1 / 41

В иртуализация серверов в Windows Server 2012 R2

В иртуализация серверов в Windows Server 2012 R2. Алексей Кибкало Product Manager, 5nine Software akibkalo@5nine.com. Содержание. Введение Масштабируемость и производительность Безопасность и мультитенантность Гибкая инфраструктура Высокая доступность и отказоустойчивость

naomi
Download Presentation

В иртуализация серверов в Windows Server 2012 R2

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Виртуализация серверов в Windows Server 2012 R2 Алексей Кибкало Product Manager, 5nine Software akibkalo@5nine.com

  2. Содержание Введение Масштабируемость и производительность Безопасность и мультитенантность Гибкая инфраструктура Высокая доступность и отказоустойчивость Инновации в области виртуализации Завершение презентации и выводы

  3. Масштабируемость и производительность Запуск самых ресурсоемких приложений с максимальной производительностью и масштабируемостью Максимальная масштабируемостьузлов, кластеров и виртуальных машин Гарантированный уровень обслуживания для основных приложений и рабочих нагрузок Оптимизация доступности ресурсов для основных приложений и рабочих нагрузок Поддержка NUMAдля гостевых систем Управление качеством обслуживания для сетей и хранилищ данных Усовершенствованнаядинамическая память Возможность внедрения инновационного оборудования при сохранении существующих систем Аппаратная разгрузка и интеграциявычислительных ресурсов, хранилищ данных и сетевого оборудования

  4. Масштабируемость физических и виртуальных компонентов Виртуализация самых ресурсоемких рабочих нагрузок ВиртуальныйЦП Масштабируемость корпоративного уровня для основных рабочих нагрузок 64 • Узлы • Поддержка до 320 логических процессоров и 4 ТБ физической оперативной памяти на каждом узле. • Поддержка до 1024 виртуальных машин на каждом узле. • Кластеры • Поддержка до 64 физических узлов и 8000 виртуальных машин в кластере. • Виртуальные машины • Поддержка до 64 виртуальных процессоров и 1 ТБ памяти на каждой ВМ. Виртуальнаяпамять 1 ТБ 4 ТБ 320 Логическиепроцессоры Физическиеузлы Физическая память 64

  5. Виртуальные машины 2-го поколения Синтетическая сетевая карта. Поддержка протокола удаленной загрузки PXE ВМ на базе оптимизированного виртуализованного оборудования • Простота управления и эксплуатации • Загрузка с использованием PXE и оптимизированных виртуальных сетевых карт. • «Горячее» подключение приводов CD/DVD. • Динамическое хранилище данных • ВМ поддерживают интерфейс UEFI изагрузочные диски ОС с таблицей разделов GPT размером более 2 ТБ. • Ускоренная загрузка с виртуальных жестких дисков SCSI с поддержкой динамического изменения размера без перевода в автономный режим; повышенная производительность. • Безопасность • Отказ от эмулированных устройств позволяет свести к минимуму поверхность атаки. • Функция безопасной загрузки UEFI для ВМ. «Горячее» подключение приводов CD/DVD Загрузка свиртуального жесткого диска SCSI Виртуальная машина 2-го поколения Функция безопасной загрузки UEFI для ВМ

  6. Изменение размера виртуального жесткого диска VHDX без его перевода в автономный режим Возможность изменения размера виртуального жесткого диска VHDX без его перевода в автономный режим обеспечивает гибкость хранилища данных для ВМ • Увеличение размера виртуальных жестких дисков SCSI • Увеличение размера виртуальных жестких дисков VHD и VHDX, подключенныхк запущенной виртуальной машине. • Последующее увеличение объема тома в гостевой операционной системе. • Уменьшение размера виртуальных жестких дисков SCSI • Уменьшение размера тома в гостевой операционной системе. • Уменьшение размера виртуального жесткого диска VHDили VHDX, подключенного к запущенной виртуальной машине. Основной раздел 30 ГБ Незанятое пространство 10 ГБ Основной раздел 40 ГБ Диск и том, размер которых увеличен с нулевым временем простоя

