StorageReview.com

HPE Alletra Storage MP X10000 avec le nœud Data Protection Accelerator : sauvegarde sans goulot d’étranglement

Protection des données  ◇  Entreprise

HPE a lancé la plateforme Alletra Storage MP X10000 fin novembre 2024. Premier système de stockage désagrégé, 100 % flash et évolutif, il est conçu pour unifier les charges de travail modernes au sein d'une architecture unique. Sa conception repose sur une infrastructure matérielle commune, entièrement gérée par la plateforme cloud GreenLake (anciennement HPE GreenLake), offrant un stockage objet haute performance, une évolutivité flexible et des services d'analyse de données intégrés. En août 2025, HPE a enrichi la plateforme avec le nœud d'accélération de la protection des données (DPAN). Cet ajout a permis de créer un chemin dédié aux opérations de sauvegarde et de restauration rapides grâce à l'association de StoreOnce Catalyst et de l'interface S3 native du X10000. L'ensemble de ces composants constitue la solution de protection des données que nous évaluons dans ce rapport.

Node Hero de l'accélérateur de protection des données HPE

Points clés à retenir

  • Architecture NVMe privilégiant la mémoire Flash : Le X10000 offre un stockage objet 100 % flash et évolutif qui apporte des performances de classe stockage primaire aux flux de travail de sauvegarde et de restauration.
  • Capacité d'ingestion jusqu'à 300 To/heure par DPAN : Lors des tests, un seul DPAN a maintenu jusqu'à 83.83 Go/s (plus de 300 To/heure), avec une mise à l'échelle du débit prévisible à mesure que des nœuds supplémentaires sont ajoutés.
  • Les goulots d'étranglement se déplacent en amont : DPAN supprime les contraintes côté cible, révélant les limites de l'orchestration des logiciels de sauvegarde, de la mise en réseau et des performances d'écriture côté client.
  • Pipeline de réduction des données piloté par Catalyst : La déduplication et la compression côté source à l'aide de StoreOnce Catalyst réduisent la charge du réseau et augmentent la capacité de stockage effective jusqu'à 60:1.
  • Conçu pour les charges de travail modernes : L'architecture DPAN et X10000 prépare l'infrastructure de sauvegarde pour les environnements à haute concurrence, les grandes bases de données et la croissance des données à l'échelle de l'IA.

Le rôle principal du nœud d'accélération de la protection des données est simple : il effectue la déduplication, le chiffrement et le transfert des données du logiciel de sauvegarde vers le X10000 à des vitesses inégalées par le matériel de sauvegarde traditionnel. Catalyst joue un rôle essentiel à cet égard. Ce protocole HPE de réduction et de transfert de données s'intègre à plusieurs plateformes de sauvegarde d'entreprise. Il identifie les segments dupliqués à la source et n'envoie au DPAN que les données propres et chiffrées. Cela réduit la charge réseau et permet au X10000 d'ingérer les flux de sauvegarde à très haute vitesse. HPE annonce des performances d'ingestion allant jusqu'à 1.2 Po par heure dans une configuration DPAN à 4 nœuds, des restaurations jusqu'à 22 fois plus rapides que les anciens systèmes et une réduction des données jusqu'à 60:1. Ces chiffres promettent un gain de temps considérable pour les organisations confrontées à des contraintes de fenêtres de sauvegarde et à des temps de restauration longs.

Baies NVMe du nœud d'accélération de protection des données HPE

L'intérêt de cette plateforme réside dans sa rupture radicale avec le modèle traditionnel d'infrastructure de protection des données. Le matériel de sauvegarde classique repose depuis longtemps sur des systèmes à disques durs, avec des goulots d'étranglement au niveau du contrôleur et des cycles de réhydratation limitant les performances. L'approche DPAN et X10000 bouleverse ce modèle. Au lieu d'une approche lente et axée sur la capacité, HPE propose une plateforme de stockage 100 % flash, à scalabilité horizontale et de qualité analytique, comme socle de la protection des données. Les performances de sauvegarde et de restauration atteignent ainsi le même niveau de réactivité que les architectures de stockage principales. Concrètement, cela modifie la conception des fenêtres de sauvegarde et, surtout, les délais de restauration possibles avec une infrastructure de sauvegarde moderne.

