====== Дисковый массив Hitachi Virtual Storage Platform ====== {{ :enterprise:hitachi:description:hitachi-vsp-012.jpg?nolink&600 |}} Система хранения данных Hitachi Virtual Storage Platform (VSP) является флагманским продуктом в линейке Hitachi Data Systems. Ключевой особенностью платформы является уникальная архитектура, предоставляющая возможности гибкого масштабирования с целью достижения необходимой производительности, емкости и виртуализации СХД различных производителей. Система обладает широким функционалом, который позволяет решать любой круг задач, связанных с хранением и предоставлением доступа к данным. ===== Архитектура и производительность ===== В основе системы лежит архитектура обеспечивающая непосредственное соединение всех компонент между собой. Данная схема позволяет обеспечить равномерное распределение нагрузки между компонентами системы и широкие возможности по выбору конфигурации. Хотя система построена по проверенным принципам, отработанным в нескольких поколениях массивов, она обладает полностью обновлённой современной аппаратной составляющей что обеспечивает высокую производительность. Платформа VSP может состоять из 2 контрольных модулей (CU), каждый из которых может включать до 4 матричных коммутаторов. Матричный коммутатор соединяет между собой основные компоненты массива: * Модуль обработки - VSD (Virtual Storage Director), * Модуль подключения клиентов - FED (Front End Director), * Модуль подключения дисков - BED (Back End Director) * Кэш-память Для надежности все компоненты устанавливаются в систему попарно.Минимальная конфигурация системы составляет: * Одна пара внешних подключений (FED); * Одна пара плат кэш-памяти (Cache), в которую можно установить минимум 32 ГБ кэша. Из них 16 ГБ будут выделены под данные, а оставшиеся 16 ГБ будут зарезервированы под служебные нужды (аналог управляющей памяти в массивах предыдущих поколений); * Одна пара VSD-плат являющаяся арбитром системы. В VSP для адресации данных используются специально выделенные процессоры Intel что позволяет оптимизировать загрузку специализированных процессоров ввода/вывода. При этом каждый процессор имеет свою собственную энергонезависимую память, в которой хранится служебная информация, например карта монтирования томов. В кэш-памяти резервируется пространство, в котором сохраняются служебные данные со всех процессоров ввода/вывода. В случае необходимости подключения внутренних дисков, добавляется пара плат BED. В случае роста потребностей в вычислительных ресурсах все внутренние мощности контроллерного модуля (CU) могут быть удвоены. В отличие от решений других производителей все модули системы могут беспрепятственно взаимодействовать между собой, что исключает ситуацию более простой архитектуры СХД, когда кэш, порты ввода-вывода, порты подключения дисков физически могут быть использованы только одним контроллером, на котором они размещаются. При использовании двух контрольных модулей (CU) 4 матричных коммутатора одного из них соединяются с 4-мя коммутаторами другого модуля по принципу «каждый с каждым». Каналы подключения дисков используют современную технологию SAS2, которая обеспечивает большую эффективность использования канала и избавляет от критичной проблемы «сохранения петли» присущей технологии FC. Каждый жесткий диск SAS и твердотельный накопитель SSD оснащен двумя каналами SAS, поэтому при использовании технологии SAS при подключении дисковых полок не требуется дополнительного преобразования сигнала, присущего устаревшим технологиям подключения дисковых полок – FC. При использовании двух контрольных модулей (CU) 4 матричных коммутатора одного из них соединяются с 4-мя коммутаторами другого модуля по принципу «каждый с каждым». ===== Масштабируемость ===== Если для решения поставленных задач требуется увеличение производительности системы - существует возможность динамического добавления процессоров, портов ввода-вывода, кэш-памяти и дисковой емкости. За счет этого достигается оптимальная производительность в средах открытых систем и мейнфреймов. В системе реализовано логическое разделение ресурсов на виртуальные системы хранения при помощи механизма Hitachi Virtual Partition Manager. Данный функционал обеспечивает гибкое и эффективное разделение ресурсов, исходя из решаемых задач, а сегментирование кэш-памяти и портов способствует поддержке безопасной работы и управлению качеством обслуживания. С помошью данного продукта возможно разделить одну физическую систему хранения данных на несколько виртуальных, управляемых различными администраторами и имеющие выделенные ресуры. ===== Мобильность и эффективность ===== Системы хранения данных разных производителей могут быть консолидированы в единую систему при помощи уникальных возможностей по виртуализации платформы VSP и программного обеспечения Hitachi Universal Volume Manager. Доступность наиболее востребованных данных и ресурсов может быть значительно повышена за счет возможности динамического