StorageReview.com

HPE Alletra Storage MP X10000 med Data Protection Accelerator Node: Säkerhetskopiering utan flaskhalsar

Dataskydd  ◇  Företag

HPE introducerade plattformen Alletra Storage MP X10000 i slutet av november 2024 som det första disaggregerade, all-flash, skalbara lagringssystemet utformat för att förena moderna arbetsbelastningar under en enda arkitektur. Designen kretsar kring en gemensam hårdvarugrund som hanteras helt via molnplattformen GreenLake (tidigare HPE GreenLake), vilket levererar högpresterande objektlagring, flexibel skalning och integrerade dataintelligenstjänster. I augusti 2025 utökade HPE plattformen med noden Data Protection Accelerator (DPAN). Detta tillägg skapade en dedikerad väg för snabb säkerhetskopiering och snabba återställningar genom att kombinera StoreOnce Catalyst med X10000:s inbyggda S3-gränssnitt. Tillsammans utgör dessa komponenter den dataskyddslösning som vi utvärderar i den här rapporten.

hpe dataskyddsaccelerator nodhjälte

Key Takeaways

  • Flash-First NVMe-arkitektur: X10000 levererar helt flashbaserad, skalbar objektlagring som ger prestanda i primär lagringsklass till säkerhetskopierings- och återställningsarbetsflöden.
  • Upp till 300 TB/timme inmatning per DPAN: I tester klarade ett enda DPAN upp till 83.83 GB/s (300+ TB/timme), med en förutsägbar skalning av dataflödet allt eftersom ytterligare noder läggs till.
  • Flaskhalsar förskjuts uppströms: DPAN tar bort begränsningar på målsidan och exponerar begränsningar i orkestrering av säkerhetskopieringsprogram, nätverk och prestanda för klientskrivning.
  • Katalysatordriven datareduktionspipeline: Källsidesdeduplicering och komprimering med StoreOnce Catalyst minskar nätverksbelastningen och utökar den effektiva lagringskapaciteten med upp till 60:1.
  • Byggd för moderna arbetsbelastningar: DPAN- och X10000-arkitekturen förbereder säkerhetskopieringsinfrastruktur för miljöer med hög samtidighet, stora databaser och datatillväxt i AI-skala.

Kärnuppgiften för dataskyddsacceleratornoden är enkel. Den utför deduplicering, kryptering och dataflytt från säkerhetskopieringsprogramvara till X10000 med hastigheter som traditionell säkerhetskopieringshårdvara inte kan matcha. Catalyst spelar nyckelrollen här. Catalyst är HPE:s protokoll för datareduktion och dataflytt som integreras med flera företagssäkerhetskopieringsplattformar. Det identifierar duplicerade segment vid källan och skickar endast ren, krypterad data till DPAN. Detta minskar nätverksbelastningen och gör att X10000 kan ta in säkerhetskopieringsströmmar med mycket höga hastigheter. HPE:s offentliga påståenden inkluderar upp till 1.2 PB inmatningsprestanda per timme i en 4-noders DPAN-konfiguration, upp till 22 gånger snabbare återställningar än äldre system och upp till 60:1 datareduktion. Dessa siffror lovar meningsfull lättnad för organisationer som möter begränsningar i säkerhetskopieringsfönster och långsamma återställningstider.

hpe dataskyddsacceleratornod nvme-fack

Det som gör den här plattformen intressant är hur dramatiskt den avviker från den äldre planen för dataskyddsinfrastruktur. Traditionell säkerhetskopieringshårdvara har länge varit förankrad i hårddiskbaserade system med flaskhalsar i styrenheter och rehydreringscykler som begränsar prestandan. DPAN- och X10000-metoden vänder på den modellen. Istället för ett långsamt, kapacitetsdrivet mål levererar HPE en all-flash, horisontellt skalad lagringsplattform i analysklass som grund för dataskydd. Detta höjer säkerhetskopierings- och återställningsprestanda till samma responsnivå som primära lagringsarkitekturer. I praktiken förändrar detta hur säkerhetskopieringsfönster ser ut och, ännu viktigare, vilka återställningstidslinjer som är möjliga med en modern säkerhetskopieringsinfrastruktur.

