StorageReview.com

HPE Alletra Storage MP X10000 con el nodo acelerador de protección de datos: Copia de seguridad sin cuellos de botella.

Protección de Datos  ◇  Empresa

HPE presentó la plataforma Alletra Storage MP X10000 a finales de noviembre de 2024 como el primer sistema de almacenamiento desagregado, totalmente flash y escalable, diseñado para unificar las cargas de trabajo modernas bajo una única arquitectura. El diseño se centra en una base de hardware común gestionada íntegramente a través de la plataforma en la nube GreenLake (anteriormente HPE GreenLake), que ofrece almacenamiento de objetos de alto rendimiento, escalabilidad flexible y servicios integrados de inteligencia de datos. En agosto de 2025, HPE amplió la plataforma con el nodo acelerador de protección de datos (DPAN). Esta incorporación creó una vía dedicada para operaciones de copia de seguridad de alta velocidad y restauración rápida mediante la combinación de StoreOnce Catalyst con la interfaz S3 nativa del X10000. En conjunto, estos componentes conforman la solución de protección de datos que analizamos en este informe.

HPE Data Protection Accelerator Node Hero

Puntos Clave

  • Arquitectura NVMe basada en memoria flash: El X10000 ofrece almacenamiento de objetos totalmente flash y escalable que proporciona un rendimiento de clase de almacenamiento primario a los flujos de trabajo de copia de seguridad y recuperación.
  • Ingesta de hasta 300 TB/hora por DPAN: En las pruebas, una única red DPAN mantuvo una velocidad de hasta 83.83 GB/s (más de 300 TB/hora), con un rendimiento que aumentaba de forma predecible a medida que se añadían nodos adicionales.
  • Los cuellos de botella se desplazan hacia arriba en la cadena de suministro: DPAN elimina las restricciones del lado del destino, lo que pone de manifiesto las limitaciones en la orquestación del software de copia de seguridad, la red y el rendimiento de escritura del cliente.
  • Canalización de reducción de datos impulsada por catalizadores: La deduplicación y compresión en el origen mediante StoreOnce Catalyst reducen la carga de la red y amplían la capacidad de almacenamiento efectiva hasta en una proporción de 60:1.
  • Diseñado para cargas de trabajo modernas: La arquitectura DPAN y X10000 prepara la infraestructura de respaldo para entornos de alta concurrencia, bases de datos de gran tamaño y crecimiento de datos a escala de IA.

La función principal del nodo acelerador de protección de datos es sencilla: deduplicar, cifrar y transferir datos desde el software de copia de seguridad al X10000 a velocidades que el hardware de copia de seguridad tradicional no puede igualar. Catalyst desempeña un papel fundamental en este proceso. Catalyst es el protocolo de reducción y transferencia de datos de HPE, que se integra con diversas plataformas de copia de seguridad empresariales. Identifica segmentos duplicados en el origen y envía únicamente datos limpios y cifrados a la DPAN. Esto reduce la carga de la red y permite que el X10000 procese flujos de copia de seguridad a velocidades muy altas. HPE afirma públicamente que alcanza hasta 1.2 PB de rendimiento de procesamiento por hora en una configuración DPAN de 4 nodos, restauraciones hasta 22 veces más rápidas que los sistemas anteriores y una reducción de datos de hasta 60:1. Estas cifras prometen una solución eficaz para las organizaciones que se enfrentan a limitaciones en las ventanas de copia de seguridad y a tiempos de recuperación lentos.

Bahías NVMe para nodos aceleradores de protección de datos HPE

Lo interesante de esta plataforma radica en su radical divergencia con respecto al modelo tradicional de infraestructura de protección de datos. El hardware de respaldo convencional se ha basado tradicionalmente en sistemas HDD con cuellos de botella en el controlador y ciclos de rehidratación que limitan el rendimiento. El enfoque de DPAN y X10000 revoluciona este modelo. En lugar de un sistema lento y centrado en la capacidad, HPE ofrece una plataforma de almacenamiento totalmente flash, escalable horizontalmente y de nivel analítico como base para la protección de datos. Esto eleva el rendimiento de las copias de seguridad y la recuperación al mismo nivel de capacidad de respuesta que las arquitecturas de almacenamiento principal. En la práctica, esto cambia la forma en que se conciben las ventanas de copia de seguridad y, lo que es más importante, los plazos de recuperación posibles con una infraestructura de respaldo moderna.

