Reprenez le contrôle de vos données Guide des technologies de
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Brochure Reprenez le contrôle de vos données Guide des technologies de stockage Brochure Page 2 Dans le monde en ligne et hyperconnecté d'aujourd'hui, les processus de création et de croissance des entreprises sont très différents de ce qu'ils étaient il y a 10 ans. L'approche et le comportement des clients vis-à-vis de vos produits ou de vos services sont également très différents. Vos propres interactions internes se sont profondément modifiées. La multiplication des interactions et l'évolution des entreprises sont nettement plus intenses qu'il y a seulement dix ans. Cette transformation radicale est imputable aux TI et, plus encore, aux données qui sont le carburant des TI et dont le volume augmente de façon exponentielle. En matière de TI, les défis que vous devez relever ne se définissent plus en termes de taille d'entreprise, de nombre d'employés ni même d'emplacement(s) géographique(s) : ils sont généralement liés à vos capacités à garder (ou reprendre!) le contrôle de vos données – en particulier pendant les phases de croissance de vos activités. Transformer votre entreprise – En commençant par les TI La multiplication des interactions et la nature généralement « connectée » du nouveau style informatique ont généré des volumes considérables de données et d'information. Pour y faire, de nouveaux outils informatiques tels que les hyperviseurs sont apparus, mais face à l'évolution des capacités informatiques dans l'entreprise, ces outils ont également compliqué les processus visant à l'alignement des systèmes de stockage sur les besoins métier. Chez Hewlett Packard Enterprise, nous maîtrisons tous les aspects des TI – dont les applications, les serveurs, les réseaux et le stockage, – et nous avons toujours su mettre nos connaissances et notre expertise au service des entreprises de toutes tailles, partout dans le monde. Notre présence n'a cessé de se renforcer depuis l'émergence des produits et des services informatiques, et nous continuons à contribuer à la création d'un nouveau style d'entreprise qui propose aux PME/TPE semblables à la vôtre le socle technologique dont elles ont besoin pour prospérer dans un monde difficile. Aujourd'hui, Hewlett Packard Enterprise est le leader en matière de transformation informatique des PME/TPE. Nous avons révolutionné de nombreux domaines tels que les infrastructures convergentes, les technologies définies par logiciel et l'hyper-convergence. Ces technologies ont permis aux entreprises de faire face aux changements rapides et incessants que nous pouvons constater dans les TI d'aujourd'hui. Transformez et modernisez votre infrastructure Protégez vos activités numériques Nous avons aidé des millions d'entreprises de toutes tailles, et nous pouvons aussi VOUS aider à transformer vos TI et à vous rapprocher de vos objectifs commerciaux à travers les axes suivants : •Virtualiser et transformer votre environnement informatique en infrastructure efficace et capable de réduire les coûts •Protéger les activités numériques et assurer la disponibilité des opérations Améliorez la productivité de vos employés Définissez des pratiques pilotées par les données Figure 1 – HPE peut vous aider à atteindre vos objectifs •Définir des pratiques pilotées par les données et assurer la croissance de l'entreprise •Améliorer la productivité et la collaboration de vos employés Nous veillons à ce que votre entreprise garde toujours une longueur d’avance. Peu importe la maturité actuelle de vos activités ou de vos TI : nous sommes prêts à accompagner vos choix pour vous aider à tirer parti des meilleures technologies tout en tenant compte de votre budget et en vous préparant pour nos futures innovations. Brochure Just Right IT Aider les PME/TPE à atteindre leurs objectifs : Page 3 Réduire les coûts Augmenter la productivité Assurer la disponibilité des opérations Acquérir et fidéliser les clients • Réduire les coûts • Augmenter la productivité des employés • Assurer la disponibilité des opérations • Acquérir et fidéliser les clients Plus de détails : hpe.com/us/en/storage/entry-level. html Figure 2 – HPE peut vous aider à atteindre vos objectifs Technologies de stockage – Présentation générale Pour vous accompagner dans vos initiatives de stockage, nous avons créé ce guide spécialisé. Il doit vous aider à découvrir et comprendre les options de technologies et d'architecture de stockage disponibles et l'impact potentiel de chacune de ces options sur vos activités. Le stockage des données est sans conteste la pierre angulaire de votre infrastructure informatique, et les décisions que vous prenez avant de déployer des solutions de stockage capables de prendre en charge vos opérations, vos applications et vos employés peuvent avoir un impact considérable sur tous les aspects de votre entreprise, des pratiques quotidiennes à votre courbe de croissance future. Pour cette raison, nous voulons vous faire découvrir et comprendre les choix dont vous disposez et les technologies qui entrent en jeu. (Vous pouvez lire ce guide de bout en bout ou le consulter en fonction de projets de stockage spécifiques.) Stockage principal (ou en ligne) Le qualificatif principal ou en ligne désigne les systèmes de stockage qui font l'objet de nombreux accès de la part des serveurs et des applications. La plupart des applications ont des exigences en matière de latence (délai incompressible entre la demande d'accès à des données formulée par une application et le moment où ces données sont effectivement mises à la disposition de cette application). Si l'accès à certaines données est trop lent (si le « temps de latence » est trop long), une erreur se produit. Autrefois, la seule solution connue pour limiter les temps de latence consistait à stocker les données dans un conteneur situé très près physiquement du serveur exécutant l'application (ou même bénéficiant d'une connexion directe avec celui-ci). Avec les réseaux de stockage/SAN contemporains et les techniques de virtualisation, le stockage partagé ou mutualisé est devenu beaucoup plus courant, ce qui a souvent pour effet d'aggraver les problèmes de latence. Pour toutes ces raisons, la latence est l'un des principaux critères utilisés pour évaluer et catégoriser les différents types de technologies et d'architectures