X10000 kör en loggstrukturerad, flashoptimerad nyckel-värde-motor som bibehåller förutsägbar latens även när samtidigheten ökar. Den använder NVMe SSD-diskar i hela klustret och länkar noder via en disaggregerad "shared-allthing"-modell, vilket ger linjär prestandatillväxt allt eftersom hårdvara läggs till. Dataskyddsacceleratornoden kompletterar bilden genom att para ihop Catalyst-motorn med en krypterad, höghastighetsdataväg in i X10000 över 100 GbE. Denna design undviker flaskhalsar i styrenheten, rehydreringsstraff och mekaniska diskbegränsningar som definierar traditionella säkerhetskopieringsenheter. Resultatet är ett mål som beter sig mer som en högpresterande primär lagringsplattform än en enkel kapacitetsnivå.

Det finns tydliga affärsfördelar när prestandan rör sig inom detta intervall. Kortare säkerhetskopieringsfönster minskar operativ risk och möjliggör skydd av större datamängder utan att öka hårdvarubehovet. Snabbare återställningsprestanda minskar driftstopp och förbättrar motståndskraften under strikta RTO-krav. Datareduktion sänker effektiva lagringskostnader och förlänger klustrets livslängd innan expansion är nödvändig. Molnbaserad hantering via GreenLake minskar också den operativa bördan för administratörer, som annars skulle hantera flera oberoende plattformar. Sammantaget positionerar dessa styrkor X10000 med DPAN som en modern och skalbar grund för organisationer som har vuxit ur traditionella säkerhetskopieringsmål.

För denna analys samarbetade vi med Commvault, en stor ISV som stöder Catalyst-baserade arbetsflöden. Commvault integrerar redan källsidesdeduplicering och höghastighetsdataströmning, vilket ligger nära HPE:s rekommenderade konfiguration. HPE stöder även andra företagsplattformar för säkerhetskopiering, så de arkitektur- och prestandaegenskaper som beskrivs här gäller för ett bredare ekosystem av dataskyddspartners.

Bygga en höghastighetsmotor för dataskydd

Med den övergripande plattformsberättelsen etablerad kan vi undersöka mer i detalj hur X10000 och dataskyddsacceleratornoden är byggda och hur de fungerar tillsammans. X10000 har ett flashbaserat, skalbart objektlager utformat för bred parallellitet, medan acceleratornoden tillhandahåller beräkningsvägen för deduplicering, kryptering och höghastighetsdataförflyttning. Att förstå hur dessa komponenter är konstruerade, hur data flödar mellan dem och hur prestandan ökar med ytterligare noder ger den tekniska grunden för prestandaresultaten.

Funktioner hos noden för dataskyddsacceleratorn i praktiken

I stor skala beter sig Data Protection Accelerator Node mindre som en traditionell säkerhetskopieringsenhet och mer som en motor för dataöverföring med hög genomströmning. En enda acceleratornod kan hantera cirka 300 TB/timme säkerhetskopieringsinmatning. Allt eftersom fler noder introduceras skalas prestandan linjärt. En DPAN-konfiguration med fyra noder kan leverera upp till 1.2 PB per timme, vilket ger en tydlig och förutsägbar väg till högre genomströmning allt eftersom säkerhetskopieringsmiljöerna växer.

