Chociaż wirtualizacja istnieje już od lat 60. XX wieku (dzięki IBM), maszyny wirtualne (VM) stały się powszechne dopiero na początku XXI wieku. Ideą było umożliwienie lepszego wykorzystania dostępnych zasobów sprzętowych poprzez uruchomienie wielu maszyn wirtualnych na jednej fizycznej platformie sprzętowej.
Firma VMware rozpoczęła tworzenie oprogramowania do wirtualizacji dla architektur x86 w latach 90. i wydała swój pierwszy produkt wirtualizacyjny w 1999 roku – VMware Workstation. Przełom w powszechnym wdrażaniu technologii maszyn wirtualnych nastąpił wraz z wprowadzeniem w 2001 roku serwera VMware ESX. Inni dostawcy, tacy jak Microsoft i Citrix, weszli na rynek wirtualizacji, aby konkurować o udziały w rynku.
Technologia wirtualizacji stale ewoluuje, oferując innowacje, takie jak lepsze wykorzystanie sprzętu, większa elastyczność, uproszczone wdrażanie oprogramowania i znaczne oszczędności kosztów. Maszyny wirtualne stały się fundamentem różnorodnych środowisk, od centrów danych i korporacyjnych systemów informatycznych, przez platformy przetwarzania w chmurze, po domowe systemy obliczeniowe. Większość krytycznych dla biznesu aplikacji korporacyjnych na platformach wirtualizacji uzyskuje dostęp do współdzielonej pamięci masowej za pośrednictwem protokołu Fibre Channel.
Jednak każdy dostawca dysponował własnym zestawem narzędzi do zarządzania, a większość z nich nie integrowała się z innymi platformami. W związku z tym zarządzanie setkami lub tysiącami maszyn wirtualnych było koszmarem, wymagającym wielu narzędzi, interfejsów i obsługiwanych urządzeń pamięci masowej. Zespoły operacyjne stanęły przed wyzwaniem zarządzania, związanym z dodatkową złożonością zarządzania sieciami Fibre Channel (FC) i próbami rozwiązywania problemów z maszynami wirtualnymi.
Uczynienie zarządzania bardziej zarządzalnym
W 2007 roku firma VMware wprowadziła ESXi w odpowiedzi na zmieniający się krajobraz i wymagania rynku wirtualizacji. ESXi stanowił udoskonaloną wersję oryginalnego serwera VMware ESX, zapewniając większą wydajność, lepsze bezpieczeństwo, usprawnione zarządzanie, integrację i spełnienie wymagań rynku.
Firma VMware zawsze brała udział w zarządzaniu maszynami wirtualnymi, wykorzystując różne identyfikatory do jednoznacznej identyfikacji maszyn wirtualnych w swoim ekosystemie. Początkowo VMware używał unikalnego adresu MAC do identyfikacji maszyn wirtualnych, a następnie przeszedł na uniwersalne identyfikatory UUID (Universally Unique Identifiers) w BIOS-ie, które przechowywały dane konfiguracyjne i zawierały identyfikator maszyny wirtualnej. Wraz z ESXi 4.x firma VMware wprowadziła koncepcję identyfikatorów UUID instancji, aby śledzić instancje maszyn wirtualnych podczas migracji oraz w całym serwerze vCenter.
Wraz z wydaniem VMware vSphere 5.x, firma VMware przyjęła ujednolicone podejście do implementacji uniwersalnych, unikatowych identyfikatorów UUID maszyn wirtualnych (format UUID-GUID). Identyfikatory UUID maszyn wirtualnych (VM-UUID, znane również jako VM-ID) służyły do jednoznacznej identyfikacji maszyn wirtualnych w całym środowisku vCenter Server.
Dzięki informacjom zawartym w unikalnym identyfikatorze przypisanym do maszyn wirtualnych (VM-ID), zarządzanie zwirtualizowanym ekosystemem i powiązaną z nim siecią pamięci masowej (SAN) staje się łatwiejsze. Dzięki szczegółowym informacjom zawartym w VM-ID administratorzy mogą identyfikować i obsługiwać poszczególne maszyny wirtualne oraz wykonywać kluczowe zadania, takie jak dostarczanie pamięci masowej, zarządzanie cyklem życia maszyn wirtualnych i monitorowanie wskaźników wydajności. Takie innowacje w kierunku prostoty zarządzania pozwoliły firmie VMware stać się liderem rynku wirtualizacji serwerów dla korporacyjnych centrów danych.
