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文档简介

1、虚拟化解决目 录一、VMware解决方案概述VMware服务器整合解决方案随着企业的成长,IT部门必须快速地提升运算能力一以不同操作环境的新服务 器形式而存在。因此而产生的服务器数量激增则需要大量的资金和人力去运作,管 理和升级。IT部门需要:提升系统维护的效率快速部署新的系统来满足商业运行的需要找到减少相关资产,人力和运作成本的方法VMWARE服务器整合为这些挑战提供了解决方案。虚拟构架提供前所未有的负载隔离,为所有系统运算和I/O设计的微型资源控 制。虚拟构架完美地结合现有的管理软件并在共享存储(SAN)上改进投资回报率。 通过把物理系统整合到有VMWARE虚拟构架的数据中心上去,企业体验

2、到:更少的硬件和维护费用空闲系统资源的整合提升系统的运作效率性价比高,持续的产品环境整合IT基础服务器运行IT基础应用的服务器大多数是Intel构架的服务器这一类的应用通常表现为文件和打印服务潜,活动目录,网页服务器,防火 墙,NAT/DHCP服务器等。虽然大多数服务器系统资源的利用率在10% 15%,但是构架,安全和兼容性方面的问题导致必须指定不同的物理平台来运行它们。管理,安装补丁和添加安全策略将花去大量的时间。另外,服务器的衍生组件 将导致设备,动力和散热方面的成本上升。因为低服务器的利用率,低CPU的合并和中等I/O的要求,IT基础服务器首选 作为虚拟化和相关整合的候选者。虚拟化使得企

3、业能实现:达到甚至超过每个CPU, 4个负载的整合比率更便宜的硬件和运作成本在服务器管理方面的重大改进,包含添加,移动,变更,预制和重置基础应用将变得更强壮和灾难抵御能力整合重要应用服务器根据5个不同的企业使用服务器软件来大幅降低成本的实例,VMWARE出具了一 份研究报告。使用服务器TCO模型来分类和计算成本,我们分析显示VWARE服务器软件帮助 这些企业实现:减少28%53%的硬件成本减少72%79%的运作成本减少29%64%的综合成本客户目标:整合空闲服务港和存储资源,为新项目重新部署这些资源提升运作效率改进服务潜的管理灵活性通过零当机维护改善服务等级 标准化环境和改进安全灾难状态下,减

4、少恢复时间 更少冗余的情况下,确保高可用性更有效的适应动态商业的需求高级备份策略在技术支持和培训方面降低成本刀片服务器上的VMWARE软件性能优化新的诸如IBM刀片中心和HP ProLiant刀片P系列的刀片服务器长期致力于满足 企业IT主管的整合需求。刀片平台提供改良的服务器管理性能和使运作参数最优化,例如减少预制,复 杂线缆,动力和散热等方面的开支,并节省机房空间。带虚拟中心的VMWARE ESX服务器部署在刀片平台上能改进刀片的使用率和刀片 效价比。除此之外,在预制新的软件服务和维护现有的服务时,VMWARE软件提供更 大的灵活性和响应能力。部署在刀片服务器上的VMWARE虚拟中心通过管

5、理虚拟和实 体主机,让用户连续的整合负载,进而优化硬件使用率和降低成本。虚拟构架把可用的硬件看成普通的资源池,因此,在资源规划分配阶段能确保 灵活性。在某一负载达到峰值的情况下,任务能轻松地重新分配。预制一个新的负 载无须部署一个新的刀片。除此之外,虚拟构架帮助我们降低购买新刀片底座的成 本。有了 VMWARE您能:灵活而恰当的控制您当前的运算能力由于更高的系统利用率,节省超过35%的运作成本使您的基础构架能实现按需动态预制,高可用性和灵活管理VMware商业连续性解决方案每年成百上千的全球数据中心遭遇重大的服务中断。这些商业运行将受到用户 错误,病毒,硬件故障和自然灾害等问题的影响。当前商业