Skalbarhet i dataskyddsacceleratornoden uppnås genom en modulär design byggd på HPE StoreOnce Gen5-plattformen. Varje dataskyddsacceleratornod är ett självständigt system som innehåller fyra 25 GbE-nätverkskort med dubbla portar (åtta 25 GbE-portar totalt), aggregerade via LACP till en logisk nätverksväg på 200 GbE, tillsammans med åtta SSD-diskar i RAID 6, vilket ger 92 TB användbar cache för datahanteringsåtgärder.

hpe dataskyddsacceleratornod bak

Säkerhetskopieringsinmatning och -bearbetning distribueras över noder, vilket gör att prestanda och kapacitet kan skalas horisontellt allt eftersom ytterligare acceleratornoder läggs till. Med stöd för upp till 10 aktiva acceleratornoder (plus upp till två valfria noder med hög tillgänglighet) ökar plattformen den aggregerade inmatningsbandbredden och den effektiva säkerhetskopieringskapaciteten linjärt, vilket undviker centraliserade flaskhalsar och möjliggör förutsägbar skalning allt eftersom säkerhetskopieringsbehovet växer.

Specifikation HPE Alletra Storage MP X10000 DPAN
Nodkonfiguration
Formfaktor 2U
Minsta antal noder 0
Maximalt antal noder 10 aktiva (+2 valfria HA)
Lagring och cachning
SSD 8
Användbar cache (datahantering) 92 TB
Maximal användbar säkerhetskopieringslagring per nod 2 PB
Maximal effektiv säkerhetskopieringslagring per nod 120 PB
Nätverk – 25 GbE-portar 8

Källsidesdeduplicering och datareduktionspipeline

En utmärkande egenskap hos arkitekturen är dess beroende av inline-deduplicering på källsidan med hjälp av HPE StoreOnce Catalyst. Deduplicering utförs innan data överförs till acceleratornoden, med hjälp av finkorniga 4 KB-segmentstorlekar. Denna metod minimerar dataförflyttning över nätverket och maximerar utrymmeseffektiviteten, särskilt i miljöer med hög redundansnivå över säkerhetskopior.

När dubbletter av segment har eliminerats komprimeras återstående data före överföring. Detta minskar nätverksanvändningen ytterligare och säkerställer att endast optimerad data kommer in i acceleratorns pipeline. Acceleratornoden lagrar inte säkerhetskopieringsnyttolaster lokalt. Istället hanterar den metadata och kataloginformation som krävs för att spåra deduplicerade objekt och återställa relationer. All säkerhetskopieringsdata strömmas direkt och kontinuerligt till X10000 med hjälp av dess inbyggda S3-gränssnitt.

Denna design eliminerar behovet av rehydreringssteg, mellanlagringsdiskar eller sekundära landningszoner. X10000 tar emot deduplicerad, komprimerad och krypterad data i en form som effektivt kan skrivas till dess flashbaserade objektlagring.

Säkert, inbyggt S3-lagringsmål

Att använda nativt S3 som lagringsmål är centralt för systemets flexibilitet. Eftersom acceleratornoden skriver direkt till X10000 över S3 integreras plattformen smidigt med modern säkerhetskopieringsprogramvara utan proprietära lagringsprotokoll eller översättningslager. Data levereras krypterade och optimerade, vilket gör att X10000 kan fokusera på hållbar, parallell objektplacering över NVMe-flash.

Verkliga Catalyst-datareduktionsförhållanden på upp till 60:1 utökar lagringskapaciteten avsevärt och minskar frekvensen av expansionshändelser. Denna minskningsnivå påverkar direkt den totala ägandekostnaden, särskilt för långsiktigt lagrade säkerhetskopieringsdata som annars skulle kräva betydande råkapacitet. För Commvaults direkta S3-säkerhetskopiering till X10000 är förhållandet vanligtvis 6:1 till 7:1.

Stödja bästa praxis för dataskyddsmodeller

Utöver rå prestanda överensstämmer arkitekturen väl med etablerade bästa praxis för dataskydd. Systemet stöder en 3-2-1-1-0-kopieringsmodell där primärdata finns på produktionslagring, säkerhetskopieringsdata lagras på X10000 och en ytterligare kopia replikeras till publik molnlagring med hjälp av HPE Cloud Bank Storage. HPE:s 3-2-1-1-0-stöd uppnås genom att möjliggöra snabb säkerhetskopiering till flashminne, en säker kopia utanför anläggningen och en oföränderlig kopia för återställning efter ransomware. Detta säkerställer motståndskraft mot både lokala fel och avbrott på hela anläggningen.

