
- •Конспект лекций
- •Оглавление
- •1 Традиционные сети (lan/ utp)
- •1.1 Технологии ip- сетей
- •1.1.1 Введение
- •1.2 Технология крупных сетей фирмы cisco systems
- •1.4 Групповые политики
- •1.5.1 Подготовка
- •1.6 Проектирование скс
- •1.6.1 Оглавление
- •1.7 Мониторинг использования интернета
- •1.7.1 Введение
- •1.7.2.7 Технические требования
- •1.9 Сетевые системы хранения данных
- •Цифровой дом
- •1.10 Кластеры
- •1.10.1 Введение
- •1.10.2 Установка и настройка узлов
- •1.10.3 Установка Cluster Service Software 1.10.3.1 Конфигурация первого узла кластера
- •1.11 Grid- системы
- •1.11.1 Концепции Grid в серверных решениях
- •1.11.3 Концепция storage grid
- •1.11.6 Программно-аппаратная реализация grid-решения Kraftway
- •2 Сети по телефонным линиям (dsl)
- •2.1 Сети по телефонным линиям. Технологии
- •3 Волоконно – оптические линии связи (волс)
- •3.1 Волс. Стандарты
- •4 Беспроводные сети (wlan)
- •4.1 Беспроводные сети. Семейство стандартов ieee 802.11
- •4.2 Беспроводные сети. Wi-Fi
- •4.4 Беспроводные сети свч
- •4.4.1 Столица всё чаще отдаёт предпочтение беспроводной связи миллиметрового диапазона
- •4.4.2 Беспроводные радиомосты 1250 Мбит/с, 155 Мбит/с, 100 Мбит/с и 54 Мбит/с
- •4.4.3 Беспроводные гигабитные радиомосты 1250 Мбит/с
- •4.4.4 Беспроводные радиомосты 155 Мбит/с и 100 Мбит/с
- •4.4.5 Модельный ряд и дальность действия
- •4.4.6 Беспроводные мультисервисные сети
- •4.4.7 Аудит беспроводных сетей
- •5 Пример реализации сети предприятия
- •5.1 Сеть в заводоуправлении предприятия
- •Часть 3
- •6 Эксплуатация сетей
- •6.2 Нормативы на обслуживание сетей
- •Перечень условных обозначений и терминов
- •Приложения Приложение а Операционная система Windows Vista
Цифровой дом
Продукты NAS имеют ещё один неоспоримый плюс – это доступность. Если вы администратор домашней сети и не располагаете серьёзными финансами или просто хотите иметь Network Attached Storage и не желаете тратить большую сумму денег, тогда можно построить сетевую систему хранения данных на основе операционной системы FreeNAS. FreeNAS Операционная система FreeNAS основана на BSD-ядре, которое максимально оптимизировано для задач Network Attached Storage. Сама по себе FreeNAS занимает минимальное количество дискового пространства (42 Мбайт) и позволяет грузиться с CD или с флеш - брелока.
Управление и настройка FreeNAS происходит с помощью простого веб-интерфейса. Всё максимально просто: собираем обычный бюджетный ПК с сетевой картой, устанавливаем необходимое количество жёстких дисков, вставляем CD с FreeNAS, заранее убедившись, что в BIOS Setup материнской платы включён параметр «Загрузка с CD». Загружаемся – и получаем готовую рабочую систему хранения данных, для настройки которой нам достаточно в браузере ввести IP-адрес сервера (для того чтобы узнать IP-адрес, придётся подключить монитор к нашему Network Attached Storage), а затем имя пользователя и пароль (по умолчанию это admin/freenas).
FreeNAS
Выводы Резюмируя всё вышесказанное, можно смело отметить, что Network Attached Storage – достаточно интересные и перспективные решения хранения данных. NAS-продукты обладают массой плюсов: доступность, гибкость, удобство и простота настройки. Всё это весомые аргументы в пользу сетевых систем хранения данных. О перспективности NAS говорят не только её сильное стороны, но и цифры. Рынок Network Attached Storage постоянно развивается, и, по отчётам IDC, наблюдается серьёзный рост в этом сегменте.
1.10 Кластеры
http://www.xnets.ru/plugins/content/content.php?content.177
1.10.1 Введение
Кластер – это группа из двух или более серверов, действующих совместно для обеспечения безотказной работы набора приложений или служб и воспринимаемых клиентом как единый элемент. Узлы кластера объединяются между собой с помощью аппаратных сетевых средств, совместно используемых разделяемых ресурсов и серверного программного обеспечения. Microsoft Windows 2000/2003 поддерживает две технологии кластеризации: кластеры с балансировкой нагрузки (Network Load Balancing) и кластеры серверов. В первом случае (кластеры с балансировкой нагрузки) служба Network Load Balancing придает службам и приложениям свойства высокого уровня надежности и масштабируемости за счет объединения до 32 серверов в единый кластер. Запросы от клиентов в данном случае распределяются среди узлов кластера прозрачным образом. При отказе узла кластер автоматически изменяет свою конфигурацию и переключает клиента на любой из доступных узлов. Этот режим конфигурации кластера также называется active-active режимом, когда одно приложение работает на нескольких узлах. Кластер серверов распределяет свою нагрузку среди серверов кластера, причем каждый сервер несет свою собственную нагрузку. Если происходит отказ узла в кластере, то приложения и службы, настроенные на работу в кластере, прозрачным образом перезапускаются на любом из свободных узлов. Кластеры серверов используют разделяемые диски для обмена данными внутри кластера и для обеспечения прозрачного доступа к приложениям и службам кластера. Для них требуется специальное оборудование, но данная технология обеспечивает очень высокий уровень надежности, поскольку сам кластер не имеет какой-либо единственной точки отказа. Этот режим конфигурации кластера также называется active-passive режимом. Приложение в кластере работает на одном узле с общими данными, расположенными на внешнем хранилище. Кластерный подход к организации внутренней сети дает следующие преимущества:
Высокий уровень готовности. То есть, если происходит сбой службы или приложения на каком-то узле кластера, настроенного на совместную работу в кластере, кластерное программное обеспечение позволяет перезапустить это приложение на другом узле. Пользователи при этом ощутят кратковременную задержку при проведении какой-то операции либо вообще не заметят серверного сбоя.
