A HPE apresentou a plataforma Alletra Storage MP X10000 no final de novembro de 2024 como o primeiro sistema de armazenamento desagregado, totalmente em flash e escalável, projetado para unificar cargas de trabalho modernas em uma única arquitetura. O design se concentra em uma base de hardware comum, gerenciada inteiramente pela plataforma de nuvem GreenLake (anteriormente HPE GreenLake), oferecendo armazenamento de objetos de alto desempenho, escalabilidade flexível e serviços integrados de inteligência de dados. Em agosto de 2025, a HPE expandiu a plataforma com o nó acelerador de proteção de dados (DPAN). Essa adição criou um caminho dedicado para backups de alta velocidade e operações de restauração rápidas, combinando o StoreOnce Catalyst com a interface S3 nativa do X10000. Juntos, esses componentes formam a solução de proteção de dados que estamos avaliando neste relatório.
Principais lições
- Arquitetura NVMe com prioridade para flash: O X10000 oferece armazenamento de objetos totalmente em flash e com escalabilidade horizontal, proporcionando desempenho de classe de armazenamento primário para fluxos de trabalho de backup e recuperação.
- Ingestão de até 300 TB/hora por DPAN: Nos testes, um único DPAN suportou até 83.83 GB/s (mais de 300 TB/hora), com a taxa de transferência aumentando de forma previsível à medida que nós adicionais são adicionados.
- Os gargalos se deslocam para montante: O DPAN remove as restrições do lado do destino, expondo as limitações na orquestração do software de backup, na rede e no desempenho de gravação do cliente.
- Pipeline de redução de dados orientada por catalisadores: A deduplicação e compressão no lado da origem, utilizando o StoreOnce Catalyst, reduzem a carga da rede e aumentam a capacidade de armazenamento efetiva em até 60:1.
- Projetado para cargas de trabalho modernas: A arquitetura DPAN e X10000 prepara a infraestrutura de backup para ambientes de alta concorrência, grandes bancos de dados e crescimento de dados em escala de IA.
A principal função do nó acelerador de proteção de dados é simples. Ele realiza a deduplicação, criptografia e movimentação de dados do software de backup para o X10000 em velocidades que o hardware de backup tradicional não consegue igualar. O Catalyst desempenha um papel fundamental nesse processo. O Catalyst é o protocolo de redução e movimentação de dados da HPE que se integra a diversas plataformas de backup corporativas. Ele identifica segmentos duplicados na origem e envia apenas dados limpos e criptografados para o DPAN. Isso reduz a carga da rede e permite que o X10000 ingira fluxos de backup em altíssimas velocidades. As especificações públicas da HPE incluem até 1.2 PB de desempenho de ingestão por hora em uma configuração DPAN de 4 nós, restaurações até 22 vezes mais rápidas do que sistemas antigos e redução de dados de até 60:1. Esses números prometem um alívio significativo para organizações que enfrentam restrições de janela de backup e tempos de recuperação lentos.
O que torna esta plataforma interessante é a forma como ela diverge drasticamente do modelo tradicional de infraestrutura de proteção de dados. O hardware de backup tradicional tem sido historicamente baseado em sistemas com HDDs, com gargalos de controladores e ciclos de reidratação que limitam o desempenho. A abordagem DPAN e X10000 inverte esse modelo. Em vez de um alvo lento e focado em capacidade, a HPE oferece uma plataforma de armazenamento totalmente flash, com escalabilidade horizontal e nível analítico, como base para a proteção de dados. Isso eleva o desempenho de backup e recuperação ao mesmo nível de capacidade de resposta das arquiteturas de armazenamento primário. Na prática, isso muda a aparência das janelas de backup e, mais importante, os prazos de recuperação possíveis com uma infraestrutura de backup moderna.
