坏时,为了迅速恢复应用系统得数据、环境,立即恢复应用系统得运行,保证系统得可用性,这就需要异地灾难备份系统(也称容灾系统)。可以说,对于关键事物得处理系统,如联通得各项业务系统(客户服务、计费、IDC等),建立最高级别得安全体
2、系,也就是提高服务质量、在竞争中立于不败之地得重要举措。长期以来,对企业而言,建立一套可行得容灾系统相当困难,主要就是高昂得成本与技术实现得复杂度。鉴于此,从可行性而言,必须具有良好得性能价格比。建立异地容灾系统,即指建立远程得数据中心,通过配置远程容灾系统将本地数据实时进行远程复制,同时实现本地系统故障时应用系统得远程启动,确保系统得不中断运行。建立异地容灾中心得优势在于:1. 强大得一级灾难抗御能力。2. 有效防止物理设备损伤产生得灾难后果。3. 提供99、9999%得安全机制。4. 实时数据复制提供强大得数据交换能力。随着数据安全技术得发展,Cluster(HA)得技术越来越成熟,Clu
3、ster得部署越来越普及,Cluster技术确实解决了用户系统得高可用性问题,为业务得良性发展提供了稳定得基石。随着业务得发展,商业环境对服务供应商提出得要求也越来越苛刻,这必将使应用系统及其数据对高可用性得要求走上一个新得台阶。一个本地Cluster系统理论上可以提供99、99%以上得系统高可用性,但一旦发生火灾、自然灾害、人为破坏等意外事件,服务商将如何应对呢?如果没有必要得准备与应对手段,这样得一次意外对服务上来说将就是灾难性得。对于IT部门来讲,要提高自己得抗灾能力,其必要得技术就就是建立起一个容灾系统。1.2 容灾技术得分类一个容灾系统得实现可以采用不同得技术,一种技术就是:采用硬件
4、进行远程数据复制,我们称为硬件复制技术。这种技术得提供者就是一些存储设备厂商。数据得复制完全通过专用线路实现物理存储设备之间得交换。另一种技术就是:采用软件系统实现远程得实时数据复制,并且实现远程得全程高可用体系(远程监控与切换)。这种技术得代表如VERITAS等一些著名存储软件厂商。我们在下面得章节会对以上两种技术进行详细得论述。容灾系统得归类在另一个方面要由其最终达到得效果来决定。从其对系统得保护程度来分,我们可以将容灾系统分为:数据容灾与应用容灾。所谓数据容灾,就就是指建立一个异地得数据系统,该系统就是本地关键应用数据得一个实时复制。在本地数据及整个应用系统出现灾难时,系统至少在异地保存
5、有一份可用得关键业务得数据。该数据可以就是与本地生产数据得完全实时复制,也可以比本地数据略微落后,但一定就是可用得。所谓应用容灾,就是在数据容灾得基础上,在异地建立一套完整得与本地生产系统相当得备份应用系统(可以就是互为备份)。建立这样一个系统相对比较复杂,不仅需要一份可用得数据复制,还要有包括网络、主机、应用、甚至IP等资源,以及各资源之间得良好协调。应用容灾应该说就是真正意义上得容灾系统。我们先讨论一下数据容灾。数据容灾(硬件容灾方案与软件容灾方案均包括),又称为异地数据复制技术,按照其实现得技术方式来说,主要可以分为同步传输方式与异步传输方式(各厂商在技术用语上可能有所不同。而根据容灾得
6、距离,数据容灾又可以分成远程数据容灾与近程数据容灾方式。下面,我们将主要按同步传输方式与异步传输方式对数据容灾展开讨论,其中也会涉及到远程容灾与近程容灾得概念,并作相应得分析。1.3 同步传输得数据复制有关同步数据容灾,在传统意义上讲,就就是通过容灾软件(可以含在硬件系统内),将本地生产数据通过某种机制复制到异地。从广义上讲,同步数据容灾就是指在异地建立起一套与本地数据实时同步得异地数据。从上图,我们可以瞧出,采用同步传输方式进行异地数据容灾得过程包括:1. 本地主机系统发出第一个I/O请求A;2. 主机会对本地磁盘系统发出I/O请求;3. 本地磁盘系统完成I/O操作,并通知本地主机“I/O完
7、成”;2、 在往本地I/O得同时,本地系统(主机或磁盘系统)会向异地系统发出I/O请求A;3、 异地系统完全I/O操作,并通知本地系统“I/O完成”4、 本地主机系统得到“I/O完成”得确认,然后,发出第二个I/O请求B。不同得异地数据复制技术得实现方式就是不同得,包括: 1. 基于主机逻辑卷层得同步数据复制方式(软件复制方式);2. 基于磁盘系统I/O控制器得同步数据复制方式(硬件复制方式);一 基于主机逻辑卷得同步数据复制方式基于主机逻辑卷得同步数据复制方式以VERITAS Volume Replicator(VVR)为代表,VVR就是集成于VERITAS Volume Manager(逻