Designen stöder naturligtvis principen om "två olika medietyper" genom att separera primär lagring från den flashbaserade objektlagring som används för säkerhetskopior, där det publika molnet fungerar som ett ytterligare medium. Att lagra en kopia utanför anläggningen i molnet ger geografisk isolering och stärker strategier för katastrofåterställning och skydd mot ransomware utan att introducera driftskomplexitet.

Stöd för ekosystem för säkerhetskopieringsprogram

Data Protection Accelerator Node integreras med flera företagsplattformar för säkerhetskopiering som stöder Catalyst-baserade arbetsflöden. Commvault och Cohesity NetBackup stöds fullt ut, och stöd för Veeam utökar plattformens användbarhet i en mängd olika företagsmiljöer. Eftersom deduplicering och dataflytt hanteras av acceleratornoden snarare än enbart av säkerhetskopieringsapplikationen, levererar dessa integrationer konsekvent prestanda oavsett vilket programvarulager som används.

Skalning av säkerhetskopieringsprestanda genom design

Sammantaget förklarar dessa element varför tillägg av dataskyddsacceleratornoder direkt ökar säkerhetskopieringsprestanda. Varje nod bidrar med ytterligare beräkningskapacitet, nätverksbandbredd och dedupliceringsdataflöde till ett specifikt X10000-kluster. Det finns ingen delad global acceleratorpool och ingen dold konkurrens mellan kluster. Skalning är explicit, lokal och förutsägbar.

Att sätta DPAN igång (validering av säkerhetskopiering och återställning på 3 servrar)

Dataskyddsacceleratornoden förändrar fundamentalt prestandaprofilen för säkerhetskopierings- och återställningsarbetsflöden. Istället för att begränsas av mållagringsundersystemet upptäcker organisationer som implementerar acceleratornoden ofta att dataflödet nu begränsas av uppströmskomponenter: säkerhetskopieringsapplikationens orkestreringsoverhead, källserverkapacitet eller nätverksinfrastruktur. Detta liknar hur övergången till NVMe-flash i primär lagring exponerade flaskhalsar i äldre nätverksstrukturer.

Denna valideringsinsats fokuserade på att karakterisera verkligt DPAN-beteende under företagsarbetsbelastningar, med särskild tonvikt på att förstå var prestandagränserna förändras när säkerhetskopieringsmålet inte längre är begränsningen.

Testar konfiguration

För konfigurationen med tre servrar använde vi en fokuserad testdesign för att isolera och validera prestandaegenskaperna för ett enda DPAN under parallell belastning. I vårt säkerhetskopierings- och återställningstest använde vi åtta virtuella Commvault Media Gateway-maskiner på varje värd. Säkerhetskopieringsdataflödet påverkades något av de ytterligare gatewayerna på grund av ESXi-minnestaket. Det fanns dock en märkbar förbättring av återställningsprestandan.

Komponent konfiguration
Backup-värdar 3 (HPE DL380 Gen11, ESXi-värdar med NVMe-lagring, vardera med 48 virtuella maskiner och 8 Commvault Media Gateways)
Commvault-värd 1 (HPE DL380 Gen 11) Dubbla Xeon Gold 6430 (totalt 64 kärnor), 512 GB RAM, 8 TB lagring (Commvault 11.40.26)
Dataskyddsaccelerator 1 (HPE 7720 DPA) Dubbel Xeon Gold 6538Y+ (totalt 64 kärnor) 1.5 TB RAM, 92 TB NVMe-bunden 200 GbE
VM Totalt 144 virtuella maskiner fördelade på de 3 säkerhetskopieringsvärdarna (190 GB vardera, 27.36 TB total datauppsättning)
lagring 4 servrar, 8-noders HPE Alletra Storage MP X10000+ (4x JBOF-konfiguration), vardera med 2x diskkontroller per JBOF
Nätverksväv 200 GbE nätverksstruktur (2x NVIDIA SN4600c Mellanox, bonded 8x 25 GbE per DPA) + 2x Backend-switchar (NVMeoF) (Aruba CX 8325)

Denna konfiguration med ett enda DPAN möjliggjorde en tydlig karakterisering av dataflöde och systembeteende, vilket demonstrerade varje DPAN:s bidrag till den övergripande arkitekturen.

