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Oracle® ZFS Storage Appliance 관리 설명서, 릴리스 2013.1.3.0
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문서 정보

Oracle ZFS Storage Appliance 정보

Oracle ZFS Storage Appliance 구성

초기 어플라이언스 구성

BUI를 사용한 초기 구성

CLI를 사용한 초기 구성

네트워크 구성

네트워크 구성 BUI 페이지 사용

네트워크 장치 구성

네트워크 데이터 링크 구성

네트워크 인터페이스 구성

네트워크 IPMP(IP Multipathing) 구성

네트워크 성능 및 가용성 구성

네트워크 경로 지정 구성

BUI를 사용하여 네트워크 구성

BUI를 사용하여 단일 포트 인터페이스 만들기

BUI를 사용하여 인터페이스 수정

BUI를 사용하여 단일 포트 인터페이스 만들기

BUI를 사용하여 LACP 통합 링크 인터페이스 만들기

프로브 기반 및 링크 상태 오류 감지를 사용하여 IPMP 그룹 만들기

링크 상태 오류 감지만 사용하여 IPMP 그룹 만들기

BUI를 사용하여 LACP 통합 확장

BUI를 사용하여 IPMP 그룹 확장

BUI를 사용하여 InfiniBand 분할 영역 데이터 링크 및 인터페이스 만들기

BUI를 사용하여 클러스터형 컨트롤러에 대해 VLAN ID 없이 VNIC 만들기

BUI를 사용하여 클러스터형 컨트롤러에 대해 동일한 VLAN ID로 VNIC 만들기

BUI를 사용하여 정적 경로 추가

BUI를 사용하여 정적 경로 삭제

CLI를 사용하여 네트워크 구성

CLI를 사용하여 정적 경로 추가

CLI를 사용하여 정적 경로 삭제

CLI를 사용하여 멀티홈 등록 정보를 Strict로 변경

스토리지 구성

스토리지 프로파일 선택

데이터 프로파일 구성

기존 스토리지 풀 가져오기

스토리지 추가

스토리지 구성 해제

스토리지 풀 이름 바꾸기

스토리지 풀 스크러빙

BUI를 사용하여 스토리지 풀 구성

BUI를 사용하여 기존 풀에 캐시 장치 추가

CLI를 사용하여 기존 풀에 캐시 장치 추가

어플라이언스 상태 이해

대시보드 상태

메모리 사용 요약

대시보드 서비스

대시보드 하드웨어

디스크 작동 대시보드

최근 경보

대시보드 CLI

대시보드 계속 실행

상태 대시보드 설정

표시되는 작동 통계 변경

작동 임계값 변경

NDMP 상태

NDMP 상태

Storage Area Network 구성

SAN 용어

SAN 광 섬유 채널 구성

BUI를 사용하여 FC 포트 모드 구성

BUI를 사용하여 FC 포트 검색

BUI를 사용하여 FC 개시자 그룹 만들기

BUI를 사용하여 FC 개시자 그룹에 LUN 연관

CLI를 사용하여 FC 포트 모드 변경

CLI를 사용하여 FC 포트 검색

CLI를 사용하여 FC 개시자 그룹 만들기

CLI를 사용하여 FC 개시자 그룹에 LUN 연관

CLI를 사용하여 개시자 및 개시자 그룹의 별칭 스크립트 작성

SAN iSCSI 구성

SAN iSCSI 개시자 구성

BUI를 사용하여 Analytics 워크시트 만들기

SAN iSER 대상 구성

CLI를 사용하여 자동 생성된 IQN으로 iSCSI 대상 추가

CLI를 사용하여 특정 IQN 및 RADIUS 인증으로 iSCSI 대상 추가

CLI를 사용하여 CHAP 인증으로 iSCSI 개시자 추가

CLI를 사용하여 iSCSI 대상 그룹 추가