6、连续性处于企业IT策略 的最前沿,并且从管理层到CEO的所有人都非常重视它。成功的商业连续性策略元素包含:应用程序可用计划包含监控和平台冗余的预防措施数据保护灾难恢复策略有效的人员计划使用虚拟构架,IT管理员能改进商业连续性的所有方面,例如:由于主备服务器之间的硬件独立性,使得灾难恢复更快而花费不多排除计划内的硬件当机,并明显的减少计划内的软件当机管理所有虚拟机和监控宿主机的单点控制技术为了实现捕捉和恢复,完全的把主机压缩到文件里去简化和可重复的自动程序基于虚拟机的集群冗余简化为了实现高可用性,企业使用中间软件例如微软和Veritas的集群软件,把两 台服务器绑定在一个热备环境。即使运行在服务

7、器上的应用程序有集群感知能力, 万一主服务器遭遇硬件或软件错误,这样的安排仍然会导致非应用程序当机。冗余 能消除单点失败。随着IT对企业运作而言变得更加重要,高水平的服务普遍成为企业的需求,越 来越多的应用则被要求高度可用。然而,为了实现如上所述的高可用性集群,就像 很多服务器运行应用一样,企业需要预备和管理两次。有了虚拟化,IT管理员能在运行重要应用的实体机和同等配置的虚拟机上创建 集群。在待机状态下,虚拟机并不消耗计算机资源,并且能以非常高的比例整合到 一个或几个实体平台上去。结果,企业无须在硬件数量或管理和安装补丁上投入双 倍的人力和物力,从而实现高可用性。冗余的方式将由2N变为N+1。

8、实体到虚拟的集群和实体到实体的集群一样都支持同样的集群软件。同时,节 省的成本能为更多的负载实现高可用性并签署更多的高水平服务协议。无须原硬件的数据恢复大多数企业IT部门使用常用的备份软件,例如Tivoli Storage Manager, Legato Networker,或者Veritas NetBackup来创建数据和应用程序备份。既然备份策略能 抵御用户错误和某些情况下的软硬件故障,比较长的恢复时间和多恢复点是能被接 受的。然而,为了获得备份所带来的好处,企业必须确保数据确实能被恢复。业余备份,专业恢复为了测试数据恢复,IT管理员需要为每个已备份的主机提供一台测试的失败转 移服务器,安

9、装操作系统,安装备份代理,尝试在测试失败转移服务器上调整 Windows注册表和其他系统配置。如果系统调整成功,备份服务器和备份代理才能被 用来测试数据恢复。预制新的服务器和调整Windows注册表是一个漫长的手工过程并且有时并不可 能。这样,在不同的失败转移服务器实现数据恢复是存在疑问的。这些问题将被虚拟失败转移硬件给解决了。此外,操作系统安装,备份代理的 安装和Windows注册表的调整只需做一次。此后,一个完整的已配置的VM模板将被 存储在VM模板库内。Vmware软件能确保企业:为灾难后的测试和恢复,消除硬件资源方面的障碍避免系统和备份代理的安装,用虚拟机模板来缩短恢复周期用标准的虚拟

10、化硬件,使得灾难恢复更加可靠和可重复失败转移服务器的整合和自动化对于关联在存储域网(SAN)上重要应用的部署,企业灾难恢复策略通常包含一 个灾难恢复的热站,这个站点有在主备之间的完全同步的数据复制。这种策略提供 很少的恢复点对象(PRO) o然而,出于恢复时间对象(RTO)的考虑,恢复时间非常 依赖于除了数据恢复之外的恢复实体服务器,操作系统,系统参数和应用程序的能 力。为了维持较少的恢复时间对象(RTO),硬件和系统的同一配置需要被维护在失 败转移站点上。这样的配置无论在初始资本投入阶段还是在项目运作,升级,维护 和支持阶段费用都是很昂贵的。这种方案的两个明显缺点在于预制了太多的新服务器以及