  7. Учетресурсов 15 20 25 5 55 5 40 35 45 10 25 20 30 50 15 30 10 0 0 • Особенности • Использование пулов ресурсов. • Совместимость со всеми операциями Hyper-V. • Независимость от переноса виртуальных машин. • Использование ACL сетевого измерительного порта. Пул ресурсов Интернет Учет ресурсов Система показателей Средняя загрузка ЦП. Среднее использование памяти. Минимальное использование памяти. Максимальное использование памяти. Максимальное выделение места на диске. Входящий сетевой трафик. Исходящий сетевой трафик. Количество операций ввода-вывода в хранилище данных в секунду (для входящего трафика). Количество операций ввода-вывода в хранилище данных в секунду (для исходящего трафика). Пул ресурсов Интернет Клиент 1 Пул ресурсов Интернет Клиент 2 ВМ 1 Клиент 1 ВМ 2 Клиент 1 ВМ 3 Клиент 1 ВМ 1 Клиент 2 ВМ 2 Клиент 2 ВМ 3 Клиент 2 • Преимущества учета ресурсов • Упрощенное отслеживание использования виртуальной машины. • Возможность агрегирования данных с нескольких виртуальных машин. • Возможность создания решений для точного ретроспективного обзора и выставления счетов. • Простота получения информации об использовании ресурсов. 20 45 30 0 40 25 10 0 Виртуальная машина Учет ресурсов Среда с двумя клиентапредвами, построенная с помощью Hyper-V в Windows Server 2012 R2

  8. Управление качеством обслуживания для хранилища данных Контроль распределения количества операций ввода-вывода в секунду между дисками ВМ. • Администратор может указать максимальный лимит для количества операций ввода-вывода в секунду. • Учет количества операций ввода-вывода в секунду для входящего и исходящего трафика. • Настраивается для отдельных дисков VHDX, подключенных к запущенной виртуальной машине, с целью обеспечения максимально точного измерения. • Не позволяет отдельным ВМ монополизировать всю доступную полосу пропускания базового физического ресурса. • Поддерживает динамические, фиксированныеи разностные диски. Диск VHDX для ОС Виртуальная машина Диск VHDX для данных Узел Hyper-V 500 1000 0 1500 Количество операций ввода-вывода в секунду

  9. Гибкая инфраструктура Одновременная динамическая миграция нескольких систем Максимальная гибкость миграции виртуализованных рабочих нагрузок без перерыва и простоя Динамическое клонирование Динамическая миграция хранилищ Дублирование виртуальных машин с целью тестирования и устранения неполадок Масштабируемая и изолированная мультитенантная инфраструктура без VLAN Обновленные функции динамической миграции Динамическая миграциясо сжатием Динамическая миграцияс использованием технологии удаленного прямого доступа к памяти RDMA Динамическая миграция с использованием SMB Поддержка операционных систем сторонних поставщиков (не Microsoft) Динамическая миграция в режиме Shared Nothing Обновление до последней версии Hyper-V без остановки основных рабочих нагрузок Виртуализация сети

  10. Поддержка Linux для Hyper-V Комплексная поддержка виртуализованной ОС Linux • Существенное расширение возможностей взаимодействия • Поддержка различных дистрибутивови версий Linux в Hyper-V. • Включая Red Hat, SUSE, OpenSUSE, CentOS и Ubuntu. • Комплексная поддержка функций • 64 виртуальных ЦП с архитектурой SMP. • Поддержка виртуальных SCSI, горячего добавления и изменения размера без перевода в автономный режим. • Полная поддержка динамической памяти. • Динамическое резервное копирование. • Полная поддержка служб интеграции. Хранилище конфигурации Рабочие процессы Приложения Приложения Служба управления Поставщик WMI Прогрессивный режим Оптимизированная производительность Оптимизированные синтетические устройства Прогрессивный режим Оптимизированная производительность Оптимизированные синтетические устройства ЯдроWindows Поставщик виртуальных служб Клиентслужб виртуализации Клиентслужб виртуализации Драйверы независимыхпоставщиков оборудования Hyper-V Серверное оборудование

