Получите электронную книгу vStack «Гиперконвергенция по полочкам: большой обзор главного тренда рынка виртуализации»
Подробнее
Получите электронную книгу vStack «Гиперконвергенция по полочкам: большой обзор главного тренда рынка виртуализации»
Подробнее
Получите электронную книгу vStack «Гиперконвергенция по полочкам: большой обзор главного тренда рынка виртуализации»
Подробнее
Получите электронную книгу vStack «Гиперконвергенция по полочкам: большой обзор главного тренда рынка виртуализации»
Подробнее
Получите электронную книгу vStack «Гиперконвергенция по полочкам: большой обзор главного тренда рынка виртуализации»
Подробнее
Получите электронную книгу vStack «Гиперконвергенция по полочкам: большой обзор главного тренда рынка виртуализации»
Подробнее
Получите электронную книгу vStack «Гиперконвергенция по полочкам: большой обзор главного тренда рынка виртуализации»
Подробнее
Получите электронную книгу vStack «Гиперконвергенция по полочкам: большой обзор главного тренда рынка виртуализации»
Подробнее
Получите электронную книгу vStack «Гиперконвергенция по полочкам: большой обзор главного тренда рынка виртуализации»
Подробнее
Получите электронную книгу vStack «Гиперконвергенция по полочкам: большой обзор главного тренда рынка виртуализации»
Подробнее
Получите электронную книгу vStack «Гиперконвергенция по полочкам: большой обзор главного тренда рынка виртуализации»
Подробнее

Гиперконвергенция

gradient

Что такое гиперконвергенция

Гиперконвергенция — это архитектурный подход к построению ИТ-инфраструктуры, при котором вычисления, хранение данных и сетевые функции объединяются в единую программно-определяемую платформу. Вместо отдельных серверов, систем хранения и сетевых устройств используется группа одинаковых серверов, которые работают под управлением общей платформы и воспринимаются как одна система.

Каждый сервер добавляет процессорные мощности, память и диски, а программная платформа распределяет нагрузку между узлами.

В англоязычной среде такой подход называют hyperconvergence или hcp.

Принцип гиперконвергенции

В традиционных дата-центрах инфраструктура строится из нескольких независимых слоев. Серверы отвечают за вычисления, системы хранения — за данные, сеть связывает эти компоненты. Каждый слой масштабируется отдельно и требует собственной настройки.

Принцип гиперконвергенции основан на программном объединении ресурсов серверов в кластер.

Каждый узел содержит стандартные компоненты:

1. процессоры и оперативную память;

2. локальные накопители;

3. сетевые интерфейсы.

Программный слой виртуализации собирает ресурсы всех узлов и формирует распределенную систему хранения и вычислений. Данные виртуальных машин размещаются сразу на нескольких узлах кластера. Пока одна копия используется для обработки запросов, другая остается доступной для чтения или восстановления.

Если один сервер перестает отвечать, виртуальные машины запускаются на других узлах, используя сохраненные копии данных.

Когда в кластер добавляется новый сервер, его диски и вычислительные ресурсы автоматически включаются в общий пул. Инфраструктура расширяется без перестройки архитектуры.

Различия между гиперконвергенцией и традиционной инфраструктурой

Главное отличие заключается в структуре инфраструктуры.

В традиционной модели дата-центра используются отдельные серверы, системы хранения (SAN или NAS) и сетевые устройства. Масштабирование происходит по слоям: для увеличения объема хранения покупается новое хранилище, для вычислений — дополнительные серверы.

Гиперконвергентная инфраструктура объединяет эти функции внутри одного кластера. Сервер становится универсальным узлом: он участвует в вычислениях, хранении данных и работе распределенной системы.

В результате инфраструктура развивается линейно — новые ресурсы появляются вместе с каждым добавленным узлом.

Протестируйте vStack HCP
Бесплатное демо до 90 дней
Запросить демо

Преимущества гиперконвергенции для бизнеса

Гиперконвергентная архитектура упрощает развертывание и эксплуатацию ИТ-инфраструктуры.

Компании получают:

  • масштабирование без сложной модернизации инфраструктуры;
  • централизованное управление вычислениями и хранилищем;
  • устойчивость сервисов за счет распределенного размещения данных;
  • возможность быстро разворачивать новые виртуальные среды.

Такая архитектура хорошо подходит для частных облаков, виртуализации рабочих мест, корпоративных приложений и сервисных платформ. Инфраструктура растет вместе с нагрузкой: добавляется новый узел — кластер сразу получает дополнительные ресурсы.