双机热备方案
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双机热备实施方案一、引言双机热备是指在主服务器出现故障时,备用服务器能够立即接管主服务器的工作,以保证系统的持续运行。
双机热备实施方案是企业信息化建设中重要的一环,它能够有效提高系统的可靠性和稳定性,保障企业的正常运营。
本文将就双机热备实施方案进行详细介绍。
二、双机热备原理双机热备系统由主服务器和备用服务器组成,主服务器负责正常的业务处理,备用服务器处于待命状态。
主服务器将实时数据同步到备用服务器上,一旦主服务器出现故障,备用服务器能够迅速接管主服务器的工作,保证系统的连续性和稳定性。
双机热备系统的实施需要考虑到硬件设备、网络连接、数据同步等多个方面,确保系统能够在最短的时间内实现故障切换。
三、双机热备实施步骤1. 硬件设备准备:首先需要准备两台性能相当的服务器,确保备用服务器能够完全替代主服务器的工作。
同时需要配置双机热备专用的网络设备,保证主备服务器之间的数据同步和通讯畅通。
2. 系统软件安装:在主备服务器上安装双机热备软件,确保数据能够实时同步,并能够实现故障切换。
同时需要进行系统的配置和优化,确保系统能够在最短的时间内完成故障切换。
3. 数据同步设置:配置主备服务器之间的数据同步策略,确保数据能够实时同步。
同时需要定期进行数据同步的测试,保证数据同步的准确性和及时性。
4. 故障切换测试:在双机热备系统实施完成后,需要进行故障切换的测试,确保备用服务器能够在主服务器故障时能够迅速接管工作,并保证系统的正常运行。
四、双机热备实施注意事项1. 确保主备服务器之间的网络连接畅通,避免数据同步的延迟和丢失。
2. 定期对双机热备系统进行全面的检查和测试,确保系统的可靠性和稳定性。
3. 对双机热备系统进行定期的维护和更新,确保系统能够及时适应业务的变化和需求。
4. 对双机热备系统的故障切换进行定期的演练,提高系统故障切换的速度和准确性。
五、结论双机热备实施方案是企业信息化建设中非常重要的一环,它能够有效提高系统的可靠性和稳定性,保障企业的正常运营。
1.1 方案介绍1.1.1方案描述使用VERITAS Storage Solution HA/DR 5.1自带集群把两台数据库服务器构成cluster 架构,当SQL数据库主机当机时,存在的1台备机可迅速侦测出并自动探取接替(Take-Over),保证业务的不间断运行。
在最底层使用Storage Foundation 以及卷复制技术在两个磁盘阵列之间进行同步/异步的复制,保证两个盘阵的数据一致性,避免单点故障,为系统运行不间断提供最好的保障。
当生产中心出现故障的时候,灾备中心能及时被启用,做到应用级容灾。
1.1.2方案原理就该方案的每个细节进行讨论,包括方案的详细讲解,软件的实际配置方法等。
通过阅读和理解本章,您将了解VERITAS容灾解决方案的实现方法,并清楚地知道VERITAS容灾解决方案是切实可行的,并且有相关的实施案例和实施经验。
在介绍功能前,需要强调的的是:VERITAS提供的是完整的容灾解决方案。
各个软件的功能完全集成在一起,建立一个容远程数据复制、本地容灾、远程应用切换于一体的方案。
1.软件功能解释a)VERITAS Volume Manager(简称VxVM) 将在物理磁盘上建立多个或一个逻辑卷(Volume)。
以裸设备的方式使用卷,或在卷上建立文件系统。
将数据(特别是需要进行远程复制的相关文件系统、数据库)存放在卷上。
由于数据复制是基于卷的,所以,Volume 是进行复制的基础。
b)VERITAS Volume Replicator(简称VVR)负责远程数据复制。
VVR复制基于Volume进行。
复制的数据可以是数据库中的数据(文件方式或裸设备方式)和文件。
复制的示意图见图。
图四1)VVR与VxVM完全集成在一起。
用VxVM管理界面和命令统一配置管理;由于VVR仅仅将Volume上每次I/O的实际数据实时复制到远程节点,所以在网络线路上传输的数据量很少,对带宽的需求也很小。