Säkerhetskopieringsprestanda

Med tre backupservrar som matar ett enda DPAN, visade systemet hur acceleratornoden eliminerar målet som en prestandaflaskhals.

I detta test klarade miljön en aggregerad säkerhetskopieringskapacitet på 17.54 GB/s samtidigt som 144 virtuella maskiner skyddades samtidigt. Hela datasetet på 27.36 TB slutfördes på bara 26 minuter, vilket gav en effektiv säkerhetskopieringshastighet på cirka 63.1 TB per timme, eller 0.063 PB/timme. Vid denna tidpunkt begränsades dataflödet inte längre av HPE Alletra MP X10000-objektlagringslagret utan av säkerhetskopieringsservrarnas och nätverksstrukturens förmåga att generera och upprätthålla parallella strömmar.

Commvault-gränssnittet visar säkerhetskopieringsjobb för 144 virtuella maskiner.

Vid en större konfiguration med 30 backupservrar anslutna till ett enda DPAN når den beräknade aggregerade dataflödet 175.38 GB/s, vilket motsvarar ett teoretiskt maximum på ungefär 0.63 PB per timme.

metrisk Resultat
Hållbar genomströmning 17.54 GB / s
Effektiv genomströmning 63.1 TB/timme
Virtuella maskiner säkerhetskopieras samtidigt 144
Total datamängd 27.36 TB
Totalt säkerhetskopieringsfönster 26 minuter
Extrapolerad kapacitet (30 servrar, 1 DPA)
Aggregerad genomströmning 175.38 GB / s
Teoretiskt maximalt 0.63 PB/timme

*Extrapolerade siffror är baserade på en 3 x 10 ESXi-server, 1 DPAN-konfigurationsskalningsuppskattning.

Återställ prestanda

Återställningsåtgärder visade på liknande sätt att DPAN eliminerar begränsningar på målsidan, där prestanda nu begränsas av klientinfrastrukturen.

Under testningen upprätthöll miljön en aggregerad återställningshastighet på 4.90 GB/s samtidigt som 144 virtuella maskiner återställdes samtidigt. Totalt 27.36 TB återställdes på bara 93 minuter, vilket motsvarar en effektiv återställningshastighet på cirka 17.64 TB per timme. Detta visar DPAN:s förmåga att parallellisera läsoperationer i stor skala samtidigt som det bibehåller en konsekvent dataflöde över en kraftigt samtidig arbetsbelastning.

Det är också viktigt att notera att Commvault krävde ungefär en timmes förberedelsetid före återställning innan dataflytt. Denna orkestreringskostnad påverkar den totala återställningstiden avsevärt och återspeglas i de rapporterade mätvärdena.

I en större driftsättning med 30 servrar som skyddas av ett DPAN är den beräknade aggregerade dataflödet cirka 49.03 GB/s, vilket motsvarar ungefär 0.18 PB/timme av bibehållen läskapacitet per acceleratornod.

metrisk Resultat
Hållbar genomströmning 4.90 GB / s
Effektiv genomströmning 17.64 TB/timme
Virtuella maskiner återställda samtidigt 144
Total datamängd 27.36 TB
Fönster för total återställning 93 minuter
Extrapolerad kapacitet (30 servrar, 1 DPA)
Aggregerad genomströmning 49.03 GB / s
Per DPAN ihållande läskapacitet 0.18 PB/timme

*Extrapolerade siffror är baserade på en 3 x 10 ESXi-server, 1 DPAN-konfigurationsskalningsuppskattning.