de stockage. Au stade actuel, les temps d'accès de quelques millisecondes sont courants, mais ces valeurs augmentent en cas de multiplication des couches réseau et/ou d'augmentation des distances de transmission. En général, on considère que les temps d'accès ou de latence dépassant une seconde (soit 1 000 millisecondes) ne permettent plus de parler de systèmes « en ligne ». Types d'accès aux données Autrefois, le système principal était généralement classé en fonction de son mode de stockage : en fichiers ou en blocs (selon le type de données stockées et la méthode d'accès utilisée). La plupart des applications de production récupèrent leurs données sous forme de fichiers (.doc, .pdf, .gif, .mp3 et autres formats), dans le cadre d'un protocole de « système de fichiers » – il s'agit d'un accès au niveau des fichiers. Les systèmes d'exploitation établissent une couche de procédures administratives et de protocoles d'accès entre les utilisateurs et les fichiers stockés dans les ordinateurs et sur les serveurs. Les données organisées en fichiers sont stockées dans un système de fichiers et structurées selon une hiérarchie de dossiers et de sous-dossiers. Chaque fichier est décrit par des « métadonnées » : nom du créateur, date de création ou de modification, etc. Les fichiers peuvent varier en taille et en format, et leur contenu est parfois désigné données non structurées. Les photos et les vidéos sont des exemples de données non structurées. Brochure Page 4 Le stockage en blocs est également très courant dans les environnements informatiques. Les hyperviseurs, les messageries, les applications MRP, les applications comptables et d'autres ressources accèdent directement aux blocs de données sans avoir à parcourir la hiérarchie d'un système de fichiers. Cet accès au niveau des blocs est la méthode principale utilisée par la plupart des applications pour accéder au stockage physique. Le stockage en blocs est plus généralement associé aux données structurées, par exemple les bases de données. La multiplication des applications Web et en nuage a favorisé l'émergence d'un nouveau type de stockage, appelé stockage d'objets. Dans ce contexte, un « objet » désigne généralement un fichier mais, contrairement aux systèmes de fichiers traditionnels et aux serveurs de stockage en réseau (NAS), les chemins d'accès et les dossiers/répertoires ne font plus partie du paysage. Chaque objet est affecté d'un numéro d'identification unique (ID), et ces ID sont gérés dans un index ou dans une base de données. Cette solution permet de réduire la complexité des processus d'administration et de recherche des métadonnées. Les protocoles utilisés pour accéder au stockage d'objets ont évolué à partir des méthodes de programmation Web qui tolèrent des temps de latence élevés, ce qui permet aux utilisateurs et aux applications d'accéder aux données de n'importe où dans le monde. Architectures de stockage En dehors de ces trois types de stockage en ligne, il existe également quatre architectures de stockage très courantes dont vous devez tenir compte pour vos futures décisions. Ces architectures sont parfois confondues avec certains protocoles utilisés par différents soussystèmes pour se connecter aux infrastructures informatiques. Nous reviendrons en détail sur chacune de ces architectures, mais commençons par quelques définitions élémentaires : DAS (stockage à connexion directe) – Sous-système de stockage de données le plus simple, généralement installé dans un serveur ou en connexion directe avec un serveur (et à proximité de celui-ci). L'accès aux données d'un sous-système DAS est limité aux utilisateurs connectés au serveur associé. NAS (stockage en réseau) – Cette architecture repose sur un serveur de fichiers dédié ou sur une passerelle d'accès aux fichiers qui est connecté(e) à un réseau local (LAN). Ce LAN exécute un système d'exploitation qui assure le service des fichiers aux utilisateurs SAN (réseau de stockage) – Réseau dédié au trafic de stockage entre les serveurs et un ou plusieurs équipements de stockage partagé (ou « baies de stockage »). La plupart des SAN sont conçus spécifiquement pour fournir un accès haute vitesse/faible latence aux données stockées. Le groupage des ressources de stockage puis leur partage sur plusieurs serveurs permet aux grappes d'applications d'atteindre un niveau de disponibilité très élevé. Dans les architectures à haute disponibilité (HA), si un serveur tombe en panne, les données restent disponibles pour traitement par tout autre serveur qui exécute la même application et qui est connecté au même réseau que le serveur défaillant. Stockage unifié NAS/SAN – Systèmes pouvant à la fois jouer le rôle d'équipements NAS (service des fichiers aux utilisateurs) et assurer une connectivité directe au stockage en blocs via un SAN. D'où l'appellation stockage unifié. Ces systèmes hybrides peuvent traiter le trafic NAS et le trafic SAN à haute vitesse entre deux réseaux (LAN/SAN) et leurs unités de stockage respectives. Brochure Page 5 Options de stockage en réseau Les réseaux ont transformé le paysage informatique en assurant l'interconnexion des ordinateurs et en permettant aux utilisateurs et aux applications de partager des données et de les stocker dans des emplacements autres que les disques durs captifs de serveurs locaux. L'évolution des technologies réseau à base de commutateurs et le protocole TCP/IP ont radicalement transformé l'informatique moderne, en éliminant la plupart des contraintes de proximité entre les utilisateurs, les ordinateurs et les données. Depuis que les réseaux locaux (LAN) se sont imposés et ont facilité l'interconnexion des systèmes, les problèmes de bande passante, entre utilisateurs et entre serveurs, sont devenus monnaie courante. Des réseaux dédiés à haute vitesse ont alors été conçus pour faciliter les transferts des gros volumes de données et assurer des taux de transfert ultrarapides et à faible latence (dans ces réseaux, les serveurs accèdent aux données sans avoir à partager la bande passante avec les utilisateurs ou avec d'autres équipements). À l'origine, ces nouveaux réseaux de stockage (SAN) étaient dédiés aux unités de stockage sur disques et sur bandes. Les réseaux SAN peuvent implémenter différents protocoles de connexion; les plus courants sont décrits ci-dessous. Fibre Channel (FC) – Grâce à sa faible