Le X10000 exécute un moteur clé-valeur optimisé pour le flash et structuré en journal, garantissant une latence prévisible même en cas d'augmentation de la concurrence. Il utilise des SSD NVMe dans l'ensemble du cluster et relie les nœuds via un modèle de partage de ressources désagrégé, offrant une croissance linéaire des performances à mesure que du matériel est ajouté. Le nœud d'accélération de la protection des données complète le dispositif en associant le moteur Catalyst à un chemin de données chiffré et à haut débit vers le X10000 via 100 GbE. Cette conception évite les goulots d'étranglement du contrôleur, les pénalités de réhydratation et les limitations mécaniques des disques qui caractérisent les appliances de sauvegarde traditionnelles. Il en résulte une cible qui se comporte davantage comme une plateforme de stockage primaire haute performance que comme un simple niveau de capacité.

L'atteinte de ce niveau de performance présente des avantages commerciaux indéniables. Des fenêtres de sauvegarde plus courtes réduisent les risques opérationnels et permettent de protéger des volumes de données plus importants sans augmenter l'encombrement matériel. Des performances de restauration plus rapides diminuent les temps d'arrêt et améliorent la résilience face à des exigences de RTO strictes. La réduction des données diminue les coûts de stockage effectifs et prolonge la durée de vie utile du cluster avant qu'une extension ne soit nécessaire. La gestion dans le cloud via GreenLake allège également la charge opérationnelle des administrateurs, qui devraient autrement gérer plusieurs plateformes indépendantes. Ensemble, ces atouts positionnent le X10000 avec DPAN comme une base moderne et évolutive pour les organisations dont les besoins de sauvegarde dépassent les capacités des solutions traditionnelles.

Pour cette analyse, nous avons collaboré avec Commvault, un éditeur de logiciels indépendant majeur prenant en charge les flux de travail basés sur Catalyst. Commvault intègre déjà la déduplication côté source et le streaming de données à haut débit, ce qui correspond parfaitement à la configuration recommandée par HPE. HPE prenant également en charge d'autres plateformes de sauvegarde d'entreprise, les caractéristiques architecturales et de performance décrites ici s'appliquent à un écosystème plus large de partenaires de protection des données.

Création d'un moteur haute vitesse pour la protection des données

Maintenant que nous avons présenté le fonctionnement général de la plateforme, nous pouvons examiner plus en détail la conception et l'interaction du X10000 et du nœud d'accélération de la protection des données. Le X10000 intègre une couche objet flash évolutive, conçue pour un parallélisme élevé, tandis que le nœud d'accélération fournit la puissance de calcul nécessaire à la déduplication, au chiffrement et aux transferts de données à haut débit. La compréhension de la structure de ces composants, des flux de données entre eux et de l'amélioration des performances grâce à l'ajout de nœuds constitue le fondement technique des résultats obtenus.

Capacités pratiques du nœud d'accélération de la protection des données

À grande échelle, le nœud d'accélération de la protection des données (DPAN) se comporte moins comme un système de sauvegarde traditionnel et davantage comme un moteur de transfert de données à haut débit. Un seul nœud peut gérer environ 300 To/h d'ingestion de sauvegardes. Les performances augmentent de façon linéaire avec l'ajout de nœuds. Une configuration DPAN à quatre nœuds peut atteindre 1.2 Po/h, offrant ainsi une solution claire et prévisible pour une augmentation du débit à mesure que les environnements de sauvegarde se développent.