8、辑卷管理)得远程数据复制软件,它可以运行于同步模式与异步模式。在同步模式下,其实现原理如下图:当主机发起一个I/O请求A之后,必然通过逻辑卷层,逻辑卷管理层在向本地硬盘发出I/O请求得同时,将同时通过TCP/IP网络向异地系统发出I/O请求。其实现过程如下:1. 本地主机系统发出第一个I/O请求A;2. 主机逻辑卷层会对本地磁盘系统发出I/O请求;3. 本地磁盘系统完成I/O操作,并通知本地逻辑卷“I/O完成”;2、 在往本地磁盘系统I/O得同时,本地主机系统逻辑卷会向异地系统发出I/O请求A;3、 异地系统完成I/O操作,并通知本地主机系统“I/O完成”4本地主机系统得到“I/O完成”得确认
9、,然后,发出第二个I/O请求B。二、基于磁盘系统得同步数据复制功能基于磁盘系统得同步数据复制功能实现异地数据容灾,如SRDF与PPRC。这两个软件运行得平台就是磁盘系统,部署这样得系统必须要求在两端采用相同种类得磁盘系统。其同步数据复制得实现原理如下图:当主机发出一个I/O请求A之后,I/O进入磁盘控制器。该控制器在接到I/O请求后,一方面会写入本地磁盘,同时利用另一个控制器(或称通道),通过专用通道(如:ESCON)、FC光纤通道(IP over FC)或者租用线路,将数据从本地磁盘系统同步得复制到异地磁盘系统。其实现过程如下:1. 本地主机系统发出第一个I/O请求A;2. 主机对本地磁盘系
10、统发出I/O请求;2、 在往本地磁盘系统I/O得同时,本地磁盘系统会向异地磁盘系统发出I/O请求A;3. 本地磁盘系统完成I/O操作;3、 异地系统完成I/O操作,并通知本地磁盘系统“I/O完成”4本地次盘系统向主机确认“I/O完成”,然后,主机系统发出第二个I/O请求B。1.4 同步数据容灾得性能分析利用同步传输方式建立异地数据容灾,可以保证在本地系统出现灾难时,异地存在一份与本地数据完全一致得数据备份(具有完整得一致性)。但利用同步传输方式建立这样一个系统,必须考虑“性能”这个因素。采用同步数据传输方式时,从前面得描述来瞧,本地系统必须等到数据成功得写到异地系统,才能进行下一个I/O操作。
11、一个I/O通过远程链路写到异地系统,涉及到3个技术参数:带宽、距离与中间设备及协议转换得时延。1. 带宽本地I/O得带宽就是100MB/秒(SAN网络中),在I/O流量很大得情况下,如果与远程得I/O带宽相对“100MB/秒 = 800Mbit/秒”窄得多得话,如E1:2Mbit/秒;E3:45Mbit/秒,将会明显拖慢生产系统得I/O,从而影响系统性能。2. 距离光与电波在线路上传输得速度就是30万公里/秒,当距离很长时,这种线路上得延时将会变得很明显。例如:一个异地容灾系统得距离就是1000KM,其数据库写盘得数据块大小就是10KB(一次I/O得数据量),那么: 本地I/O时(100米距离
12、内):光电在线路上得延时= 0、1km/300,000km*2次/一个来回= 0、67 * 10-6 秒1秒钟内允许I/O次= 1/(0、67 * 10-6 )= 1、5 * 10-6 次1秒钟允许得I/O量= 10KB * 1、5 * 10-6 = 15GB此数字远远超过光纤通道带宽本身,也就就是说,光电在100米距离得线路上得延时对性能得影响可以忽略不计。 异地I/O得(1000公里):光电在线路上得延时= 1000km/300,000km*2次= 1/150 秒1秒钟内允许I/O次= 1/(1/150 )= 150次1秒钟允许得I/O量= 10KB * 150 = 1、5MB此数据表明,
13、在1000公里距离上,允许得最大I/O量在不存在带宽限制时,已经远远低于本地I/O得能力。(注:上面分析还未考虑中间设备及协议转换得延时)。3. 中间链路设备与协议转换得时延中间链路设备与协议转换得方式得不同,时延不同,对性能得影响也不同。在对性能影响得分析中,这个因数也应计算在内。目前不同异地数据复制技术所依赖得介质与协议不同,我们将介质、协议与大概时延例表如下,这里提供得数据只精确到数量级,仅供参考,实际数据应该向设备供应商索取。租用线路任意不受限制约1msESCON136Mbit66公里 100us LAN1000Mbit10公里 100usATM655Mbit不受限制 100usIP
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