latence, le protocole Fibre Channel/FC est spécifiquement adapté aux environnements très étendus ou/et plus exigeants et aux réseaux de stockage de type SAN. Lorsqu'elle est installée entre les serveurs et les unités de stockage, cette solution garantit des niveaux très élevés de performances et de fiabilité. Bien que son nom fasse référence à l'utilisation de câbles en fibre optique, ce protocole peut être exécuté indifféremment via des fibres optiques ou des câbles en cuivre. Au fil de son évolution, la vitesse de FC est passée de 1 Gb/s à 8 Gb/s et même 16 Gb/s. La plupart des réseaux de stockage SAN utilisent des commutateurs qui assurent une connexion entre les terminaux impliqués dans le transfert de données. iSCSI (ou « IP SCSI ») – Méthode permettant de connecter des serveurs et des systèmes de stockage via une infrastructure Ethernet. Les commutateurs TCP/IP ont rendu ce protocole très populaire, car il permet aux directeurs TI de conserver l'infrastructure LAN existante tout en établissant des connexions dédiées et à grande vitesse entre les systèmes de stockage et les serveurs. A l'heure actuelle, les réseaux Ethernet à 100 Mb/s ou même 1 Gb/s (1 GbE) sont très répandus. Ces valeurs sont suffisantes pour assurer les connexions LAN entre tous les systèmes de bureau d'une entreprise. Des infrastructures Ethernet à 10 Gb/s (10 GbE) sont également disponibles, mais elles sont généralement réservées aux connexions entre les serveurs et les autres équipements des centres de données. Dans bien des cas, les administrateurs TI dédient un segment de LAN au trafic iSCSI. SAS (SCSI à connexion série) – Autrefois, ce protocole était réservé à la connectivité des équipements. Aujourd'hui, certains fournisseurs proposent des infrastructures SAS avec commutateurs comme alternative moins coûteuse aux réseaux de stockage SAN FC ou SAN iSCSI, et dans des environnements câblés peu étendus. Aujourd'hui, les équipements SAS à 6 Gb/s sont courants, mais il existe également des solutions SAS à 12 Gb/s. En raison de son coût modéré et de ses taux de transfert à très haute vitesse, SAS est une technologie d'interconnexion très utilisée à la fois pour le stockage partagé et pour le stockage à connexion directe (DAS). Brochure Page 6 Comparaison des technologies à base de disques durs L'industrie des disques durs (HDD) continue d'évoluer d'année en année. Entre les premiers disques durs des années 80 limités à quelques Mo et les disques multi-To de 2016, la progression s'est révélée constante – et spectaculaire! Outre l'augmentation de leur capacité, les disques durs sont classés en deux groupes principaux, en fonction de leur format ou « facteur de forme » : les disques 2,5 pouces petit format (SFF) et les disques 3,5 pouces grand format (LFF). Au départ, les disques SFF n'offraient ni les mêmes vitesses de rotation, ni les mêmes capacités que leurs équivalents LFF, mais depuis quelques années, ce fossé s'est largement comblé. Les disques LFF n'ont cessé d'accroître leur capacité; aujourd'hui, ils sont utilisés dans la conception des disques durs ultra-haute capacité (multi-To) utilisés dans les solutions axées sur la capacité – par contraste avec les solutions axées sur les performances, qui font appel aux disques durs les plus rapides et aux unités SSD. La vitesse de rotation est une autre caractéristique des disques durs à prendre en considération lors de la sélection d'une technologie de stockage des données. La valeur spécifiée correspond à la vitesse à laquelle les plateaux du disque dur tournent pendant le déplacement de la tête de lecture. Cette valeur est exprimée en nombre de tours par minutes (tr/min). En règle générale, plus la vitesse de rotation est élevée, plus les taux de transfert sont rapides et plus les temps de latence pour accès aux données sont faibles. Compte tenu d'autres facteurs (dont déplacement des têtes entre les pistes et algorithmes internes de mise en cache), les taux de transfert et les vitesses d'accès aux données peuvent varier considérablement d'un disque dur à un autre. Lorsque les disques durs sont utilisés dans un sous-système de stockage, les fournisseurs s'efforcent généralement de les déployer avec un contrôleur de baies adapté afin d'optimiser leurs performances ou, dans certains cas, d'optimiser les investissements par To de stockage. Le guide des meilleures pratiques de votre sous-système de baies est une référence à étudier soigneusement avant de sélectionner vos disques durs. Les vitesses de rotation varient de 3 600 tr/min à 30 000 tr/min pour les disques durs haut de gamme. Types d'interface des disques durs Nous avons abordé précédemment différents protocoles SAN, également désignés « types d'interface ». La plupart des disques durs sont livrés avec l'une des trois interfaces les plus courantes (décrites ci-dessous), et chaque interface possède ses propres caractéristiques. SATA – Si les performances ne sont pas une priorité et si vos activités privilégient un stockage haute capacité, peu coûteux pour le service des fichiers, l'archivage des données ou des informations de référence, il est conseillé d'opter pour des disques SATA. Jusqu'à présent, les disques SATA proposaient le coût par Go le plus faible (par rapport aux disques SCSI, SAS ou Fibre Channel), mais compte tenu de la baisse de prix des disques SAS, l'utilisation des disques SATA est désormais moins courante. SAS – Avec de meilleures performances que les disques SATA, les disques SAS offrent la vitesse, la fiabilité et la haute disponibilité indispensables aux applications et au stockage en ligne. Les disques SAS sont devenus la norme pour les baies de stockage d'entrée et de milieu de gamme. Les disques SAS prennent en charge des interconnexions haute vitesse, ce qui rend le processus de conception des baies de disques et des boîtiers DAS (souvent internes aux serveurs) plus facile, plus fiable. et moins coûteux. Aujourd'hui, la plupart des disques SAS proposent des vitesses de 3 Gb/s ou 6 Gb/s, avec des capacités allant de 100 Go à plusieurs To (une nouvelle interface SAS 12 Gb/s est également disponible). Brochure Page 7 Fibre Channel (FC) – Les disques FC sont conçus principalement pour un débit rapide des données entre systèmes de stockage associant capacité élevée, performances et haute disponibilité et exigeant une évolutivité maximum. Avec le coût le plus élevé par Go