L'évolutivité du nœud d'accélération de la protection des données est assurée par une conception modulaire basée sur la plateforme HPE StoreOnce Gen5. Chaque nœud est un système autonome intégrant quatre cartes réseau double port 25 GbE (huit ports 25 GbE au total), agrégées via LACP en un chemin réseau logique 200 GbE, ainsi que huit disques SSD en RAID 6, offrant 92 To de cache utilisable pour les opérations de gestion des données.

nœud arrière de l'accélérateur de protection des données HPE

L'ingestion et le traitement des sauvegardes sont répartis sur plusieurs nœuds, ce qui permet une mise à l'échelle horizontale des performances et de la capacité à mesure que des nœuds d'accélération supplémentaires sont ajoutés. Prenant en charge jusqu'à 10 nœuds d'accélération actifs (et jusqu'à deux nœuds haute disponibilité optionnels), la plateforme augmente la bande passante d'ingestion agrégée et la capacité de sauvegarde effective de manière linéaire, évitant ainsi les goulots d'étranglement centralisés et permettant une mise à l'échelle prévisible en fonction de la croissance des besoins de sauvegarde.

Spécifications HPE Alletra Storage MP X10000 DPAN
Configuration du nœud
Facteur de forme 2U
Nœuds minimums 0
Nœuds maximum 10 actifs (+2 HA optionnels)
Stockage et mise en cache
SSD 8
Cache utilisable (Gestion des données) 92 TB
Capacité de stockage de sauvegarde maximale utilisable par nœud 2 PB
Capacité de stockage de sauvegarde maximale effective par nœud 120 PB
Réseau – Ports 25 GbE 8

Pipeline de déduplication et de réduction des données côté source

L'une des caractéristiques essentielles de cette architecture est son recours à la déduplication en temps réel, côté source, grâce à HPE StoreOnce Catalyst. La déduplication est effectuée avant la transmission des données au nœud d'accélération, par blocs de 4 Ko. Cette approche minimise les déplacements de données sur le réseau et optimise l'espace de stockage, notamment dans les environnements à forte redondance des jeux de sauvegarde.

Une fois les segments dupliqués éliminés, les données restantes sont compressées avant transmission. Cela réduit encore l'utilisation du réseau et garantit que seules les données optimisées intègrent le pipeline d'accélération. Le nœud d'accélération ne stocke pas localement les données de sauvegarde. Il conserve en revanche les métadonnées et les informations de catalogue nécessaires au suivi des objets dédupliqués et à la restauration des relations. Toutes les données de sauvegarde sont transmises en continu et directement au X10000 via son interface S3 native.

Cette conception élimine le besoin d'étapes de réhydratation, de disques intermédiaires ou de zones d'atterrissage secondaires. Le X10000 reçoit des données dédupliquées, compressées et chiffrées dans un format pouvant être écrit efficacement sur sa mémoire flash.

Cible de stockage S3 native et sécurisée

L'utilisation du stockage S3 natif comme cible est essentielle à la flexibilité du système. Le nœud d'accélération écrivant directement sur le X10000 via S3, la plateforme s'intègre parfaitement aux logiciels de sauvegarde modernes, sans protocoles de stockage propriétaires ni couches de traduction. Les données arrivent chiffrées et optimisées, permettant au X10000 de se concentrer sur le placement parallèle et durable des objets sur la mémoire flash NVMe.

Les taux de réduction des données Catalyst, pouvant atteindre 60:1 en conditions réelles, augmentent considérablement la capacité de stockage et réduisent la fréquence des extensions. Ce niveau de réduction influe directement sur le coût total de possession, notamment pour les jeux de données de sauvegarde à longue durée de conservation qui nécessiteraient autrement une capacité brute importante. Pour la sauvegarde directe S3 de Commvault vers le X10000, le taux est généralement de 6:1 à 7:1.

Soutien aux modèles de protection des données conformes aux meilleures pratiques

Au-delà des performances brutes, l'architecture est parfaitement conforme aux meilleures pratiques établies en matière de protection des données. Le système prend en charge un modèle de copie 3-2-1-1-0 : les données principales résident sur le stockage de production, les données de sauvegarde sont stockées sur le X10000 et une copie supplémentaire est répliquée sur un stockage cloud public via HPE Cloud Bank Storage. La prise en charge du modèle 3-2-1-1-0 par HPE est assurée par la sauvegarde rapide sur mémoire flash, une copie hors site sécurisée et une copie immuable pour la récupération après une attaque de ransomware. Ceci garantit la résilience face aux pannes locales et aux interruptions de service globales.