El X10000 utiliza un motor de clave-valor optimizado para memoria flash y estructurado en registros que mantiene una latencia predecible incluso con un aumento de la concurrencia. Emplea SSD NVMe en todo el clúster y enlaza los nodos mediante un modelo desagregado de recursos compartidos, lo que proporciona un crecimiento lineal del rendimiento a medida que se añade hardware. El nodo acelerador de protección de datos completa el sistema al combinar el motor Catalyst con una ruta de datos cifrada de alta velocidad hacia el X10000 a través de 100 GbE. Este diseño evita los cuellos de botella del controlador, las penalizaciones por rehidratación y las limitaciones de los discos mecánicos que caracterizan a los dispositivos de copia de seguridad tradicionales. El resultado es un sistema que se comporta más como una plataforma de almacenamiento primario de alto rendimiento que como un simple nivel de capacidad.

Existen claras ventajas empresariales cuando el rendimiento alcanza este nivel. Los periodos de copia de seguridad más cortos reducen el riesgo operativo y permiten proteger conjuntos de datos más grandes sin aumentar la infraestructura de hardware. Un rendimiento de restauración más rápido reduce el tiempo de inactividad y mejora la resiliencia ante requisitos de RTO estrictos. La reducción de datos disminuye los costes de almacenamiento efectivos y prolonga la vida útil del clúster antes de que sea necesaria su expansión. La gestión en la nube mediante GreenLake también reduce la carga operativa para los administradores, que de otro modo gestionarían varias plataformas independientes. En conjunto, estas ventajas posicionan al X10000 con DPAN como una base moderna y escalable para organizaciones que han superado las capacidades de los sistemas de copia de seguridad tradicionales.

Para este análisis, nos asociamos con Commvault, un importante proveedor de software independiente (ISV) que ofrece soporte para flujos de trabajo basados ​​en Catalyst. Commvault ya integra la deduplicación en origen y la transmisión de datos a alta velocidad, lo que se ajusta perfectamente a la configuración recomendada por HPE. HPE también ofrece soporte para otras plataformas de copia de seguridad empresariales, por lo que las características arquitectónicas y de rendimiento descritas aquí son aplicables a un ecosistema más amplio de socios de protección de datos.

Construyendo un motor de alta velocidad para la protección de datos.

Una vez establecida la descripción general de la plataforma, podemos analizar con mayor detalle cómo se construyen el X10000 y el nodo acelerador de protección de datos, y cómo interactúan entre sí. El X10000 incorpora una capa de objetos escalable basada en memoria flash, diseñada para un alto paralelismo, mientras que el nodo acelerador proporciona la capacidad de procesamiento para la deduplicación, el cifrado y la transferencia de datos a alta velocidad. Comprender la estructura de estos componentes, el flujo de datos entre ellos y cómo aumenta el rendimiento con la adición de nodos constituye la base técnica para los resultados de rendimiento.

Capacidades del nodo acelerador de protección de datos en la práctica

A gran escala, el nodo acelerador de protección de datos se comporta menos como un dispositivo de copia de seguridad tradicional y más como un motor de transferencia de datos de alto rendimiento. Un solo nodo acelerador puede gestionar aproximadamente 300 TB/hora de ingesta de copias de seguridad. A medida que se incorporan nodos adicionales, el rendimiento aumenta linealmente. Una configuración DPAN de cuatro nodos puede ofrecer hasta 1.2 PB por hora, lo que proporciona una ruta clara y predecible hacia un mayor rendimiento a medida que crecen los entornos de copia de seguridad.

La escalabilidad del nodo acelerador de protección de datos se logra mediante un diseño modular basado en la plataforma HPE StoreOnce Gen5. Cada nodo acelerador de protección de datos es un sistema autónomo que incorpora cuatro tarjetas de red de doble puerto de 25 GbE (ocho puertos de 25 GbE en total), agregadas mediante LACP en una ruta de red lógica de 200 GbE, junto con ocho SSD en RAID 6, lo que proporciona 92 ​​TB de caché utilizable para operaciones de gestión de datos.