des différentes options présentées dans cette section, les disques FC sont un excellent choix pour les applications stratégiques les plus exigeantes, et ils sont utilisés dans la plupart des baies de disques Tier-1/Niveau 1 proposées actuellement sur le marché. Systèmes de stockage SSD/Flash Ces dernières années, l'industrie du stockage a été révolutionnée par une nouvelle technologie appelée « stockage Flash », généralement proposée sous forme d'unités SSD (Solid-State Drive). Il s'agit d'un support de stockage non volatile : les données enregistrées ne subissent aucune modification à la mise hors tension de l'unité – ce qui n'est pas le cas de la mémoire système (RAM), qui exige une alimentation électrique ininterrompue pour conserver ses structures de bits. Le stockage Flash n'est pas vraiment nouveau et les unités SSD sont bien connues aujourd'hui, mais c'est seulement au cours des dernières années que leur coût est descendu à des niveaux qui rendent cette technologie viable pour les systèmes de stockage de toutes tailles. Comme ces coûts ne cessent de diminuer, l'adoption du Flash/SSD va sans doute exploser. Cette technologie ne pourra jamais remplacer complètement les disques durs, mais on constate une réelle adoption des solutions Flash, en particulier en raison de leurs exceptionnelles vitesses d'accès par rapport aux disques durs mécaniques. Encombrement réduit et faible consommation d'énergie sont les autres avantages des solutions Flash (ces avantages proviennent de la technologie à base de mémoire statique, sans les éléments en mouvement constant des disques durs). Avec des performances (vitesses d'accès et niveaux de latence) x10 à x100 celles des disques durs les plus performants, il est facile de se laisser séduire par cette technologie. Les performances du système et des applications sont nettement améliorées par ces solutions; dans les centres de données, la réduction de l'espace requis et des coûts d'alimentation et de refroidissement peut être considérable. La distinction entre les technologies de stockage « volatiles » et « non volatiles » n'est pas nouvelle; par ailleurs, les solutions Flash ne sont pas réservées aux systèmes des grandes sociétés. Depuis plusieurs dizaines d'années, le coût, les vitesses d'accès et la non-volatilité constituent les principaux points de choix entre les disques durs et la mémoire système (RAM). Les évolutions du secteur continueront à augmenter le nombre d'éléments de stockage sur une seule puce et à améliorer l'intégration des unités de stockage. Et avec des coûts en diminution constante et le développement de nouvelles technologies de mémoire non volatile, nous allons constater une large adoption de cette technologie par les entreprises de toutes tailles et dans tous les secteurs. Tableau 1 – Comparaison des technologies de stockage SATA SCSI SAS Fibre Channel SSD Prix par Go Bas Moyen Moyen Élevé Élevé Capacité Maximum Moyenne Moyenne Moyenne Élevée Fiabilité Moyenne Élevée Élevée Élevée Moyenne Performances Faibles Élevées Élevées Élevées Très élevées Accès aux données Moyen Fréquent Fréquent Fréquent Fréquent Utilisation recommandée Stockage de fichiers, sauvegarde/archivage, applications secondaires Transactions commerciales et applications principales Transactions commerciales et applications principales Transactions commerciales et applications principales Applications hautes performances, faible latence; OLTP, VDI, tiering, analytique Brochure Page 8 Comment choisir la meilleure stratégie de stockage en ligne Maintenant que vous connaissez les différentes options de stockage principal, il est également important d'identifier les points forts et les points faibles de ces architectures pour sélectionner la combinaison de technologies la mieux adaptée à vos besoins présents et futurs. DAS DAS peut faire référence à des disques installés dans un serveur ou à un boîtier de stockage externe connecté directement à ce serveur (et situé à proximité de celui-ci). Dans les configurations DAS, une ou plusieurs unités de stockage (disques durs ou SSD) sont installées directement dans le serveur ou connectées directement à celui-ci, généralement par liaison SAS. En mode DAS, chaque serveur est configuré avec son propre système de stockage. Une option de stockage relativement nouvelle est le DAS partagé : un nombre spécifique de serveurs sont connectés directement à un système de stockage, sans utiliser de SAN ou de réseau SAN. Clients Serveurs d’applications LAN public Figure 3 – Configuration DAS partagée NAS Le stockage NAS est essentiellement composé d'un serveur de fichiers dédié qui exécute un système d'exploitation spécialement conçu et optimisé pour gérer le trafic des E/S des clients en réseau. L'option NAS permet aux clients d'accéder au même système de stockage via le réseau local (LAN). L'accès de l'ordinateur client au serveur NAS s'effectue généralement via une connexion Ethernet. Le serveur NAS est vu sur le réseau comme un nœud unique affecté de sa propre adresse IP. Les fichiers stockés sur le système NAS sont accessibles aux clients du LAN via la connexion Ethernet et des protocoles tels que CIFS/SMB (clients Windows®) ou NFS (clients Linux® et UNIX®). La plupart des systèmes NAS prennent également en charge les accès aux fichiers Web via des protocoles tels que HTTP ou FTP. La gamme des produits NAS s'étend des appareils peu coûteux pour bureau à domicile aux passerelles NAS en grappes performantes qui assurent la connectivité entre les fichiers ou les données et les baies de stockage SAN traditionnelles. Certaines technologies NAS sont optimisées à la fois pour évolution de leur capacité et de leurs performances, en fonction de la croissance du référentiel de fichiers NAS. Clients Windows utilisant SMB (autrefois CIFS) Clients Linux/UNIX utilisant NFS Imprimante en réseau LAN public Trafic des E/S de fichiers Équipements NAS Figure 4 – Configuration NAS Brochure Page 9 SAN Un SAN est un réseau dédié au stockage. Le réseau SAN est isolé du réseau LAN et assure l'accès des serveurs au stockage. Le SAN est chargé de traiter les communications du système de stockage, avec l'avantage non négligeable que les serveurs et les équipements n'ont jamais besoin de tenir compte du trafic des autres équipements ou des utilisateurs connectés au même réseau. Dans sa topologie la plus simple, un réseau SAN est