Cette conception favorise naturellement le principe des « deux types de supports différents » en séparant le stockage principal du stockage objet flash utilisé pour les sauvegardes, le cloud public servant de support supplémentaire. Le stockage d'une copie hors site dans le cloud assure l'isolation géographique et renforce les stratégies de reprise après sinistre et de protection contre les ransomwares sans complexifier les opérations.

Support de l'écosystème des logiciels de sauvegarde

Le nœud d'accélération de la protection des données s'intègre à de nombreuses plateformes de sauvegarde d'entreprise compatibles avec les flux de travail basés sur Catalyst. Commvault et Cohesity NetBackup sont entièrement pris en charge, et la compatibilité avec Veeam étend le champ d'application de la plateforme à un large éventail d'environnements d'entreprise. La déduplication et le déplacement des données étant gérés par le nœud d'accélération et non par la seule application de sauvegarde, ces intégrations garantissent des performances constantes, quelle que soit la couche logicielle utilisée.

Optimisation des performances de sauvegarde par conception

L'ensemble de ces éléments explique pourquoi l'ajout de nœuds d'accélération de la protection des données améliore directement les performances de sauvegarde. Chaque nœud contribue à la capacité de calcul, à la bande passante réseau et au débit de déduplication d'un cluster X10000 spécifique. Il n'existe aucun pool d'accélération global partagé ni de contention cachée entre les clusters. La mise à l'échelle est explicite, locale et prévisible.

Mise en œuvre du DPAN (Validation de la sauvegarde et de la restauration sur 3 serveurs)

Le nœud d'accélération de la protection des données modifie fondamentalement le profil de performance des flux de travail de sauvegarde et de restauration. Au lieu d'être limités par le sous-système de stockage cible, les organisations qui mettent en œuvre ce nœud constatent souvent que le débit est désormais limité par les composants en amont : la surcharge d'orchestration de l'application de sauvegarde, la capacité du serveur source ou l'infrastructure réseau. Ce phénomène est comparable à la manière dont la transition vers le stockage flash NVMe pour le stockage principal a révélé des goulots d'étranglement dans les infrastructures réseau traditionnelles.

Cet effort de validation s'est concentré sur la caractérisation du comportement réel de DPAN dans des conditions de charge de travail d'entreprise, en mettant particulièrement l'accent sur la compréhension des points de basculement des limites de performance lorsque la cible de sauvegarde n'est plus la contrainte.

Configuration des tests

Pour la configuration à trois serveurs, nous avons utilisé un protocole de test ciblé afin d'isoler et de valider les performances d'un seul DPAN sous charge parallèle. Lors de nos tests de sauvegarde et de restauration, nous avons utilisé huit machines virtuelles Commvault Media Gateway sur chaque hôte. Le débit de sauvegarde a été légèrement impacté par les passerelles supplémentaires en raison de la limite de mémoire d'ESXi. Cependant, les performances de restauration se sont nettement améliorées.

Composant Configuration
Hôtes de sauvegarde 3 (HPE DL380 Gen11, hôtes ESXi avec stockage NVMe, chacun avec 48 machines virtuelles et 8 passerelles multimédias Commvault)
Hôte Commvault 1 (HPE DL380 Gen 11) Double Xeon Gold 6430 (64 cœurs au total), 512 Go de RAM, 8 To de stockage (Commvault 11.40.26)
Accélérateur de protection des données 1 (HPE 7720 DPA) Double processeur Xeon Gold 6538Y+ (64 cœurs au total), 1.5 To de RAM, 92 To de stockage NVMe agrégé à 200 GbE
VMs 144 machines virtuelles au total réparties sur les 3 hôtes de sauvegarde (190 Go chacune, soit un ensemble de données total de 27.36 To)
Stockage 4 serveurs HPE Alletra Storage MP X10000+ à 8 nœuds (configuration 4 JBOF), chacun équipé de 2 contrôleurs de disque par JBOF
Infrastructure réseau Infrastructure réseau 200 GbE (2x NVIDIA SN4600c Mellanox, 8x 25GbE agrégés par DPA) + 2x commutateurs backend (NVMeoF) (Aruba CX 8325)

Cette configuration à DPAN unique a permis une caractérisation claire du débit et du comportement du système, démontrant la contribution de chaque DPAN à l'architecture globale.