Nodo acelerador de protección de datos HPE, parte trasera

La ingesta y el procesamiento de copias de seguridad se distribuyen entre los nodos, lo que permite que el rendimiento y la capacidad escalen horizontalmente a medida que se añaden nodos aceleradores adicionales. Con soporte para hasta 10 nodos aceleradores activos (más hasta dos nodos de alta disponibilidad opcionales), la plataforma aumenta el ancho de banda de ingesta agregado y la capacidad de copia de seguridad efectiva de forma lineal, evitando cuellos de botella centralizados y permitiendo una escalabilidad predecible a medida que aumentan las demandas de copias de seguridad.

Especificación Almacenamiento HPE Alletra MP X10000 DPAN
Configuración de nodo
Factor de forma 2U
Nodos mínimos 0
Nodos máximos 10 activos (+2 HA opcionales)
Almacenamiento y caché
SSD 8
Caché utilizable (Gestión de datos) 92 TB
Almacenamiento de respaldo utilizable máximo por nodo 2 PB
Almacenamiento de respaldo efectivo máximo por nodo 120 PB
Conectividad de red: puertos de 25 GbE 8

Canalización de deduplicación y reducción de datos en origen

Una característica distintiva de la arquitectura es su dependencia de la deduplicación en línea en el origen mediante HPE StoreOnce Catalyst. La deduplicación se realiza antes de que los datos se transmitan al nodo acelerador, utilizando bloques de 4 KB de granularidad fina. Este enfoque minimiza el movimiento de datos a través de la red y maximiza la eficiencia del espacio, especialmente en entornos con altos niveles de redundancia entre conjuntos de copias de seguridad.

Una vez eliminados los segmentos duplicados, los datos restantes se comprimen antes de su transmisión. Esto reduce aún más el uso de la red y garantiza que solo los datos optimizados ingresen al proceso de aceleración. El nodo acelerador no almacena localmente las copias de seguridad. En su lugar, mantiene los metadatos y la información del catálogo necesarios para rastrear los objetos deduplicados y restaurar las relaciones. Todos los datos de copia de seguridad se transmiten de forma directa y continua al X10000 mediante su interfaz S3 nativa.

Este diseño evita la necesidad de etapas de rehidratación, discos de almacenamiento temporal o zonas de aterrizaje secundarias. El X10000 recibe datos deduplicados, comprimidos y cifrados en un formato que permite escribirlos de forma eficiente en su almacenamiento de objetos basado en memoria flash.

Destino de almacenamiento S3 seguro y nativo

El uso de S3 nativo como destino de almacenamiento es fundamental para la flexibilidad del sistema. Dado que el nodo acelerador escribe directamente en el X10000 a través de S3, la plataforma se integra perfectamente con el software de copia de seguridad moderno sin necesidad de protocolos de almacenamiento propietarios ni capas de traducción. Los datos llegan cifrados y optimizados, lo que permite al X10000 centrarse en la ubicación de objetos en paralelo y de forma duradera en la memoria flash NVMe.

Las reducciones de datos reales de Catalyst, de hasta 60:1, amplían significativamente la capacidad de almacenamiento y reducen la frecuencia de las expansiones. Este nivel de reducción repercute directamente en el coste total de propiedad, especialmente en el caso de conjuntos de datos de copia de seguridad de larga duración que, de otro modo, requerirían una capacidad bruta considerable. Para la copia de seguridad directa de S3 de Commvault en el X10000, la relación suele ser de 6:1 a 7:1.

Apoyo a los modelos de protección de datos basados ​​en las mejores prácticas.

Más allá del rendimiento puro, la arquitectura se alinea perfectamente con las mejores prácticas establecidas en protección de datos. El sistema admite un modelo de copia 3-2-1-1-0 en el que los datos primarios residen en el almacenamiento de producción, los datos de respaldo se almacenan en el X10000 y una copia adicional se replica en el almacenamiento en la nube pública mediante HPE Cloud Bank Storage. La compatibilidad con el modelo 3-2-1-1-0 de HPE se logra mediante la habilitación de copias de seguridad rápidas en memoria flash, una copia segura fuera de las instalaciones y una copia inmutable para la recuperación ante ataques de ransomware. Esto garantiza la resiliencia frente a fallos locales e interrupciones en toda la red.