constitué des éléments suivants : •Stockage partagé (en général, une baie de disques) •Réseau dédié haute vitesse qui permet aux serveurs et au système de stockage de communiquer entre eux comme dans un réseau commuté standard. •Services d'administration et de protection des données stockées dans le réseau SAN Clients Serveurs d’applications LAN public Trafic des E/S de blocs SAN [Fibre Channel ou iSCSI] Baie de stockage Figure 5 – Configuration SAN Utiliser une passerelle NAS avec un réseau SAN Un autre mode d'utilisation du réseau NAS consiste à stocker les données des fichiers et à assurer l'accès à ces données via une passerelle NAS. L'utilisation d'une passerelle NAS avec un réseau SAN combine les avantages des deux technologies et prend en charge les E/S vers les fichiers et vers les blocs de données. La passerelle n'intègre aucune capacité de stockage ; elle est reliée à une des baies du réseau SAN qui assure la traduction entre les protocoles de fichiers NAS tels que NFS et CIFS et les protocoles de blocs du SAN (Fibre Channel ou iSCSI) qu'elle suit pour stocker physiquement les données des fichiers sur la baie SAN. Brochure Page 10 Cette solution hybride SAN/passerelle combine les avantages des deux technologies tout en proposant des fonctionnalités avancées de service de fichiers. Ces avantages permettent de tirer parti des capacités de stockage d'une baie SAN hautes performances et de prendre en charge des initiatives TI stratégiques telles que la virtualisation. Certaines baies de stockage unifié peuvent traiter indifféremment les blocs et les fichiers mais dans ce cas, le système de stockage doit être conçu dès l'origine pour supporter ces deux types de charge de travail. Attention – Certaines baies de stockage unifié proposées sur le marché ne sont pas conçues avec ce niveau d'intégration : elles font appel à des technologies complémentaires qui se contentent de masquer les complexités de l'assemblage SAN/passerelle NAS sous la forme d'un seul appareil. Clients Trafic des E/S de fichiers LAN public Passerelle NAS SAN [Fibre Channel ou iSCSI] Baie de stockage Figure 6 – Configuration hybride NAS/SAN Comment choisir la meilleure stratégie pour la sauvegarde et la protection des données Jusqu'à présent, nous avons discuté uniquement les options du stockage principal, mais vos choix de stockage secondaire, y compris en matière de technologies de sauvegarde et de processus de protection des données, sont tout aussi importants. En l'absence d'une protection des données efficace, vous exposez votre ressource la plus précieuse à des risques de perte, d'altération ou de piratage et vous mettez en danger vos opérations. Nos clients nous disent souvent qu'une protection des données fiable est l'un des plus grands défis auxquels ils sont confrontés aujourd'hui. Cette section doit vous aider à faire les meilleurs choix possibles pour protéger vos données et vos activités. Dans ce domaine, les deux grands concepts à prendre en compte sont les suivants : •Objectif de temps de récupération (RTO) – Durée pendant laquelle un de vos processus ou une de vos applications peut être hors ligne (en cas de restauration complète du système) sans impact sur vos activités. •Objectif de perte limite de données (RPO) – Volume de données que vous pouvez vous permettre de perdre, par exemple dans le cas d'une restauration basée sur la dernière copie enregistrée de ces données. Brochure Page 11 Pour les applications de bases de données, sollicitées 24x7, le RPO peut par exemple correspondre à la dernière transaction; pour les serveurs de fichiers, il peut s'agir de la sauvegarde effectuée la veille au soir. En règle générale, la réduction du RTO permet de mieux protéger les activités qui font appel aux disques, mais elle peut également affecter votre stratégie globale de reprise sur incident majeur mise en place pour la restauration complète du système. Cette section vous aidera à comprendre et à identifier les solutions de protection de données les mieux adaptées à vos besoins spécifiques. Vous espérez certainement ne jamais avoir à l'appliquer, mais n'oubliez pas que votre stratégie de protection des données est la seule solution qui vous permettra de réduire les risques découlant d'une importante perte/altération de données. Quelle que soit la taille de votre entreprise ou votre capacité de stockage globale, vous devez impérativement implémenter une stratégie de protection des données et définir (et réviser régulièrement) des procédures de restauration détaillées afin de réduire les risques et d'éviter... les nuits blanches! La bonne nouvelle est que le dynamisme des sociétés spécialisées dans le développement de solutions de protection des données permet d'accéder dès aujourd'hui à des technologies aussi efficaces que fiables et qui ne sont plus réservées aux seules grandes sociétés. En effet, ces technologies sont désormais proposées à des prix abordables (même pour les PME/TPE les plus modestes), et leurs fonctionnalités améliorent nettement les niveaux de disponibilité, de protection et de reprise sur incident majeur. En règle générale, dans un processus de sauvegarde/restauration, la facilité d'accès et la rapidité de la récupération sont des éléments essentiels (la vitesse est un aspect crucial). En cas de défaillance d'un système, le temps presse... Plusieurs indicateurs permettent de décrire et de quantifier le niveau de maturité informatique de vos besoins et d'évaluer le budget disponible à cet effet. Comme nous l'avons vu pour le système de stockage principal, le type de stockage à utiliser pour optimiser votre stratégie de protection des données dépendra du mode d'utilisation de ce stockage : •Le stockage de sauvegarde/stockage secondaire permet de restaurer les données et les systèmes en cas d'incident affectant certains éléments matériel ou même une altération des données du système principal. •La « reprise sur incident majeur » est un mécanisme essentiel du stockage de sauvegarde, qui est souvent implémentée de manière à couvrir plusieurs sites physiques ou une certaine étendue géographique. Dans le cadre de ce mécanisme, les restaurations système intégrales sont des opérations vitales, surtout dans les réseaux où les données ne sont pas le seul aspect important, mais où il est aussi important de répliquer l'intégralité du système que les données que celui-ci doit