Identyfikator maszyny wirtualnej Fibre Channel
Chociaż identyfikator VM-ID jednoznacznie identyfikuje maszynę wirtualną w domenie vCenter, zazwyczaj nie jest on współdzielony ani dostępny dla innych komponentów infrastruktury, z którymi maszyna wirtualna komunikuje się, takich jak urządzenia pamięci masowej i sieciowe. Nowe funkcje Fibre Channel umożliwiają współdzielenie identyfikatora VM-ID w całej sieci SAN. W najnowszych wersjach VMware vSphere, w tym w wersjach 7.x i 8.x, VM-ID to w pełni funkcjonalna, niezawodna technologia oferująca liczne korzyści po zintegrowaniu z nowoczesną infrastrukturą Fibre Channel.
Wykorzystując identyfikatory maszyn wirtualnych (VM-ID), administratorzy mogą wdrożyć szczegółową kontrolę i monitorowanie ruchu pamięci masowej w ramach infrastruktury Fibre Channel. Ale to nie wszystko. Identyfikator maszyny wirtualnej (VM-ID) zawiera informacje, które administratorzy mogą wykorzystać do precyzyjnego dostrojenia zasad kontroli dostępu w oparciu o identyfikatory maszyn wirtualnych, zapewniając bezpieczne i wydajne przesyłanie danych między maszynami wirtualnymi a urządzeniami pamięci masowej. Identyfikatory maszyn wirtualnych (VM-ID) ułatwiają również rozwiązywanie problemów i analizę wydajności, umożliwiając śledzenie i izolowanie problemów związanych z konkretnymi maszynami wirtualnymi.
Dzięki linii kart HBA FC QLogic dostawcy kart HBA, tacy jak Marvell, mogą wykorzystać identyfikatory maszyn wirtualnych i umożliwić bezproblemową integrację sieci Fibre Channel z platformami i narzędziami do zarządzania wirtualizacją firm Brocade i Cisco.
Identyfikator maszyny wirtualnej jest niezbędny do scentralizowanego zarządzania siecią SAN
Firma Brocade opracowała rozwiązanie do zarządzania SANnav, aby uprościć i usprawnić zarządzanie i monitorowanie sieci SAN, wykorzystując technologię VM-ID do dostarczania zaawansowanych analiz. VM-ID współpracuje jednak z innymi rozwiązaniami do zarządzania siecią SAN, takimi jak Nexus Dashboard Fabric Controller (NDFC) firmy Cisco.
Podobnie jak praktycznie każdy aspekt dnia administratora IT, powtarzający się regularnie, ogromna ilość danych i złożona infrastruktura pamięci masowej sprawiają, że zarządzanie sieciami SAN jest bardziej intensywne i wymagające. SANnav to cenne narzędzie dla administratorów pamięci masowej, zapewniające scentralizowaną platformę do zarządzania sieciami SAN. Wykorzystanie informacji zawartych w VM-ID umożliwia administratorom sprawniejsze i pewniejsze kontrolowanie, konfigurowanie i rozwiązywanie problemów z wdrożeniami sieci SAN.
Jako kompleksowe rozwiązanie do zarządzania siecią SAN, SANnav oferuje szereg funkcji ułatwiających efektywne zarządzanie infrastrukturą pamięci masowej. Jedną z kluczowych zalet SANnav jest możliwość zapewnienia skonsolidowanego widoku całego środowiska SAN. Administratorzy mogą uzyskać holistyczny wgląd w powiązaną sieć przełączników, urządzeń pamięci masowej i hostów, co pozwala na lepsze zrozumienie i kontrolę nad strukturą SAN.
Marvell QLogic: inteligentniejsze rozwiązania dla kart HBA
Inteligentne adaptery magistrali hosta (HBA) odgrywają kluczową rolę w zarządzaniu siecią SAN i identyfikatorami maszyn wirtualnych (VM-ID). Firma Marvell projektuje i rozwija procesory oraz technologie SoC (System-on-Chip), które obejmują wiele nowych usług centrów danych. Firma oferuje szeroką, innowacyjną gamę półprzewodnikowych rozwiązań infrastruktury danych, obejmujących obliczenia, sieci, bezpieczeństwo i pamięć masową. Kontrolery Fibre Channel i karty HBA firmy Marvell oferują pełną obsługę wirtualizacji z identyfikatorami maszyn wirtualnych (VM-ID), umożliwiając tysiącom maszyn wirtualnych dostęp do współdzielonej pamięci masowej za pośrednictwem tego samego układu Fibre Channel.