CLI를 사용하여 iSCSI 개시자 그룹 추가

SAN SRP 구성

BUI를 사용하여 SRP 대상 구성

CLI를 사용하여 SRP 대상 구성

사용자 구성

사용자 권한 부여

사용자 등록 정보 관리

BUI를 사용하여 관리자 추가

BUI를 사용하여 역할 추가

BUI를 사용하여 역할에 권한 부여 추가

BUI를 사용하여 역할에서 권한 부여 삭제

BUI를 사용하여 대시보드만 볼 수 있는 사용자 추가

CLI를 사용하여 역할 추가

CLI를 사용하여 관리자 추가

CLI를 사용하여 역할에 권한 부여 추가

CLI를 사용하여 역할에서 권한 부여 삭제

Oracle ZFS Storage Appliance 환경 설정

환경 설정 등록 정보

CLI를 사용하여 환경 설정

CLI를 사용하여 SSH 공개 키 설정

경보 구성

경보 범주

임계값 경보

BUI를 사용하여 임계값 경보 추가

BUI를 사용하여 경보 조치 추가

CLI를 사용하여 임계값 경보 추가

CLI를 사용하여 경보 조치 추가

전자 메일 경보 전송

SNMP 트랩 전송

Syslog 메시지 전송

데이터 세트 재개/일시 중단

워크시트 재개/일시 중단

워크플로우 실행

클러스터링 구성

클러스터링 이해

클러스터 장점과 단점

클러스터 용어

클러스터 상호 연결 I/O

클러스터 리소스 관리

클러스터 인계 및 페일백

클러스터화된 환경의 구성 변경

스토리지에 대한 클러스터링 고려 사항

네트워킹에 대한 클러스터링 고려 사항

개인 로컬 IP 인터페이스

InfiniBand에 대한 클러스터링 고려 사항

'스플릿 브레인' 조건 방지

인계 영향 예상 및 절감

BUI를 사용하여 클러스터링 구성

BUI를 사용하여 클러스터링 구성 해제

CLI를 사용하여 클러스터화된 구성 종료

CLI를 사용하여 대기 헤드 종료

CLI를 사용하여 클러스터링 구성 해제

ZS3-2 클러스터 케이블 연결

ZS4-4, ZS3-4 및 7x20 클러스터 케이블 연결

클러스터링을 위해 스토리지 Shelf 케이블 연결

서비스 작업

Oracle ZFS Storage Appliance 유지 관리

공유 사용

Oracle ZFS Storage Appliance에 응용 프로그램 통합

클러스터 상호 연결 I/O

헤드 간의 모든 통신은 CLUSTRON 하드웨어에서 제공하는 3개의 클러스터 I/O 연결 중 하나를 통해 전송되는 하나 이상의 메시지로 구성됩니다(아래 그림 참조). 이 장치는 저속 직렬 연결 2개 및 이더넷 연결 1개를 제공합니다. 직렬 연결을 사용하면 안정성이 향상됩니다. 이더넷 연결은 사용량이 너무 많으면 시스템에서 신속하게 서비스하지 못할 수 있습니다. 허위 오류 감지 및 원치 않는 인계는 클러스터화된 시스템이 로드에 대해 응답하기 위한 좋은 방법이 아닙니다. 인계 중 요청이 서비스되지 않아 대신 클라이언트에 의해 대기열에 저장되어 이미 과중해진 로드에 인계 후 지연된 요청까지 더해져 심각한 문제가 발생할 수 있습니다. Oracle ZFS Storage Appliance에서 사용하는 직렬 연결에서는 이 오류 모드가 허용되지 않습니다. 이더넷 연결은 하트비트가 아닌 메시지(예: 재결합 동기화)의 전송 성능을 더 높이고 백업 하트비트를 제공합니다.

이 3개의 연결 모두 일반적인 직통 EIA/TIA-568B(8선, 기가비트 이더넷) 케이블을 사용하여 형성됩니다. 2개의 동일한 컨트롤러 간에 직통 케이블을 사용하려면 아래의 케이블 연결 절과 같이 케이블을 사용하여 2개의 커넥터에 있는 양쪽 소켓에 연결해야 합니다.