Performances de sauvegarde

Avec trois serveurs de sauvegarde alimentant un seul DPAN, le système a démontré comment le nœud accélérateur élimine la cible en tant que goulot d'étranglement des performances.

Lors de ce test, l'environnement a maintenu un débit de sauvegarde agrégé de 17.54 Go/s tout en protégeant simultanément 144 machines virtuelles. L'ensemble des données de 27.36 To a été sauvegardé en seulement 26 minutes, soit un taux de sauvegarde effectif d'environ 63.1 To par heure (0.063 Po/h). À ce stade, le débit n'était plus limité par la couche de stockage objet HPE Alletra MP X10000, mais par la capacité des serveurs de sauvegarde et de l'infrastructure réseau à générer et maintenir des flux parallèles.

Interface Commvault affichant les tâches de sauvegarde pour 144 machines virtuelles.

Lorsqu'il est projeté sur une configuration plus importante avec 30 serveurs de sauvegarde connectés à un seul DPAN, le débit agrégé projeté atteint 175.38 Go/s, ce qui correspond à un maximum théorique d'environ 0.63 Po par heure.

Métrique Résultat
Débit soutenu 17.54 GB / s
Débit effectif 63.1 To/heure
Sauvegarde simultanée des machines virtuelles 144
Ensemble de données complet 27.36 TB
Fenêtre de sauvegarde totale 26 minutes
Capacité extrapolée (30 serveurs, 1 DPA)
Débit global 175.38 GB / s
Maximum théorique 0.63 PB/heure

*Les chiffres extrapolés sont basés sur une estimation de mise à l'échelle d'une configuration de serveur ESXi 3 x 10 et 1 DPAN.

Rétablir les performances

Les opérations de restauration ont également démontré que le DPAN élimine les contraintes côté cible, les performances étant désormais limitées par l'infrastructure client.

Lors des tests, l'environnement a maintenu un débit de restauration agrégé de 4.90 Go/s tout en restaurant simultanément 144 machines virtuelles. Un total de 27.36 To a été récupéré en seulement 93 minutes, soit un taux de restauration effectif d'environ 17.64 To par heure. Ceci démontre la capacité du DPAN à paralléliser les opérations de lecture à grande échelle tout en maintenant un débit constant malgré une charge de travail fortement simultanée.

Il est également important de noter que Commvault a nécessité environ une heure de préparation avant le déplacement des données. Ce temps d'orchestration a un impact significatif sur la durée totale de la restauration et se reflète dans les indicateurs rapportés.

Dans un déploiement plus important de 30 serveurs protégés par 1 DPAN, le débit agrégé projeté est d'environ 49.03 Go/s, ce qui équivaut à environ 0.18 Po/h de capacité de lecture soutenue par nœud d'accélérateur.

Métrique Résultat
Débit soutenu 4.90 GB / s
Débit effectif 17.64 To/heure
Restauration simultanée des machines virtuelles 144
Ensemble de données complet 27.36 TB
Restauration totale de Windows 93 minutes
Capacité extrapolée (30 serveurs, 1 DPA)
Débit global 49.03 GB / s
Capacité de lecture soutenue par DPAN 0.18 PB/heure

*Les chiffres extrapolés sont basés sur une estimation de mise à l'échelle d'une configuration de serveur ESXi 3 x 10 et 1 DPAN.

Les performances de restauration montrent qu'une fois DPAN déployé, la vitesse de restauration est fortement limitée par des facteurs côté client : capacité du réseau, vitesse d'écriture du stockage et capacité des cibles de restauration à absorber les données. Le DPA peut fournir un débit nettement supérieur à celui consommé actuellement par la plupart des environnements clients.