Technologia Marvell QLogic Fibre Channel wyróżnia się wydajnością i funkcjonalnością w sieciach pamięci masowej (SAN) w środowisku VMware. Usprawnia wdrażanie maszyn wirtualnych za pomocą identyfikatorów VM-ID i obsługuje wiele portów z jednoczesną konfiguracją FC i FC-NVMe, zapewniając optymalną elastyczność.
Identyfikatory maszyn wirtualnych dostarczają szczegółów
Kluczowe jest zrozumienie, w jaki sposób integracja VM-ID z rozwiązaniem do zarządzania siecią SAN zapewnia administratorom bardziej szczegółowy wgląd w całą infrastrukturę SAN. SANnav i VM-ID pełnią różne funkcje w strukturze zarządzania siecią pamięci masowej, uzupełniając się wzajemnie, zapewniając kompleksowe podejście do zarządzania siecią pamięci masowej w środowisku zwirtualizowanym.
Identyfikator maszyny wirtualnej (VM-ID) rozróżnia i identyfikuje poszczególne maszyny wirtualne, umożliwiając platformom wirtualizacji przydzielanie zasobów, zarządzanie cyklem życia maszyn wirtualnych, ułatwianie pracy w sieci i integrację z narzędziami do zarządzania. VM-ID umożliwia administratorom śledzenie i zarządzanie maszynami wirtualnymi, przypisywanie określonych konfiguracji i monitorowanie wydajności.
Marvell QLogic VM-ID i SANnav
Nie ulega wątpliwości, że wirtualizacja serwerów przyniosła ogromne korzyści większości organizacji, ale przyniosła szereg wyzwań zespołowi ds. infrastruktury i właścicielom aplikacji. Początkowo właściciele aplikacji byli sceptyczni co do możliwości spełnienia potrzeb ich aplikacji przez platformę wirtualną, a rezygnacja z autonomicznych serwerów na rzecz środowiska zwirtualizowanego nadal budziła opór.
Można śmiało powiedzieć, że twórcy aplikacji nie wpłynęli na wirtualizację serwerów. Nadal jednak pojawiały się skargi na potrzebę większej widoczności rzeczywistych metryk, głównie w odniesieniu do operacji wejścia/wyjścia. Brak widoczności wynikał z faktu, że hiperwizor (w przypadku serwera VMware vSphere ESXi) abstrahował dysk fizyczny do dysków wirtualnych umieszczonych w magazynie danych, a wszystkie operacje wejścia/wyjścia do magazynu danych pochodziły ze wszystkich maszyn wirtualnych na hiperwizorze jako całość. Zatem, chociaż można było zobaczyć ogólną wydajność podsystemu wejścia/wyjścia na serwerze, poziom szczegółowości widoczności samej maszyny wirtualnej i aplikacji był nieznany.
Aby uzyskać wgląd w poszczególne przepływy maszyn wirtualnych, infrastruktura FC Fabric zapewnia każdej maszynie wirtualnej zgodny ze standardami identyfikator aplikacji maszyny wirtualnej, VM-ID. Po przypisaniu identyfikatora aplikacji do maszyny wirtualnej, maszyna wirtualna oraz karty HBA Marvell QLogic 32GFC i 64GFC w hiperwizorze używają identyfikatora VM-ID do oznaczania wszystkich ramek dla tej maszyny wirtualnej.
Identyfikator maszyny wirtualnej (VM-ID) identyfikuje konkretną instancję maszyny wirtualnej inicjującą operację wejścia/wyjścia oraz wszelkie kolejne operacje wejścia/wyjścia przeznaczone dla celu. Tag VM-ID można zastosować tylko wtedy, gdy macierz pamięci masowej obsługuje VM-ID. Informacje zawarte w każdym identyfikatorze maszyny wirtualnej (VM-ID) umożliwiają SANnav korelację z metrykami wydajności, co pozwala administratorom monitorować poszczególne maszyny wirtualne, śledzić wykorzystanie zasobów i szybko identyfikować potencjalne wąskie gardła wydajności. Informacje zawarte w identyfikatorze maszyny wirtualnej (VM-ID) dostarczają administratorom szczegółowych informacji niezbędnych do identyfikacji i rozwiązania problemu z daną maszyną wirtualną oraz do szybkiego podjęcia kroków w celu jego rozwiązania.