O X10000 executa um mecanismo de chave-valor com estrutura de log e otimizado para flash, que mantém latência previsível mesmo com o aumento da concorrência. Ele utiliza SSDs NVMe em todo o cluster e interconecta os nós por meio de um modelo desagregado de compartilhamento de recursos, proporcionando crescimento linear de desempenho à medida que o hardware é adicionado. O nó acelerador de proteção de dados completa o cenário, combinando o mecanismo Catalyst com um caminho de dados criptografado e de alta velocidade para o X10000 via 100 GbE. Esse design evita os gargalos do controlador, as penalidades de reidratação e as limitações mecânicas de disco que definem os dispositivos de backup tradicionais. O resultado é um dispositivo que se comporta mais como uma plataforma de armazenamento primário de alto desempenho do que como uma simples camada de capacidade.
Existem benefícios comerciais claros quando o desempenho atinge esse nível. Janelas de backup mais curtas reduzem o risco operacional e permitem a proteção de conjuntos de dados maiores sem aumentar a infraestrutura de hardware. Um desempenho de restauração mais rápido reduz o tempo de inatividade e melhora a resiliência sob requisitos de RTO rigorosos. A redução de dados diminui os custos efetivos de armazenamento e estende a vida útil do cluster antes que a expansão seja necessária. O gerenciamento baseado em nuvem por meio do GreenLake também reduz a carga operacional dos administradores, que, de outra forma, gerenciariam várias plataformas independentes. Em conjunto, esses pontos fortes posicionam o X10000 com o DPAN como uma base moderna e escalável para organizações que ultrapassaram os limites dos destinos de backup tradicionais.
Para esta análise, fizemos uma parceria com a Commvault, uma importante ISV que oferece suporte a fluxos de trabalho baseados em Catalyst. A Commvault já integra deduplicação na origem e streaming de dados em alta velocidade, o que está em perfeita sintonia com a configuração recomendada pela HPE. A HPE também oferece suporte a outras plataformas de backup corporativas, portanto, as características de arquitetura e desempenho descritas aqui se aplicam a um ecossistema mais amplo de parceiros de proteção de dados.
Construindo um mecanismo de alta velocidade para proteção de dados
Com a visão geral da plataforma estabelecida, podemos examinar em mais detalhes como o X10000 e o nó acelerador de proteção de dados são construídos e como funcionam em conjunto. O X10000 oferece uma camada de objetos escalável e baseada em flash, projetada para amplo paralelismo, enquanto o nó acelerador fornece o caminho computacional para deduplicação, criptografia e movimentação de dados em alta velocidade. Compreender como esses componentes são construídos, como os dados fluem entre eles e como o desempenho aumenta com nós adicionais fornece a base técnica para os resultados de desempenho.
Capacidades do nó acelerador de proteção de dados na prática
Em grande escala, o Data Protection Accelerator Node (DPAN) se comporta menos como um dispositivo de backup tradicional e mais como um mecanismo de movimentação de dados de alta capacidade. Um único nó acelerador pode suportar aproximadamente 300 TB/hora de ingestão de backup. À medida que nós adicionais são introduzidos, o desempenho aumenta linearmente. Uma configuração DPAN com quatro nós pode fornecer até 1.2 PB por hora, oferecendo um caminho claro e previsível para maior capacidade de processamento conforme os ambientes de backup crescem.
A escalabilidade no nó acelerador de proteção de dados é alcançada por meio de um design modular construído sobre a plataforma HPE StoreOnce Gen5. Cada nó acelerador de proteção de dados é um sistema autônomo que incorpora quatro placas de rede de 25 GbE de porta dupla (oito portas de 25 GbE no total), agregadas via LACP em um caminho de rede lógica de 200 GbE, juntamente com oito SSDs em RAID 6, fornecendo 92 TB de cache utilizável para operações de gerenciamento de dados.