Repousser les limites du DPAN unique : la « configuration héroïque »

Pour identifier la limite supérieure de performance d'un seul nœud DPA, HPE est passé de la configuration de base à trois serveurs à ce qu'ils ont appelé la « configuration héroïque » : sept serveurs de sauvegarde protégeant 336 machines virtuelles totalisant environ 65 To.

 

Résultats de la configuration Hero à sept serveurs :
Réparti sur sept serveurs de sauvegarde, le système a fourni un débit agrégé de 83.83 Go/s tout en protégeant simultanément 336 machines virtuelles. L'ensemble des données, d'un volume total de 65.38 To, a été sauvegardé en seulement 13 minutes, soit un taux de sauvegarde effectif d'environ 301.7 To/h, ou 0.301 Po/h. À ce niveau de concurrence, l'environnement a fonctionné comme un pipeline d'ingestion hautement parallélisé, les performances étant principalement déterminées par la puissance de calcul disponible sur les serveurs clients, la capacité de traitement multimédia et la bande passante du réseau, plutôt que par des contraintes côté cible.

Métrique Résultat
Débit soutenu 83.83 GB / s
Débit effectif 0.301 PB/heure
Sauvegarde simultanée des machines virtuelles 336
Ensemble de données complet 65.38 TB
Fenêtre de sauvegarde totale 13 minutes

Cette configuration a démontré que, même avec plus du double de serveurs de sauvegarde, le DPAN unique n'avait pas atteint ses limites de performance. HPE n'a pas pu déterminer le débit maximal d'un DPA unique, car l'application de sauvegarde a atteint sa capacité d'orchestration en premier. La contrainte ne résidait plus dans le système de stockage cible, ni même dans le DPA lui-même, mais plutôt dans la capacité de l'application de sauvegarde à gérer la planification des tâches, la coordination des déplacements de données et les opérations sur les métadonnées à cette échelle.

Des tests validés sur quatre nœuds ont maintenu un débit d'ingestion agrégé d'environ 1.2 Po/h, tout en confirmant la linéarité de la mise à l'échelle sur l'ensemble des nœuds actifs. Prenant en charge jusqu'à 10 nœuds d'accélération par cluster, l'architecture fonctionne dans la catégorie des pétaoctets par heure et est conçue pour dépasser les 2.5 Po/h à mesure que les configurations s'étendent. Lors de nos tests, l'orchestration en amont et l'infrastructure réseau sont devenues des facteurs limitants avant que les nœuds d'accélération n'atteignent la saturation, soulignant ainsi la marge de manœuvre architecturale disponible.

Sauvegarde de base de données Oracle RMAN : Sauvegarde directe sur stockage vs. DPAN

Pour démontrer l'impact du DPAN sur les flux de travail de sauvegarde de bases de données à grande échelle, HPE a également mené un test comparatif avec une base de données Oracle de 100 To. Ce test a comparé directement les performances de sauvegarde lors de l'écriture sur la baie de stockage X10000 seule et lors de l'utilisation de l'architecture DPAN.

Configuration des tests :

Le tableau ci-dessous décrit en détail la configuration de test de l'environnement de validation des sauvegardes Oracle. Cette configuration a été conçue pour évaluer la protection à grande échelle d'Oracle RAC à l'aide de NetBackup 11 avec des plateformes de stockage HPE Alletra et un DPAN.

Composant Configuration
Serveurs de médias NetBackup 3x HPE DL380 Gen10+ NetBackup (Version 11.0.0.1)
Cluster Oracle RAC 19c  2x HPE DL380 Gen10+ (4x 32x Gb FC par hôte)
Tableau source Un seul Alletra 6050 (hébergeant une base de données Oracle) (4 ports FC 32 Gb par hôte)
Cible de sauvegarde 2x Alletra Storage MP X10000 (configuration à 3 nœuds, configuration à 2+1 nœuds) + (configuration à 2 JBOF), chacun avec 2 contrôleurs de disque par JBOF
Accélérateur de protection des données Nœud unique (DPAN uniquement pour la configuration)
Réseau Interface unique 100GbE (HPE Aruba CX8325)
Charge de travail Base de données Oracle de 100 To