récupérer. •L'archivage, ou « stockage à long terme », est également désigné « stockage hors ligne ». Ce type de stockage permet de maintenir l'accès à certaines informations pendant une période spécifique dans les cas où il n'est plus nécessaire de conserver ces informations dans le stockage en ligne. Aucune perte Élevée Mise en grappe Environnement de stockage des PME/TPE Sauvegarde en nuage Instantanés/ miroirs Sauvegarde sur disque Coût Objectif RPO [perte de données] Réplication synchrone Sauvegarde sur bandes Réduit Jours Jours Objectif RTO [récupération des données] Quasiment instantané Figure 7 – Stratégie de protection des données : équilibre entre RPO, RTO et coût Brochure Page 12 Technologies de protection des données Il existe différentes technologies de protection des données, dont la bande magnétique, qui reste une solution très utilisée pour la sauvegarde et l'archivage des données. Les bandes magnétiques sont utilisées pour la protection des données depuis plus de 50 ans, et elles constituent encore aujourd'hui la technologie haute capacité la plus économique et la moins énergivore pour la protection à long terme des données. Bien que les sauvegardes sur disques soient de plus en plus privilégiées – en raison de la baisse importante de leur coût, – les bandes magnétiques connaissent un renouveau, parce qu'elles sont reconnues comme une méthode peu coûteuse pour l'archivage à long terme. Bandes magnétiques – Principales caractéristiques Qu'elles soient utilisées pour les sauvegardes ou pour un archivage à long terme, les bandes magnétiques présentent encore de nombreux avantages. Les cartouches de bandes sont peu encombrantes, extrêmement denses et ultra-portables, ce qui leur permet d'être facilement déplacées et stockées hors site. En général, les technologies à base de bandes exécutent une compression matérielle, ce qui a pour effet d'augmenter la gestion de capacité de chaque cartouche. En outre, la norme Linear Tape Open (LTO) garantit une durée de conservation des bandes jusqu'à 30 ans, ce qui en fait un choix logique pour le stockage des données d'archivage. Par rapport aux autres technologies, les bandes constituent une solution de stockage réellement économique (par Go). Les solutions de bibliothèques automatisées s'intègrent très facilement dans la plupart des environnements et permettent de réaliser des sauvegardes haute capacité sur cartouches multiples. En outre, ces solutions permettent d'automatiser la protection des données de plusieurs équipements du réseau. Les technologies telles que le cryptage et l'identification des supports par codes-barres peuvent être gérées par logiciel pour activer la traçabilité des supports installés dans différents emplacements ou sites et réduire les risques d'atteinte à la vie privée. Avec les bandes qui prennent en charge le système d'enregistrement linéaire LTFS (Linear Tape File System), les sauvegarde sont aussi simples que sur disques grâce au glisserdéposer. En outre, les bandes prennent en charge plusieurs technologies automatisées qui simplifient les opérations de sauvegarde et d'archivage : •Chargeurs automatiques à bandes – Permettent d'effectuer une sauvegarde des données sur bandes à la fois automatisée et sans surveillance. L'administration à distance (via le Web) élimine les opérations manuelles de montage/démontage des cartouches et l'utilisation de logiciels de sauvegarde souvent complexes, ce qui vous permet de réduire votre dépendance vis-à-vis de vos ressources TI locales. Les chargeurs automatiques à bandes permettent également de centraliser les sauvegardes provenant de différents sites. •Bibliothèques de bandes automatisées – Un accès à distance (via le Web) permet d'administrer les bibliothèques de bandes aussi facilement dans leur local que de n'importe où dans le monde, ce qui rend superflue la présence sur site d'une équipe TI dédiée. Des lecteurs de code-barres, des boîtes aux lettres configurables et des magasins de cartouches extractibles permettent une gestion simple et rapide (entrées/sorties) des bandes. Cette technologie permet l'administration complète et efficace des logiciels et des blocs de sauvegarde. Protection et déduplication des données sur disques Des vitesses plus élevées et de meilleures performances ont permis le déploiement des solutions de protection des données sur disques dans les grandes sociétés. Aujourd'hui, de nouvelles solutions d'entrée de gamme à prix avantageux permettent également aux PME/ TPE de s'équiper pour protéger leurs données. Comparée à la sauvegarde sur bandes, la sauvegarde sur disques présente les avantages suivants : •Fenêtres de sauvegarde plus courtes et moins d'impact sur les applications. •Récupération plus rapide de fichiers spécifiques. •Fonctionnalités de haute disponibilité : RAID, réplication, redondance matérielle. •De nombreuses fonctionnalités (dont la déduplication) permettent de réduire les besoins en capacités et les coûts afférents. Brochure Page 13 Conservation des données et gestion des copies La conservation des données et la gestion des copies sont des aspects essentiels de votre stratégie de protection de données. Au moment de définir votre stratégie de protection de données, vous devrez prendre des décisions importantes, en particulier : •Processus de création des copies de vos données. •Nombre de copies conservés. •Durée de conservation des copies. •Durée pendant laquelle une copie pourra être utilisée à l'avenir (pour restauration). •Nombre de copies qui doivent rester disponibles/accessibles en temps réel. Les sections qui suivent présentent les solutions implémentées par différents systèmes de stockage sur disque pour prendre en charge des opérations de sauvegarde/restauration exigeant le moins de capacité de stockage possible. Instantanés, clones et mise en miroir – Les technologies à base d'instantanés prennent une vue des données au moment considéré. Cette vue de l'image disque est stockée immédiatement sur la baie de stockage. Pendant que les données évoluent dans le système, les instantanés pris à différents moments sont conservés sans subir aucun changement. En cas d'altération de certaines données ou d'incident matériel, les données peuvent être restaurées à partir d'un des instantanés réalisés par le système. Les instantanés sont souvent un complément aux sauvegardes sur disques ou sur bandes : ils ne