A ingestão e o processamento de backups são distribuídos entre os nós, permitindo que o desempenho e a capacidade sejam escalados horizontalmente à medida que nós aceleradores adicionais são adicionados. Com suporte para até 10 nós aceleradores ativos (mais até dois nós opcionais de alta disponibilidade), a plataforma aumenta a largura de banda de ingestão agregada e a capacidade efetiva de backup de forma linear, evitando gargalos centralizados e permitindo uma escalabilidade previsível conforme as demandas de backup crescem.
| Especificação | Armazenamento HPE Alletra MP X10000 DPAN |
|---|---|
| Configuração do nó | |
| Fator de Forma | 2U |
| Nós mínimos | 0 |
| Nós Máximos | 10 ativos (+2 HA opcionais) |
| Armazenamento e cache | |
| SSDs | 8 |
| Cache utilizável (Gerenciamento de dados) | 92 TB |
| Armazenamento máximo utilizável de backup por nó | 2 PB |
| Armazenamento máximo efetivo de backup por nó | 120 PB |
| Rede – 25 portas GbE | 8 |
Pipeline de desduplicação e redução de dados no lado da origem
Uma característica definidora da arquitetura é sua dependência da deduplicação inline no lado da origem, utilizando o HPE StoreOnce Catalyst. A deduplicação é realizada antes que os dados sejam transmitidos para o nó acelerador, usando blocos de 4 KB de granularidade fina. Essa abordagem minimiza a movimentação de dados pela rede e maximiza a eficiência de espaço, principalmente em ambientes com altos níveis de redundância entre os conjuntos de backup.
Após a eliminação de segmentos duplicados, os dados restantes são compactados antes da transmissão. Isso reduz ainda mais a utilização da rede e garante que apenas dados otimizados entrem no pipeline do acelerador. O nó acelerador não armazena os dados de backup localmente. Em vez disso, ele mantém os metadados e as informações de catálogo necessárias para rastrear objetos desduplicados e restaurar relacionamentos. Todos os dados de backup são transmitidos direta e continuamente para o X10000 usando sua interface S3 nativa.
Este design elimina a necessidade de estágios de reidratação, discos de armazenamento temporário ou zonas de aterragem secundárias. O X10000 recebe dados desduplicados, comprimidos e criptografados num formato que pode ser gravado de forma eficiente no seu armazenamento de objetos baseado em flash.
Destino de armazenamento S3 nativo e seguro
Utilizar o S3 nativo como destino de armazenamento é fundamental para a flexibilidade do sistema. Como o nó acelerador grava diretamente no X10000 via S3, a plataforma se integra perfeitamente com softwares de backup modernos, sem a necessidade de protocolos de armazenamento proprietários ou camadas de tradução. Os dados chegam criptografados e otimizados, permitindo que o X10000 se concentre na alocação paralela e durável de objetos em memória flash NVMe.
As taxas de redução de dados do Catalyst em situações reais, de até 60:1, ampliam significativamente a capacidade de armazenamento e reduzem a frequência de expansões. Esse nível de redução impacta diretamente o custo total de propriedade, principalmente para conjuntos de dados de backup de longa retenção que, de outra forma, exigiriam uma capacidade bruta substancial. Para o backup direto do S3 da Commvault para o X10000, a taxa normalmente varia de 6:1 a 7:1.
Apoio a modelos de proteção de dados de melhores práticas
Além do desempenho bruto, a arquitetura está alinhada com as melhores práticas de proteção de dados. O sistema suporta um modelo de cópia 3-2-1-1-0, no qual os dados primários residem no armazenamento de produção, os dados de backup são armazenados no X10000 e uma cópia adicional é replicada para armazenamento em nuvem pública usando o HPE Cloud Bank Storage. O suporte ao modelo 3-2-1-1-0 da HPE é alcançado por meio de backup rápido para flash, uma cópia segura fora do local e uma cópia imutável para recuperação de ransomware. Isso garante resiliência contra falhas locais e interrupções em todo o site.
