Гиперконвергентная платформа для создания виртуального дата‑центра
9
vStack HCP развёрнута в public и private cloud уже в 9 странах
2018
год создания vStack
6
лет в production
50 +
реализованных проектов
Сценарии применения HCI
Геораспределенная инфраструктура
Перефирийные вычисления
Тестирование и разработка
Удаленный офис и филиал
Виртуализация рабочих мест
Консолидация серверов
Логирование и аналитика
Резервное копирование и восстановление
Поддержка кластеров в топологии Stretched cluster, виртуальный сетевой адаптер, работающий исключительно в пространстве ядра OS узла
vStack HCP 3.0
Преимущества гиперконвергентной инфраструктуры с vStack HCP
01
Виртуализация
- Мультитенантность из коробки (виртуальные дата-центры vDС)
- Моментальные снэпшоты и клоны виртуальных машин, в том числе с сохранением конфигурации NIC
02
Сети
- Изолированные/маршрутизируемые
- Поддержка разнородности вплоть до размера пакета MTU
- Автоматическая выдача IP адресов
03
Миграция из других систем
- Через ovf/ova
- Интеграция с MIND Migrate позволяет проводить миграцию с минимальными затратами ресурсов
04
Автоматизация
- Единая платформа
- Единый дистрибутив
- Понятный процесс инсталляции
05
Хранилище
- Самовосстановление
- Коррекция ошибок
- Компрессия, дедупликация
- Уровни избыточности от n+1 до n+3, 2N
06
Техническая поддержка
- 8х5
- 24х7
Задачи HCI
01
Гибкая и масштабируемая инфраструктура
Программно-определяемая инфраструктура отлично подходит компаниям, которые ожидают частые изменения в нагрузке или быстро растущие требования к ресурсам инфраструктуры.
02
Высоконагруженные среды (базы данных и пр.)
Гиперконвергентные системы подходят для работы с базами данных, особенно там, где требуется высокая производительность и надежность.
03
Инфраструктура распределенных филиалов
HCI применима для офисов или филиалов, где требуются локальные вычислительные и хранилищные мощности, но нет возможности содержать большой IT-персонал и покупать дорогостоящие СХД.
04
Облачная и гибридная виртуальная инфраструктура
HCI — идеальное решение для развертывания отдельного «облака в коробке». Это может быть как отдельное частное облако, так и интегрированное с публичным.
05
Высокая отказоустойчивость и защита данных
Встроенные в HCI механизмы дублирования и восстановления данных, а также распределение нагрузки и высокая доступность могут быть существенными преимуществами для критически важных приложений.
06
Экономия при построении инфраструктуры
HCI более экономически выгодная в долгосрочной перспективе, особенно для небольших и средних компаний, за счет снижения капитальных затрат и упрощения управления.
Результаты внедрения vStack HCP
Почему выбирают vStack HCP
Производительность SDS
До 2 млн IOPS на NVME инфраструктуре
CPU Overcommit 900%
Проверенное годами решение
Высочайшая производительность
3 программно-определяемых слоя: SDS, SDN, SDC
Премиальная техническая поддержка 24x7
Опции корпоративного уровня: Autosupport, Metrocluster
Низкие накладные расходы 2-5% на виртуализацию
Нет надобности покупать дорогостоящее оборудование, в том числе СХД
Малое количество ресурсов, задействованных в управлении инфраструктурой
Редакции лицензий vStack HCP
| Функциональность | Standard | Advanced | Enterprise | Enterprise Plus | Описание |
| Base features | |||||
| Software Defined Compute Слой SDC работает на базе гипервизора второго типа (bhyve). Производительность bhyve значительно выше, чем у других популярных гипервизоров. Кроме того, его оптимизация до сих пор продолжается, а практически все средства аппаратного ускорения виртуальных вычислений поддерживаются на современных процессорах Intel. Также гипервизор bhyve поддерживает работу в условиях CPU overcommit, что критически важно для облачных решений. Узнать подробнее | Программно-определяемый слой вычислений | ||||
| Software Defined Storage Технологической основой SDS является ZFS – файловая система, объединенная с менеджером логических томов, которая также обладает совокупностью уникальных свойств. Единица грануляции слоя SDS – пул, собранный из дисков каждого узла c избыточностью равной избыточности кластера (N+2, N+3, etc.) Узнать подробнее | Программно-определяемый слой хранения данных | ||||
| Software Defined Network vStack предоставляет три варианта технологического обеспечения виртуальных сетей: VLAN, VxLAN, GENEVE (собственная имплементация). При создании новой виртуальной сети на каждом из Узлов Кластера создается программно-определяемый коммутатор. Реализация самой виртуальной сети — наша собственная разработка, прошедшая серьезные испытания и давно (с сентября 2020 г.) работающие в промышленной эксплуатации на большом количестве кластеров. Узнать подробнее | Программно-определяемый слой сети | ||||