El diseño se adapta de forma natural al principio de «dos tipos de soporte distintos» al separar el almacenamiento principal del almacenamiento de objetos basado en memoria flash utilizado para las copias de seguridad, con la nube pública como soporte adicional. Almacenar una copia fuera de las instalaciones en la nube proporciona aislamiento geográfico y refuerza las estrategias de recuperación ante desastres y protección contra el ransomware sin generar complejidad operativa.

Soporte del ecosistema de software de copia de seguridad

El nodo acelerador de protección de datos se integra con múltiples plataformas de copia de seguridad empresariales compatibles con flujos de trabajo basados ​​en Catalyst. Commvault y Cohesity NetBackup son totalmente compatibles, y la compatibilidad con Veeam amplía la aplicabilidad de la plataforma a una amplia gama de entornos empresariales. Dado que la deduplicación y el movimiento de datos se gestionan mediante el nodo acelerador, y no únicamente mediante la aplicación de copia de seguridad, estas integraciones ofrecen un rendimiento constante independientemente de la capa de software utilizada.

Escalado del rendimiento de las copias de seguridad desde el diseño

En conjunto, estos elementos explican por qué la adición de nodos aceleradores de protección de datos mejora directamente el rendimiento de las copias de seguridad. Cada nodo aporta capacidad de procesamiento, ancho de banda de red y rendimiento de deduplicación adicionales a un clúster X10000 específico. No existe un grupo global de aceleradores compartido ni conflictos ocultos entre clústeres. El escalado es explícito, local y predecible.

Puesta en práctica de DPAN (Validación de copia de seguridad y restauración en 3 servidores)

El nodo acelerador de protección de datos modifica radicalmente el rendimiento de los flujos de trabajo de copia de seguridad y restauración. En lugar de estar limitadas por el subsistema de almacenamiento de destino, las organizaciones que implementan el nodo acelerador suelen descubrir que el rendimiento ahora está limitado por componentes anteriores: la sobrecarga de orquestación de la aplicación de copia de seguridad, la capacidad del servidor de origen o la infraestructura de red. Esto es similar a cómo la transición a la memoria flash NVMe en el almacenamiento primario puso de manifiesto los cuellos de botella en las redes tradicionales.

Este esfuerzo de validación se centró en caracterizar el comportamiento de DPAN en situaciones reales bajo cargas de trabajo empresariales, con especial énfasis en comprender dónde cambian los límites de rendimiento cuando el destino de la copia de seguridad deja de ser la limitación.

Configuración de prueba

Para la configuración de tres servidores, utilizamos un diseño de prueba específico para aislar y validar las características de rendimiento de una única DPAN bajo carga paralela. En nuestra prueba de copia de seguridad y restauración, utilizamos ocho máquinas virtuales Commvault Media Gateway en cada host. El rendimiento de la copia de seguridad se vio ligeramente afectado por las gateways adicionales debido al límite de memoria de ESXi. Sin embargo, se observó una mejora notable en el rendimiento de la restauración.

Componente Configuration
Hosts de respaldo 3 (HPE DL380 Gen11, hosts ESXi con almacenamiento NVMe, cada uno con 48 máquinas virtuales y 8 puertas de enlace de medios Commvault)
Host de Commvault 1 (HPE DL380 Gen 11) Doble Xeon Gold 6430 (64 núcleos en total), 512 GB de RAM, 8 TB de almacenamiento (Commvault 11.40.26)
Acelerador de protección de datos 1 (HPE 7720 DPA) Doble Xeon Gold 6538Y+ (64 núcleos en total) 1.5 TB de RAM, 92 TB de NVMe con enlace de 200 GbE
VMs Un total de 144 máquinas virtuales distribuidas en los 3 servidores de respaldo (190 GB cada una, un conjunto de datos total de 27.36 TB).
Almacenaje 4 servidores HPE Alletra Storage MP X10000+ de 8 nodos (configuración 4x JBOF), cada uno con 2 controladores de disco por JBOF.
Tejido de red Estructura de red de 200 GbE (2x NVIDIA SN4600c Mellanox, 8x 25 GbE enlazados por DPA) + 2x conmutadores de backend (NVMeoF) (Aruba CX 8325)

Esta configuración de una sola DPAN permitió una caracterización clara del rendimiento y del comportamiento del sistema, demostrando la contribución de cada DPAN a la arquitectura general.