перемещения данных между уровнями хранения при помощи функционала Hitachi Dynamic Tiering. С помощью механизма Hitachi Dynamic Provisioning, обеспечивающего динамическое выделение пространства для данных и виртуализации внутренних дисковых ресурсов в рамках единого виртуального пула, можно значительно повысить эффективность использования дисковой емкости системы. Использование новейших модулей Flash Module Drive, содержащих 1,6 ТБ или 3,2 ТБ флэш-памяти и располагающих существенной вычислительной мощностью, позволяет обеспечить производительность системы хранения данных в сотни тысяч IOPS. При этом подобная производительность может быть достигнута силами лишь нескольких модулей, что позволяет существенно снизить энергопотребление, размеры и вес всего комплекса обработки данных. ===== Надежность и доступность ===== Платформа характеризуется высокой надежностью, которая достигается за счет полного дублирования и возможности горячей замены комплектующих, таких как диски, контроллеры ввода/вывода, блоки питания и вентиляторы. Таким образом, в системе полностью отсутствуют единые точки отказа, что исключает простои и потерю данных при выходе из строя активных компонентов системы. Высокий уровень доступности данных в средах VMware, Windows, Linux и Sun Solaris реализуется при помощи специального ПО Hitachi Dynamic Link Manager, которое обеспечивает аварийное переключение и восстановление путей, а также автоматическую балансировку нагрузки. Аварийное переключение на другой канал уменьшает риск финансовых потерь при сбое критически важных приложений. Автоматическое аварийное переключение и восстановление обеспечивает высокий уровень доступности данных. Приложения могут продолжать работать даже при отключении путей данных для проведения техобслуживания. Приложения Hitachi ShadowImage и Hitachi Copy-on-Write Snapshot, предоставляют широкие возможности по созданию полных клонов томов и моментальных снимков данных на определенный момент времени, а также быстрого восстановления приложений. ===== Защита данных ===== Система поддерживает механизмы внешней синхронной и асинхронной репликации при помощи ПО Hitachi TrueCopy Synchronous и Hitachi Universal Replicator, что позволяет создавать территориально-распределенные катастрофоустойчивые решения, обеспечивающие непрерывную доступность данных и защищающие их от неконтролируемых внешних воздействий. При этом данные механизмы позволяют спроектировать исключительно отказоустойчивую инфраструктуру с возможностью разнесения данных на несколько центров обработки данных. Уникальной особенностью платформы является функционал Hitachi High Availability Manager (HAM), который позволяет приложениям, использующим дисковый массив, переключаться на резервную систему хранения в режиме реального времени в случае выхода основного массива из строя. Процесс переключения прозрачен для серверов и приложений и не требует прерывания работы. Это решение представляет собой аппаратный кластер из систем хранения данных и гарантирует высокую доступность критически важных ресурсов. Дисковый массив обладает возможностью как внешней репликации с возможностью разнесения данных на три площадки, так и внутренней, с возможностью создания полных копий данных (Shadow Image) и их снимков (Copy on Write Snapshot). ===== Энергопотребление и габариты ===== Использование 2.5-дюймовых дисков и отказ от больших батарей позволили существенно уменьшить вес системы, ее энергопотребление и габариты. Система является в 2 раза более экономичной в сравнении с предыдущим поколением USP V и в 3 раза более экономичной, чем ближайшие конкуренты в классе систем старшего уровня. Охлаждение системы VSP осуществляется спереди назад, что позволяет встраивать ее в существующую систему горячих и холодных коридоров, и более эффективно использовать существующую систему охлаждения. Плотность хранения также возросла в 2.5 раза - в стандартную стойку 40 U умещается до 384 дисков при потреблении энергии всего 3.2 кВт. Это наивысшая плотность хранения и наименьшее энергопотребление в этом классе. Технические характеристики дискового массива Hitachi VSP представлены в таблице ^Параметр ^Значение^ |Количество Virtual Storage Directors (VSD)|2-8| |Количество коммутаторов |4 пары| |Внутренняя пропускная способность|192 ГБ/с| |Объем кэш-памяти|128-1024 ГБ| |Порты FC и FICON|0-192| |Порты FCoE|0-96| |Количество дисков| 0-2048 2.5"| |:::| 0-1280 3.5" | |Количество FMD-модулей| 0-196 | |Количество Flash-дисков | 0-256 | |Поддерживаемые дисковые модули| FMD 1600 ГБ; 3200 ГБ | |:::| SSD:200 ГБ 2.5" 400 ГБ 2.5" | |:::| SAS:146 ГБ 2.5” 15K RPM 300 ГБ 2.5” 10K RPM 300 ГБ 2.5” 15K RPM 600 ГБ 2.5” 10K RPM 900 ГБ 2.5” 10K RPM 1200 ГБ 2.5" 10K RPM 2 ТБ 3.5” 7.2K RPM 4 ТБ 3.5” 7.2K RPM | |:::| SATA: 2 ТБ 3.5” 7.2K RPM | | Максимальная емкость (внешнее и внутреннее хранилище) | 256 ПБ | {{page>enterprise:hitachi:description:vsp_licenses}} {{tag>storage fc block vsp storage_virtualization}}