;2)将各个业务系统中需要进行远程复制的多个或一个卷定义为一个ReplicatedVolume Group(简称RVG);3)在Site A定义一条RLINK,指向Site B;在Site B也定义一条指向Site A的RLINK。
双机热备解决方案简介双机热备是一种常见的高可用性解决方案,通过在两台服务器之间进行数据同步和状态同步,实现在主服务器故障时快速切换到备服务器,从而确保系统的持续可用性。
在本文档中,将介绍双机热备的原理、实施步骤和常见问题解决方案。
原理双机热备的原理是将主服务器和备服务器通过网络连接起来,通过定期同步数据和状态,以便备服务器能够准确地为主服务器提供备份服务。
当主服务器出现故障时,备服务器将立即接管主服务器的工作,并提供相同的服务,以保证系统的可用性。
具体的原理如下: 1. 主服务器和备服务器通过一个交换机或路由器进行网络连接。
2. 定期将主服务器的数据和状态同步到备服务器上,可以使用文件同步工具、数据库复制等技术实现。
3. 备服务器处于待命状态,随时可以接管主服务器的服务。
4. 当主服务器出现故障时,备服务器立即接管主服务器的服务,并通知管理员进行处理。
实施步骤要实施双机热备解决方案,需要进行以下步骤:步骤一:选取适合的硬件设备为了实现双机热备,首先需要选取适合的硬件设备,例如服务器、网络交换机等。
这些硬件设备应具备高可靠性和性能。
步骤二:配置网络环境在选取合适的硬件设备后,需要配置网络环境。
主服务器和备服务器应通过可靠的网络连接起来,并保证网络延迟较低和带宽较大,以确保数据和状态的快速同步。
步骤三:选择并配置数据同步及状态同步方式选择和配置合适的数据同步和状态同步方式是双机热备的关键。
可以根据具体需求选择文件同步工具、数据库复制等技术来实现数据和状态的同步。
步骤四:验证双机热备方案在配置完数据同步和状态同步后,需要进行验证双机热备方案是否生效。
可以通过模拟主服务器故障的方式来验证备服务器是否能够成功接管主服务器的服务。
步骤五:监控和管理备服务器在双机热备方案生效后,需要对备服务器进行监控和管理。
通过实时监控备服务器的状态和性能,及时发现和解决问题,确保备服务器的可靠性和可用性。
常见问题解决方案在实施双机热备方案过程中,可能会遇到一些常见的问题。
服务器双机热备方案概述在现代的企业环境中,服务器的高可用性和稳定性对于业务的正常运行至关重要。
为了保证服务器在故障情况下的快速恢复和数据的实时备份,许多企业采用了服务器双机热备方案。
本文将介绍服务器双机热备方案的基本原理、实施步骤和优势。
一、基本原理服务器双机热备方案是通过将主服务器和备份服务器配置为完全相同的硬件和软件环境来实现的。
主服务器负责处理业务请求和数据处理,而备份服务器则实时复制主服务器上的数据,并保持与主服务器的完全同步。
当主服务器发生故障或不可用时,备份服务器会立即接管业务并继续提供服务,从而实现了高可用性和持续的业务运行。
二、实施步骤1. 硬件准备:首先,需要选购两台相同规格和配置的服务器,并确保它们能够满足业务需求和性能要求。
2. 软件配置:在主服务器和备份服务器上安装相同版本和配置的操作系统及相关服务软件。
确保两台服务器之间能够通过网络连接,以实现数据的复制和同步。
3. 数据复制和同步:选择合适的数据复制和同步方式,如数据库的主从复制、文件系统的镜像复制等。
确保备份服务器能够实时复制主服务器上的数据,并保持与主服务器的完全同步。
4. 故障检测和切换:配置故障检测机制,如心跳检测、网络监控等,以便在主服务器故障或不可用时能够及时发现并触发切换操作。
一旦主服务器故障,备份服务器会自动接管业务,并在后续维护和修复主服务器故障时恢复原状。
5. 故障恢复和修复:定期检查和测试备份服务器的状态和数据同步情况,确保备份服务器处于正常工作状态。
当主服务器故障修复完成后,需要重新将备份服务器配置为主服务器的备份,以实现系统的长期稳定运行。
