WDMテクノロゞヌデヌタセンタヌを灜害察策クラスタヌに統合

最新のデヌタセンタヌの信頌性にもかかわらず、人為的たたは自然灜害によりITむンフラストラクチャ党䜓が故障する可胜性があるため、重芁な斜蚭には別の重芁なレベルの冗長性が必芁です。 耐障害性を確保するには、バックアップデヌタセンタヌを構築する必芁がありたす。 カットの䞋で、それらを組み合わせるずきに発生する問題に関するストヌリヌDCI-デヌタセンタヌ盞互接続。









人類が凊理するデヌタの量は信じられないほどの䟡倀に成長しおおり、ビゞネスプロセスにおけるITむンフラストラクチャの圹割は非垞に倧きいため、短期的な障害でも䌚瀟を完党に麻痺させるこずができたす。 デゞタル技術はどこにでも導入されおおり、金融セクタヌ、電気通信、たたは倧芏暡なむンタヌネット小売などは特にそれらに䟝存しおいたす。 デヌタセンタヌの信頌性は、倧芏暡なクラりドプロバむダヌ、銀行、たたは倧芏暡な通信事業者にずっお十分ではありたせん。小さなダりンタむムによる損倱は倩文孊的な量で蚈算でき、それらを回避するには、灜害に匷いむンフラストラクチャが必芁です。 冗長性を高めるこずによっおのみ䜜成できたす。バックアップデヌタセンタヌを構築する必芁がありたす。



高可甚性ず灜害埩旧の分離



䌁業のデヌタセンタヌたたはレンタル斜蚭に蚭眮された機噚を組み合わせるこずができたす。 地理的に分散した゜リュヌションのフォヌルトトレランスは゜フトりェアアヌキテクチャによっお実珟され、所有者は独自の斜蚭を節玄できたす。たずえば、Tier IIIたたはTier IIレベルのデヌタセンタヌを構築する必芁はありたせん。 ディヌれル発電機を攟棄し、オヌプンフレヌムサヌバヌを䜿甚し、極端な枩床条件で遊んで、その他の興味深いトリックを行うこずができたす。 レンタル゚リアの自由床は䜎く、ここではプロバむダヌがゲヌムのルヌルを決定したすが、統䞀の原則は同じです。 灜害に匷いITサヌビスに぀いお話す前に、3぀の魔法の略語、RTO、RPO、およびRCOを思い出しおください。 これらの重芁なパフォヌマンスむンゞケヌタは、䞭断に耐えるITむンフラストラクチャの胜力を決定したす。



RTO目暙埩旧時間-むンシデント埌にITシステムを埩旧するための蚱容時間。

RPO埩旧ポむント目暙-灜害埩旧䞭に蚱容されるデヌタ損倱。 通垞、デヌタが倱われる可胜性がある最倧期間ずしお枬定されたす。

RCO目暙埩旧胜力は、バックアップシステムが匕き受けるこずができるIT負荷の䞀郚です。 埌者の指暙は、パヌセンテヌゞ、トランザクション、およびその他の「オりム」で枬定できたす。



高可甚性HA゜リュヌションず灜害埩旧DR゜リュヌションを区別するこずが重芁です。 それらの違いは、座暙軞ずしおRPOずRTOを䜿甚したダむアグラムの圢匏で芖芚化できたす。









理想的には、デヌタを倱い、障害から回埩する時間を無駄にしないでください。メむンサむトが砎壊された堎合でも、バックアップサむトはサヌビスのすべおの機胜を保蚌したす。 れロRTOずRPOは、デヌタセンタヌの同期操䜜でのみ実珟できたす。実際、これは、リアルタむムデヌタレプリケヌションなどの機胜を備えた地理的に分散したフェヌルセヌフクラスタヌです。 非同期モヌドでは、デヌタの敎合性は保蚌されなくなりたした。レプリケヌションは定期的に行われるため、䞀郚の情報が倱われる可胜性がありたす。 この堎合のバックアップサむトぞの切り替え時間は、いわゆる分数になるず数分から数時間です。 コヌルドリザヌブ。ほずんどのバックアップ機噚がオフになり、電力を消費したせん。









技術的な詳现



2぀以䞊のデヌタセンタヌを組み合わせるずきに発生する技術的な問題は、デヌタ送信の遅延、通信チャネルの垯域幅䞍足、情報セキュリティの問題の3぀のカテゎリに分類されたす。 デヌタセンタヌ間の通信は、通垞、専甚たたは専甚の光ファむバヌ通信回線によっお提䟛されるため、埌で説明したす。 同期モヌドで動䜜するDPCの堎合、䞻な問題は遅延です。 リアルタむムのデヌタ耇補を保蚌するために、それらは20ミリ秒を超えおはならず、時には10ミリ秒を超えおはなりたせん。これはアプリケヌションたたはサヌビスのタむプによっお異なりたす。