Återställningsprestanda visar att när DPAN väl har distribuerats begränsas återställningshastigheten starkt av faktorer på klientsidan: nätverkskapacitet, lagringshastighet och återställningsmålens förmåga att absorbera data. DPA:n kan leverera betydligt mer dataflöde än vad de flesta klientmiljöer för närvarande förbrukar.

Att tänja på gränserna för ett enda DPAN: "Hjältekonfigurationen"

För att identifiera den övre prestandagränsen för en enskild DPA-nod skalade HPE bortom baslinjekonfigurationen med tre servrar till vad de kallade "hjältekonfigurationen": sju backupservrar som skyddade 336 virtuella maskiner med totalt cirka 65 TB.

 

Resultat för Seven-Server Hero-konfiguration:
Över sju säkerhetskopieringsservrar levererade systemet 83.83 GB/s aggregerad dataflöde samtidigt som 336 virtuella maskiner skyddades samtidigt. Den totala datamängden på 65.38 TB slutfördes på bara 13 minuter, vilket motsvarar en effektiv säkerhetskopieringshastighet på cirka 301.7 TB/timme, eller 0.301 PB/timme. På denna samtidighetsnivå fungerade miljön som en i hög grad parallelliserad inmatningspipeline, med prestanda som främst drevs av tillgänglig klientberäkning, mediebearbetningskapacitet och fabriksbandbredd snarare än av begränsningar på målsidan.

metrisk Resultat
Hållbar genomströmning 83.83 GB / s
Effektiv genomströmning 0.301 PB/timme
Virtuella maskiner säkerhetskopieras samtidigt 336
Total datamängd 65.38 TB
Totalt säkerhetskopieringsfönster 13 minuter

Denna konfiguration visade att även med mer än dubbelt så många säkerhetskopieringsservrar hade det enskilda DPAN:et inte nått sitt prestandatak. HPE kunde inte hitta den maximala dataflödesgränsen för en enskild DPA eftersom säkerhetskopieringsapplikationen nådde sin orkestreringskapacitet först. Begränsningen var inte längre mållagringssystemet eller ens själva DPA:n, utan snarare säkerhetskopieringsapplikationens förmåga att hantera jobbschemaläggning, koordinering av dataförflyttningar och metadataoperationer i denna skala.

Validerad testning med fyra noder upprätthöll en aggregerad genomströmning på cirka 1.2 PB/timme samtidigt som den bekräftade linjära skalningsegenskaper över aktiva noder. Med stöd för upp till 10 acceleratornoder per kluster fungerar arkitekturen i klassen multi-petabyte-per-timme och är utformad för att skala bortom 2.5 PB/timme i takt med att konfigurationerna expanderar. I våra tester blev uppströmsorkestrering och nätverksinfrastruktur begränsande faktorer innan acceleratornoderna nådde mättnad, vilket understryker det arkitektoniska utrymmet som finns tillgängligt inom designen.

Säkerhetskopiering av Oracle RMAN-databas: Direkt-till-lagring kontra DPAN

För att demonstrera DPAN:s inverkan på storskaliga arbetsflöden för säkerhetskopiering av databaser genomförde HPE även ett jämförande test med en Oracle-databasarbetsbelastning på 100 TB. Detta test jämförde direkt säkerhetskopieringsprestanda vid skrivning till enbart X10000-lagringsarrayen jämfört med att utnyttja DPAN-arkitekturen.

Testkonfiguration:

Tabellen nedan beskriver den detaljerade testkonfigurationen för Oracles säkerhetskopieringsvalideringsmiljö. Denna installation utformades för att utvärdera storskaligt Oracle RAC-skydd med NetBackup 11 med HPE Alletra-lagringsplattformar och ett DPAN.