Rendimiento de respaldo

Con tres servidores de respaldo que alimentan una única DPAN, el sistema demostró cómo el nodo acelerador elimina el destino como cuello de botella de rendimiento.

En esta prueba, el entorno mantuvo un rendimiento de copia de seguridad agregado de 17.54 GB/s mientras protegía 144 máquinas virtuales simultáneamente. El conjunto de datos completo de 27.36 TB se completó en tan solo 26 minutos, lo que resultó en una tasa de copia de seguridad efectiva de aproximadamente 63.1 TB por hora, o 0.063 PB/h. En este punto, el rendimiento ya no estaba limitado por la capa de almacenamiento de objetos HPE Alletra MP X10000, sino por la capacidad de los servidores de copia de seguridad y la infraestructura de red para generar y mantener flujos paralelos.

Interfaz de Commvault que muestra trabajos de copia de seguridad para 144 máquinas virtuales.

Si se proyecta a una configuración mayor con 30 servidores de respaldo conectados a una única DPAN, el rendimiento agregado proyectado alcanza los 175.38 GB/s, lo que corresponde a un máximo teórico de aproximadamente 0.63 PB por hora.

Métrico Resultado
Rendimiento sostenido 17.54 GB / s
Rendimiento efectivo 63.1 TB/hora
Máquinas virtuales respaldadas simultáneamente 144
Conjunto de datos completo 27.36 TB
Ventana de copia de seguridad total 26 minutos
Capacidad extrapolada (30 servidores, 1 DPA)
Rendimiento agregado 175.38 GB / s
Máximo teórico 0.63 PB/hora

*Las cifras extrapoladas se basan en una estimación de escalabilidad de configuración de 3 x 10 servidores ESXi y 1 DPAN.

Restaurar el rendimiento

Las operaciones de restauración demostraron de forma similar que el DPAN elimina las limitaciones del lado del destino, y que el rendimiento ahora está limitado por la infraestructura del cliente.

Durante las pruebas, el entorno mantuvo un rendimiento de restauración agregado de 4.90 GB/s mientras restauraba 144 máquinas virtuales simultáneamente. Se recuperaron un total de 27.36 TB en tan solo 93 minutos, lo que se traduce en una tasa de restauración efectiva de aproximadamente 17.64 TB por hora. Esto demuestra la capacidad de DPAN para paralelizar operaciones de lectura a gran escala, manteniendo un rendimiento constante incluso con una carga de trabajo altamente concurrente.

También es importante destacar que Commvault requirió aproximadamente una hora de preparación previa a la restauración antes de la transferencia de datos. Esta sobrecarga de orquestación afecta significativamente la duración total de la restauración y se refleja en las métricas reportadas.

En una implementación a mayor escala de 30 servidores protegidos por 1 DPAN, el rendimiento agregado proyectado es de aproximadamente 49.03 GB/s, lo que equivale a aproximadamente 0.18 PB/hora de capacidad de lectura sostenida por nodo acelerador.

Métrico Resultado
Rendimiento sostenido 4.90 GB / s
Rendimiento efectivo 17.64 TB/hora
Máquinas virtuales restauradas simultáneamente 144
Conjunto de datos completo 27.36 TB
Ventana de restauración total 93 minutos
Capacidad extrapolada (30 servidores, 1 DPA)
Rendimiento agregado 49.03 GB / s
Capacidad de lectura sostenida por DPAN 0.18 PB/hora

*Las cifras extrapoladas se basan en una estimación de escalabilidad de configuración de 3 x 10 servidores ESXi y 1 DPAN.

