EMC VNX Replicator 容灾方案
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
EMC异地容灾方案
大家都知道NAS具有低TCO、扩充性、跨平台、高可用性、高速度、方便的安装、维护、使用等特点,但是廉价的NAS系统采用了以软件构建RAID的方式,当系统负荷较重的时候,NAS系统中的处理器性能瓶颈也会引发传输速率的明显下降,正因为这样许多企业在选购NAS的同时使用更加安全有效地存储备份方法,从而有效保证了数据的安全性。
什么是数据备份?
数据备份顾名思义就是将原有的资料重新复制进行保留,以便在特殊情况下可以重新利用。数据备份就像我们生活中的汽车备胎,一旦出现故障我们只要将备胎换上去就可以重新使用了。除了汽车备胎我们在生活中所使用的钥匙也都是备份思想的体现。我们要记住数据备份是最基础的,没有它一切先进的技术也都没有意义了。
数据备份的目的
很多人对数据备份有着错误的理解,认为只要将数据备份到本地就可以万事大吉了。肯定地说存在这种想法的人有很多,在实际生活中有很多案例证明了数据丢失后而不能正常恢复,这种灾难性后果可能会对金融及电信行业带来无法估量的损失。进行数据备份目的是将原有数据重新利用,但是在绝大部分情况下备份的数据是没有任何作用的。在实际工程中经常会遇到一些系统集成商向客户介绍他们的产品是如何的方便、可靠,但光有数据备份还不行,一旦出现故障必须将数据恢复才可以,一个不能恢复的备份对任何企业来说都是没有意义的。因此只有安全、可靠、高效地恢复数据,才是系统备份的真正目的。
数据备份在存储领域的地位
在SAN和NAS这些新的存储系统结构中,传统的备份技术在结构上也得到了长足的发展。数据备份作为存储领域的一个重点,其在存储系统中的地位和作用都是不可替代的。从LAN Free备份到无服务器备份,这些备份领域里的新兴技术正在日渐成熟和完善。对一个完整的IT系统而言,备份工作是其中必不可少的组成部分。之所以备份工作具有很大的意义,是因为它更像是我们为了留住美好时光而拍摄的照片或影片,把这些数据通过刻录等方式永久的保存了下来,供我们怀旧和欣赏。显然当然我们看到一张儿时的照片就回到从前的可能性根本没
有,但在这一点上,数据备份就凸现了它的神奇,一个系统乃至整个网络系统,都可以按照需求还原到过去的某个时间点,因为我们有一个完整的系统数据备份。
怎样进行数据备份
数据备份固然重要,但数据备份的可实时恢复性较差,一旦意外发生,备份技术恢复过程需要一定的时间,此时系统是不能运行的。在具有一定规模的系统中,备份技术、集群技术和容灾技术互相不可替代,并且稳定和谐的配合工作,共同保证着系统的正常运转。
三种情况对比
说到数据备份,在这里我们还要简单谈一下容灾技术。那首先我们要明确一点:建设一整套与原系统一样的容灾系统所投入的人员、设备、资金等都是相当之高的,是不符合低TCO这个范围的。早期的容灾技术有限,多半是将数据备份到磁带库上,容灾能力十分有限。另外早期的容灾技术是将数据备份到同一座城市的其他建筑物及存储设备中,一旦发生地震、火灾、盗窃等自然及特殊情况,很难想象后果。现在的容灾技术不仅将地域扩大,把原来的点对点之间的方案扩大到城市与城市,一对多,或者是三点之间的关系。而且将存储介质也进行升级,如:磁盘驱动器、光盘等,从而有效的使数据保存在可能发生的灾害能够波及的范围之外。
容灾技术简介:
国际标准SHARE 78 定义的容灾系统共有七个层次:从最简单的本地进行磁带备份,到备份磁带存储在异地,再到建立应用系统实时切换的异地备份系统,恢复时间也可以从几天到小时到分钟、秒或0数据丢失等。从技术上看,衡量容灾系统有两个主要指标:RPO(Recovery Point Object)和RTO(Recovery Time Object)。
容灾的7层
容灾数据备份在目前有三种方式
软件级解决方案,包含容灾等级的1-4层
物理级解决方案,包含容灾等级的5-6层
交换机解决方案,包含容灾等级的5-6层
本次方案介绍使用EMC VNX Replicator远程复制技术实现异地容灾方案的建设。
针对Replicator远程复制的系统要求:
功能优点
时间点副本将通信内容仅限制为更改的数据。
远程数据恢复确保经济高效的远距离数据恢复。
自动化复制服务级别方便地指定恢复点目标和带宽。
多站点复制用于数据分发和广域灾难恢复。
数据可用性让数据即便在复制过程中也保持可用。
虚拟基础架构集成通过与VMware Site Recovery Manager 集成来简化和自动
化VMware 环境中的灾难恢复。
架构设计拓扑图:
如上图所示:
数据流的走向为:数据中心磁盘阵列的数据被连接在光纤交换机的Datamover1调取后,通过Replicator的远程复制功能经过IP网络到达容灾中心的Datamover2上,进而经过容灾中心的光纤交换机存放到容灾中心的磁盘阵列上。
Data Mover主要功能是为用户提供文件级别的数据访问,操作系统叫DART,通过FC与后端存储矩阵连接,后端矩阵可以为Symmetrix和CLARiiON,同一系统允许多个Data Mover共存,Data Mover可以配置为主备模式,一台备用Data Mover最多可以做为7台主用Data Mover的备份。
由于Data Mover没有管理端口,因此必须和Control Station搭配使用,Control Station主要功能为管理Data Mover和辅助部分NAS功能,如:Failover、Replication等。Control Station使用红帽LINUX操作系统,同一系统最多允许二台Control Station互为备份。
control station的操作系统是REHL,只负责管理和监控VNX-File的运行情况。Data Mover的操作系统是DART(EMC内部定制),负责数据和应用处理。