O projeto apoia naturalmente o princípio de "dois tipos diferentes de mídia", separando o armazenamento primário do armazenamento de objetos baseado em flash usado para backups, com a nuvem pública servindo como uma mídia adicional. Armazenar uma cópia fora do local, na nuvem, proporciona isolamento geográfico e fortalece as estratégias de recuperação de desastres e proteção contra ransomware sem introduzir complexidade operacional.
Suporte ao ecossistema de software de backup
O Data Protection Accelerator Node integra-se com diversas plataformas de backup corporativas que suportam fluxos de trabalho baseados em Catalyst. Commvault e Cohesity NetBackup são totalmente compatíveis, e o suporte para Veeam amplia a aplicabilidade da plataforma em uma ampla gama de ambientes corporativos. Como a deduplicação e a movimentação de dados são gerenciadas pelo nó acelerador, e não apenas pelo aplicativo de backup, essas integrações oferecem desempenho consistente independentemente da camada de software em uso.
Escalando o desempenho do backup por design.
Em conjunto, esses elementos explicam por que a adição de nós aceleradores de proteção de dados aumenta diretamente o desempenho do backup. Cada nó contribui com capacidade computacional adicional, largura de banda de rede e taxa de transferência de deduplicação para um cluster X10000 específico. Não há um pool de aceleradores global compartilhado nem disputa oculta entre clusters. O escalonamento é explícito, local e previsível.
Colocando o DPAN em funcionamento (Validação de backup e restauração em 3 servidores)
O nó acelerador de proteção de dados altera fundamentalmente o perfil de desempenho dos fluxos de trabalho de backup e restauração. Em vez de serem limitadas pelo subsistema de armazenamento de destino, as organizações que implementam o nó acelerador frequentemente descobrem que a taxa de transferência agora é limitada por componentes a montante: a sobrecarga de orquestração do aplicativo de backup, a capacidade do servidor de origem ou a infraestrutura de rede. Isso é semelhante à forma como a transição para o armazenamento flash NVMe expôs gargalos nas redes legadas.
Este esforço de validação concentrou-se em caracterizar o comportamento DPAN no mundo real sob cargas de trabalho empresariais, com ênfase particular na compreensão de onde os limites de desempenho mudam quando o destino do backup deixa de ser a restrição.
Configuração de teste
Para a configuração com três servidores, utilizamos um projeto de teste específico para isolar e validar as características de desempenho de um único DPAN sob carga paralela. Em nosso teste de backup e restauração, utilizamos oito VMs do Commvault Media Gateway em cada host. A taxa de transferência de backup foi ligeiramente afetada pelos gateways adicionais devido ao limite de memória do ESXi. No entanto, houve uma melhora perceptível no desempenho da restauração.
| Componente | Configuração |
| Hosts de backup | 3 (HPE DL380 Gen11, hosts ESXi com armazenamento NVMe, cada um com 48 VMs e 8 gateways de mídia Commvault) |
| Host Commvault | 1 (HPE DL380 Gen 11) Dual Xeon Gold 6430 (64 núcleos no total), 512 GB de RAM, 8 TB de armazenamento (Commvault 11.40.26) |
| Acelerador de Proteção de Dados | 1 (HPE 7720 DPA) Dual Xeon Gold 6538Y+ (64 núcleos no total) 1.5 TB de RAM, 92 TB de NVMe com agregação de links de 200 GbE |
| VMs | Um total de 144 máquinas virtuais distribuídas pelos 3 hosts de backup (190 GB cada, totalizando 27.36 TB de dados). |
| Armazenamento | 4 servidores HPE Alletra Storage MP X10000 + de 8 nós (configuração 4x JBOF), cada um com 2 controladores de disco por JBOF |
| Tecido de Rede | Malha de rede 200 GbE (2x NVIDIA SN4600c Mellanox, agregando 8x 25GbE por DPA) + 2x Switches de Backend (NVMeoF) (Aruba CX 8325) |
Essa configuração com um único DPAN permitiu uma caracterização clara da taxa de transferência e do comportamento do sistema, demonstrando a contribuição de cada DPAN para a arquitetura geral.