  11. Динамическое клонирование виртуальных машин Создание копии работающей виртуальной машины • Экспорт клона работающей виртуальной машины • Создание образа работающей виртуальной машины в определенный момент времени с последующим экспортом в альтернативное местоположение. • Позволяет устранять неисправностибез перерыва в работе основной ВМ. • Экспорт из существующей контрольной точки • Экспорт полного клона виртуальной машины на определенный момент времени, существующая контрольная точка для виртуальной машины. • Контрольные точки автоматически объединяются в один виртуальный диск. ВМ 2 ВМ 1 1 Пользователь инициирует экспорт работающей ВМ. 2 Hyper-V выполняет динамическое клонирование и экспорт копии работающей виртуальной машины на определенный момент времени, файлы размещаются в целевом хранилище. 3 Администратор импортирует новую остановленную виртуальную машину на целевой узел, финализирует конфигурацию и запускает ВМ. 4 С помощью диспетчера виртуальных машин администратор может выбрать узел (при использовании мастера клонирования).

  12. Динамическая миграция Одновременная миграция нескольких ВМ без простоя • Ускоренная динамическая миграция при максимально эффективном использовании доступных сетевых ресурсов. • Одновременная динамическая миграция нескольких систем. • Если сеть поддерживает скорость более 10 Гбит/с, используется SMB Direct. • Гибкие варианты хранения данных. • Если виртуальная машина использует общий файловый ресурс SMB 3.0, кластеризация не требуется. Настройка динамической миграции Измененные страницы памяти переданы Дескриптор хранилища перемещен Страницы памяти переданы ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ ВМ Содержимое памяти Данные конфигурации ВМ ВМ Измененные страницы памяти IP-соединение Целевой узел Хранилище данных iSCSI, FC или SMB

  13. Сжатие данных при динамической миграции Ускоряет передачу данных в ходе динамической миграции Измененные страницы памяти сжимаются, затем передаются Настройка динамической миграции Дескриптор хранилища перемещен Страницы памяти сжимаются, затем передаются • Для сжатия данных используются доступные ресурсы ЦП узла. • Сжатые страницы памяти быстрее передаются по сети. • Работает в сетях с пропускной способностью менее 10 Гбит/с. • Ускорение динамической миграции в два раза. ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ ВМ Данные конфигурации Содержимое памяти ВМ ВМ Измененные страницы памяти IP-соединение Целевой узел Хранилище данных iSCSI, FC или SMB

  14. Динамическая миграция с использованием RDMA Ускорение динамической миграции с помощью RDMA Настройка динамической миграции Измененные страницы памяти передаются с высокой скоростью Дескриптор хранилища перемещен Страницы памяти передаются с высокой скоростью • Технология удаленного прямого доступа к памяти (Remote Direct Memory Access, RDMA) позволяет сократить задержки в сети, повысить эффективность использования ресурсов ЦП и увеличить пропускную способность. • Скорость передачи данных до 56 Гбит/с. • Windows Server 2012 R2 поддерживает решения RoCE, iWARP и Infiniband RDMA. • Максимальная производительностьдинамической миграции. • Сжатие данных не поддерживается. ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ ВМ Данные конфигурации Содержимое памяти Измененные страницы памяти ВМ ВМ IP-соединение с использованием RDMA Целевой узел Хранилище данных iSCSI, FC или SMB

  15. Динамическая миграция для обновления ОС Упрощенное обновление версии 2012 до 2012 R2 Обновление кластера Hyper-V с нулевым временем простоя • WindowsServer 2012 Hyper-V можно обновить до Windows Server 2012 R2 Hyper-V без перерывов в работе ВМ, • Поддержка динамической миграции хранилищ данных в режиме Shared Nothing. • При использовании общего хранилища SMB передается только состояние выполнения ВМ в целях ускорения процесса. • Автоматизация с помощью PowerShell. • Только односторонняя миграция. 0 1 2 3 2 3 1 0 УзлыHyper-V Хранилище SMB