三、优势1. 高可用性:当主服务器发生故障时,备份服务器能够立即接管业务,减少业务中断时间,提高了系统的可用性和稳定性。
2. 数据保护:备份服务器实时复制主服务器上的数据,确保数据的实时备份和保护。
即使主服务器发生灾难性故障,也能够快速恢复数据并保证业务的连续运行。
双机热备无共享存储方案早上起来,一杯咖啡,打开电脑,开始构思这个“双机热备无共享存储方案”。
这个方案对我来说,已经是个熟悉的领域了,毕竟十年的方案写作经验不是吹的。
我们得明确一下,双机热备是个啥。
简单来说,就是有两台服务器,一台主用,一台备用。
当主用服务器出现故障时,备用服务器立即接管,保证业务不中断。
而无共享存储,就意味着这两台服务器不共享一个物理存储设备,各自独立。
一、需求分析1.高可用性:确保业务24小时不间断。
2.数据一致性:确保主备服务器数据实时同步。
3.易于维护:降低运维成本。
二、方案设计1.硬件选择为了保证高可用性,我们选择两台性能相近的服务器,一台作为主用,一台作为备用。
服务器配置上,CPU、内存、硬盘等关键部件都要做到完全一致,以便于故障切换时,备用服务器能够无缝接管。
2.操作系统操作系统选择Linux,因为它稳定、开源,且支持多种硬件平台。
在Linux系统中,我们可以使用LVM(逻辑卷管理)来实现数据同步。
3.数据同步数据同步是双机热备方案的核心。
我们采用DRBD(分布式复制块设备)来实现实时数据同步。
DRBD将两台服务器的硬盘虚拟成一个大硬盘,主用服务器上的数据实时写入到备用服务器的硬盘上。
4.故障切换当主用服务器出现故障时,备用服务器需要立即接管。
我们采用Keepalived来实现故障切换。
Keepalived是一个高可用性解决方案,它通过虚拟路由冗余协议(VRRP)来实现IP地址漂移。
5.监控与维护为了方便运维人员监控和维护,我们采用Zabbix监控系统。
Zabbix能够实时监控服务器硬件、网络、服务等方面的状态,并提供丰富的报警功能。
三、实施方案1.部署硬件根据方案设计,采购两台性能一致的服务器,安装Linux操作系统。
2.配置LVM在两台服务器上分别创建物理卷、卷组,并分配逻辑卷。
3.配置DRBD在两台服务器上配置DRBD,实现数据实时同步。
4.配置Keepalived在两台服务器上配置Keepalived,实现故障切换。
双机热备高可用解决方案双机热备高可用解决方案是指在应用系统架构中,通过将两台服务器配置为主备的形式,实现在主服务器故障时自动切换到备用服务器,从而保证系统的持续稳定运行。
本文将详细介绍双机热备高可用解决方案的原理、特点以及实施步骤。
一、双机热备高可用解决方案的原理1.主备切换机制:主服务器和备用服务器通过心跳检测机制进行通信,一般采用网络心跳方式实现,主服务器定期发送心跳包到备用服务器,备用服务器检测到主服务器心跳包后回复心跳包确认信号。
当备用服务器连续若干次未收到主服务器心跳包时,备用服务器会判断主服务器已失效,触发主备切换操作。
主备切换操作包括备用服务器接管主服务器的IP地址、关闭主服务器上的应用服务、启动备用服务器上的应用服务等步骤。
2.数据同步机制:为了保证主备服务器之间的数据一致性,需要实现数据同步机制。
主备服务器之间可以采用数据库复制、文件同步、镜像技术等方式进行数据同步。
当主服务器上的数据发生变化时,备用服务器会自动同步这些变化,以保证备用服务器上的数据与主服务器上的数据保持一致。
二、双机热备高可用解决方案的特点1.高可用性:通过主备切换机制,当主服务器故障时,系统可以自动切换到备用服务器,保证系统的持续稳定运行,提高了系统的可用性。
2.数据一致性:通过数据同步机制,主备服务器之间的数据可以做到实时同步,从而保证了数据的一致性。
3.快速恢复:主备切换操作可以在几秒到几分钟内完成,可以实现系统的快速恢复,减少了系统停机时间。
4.无需人工干预:主备切换操作可以自动触发,无需人工干预,减少了人为错误的发生。
5.资源共享:主备服务器之间可以实现资源共享,备用服务器可以使用主服务器上的资源,提高了系统的资源利用率。