11、通常没有可能为数据 恢复去调整Windows注册表和对不同的失败转移服务器的其他系统参数进行配置部署在整个企业内的虚拟构架能确保企业:避免在失败转移站点上停滞不前在主备站点上,从服务器整合角度来减少投入成本使恢复过程自动化,并实现存储管理软件的集成改进恢复过程的可靠性VMware测试和开发解决方案CIO们一直处于如何进一步缩短企业应用程序开发和部署周期的压力之下。在预 算范围内,及时提供高质量的软件从来就不是件容易的事。基于现代的多层体系和 操作系统,浏览器和防火墙的多版本,任务变得更加复杂了。在软件开发过程中的一些问题包括:对有限硬件资源的争夺 不匹配的开发和生产环境不恰当的阶段使得部署新应

12、用程序更具风险分布式的开发团队之间的交流问题迁移开发和测试环境到虚拟构架在更低的缺陷方面即刻得到明显的改进。VMWARE软件把完整的测试平台应用程序和数据压缩到文件内。这些文件能在实 体主机之间被轻易的存储,暂停,还原和传递。由于通过VMWARE软件的隔离担保, 多虚拟测试平台能运行在同一个实体主机上而不互相影响。此外,虚拟构架有许多 为测试和开发环境而设计的特定功能,例如系统快照,系统级的调试支持等有了 VMWARE软件,企业开发部门能:把单一的实体平台划分成一打隔离的开发环境精确的复制多模块产品环境到虚拟机上去在不同的团队之间共享全部的环境在开发和测试周期内,剔除反复配置的工作使一些以前需

13、要手动干预的测试过程自动化在单一的实体平台上模拟复杂的网络应用在同一物理硬件上运行多操作系统VMWARE虚拟软件能在单一的物理平台上无限多的运行完全隔离的系统环境。如果你是:一个运行两个以上分别运行不同版本Windows或Linux系统的桌面主机程 序员 建立跨平台分布式软件的开发者 由于构建系统软件和驱动程序需要,而导致每次程序崩溃都要重启主机的 开发人员频繁地为测试,开发,试验而更改X86服务器和桌面资源的多微软系统的 工程管理员在有限硬件资源配置的多系统上测试和检验产品的质量监测工程师 由于缺少硬件资源而无法精确的再生客户环境的技术支持专家 在不同的系统上运行核心级调试的程序员需要在不同

14、现场。检测产品的外表,质地和功能的质检工程师单一实体平台上配置开发环境现代企业软件应用从属于协议设计,系统环境,版本冲突和硬件依赖的各种变 化。如果所有都不是多层应用的话,大多数需要能在产品和开发下,带分布式连通 和配置的多个主机,这样必将导致大量的基于X86平台上的开发和测试应用,例如 网页服务器,应用服务潜或者数据库难于管理。这些经常被限定在一个固定的操作 系统和软件版本上,这样使得他们得占据一个很大的空间。二、VMware虚拟化实施方案设计需求分析为了提高X86架构服务港上的信息系统高可用性,保证信息系统的业务连续性, 保证后台数据的安全性,我们应用VMware vSphere部署全新的

15、虚拟化架构。VMware vSphere是业界首款云计算操作系统,它利用虚拟化的强大能力将数据 中心转换为显着简化的云计算基础架构,使IT组织能够利用内部和外部资源,安全 和低风险地提供新一代灵活可靠的IT服务。VMware vSphere显着降低了资本和运 营成本,在加强IT服务交付控制的同时,还保留了在任何类型的操作系统、应用程 序和硬件、使用内部托管或外部资源之间选择的灵活性。有了为内部和外部云计算提 供基础的VMware vSphere,并使用联邦和标准来连接内部和外部云计算基础架构, 各种规模的组织都能实现云计算的全部优势。图表1虚拟化云平台的设计结构作为成熟的虚拟化技术,VMwar

16、e vSphere对整体应用体系架构设计的改变很大, 单从虚拟架构角度来看,可以大致分为基础架构服务层、应用程序服务层和虚拟应用 程序层。但从管理运维的角度来看,又可以分为基础架构管理层、虚拟资源管理层和 自动化服务管理层。方案拓扑图方案构成部分详细说明该方案所涉及软赢件清单1.1.1 3. 1软件需求VMware vSphere 4、 VMware vCenter server 4、 Lab manager 4。主要功能包括 HA> vMotion、DRS、Fault Tolerance DPM> Storage vMotion、 vStorage Thin Provisioni