El rendimiento de la restauración pone de manifiesto que, una vez implementado DPAN, la velocidad de restauración se ve fuertemente limitada por factores del lado del cliente: capacidad de la red, velocidad de escritura del almacenamiento y capacidad de los destinos de restauración para absorber datos. DPAN puede ofrecer un rendimiento significativamente mayor que el que consumen actualmente la mayoría de los entornos de cliente.

Superando los límites de una única DPAN: La “Configuración Heroica”

Para identificar el límite superior de rendimiento de un único nodo DPA, HPE fue más allá de la configuración básica de tres servidores hasta lo que denominaron la "configuración de referencia": siete servidores de respaldo que protegen 336 máquinas virtuales con un total aproximado de 65 TB.

 

Resultados de la configuración de Seven-Server Hero:
En siete servidores de respaldo, el sistema ofreció un rendimiento agregado de 83.83 GB/s mientras protegía 336 máquinas virtuales simultáneamente. El conjunto de datos total de 65.38 TB se completó en tan solo 13 minutos, lo que se traduce en una tasa de respaldo efectiva de aproximadamente 301.7 TB/h, o 0.301 PB/h. Con este nivel de concurrencia, el entorno funcionó como una canalización de ingesta altamente paralelizada, cuyo rendimiento dependía principalmente de la capacidad de cómputo del cliente, la capacidad de procesamiento de medios y el ancho de banda de la red, en lugar de las limitaciones del destino.

Métrico Resultado
Rendimiento sostenido 83.83 GB / s
Rendimiento efectivo 0.301 PB/hora
Máquinas virtuales respaldadas simultáneamente 336
Conjunto de datos completo 65.38 TB
Ventana de copia de seguridad total 13 minutos

Esta configuración demostró que, incluso con más del doble de servidores de respaldo, el único DPAN no había alcanzado su límite de rendimiento. HPE no pudo determinar el límite máximo de rendimiento de un único DPA porque la aplicación de respaldo alcanzó primero su capacidad de orquestación. La limitación ya no residía en el sistema de almacenamiento de destino ni en el propio DPA, sino en la capacidad de la aplicación de respaldo para gestionar la programación de tareas, la coordinación del movimiento de datos y las operaciones de metadatos a esta escala.

Las pruebas validadas con cuatro nodos mantuvieron un rendimiento de ingesta agregada de aproximadamente 1.2 PB/hora, confirmando características de escalado lineal entre los nodos activos. Con soporte para hasta 10 nodos aceleradores por clúster, la arquitectura opera en la clase de varios petabytes por hora y está diseñada para escalar más allá de 2.5 PB/hora a medida que se expanden las configuraciones. En nuestras pruebas, la orquestación ascendente y la infraestructura de red se convirtieron en factores limitantes antes de que los nodos aceleradores alcanzaran la saturación, lo que subraya el margen arquitectónico disponible en el diseño.

Copia de seguridad de la base de datos Oracle RMAN: Almacenamiento directo frente a DPAN

Para demostrar el impacto de DPAN en los flujos de trabajo de copia de seguridad de bases de datos a gran escala, HPE también realizó una prueba comparativa con una carga de trabajo de base de datos Oracle de 100 TB. Esta prueba comparó directamente el rendimiento de la copia de seguridad al escribir únicamente en la matriz de almacenamiento X10000 frente a aprovechar la arquitectura DPAN.

Configuración de prueba:

La tabla que aparece a continuación describe la configuración detallada de las pruebas del entorno de validación de copias de seguridad de Oracle. Esta configuración se diseñó para evaluar la protección de Oracle RAC a gran escala mediante NetBackup 11 con plataformas de almacenamiento HPE Alletra y una DPAN.