三、双机热备高可用解决方案的实施步骤1.硬件准备:需要准备两台具备相同硬件配置的服务器,包括CPU、内存、硬盘等。
同时,需要准备网络设备,确保主备服务器之间可以进行通信。
2.软件安装:在主备服务器上安装相同的操作系统和应用软件。
双机热备方案1. 介绍双机热备方案(Dual Server Hot Standby Solution)是一种常见的容灾技术,用于确保系统的高可用性和可靠性。
通过使用两台服务器,当其中一台服务器发生故障时,另一台服务器能够立即接管该服务器的工作,并保持服务的连续性。
在这种方案中,一台服务器处于主机状态,负责处理所有的工作请求,而另一台服务器则处于备机状态,等待接管主机的工作。
2. 实施原理双机热备方案的实施基于以下原理:•心跳机制:主机和备机之间会定期发送心跳信号以保持通信连接。
当主机无法正常发送心跳信号时,备机会假设主机发生故障,并迅速接管主机的工作。
•实时数据同步:主机和备机之间进行实时数据同步,确保备机上的数据与主机保持一致。
这样当主机发生故障时,备机可以无缝切换并继续处理客户端请求。
•故障检测和切换机制:备机会监测主机的运行状态,一旦检测到主机发生故障,备机会立即接管主机的工作,继续提供服务,并通知管理员进行相关处理。
3. 部署步骤以下是一个基本的双机热备方案的部署步骤:步骤1:选择硬件设备选择两台具有相同配置的服务器作为主机和备机。
确保服务器具备足够的处理能力和存储容量来处理和存储系统的数据。
步骤2:安装操作系统在主机和备机上安装相同版本的操作系统。
推荐使用稳定且可靠的操作系统,如Linux。
步骤3:安装服务软件安装所需的服务软件,如Web服务器、数据库服务器等。
确保主机和备机上的软件版本一致。
步骤4:配置双机热备方案配置主机和备机之间的心跳连接和数据同步。
使用专门的软件工具设置心跳连接,并确保主机上的数据能够实时同步到备机上。
步骤5:测试和验证进行测试和验证,确保主机和备机之间的切换过程可以顺利进行,并且系统能够正常工作。
测试过程中应模拟主机故障和切换,以验证备机能否正常接管主机的工作。
步骤6:监控和维护建立监控系统,实时监测主机和备机的运行状态。
定期进行维护和更新工作,以确保系统的可用性和稳定性。
服务器双机热备解决方案
1.双机热备简介
双机热备是指将主机和备用机设置在同一网络内,当主机出现故障时,备用机可以立即启动,完全替代主机的故障,从而达到高可用、高可靠的
效果。
它是一种持续运行、高可用性的服务器热备技术,是灾难恢复方案
的延伸,可为客户提供可靠的业务保障。
2.双机热备优势
(1)可靠性:由主机和备份机实现热备,系统可用性可以做到
99.999%,达到零停机的目标,从而解决业务中断的问题。
(2)环境成本:双机热备可以减少传统备份环境的成本,不需要额外
的投入。
(3)安全性:这种热备解决方案内置了安全管理功能,用户按需开启
安全管理功能,当主机故障时,可以立即切换到备份机以确保数据安全。
(4)节约成本:双机热备解决方案可以节省传统备份系统的物理成本,减少宕机时间,从而节省服务器不可用时带来的巨大损失。
3.双机热备原理
双机热备解决方案主要利用主机和备份机实现热备。
主机和备份机上
的数据进行实时同步,主机出现故障时,备份机将自动转换为活动状态,
立即替代主机,保证业务的正常运行,从而达到实现服务器可用性的要求。
双机热备解决方案的主要原理就是数据实时同步。
双机热备方案引言随着信息技术的快速发展,各类应用系统越来越依赖于计算机和网络。
然而,由于计算机和网络硬件设备的不可靠性,系统出现故障的概率也随之增加。
特别是在关键业务系统中,系统故障可能会导致巨大的经济和社会损失。
因此,提供高可用性和容错能力的系统方案成为了当下关注的热点。
本文将介绍一种常见的双机热备方案,以帮助业务系统实现高可用性。
什么是双机热备方案?双机热备方案,也称为主备模式,是一种常见的容错设计方案。
该方案通过将系统划分为两个节点,一个为主节点,另一个为备节点。