그림 2-20  ZS3-2 컨트롤러 클러스터 I/O 포트

image:어플라이언스 컨트롤러 클러스터 I/O 포트 표 2-34  ZS3-2 컨트롤러 클러스터 I/O 포트
그림 범례
1 직렬 0
2 직렬 작동 LED
3 직렬 상태 LED
4 이더넷
5 직렬 1
6 이더넷 상태 LED
7 이더넷 작동 LED

그림 2-21  ZS4-4, ZS3-4 및 7x20 컨트롤러 클러스터 I/O 포트

image:ZS4-4, ZS3-4 및 7x20 컨트롤러 클러스터 I/O 포트

그림 2. ZS4-4, ZS3-4 및 7x20 컨트롤러 클러스터 I/O 포트

표 2-35  ZS4-4, ZS3-4 및 7x20 컨트롤러 클러스터 I/O 포트
그림 범례
1 직렬 1
2 직렬 0
3 직렬 작동 LED
4 이더넷 작동 LED
5 이더넷
6 이더넷 상태 LED
7 직렬 상태 LED

클러스터화된 헤드는 클러스터 상호 연결로 설정된 보안 개인 네트워크를 통해서만 서로 통신하며, 서비스 또는 관리 용도의 네트워크 인터페이스를 통해 통신하지 않습니다. 메시지는 2가지 일반 범주인 원격 헤드의 장애 감지에 사용되는 일반 하트비트와 리소스 관리자 및 클러스터 관리 부속 시스템과 연관된 상위 레벨 트래픽으로 나뉩니다. 하트비트는 3개의 연결 모두에서 전송됩니다. 고정 간격으로 지속적으로 전송되며 모든 하트비트는 동일하고 일반 정보가 포함되므로 인식 또는 재전송되지 않습니다. 다른 트래픽은 모든 연결을 통해 전송될 수 있으며 일반적으로 전송 시점에 사용할 수 있는 가장 빠른 연결을 사용합니다. 이 트래픽은 상위 레벨 소프트웨어의 안정적인 전송을 유지 관리하는 데 필요한 경우 인식, 확인 및 재전송됩니다.

유형이나 원본에 관계없이 모든 메시지는 단일 128바이트 패킷으로 전송되며 데이터 무결성을 위해 1-68바이트의 데이터 페이로드 및 20바이트 확인 해시를 포함합니다. 직렬 연결은 9개 데이터 비트 및 단일 시작과 중지 비트로 구성된 115200bps로 실행되며, 이더넷 연결은 1Gbps로 실행됩니다. 따라서 직렬 연결의 효과적인 메시지 대기 시간은 약 12.2밀리초입니다. 이더넷 대기 시간은 크게 다릅니다. 일반적인 대기 시간이 마이크로초 단위인 반면, 시스템 로드로 인해 어플라이언스 관리 소프트웨어의 효과적인 대기 시간은 훨씬 더 깁니다.

일반적으로 하트비트 메시지는 3개의 클러스터 I/O 연결 모두에서 각 헤드에 의해 50밀리초 간격으로 전송됩니다. 메시지를 수신하지 못하면 200밀리초(직렬 연결) 또는 500밀리초(이더넷 연결) 후 연결 장애가 있는 것으로 간주됩니다. 3개의 연결이 모두 실패할 경우 피어가 이를 감지하여 인계 중재가 수행됩니다. 패닉이 발생할 경우 패닉 헤드가 각 직렬 연결을 통해 단일 알림 메시지를 전송하고, 다른 연결의 상태에 관계없이 해당 피어가 즉시 인계를 시작합니다. 이러한 특성을 감안하여 일반적으로 클러스터링 부속 시스템에서 해당 피어의 실패를 감지하는 시간은 다음과 같습니다.

이 절에서 설명하는 모든 값은 고정값입니다. Oracle ZFS Storage Appliance는 이러한 매개변수를 조정하기 위해 어플라이언스로서의 기능을 제공하지 않습니다. 이러한 값은 구현 세부 정보로 간주되며 여기에서는 구현 용도로만 제공됩니다. 언제든지 예고 없이 변경될 수 있습니다.


주 -  클러스터를 물리적으로 재배치한 후 데이터가 손상되지 않도록 하려면 모든 클러스터 케이블 연결이 새 위치에 올바르게 설치되어야 합니다. 자세한 내용은 '스플릿 브레인' 조건 방지를 참조하십시오.