  16. Усовершенствованные программные средства сетевого взаимодействия Усовершенствованные программные средства сетевого взаимодействия Расширяемое решение на основе открытых стандартов • Виртуализация сети Hyper-V • Встроенный шлюз Встроенное решение, готовое к внедрению в производство Расширяемый коммутатор Hyper-V Extensible Switch Управление с помощью System Center Virtual Machine Manager Инновационное ПО и оборудование

  17. Усовершенствованные программные средства сетевого взаимодействия Hyper-V Extensible Switch Виртуальная машина Виртуальная машина • Дополнительные расширения увеличивают функциональные возможности виртуального коммутатора. • Открытая платформа поддерживает сторонние подключаемые модули, расширяющие функциональные возможности. • Клиент может управлять виртуальной сетьютаким же образом, как и физической сетью. • Средства контроля обеспечивают безопасность виртуальной машины и ее трафика. • Диспетчер виртуальных машин обеспечивает унифицированное управление подключаемыми модулями и их применение в масштабах всего центра обработки данных. • Возможно использование встроенных драйверов фильтров NDIS, драйверов внешних вызовов WFP, расширений для поиска пункта назначения и пересылки, а также для фильтрации на выходе. Родительский раздел Сетевой адаптер ВМ Сетевой адаптер узла Сетевой адаптер ВМ Расширение для протокола Виртуальный коммутатор Расширения для захвата Расширение А Расширения для фильтрации Расширение C Расширения для пересылки Расширение D Расширение для мини-порта Физическая сетевая плата Архитектура расширяемого коммутатора Hyper-V Интеграция политик Абстрагирование рабочих нагрузок Контроль трафика

  18. Усовершенствованные программные средства сетевого взаимодействия Расширения для коммутатора Extensible Switch Виртуальная машина Виртуальная машина Создание расширений для захвата, фильтрации и пересылки • Основные возможности • Мониторинг и контроль уникальности расширений. • Расширения, отслеживающие жизненный цикл ВМ. • Расширения, которые могут запретить изменение состояния. • Несколько расширений на одном коммутаторе. • Доступны несколько партнерских решений • Cisco: Nexus 1000V и UCS-VMFEX. • NEC: ProgrammableFlow PF1000. • 5nine: Security Manager. • InMon: SFlow. Родительский раздел Сетевой адаптер ВМ Сетевой адаптер узла Сетевой адаптер ВМ Расширение для протокола Виртуальный коммутатор Расширения для захвата Расширение А Расширение C Расширения для фильтрации Расширения для пересылки Расширение D Расширение для мини-порта Физическая сетевая плата Архитектура расширяемого коммутатора Hyper-V Интеграция политик Абстрагирование рабочих нагрузок Контроль трафика

  19. Усовершенствованные программные средства сетевого взаимодействия Абстрагирование рабочих нагрузок с помощью виртуализации сети Hyper-V • Описание технологии виртуализации сети • Несколько виртуальных сетей используются в одной физической сети. • Применяется стандартный отраслевой протокол универсальной инкапсуляции маршрутов General Routing Encapsulation (NVGRE). Синяя сеть Желтая сеть Синяя виртуальная машина Желтая виртуальная машина • Решенные проблемы • Обеспечивается полная мобильность: виртуальные машины можно беспрепятственно переносить между центрами обработки данных, размещаемыми облаками или средами Azure. Ограничения, связанные с сетью, больше не актуальны. • Можно импортировать топологию сети и карту IP-адресов. • Устраняются ограничения VLAN. • Исключается иерархическое назначение IP-адресов в виртуальных машинах. ВИРТУАЛИЗАЦИЯ Физический сервер Физическая сеть Интеграция политик Контроль трафика Абстрагирование рабочих нагрузок