Komponent konfiguration
NetBackup-medieservrar 3x HPE DL380 Gen10+ NetBackup (version 11.0.0.1)
Oracle RAC 19c-kluster  2x HPE DL380 Gen10+ (4x 32x Gb FC per värd)
Källmatris Enkel Alletra 6050 (värd för Oracle-databas) (4x 32x Gb FC per värd)
Mål för säkerhetskopiering 2x Alletra Storage MP X10000 (3-nodskonfiguration 2+1 nodkonfiguration) + (2x JBOF-konfiguration) vardera med 2x diskkontroller per JBOF
Dataskyddsaccelerator Enskild nod (DPAN endast för konfiguration)
nätverks Enkel 100 GbE (HPE Aruba CX8325)
Arbetsbelastning 100 TB Oracle-databas


Testresultat:

Tabellen nedan visar resultaten av samma fullständiga säkerhetskopia av Oracle-databasen på 100 TB som kördes under två villkor:

  • Direkt-till-X10000 (S3-mål utan DPAN)
  • Accelererad säkerhetskopiering med ett enda DPAN i datasökvägen

I båda scenarierna skyddades identiska Oracle-arbetsbelastningar och dataset. Den enda arkitekturförändringen var införandet av Data Protection Accelerator Node (DPAN) bonded 200 GbE i nätverksstrukturen, vilket möjliggjorde en direkt prestandajämförelse.

metrisk Direkt-till-X10K (utan DPAN) Accelererad med en enda DPAN
Hållbar genomströmning 6.46 GB / s 11.57 GB / s
Effektiv genomströmning 23.3 TB/timme 41.7 TB/timme
Totalt säkerhetskopieringsfönster 4.3 timmar 2.4 timmar
Databas säkerhetskopierad 100TB 100TB

Prestandapåverkan:

  • 1.79x förbättring av dataflödet (11.57 GB/s jämfört med 6.46 GB/s)
  • 44 % minskning av säkerhetskopieringsfönstret (2.4 timmar jämfört med 4.3 timmar)

Detta test bekräftar att DPAN levererar mätbar acceleration även för strukturerade databasarbetsbelastningar, vilket nästan fördubblar dataflödet och halverar säkerhetskopieringsfönstren. Förbättringen visar hur acceleratornodens deduplicerings- och komprimeringsbehandlingsavlastningar utförs i källmiljön och mållagringsmatrisen, vilket möjliggör snabbare dataskyddscykler för verksamhetskritiska databassystem.

Att omvandla prestation till verkliga resultat

Den viktigaste lärdomen från denna testning är inte bara dataflödessiffrorna; det är där flaskhalsarna befann sig. I varje valideringsscenario tog X10000 och dataskyddsacceleratornoden bort det traditionella taket på målsidan som har definierat säkerhetskopieringsinfrastruktur i årtionden. I valideringen med tre servrar skiftade inmatningsprestanda snabbt uppströms till gränser för medieserverorkestrering och generering av klientdata. I konfigurationen med sju servrar, även vid mer än 0.30 PB per timme, hade DPAN inte nått sitt maximum. Begränsningen blev säkerhetskopieringsapplikationens förmåga att koordinera jobb i stor skala.

Återställningstestning följde samma mönster. När DPAN eliminerade friktionen på målsidan styrdes återställningsprestanda av skrivhastigheter på klientsidan, nätverksbandbredd och orkestreringsoverhead. I praktiken var säkerhetskopieringsenheten inte längre flaskhalsen. Den omgivande infrastrukturen var det, och denna förändring är betydande.

Traditionella hårddiskbaserade säkerhetskopieringssystem var utformade kring landningszoner, kontrollenheters chokepoints och rehydreringsarbetsflöden. Prestandan justerades för att matcha dessa begränsningar. Däremot introducerar kombinationen av DPAN och X10000 inmatnings- och återställningsbeteende av primär lagringsklass i säkerhetskopieringsarbetsflöden. Det förändrar var designtryck appliceras inom datacentret.

Nätverksstrukturer måste klara av högre samtidighet. Medieservrar måste koordinera fler strömmar. Klientsystem måste absorbera återställningstrafik med hastigheter som de kanske inte är konstruerade för. Även SSD-skrivprestanda på skyddade servrar blir en faktor att beakta vid storskaliga återställningar.

