1. IBM Flex System |
|
W propozycji IBM
warstwa sprzętowa platformy została zbudowana w taki sposób, aby adresować
poniższe wymagania:
|
Obudowa Flex (Chassis) |
|
|
Serwery kasetowe / compute node W proponowanym Performance Optimized Data warstwa
przetwarzania może zostać wyposażona w poniższe serwery: |
|
Poniżej przedstawione sa parametry serwerów x440 oraz x240. Serwery x440 są to serwery umożliwiajace instalacje do 4 procesorów Intel E5 o największej wydajności (model E5-4650), a więc oferują najlepsze parametry w swojej klasie. Instalacja serwerów 4 procesorowych zapewnia odpowiednią gradacje sprzętu i najwyższe upakowanie maszyn wirtualnych. Parametr ten jest wyznacznikiem jakości architektury w rozwiązaniach Cloud Computing. Jednocześnie rozwiązanie x440 jest serwerem wykorzystywanym w mniejszych/ komercyjnych instalacjach, a więc możliwości konfiguracji (ilosć dysków/ RAM/ kart) adresują także standardowe potrzeby infrastruktury IT.
|
|
|
Warstwa komunikacji / agregacji ruchu dla
serwerów kasetowych W architekturze PureSystems zastosowano
zaawansowaną warstwę sieciową agregującą ruch I/O w ramach każdej obudowy.
Dzięki takiej architekturze możliwe jest uzyskanie o ponad 50% większą
przepustowość dla każdej obudowy instalowanej w Performance Optimized Data.
Takie parametry sieci podwyższają możliwości upakowania maszyn wirtualnych, a
więc zwiększają funkcjonalność i elastyczność zaproponowanego rozwiązania.
Poniższy schemat prezentuje architekturę połączeń w ramach Performance
Optimized Data (tutaj dla 40 serwerów 2 socketowych) i zysk na przepustowości
przy zastosowaniu switchy agregujących EN4093 |
|
|
|
Warstwa dostępowa / ToR (Top of Rack) Dla projektów w których wymagane jest
dostarczenie warstwy dostępowej – switche Top of Rack – rekomendujemy zastosowanie
urządzeń IBM G8264. Urządzenia te integrują sie z warstwą agregującą
instalowaną w obudowie IBM Flex. W przypadku gdy w serwerowni zainstalowane są już
switche innych dostawców możliwe jest podłączenie obudowy Flex bezpośrednio do
tychże urządzeń. |
|
Warstwa macierzowa / storage node W proponowanym rozwiązaniu
jako warstwę dyskową Performance Optimized Data rekomendujemy wykorzystanie
macierzy IBM Storewize V7000 Unified. Urządzenie to oferuje dostęp do zasobów dyskowych zarówno w technologii blokowej jak i
plikowej, a więc jest idealnym rozwiązaniem dla skalowalnej i elastycznej
infrastruktury IT. Rozwiązanie IBM Storwize V7000 jest integralną częścią architektury IBM PureSystems co pozwala na integracje zarządzania i jeszcze większą
optymalizacje środowisk wirtualnych. Macierz IBM Storwize to zaawansowane
urządzenie dyskowe z funkcjonalnością, którą IBM od wielu lat dostarczał w
rozwiązaniach klasy IBM HighEnd (SVC oraz DS8000). Macierz oprócz wysokiej
niezawodności i stabilności cechuje się również przyjaznym interfejsem
użytkownika oraz bogatą funkcjonalnością w warstwie zarządzania danymi.
Równoważenie obciążenia pomiędzy dyskami SSD a dyskami SAS, funkcje kompresji
oraz wirtualizacji – to tylko przykłady tego co proponujemy w ramach urządzenia
IBM Storwize V7000 . W PureSystems jako warstwę dyskową Performance
Optimized Data rekomendujemy wykorzystanie macierzy IBM Storwize V7000 lub wersja Storwize Unified, która oferuje
dostęp do zasobów dyskowych zarówno w technologii blokowej jak i plikowej.
Rozwiązanie IBM Storwize V7000 jest
integralną częścią architektury IBM PureSystems. |
|
|
1.1.1.
Warstwa zarządzania
W architekturze PureSystems centralnym punktem
zarządzania dla platformy sprzętowej jest moduł IBM Flex System Manager (FSM). |
|
Moduł IBM Flex System Manager jest sprzętową konsolą z dedykowanym
oprogramowaniem rozwijanym przez IBM. W architekturze PureSystems sprzętowe
elementy zarządzania (IMM – poziom serwera, CMM – poziom obudowy) są
integrowane w ramach IBM Flex System Manager i tworzą warstwowy system zarządzania. Architektura
taka podwyższa wydajność i niezawodność rozwiązania. W proponowanej architekturze moduł IBM Flex System Manager dostarczany jest w bazowej konfiguracji sprzętowej wraz z oprogramowaniem w
wersji Advanced. W celu zachowania redundancji proponowane są dwa moduły
pracujące w konfiguracji klastrowej. |
|
|
|
|