  20. Усовершенствованные программные средства сетевого взаимодействия Fabrikam Интернет Филиал Мультитенантный шлюз VPN • Проблемы • Поставщик услуг размещения хочет предоставлять изолированные сети для виртуальных машин клиента со встроенным S2S VPN и NAT. • Предприятия используют виртуализованные сети, которые охватывают различные центры обработки данных, или виртуализованные сети (с поддержкой NVGRE), взаимодействующие с физическими сетями (без поддержки NVGRE). • Решение • Мультитенантный шлюз VPN в WindowsServer 2012 R2. • Встроенный мультитенантный пограничный шлюз, обеспечивающий беспрепятственное взаимодействие. • Поддержка гостевой кластеризации с целью обеспечения высокой доступности. • BGP для динамического обновления маршрутов. • Инкапсуляция и декапсуляция пакетов NVGRE. • NAT с поддержкой мультитенантности для доступа в Интернет. Мост между сетями ВМ и физическими сетями. DNS- SQL Контроллер домена SPS VPN SPS VPN Мультитенантный шлюз VPN Центр обработки данных узла Структура виртуализации сети Узел Узел Интеграция политик Контроль трафика Абстрагирование рабочих нагрузок

  21. Сетевое взаимодействие в гибридном облаке Гибридные сети в WS 2012 Туннель S2S Туннель S2S Узел 1 синей корпорации • В сервере удаленного доступа реализована VPN типа «сеть-сеть» (Site-to-site, S2S). • Необходима виртуализация сети Windows. • Для каждого клиента требуется одна ВМ, выполняющая функции шлюза. Виртуальная сеть синей корпорации Узел 2 синей корпорации Туннель S2S Шлюз GW Виртуальная сеть зеленой корпорации Узел зеленой корпорации Туннель S2S Шлюз GW Туннель S2S Узел 1 оранжевой корпорации Виртуальная сеть оранжевой корпорации Узел 2 оранжевой корпорации Шлюз GW Центр обработки данных поставщика услуг размещения Удаленные узлы Интернет

  22. Сетевое взаимодействие в гибридном облаке Гибридные сети в WS 2012 R2 Туннель S2S Узел 1 синей корпорации • Предоставляет мультитенантный шлюз S2S. • Гостевая кластеризация с целью обеспечения высокой доступности. • BGP для динамического обновления маршрутов. • NAT с поддержкой мультитенантности для доступа в Интернет. BGP Виртуальная сеть синей корпорации Туннель S2S Узел 2 синей корпорации Туннель S2S Активный-резервный Туннель S2S Виртуальная сеть зеленой корпорации Туннель S2S Узел зеленой корпорации Мультитенантный шлюз Узел 1 оранжевой корпорации Виртуальная сеть оранжевой корпорации Узел 2 оранжевой корпорации Центр обработки данных поставщика услуг размещения Удаленные узлы Интернет

  23. Сетевое взаимодействие в гибридном облаке Подключение частного облака к Azure Виртуальная сеть Устройство для VPN DNS- сервер Подсеть 1 Подсеть 2 Подсеть 3 • Подключите центр обработки данных к Azure, создав виртуальные машины в частных сетях. • Подключите отдельные компьютеры к виртуальным машинам Azure и виртуальным сетям с помощью соединения «точка-сеть», без использования устройства для VPN. • Встроенный в Windows шлюз позволяет подключать виртуальные сети к частному облаку и Azure. Устройство для VPN Локальная среда Ваш центр обработки данных Устройство для VPN Устройство для VPN Отдельные компьютеры за корпоративным брандмауэром Удаленные сотрудники

  24. Усовершенствованные программные средства сетевого взаимодействия Контроль потоков трафика в центре обработки данных • Что это означает: • Появляется возможность управлять физическим сетевым оборудованием непосредственно из приложений. • Политики маршрутизации можно применять «на лету». • Требуется программируемое оборудование, поддерживающее стандартные протоколы (OpenFlow, Cisco OnePK и т. д.). • Проблемы: • Усложнение кода приложения. • В неоднородных средах возникают сложности. • Это готовое к внедрению в производство решение? • Применимо к определенным классам приложений (например, Microsoft Lync, средства диагностики сети, видеоигры со сложной графикой). • Большинству бизнес-приложений и рабочих нагрузок такой уровень контроля не потребуется. Коммутаторы агрегирования на уровне стойки на уровне стойки ВМ ВМ Приложение Приложение Интеграция политик Абстрагирование рабочих нагрузок Контроль трафика