Współpracując, SANnav wykorzystuje informacje o identyfikatorach maszyn wirtualnych osadzone w każdym pakiecie FC przez kartę Marvell QLogic FC-HBA, aby skutecznie i wydajnie śledzić wydajność poszczególnych maszyn wirtualnych.
VMware ESXi w przedsiębiorstwie
Organizacje wykorzystują VMware ESXi do tworzenia i zarządzania maszynami wirtualnymi. ESXi to hiperwizor typu bare-metal, który umożliwia organizacjom konsolidację wielu maszyn wirtualnych na jednym serwerze, zapewniając elastyczność, optymalizację zasobów i łatwiejsze zarządzanie infrastrukturą IT.
Wdrożenie ESXi w przedsiębiorstwie niesie ze sobą wiele korzyści, ale i pewne wady. Dzięki możliwości uruchomienia wielu maszyn wirtualnych na jednym serwerze fizycznym, organizacje mogą obniżyć koszty sprzętu i zmaksymalizować wykorzystanie serwerów. Pozwala to zaoszczędzić na zużyciu energii, chłodzeniu i zapotrzebowaniu na przestrzeń. Jest to jednak główny czynnik przyczyniający się do rozrostu maszyn wirtualnych.
Dzięki ESXi administratorzy mogą przydzielać zasoby obliczeniowe, takie jak procesor, pamięć i pamięć masowa, do maszyn wirtualnych w zależności od potrzeb. Ta elastyczność zapewnia efektywne wykorzystanie zasobów i zapobiega nadmiernemu przydzielaniu i niedostatecznemu wykorzystaniu zasobów serwera. ESXi obsługuje funkcje takie jak vSphere High Availability (HA) i vSphere Fault Tolerance (FT), zapewniając zwiększoną dostępność i odporność serwerów.
ESXi wykorzystuje VMware vCenter Server jako scentralizowany interfejs zarządzania do monitorowania, udostępniania i zarządzania środowiskami wirtualnymi. Bez VM-ID zarządzanie taką zwirtualizowaną infrastrukturą byłoby trudne, a nawet niemożliwe.
Sprawl VM
ESXi niewątpliwie może przyczyniać się do rozrostu maszyn wirtualnych, jeśli nie jest odpowiednio zarządzany. VMware rozwiązuje te problemy, udostępniając administratorom IT narzędzia i najlepsze praktyki. Narzędzia te obejmują planowanie zasobów i pojemności, zarządzanie cyklem życia oraz automatyzację opartą na regułach.
VMware ESXi i vCenter odgrywają kluczową rolę we wdrażaniu wirtualizacji w przedsiębiorstwach, umożliwiając organizacjom spełnienie wymagań dotyczących konsolidacji serwerów, optymalizacji zasobów, wysokiej dostępności (HA) i zarządzania. Identyfikatory maszyn wirtualnych (VM-ID) są jednak kluczowe dla identyfikacji i różnicowania poszczególnych maszyn wirtualnych, umożliwiając administratorom efektywne zarządzanie i optymalizację zwirtualizowanej infrastruktury.
Uważaj na efekt I/O Blendera
Efekt blendera wejścia/wyjścia występuje w środowiskach zwirtualizowanych, w tym ESXi, gdy wzorce wejścia/wyjścia (I/O) w pamięci masowej stają się losowe i mniej przewidywalne. Może to wynikać z jednoczesnego działania wielu maszyn wirtualnych (VM) współdzielących ten sam host fizyczny i uzyskujących dostęp do zasobów pamięci masowej.
W środowisku zwirtualizowanym wiele maszyn wirtualnych działających na jednym hoście może wysyłać żądania wejścia/wyjścia do bazowej infrastruktury pamięci masowej w różnym czasie, z różną intensywnością i częstotliwością. Gdy hiperwizor odbiera te żądania wejścia/wyjścia, są one agregowane i serializowane przed wysłaniem do systemu pamięci masowej. W rezultacie wzorce wejścia/wyjścia generowane przez maszyny wirtualne stają się „mieszane”. Utrudnia to identyfikację „hałaśliwych” sąsiadów i sprawców przeciążenia lub blokowania na początku linii (head-of-line) oraz jest czasochłonne, co często prowadzi do niedotrzymania umów SLA.