17、ng (精简配置)、Data Recovery> Update Manager> vShieldZone> Host Profile、vNetwork 等等。1.1.2 硬件需求20台IBM服务器、1台普通PC Server>共享存储、FC SANIBM X3850配置至少为4颗4核CPU, 32G内存,配置双硬盘RAID1,双光纤HBA 卡IBMX3650配置至少为2颗4核CPU, 16G内存,配置双硬盘RAID1,双光纤HBA 卡方案结构描述2.4.1 基础架构服务层基础架构服务层是整个虚拟架构的重要支撑,主要是将物理的资源,包括计算资 源、存储资源和网络资源进行虚

18、拟化,提供一些虚拟化的基本单元,为整个架构的虚 拟化做好铺垫,一般称为:vCompute vStorage和vNetwork。这部分的要点如下:对于vCompute,主要包括:计算资源的分配粒度;包括内存和CPU的分配方式。能够进行分配的粒度越细,往往效率越高,所以,内存可以分配细化到MB, CPU分配可以细化到MHzo计算资源的动态调度;包括DRS和DPM。DRS (Distributed ResourceScheduler)就是分布式资源调度,虚拟机能够在不同的物理服务器之间根据 负载的均衡进行自动调度,这是资源(CPU和内存)动态调度的重要指标。DPM(Distributed Power

19、 Manager)是电源的动态管理模块,也是最近虚拟化领域的重要技术。DPM可以让服务器在负载较低的时候进行进一步的动态整 合,从而大量节能。Hypervisor是服务器虚拟化的基石;目前,瘦Hypervisor已经成为虚拟化 行业的重要趋势,通过Hypervisor的瘦化,可以降低虚拟化本身的超载, 降低虚拟化本身的资源消耗,从而提升整个虚拟化系统的性能。对于vStorage,主要包括:VMware vStorage Virtual Machine File System (VMFS);虚拟化平台中集 群文件系统是构建虚拟化高可用的重要基础技术,通过虚拟化集群文件系 统,可以确保进行虚拟环境

20、交叉访问时,保证数据的完整性和可靠性。卷增长;卷的动态成长可以实现磁盘卷的在线扩展,为服务器虚拟化提供强 大的存储虚拟支持能力,满足存储卷的按需扩展。Storage vMotion:可以实现存储迁移时应用不需要停机,这是存储虚拟化 和服务器虚拟化结合的范例,成为服务器虚拟化的标准配置功能。Thin Provisioning ; (vStorage精简配置)的具体实现见下图,最大的好 处是提高存储的利用率,降低存储的成本超过50%。图表2 vStorage精简配置示意图对于vNetwork,主要包括:虚拟网卡;是为了满足同一服务器上多个虚拟机而建立的,是服务潜虚拟化 的重要基石,今天市场上的虚拟

21、化软件都可以提供这个能力。vNetwork虚拟交换机;可以在虚拟机和物理机之间提供第2层连接性,其 功能包括:虚拟局域网分段(有助于简化网络)、流量隔离以及改进的可管理性内置的网卡绑定(有助于提高可用性)以及物理网络资源的负载平衡 流速限制,有助于增强对物理网络流量的控制 vNetwork分布式交换机;主要是进一步简化虚拟化环境中的网络管理而实 现的,可在数据中心级别提供集中和聚合的虚拟网络,从而简化并增强虚拟 机网络。2.4.2 应用程序服务层应用程序服务器层是为虚拟化平台上应用系统的可用性、安全性和可扩展性进 行服务的,是整个虚拟化架构中最为重要的组成部分之一。因此,这个层次的服务 也相当

