A pénzügyi, egészségügyi és kiskereskedelmi vállalatok számára az üzletmenet-folytonosság és a katasztrófa utáni helyreállítás (DR) nem képezheti alku tárgyát. A nulla helyreállítási pont célkitűzés (RPO) elérése szinkron SAN-replikációval egy elsődleges adatközpont és egy DR-helyszín között az aranystandard. Ahogy a régi Fibre Channel architektúrák átadják a helyüket a konvergált Ethernetnek, az iSCSI tárolóhálózatok váltak az elsődleges átviteli megoldássá.
A Cisco Nexus 9000 kapcsolókat használó kéthelyszínes iSCSI replikációs hálózat tervezése azonban kihívásokat vet fel, beleértve a korlátozott sötétszálas erőforrások maximalizálását, a tárolási forgalom késleltetési stabilitásának fenntartását és a megbízható infrastruktúra-végrehajtás biztosítását.
Tartalomjegyzék
- 1. rész: Kéthelyszínes tárolási replikációs modellek
- 2. rész: iSCSI replikáció tervezése útválasztásos hálózatokon keresztül Nexus 9000 segítségével
- 3. rész: Sötét szál skálázása CWDM/DWDM optikai átvitellel
- 4. rész: Sávszélesség, késleltetés és QoS-tervezés
- 5. rész: Hardverméretezés és infrastruktúra-kiépítés

1. rész: Kéthelyszínes tárolási replikációs modellek
A vállalati tárolási replikációs architektúrák jellemzően szinkron vagy aszinkron replikációs módszereket használnak az üzletmenet-folytonossági követelményektől függően.
Mi a szinkron replikáció?
A szinkron replikáció nulla adatvesztést biztosít azáltal, hogy a tárolási írási műveletek befejezése előtt mindkét helyszínen nyugtázni kell azokat. Ez a modell rendkívül alacsony hálózati késleltetést és stabil szállítási útvonalakat igényel.
Mi az aszinkron replikáció?
Az aszinkron replikáció nagyobb földrajzi távolságot tesz lehetővé a telephelyek között, de potenciális helyreállítási időszakot vezet be, amikor a legutóbbi adatmódosítások még nem replikálhatók.
2. rész: iSCSI replikáció tervezése útválasztásos hálózatokon keresztül Nexus 9000 segítségével
Ahogy a vállalati hálózatok az IP-alapú tárolási forgalom felé térnek át, az iSCSI replikációs forgalmat gondosan kell megtervezni a torlódások és a csomagvesztés elkerülése érdekében.
A Cisco Nexus adatközponti kapcsolók használata nagy teljesítményű tárolóátvitelt tesz lehetővé az adatközpontok összekapcsolt hálózatain keresztül.
Példaparancs a hálózati konfiguráció ellenőrzésére:
Példa CLI parancs a szoftververzió ellenőrzésére:
switch# show version
Tárolási forgalom elkülönítése
A tárolási replikációs forgalmat dedikált VLAN-ok és QoS-szabályzatok segítségével kell elkülöníteni az általános LAN-forgalomtól.
Jumbo keret optimalizálás
Engedélyezze a végponttól végpontig terjedő jumbo kerettámogatást a tárolási átviteli sebesség maximalizálása és a csomagterhelés csökkentése érdekében.
3. rész: Sötét szál skálázása CWDM és DWDM optikai átvitellel
A sötétszálak korlátozott elérhetősége gyakori korlát a kéttelephelyes adatközpont-replikációs tervekben. A hullámhossz-osztásos multiplexelés (WDM) lehetővé teszi a vállalatok számára a szálak kihasználtságának maximalizálását.
CWDM közlekedéstervezés
A durva hullámhossz-osztásos multiplexelést (CWDM) jellemzően közepes távolságú épületek közötti összeköttetésekhez használják az alacsonyabb költsége és az egyszerűbb telepítési modell miatt.
DWDM közlekedéstervezés
A sűrű hullámhossz-osztásos multiplexelés (DWDM) nagyobb csatornasűrűséget biztosít, és jobban megfelel a kritikus fontosságú katasztrófa utáni helyreállítási architektúrákhoz.
4. rész: Sávszélesség, késleltetés és QoS tervezés
A tárolási replikációs forgalom rendkívül érzékeny a késleltetés változására és a csomagvesztésre. A megfelelő QoS-tervezés kiszámítható teljesítményt biztosít a replikációs terhelések esetében.
QoS osztályozás tárolási forgalomhoz
A tárolási forgalmat soha nem szabad a legjobb megoldást nyújtó várólistába helyezni. Ehelyett DSCP vagy CoS jelölések segítségével osztályozza a tárolási forgalmat, és garantált sávszélesség-foglalásokat rendeljen hozzájuk.
Pufferkezelési stratégiák
A modern adatközponti kapcsolók fejlett sorkezelési mechanizmusokat támogatnak a torlódás összeomlásának megakadályozása érdekében a replikációs löketek során.
5. rész: Hardverméretezés és infrastruktúra-kiépítés
Az infrastruktúra-végrehajtási kockázatot gyakran alábecsülik a vállalati DR-projektekben. A hardverkompatibilitás, az optikai modul validációja és az ellátási lánc megbízhatósága mind hatással van a projekt sikerére.
A globális IT beszerzési partnerek segíthetnek a vállalatoknak csökkenteni a telepítési kockázatot azáltal, hogy biztosítják a hardverkompatibilitást és a gyors szállítást a kritikus fontosságú projektekhez.
A vállalati szervezetek globális beszerzési platformokat fedezhetnek fel, mint például Router-switch hálózati hardverek beszerzéséhez és optikai modulok beszerzéséhez.
Példa hardverbeszerzési platformra: IT-ár
FAQ
1. kérdés: Miért érdemes iSCSI-t használni a tárolóreplikációhoz?
Az iSCSI rugalmas IP-alapú tárolási átvitelt biztosít, és jól integrálható a modern adatközpont-hálózatokba.
2. kérdés: Mi a legjobb optikai technológia DR hálózatokhoz?
A DWDM-et jellemzően nagyméretű vállalati katasztrófa utáni helyreállítási architektúrákhoz részesítik előnyben.
3. kérdés: Mennyire fontos az ellátási lánc tervezése?
A hardverszállítási késedelmek közvetlenül befolyásolhatják a katasztrófa utáni helyreállítási projektek ütemtervét és a telepítési ütemtervet.

A szakértelem bizalmat épít
20+ év • Több mint 200 ország • Több mint 21 500 ügyfél/projekt
CCIE · JNCIE · NSE7 · ACDX · HPE Master ASE · Dell szerver/AI szakértő








































































































