Łagodzenie skutków tego zjawiska można osiągnąć stosując różne techniki, takie jak:
- Wdrażanie warstwowania pamięci masowej
- Wykorzystanie mechanizmów QoS
- Optymalizacja wejścia/wyjścia
- Technologia VM-ID w kartach HBA FC
Jaką rolę odgrywa VM-ID?
Chociaż identyfikator maszyny wirtualnej (VM-ID) nie wpływa bezpośrednio na efekt blendera wejścia/wyjścia, znacząco łagodzi ten wpływ. Identyfikator maszyny wirtualnej (VM-ID) można wykorzystać, wdrażając następujące kroki:
- Powiąż identyfikatory maszyn wirtualnych ze szczegółowymi zasadami QoS magazynu
- Mapowanie określonych identyfikatorów maszyn wirtualnych na dedykowane zasoby pamięci masowej
- Wykorzystaj identyfikatory maszyn wirtualnych do równoważenia obciążenia
- Używaj identyfikatorów maszyn wirtualnych w połączeniu z narzędziami monitorującymi
Tak więc, chociaż identyfikator maszyny wirtualnej nie ma bezpośredniego wpływu na efekt blendera wejścia/wyjścia, zapewniając widoczność i kontrolę nad poszczególnymi maszynami wirtualnymi, administratorzy mogą dostosowywać przydzielanie pamięci masowej i ustalać priorytety zasobów na podstawie identyfikatorów maszyn wirtualnych, co skutkuje zwiększoną wydajnością, mniejszym konfliktem zasobów i lepszym ogólnym zarządzaniem efektem blendera wejścia/wyjścia.
Marvell nadal wprowadza innowacje
Karty HBA Marvell Fibre Channel oferują wydajność i funkcjonalność dla protokołu Fibre Channel (FCP) oraz NVMe over Fibre Channel ( FC-NVMe ). Karty HBA zostały zaprojektowane z wykorzystaniem izolowanych ścieżek dla każdego portu, co zapewnia wydajność liniową na każdym porcie i wyjątkową niezawodność. Adaptery zapewniają miliony IOPS, opóźnienia rzędu mikrosekund i pełną przepustowość liniową do 64 GFC. Technologie Marvell StorFusion™ i VM-ID umożliwiają uproszczone wdrażanie i integrację koordynacji w sieciach SAN Fibre Channel.
Schemat blokowy adapterów Marvell serii 2770 z niezależnymi zasobami na port
Marvell StorFusion
Technologia Marvell StorFusion obejmuje zaawansowane funkcje dostępne po wdrożeniu z obsługiwanymi przełącznikami Brocade i Cisco. Łącząc te rozwiązania, administratorzy sieci SAN mogą korzystać z ulepszonych funkcji, które poprawiają dostępność, przyspieszają wdrażanie i zwiększają wydajność sieci.
Począwszy od karty HBA QLE2690 i następnie udoskonalonych o serie QLE2770 i QLE2870 HBA, adaptery Marvell obsługują szereg funkcji wirtualizacji opartych na standardach, które optymalizują wdrażanie serwerów wirtualnych, rozwiązywanie problemów i wydajność aplikacji.
Technologia Marvell VM-ID łatwo integruje się z przełącznikami Brocade i Cisco, umożliwiając klientom monitorowanie i zarządzanie jakością usług (QoS) w sieciach pamięci masowej Fibre Channel, np. równoważenie obciążenia klastrów maszyn wirtualnych i pamięci masowej w celu zapewnienia efektywnego wykorzystania zasobów pamięci masowej.
Od wersji VMware ESXi 6.x obsługa tagowania żądań i odpowiedzi wejścia/wyjścia za pomocą identyfikatora maszyny wirtualnej (VM-ID) odpowiadającej jej maszyny wirtualnej zapewnia pełną widoczność na poziomie maszyny wirtualnej.