peuvent pas assurer la reprise sur incident majeur dans la mesure où ils sont stockés sur la baie principale et non dans un emplacement secondaire (qui resterait disponible en cas d'incident). Attention – Les instantanés peuvent occuper une place importante sur les baies de stockage. Les applications de sauvegarde et les hyperviseurs intègrent souvent des fonctionnalités de génération d'instantanés et de mise en miroir. De nouvelles technologies de « sauvegarde simplifiée » assurent le transfert des instantanés de leur baie de stockage en blocs à un appareil de sauvegarde dédié, où ils sont ensuite prêts pour restauration. Cette solution vous permet de récupérer un espace considérable sur votre baie principale et définit une couche supplémentaire de protection pour vos données. Le « clone », ou copie de volume, est une opération semblable aux instantanés, mais elle se limite à la copie physique des données (sans prendre d'instantané) vers un autre groupe de disques de la même baie. L'un des avantages de cette opération de copie de volume/ clonage est la possibilité d'envoyer une copie à un serveur ou à un appareil dédié pour des opérations de sauvegarde, de tests d'applications ou d'exploration de données. Réplication des données à distance – Technologie de protection des données qui intervient dans la reprise sur incident majeur : deux ensembles de données identiques sont stockés sur les systèmes de différents sites physiques distants. Chaque fois que les données du site principal sont modifiées, les modifications sont répliquées (copiées à l'identique) sur l'autre site. En cas d'incident majeur sur le site principal, la copie distante permet généralement de rétablir les opérations. Dans certains cas, ce mécanisme est implémenté pour permettre le basculement automatique vers le système de stockage distant, qui prend alors le relais du système mis hors ligne par l'incident pour maintenir les applications en ligne, parfois sans aucune interruption de service. Les applications qui permettent de coordonner les basculements et la disponibilité s'appuient généralement sur des services de réplication à distance pour procéder, quasiment en temps réel, au basculement des systèmes stratégiques. Brochure Page 14 Déduplication – Permet de réaliser des économies substantielles en réduisant la consommation des capacités de stockage et, par conséquent, en modifiant le rapport performances/prix du stockage. Les technologies de déduplication ne cessent d'évoluer et de s'adapter aux exigences des utilisateurs, ce qui explique pourquoi les fonctionnalités de déduplication sont de plus en plus ergonomiques, agiles et efficaces. Les fonctionnalités de déduplication sont souvent associées aux opérations de sauvegarde, mais elles sont également disponibles sous forme indépendante sur certains systèmes de stockage principal. Si vous utilisez des unités SSD dans votre système de stockage principal, la déduplication a pour effet d'améliorer les performances. Suite aux nombreuses évolutions réalisées en réponse aux souhaits des entreprises en matière de déduplication (plus grande souplesse de déploiement, meilleure intégration et performances plus élevées en matière de sauvegarde/restauration, possibilité de dédupliquer dans différents domaines et entre domaines pour une plus grande efficacité), cette technologie présente désormais des caractéristiques particulièrement attrayantes pour les PME/TPE. Technologies de stockage défini par logiciel Le terme « stockage défini par logiciel » (SDS) correspond à la livraison de services de stockage de données (instantanés, provisionnement dynamique ou reprise sur incident majeur couvrant plusieurs sites) sur du matériel standard, par exemple des serveurs x86 existants. Ces services sont assurés entièrement par des logiciels, ce qui vous permet de conserver et de continuer à exploiter vos investissements actuels en équipements. L'avantage spécifique des solutions SDS repose sur la richesse de leurs services logiciels. En matière de stockage, ces services se traduisent par des efficacités sans précédent à travers le provisionnement dynamique, les instantanés ou/et la reprise sur incident majeur. Ces différentes technologies sont administrées à partir d'une interface commune; pour garantir souplesse et portabilité, elles doivent être ouvertes. Outils d'administration et d'orchestration à base d'API – Le stockage défini par logiciel est un atout déterminant pour les infrastructures convergentes, car il permet aux applications et au stockage de partager les ressources matérielles. En faisant converger les applications et le stockage sur la même plate-forme, vous pouvez améliorer le taux d'utilisation de votre puissance de traitement et de votre stockage et bénéficier d'une meilleure efficacité en termes d’alimentation électrique, de refroidissement et d'emprise du centre de données. Appareils VSA – Les appareils de stockage virtuel (VSA) sont un autre exemple de solution SDS, un moyen souple et peu coûteux de livrer des services de données avancés aux environnements virtuels. Comme indiqué précédemment, ces services de données peuvent inclure les fonctionnalités suivantes : protection et réplication des données, reprise sur incident majeur avec copie à distance et sur plusieurs sites, administration centralisée et plusieurs points d'intégration pour l'application d'administration et les hyperviseurs. Le logiciel VSA s'exécute dans une machine virtuelle. Les appareils VSA étant indépendants du matériel, ils peuvent transformer tout ou partie d'un serveur standard qui exécute un logiciel de virtualisation en baie de stockage principale. Le logiciel VSA a été conçu pour être indépendant des hyperviseurs et prendre en charge la plupart des logiciels de virtualisation (dont VMware® et Microsoft®), ce qui vous permet de définir une infrastructure agile avec mobilité des données à travers plusieurs plates-formes, plusieurs sites et même plusieurs générations de matériel. Brochure Page 15 Hyper-convergence – Les technologies SDS jouent un rôle essentiel dans une tendance TI émergente appelée « hyper-convergence », qui associe le traitement/les serveurs, le réseau et le stockage dans un environnement TI virtualisé entièrement intégré et facile à déployer (prêt à l'emploi en moins de 15 minutes). Cette solution tout-en-un n'est peut-être pas adaptée à vos besoins