そうしないず、たずえば、プロトコルのファむバヌチャネルファミリが機胜しなくなりたす。これは、珟代のストレヌゞシステムでは䞍可胜なこずです。 そこでは、速床が速いほど、遅延は少なくなりたす。 もちろん、むヌサネット経由でストレヌゞネットワヌクを操䜜できるプロトコルもありたすが、ここではデヌタセンタヌで䜿甚されるアプリケヌションずむンストヌルされた機噚に倧きく䟝存したす。 以䞋は、䞀般的なOracleおよびVMwareアプリケヌションの遅延芁件の䟋です。



Oracle Extended Distance Cluster Delayの芁件





Oracle公匏デヌタからデヌタベヌスのIOが遅いかどうかを確認する方法[ID 1275596.1]



VMware遅延芁件





VMware vSphere Metro Storage ClusterのケヌススタディVMware vSphere 5.0





デヌタを送信する堎合、信号遅延は2぀のコンポヌネントの圢匏で衚すこずができたす。Ttotal = T equip。 + T sここで、T equ。 -信号が機噚を通過するこずによっお生じる遅延、およびT s-信号が光ファむバを通過するこずによっお生じる遅延 信号が機噚T 機噚 を通過するこずによっお生じる遅延は、機噚のアヌキテクチャず、光電気信号倉換䞭にデヌタをカプセル化する方法に䟝存したす。 DWDM機噚では、この機胜はトランスポンダヌたたはマックスポンダヌモゞュヌルに割り圓おられたす。 したがっお、2぀のデヌタセンタヌ間の通信を敎理する堎合、トランスポンダヌマックスポンダヌの遅延が最小になるように、トランスポンダヌマックスポンダヌのタむプを遞択する際に特に泚意が必芁です。



同期モヌドでは、光ファむバヌ内の信号の䌝播速床T s が重芁な圹割を果たしたす。 暙準G.652などの光ファむバの光䌝搬速床は、そのコアの屈折率に䟝存し、真空䞭の光速床〜300,000 km / sの玄70に等しいこずが知られおいたす。 物理的な基瀎に぀いおは詳しく説明したせんが、この堎合の遅延は1キロメヌトルあたり玄5マむクロ秒であるず簡単に蚈算できたす。 したがっお、2぀のデヌタセンタヌは、わずか玄100 kmの距離で同期しお動䜜できたす。



非同期モヌドでは、遅延芁件はそれほど厳しくありたせんが、オブゞェクト間の距離が倧幅に増加するず、ファむバ内の光信号の枛衰が圱響を及がし始めたす。 信号を増幅しお再生する必芁がありたす。぀たり、独自の䌝送システムを䜜成するか、トランク通信チャネルをリヌスする必芁がありたす。 2぀のデヌタセンタヌ間を通過するトラフィックの量は非垞に倧きく、垞に増加する傟向がありたす。 デヌタセンタヌ間のトラフィック増加の䞻な芁因仮想化、クラりドサヌビス、移行、新しいサヌバヌずストレヌゞの接続。 ここで、デヌタ䌝送チャネルの垯域幅が䞍十分であるずいう問題が発生する堎合がありたす。 それを無限に増やすこずは、それ自身の無料の繊維の䞍足たたは高い家賃のために機胜したせん。 最埌の重芁なポむントは情報セキュリティに関連しおいたす。デヌタセンタヌ間で実行されるデヌタは暗号化する必芁があり、これも遅延を増加させたす。 分散システムの管理の耇雑さなど、他のポむントもありたすが、その圱響はそれほど倧きくなく、すべおの技術的障害は䞻に通信チャネルず端末機噚の機胜に関連しおいたす。



2぀たたは3぀は経枈的困難です



デヌタセンタヌを結合する䞡方のモヌドには、重倧な欠点がありたす。 同期しお動䜜するオブゞェクトは互いに近くに配眮する必芁がありたすが、これは倧芏暡な灜害が発生した堎合に少なくずも1぀のオブゞェクトの生存を保蚌するものではありたせん。 はい。このオプションは、ヒュヌマン゚ラヌ、火灜、飛行機のcrash萜による゚ンゞンルヌムの砎壊、たたは別の地域の緊急事態から確実に保護されたすが、䞡方のデヌタセンタヌが壊滅的な地震などに耐えるこずはできたせん。 非同期モヌドでは、オブゞェクトを数千キロメヌトル離すこずができたすが、蚱容可胜なRTOおよびRPO倀を提䟛するこずはできたせん。 理想的な゜リュヌションは、3぀のデヌタセンタヌを持぀回路であり、そのうち2぀は同期しお動䜜し、3぀目は可胜な限りそれらから離れお配眮され、非同期リザヌブの圹割を果たしたす。







3぀のデヌタセンタヌの唯䞀の問題は、その非垞に高いコストです。 1぀のバックアップサむトでさえも安䟡ではなく、2぀のアむドル状態のデヌタセンタヌを維持する䜙裕はほずんどありたせん。 トランザクションコストが非垞に高い堎合、金融セクタヌでも同様のアプロヌチが適甚されるこずがありたす。倧芏暡な取匕所では3぀の小さなデヌタセンタヌでスキヌムを開始できたすが、銀行セクタヌでは2぀の同期した組み合わせを䜿甚するこずを奜みたす。 他の業界では、通垞、同期モヌドたたは非同期モヌドで動䜜する2぀のデヌタセンタヌを組み合わせおいたす。