Dodatkowo, technologia Marvell StorFusion Universal SAN Congestion Mitigation ( USCM), oparta na standardowym w branży systemie Fabric Performance Impact Notifications (FPIN), umożliwia kartom HBA i przełącznikom w sieci SAN identyfikację i łagodzenie potencjalnych problemów z przeciążeniem w obrębie struktury. Obsługa wirtualizacji N_Port ID (NPIV) umożliwia pojedynczemu portowi adaptera FC obsługę wielu portów wirtualnych, co zwiększa skalowalność sieci. Standardowa technologia QoS oparta na kontroli specyficznej dla klasy (CS_CTL) dla każdego portu NPIV umożliwia wielopoziomową kontrolę i gwarancje przepustowości dla każdej maszyny wirtualnej. W rezultacie obciążenia o znaczeniu krytycznym mogą otrzymać wyższy priorytet niż ruch w pamięci masowej, który jest mniej wrażliwy na czas, co optymalizuje wydajność.
Oznaczanie ramek wejścia/wyjścia dla maszyn wirtualnych Fibre Channel
Technologia FC VM-ID, w praktyce, polega na oznaczaniu ramek wejścia/wyjścia tagami maszyn wirtualnych przez kartę HBA FC, a następnie na odczytaniu tych tagów przez przełącznik FC i rejestrowaniu statystyk dla każdej maszyny wirtualnej. Przynosi to szereg korzyści, przede wszystkim lepszą widoczność, alokację zasobów i rozwiązywanie problemów. Oznaczanie ramek wejścia/wyjścia tagami maszyn wirtualnych zapewnia lepszy wgląd w ruch generowany przez poszczególne maszyny wirtualne. Pozwala to na efektywne monitorowanie, analizę i zarządzanie ruchem w pamięci masowej. Dzięki oznaczaniu maszyn wirtualnych administratorzy uzyskują przejrzysty wgląd w alokację zasobów, wdrażają zasady QoS specyficzne dla poszczególnych maszyn wirtualnych, upraszczają rozwiązywanie problemów oraz poprawiają bezpieczeństwo i kontrolę dostępu.
Technologia Fibre Channel VM-ID wymaga obsługi VM-ID przez kartę HBA FC, przełącznik FC i macierz pamięci masowej. Większość nowoczesnych kart HBA i przełączników FC obsługuje VM-ID. Jednak VM-ID jest obsługiwany tylko przez macierze pamięci masowej NetApp i PureStorage, co stanowi wyzwanie dla powszechnego stosowania i wdrażania tej technologii. Najnowsze innowacje w przełącznikach Brocade eliminują ograniczenie VM-ID dzięki technologii Tagless VM-ID lub VM-ID+.
Marvell VM-ID na konferencji Flash Memory Summit 2023
Podczas Flash Memory Summit (FMS), corocznej międzynarodowej konferencji poświęconej pamięciom i pamięciom masowym, odwiedziliśmy stoisko firmy Marvell, aby zobaczyć, nad czym pracują. Oprócz prezentacji kontrolerów SSD, akceleratorów NVMe i chipsetów CXL, odbyła się również demonstracja na żywo technologii Fibre Channel VM-ID. Prezentacja ta cieszyła się dużym zainteresowaniem klientów i partnerów. Technologia VM-ID dla Fibre Channel zdecydowanie zyskuje na popularności.
Identyfikator maszyny wirtualnej bez tagów lub identyfikator maszyny wirtualnej+
Jak wspomniano powyżej, VM-ID+ eliminuje zależność od macierzy pamięci masowej w zakresie obsługi tagowania VM-ID. VM-ID+ jest konfigurowany na portach sieci SAN, do których podłączona jest macierz pamięci masowej. Po włączeniu VM-ID+ ramki wysyłane z hiperwizora do macierzy pamięci masowej mają usuwany tag VM-ID przez przełącznik Brocade Gen 7 na porcie wyjściowym podłączonym do macierzy pamięci masowej. Ramki wysyłane przez macierz pamięci masowej do hiperwizora mają dodawany tag VM-ID przez sieć. Przełączniki sieciowe obsługują mapowanie i gromadzenie danych telemetrycznych maszyn wirtualnych.