Componente Configuration
Servidores de medios NetBackup 3x HPE DL380 Gen10+ NetBackup (Versión 11.0.0.1)
Clúster Oracle RAC 19c  2x HPE DL380 Gen10+ (4x 32x Gb FC por host)
Matriz de fuentes Un único servidor Alletra 6050 (que aloja la base de datos Oracle) (4 puertos FC de 32 GB por servidor)
Destino de copia de seguridad 2x Alletra Storage MP X10000 (configuración de 3 nodos, configuración de 2+1 nodos) + (2x configuración JBOF), cada uno con 2x controladores de disco por JBOF.
Acelerador de protección de datos Nodo único (DPAN solo para configuración)
Network Conexión Ethernet de 100 GbE única (HPE Aruba CX8325)
carga de trabajo Base de datos Oracle de 100 TB


Resultados de la prueba:

La tabla que aparece a continuación muestra los resultados de la misma copia de seguridad completa de la base de datos Oracle de 100 TB ejecutada bajo dos condiciones:

  • Conexión directa a X10000 (destino S3 sin DPAN)
  • Copia de seguridad acelerada con un único DPAN en la ruta de datos.

En ambos escenarios, se protegió la misma carga de trabajo y conjunto de datos de Oracle. El único cambio arquitectónico fue la introducción del nodo acelerador de protección de datos (DPAN) con conexión de 200 GbE integrada en la red, lo que permitió una comparación directa del rendimiento.

Métrico Conexión directa a X10K (sin DPAN) Acelerado con un único DPAN
Rendimiento sostenido 6.46 GB / s 11.57 GB / s
Rendimiento efectivo 23.3 TB/hora 41.7 TB/hora
Ventana de copia de seguridad total 4.3 horas 2.4 horas
Copia de seguridad de la base de datos 100TB 100TB

Impacto en el rendimiento:

  • Mejora del rendimiento de 1.79 veces (11.57 GB/s frente a 6.46 GB/s)
  • Reducción del 44 % en el tiempo de copia de seguridad (2.4 horas frente a 4.3 horas).

Esta prueba valida que el DPAN ofrece una aceleración significativa incluso para cargas de trabajo de bases de datos estructuradas, casi duplicando el rendimiento y reduciendo a la mitad los tiempos de copia de seguridad. Esta mejora demuestra cómo se realizan las tareas de deduplicación y compresión del nodo acelerador tanto en el entorno de origen como en la matriz de almacenamiento de destino, lo que permite ciclos de protección de datos más rápidos para sistemas de bases de datos de misión crítica.

Cómo convertir el rendimiento en resultados concretos

La conclusión más importante de estas pruebas no son solo las cifras de rendimiento, sino dónde se ubicaron los cuellos de botella. En todos los escenarios de validación, el X10000 y el nodo acelerador de protección de datos eliminaron el límite tradicional del lado del destino que ha definido la infraestructura de respaldo durante décadas. En la validación con tres servidores, el rendimiento de ingesta rápidamente se vio afectado por la orquestación del servidor de medios y los límites de generación de datos del cliente. En la configuración de siete servidores, incluso con más de 0.30 PB por hora, el DPAN no alcanzó su máximo. La limitación pasó a ser la capacidad de la aplicación de respaldo para coordinar tareas a gran escala.

Las pruebas de restauración siguieron el mismo patrón. Una vez que DPAN eliminó la fricción del lado del destino, el rendimiento de la restauración dependió de la velocidad de escritura del cliente, el ancho de banda de la red y la sobrecarga de la orquestación. En la práctica, el dispositivo de copia de seguridad dejó de ser el cuello de botella. La infraestructura circundante lo era, y este cambio es significativo.

Los sistemas de copia de seguridad tradicionales basados ​​en discos duros se diseñaron en torno a zonas de aterrizaje, cuellos de botella en el controlador y flujos de trabajo de recuperación. El rendimiento se ajustó para adaptarse a esas limitaciones. En cambio, la combinación de DPAN y X10000 introduce un comportamiento de ingesta y restauración propio del almacenamiento primario en los flujos de trabajo de copia de seguridad. Esto cambia la forma en que se aplican las presiones de diseño dentro del centro de datos.

Las redes deben soportar una mayor concurrencia. Los servidores multimedia deben coordinar más flujos de datos. Los sistemas cliente deben absorber el tráfico de restauración a velocidades para las que quizás no fueron diseñados. Incluso el rendimiento de escritura de las unidades SSD en servidores protegidos se convierte en un factor importante durante las restauraciones a gran escala.

