В современном быстро развивающемся ИТ-ландшафте два заметных архитектурных подхода — конвергентная инфраструктура (CI) и гиперконвергентная инфраструктура (HCI) — получили известность в ИТ-средах и центрах обработки данных.
Конвергентная инфраструктура объединяет вычислительные ресурсы, ресурсы хранения, сети и виртуализации в предварительно упакованную и интегрированную систему, которую обычно предоставляет один поставщик. В то же время HCI развивает конвергенцию и использует программно-определяемую технологию для интеграции этих ресурсов на единой аппаратной платформе.
Четкое понимание этих архитектурных подходов позволит ИТ-специалистам согласовывать выбор инфраструктуры с потребностями, целями и ограничениями ресурсов своей организации. Только когда ИТ-специалисты поймут сильные и слабые стороны и компромиссы, связанные с конвергентной инфраструктурой (CI) и гиперконвергентной инфраструктурой (HCI), они смогут оптимизировать свою инфраструктуру, повысить операционную эффективность и обеспечить лучшую окупаемость инвестиций.
В этой статье будут подробно объяснены различия между конвергентными и гиперконвергентная инфраструктура. Таким образом, ИТ-специалисты будут обладать необходимыми знаниями для оценки и выбора наиболее подходящей инфраструктуры для своих организаций. В последующих разделах мы более подробно рассмотрим характеристики, преимущества, проблемы и реальные варианты использования систем CI и HCI. Вы также найдете подробное сравнение важнейших атрибутов CI и HCI, чтобы вам было легче выбирать между двумя подходами.
Оглавление
Мало времени? Вот сравнительная таблица между конвергентной инфраструктурой (CI) и гиперконвергентной инфраструктурой (HCI):
Особенность | Конвергентная инфраструктура (CI) | Гиперконвергентная инфраструктура (HCI) |
Архитектура | Аппаратные компоненты тесно интегрированы и предварительно оптимизированы. | Программно-определяемая инфраструктура с виртуализацией |
Масштабируемость | Масштабирование производится с большим шагом. | Детализированное масштабирование обеспечивает большую гибкость и маневренность. |
Управление | Требуются отдельные инструменты управления для каждого компонента. | Централизованное управление упрощает администрирование |
Сложность | Более сложный из-за множества компонентов и интерфейсов управления. | Упрощенная архитектура снижает сложность |
Производительность | Более высокая производительность благодаря специализированному оборудованию | Производительность зависит от возможностей базового оборудования. |
Расходы | Более высокие первоначальные затраты из-за специализированного оборудования | Снижение первоначальных затрат, поскольку используется стандартное оборудование. |
Гибкость | Менее гибкий, поскольку для масштабирования требуется дополнительное оборудование. | Более гибкий, позволяет самостоятельно масштабировать ресурсы. |
Привязка к поставщику | Потенциальная привязка к поставщику из-за интегрированных компонентов | Меньшая привязка к поставщику, поскольку используется стандартизированное оборудование. |
Пригодность варианта использования | Хорошо подходит для крупных предприятий с особыми потребностями | Подходит для малых и средних организаций или удаленных объектов. |
Конвергентная инфраструктура
Конвергентная инфраструктура — это предварительно интегрированная и унифицированная система, которая объединяет вычисления, системы хранения данных, сети и виртуализацию в единую архитектуру. Его ключевой характеристикой является объединение нескольких компонентов инфраструктуры в единые, стандартизированные и проверенные конфигурации. Предлагая подход «подключи и работай», он предназначен для оптимизации работы центра обработки данных и легкой оптимизации системы для конкретных рабочих нагрузок.
Компоненты и архитектура:
Конвергентная инфраструктура — это предварительно укомплектованная система, сочетающая в себе программное обеспечение для вычислений, хранения, сети и управления. Он упрощает развертывание и управление и может легко масштабироваться в соответствии с меняющимися потребностями.
- Вычислительные узлы размещать виртуальные машины и запускать приложения.
- Массивы хранения обеспечить общее хранилище для данных.
- Сетевые коммутаторы облегчить связь между вычислительными узлами и массивами хранения.
- Программное обеспечение для управления обеспечивает централизованное управление и мониторинг.
Преимущества и преимущества конвергентной инфраструктуры:
Конвергентная инфраструктура упрощает развертывание, управление и масштабируемость, одновременно повышая производительность и снижая эксплуатационные расходы.