Desempenho de backup
Com três servidores de backup alimentando um único DPAN, o sistema demonstrou como o nó acelerador elimina o destino como um gargalo de desempenho.
Neste teste, o ambiente suportou uma taxa de transferência de backup agregada de 17.54 GB/s, protegendo simultaneamente 144 máquinas virtuais. O conjunto de dados completo de 27.36 TB foi concluído em apenas 26 minutos, resultando em uma taxa de backup efetiva de aproximadamente 63.1 TB por hora, ou 0.063 PB/h. Nesse ponto, a taxa de transferência não estava mais limitada pela camada de armazenamento de objetos HPE Alletra MP X10000, mas sim pela capacidade dos servidores de backup e da infraestrutura de rede de gerar e manter fluxos paralelos.

Interface do Commvault mostrando tarefas de backup para 144 máquinas virtuais.
Ao projetar para uma configuração maior com 30 servidores de backup conectados a um único DPAN, a taxa de transferência agregada projetada atinge 175.38 GB/s, correspondendo a um máximo teórico de aproximadamente 0.63 PB por hora.
| métrico | Resultado |
| Produtividade sustentada | 17.54 GB / s |
| Taxa de transferência efetiva | 63.1 TB/hora |
| Máquinas virtuais com backup simultâneo | 144 |
| Conjunto de dados total | 27.36 TB |
| Janela de backup total | 26 minutos |
| Capacidade extrapolada (30 servidores, 1 DPA) | |
| Taxa de transferência agregada | 175.38 GB / s |
| Máximo Teórico | 0.63 PB/hora |
*Os valores extrapolados são baseados em uma estimativa de escalabilidade de configuração com 3 servidores ESXi (3 x 10) e 1 DPAN.
Restaurar desempenho
As operações de restauração demonstraram, de forma semelhante, que o DPAN elimina as restrições do lado do destino, com o desempenho agora limitado pela infraestrutura do cliente.
Durante os testes, o ambiente manteve uma taxa de transferência agregada de restauração de 4.90 GB/s, restaurando 144 máquinas virtuais simultaneamente. Um total de 27.36 TB foi recuperado em apenas 93 minutos, o que se traduz em uma taxa de restauração efetiva de aproximadamente 17.64 TB por hora. Isso demonstra a capacidade do DPAN de paralelizar operações de leitura em grande escala, mantendo uma taxa de transferência consistente em uma carga de trabalho altamente simultânea.
É importante notar também que o Commvault exigiu aproximadamente uma hora de preparação prévia à restauração antes da movimentação dos dados. Essa sobrecarga de orquestração impacta significativamente a duração total da restauração e se reflete nas métricas relatadas.
Em uma implantação maior, com 30 servidores protegidos por 1 DPAN, a taxa de transferência agregada projetada é de aproximadamente 49.03 GB/s, o que equivale a cerca de 0.18 PB/h de capacidade de leitura sustentada por nó acelerador.
| métrico | Resultado |
| Produtividade sustentada | 4.90 GB / s |
| Taxa de transferência efetiva | 17.64 TB/hora |
| VMs restauradas simultaneamente | 144 |
| Conjunto de dados total | 27.36 TB |
| Janela de Restauração Total | 93 minutos |
| Capacidade extrapolada (30 servidores, 1 DPA) | |
| Taxa de transferência agregada | 49.03 GB / s |
| Capacidade de leitura sustentada por DPAN | 0.18 PB/hora |
*Os valores extrapolados são baseados em uma estimativa de escalabilidade de configuração com 3 servidores ESXi (3 x 10) e 1 DPAN.