22、丰富,也需要相当成熟的经验才能保证整个虚拟化的成功;换句话说,只有 虚拟化平台足够强壮,才能够作为云计算的基础架构平台。应用程序的可用性主要包括:vMotion;平台管理模块要能提供VMotion功能,可以方便的时间虚拟机不 停机的从一台PC服务器迁移到另外一台,从而避免“多个鸡蛋放到一个篮 子”可能造成的顾虑。下面的图示大概描述了 vMotion功能实现;图表3 vMotion实现原理平台管理要能提供高可用解决方案,如HA、FT容错功能,确保虚拟机的可用性。下面图示了 HA和FT功能机理;图表4 VMware HA功能小意图使用VMware HA实现经济高效、独立于硬件和操作系统的应用程序可

23、用性。图表5 VMware Fault Tolerance容错技术功能示意图使用VMware Fault Tolerance (容错技术)可以实现完整的业务连续性,当有 硬件发生故障之时,可以保障业务系统的连续运行,而不需要中断应用系统。VMware Fault Tolerance (容错技术)提供了迄今为止,最高级别的业务连续性保 障,可以花费最小的代价得到最高的可靠性要求。NIC/HBA卡的Teaming也是服务器虚拟化的最基本需求,就是通过多网卡和 多HBA卡,保证网络和存储访问的冗余性,一旦任何网卡或者HBA卡故障, 都不会引起虚拟机的服务中断;当然,虚拟平台的备份和恢复也是需要考虑的

24、,要能兼容传统的备份和容灾 方案,包括 VERITAS、Legato> IBM、HP、CA、Commvault 等的备份方案等。应用程序的安全性包括:尽量压缩Hypervisor本身的代码,容量降低到50MB以下,以降低Hypervisor本身受攻击的可能性;VMsafe;提供Hypervisor级的病毒防范接口,允许第三方厂商进行开发接 口,从底层直接进行病毒的防范和截杀。下图示例了 VMsafe API的方式提供 第三方安全接口的示例;图表6 VMsafe实现机理示意图vSheild Zone:提供动态安全防火墙,确保系统在虚拟化平台上迁移时,安 全策略能够动态迁移,确保系统安全的灵

25、活性。下图是动态防火墙vSheild Zone的实现机理示意。图表7 vSheild Zone实现机理示意图VMware Distributed Resource Scheduler (DRS);动态地实现服务器资源 负载平衡,以根据业务优先级向正确的应用程序提供正确的资源,从而让应 用程序可以根据需要压缩或增长。图表8 VMware DRS动态资源调配示意图VMware Data Recovery为小型环境中的虚拟机提供简单、经济高效、无代理的备份和恢复。图表 9 VMware Data Recovery 备份机制VMware Data Recovery备份模块具有以下一些特性:虚拟机的无代

26、理、基于磁盘的备份和恢复;虚拟机或文件级别的恢复;增量备份和消除重复数据以节约磁盘空间;为虚拟机提供快速、简单和完整的数据保护:通过vCenter实现集中式管理;经济高效的存储管理。应用程序的可扩展性包括:CPU、内存的热添加和磁盘、网络等设备的热添 加和删除,从而确保整个虚拟化平台具有足够的弹性。这也成为虚拟化平台 灵活性的重要指标,许多应用场景都可以从这个特性中获益。图表10虚拟机的可扩展性2.4.3 虚拟应用程序层VMware vSphere包括对vApp的支持,vApp是包含一个或多个虚拟机的逻辑 实体,它使用行业标准开放虚拟化格式来指定和封装多层应用程序的所有组件,以 及与该应用程序

27、相关联的操作策略和服务级别。图表11 vApp功能示意图虚拟应用程序层主要是应用的打包模式的变革,传统的应用必须要进行安装才 可以使用,通过VMware虚拟化技术,用户可以更为便捷的部署应用,比如将应用系 统当作文件的方式进行访问。这实际上有两个趋势,一是应用本身的虚拟化,二是 应用虚拟设备化。应用的虚拟化就是让任何应用都能通过单个或一组文件进行封 装,便于应用的迁移和快速部署;应用的设备虚拟化就是将应用开发限制到某一特 点环境,完成的应用通过虚拟机的方式提供给用户,方便了用户的快速部署使用, 减少了用户安装过程出现的问题。当然,并不是要求应用都必须进行这两种改造才 可以运行在虚拟化平台上,实