Масштабируемость. Для приложений, работающих в кластере, добавление серверов к кластеру означает увеличение возможностей: отказоустойчивости, распределение нагрузки и т. д.
Управляемость. Администраторы, используя единый интерфейс, могут управлять приложениями и службами, устанавливать реакцию на сбой в узле кластера, распределять нагрузку среди узлов кластера и снимать нагрузку с узлов для проведения профилактических работ.
В этой статье я попытаюсь собрать свой опыт по созданию кластерных систем на базе Windows и дать небольшое пошаговое руководство по созданию двухузлового кластера серверов с разделяемым хранилищем данных. Системные рекомендации Требования к программному обеспечению:
Microsoft Windows 2000 Advanced (Datacenter) Server или Microsoft Windows 2003 Server Enterprise Edition, установленные на всех серверах кластера.
Установленная служба DNS. Немного поясню. Если вы строите кластер на основе двух контроллеров домена, то намного удобнее использовать службу DNS, которую вы в любом случае устанавливаете при создании Active Directory. Если вы создаете кластер на основе двух серверов, членов Windows NT домена, то вам придется использовать либо службу WINS, либо заносить соответствие имен и адресов машин в файл hosts.
Terminal Services для удаленного управления серверами. Не обязательно, но при наличии Terminal Services удобно управлять серверами со своего рабочего места.
Требования к аппаратному обеспечению:
Аппаратное обеспечение для узла кластера лучше подбирать, основываясь на Cluster Service Hardware Compatible List (HCL). По рекомендациям Microsoft аппаратное обеспечение должно быть протестировано на совместимость с Cluster Services.
Соответственно вам понадобятся два сервера, имеющих по два сетевых адаптера; SCSI-адаптер, имеющий внешний интерфейс для подключения внешнего массива данных.
Внешний массив, имеющий два внешних интерфейса. Каждый из узлов кластера подключается к одному из интерфейсов.
Замечание: для создания двухузлового кластера совсем не обязательно иметь два абсолютно одинаковых сервера. После сбоя на первом сервере у вас будет немного времени, чтобы проанализировать и восстановить работу основного узла. Второй же узел будет работать на безотказность системы в целом. Однако это не означает, что второй сервер будет простаивать. Оба узла кластера могут спокойно заниматься своими делами, решать разные задачи. А вот некий критический ресурс мы и можем настроить на работу в кластере, увеличив его (этого ресурса) отказоустойчивость. Требования к сетевым настройкам:
Уникальное NetBIOS имя для кластера.
Пять уникальных статических IP-адресов. Два для сетевых адаптеров на кластерную сеть, два для сетевых адаптеров на общую сеть и один для кластера.
Доменная учетная запись для кластерного сервиса (Cluster service).
Все узлы кластера должны быть либо member server в домене, либо контроллерами домена.
Каждый сервер должен иметь два сетевых адаптера. Один для подключения в общую сеть (Public Network), второй для обмена данными между узлами кластера (Private Network).
Замечание: по рекомендациям Microsoft ваш сервер должен иметь два сетевых адаптера, один для общей сети, второй для обмена данными внутри кластера. Можно ли строить кластер на одном интерфейсе – наверное, да, но я не пробовал.
Установка кластера При проектировании кластера вы должны понимать, что, используя одну физическую сеть как для кластерного обмена, так и для локальной сети, вы увеличиваете процент отказа всей системы. Поэтому крайне желательно для кластерного обмена данными использовать одну подсеть, выделенную в отдельный физический элемент сети. А для локальной сети стоит использовать другую подсеть. Тем самым вы увеличиваете надежность всей системы в целом. В случае построения двухузлового кластера один коммутатор используется общей сетью. Два сервера кластера можно связать между собой кросс-кабелем напрямую, как показано на рисунке. Установка двухузлового кластера может быть разделена на 5 шагов.
Установка и настройка узлов в кластере.
Установка и настройка разделяемого ресурса.
Проверка дисковой конфигурации.
Конфигурирование первого узла кластера.
Конфигурирование второго узла в кластере.
Это пошаговое руководство позволит вам избежать ошибок во время установки и сэкономить массу времени. Итак, начнем.