Résultats de test:

Le tableau ci-dessous présente les résultats de la même sauvegarde complète de base de données Oracle de 100 To exécutée dans deux conditions :

  • Connexion directe à X10000 (cible S3 sans DPAN)
  • Sauvegarde accélérée avec un seul DPAN dans le chemin de données

Dans les deux scénarios, la charge de travail et l'ensemble de données Oracle étaient identiques et protégés. La seule modification architecturale a consisté en l'intégration d'un nœud d'accélération de la protection des données (DPAN) avec une liaison 200 GbE au sein du réseau, permettant ainsi une comparaison directe des performances.

Métrique Connexion directe au X10K (sans DPAN) Accélération avec un seul DPAN
Débit soutenu 6.46 GB / s 11.57 GB / s
Débit effectif 23.3 To/heure 41.7 To/heure
Fenêtre de sauvegarde totale de 4.3 heures de 2.4 heures
Base de données sauvegardée 100TB 100TB

Impact sur les performances :

  • Amélioration du débit de 1.79x (11.57 Go/s contre 6.46 Go/s)
  • Réduction de 44 % du temps de sauvegarde (2.4 heures contre 4.3 heures)

Ce test confirme que le DPAN offre une accélération mesurable, même pour les charges de travail de bases de données structurées, en doublant quasiment le débit et en réduisant de moitié les fenêtres de sauvegarde. Cette amélioration démontre comment le déchargement des traitements de déduplication et de compression du nœud d'accélération est effectué dans l'environnement source et la baie de stockage cible, permettant ainsi des cycles de protection des données plus rapides pour les systèmes de bases de données critiques.

Transformer la performance en résultats concrets

Le principal enseignement de ces tests ne réside pas seulement dans les chiffres de débit, mais surtout dans l'identification des goulots d'étranglement. Dans tous les scénarios de validation, le nœud X10000 et l'accélérateur de protection des données ont levé le plafond traditionnel côté cible qui caractérisait les infrastructures de sauvegarde depuis des décennies. Lors de la validation sur trois serveurs, les performances d'ingestion ont rapidement été limitées en amont par l'orchestration du serveur multimédia et les limites de génération des données côté client. Dans la configuration à sept serveurs, même à plus de 0.30 Po par heure, le DPAN n'avait pas atteint sa limite maximale. La contrainte est alors devenue la capacité de l'application de sauvegarde à coordonner les tâches à grande échelle.

Les tests de restauration ont suivi le même schéma. Une fois que le DPAN a éliminé les frictions côté cible, les performances de restauration étaient limitées par les vitesses d'écriture côté client, la bande passante réseau et la surcharge d'orchestration. En pratique, le dispositif de sauvegarde n'était plus le goulot d'étranglement, mais l'infrastructure environnante. Ce changement est significatif.

Les systèmes de sauvegarde traditionnels sur disque dur étaient conçus autour de zones d'atterrissage, de points de congestion des contrôleurs et de processus de réhydratation. Leurs performances étaient optimisées pour s'adapter à ces limitations. À l'inverse, la combinaison DPAN et X10000 introduit un comportement d'ingestion et de restauration de type stockage primaire dans les processus de sauvegarde. Cela modifie la répartition des contraintes de conception au sein du centre de données.

Les infrastructures réseau doivent supporter une concurrence accrue. Les serveurs multimédias doivent coordonner un plus grand nombre de flux. Les systèmes clients doivent absorber le trafic de restauration à des vitesses pour lesquelles ils n'ont peut-être pas été conçus. Même les performances d'écriture des disques SSD sur les serveurs protégés deviennent un facteur important lors des restaurations à grande échelle.