主节点负责处理所有的业务请求,备节点作为完全冗余的备份,当主节点发生故障时能够迅速接管主节点的工作,保证系统的可用性。
双机热备方案的原理双机热备方案的实现原理如下:1.主备切换:主节点不断向备节点同步自身的状态和数据,备节点实时保持与主节点的一致性。
当主节点发生故障时,备节点能够自动检测到主节点的状态变化,并迅速切换为主节点,接管原来由主节点负责的业务工作。
2.心跳检测:主备节点之间通过心跳检测机制实时监测对方的状态。
主节点周期性地向备节点发送心跳信号,备节点接收并响应。
如果主节点连续若干次未接收到备节点的响应信号,主节点会判断备节点发生故障,并触发主备切换。
3.故障恢复:当主节点故障导致切换到备节点时,备节点需要做好故障恢复工作。
这包括重新建立与其他节点的连接,重新分配资源和负载均衡等。
故障恢复的速度和质量对于系统可用性的影响非常大,需要在方案设计过程中充分考虑。
双机热备方案的优缺点双机热备方案具有以下优点:•高可用性:通过主备切换机制,当主节点出现故障时,备节点能够迅速接管工作,保持系统的可用性。
•数据一致性:主备节点之间通过同步机制保持数据的一致性,避免数据丢失或冲突的情况发生。
•无感知切换:在主备切换过程中,用户往往无法感知系统发生变化,保持系统对用户的连续性。
然而,双机热备方案也存在一些缺点:•硬件成本较高:为了实现双机热备,需要购买两套硬件设备,增加了系统的成本。
双机热备方案一:需求分析客户目前采用二台IBM X3850X5服务器加ROSE MIRRO HA软件在实时数据镜像基础上,实现了不需要共享存储的纯软高可用性系统。
RoseMirrorHA 通过现有的以太网络基础环境,通过 TCP/IP 协议,在两台主机之间实现了数据的实时镜像,不需要额外的硬件投资。
在充分利用已有资源的基础上,通过先进的软件技术,实现纯软的高可用性系统。
但ROSE MIRRO HA只是针对高可用性的双机热备,但客户的数据量过大时,如果一台服务器出现故障,另一台服务器在接管数据时将会对庞大的数据进行校验,这将会是一个漫长的过程,而客户的应用将会受到灾难性的问题。
考虑到数据量增大的问题,所以建议客户考虑使用存储来实现双机热备份,这样将会在服务器出现故障的情况下,避免需要通过漫长的等待来实现应用的切换,这样将真正实现高可用性和高安全性。
二:双机介绍双机热备份技术是一种软硬件结合的较高容错应用方案。
该方案是由客户现用两台X3850X5服务器通过IBM B24光纤交换机和外接共享磁盘阵列柜DS5020来连接,并通过相应的双机热备份软件来实现的双机热备方案。
在这个容错方案中,操作系统和应用程序安装在两台服务器的本地系统盘上,整个网络系统的数据是通过磁盘阵列集中管理和数据备份的。
数据集中管理是通过双机热备份系统,将所有站点的数据直接从中央存储设备读取和存储,并由专业人员进行管理,极大地保护了数据的安全性和保密性。
用户的数据存放在外接共享磁盘阵列中,在一台服务器出现故障时,备机主动替代主机工作,保证应用服务不间断。
双机热备份系统采用“心跳”方法保证主系统与备用系统的联系。
所谓“心跳”,指的是主从系统之间相互按照一定的时间间隔发送通讯信号,表明各自系统当前的运行状态。
一旦“心跳”信号表明主机系统发生故障,或者备用系统无法收到主机系统的“心跳” 信号,则系统的高可用性管理软件认为主机系统发生故障,主机停止工作,并将系统资源转移到备用系统上,备用系统将替代主机发挥作用,以保证应用服务运行不间断。
双机热备份方案中,根据两台服务器的工作方式可以有三种不同的工作模式,即:双机热备模式、双机互备模式和双机双工模式。
双机热备模式即目前通常所说的active/standby 方式,active 服务器处于工作状态;而standby 服务器处于监控准备状态,服务器数据包括数据库数据同时往两台或多台服务器写入(通常各服务器采用RAID磁盘阵列卡),保证数据的即时同步。
当active服务器出现故障的时候,通过软件诊测或手工方式将standby机器激活,保证应用在短时间内完全恢复正常使用。