O desempenho da restauração demonstra que, após a implementação do DPAN, a velocidade de restauração fica fortemente limitada por fatores do lado do cliente: capacidade da rede, velocidade de gravação do armazenamento e a capacidade dos destinos de restauração de absorver dados. O DPA pode fornecer uma taxa de transferência significativamente maior do que a maioria dos ambientes de clientes consome atualmente.
Explorando os limites do DPAN único: a “Configuração Heroica”
Para identificar o limite superior de desempenho de um único nó DPA, a HPE escalou além da configuração básica de três servidores para o que denominou "configuração de referência": sete servidores de backup protegendo 336 VMs, totalizando aproximadamente 65 TB.
Resultados da configuração Hero com sete servidores:
Em sete servidores de backup, o sistema entregou uma taxa de transferência agregada de 83.83 GB/s, protegendo simultaneamente 336 máquinas virtuais. O conjunto de dados total de 65.38 TB foi processado em apenas 13 minutos, resultando em uma taxa de backup efetiva de aproximadamente 301.7 TB/h, ou 0.301 PB/h. Nesse nível de simultaneidade, o ambiente operou como um pipeline de ingestão altamente paralelizado, com o desempenho impulsionado principalmente pela capacidade computacional disponível do cliente, pela capacidade de processamento de mídia e pela largura de banda da rede, em vez de por restrições do lado do destino.
| métrico | Resultado |
| Produtividade sustentada | 83.83 GB / s |
| Taxa de transferência efetiva | 0.301 PB/hora |
| Máquinas virtuais com backup simultâneo | 336 |
| Conjunto de dados total | 65.38 TB |
| Janela de backup total | 13 minutos |
Essa configuração mostrou que, mesmo com mais que o dobro de servidores de backup, o DPAN individual não havia atingido seu limite máximo de desempenho. A HPE não conseguiu determinar o limite máximo de throughput de um único DPA porque o aplicativo de backup atingiu sua capacidade de orquestração primeiro. A restrição não era mais o sistema de armazenamento de destino ou mesmo o próprio DPA, mas sim a capacidade do aplicativo de backup de gerenciar o agendamento de tarefas, a coordenação da movimentação de dados e as operações de metadados nessa escala.
Os testes validados com quatro nós mantiveram uma taxa de transferência de ingestão agregada de aproximadamente 1.2 PB/hora, confirmando características de escalabilidade linear entre os nós ativos. Com suporte para até 10 nós aceleradores por cluster, a arquitetura opera na classe de múltiplos petabytes por hora e foi projetada para escalar além de 2.5 PB/hora à medida que as configurações se expandem. Em nossos testes, a orquestração upstream e a infraestrutura de rede tornaram-se fatores limitantes antes que os nós aceleradores atingissem a saturação, ressaltando a margem de capacidade disponível no projeto arquitetônico.
Backup de banco de dados Oracle RMAN: Direto para armazenamento vs. DPAN
Para demonstrar o impacto do DPAN em fluxos de trabalho de backup de bancos de dados em larga escala, a HPE também realizou um teste comparativo usando uma carga de trabalho de banco de dados Oracle de 100 TB. Este teste comparou diretamente o desempenho do backup ao gravar apenas no array de armazenamento X10000 versus o uso da arquitetura DPAN.
Configuração de teste:
A tabela abaixo descreve a configuração detalhada de teste do ambiente de validação de backup do Oracle. Essa configuração foi projetada para avaliar a proteção em larga escala do Oracle RAC usando o NetBackup 11 com plataformas de armazenamento HPE Alletra e um DPAN.