28、际上应用可以和原来的应用方式完全一样运行在虚拟 平台上,应用的用户甚至都不知道该应用是运行在实体服务器还是虚拟机里面。只 所以要进行应用虚拟化,就是想进一步简化应用的运行维护。2. 4. 4 VMware异地容灾技术(可选部分)容灾部分不包含在本期项目之中,在这里仅作为一个备选项,希望用户专家和领 导了解虚拟化的容灾技术。当前基于容灾的设计是以业务连续性为目标的,这就意味着如果某一套系统发 生灾难,容灾中心需要能够自动的启动并且连续工作,VMware平台上的应用都是包 含操作系统整体,并且是以文件形式存在且脱离具体硬件的,所以容灾的设计和实 现并不需要类似以往的复杂的物理环境搭建。不论是各生产

29、系统还是容灾中心,只 要是具备虚拟化能力的数据中心,都可以方便的部署异地虚拟化容灾。以下就介绍 VMware的容灾技术。VMWARE容灾系统与传统的容灾系统一样也是涉及到两个关键的参数:RPO和RTO1. RTO, Recover Time Object,恢复时间指标,是指当灾难发生后,生产系统 需要多长时间能够恢复生产,它是衡量企业在灾难发生后多长时间能重新开始运转 的指标。2. RPO, Recover Point Object,恢复点指标,是指灾难发生后,容灾系统能把 数据恢复到灾难发生前的哪一个时间点的数据,它是衡量企业在灾难发生后会丢失 多少生产数据的指标。据国际标准SHARE 78

30、的定义,灾难恢复解决方案可根据以上的主要问题所达到的程度而分为七级,即从低到高有七种不同层次的灾难恢复解决方案,具体可根据 企业数据的重要性以及需要恢复的速度和程度,来设计选择并实现灾难恢复计划。一个完善的容灾系统主要包括三个层次:数据容灾,应用容灾和网络容灾:两 个级别:本地高可用性(HA、Fault Tolerance或者备份),异地容灾。1 .数据容灾就是指建立一个异地的数据系统,该系统是本地关键应用数据的一 个同步或异步复制。2 .应用容灾是在数据容灾的基础上,在异地建立一套完整的与本地生产系统相 当的备份应用系统(可以是互为备份),在灾难情况下,远程系统迅速接管业务运 行。3 .网络

31、容灾是指在灾难发生后,当应用系统完成正确的迁移后,将访问应用系 统的网络流量正确的导向远程的容灾系统。4 .本地高可用性可通过高可靠性的集中存储,高可靠性的虚拟计算体系为客户 提供本地高可用性。应用级别的容灾可通过VMWARE体系实现,具有如下特点:对物理主机及虚拟机的完整保护:与VMware ESX Server完全集成;7X24小时备份及可用性,集成VMware ESX Server提供持续可用性;通过最新的完整备份,从虚拟机恢复系统及服务;利用VMware Convert er为不同规格的服务潜提供快速恢复;三个简单步骤,10分钟完成物理主机到虚拟机(P2V)转换,可实现在线P2V 转换

32、,立即启动备份服务港直接升级到远程容灾机制;直接将完整VMware系统及数据复制到灾备中心,有效利用硬件资源;利用存储的Snapmirror技术最大化网络效率,实现存储级别的硬件级数据传 输。VMware实现异地数据中心容灾的解决方案主要是提供Site Recovery Manager (SRM)产品,Site Recovery Manager可自动执行并简化灾难恢复计划的管理和执 行工作,帮助您摆脱传统灾难恢复中的诸多不便。由于VMware Site Recovery Manager省去了复杂的手动恢复步骤,能够对恢复计划执行无中断测试,并且可以 自动执行恢复过程,因此能够在整个数据中心高效

33、地进行灾难恢复。VMware Site Recovery Manager还有助于进行数据中心的计划内故障切换,例如数据中心迁移。VMware Site Recovery Manager 与 VMware Infrastructure> VMware VirtualCenter及其它主要存储供应商提供的存储备份软件紧密集成,让灾难恢复 变得快捷、可靠、经济,而且便于管理。这样,灾难恢复便不存在任何风险和后顾 之忧,还可将所有重要的系统和应用程序纳入保护之列。图表12 VMware SRM容灾示意图灾难恢复管理利用存储供应商认证的集成功能,查找并显示受存储备份保护的虚拟机;直接在 Virtu