| Efficiency | |||||
| Thin provisioned disks | Предоставление тонких томов | ||||
| Snapshots Снимок ВМ - это состояние ВМ (дисков, конфигурации) в определенный момент времени. Размер снимка отражает объем изменений, произошедших в дисках ВМ с момента создания этого снимка. Узнать подробнее | Снапшот | ||||
| Ballooning Сдувание ОЗУ (ballooning) представляет из себя механизм освобождения памяти гостевой ОС, при котором эта память будет освобождена в том числе и гипервизором. Этот механизм предназначен для оптимизации использования памяти как гостевыми ОС виртуальных машин, так и гипервизором. Узнать подробнее | Высвобождение ОЗУ | ||||
| Adaptive vCPU quantization В слое программно-определяемых вычислений (SDC) платформы vStack присутствует механизм адаптивной квантизации виртуальных ядер (vCPU). Этот механизм позволяет: 1) Решить проблему "шумного соседа" в облачной инфраструктуре. 2) Исключить чрезмерное потребление ресурса CPU слоем SDC, при котором слоям SDS и SDN не останется ресурса CPU. 3) Обеспечить корректную работу в условиях переподписки CPU. Узнать подробнее | Механизм адаптивной квантизации виртуальных ядер (vCPU) | ||||
| Deduplication, Compression, Encryption | Дедупликация, компрессия, шифрование | ||||
| Management | |||||
| VM guest customization | Кастомизация гостевой ОС ВМ | ||||
| Resource quota management | |||||
| Advanced CPU pinning | Привязка ВМ к физическим ядрам CPU | ||||
| Disk quotas (IOPS, MBps) | Управление квотами диска ВМ | ||||
| Redundancy and Resilience | |||||
| NDMP | Протокол управления данными | ||||
| Stretched cluster | Реализация модели геораспределённого кластера | ||||
| VM replication | Репликация и восстановление ВМ | ||||
| Other | |||||
| Unified Storage | $ | $ | Возможность потреблять ресурсы SDS любыми внешними потребителями | ||
| Persistent block volumes | Переподключение дисков к разным ВМ | ||||
| MIND Migrate | Миграции виртуальной инфраструктуры | ||||
| Federation | |||||
| External identity providers support ГИ поддерживает возможность аутентификации и авторизации пользователей: 1) Из внешних провайдеров, поддерживающих OpenID Connect (OIDC). Стандарт OpenID позволяет пользователям использовать один набор учетных данных от внешних провайдеров для доступа к ГИ. 2) Из служб каталогов Active Directory. Метод аутентификации с помощью учетной записи сотрудника в Active Directory. Аутентификация происходит в соответствии с настройками и политиками, заданными в службах каталогов, что упрощает управление и обеспечивает единую точку входа для пользователей. Узнать подробнее | Поддержка внешних средств аутентификации LDAP, OpenID | ||||
| Global infrastructure До выпуска vStack HCP версии 2.3 управление каждым кластером осуществлялось отдельно, а размеры vDC были ограничены размером кластера. Решение этих проблем было предоставлено с выпуском версии 2.3: 1) Единое управление и объединение нескольких кластеров vStack НCP в одном Provider Data Center (далее PDC). Такое объединение ресурсов нескольких кластеров образует глобальную инфраструктуру (ГИ). 2) vDC в ГИ располагаются на всех кластерах, вследствие чего их размер может превышать размер одного кластера. 3) Виртуальные сети в ГИ существуют на всех кластерах и обеспечивают сетевую связанность VM в ГИ. Узнать подробнее | Глобальная инфраструктура | ||||
| Geocluster | Геокластер | ||||
FAQ
В чем основные отличия функциональности между облачным стендом и локальной инсталляцией у себя на площадке?
В public cloud, как и в vCloud, виден только виртуальный уровень. В своей инсталляции виден в том числе и физический, как в vSphere.
Как реализована функция масштабируемости кластера и как происходит добавление ноды?
Сначала нода добавляется в кластер. Затем выполняется миграция ВМ на пересоздаваемые пулы с использованием новых дисков. В версии 2.1 реализован механизм увеличение пространства без миграции ВМ, который даст возможность расширения пула на 1 диск.
Как связаны количество дисков и нод?
В каждой ноде минимальное количество дисков равно количеству нод. Данный постулат выведен математически, в противном случае принцип гиперконвергенции и функции failover бессмыслен, а выход из строя хотя бы одного диска будет фатален.
Чем, кроме отсутствия перегруженности, единый JSON-RPC лучше дискретного API?
Перегруженность уже является весомым отличием. Кроме этого можно отметить семантику синхронности слоёв. В дискретном API придётся это реализовывать «вручную», как следствие – создавать механизмы для подобной синхронизации в пользовательском слое.
Запросить демо
Пожалуйста, заполните регистрационную форму. Мы свяжемся с вами в ближайшее время.