-
Упрощенное развертывание:
Предварительно интегрированные и предварительно настроенные компоненты устраняют необходимость выполнения сложных задач интеграции.
-
Снижение сложности управления:
Единый интерфейс управления упрощает мониторинг и управление всей инфраструктурой из одной точки.
-
Улучшенная масштабируемость:
Организации могут добавлять или удалять ресурсы по мере необходимости, обеспечивая гибкость и адаптируемость.
-
Улучшенная производительность:
Конвергентная инфраструктура оптимизирует производительность за счет согласования аппаратных компонентов и использования передовых технологий.
-
Снижение эксплуатационных расходов:
Стандартизированная и проверенная архитектура конвергентной инфраструктуры снижает эксплуатационные расходы, связанные с интеграцией, устранением неполадок и обслуживанием.
Проблемы и ограничения конвергентной инфраструктуры:
-
Привязка к поставщику:
Одна из серьезных проблем конвергентной инфраструктуры заключается в том, что она полагается на единое решение в целом. Это приведет к потенциальной привязке к поставщику и ограничению гибкости в выборе компонентов.
Кроме того, конвергентная инфраструктура может быть дорогостоящей, негибкой и ограниченной в масштабируемости.
Гиперконвергентная инфраструктура
Гиперконвергентная инфраструктура (HCI) — это программно-определяемая система, которая тесно интегрирует вычислительные, хранилища и сетевые ресурсы в единую систему. Системы HCI обычно включают стандартные серверы x86, программно-определяемые системы хранения и программное обеспечение для виртуализации. Программный уровень управляет всеми компонентами и обеспечивает единое представление об инфраструктуре.
Компоненты и архитектура гиперконвергентной инфраструктуры:
- x86-серверы: стандартные аппаратные блоки, на которых размещаются виртуальные машины и работает программное обеспечение HCI.
- Программно-определяемое хранилище (SDS): Объединенная емкость хранилища управляется с помощью программно-определяемых методов.
- Программное обеспечение для виртуализации: Уровень гипервизора для создания и управления виртуальными машинами.
- Инструменты управления: Централизованное управление и мониторинг всей инфраструктуры.
Преимущества и преимущества гиперконвергентной инфраструктуры:
- Масштабируемость: HCI можно увеличивать или уменьшать в зависимости от меняющихся потребностей.
- Гибкий: HCI можно развернуть быстро и легко.
- Эффективный: HCI эффективно использует ресурсы.
- Управляемый: HCI легко управлять.
- Экономически эффективно: HCI зачастую более рентабельна, чем традиционная инфраструктура.
Проблемы и ограничения гиперконвергентной инфраструктуры:
- Производительность: HCI может подходить не для всех случаев использования, например для высокопроизводительных вычислений.
- Сложность: Управление крупномасштабным развертыванием гиперконвергентной инфраструктуры может оказаться сложной задачей.
- Привязка к поставщику: Решения HCI могут привязывать организации к конкретным поставщикам и оборудованию.
- Защита данных: HCI требует тщательного планирования защиты данных и устойчивости.
Сравнение конвергентной и гиперконвергентной инфраструктур
Вот сравнительная таблица между конвергентной инфраструктурой (CI) и гиперконвергентной инфраструктурой (HCI) на основе различных факторов:
Фактор | Конвергентная инфраструктура (CI) | Гиперконвергентная инфраструктура (HCI) |
Масштабируемость и гибкость | Масштабируемость достигается за счет увеличения количества ресурсов (вычислений, хранилища). | Детализированная масштабируемость обеспечивает независимое масштабирование ресурсов. |
Экономическая эффективность | Более высокие первоначальные затраты из-за специализированного оборудования | Снижение первоначальных затрат за счет использования стандартного оборудования |
Управление и простота | Отдельные инструменты управления для каждого компонента | Централизованное управление упрощает администрирование |
Производительность и эффективность | Специализированное оборудование может обеспечить более высокую производительность | Производительность зависит от возможностей базового оборудования. |
Привязка к поставщику и экосистема | Потенциальная привязка к поставщику из-за интегрированных компонентов | Меньшая привязка к поставщику, поскольку используется стандартизированное оборудование. |
Пригодность варианта использования | Хорошо подходит для крупных предприятий с особыми потребностями | Подходит для малых и средних организаций или удаленных объектов. |
Избрано NBD2018groupRayleigh, CC BY-SA 4.0, через Wikimedia Commons