Śledzenie maszyn wirtualnych za pomocą identyfikatora VM-ID z poziomu wiersza poleceń
Polecenia przełącznika Brocade FC wyświetlające bieżące maszyny wirtualne i ich statystyki działające w ramach struktury:
A. Wykonaj polecenie „appserver –show -all”, do którego odnosi się wynik, jak pokazano poniżej. Informacje odzwierciedlają łącznie sześć działających maszyn wirtualnych, korzystając z identyfikatora VM-ID; w tym przypadku z każdego hosta ESX pochodzą trzy maszyny wirtualne. Ostatni wiersz pokazuje całkowitą liczbę maszyn wirtualnych.
sw0-G720:FID128: > appserver –show-all
--------------------
Wyświetlanie wyników dla Tkanina
--------------------
Identyfikator portu N: 010300
Identyfikator jednostki (ASCII): 52 b3 0f fc 5a 05 47 a6-18 eb aa b4 b4 8f 9a 5f
Identyfikator jednostki (szesnastkowy): 0x35322062332030662066632035612030352034372061362d3138206562206161206234206234203866203961203566
Identyfikator aplikacji: 0x00000010 (16)
Nazwa jednostki:
Identyfikator hosta:
Dane symboliczne:
-------
Identyfikator portu N: 010300
Identyfikator jednostki (ASCII): 52 2c c3 8f c8 3f f5 75-a5 6c db bd 89 3a 95 13
Identyfikator jednostki (szesnastkowy): 0x35322032632063332038662063382033662066352037352d6135203663206462206264203839203361203935203133
Identyfikator aplikacji: 0x00000012 (18)
Nazwa jednostki:
Identyfikator hosta:
Dane symboliczne:
-------
Identyfikator portu N: 010300
Identyfikator jednostki (ASCII): 52 b1 ac 8d 2a aa 93 c4-5e 51 98 24 84 63 e0 c2
Identyfikator jednostki (szesnastkowy): 0x35322062312061632038642032612061612039332063342d3565203531203938203234203834203633206530206332
Identyfikator aplikacji: 0x00000018 (24)
Nazwa jednostki:
Identyfikator hosta:
Dane symboliczne:
-------
Identyfikator portu N: 010800
Identyfikator jednostki (ASCII): 52 bb 51 48 8a 5c 98 33-7a 74 c6 d5 27 05 58 49
Identyfikator jednostki (szesnastkowy): 0x35322062622035312034382038612035632039382033332d3761203734206336206435203237203035203538203439
Identyfikator aplikacji: 0x00000010 (16)
Nazwa jednostki:
Identyfikator hosta:
Dane symboliczne:
-------
Identyfikator portu N: 010800
Identyfikator jednostki (ASCII): 52 36 64 98 87 5d a5 c6-02 38 0a d7 85 42 3b 4b
Identyfikator jednostki (szesnastkowy): 0x35322033362036342039382038372035642061352063362d3032203338203061206437203835203432203362203462
Identyfikator aplikacji: 0x00000012 (18)
Nazwa jednostki:
Identyfikator hosta:
Dane symboliczne:
-------
Identyfikator portu N: 010800
Identyfikator jednostki (ASCII): 52 de 5b 4f a9 9f 98 12-65 4f e7 ca c5 78 c2 3c
Identyfikator jednostki (szesnastkowy): 0x35322064652035622034662061392039662039382031322d3635203466206537206361206335203738206332203363
Identyfikator aplikacji: 0x00000018 (24)
Nazwa jednostki:
Identyfikator hosta:
Dane symboliczne:
-------
Serwer aplikacji wyświetla sześć wpisów.
B. Statystyki zgłoszone przez Brocade Analytics Engine dla maszyn wirtualnych
Użyj poniższych poleceń, aby uzyskać szczegółowe dane dotyczące metryk wejścia/wyjścia dla każdej maszyny wirtualnej
C. Sprawdzanie i ustawianie portu przełącznika Brocade jako docelowego dla Tagless VMID (dla macierzy pamięci masowej innych niż NetApp i PureStorage):
sw0-G720:FID128:admin> portcfgappheader -h
Stosowanie:
portCfgAppHeader <[slot/]port> –włącz/–wyłącz
D. Uruchomienie polecenia na porcie, który został wcześniej skonfigurowany, spowoduje wyświetlenie następujących informacji:
portcfgappheader 26 –enable
Taka sama konfiguracja dla portu 26
Tryb dochodzeniowy SANnav zapewnia wgląd w wydajność operacyjną poszczególnych maszyn wirtualnych. Gromadzi i przechowuje statystyki wydajności SAN oraz dane telemetryczne, a następnie generuje przejrzyste i intuicyjne wykresy szeregów czasowych, które przedstawiają kluczowe wskaźniki ruchu. Zawiera szczegółowe informacje o naruszeniach MAPS dla portów, łączy i łączy trunkingowych, tuneli i obwodów rozszerzeń oraz przepływów, aby pomóc użytkownikom zrozumieć i zbadać złożone wzorce zachowań ruchu. Ponadto może zbierać metryki częściej i w czasie niemal rzeczywistym (w 10-sekundowych odstępach) dla wybranych portów.