Kanske viktigast av allt är att själva säkerhetskopieringsapplikationerna inte ursprungligen konstruerades för denna dataflödesnivå. Som tester visat kan orkestreringsoverhead bli den begränsande faktorn innan DPAN eller X10000 når mättnad. Den verkligheten belyser en bredare branschutmaning. Stackar för säkerhetskopieringsprogram måste utvecklas för att fullt ut utnyttja modern lagringsprestanda.

HPE har dock positionerat DPAN som ett specialbyggt accelerationslager som överbryggar den klyftan idag. Genom att flytta deduplicering, kryptering och höghastighetsdata till en dedikerad beräkningsnod och para ihop den med en flash-native objekt-backend, har HPE skapat en plattform som driver säkerhetskopierings- och återställningsprestanda till ett område som historiskt sett var reserverat för primära lagringssystem.

Resultatet är inte stegvis förbättring. Det är en omfördelning av stress över hela dataskyddsinfrastrukturen. Och den omfördelningen är precis vad moderna säkerhetskopieringsmiljöer kräver i takt med att datamängderna växer och förväntningarna på återställning skärps.

En ny standard för säkerhetskopieringsinfrastruktur

HPE Data Protection Accelerator Node representerar ett strukturellt skifte i hur säkerhetskopieringsinfrastruktur utformas. Genom att para ihop StoreOnce Catalysts källsidesdeduplicering med en snabb krypterad dataväg till den flashbaserade X10000-objektplattformen skapar DPAN ett dedikerat accelerationslager som separerar dataförflyttning och -reduktion från lagringens hållbarhet. Den arkitektoniska tydligheten är det som möjliggör dess prestandaegenskaper.

Catalyst säkerställer att endast optimerad data passerar genom nätverket och når objektlagret. X10000 fokuserar på hållbar, parallell objektplacering över NVMe-flashminnen. DPAN fokuserar på beräkningsintensiva uppgifter, såsom deduplicering och kryptering. Varje lager utför sin roll utan kompromisser. Resultatet är en säkerhetskopieringsarkitektur byggd kring dataflöde och samtidighet snarare än inneslutning. Det som gör detta särskilt relevant är inte bara hur det presterar idag utan vad det möjliggör imorgon.

Modern infrastruktur utvecklas mot högre samtidighet, tätare virtualisering, AI-drivna analyspipelines och alltmer aggressiva återställningsmål. Dessa miljöer genererar större datamängder med högre hastighet och kräver snabbare återställning när problem uppstår. Säkerhetskopieringssystem kan inte längre fungera som långsamma sekundära nivåer som i tysthet släpar efter produktionsprestanda. De måste hålla jämna steg.

HPE:s Alletra Storage MP X10000 med DPAN förbereder säkerhetskopiering och återställning för den framtiden. Den tillhandahåller en skalbar accelerationsmodell som är anpassad till trender inom flashbaserad infrastruktur och objektbaserade lagringsstrategier. I takt med att företag moderniserar sina primära lagrings- och beräkningsstackar säkerställer DPAN att dataskyddslagret inte blir den svaga länken.

HPE har tagit en avgörande position inom detta område. Med X10000 och DPAN har företaget levererat en plattform som lyfter säkerhetskopiering och återställning till samma prestandanivå som primär lagring. För organisationer som står inför krympande säkerhetskopieringsfönster, expanderande datautrymme och mer krävande återställningsmål, erbjuder denna arkitektur både omedelbara vinster och långsiktig anpassning till trender inom företagsinfrastruktur.

Läs mer från HPE

Denna rapport är sponsrad av HPE. Alla åsikter och åsikter som uttrycks i denna rapport är baserade på vår opartiska syn på produkten/de produkter som övervägs.

Engagera dig med StorageReview

Nyhetsbrev | YouTube | Podcast iTunes / Spotify | Instagram | Twitter | TikTok | RSS-flöde

Brian Beeler

Brian ligger i Cincinnati, Ohio och är chefsanalytiker och VD för StorageReview.com.