immédiats (ou au budget disponible), mais l'hyper-convergence est sans conteste une voie d'avenir. Assimilable à un centre de données miniature, l'appareil hyper-convergent inclut un serveur standard qui exécute un logiciel VSA pour livrer des services de stockage. Tous les logiciels de virtualisation nécessaires sont préchargés, et la connectivité réseau est également intégrée dans l'appareil pour proposer une expérience clé en main simplifiée, déployée très rapidement et adaptée aux entreprises de toutes tailles. Le coût de cette solution reste sans doute trop élevé pour la plupart des PME/TPE, mais force est de constater que le marché des solutions hyper-convergentes continue à se développer à une vitesse vertigineuse. Et avec des prix qui ne cessent de baisser, on peut s'attendre à ce que l'hyper-convergence devienne accessible à la plupart des PME/TPE et propose à celles-ci une voie d'accès plus rapide et plus simple vers un environnement TI virtualisé et parfaitement intégré. Pourquoi choisir les solutions Hewlett Packard Enterprise ? Contrairement aux grandes sociétés qui ont généralement des budgets considérables et des spécialistes TI dédiés exclusivement au stockage, vous ne disposez sans doute pas du temps, des ressources ou de l'expertise nécessaire(s) pour analyser et transformer vos stratégies de stockage. Hewlett Packard Enterprise réalise que vous avez besoin de solutions à la fois complètes et faciles à implémenter, qui fonctionnent parfaitement avec vos serveurs existants et avec vos applications, et qui sont prêtes à rectifier l'asymétrie dont vous souffrez actuellement entre la croissance exponentielle des volumes de données entrantes et les capacités actuelles de votre infrastructure informatique. Hewlett Packard Enterprise vous propose une gamme complète de solutions de stockage. En travaillant sur quatre domaines de transformation, le programme HPE Just Right IT peut vous aider à atteindre vos objectifs avec des solutions de stockage peu coûteuses, simples et fiables : systèmes, logiciels et appareils hyper-convergents qui peuvent évoluer et s'adapter à la croissance de vos activités. Hewlett Packard Enterprise propose également une gamme complète de solutions de sauvegarde et de protection des données à la fois fiables et peu coûteuses, prêtes à répondre à la plupart des besoins des PME/TPE et à vous aider à faire les choix les plus judicieux. Nous proposons des solutions adaptées aux besoins des PME/TPE : serveurs d'impression et de fichiers NAS sous Windows associant ergonomie et évolutivité, solutions SAN complètes capables des performances, de l'évolutivité et de l'interopérabilité universelle nécessaires à vos données et à vos applications critiques. Nos appareils hyper-convergents tracent la voie la plus rapide vers une infrastructure TI virtualisée reposant sur un logiciel de stockage indépendant des hyperviseurs (ce qui vous évitera de verrouiller votre solution avec un prestataire de virtualisation unique). Mais ce n'est pas tout : nous souhaitons devenir votre partenaire et contribuer à votre succès. Nous resterons à vos côtés pour vous guider tout au long de vos projets. Brochure Accélérez vos initiatives TI Votre responsabilité principale? Donner à votre entreprise les moyens de se développer et de fonctionner efficacement. Le programme Just Right IT vous permet d'accélérer vos initiatives TI en fonction des domaines de transformation qui vous intéressent, ce qui vous permettra d'éliminer le stress du stockage et de vous concentrer sur les objectifs de l'entreprise. Nous commençons par vous proposer des solutions de stockage moins coûteuses et plus faciles à administrer. Nous vous aidons ensuite à mieux protéger votre environnement informatique contre les temps d'arrêt et les pertes de données tout en garantissant à vos utilisateurs et à vos applications un accès ininterrompu aux informations critiques dont ils ont besoin dans leurs tâches quotidiennes. En ce qui concerne les besoins d'une entreprise, il n'existe pas de solution standard. Hewlett Packard Enterprise et ses partenaires (plus de 200 000 dans le monde) vous proposent leur expertise et leurs conseils pour répondre à vos besoins actuels tout en préparant vos succès futurs. Nous ne voulons pas nous contenter de vous vendre une solution de stockage; nous souhaitons devenir votre partenaire et contribuer à votre succès. Étapes suivantes... Maintenant que vous avez découvert les différentes solutions qui s'offrent à vous en matière de stockage, nous espérons que vous êtes prêt à prendre les décisions avisées qui vous permettront de répondre aux besoins spécifiques de votre entreprise. En choisissant Hewlett Packard Enterprise ou l'un de nos 200 000 partenaires répartis dans le monde entier comme prestataire de confiance, vous pourrez augmenter votre efficacité opérationnelle et réduire les coûts de votre stockage. Pour plus de détails, consultez les documents suivants : •Just Right IT – Storage Solutions for Virtualization •Just Right IT – Backup and Data Protection Solutions •Just Right IT – Storage Solutions for Exchange •Just Right IT – Storage Solutions for SQL Server •Just Right IT – File Sharing Solutions Pour plus de détails : hpe.com/us/en/storage/entry-level.html Abonnez-vous : © Copyright 2013-2016 Hewlett Packard Enterprise Development LP. Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services Hewlett Packard Enterprise sont stipulées dans les déclarations de garantie expresses qui accompagnent ces produits et services. Aucune information du présent document ne saurait être interprétée comme constituant une garantie complémentaire. Hewlett Packard Enterprise décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions techniques ou rédactionnelles qui pourraient être constatées dans le présent document. Aux États-Unis et/ou dans d'autres pays, les noms « Microsoft » et « Windows » sont des marques ou des marques déposées reconnues comme appartenant à la société Microsoft Corporation. Le nom « UNIX » est une marque déposée de The Open Group. Aux États-Unis et dans d'autres pays, le nom « Linux » est une marque déposée reconnue comme appartenant à M. Linus Torvalds. Aux États-Unis et/ou dans d’autres juridictions, le nom « VMware » est une marque ou une marque déposée reconnue comme appartenant à la société VMware, Inc. 4AA4-7667FRE, décembre 2015, révision 1