典型应用在证券资金服务器或行情服务器。
这是目前采用较多的一种模式,但由于另外一台服务器长期处于后备的状态,从计算资源方面考量,就存在一定的浪费。
双机互备模式,是两个相对独立的应用在两台机器同时运行,但彼此均设为备机,当某一台服务器出现故障时,另一台服务器可以在短时间内将故障服务器的应用接管过来,从而保证了应用的持续性,但对服务器的性能要求比较高。
配置相对要好。
双机双工模式:是目前cluster(群集)的一种形式,两台服务器均为活动,同时运行相同的应用,保证整体的性能,也实现了负载均衡和互为备份,需要利用磁盘柜存储技术(最好采用San方式)。
WEB服务器或FTP服务器等用此种方式比较多。
而我们所采用的就是这种模式。
三:方案拓扑图1、使用单一的DS5020实现的双机热备份,这样做可以实现高可用性和高安全性的双机热备方案,而且成本相对来说会比较少,适合对于应用数据安全较高的企业使用。
软件方面使用LifeKeeper来实现,LifeKeeper可以很好的针对应用来进行切换,将切换时间缩短到20秒左右,可以很好的避免在出现故障时花费漫长的时间来进行切换。
四:具体产品1、DS5020IBM DS5020是IBM最新推出的中端新品。
从产品定位上来说,DS5020相比DS5000系列原有的两个型号DS5100和DS5300要更低一个档次,完全承接上一代中端DS4700的市场空间,补齐了DS5000系列与DS3000系列中的覆盖空隙。
实际上,DS5100和DS5300更大意义是让一些有高端需求的用户能够以较低的价格实现接近与高端的需求。
而DS5020则属于IBM上一代中端产品DS4700的完全升级版,更加适合中小企业存储集中的环境,在设计上也更注重性价比的平衡。
IBM DS5020产品外观,与上一代产品DS4700完全一致DS5020支持8Gb光纤主机接口和低成本千兆以太网端口,包括4个可选端口和4个8Gb光纤主机接口,支持2G和4G的缓存,支持FC与SATA磁盘驱动器,最大驱动器数量达到112个磁盘。
软件选项包括瞬间复制、远程镜像、灾备的分区等等,与DS5000系列其他产品并没有态多差别。
DS5000系列相比DS4000速度提升70%以上。
承接IBM中端产品的优良品质,DS5020拥有一些升级特性。
升级特性一:主机接口升级8Gb FC实际上这一升级不仅仅局限于DS5020,IBM DS5000系列所有中端产品基本都完成这一升级。
对于磁盘阵列来说,仅仅主机接口的带宽提升并不能代表整体系统的性能提升,对此, DS5000从4Gb光纤到8Gb光纤的升级不仅仅局限于前端的主机接口,后端磁盘通道同样做了大量的改进和优化,提升内部传输速率。
8Gbps SAN光纤端口提供充分的投资保护并简化了基础架构复杂度此外,8Gb/s的光纤产品在网络部署中减少了光纤交换机端口的需求,例如以前某个业务流量可能需要4个SAN端口,升级到8Gb/s 之后则只需要2个,这样减少了光纤线缆的成本和交换机端口成本,大体体现在8Gb/s的光纤产品在达到原来4Gb/s相同的速度和连接效果的同时,可能会节约45%的成本。
内容导航升级特性二:USB Flash Memory这一升级选项也是新一代DS5000产品家族同步完成。
IBM给首次给DS5000系统加入了USB Flash Memory的设计,主要是提供更高级别的数据安全。
首先相比缓存,USB Flash Memory 对电的要求更低,即使内置电池长时间没有检查,也仍然不会因为突然没有电,导致缓存数据没有保护而发生丢失的情况。
IBM DS5000系列控制器主板,可看到系统缓存和数据缓存完全分开独立,且首次在内部采用USB Flash Memory对缓存数据实现双保险保护机制,进一步提高安全性此外,USB Memory对环境的适应性更强。
例如某些情况下,大楼着火,但机房没有着火,机房的温度同样也会升到很高,这时候机械磁盘的自我保护机制导致磁盘不工作,而实际上,这些数据应该被写入磁盘保存下来。