  25. Усовершенствованные программные средства сетевого взаимодействия Управление SDN с помощью System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager • Проблемы • Управление большим количеством физических и виртуальных коммутаторов. • Комплексное управление физическими и виртуальными сетями. • Решение • Логическая сеть • Упрощенное управление сетевыми реквизитами узлов, виртуальных машин и служб. • Применение интегрированных политик VLAN для физических и виртуальных коммутаторов. • Сеть виртуальной машины • Создание и удаление слоя изолированных виртуальных сетей (HNV) на базе физической сети. Виртуальные Сеть виртуальной машины Сеть виртуальной машины Расширение Расширение Логическая сеть Расширение VLAN 25 Подсеть 10.0.0.0/26 Структура Логическая сеть Физическая сеть Управление SDN

  26. Усовершенствованные программные средства сетевого взаимодействия Управление SDN с помощью System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager • Проблемы • Необходимость беспрепятственной миграции ВМ и соблюдение сетевой политики. • Решение • Логический коммутатор • Единая логическая сущность для различных узлов. • Согласованные политики и конфигурации. • Управление расширяемым коммутатором Hyper-V Extensible Switch • Установка и настройка расширений для коммутатора. • Настройка сетевых политик. • Сетевые политики автоматически перемещаются вместе с ВМ • В том числе расширения сторонних поставщиков. Виртуальные Сеть виртуальной машины Сеть виртуальной машины Расширение Расширение Логическая сеть Расширение VLAN 25 Подсеть 10.0.0.0/26 Структура Логическая сеть Физическая сеть Управление SDN

  27. Усовершенствованные программные средства сетевого взаимодействия Управление сетевым коммутатором с использованием OMI • Как реализовано управление коммутатором • Модель CIM, соответствующая стандартам. • Коммутаторы на базе инфраструктуры Open Management Infrastructure (OMI). • Командлеты PowerShell для управления коммутатором. Командлеты PowerShell для CIM Взаимодействие с использованием WS-MAN • Решенные проблемы • Единый интерфейс управления сетевым оборудованием разных поставщиков. • Автоматизация стандартных задач управления сетью. • Система логотипов Logo Program позволяет клиентам находить и покупать простые в использовании коммутаторы. OMI OMI OMI Управление SDN

  28. Усовершенствованные программные средства сетевого взаимодействия Партнерская экосистема SDN Шлюзы (программно-аппаратныекомплексы) Расширения для коммутатораHyper-V Коммутаторы на уровне стойкис поддержкой OMI РасширенияHyper-V

  29. Преимущества виртуализованных сетей Для поставщиков услуг размещения Для предприятий Для администраторов центров обработки данных частных и общедоступных облаков Для владельцев рабочих нагрузок • Беспрепятственный перенос рабочих нагрузок из одной облачной среды в другую. • Сохранение политик, настроек ВМ и IP-адресов. • Переход от тестовой среды к производственной с минимальными изменениями в конфигурации сети. • Снижение операционных расходов, связанных с эксплуатацией сетевых решений. • Упрощение консолидации центров обработки данных, а также слияний и поглощений. • Подключение центра обработки данных к гибридной облачной среде без использования специализированного сетевого оборудования. • Клиенты могут использовать собственные IP-адреса и DHCP-серверы. • Обеспечение масштабируемости и мультитенантности. • Упрощение подключения к центру обработки данных клиента. • Гибкие возможности размещения ВМ без изменения конфигурации. • Разделение ролей администраторов серверов и администраторов сетей в целях повышения гибкости. • Единый план управления политиками и их унифицированное применение в масштабах центра обработки данных. Интеграция политик Абстрагирование рабочих нагрузок Контроль трафика

  30. Высокая доступность и отказоустойчивость Кластеризация с переходом по отказу Надежная и устойчивая к сбоям инфраструктура для запуска непрерывно доступных служб Резервное копирование в сети Упрощенное обслуживание инфраструктуры Гибкость и обеспечение отказоустойчивости на уровне приложений Расширенная репликация с помощью Hyper-V Replica Гостевая кластеризация Диспетчер восстановления Hyper-V Recovery Manager Общий диск VHDX Эффективные решения для аварийного восстановления Приоритет перехода на другой ресурс и правила сходства Интеграция с облачными сервисами Обновление с поддержкой кластера Объединение сетевых карт

