emc双活数据中心解决方案_v4内容摘要:
LEX 的摸一个缓存区域写 I/O 时, VPLEX 缓存将锁定这个缓存区域,同一时刻其他主机是无法向这个缓存区域写入 I/O 的。 但是,当主机读取 I/O 时, VPLEX缓存允许多个主机访问一个缓存区域, 尤其是主机访问其他 VPLEX 集群中其他VPLEX 所管理的数据时,统一个缓存管理会将这个 I/O 的具体位置告知主机,主机直接访问。 如下图显示: EMC 双活 数据中心方案建议书 第 7 页 共 16 页 主机故障切换 我们将 1 个 RAC 的集群中的两台主机分别放置在生产和 第二生产节点 上,这两台主机形成一个跨数据中心的集群系统,如图中 RAC11 和 RAC12, RAC21和 RAC22。 这种设置保证了正常情况下,两节点的主机同时工作;一旦其中一个节点的主机出现故障,业务会无缝的被另外一个节点的主机所接管。 此时, RAC的心跳线需要 通过 网络来进行连接。 存储故障切换 主机故障切换由 RAC 集群保证,存储系统故障切换则由 EMC VPLEX 保证。 EMC VPLEX 中设计了一个重要的部件 —— VPLEX Witness Witness 安装在客户提供的 VMware ESX Server 上运行的虚拟机, Witness最好 与两个 VPLEX 集群 不在同一地点 ,但是考虑到实际情况,也可以将 Witness放置在 生产 节点。 VPLEX Witness 使用 IP 连接监视两个 VPLEX 群集之间的系统“心跳”信号。 通过监视这些心跳信号, VPLEX Witness 可以区分站点故障和站点分区。 VPLEX Witness 让应用程序能够承受任何存储故障的影响,包括同时影响整个存储设备机架的故障。 VPLEX Witness 与服务器群集软件和 AccessAnywhere 相结合,形成了一套端到端的解决方案,允许在服务器出现故障时自动重启。 对于 双活数据中心的部署, VPLEX Witness 能为客户提供具有零恢复点目标 (RTO) 的高可用性解决方案。 由于在生产节点已经通过 VPLEX 实现存储的 HA,所以一个存储系统出现故障,不会影响到整个系统的正常运行。 如图所示: EMC 双活 数据中心方案建议书 第 8 页 共 16 页 第二生产节点 存储系统出现故障,不会影响到整个系统的正常运行。 如图所示: VPLEX 系统故障 VPLEX 系统自身是全冗余设计,可用性能够达到 %,但是为了防止VPLEX 自身出现故障, VPLEX 自身有一整套放置系统故障的处理流程,在这个过程中就要结合上面我们提到的 Witness。 如下图所示: EMC 双活 数据中心方案建议书 第 9 页 共 16 页 上图中,① — ⑦种情况中,业务正常工作;⑧ — ⑩种情况中,业务暂停,需要 少量 人工干预将业务 恢复 ,时间不会超过 10 分钟。 生产节点发生灾难 如果生产节点发生灾难,则所有业务要切换至 第二生产节点 ,其过程如上图所示 情况⑨,需要少量人工干预, 在这种情况下人工干预是指将 V2 暂时中断的工作重新启动,主机能够重新访问存储系统,最终 业务恢复。 生产节点恢复 生产节点修复后,需要重新将生产节点和 第二生产节点 的 VPLEX 关联起来。 EMC 双活 数据中心方案建议书 第 10 页 共 16 页 在 VPLEX 上重新 通过两个节点的 VPL。emc双活数据中心解决方案_v4
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0秒读取服务小区 BCCH 上的所有的系统信息。 最少每 30 秒检查 6 个最强的相邻下区的 BSIC 是否发生改变。 最少每隔分钟读取最强的 6个相邻小区的和小区重选相关的系统信息。 通过 C1/C2 算法,如果相邻小区比服务小区更好,终端发起小区重选。 发生小区重选时,新小区属于新的 RA/LA,如果此时终端处于 Standby 状态,终端会通过 uplink Logical Link