34、alCenter中创建及管理恢复计划;利用定制脚本扩展恢复计划;监视远程站点的 可用性,并提示用户可能会发生的站点故障;存储、查看和导出测试结果,并在 VirtualCenter中执行故障切换;利用基于角色的访问控制方法来控制对恢复计划的 访问。无中断测试利用存储快照功能执行恢复测试,而不会丢失备份数据;将虚拟机连接至现有的 隔离网络,以便进行测试;自动执行恢复计划;定制针对不同测试情况的恢复计划;完 成故障切换测试之后,自动清除测试环境。自动执行故障切换只要按一下按钮,用户即可从VirtualCenter中执行恢复计划;利用领先的存 储供应商为其备份平台创建的适配器,自动提升备份的数据存储区

35、,以便在恢复情 况下使用;执行用户定义的脚本,并可在恢复过程中暂停;重新配置虚拟机的IP地 址,使其与故障切换站点的网络配置相符;在VirtualCenter中管理和监视恢复计 划的执行情况。方案带来的好处2. 5. 1大大降低TCO通过服务潜整合,控制和减少物理服务器的数量,明显提高每个物理服务 器及其CPU的资源利用率,从而降低硬件成本。降低运营和维护成本,包括数据中心空间、机柜、网线,耗电量,冷气空 调和人力成本等。经过目前统计,2路CPU的服务器约85台左右,基本上都是IBM的服务器,借 鉴DELL官方提供的功率的参考:部署虚拟化前部署虚拟化前类型服务器数量额定功率服务器数量额定功率2

36、 颗 CPU85550W20675W因此,部署VMware虚拟化方案之前,每年的电费支出是:虚拟化前电费支出=X元/度X (85X千瓦)X24小时/天X365天/年=万/年部署VMware虚拟化方案之后,每年的电费支出是:虚拟化后电费支出=X元/度X (20X千瓦)X24小时/天X365天/年=万/年通过部署VMware虚拟化方案,数据中心服务器直接电力消耗每年的电费节约为:万 /年一万/年=万/年。数据中心冷却系统的电力消耗一般来说,数据中心消耗的电能绝大部分全部变成了热能,因此,服务器硬件 的额定功率基本相当于热能输出功率。此外,根据在惠普公司实验室做出的结果, 每1瓦的散热需要消耗瓦的电

37、能来进行冷却。(我们将此定义为负载参数L)。基于以 上数据,数据中心的冷却能耗可进行如下推算:部署VMware虚拟化方案之前,数据中心服务器的冷却成本为:虚拟化前冷却电费支出=乂元/度XXX (85X千瓦)XX24小时/天X365天/年= 万元/年虚拟化后冷却电费支出=乂元/度XXX (20X千瓦)XX24小时/天X365夭/年= 万元/年虚拟化后冷却电费节约=万元/年一万元/年=万元/年虚拟化后总体电费节约=万元/年+万元/年=万元/年。此项支出节约仅为直接的电力资源节省,还不包括周边设备减少带来的电力资 源节约(如:UPS、交换机等设备的减少)。2.5.2 提高运营效率加快新服务器和应用的部署,大大降低服务器重建和应用加载时间。主动地提前规划资源增长,这样对客户和应用的需求响应快速,不需要象 以前那样,需要长时间的采购流程,然后进行尝试。不需要象以前那样,硬件维护需要数天/周的变更管理准备和1 - 3小时维 护窗口,现在可以进行快速的硬件维护和升级。所有单机的应用,在部署了虚拟化后,将不再出现单点故障,确保了应用 的7X24小时不间断的运转。2.5.3 提高服务水平帮助您的企业建立业务和IT资源之间的关系,使IT和业务优先级对应。将所有服务器作为大的资源统一进行管理,并按需进行资源调配。2.5.4 旧硬件和操作系统

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