| Componente | Configuração |
| Servidores de mídia NetBackup | 3 servidores HPE DL380 Gen10+ com NetBackup (versão 11.0.0.1) |
| Cluster Oracle RAC 19c | 2x HPE DL380 Gen10+ (4x 32x Gb FC por host) |
| Matriz de origem | Um único Alletra 6050 (hospedando banco de dados Oracle) (4 portas FC de 32 Gb por host) |
| Alvo de backup | 2x Alletra Storage MP X10000 (configuração de 3 nós ou configuração de 2+1 nós) + (configuração de 2x JBOF), cada um com 2 controladores de disco por JBOF. |
| Acelerador de Proteção de Dados | Nó único (DPAN apenas para configuração) |
| Network | Uma única porta 100GbE (HPE Aruba CX8325) |
| Carga de trabalho | Banco de dados Oracle de 100 TB |
Resultados do teste:
A tabela abaixo mostra os resultados do mesmo backup completo de um banco de dados Oracle de 100 TB executado em duas condições:
- Conexão direta com X10000 (alvo S3 sem DPAN)
- Backup acelerado com um único DPAN no caminho de dados.
Em ambos os cenários, a mesma carga de trabalho e conjunto de dados do Oracle foram protegidos. A única alteração arquitetônica foi a introdução do Data Protection Accelerator Node (DPAN) com agregação de 200GbE na malha de rede, permitindo uma comparação direta de desempenho.
| métrico | Conexão direta com X10K (sem DPAN) | Acelerado com um único DPAN |
| Produtividade sustentada | 6.46 GB / s | 11.57 GB / s |
| Taxa de transferência efetiva | 23.3 TB/hora | 41.7 TB/hora |
| Janela de backup total | 4.3 horas | 2.4 horas |
| Backup do banco de dados | 100TB | 100TB |
Impacto no desempenho:
- Melhoria de taxa de transferência de 1.79x (11.57 GB/s vs. 6.46 GB/s)
- Redução de 44% na janela de backup (de 2.4 horas para 4.3 horas)
Este teste valida que o DPAN proporciona aceleração mensurável mesmo para cargas de trabalho de banco de dados estruturadas, quase dobrando a taxa de transferência e reduzindo as janelas de backup pela metade. A melhoria demonstra como o processamento de deduplicação e compressão do nó acelerador é realizado no ambiente de origem e no array de armazenamento de destino, possibilitando ciclos de proteção de dados mais rápidos para sistemas de banco de dados de missão crítica.
Transformando o desempenho em resultados concretos
A principal conclusão desses testes não são apenas os números de throughput, mas sim para onde os gargalos migraram. Em todos os cenários de validação, o X10000 e o nó acelerador de proteção de dados eliminaram o limite tradicional do lado do destino que definia a infraestrutura de backup há décadas. Na validação com três servidores, o desempenho de ingestão rapidamente passou a ser afetado pela orquestração do servidor de mídia e pelos limites de geração de dados do cliente. Na configuração com sete servidores, mesmo com mais de 0.30 PB por hora, o DPAN não atingiu seu limite máximo. A restrição passou a ser a capacidade do aplicativo de backup de coordenar tarefas em escala.
Os testes de restauração seguiram o mesmo padrão. Assim que o DPAN eliminou o atrito no lado do destino, o desempenho da restauração passou a ser determinado pelas velocidades de gravação no lado do cliente, pela largura de banda da rede e pela sobrecarga de orquestração. Na prática, o dispositivo de backup deixou de ser o gargalo. A infraestrutura circundante passou a ser, e essa mudança é significativa.
Os sistemas tradicionais de backup baseados em HDDs eram projetados em torno de zonas de armazenamento, gargalos no controlador e fluxos de trabalho de reidratação. O desempenho era ajustado para se adequar a essas limitações. Em contraste, a combinação DPAN e X10000 introduz comportamentos de ingestão e restauração de classe de armazenamento primário nos fluxos de trabalho de backup. Isso altera onde a pressão de projeto é aplicada dentro do data center.
As redes precisam suportar maior concorrência. Os servidores de mídia precisam coordenar mais fluxos de dados. Os sistemas clientes precisam absorver o tráfego de restauração em velocidades para as quais podem não ter sido projetados. Até mesmo o desempenho de gravação em SSDs em servidores protegidos torna-se uma consideração importante durante restaurações em larga escala.