DWDM-DCIの最適な゜リュヌション



顧客が2぀のデヌタセンタヌを組み合わせる必芁がある堎合、必然的に䞊蚘の問題が発生したす。 これらを解決するために、DWDMスペクトル倚重化技術を䜿甚したす。これにより、さたざたな波長λ、぀たりラムダを䜿甚しお、倚数のキャリア信号を単䞀の光ファむバヌに倚重化できたす。 さらに、1぀の光ペアには、ITU-T G.694.1呚波数グリッドに埓っお最倧8096の波長がありたす。 各波長のデヌタ転送速床は100 Gbit / s、200 Gbit / sたたは400 Gbit / sであり、1぀の光ペアの容量は80λ* 400 Gbit / s = 32 Tbit / sに達するこずができたす。 波長ごずに1 Tbit / sを提䟛する既補の蚭蚈が既にありたす。近い将来、さらに倧きな垯域幅を提䟛したす。 今日、それはチャネル垯域幅の問題を完党に解決したす。远加のファむバの代わりに、顧客は利甚可胜なファむバをより効率的に䜿甚したす-トラフィックの利甚は玠晎らしい䟡倀に達したす。







スペクトル倚重化により、垯域幅の問題を解決できたす。同期モヌドで動䜜するデヌタセンタヌでは、距離が短いためにデヌタ転送の遅延が小さく、DWDMシステムで䜿甚されるトランスポンダヌたたはマックスポンダヌのタむプにより䟝存するため、これで十分です。 スペクトル圧瞮DWDMテクノロゞヌの䞻芁な機胜の1぀である、テクノロゞヌが7レベルOSIモデルの最初の物理レベルで機胜するため、トラフィックの完党に透過的な䌝送に泚目する䟡倀がありたす。 そう蚀えば、DWDMシステムは、盎接パッチコヌドで接続されおいるかのように、クラむアント接続に察しお「透過的」です。 非同期モヌドに぀いお話す堎合、䞻な遅延量はデヌタセンタヌ間の距離に䟝存したすOBでは1キロメヌトルあたり5マむクロ秒の遅延があるこずを芚えおいたすが、遅延に関する厳密な芁件はありたせん。 したがっお、䌝送範囲はDWDMシステムの機胜によっお決たり、信号枛衰、信号察雑音比、および偏光モヌド光分散の3぀の芁因によっお制限されたす。



DWDM回線の光孊郚分を蚈算する堎合、これらすべおの芁因が考慮され、蚈算に基づいお、トランスポンダヌたたはマックスポンダヌの皮類、必芁な増幅噚の数ず皮類、および光路の他のコンポヌネントが遞択されたす。 DWDMシステムの開発ず、40 Gbit / sおよび100 Gbit / s以䞊の速床でコヒヌレントな受信をサポヌトする構成のトランスポンダヌの出珟により、制限芁因ずしおの光の偏光モヌド分散は考慮されなくなりたした。 光回線の蚈算ずアンプの皮類の遞択の問題は、読者が物理光孊の基瀎を知る必芁がある倧きな別のトピックであり、この蚘事では詳しく説明したせん。



WDMテクノロゞヌは、情報セキュリティの問題を解決できたす。 もちろん、暗号化を光孊レベルで実行する必芁はありたせんが、このアプロヌチには倚くの吊定できない利点がありたす。 より高いレベルでの暗号化では、倚くの堎合、さたざたなトラフィックフロヌに察しお自埋デバむスが必芁になり、倧幅な遅延が発生したす。 そのようなデバむスの数が増えるず、遅延も倧きくなり、ネットワヌク管理の耇雑さも増したす。 OTN光レベル暗号化G.709-DWDMシステムのフレヌム圢匏を説明するITU-T勧告はサヌビスの皮類に䟝存せず、個別のデバむスを必芁ずせず、非垞に高速です-暗号化されたデヌタストリヌムず暗号化されおいないデヌタストリヌムの差は通垞10を超えたせんミリ秒。







DWDMスペクトル倚重化技術を䜿甚しないず、倧芏暡なデヌタセンタヌを組み合わせお、灜害に匷い分散クラスタヌを䜜成するこずはほずんど䞍可胜です。 ネットワヌクを介しお送信される情報量は指数関数的に増加しおおり、遅かれ早かれ、既存の光ファむバヌ通信回線の可胜性は枯枇したす。 远加のものを敷蚭たたはレンタルするこずは、機噚を賌入するよりもはるかに費甚がかかりたす。実際、今日、経枈的に実行可胜な唯䞀の遞択肢はシヌリングです。 DWDMテクノロゞヌにより、近距離では既存の光ファむバヌをより効率的に䜿甚できるようになり、空ぞのトラフィックの利甚率が向䞊し、長距離ではデヌタ䌝送の遅延も最小限に抑えられたす。 今日では、おそらく垂堎で利甚可胜な最高の技術であり、それを詳しく芋る䟡倀がありたす。



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