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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 리소스 관리

리소스 관리자는 올바른 네트워크 인터페이스 세트가 연결되고, 올바른 스토리지 풀이 활성화되고, 수많은 구성 매개변수가 두 클러스터화된 헤드 사이에서 동기화 상태를 유지하는지 확인해야 합니다. 이 부속 시스템의 작동 중 대부분은 관리자가 눈으로 확인할 수 없지만 한 가지 중요한 양상이 나타납니다. 리소스는 여러 유형으로 분류되어 리소스를 가져오는 시기와 가져올지 여부(활성화)를 관리합니다. 활성화의 정의는 리소스 클래스에 따라 달라집니다. 예를 들어, 네트워크 인터페이스는 네트 클래스에 속하며 인터페이스가 시작될 때 활성화됩니다. 가장 중요한 3가지 리소스 유형은 싱글톤, 개인 및 복제입니다.

복제는 가장 간단한 유형으로서 관리자에게 노출되거나 클러스터 구성 화면에 나타나지 않습니다(그림 4 참조). 복제는 항상 존재하며 두 헤드에 항상 활성화되어 있습니다. 일반적으로 이러한 리소스는 두 헤드 간에 동기화되어야 하는 서비스 등록 정보의 컨테이너 역할을 합니다.

싱글톤 리소스도 복제와 마찬가지로 상태 동기화를 제공하지만 싱글톤은 항상 한 헤드에만 활성화되어 있습니다. 관리자는 각 싱글톤이 일반적으로 활성화되어야 하는 헤드를 선택할 수 있습니다. 해당 헤드에 장애가 발생할 경우 피어가 싱글톤을 가져옵니다. 싱글톤은 클러스터링의 가용성 특성에 있어 중요한 요소이며, 일반적으로 장애가 발생한 헤드에서 작동 중인 피어로 리소스가 이동한다고 가정하고 네트워크 인터페이스와 스토리지 풀을 포함합니다. 네트워크 인터페이스는 클라이언트에서 알려진 스토리지 서비스 세트를 찾는 데 사용하는 IP 주소의 모음이므로, 스토리지 풀 클라이언트가 인터페이스의 주소에 액세스할 때 찾는 같은 헤드에 각 인터페이스를 지정하는 것이 중요합니다. 그림 4와 같이 PrimaryA 인터페이스와 연관된 모든 주소는 항상 pool-0을 가져온 헤드에 의해 제공되며, PrimaryB는 항상 pool-1과 같은 헤드에 의해 제공됩니다.

개인 리소스는 지정된 헤드에만 알려지며 장애 발생 시 인계되지 않습니다. 이는 일반적으로 네트워크 인터페이스에만 유용합니다. 특정 용례에 대한 다음 설명을 참조하십시오.

그림 2-22  ZS3-2 클러스터링 예

image:클러스터링 예

그 밖에도 몇 가지 리소스 유형이 있지만 관리자에게는 노출되지 않는 구현 세부 정보입니다. 이러한 유형 중에는 가져오고 내보낼 때 한 리소스가 다른 리소스를 따르는 공생 유형이 있습니다. 스토리지 풀의 디스크와 플래시 장치를 나타내는 것이 이 리소스 유형의 가장 중요한 용도입니다. 이러한 리소스를 디스크 세트라고도 하며 항상 포함한 ZFS 풀보다 먼저 가져와야 합니다. 각 디스크 세트는 외부 스토리지 외장 장치에 있는 디스크의 절반으로 구성됩니다. 클러스터화된 스토리지 시스템에 연결할 수 있는 디스크 세트의 수에는 제한이 없으며(하드웨어 지원에 따라 다름) 하나 이상의 디스크 세트에 있는 스토리지 장치에서 각 ZFS 풀이 형성됩니다. 디스크 세트에는 ATA 장치가 포함되어 있으므로 다중 경로가 지정된 환경에 사용되는 ATA 장치와 관련된 특정 연계 관련 동작이 발생되지 않도록 이를 명시적으로 가져오고 내보내야 합니다. 디스크를 리소스로 나타내면 이러한 작동을 적시에 간단하게 수행할 수 있습니다. 관리자가 스토리지 풀의 소유권을 설정하거나 변경하면 이와 연관된 디스크 세트의 소유권 지정도 동시에 투명하게 변경됩니다. 모든 공생 유형과 마찬가지로 디스크 세트 리소스도 클러스터 구성 사용자 인터페이스에 나타나지 않습니다.

표 2-36  클러스터 리소스 관리
리소스
아이콘
편재
장애 발생 시 인수
싱글톤
image:잠금 해제
아니오
복제
없음
해당 없음
개인
image:잠금
아니오
아니오
공생 유형
없음
부모 유형과 동일
부모 유형과 동일

새 리소스가 만들어지면 처음에는 해당 리소스가 만들어지고 있는 헤드에 지정됩니다. 헤드가 AKCS_OWNER 상태가 아닌 한 이 소유권은 변경되지 않으므로 해당 헤드에 일반적으로 소유해야 하는 리소스를 만들거나 리소스 소유권을 변경하기 전에 인계해야 합니다. 내보낸 스토리지 풀은 삭제할 수 없지만 두 헤드 중 하나에서 리소스를 삭제할 수 있습니다. 헤드가 지정된 소유자인 것과 관계없이 현재 리소스를 제어 중인 헤드에서 리소스를 삭제하는 것이 가장 좋습니다.

서비스 등록 정보, 사용자, 역할, ID 매핑 규칙, SMB 오토홈 규칙 및 iSCSI 개시자 정의를 비롯한 대부분의 구성 설정은 자동으로 두 헤드에 복제됩니다. 그러므로 클러스터 상태에 관계없이 두 헤드에서 이러한 설정을 구성할 필요가 없습니다. 구성 변경 시 한 어플라이언스의 작동이 중지된 경우 다음 부트 시 클러스터를 재결합할 때 다른 어플라이언스로 복제되어 서비스를 제공합니다. 몇 가지 예외가 있습니다.

기본 모델에 일반 구성이 투명하게 복제되고 나면 관리자가 리소스 모음을 각 어플라이언스 헤드에 지정합니다. 이러한 리소스 지정을 통해 클라이언트가 예상한 대로 스토리지 리소스에 네트워크 주소가 차례로 바인딩됩니다. 어떤 어플라이언스에서 리소스 모음을 제어하는지에 관계없이 클라이언트는 원하는 네트워크 위치에서 필요한 스토리지에 액세스할 수 있습니다.