Talvez o mais importante seja que os próprios aplicativos de backup não foram originalmente projetados para esse nível de taxa de transferência. Como demonstrado nos testes, a sobrecarga de orquestração pode se tornar o fator limitante antes que o DPAN ou o X10000 atinjam a saturação. Essa realidade destaca um desafio mais amplo do setor. Os conjuntos de software de backup precisam evoluir para explorar totalmente o desempenho do armazenamento moderno.
A HPE, no entanto, posicionou o DPAN como uma camada de aceleração desenvolvida especificamente para preencher essa lacuna atualmente. Ao transferir a deduplicação, a criptografia e a movimentação de dados em alta velocidade para um nó de computação dedicado e combiná-lo com um backend de objetos nativo de flash, a HPE criou uma plataforma que eleva o desempenho de backup e recuperação a um patamar historicamente reservado para sistemas de armazenamento primário.
O resultado não é uma melhoria incremental. É uma redistribuição da carga em toda a infraestrutura de proteção de dados. E essa redistribuição é exatamente o que os ambientes de backup modernos exigem à medida que os conjuntos de dados crescem e as expectativas de recuperação se tornam mais rigorosas.
Um novo padrão para infraestrutura de backup
O HPE Data Protection Accelerator Node representa uma mudança estrutural na forma como a infraestrutura de backup é projetada. Ao combinar a deduplicação na origem do StoreOnce Catalyst com um caminho de dados criptografado de alta velocidade para a plataforma de objetos X10000 nativa de flash, o DPAN cria uma camada de aceleração dedicada que separa a movimentação e a redução de dados da durabilidade do armazenamento. Essa clareza arquitetônica é o que possibilita suas características de desempenho.
O Catalyst garante que apenas dados otimizados trafeguem pela rede e cheguem à camada de objetos. O X10000 concentra-se no posicionamento paralelo e durável de objetos em memória flash NVMe. O DPAN foca em tarefas computacionalmente intensivas, como deduplicação e criptografia. Cada camada desempenha sua função sem concessões. O resultado é uma arquitetura de backup construída em torno de throughput e simultaneidade, em vez de contenção. O que torna isso particularmente relevante não é apenas o desempenho atual, mas o que ele possibilita no futuro.
A infraestrutura moderna está evoluindo para maior concorrência, virtualização mais densa, pipelines de análise orientados por IA e objetivos de recuperação cada vez mais agressivos. Esses ambientes geram conjuntos de dados maiores em velocidades mais altas e exigem recuperação mais rápida quando surgem problemas. Os sistemas de backup não podem mais operar como camadas secundárias lentas que silenciosamente ficam atrás do desempenho da produção. Eles precisam acompanhar o ritmo.
O Alletra Storage MP X10000 da HPE com DPAN prepara o backup e a recuperação para esse futuro. Ele oferece um modelo de aceleração escalável que se alinha às tendências de infraestrutura nativa de flash e às estratégias de armazenamento baseadas em objetos. À medida que as empresas modernizam seus stacks de armazenamento primário e computação, o DPAN garante que a camada de proteção de dados não se torne o elo mais fraco.
A HPE assumiu uma posição decisiva neste segmento. Com o X10000 e o DPAN, a empresa oferece uma plataforma que eleva o backup e a recuperação ao mesmo nível de desempenho do armazenamento primário. Para organizações que enfrentam janelas de backup cada vez menores, volumes de dados crescentes e objetivos de recuperação mais exigentes, essa arquitetura oferece ganhos imediatos e alinhamento a longo prazo com as tendências de infraestrutura corporativa.
Este relatório é patrocinado pela HPE. Todas as visões e opiniões expressas neste relatório são baseadas em nossa visão imparcial do(s) produto(s) em consideração.




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