  31. Кластеризация с переходом по отказу Интегрированное решение для высокодоступных виртуальных машин • Максимальная масштабируемость — 64 физических узла и 8000 виртуальных машин. • Автоматический перенос и запуск ВМ при сбое в работе физического узла. • Усовершенствованные общие тома кластера. • Кластеры ВМ на базе хранилища SMB 3.0. • Динамический кворум и свидетель. • Сокращение зависимостей AD. • Очищение ролей — режим обслуживания. • Очищение виртуальной машины после остановки. • Определение состояния работоспособности сети ВМ. • Усовершенствованная панель мониторинга кластера. узлов и дисков узлов Узел 1 Узел 2 Узел 3... …Узел 64 V V V V V V = Vote (голос) Хранилище данных iSCSI, Fibre Channel или SMB 3.0.

  32. Гостевая кластеризация с общим диском VHDX Гостевые кластеры больше не зависят от топологии хранилища данных Гибкие варианты размещения общих дисков VHDX • Несколько виртуальных машин могут одновременно использовать файлы VHDX в качестве общего хранилища данных. • ВМ может подключаться к общему виртуальному диску SAS. • К общему файлу VHDX может подключаться неограниченное количество виртуальных машин. • Используется постоянное резервирование SCSI. • VHDX может находиться на общем томе кластера в хранилище с блочной записью или в файловом хранилище. • Поддерживает динамические и фиксированные VHDX. Гостевойкластер Гостевойкластер Кластеры узлаHyper-V Общийфайл VHDX Общийфайл VHDX CSV на базе хранилищас блочной записью Общий файловый ресурс SMBФайловое хранилище

  33. Мониторинг виртуальных машин Мониторинг работоспособности приложений внутри кластеризованных ВМ • Диспетчер служб Service Control Manager, установленный в гостевой системе, попытается перезапустить службу при обнаружении сбоя. • После третьего сбоя служба кластеравнесет в журнал событий запись 1250. • Состояние ВМ = приложение на виртуальной машине в критическом состоянии. • ВМ может быть автоматически перезапущена на этом же узле. • После следующего сбоя ВМ может быть перемещена и запущена на другом узле. • Поддерживаются расширения, поставляемые партнерами. Кластеризованная ВМ с активированным мониторингом Узел кластераHyper-V

  34. Приоритет перехода на другой ресурс, правила анализа сходства и отличия Оптимальное размещение ВМ и операции перезапуска • Приоритет перехода на другой ресурс позволяет запускать определенные ВМперед запуском всех остальных ВМ в кластере. • Правила сходства позволяют размещать виртуальные машины наопределенных узлах в кластере. • Функция AntiAffinityClassNames помогает размещать виртуальные машины отдельно друг от друга на разных физических узлах кластера. • Доступ к функции AntiAffinityClassNames предоставляетсячерез VMM как к набору доступности. Правила анализа отличия помогают размещать виртуальные машины отдельно друг от друга При отработке отказа виртуальные машины перезапускаются в соответствии с установленным приоритетом Кластер Hyper-V с виртуальными машинами на каждом узле 2 1 УзлыHyper-V Хранилище данных iSCSI, FC или SMB

  35. Hyper V Replica Репликация виртуальных машин Hyper-V с основного узла на резервный • Доступное и готовое к использованию решение для обеспечения непрерывности бизнеса и аварийного восстановления. • Регулируемая частота репликации (30 секунд, 5 или 15 минут). • Безопасная репликация по всей сети. • Поддерживается любое оборудование на любом узле. • Не требуются другие технологии репликации виртуальных машин. • Автоматическая обработка динамической миграции. • Упрощение конфигурирования и управления. При сбое в работе узла виртуальные машины могут быть запущены на вспомогательном узле После активации функции Hyper-V Replica начинается репликация виртуальных машин Затем копии обновляются с заданной частотой Основной узел Вспомогательный узел Реплицированные изменения Начальная копия CSV на базехранилищас блочной записью Общий файловый ресурс SMBФайловоехранилище