Quizás lo más importante sea que las propias aplicaciones de copia de seguridad no se diseñaron originalmente para este nivel de rendimiento. Como se demostró en las pruebas, la sobrecarga de la orquestación puede convertirse en el factor limitante antes de que el DPAN o el X10000 alcancen su capacidad máxima. Esta realidad pone de manifiesto un desafío más amplio para el sector. Las plataformas de software de copia de seguridad deben evolucionar para aprovechar al máximo el rendimiento del almacenamiento moderno.

Sin embargo, HPE ha posicionado la DPAN como una capa de aceleración diseñada específicamente para cerrar esa brecha en la actualidad. Al descargar la deduplicación, el cifrado y la transferencia de datos a alta velocidad a un nodo de computación dedicado y combinarlo con un sistema de almacenamiento de objetos nativo de memoria flash, HPE ha creado una plataforma que lleva el rendimiento de las copias de seguridad y la recuperación a un nivel históricamente reservado para los sistemas de almacenamiento primario.

El resultado no es una mejora gradual, sino una redistribución de la carga en toda la infraestructura de protección de datos. Y esa redistribución es precisamente lo que requieren los entornos de copia de seguridad modernos a medida que crecen los conjuntos de datos y las expectativas de recuperación se vuelven más exigentes.

Un nuevo estándar para la infraestructura de respaldo

El HPE Data Protection Accelerator Node representa un cambio estructural en el diseño de la infraestructura de copias de seguridad. Al combinar la deduplicación en origen de StoreOnce Catalyst con una ruta de datos cifrada de alta velocidad hacia la plataforma de objetos X10000 nativa de memoria flash, DPAN crea una capa de aceleración dedicada que separa el movimiento y la reducción de datos de la durabilidad del almacenamiento. Esta claridad arquitectónica es lo que permite sus características de rendimiento.

Catalyst garantiza que solo los datos optimizados atraviesen la red y lleguen a la capa de objetos. El X10000 se centra en la ubicación de objetos duradera y paralela en la memoria flash NVMe. DPAN se centra en tareas de alto rendimiento computacional, como la deduplicación y el cifrado. Cada capa cumple su función sin comprometer el rendimiento. El resultado es una arquitectura de respaldo basada en el rendimiento y la concurrencia, en lugar de la contención. Lo que la hace particularmente relevante no es solo su rendimiento actual, sino también las posibilidades que ofrece para el futuro.

La infraestructura moderna evoluciona hacia una mayor concurrencia, una virtualización más densa, canalizaciones analíticas basadas en IA y objetivos de recuperación cada vez más exigentes. Estos entornos generan conjuntos de datos más grandes a mayor velocidad y requieren una recuperación más rápida cuando surgen problemas. Los sistemas de respaldo ya no pueden funcionar como niveles secundarios lentos que se quedan rezagados con respecto al rendimiento de producción. Deben mantenerse al día.

El sistema Alletra Storage MP X10000 de HPE con DPAN prepara las soluciones de copia de seguridad y recuperación para el futuro. Ofrece un modelo de aceleración escalable que se alinea con las tendencias de infraestructura nativa flash y las estrategias de almacenamiento basadas en objetos. A medida que las empresas modernizan sus sistemas de almacenamiento y computación principales, DPAN garantiza que la capa de protección de datos no se convierta en el punto débil.

HPE ha adoptado una posición decisiva en este ámbito. Con X10000 y DPAN, la compañía ha desarrollado una plataforma que sitúa la copia de seguridad y la recuperación al mismo nivel de rendimiento que el almacenamiento principal. Para las organizaciones que se enfrentan a ventanas de copia de seguridad cada vez más reducidas, volúmenes de datos cada vez mayores y objetivos de recuperación más exigentes, esta arquitectura ofrece ventajas inmediatas y una alineación a largo plazo con las tendencias de la infraestructura empresarial.

Obtén más información de HPE.

Este informe está patrocinado por HPE. Todos los puntos de vista y opiniones expresados ​​en este informe se basan en nuestra visión imparcial de los productos bajo consideración.

Interactuar con StorageReview

Boletín informativo | YouTube | Podcast iTunes / Spotify | Instagram | Twitter | TikTok | Canal RSS

Brian Beeler

Brian se encuentra en Cincinnati, Ohio y es el analista jefe y presidente de StorageReview.com.