Plus important encore, les applications de sauvegarde n'ont pas été conçues initialement pour un tel débit. Comme l'ont démontré les tests, la surcharge liée à l'orchestration peut devenir le facteur limitant avant même que le DPAN ou le X10000 n'atteigne sa saturation. Ce constat met en lumière un défi plus vaste pour l'ensemble du secteur : les solutions logicielles de sauvegarde doivent évoluer pour exploiter pleinement les performances des systèmes de stockage modernes.

HPE, cependant, positionne le DPAN comme une couche d'accélération spécialement conçue pour combler cet écart dès aujourd'hui. En déchargeant la déduplication, le chiffrement et le transfert de données à haut débit sur un nœud de calcul dédié et en l'associant à un système de stockage objet natif flash, HPE a créé une plateforme qui repousse les limites des performances de sauvegarde et de restauration, les hissant au niveau des systèmes de stockage primaires.

Il ne s'agit pas d'une amélioration progressive, mais d'une redistribution des contraintes au sein de l'infrastructure de protection des données. Et cette redistribution est précisément ce dont les environnements de sauvegarde modernes ont besoin à mesure que les volumes de données augmentent et que les exigences en matière de restauration se durcissent.

Une nouvelle norme pour l'infrastructure de sauvegarde

Le nœud HPE Data Protection Accelerator (DPAN) représente une évolution structurelle dans la conception des infrastructures de sauvegarde. En associant la déduplication côté source de StoreOnce Catalyst à un chemin de données chiffré à haut débit vers la plateforme objet X10000 native flash, le DPAN crée une couche d'accélération dédiée qui dissocie le déplacement et la réduction des données de la durabilité du stockage. Cette clarté architecturale est à l'origine de ses performances exceptionnelles.

Catalyst garantit que seules les données optimisées transitent par le réseau et atteignent la couche objet. Le X10000 se concentre sur le placement parallèle et durable des objets sur la mémoire flash NVMe. DPAN se concentre sur les tâches gourmandes en calcul, telles que la déduplication et le chiffrement. Chaque couche remplit son rôle sans compromis. Il en résulte une architecture de sauvegarde axée sur le débit et la concurrence plutôt que sur le confinement. Sa pertinence réside non seulement dans ses performances actuelles, mais aussi dans les possibilités qu'elle offre pour l'avenir.

Les infrastructures modernes évoluent vers une concurrence accrue, une virtualisation plus dense, des pipelines d'analyse pilotés par l'IA et des objectifs de reprise d'activité toujours plus ambitieux. Ces environnements génèrent des volumes de données plus importants à un rythme plus soutenu et exigent une reprise d'activité plus rapide en cas de problème. Les systèmes de sauvegarde ne peuvent plus se contenter d'être de lents systèmes secondaires dont les performances sont inférieures à celles de la production. Ils doivent impérativement suivre le rythme.

La solution HPE Alletra Storage MP X10000 avec DPAN prépare la sauvegarde et la restauration aux évolutions futures. Elle offre un modèle d'accélération évolutif, en phase avec les tendances des infrastructures flash natives et les stratégies de stockage objet. À mesure que les entreprises modernisent leurs infrastructures de stockage et de calcul principales, DPAN garantit que la protection des données ne devienne pas le maillon faible.

HPE s'est imposée comme un acteur incontournable dans ce domaine. Avec la plateforme X10000 et DPAN, l'entreprise propose des solutions qui placent la sauvegarde et la restauration au même niveau de performance que le stockage principal. Pour les organisations confrontées à des fenêtres de sauvegarde plus courtes, à l'expansion de leurs données et à des objectifs de restauration plus exigeants, cette architecture offre des gains immédiats et une parfaite adéquation avec les tendances actuelles des infrastructures d'entreprise.

Pour en savoir plus, consultez HPE.

Ce rapport est parrainé par HPE. Tous les points de vue et opinions exprimés dans ce rapport sont basés sur notre vision impartiale du ou des produits à l'étude.

S'engager avec StorageReview

Bulletin |  YouTube | Podcast iTunes/Spotify | Instagram | Twitter | TikTok | Flux RSS

Brian Beeler

Brian est situé à Cincinnati, Ohio et est l'analyste en chef et le président de StorageReview.com.