  36. Hyper-V Replica | Расширенная репликация Репликация на третий узел как дополнительная защита от сбоев На вторичном узле можно настроить репликацию на третий узел Репликация настроена на копирование с основного узла на вторичный • После успешного копирования виртуальной машины на вспомогательный узел можно воспроизвести эту копиюна третьем узле. • Репликация по цепочке. • Содержимое дополнительной копии соответствует содержимому основной. • Частота создания дополнительной копии может отличаться от частоты создания основной. • Полезно в рамках сценариев типа: SMB —> Поставщик услуг —> Узел DR поставщика услуг. Узел DR ХранилищеDAS

  37. Диспетчер восстановления Hyper-V Recovery Manager Оркестрация защиты и восстановления частных облаков • Защита важных сервисов благодарякоординации репликации и восстановления частных облаков, управляемых средствами VMM. • Автоматизированная репликация ВМ с одного узла частного облака на другой. • Hyper-V Replica поддерживает репликацию под управлением Hyper-V Recovery Manager. • Может использоваться для запланированного, внепланового и тестового переноса ВМ с одного узла на другой. • Поддерживается интеграция со сценариями разработки пользовательских планов аварийного восстановления. Windows AzureДиспетчер восстановления Hyper-V Recovery Manager Коммуникационный канал Коммуникационный канал Бизнес-облако / среда тестирования и разработки Бизнес-облако/среда тестирования и разработки Отработка отказа System Center 2012 R2 System Center 2012 R2 Узлы Hyper-V Узлы Hyper-V Канал репликации ЦОД 1 ЦОД 2

  38. Усовершенствованный режим сеанса Усовершенствованная технология VMConnect для максимального удобства пользования • Усовершенствованные функции VMBus • Передача звука через VMConnect. • Операции копирования и вставки между узлами и гостевыми системами. • Перенаправление смарт-карт. • Доступ к удаленному рабочему столу через VMBus. • Активировано для Hyper-V на сервереи клиенте. • Полная поддержка динамической миграции виртуальных машин.

  39. Автоматическая активация виртуальных машин Упрощенная активация виртуальных машин на базе Windows Server 2012 R2 • Активация виртуальных машин без необходимости управления ключами на каждой из них. • ВМ активируется на этапе загрузки. • Встроенные средства подготовки отчетности и отслеживания. • Активация ВМ на удаленных узлах, в том числе без подключения к Интернету. • Поддерживается миграция ВМ, • Общий ключ AVMA для виртуальных машин может быть задействованна активированной Windows с действующим ключом.Узел Server 2012 R2 Hyper-V. ВМ на базе Windows Server 2012 R2. Узел центра обработки данных на базе Windows Server 2012 R2, активированный с использованием обычного лицензионного ключа. 1 2 ВМ на базе WindowsServer 2012 R2 создается с ключом AVMA, встроенным в сборку. В момент запуска ВМ ищет активированный узел центра обработки данных на базе Windows Server 2012 R2 Hyper-V. 3 4 Гостевая ОС активируется, следующая сверка с узлом будет выполнена после перезагрузки или через семь дней. Узел центра обработки данных на базе Windows Server 2012 R2 Hyper-V

  40. Обучение по Windows Server 2012 R2 • С 30 сентября в Учебном Центре «Звёзды и С» я начинаю читать серию авторсикх курсов по Windows Server 2012/R2. • Виртуализация, кластеризация, VDIи RDS, Active Directory. • Приходите, будет интересно. • http://www.stars-s.ru/ Секреты виртуализации Windows Server 2012 R2 Hyper-V 1 2 Секреты RDS/VDI/APP-V Windows Server 2012 R2/ Windows 8.1 Секреты кластеризации Windows Server Failover Clustering 3 4 Windows Server 2012 R2 Advanced Directory Services

  41. Масштабируемость и производительность Инновации в областивиртуализации Сводка Высокая доступность и отказоустойчивость Гибкая инфраструктура Безопасность и мультитенантность Hyper-V: более полная платформа виртуализации

More Related