Po zalogowaniu się w widoku pulpitu nawigacyjnego SANnav zostaną wyświetlone zarządzane przełączniki/struktury.
1. Przejdź do zakładki Inwentarz —> Przepływy —> wybierz filtr zdefiniowany przez użytkownika:
„Przepływy wszystkich maszyn wirtualnych” i szczegółowe przepływy będą wyświetlane w sposób przedstawiony poniżej:
2. Kliknij ikonę (…) w prawym górnym rogu, aby wyświetlić menu rozwijane, a następnie kliknij „Wybór zbiorczy”.
3. W obszarze baneru powyżej wszystkich maszyn wirtualnych kliknij pole wyboru, aby wybrać wszystkie maszyny wirtualne.
4. Po wybraniu maszyn wirtualnych kliknij przycisk Akcja w prawym górnym rogu, a następnie wybierz opcję „Zbadaj”.
W oknie trybu dochodzenia:
5. Zaznacz pola wyboru dla każdej maszyny wirtualnej i kliknij opcję „Odczyt szybkości transmisji danych” w lewym panelu.
6. Następnie kliknij strzałkę w dół obok opcji „Ostatnie 30 minut”.
7. Pojawi się kolejne okno „Wybierz zakres dat”. Kliknij predefiniowaną opcję po lewej stronie „Ostatni tydzień”, a następnie kliknij „Zastosuj”.
8. Następnie kliknij strzałkę w dół obok opcji „Interwał: 5 minut” i wybierz opcję „6 godzin”.
9. Zostanie wyświetlony szczegółowy widok informacji dla sześciu maszyn wirtualnych i powiązanego ruchu w obrębie struktury. Przesunięcie kursora i najechanie kursorem na określony indeks czasu na wykresie wyświetli wydajność odczytu danych dla każdej z nich.
10. Następnie kliknij strzałkę w dół obok opcji „Interwał: 5 minut” i wybierz opcję „6 godzin”.
11. Zostanie wyświetlony szczegółowy widok informacji dla sześciu maszyn wirtualnych i powiązanego ruchu w obrębie struktury. Przesunięcie kursora i najechanie kursorem na określony indeks czasu na wykresie wyświetli wydajność odczytu danych dla każdej z nich.
12. Kliknij opcję „Czas rzeczywisty” w prawym górnym rogu, aby wyświetlać i odświeżać szczegóły co dziesięć sekund.
Profile wydajności i wejścia/wyjścia poszczególnych maszyn wirtualnych, dostępne na podstawie identyfikatora VM-ID i wyświetlane na powyższych ekranach SANnav, umożliwiają administratorom sieci SAN i pamięci masowej uzyskanie wglądu w wzorce ruchu dla każdej maszyny wirtualnej.
Technologia Marvell QLogic VM-ID i Brocade SANnav to liderzy innowacji w nowoczesnym zarządzaniu danymi. Dzięki VMware ESXi, bezproblemowemu wdrażaniu i koordynacji maszyn wirtualnych w ramach VM-ID oraz kompleksowym narzędziom do zarządzania pamięcią masową SANnav, firmy mogą pewnie i łatwo poruszać się po złożonych środowiskach zwirtualizowanych.
Rozwiązania te umożliwiają organizacjom wykorzystanie pełnego potencjału infrastruktury danych, zapewniając optymalną wydajność, efektywność i elastyczność. Wraz z rozwojem technologii, Marvell QLogic VM-ID i SANnav pozostają niezawodnymi partnerami w dążeniu do usprawnionego zarządzania danymi i poprawy doskonałości operacyjnej.
Niniejszy raport jest sponsorowany przez firmę Marvell. Wszystkie poglądy i opinie wyrażone w niniejszym raporcie opierają się na naszej obiektywnej opinii na temat rozpatrywanego produktu/produktów.




Amazon