但USB Memory则不会存在这个问题,对环境的适应程度较好,即使在温度较高的情况下,也仍然能完成缓存写入的工作。
从而提高系统整体安全性。
用USB Memory保护缓存是新的做法,与此同时,以往采用的电池保护缓存的方式也同样继续沿用。
“所以是双保险,既有电池保护,又有USB Memory。
”内容导航升级特性三:独有磁盘加密功能此外,DS5020提供了独特的磁盘加密功能。
这一点是在同档次市场上,较少厂商提供的功能。
DS5020支持硬件加密,即使磁盘被盗或者意外丢失,其上保存的数据也不会泄露和丢失,因为磁盘上所有的数据需要特定的软件密钥才能读取。
这一点是针对一些对数据安全性有特殊需求的用户特别提供。
实际上,在数据失窃事件屡屡发生的全球企业市场,这一功能推出后应该会受到较多的对数据安全方面有迫切需求的中小企业用户欢迎。
DS5020的硬件加密不需要服务器的干预,在存储控制器之间和软件加密密钥控制,而且加密过程几乎不消耗多少磁盘系统资源,根据存储性能委员会SPC-1的测试,在加密情况下,它的访问速度完全没有任何的损耗。
现在的加密主要是针对光纤磁盘。
DS5000系列还将持续的升级和更新,下一步4G缓存的产品大概将在10月份推出,下一步的升级项目还将包括万兆iSCSI支持以及SSD固态硬盘支持。
2、LifeKeeper软件简介LifeKeeper高可用性集群系统能够通过系统冗余的方法,为用户企业级数据应用、服务器和存储设备的信息处理提供可靠地、及时地、不间断的监控和保护,构造一个连续稳定的、不停顿的计算作业环境,实现对外提供不间断服务。
LifeKeepe高可用性集群系统利用系统内的两台服务器对同一服务或应用进行监测、提供服务。
如果一台服务器上的作业处理被不正常的中止,系统将在另一台服务器上激活被终止的作业,此过程不用人为介入,完全实现自动切换,可以保证重要的服务不被中断。
重要的操作服务还可以分散在两台服务器上以改善使用效率、提高响应速度和平衡负载。
LifeKeeper提供完整的业务连续性解决方案,为大、中、小型企业提供以下方便的灾难恢复保护管理功能:灵活的配置–除了共享存储和数据复制集群混合配置,还提供支持最高水平的物理和虚拟服务器混合配置的异构服务器集群的配置。
实时·块级数据保护 - 推出完整的跨不同数据存储阵列与局域网(LAN)或广域网(WAN)目标防护,以防止数据丢失的地方或区域的灾害事件。
CDP - 任何时间点回滚,使数据通过回滚到达这一时间点,使应用程序恢复到数据丢失或损坏之前的状态,提供几秒钟内恢复数据点目标(RPO)。
自动故障转移 - 消除了单点故障和维护地理位置分散的群集和混合高可用性及灾难恢复配置,从而能够在应用程序故障或发生其他灾难时,使保护的应用程序自动恢复。
同步和异步复制 - 确保服务器在任何时候都是在全同步,消除问题与使用中的文件,锁定的文件,NTFS权限和丢失的文件,结果是更大的提高应用程序性能,减少系统资源的负担。
控制切换–通过控制切换进行手动恢复,减少计划内的停机时间,比如更新硬件,应用程序更新和操作系统更新相关的故障复制到一个或多个目标服务器。
完整的应用程序保护 - 除了对预先定制打包的应用程序的支持,SteelEye公司提供的LifeKeeper Extender,将允许用户,OEM和ISV建立自己的任意的应用恢复工具包,以保护任何应用程序。
一、LifeKeeper基本架构LifeKeeper的目的在于保证数据永不丢失和系统永不停机,采用智能型磁盘阵列柜可保证数据永不丢失,采用双机容错软件可保证系统永不停机。
它的基本架构共分两种模式:双机互备援(Dual Active)模式和双机热备份(Hot Standby)模式。
高可用基本简介所谓高可用就是一台主机为工作机(Primary Server),另一台主机为备份机(Standy Server),在系统正常情况下,工作机为信息系统提供支持,备份机监视工作机的运行情况(工作机也同时监视备份机是否正常,有时备份机因某种原因出现异常,工作机科尽早同志系统管理员解决,确保下一次切换的可靠性)。