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1 仮想デスクトップ向け EMC インフラストラクチャ EMC Celerra ユニファイド ストレージ (FC) VMware vsphere 4.1 VMware View 4.5 VMware View Composer 2.5 によって実現 US ホワイトペーパー翻訳版

2 Copyright 2010 EMC Corporation. All rights reserved 年 8 月発行 このドキュメントに記載されている情報は ドキュメントの出版日現時点の情報です この情報は予告なく変更されることがあります このレポートに記載されているパフォーマンス データは すべて厳格に管理された環境で取得したデータです 他のオペレーティング環境では 取得した結果が大きく異なる場合があります EMC Corporation は 1 分あたりのトランザクション数で表されるパフォーマンスをユーザーが同様に実現できることに関する保証または表明を行いません このドキュメントのシステム パフォーマンスまたは価格 / パフォーマンスに関する明示的または黙示的保証は一切行いません このドキュメントで説明されているいかなる EMC ソフトウェアの使用 コピー 配布に関しても 適切なソフトウェア ライセンスが必要です 最新の EMC 製品名リストについては にある EMC Corporation の商標 を参照してください 記載されている他のすべての商標は 各社の所有物です パーツ番号 :h8027-j EMC インフラストラクチャ 2

3 目次 リファレンス アーキテクチャの概要... 4 ソリューション アーキテクチャ... 6 主要コンポーネント... 8 VMware View アーキテクチャ ストレージ アーキテクチャ ネットワーク設定 高可用性とフェイルオーバー 検証済みの環境プロファイル ハードウェア リソースおよびソフトウェア リソース まとめ EMC インフラストラクチャ 3

4 リファレンス アーキテクチャの概要 ドキュメントの目的 EMC は シックス シグマ方法論に基づいた TCE(Total Customer Experience) プログラムを中心に 一貫した品質の維持と向上に取り組んでいます その一環として EMC はグローバル ソリューション センターに顧客統合ラボを設立し TCE の事例が作り出され実行される現実の実稼働環境を再現しています これらの事例を基に EMC では 顧客が現在直面している課題を把握しています このドキュメントでは EMC 情報インフラストラクチャ ソリューション グループがテストおよび検証した EMC ユニファイド ストレージ (FC) VMware View 4.5 VMware View Composer 2.5 ソリューションによって実現される 仮想デスクトップ向け EMC インフラストラクチャのリファレンス アーキテクチャについて説明します ソリューションの目的 このリファレンス アーキテクチャの目的は EMC ユニファイド ストレージ VMware View 4.5 VMware View Composer 2.5 によって実現される仮想デスクトップの機能 パフォーマンス 拡張性を確立して明示する点にあります このソリューションは マルチ プロトコルをサポートする EMC Celerra NS-120 プラットフォームを基盤として構築され VMware VMFS(vStorage Virtual Machine File System) 用の FC( ファイバ チャネル ) ブロック ベースのストレージ およびユーザー データ用の CIFS ベースのストレージを実現します このリファレンス アーキテクチャでは ソリューションのパフォーマンスを検証し 同様のソリューションを構築する場合のガイドラインを示します このドキュメントは EMC Celerra ユニファイド ストレージ (FC) VMware View 4.5 VMware View Composer 2.5 ソリューションによって実現される 仮想デスクトップ向け EMC インフラストラクチャのすべての側面を対象とした包括的なガイドではありません テクノロジー ソリューション このソリューションでは EMC ユニファイド ストレージ プラットフォームおよび Windows 7 仮想デスクトップを使用して 堅牢性に優れた VMware View 4.5 環境でのストレージ リソースを実現する方法を示します VMware View のストレージ インフラストラクチャの計画と設計は非常に重要なステップです これは 1 日の間に発生する大規模な I/O( 入出力 ) バーストを共有ストレージで吸収できるようにする必要があるためです 大規模な I/O バーストが発生すると 仮想デスクトップのパフォーマンスが不安定になったり予測不能になったりする場合があります ユーザーはパフォーマンスを低くして対応できますが パフォーマンスが予測不能になるとフラストレーションはすぐに高くなります 予測可能な仮想デスクトップ インフラストラクチャのパフォーマンスを実現するには クライアントからピーク時の I/O ロードをストレージで処理できるようにし レスポンス タイムが長くならないようにする必要があります この作業負荷の設計では 導入に費用がかかりますが複数台のディスクを導入して 短期間に生じる非常に大きな I/O ロードを処理できます このリファレンス アーキテクチャでは ディスクの約 25% を使用し FAST EMC インフラストラクチャ 4

5 Cache や FAST などの FLARE 30 の新機能と VMware View 4.5 を併用して ピーク時の作業負荷を処理できるソリューションを示します ソリューションのメリット このソリューションは VMware View 4.5 での仮想デスクトップの効果的な導入に必要な設計ステップと導入ステップで役立ちます このソリューションでは EMC FAST(Fully Automated Storage Tiering) FAST Cache などの FLARE 30 の新機能 EFD( エンタープライズ フラッシュ ドライブ ) のストレージ プールを使用して パフォーマンス要件とコストのバランスをとります また デスクトップ仮想化により 次のようなメリットを活用できます 重要なビジネス情報の一元化によるセキュリティの向上 エンド ポイントからデータ センターへの情報の移動によるコンプライアンスの向上 効率的で一元的なデスクトップの管理 関連ドキュメント 次のドキュメントには 詳細情報や関連情報が記載されています これらは EMC Powerlink で入手できます これらのドキュメントにアクセスするには ログイン認証情報が必要です 次のドキュメントにアクセスできない場合は EMC 担当営業までお問い合わせください EMC Performance Optimization for Microsoft Windows XP for the Virtual Desktop Infrastructure Applied Best Practices Deploying Microsoft Windows 7 Virtual Desktops with VMware View Applied Best Practices Guide EMC Infrastructure for Deploying VMware View in the Enterprise EMC Celerra Unified Storage Platforms Solutions Guide 次の VMware のドキュメントも有益な情報が記載されており VMware の Web サイトで入手できます Introduction to VMware View Manager VMware View Manager Administrator Guide VMware View Architecture Planning Guide VMware View Installation Guide VMware View Integration Guide VMware View Reference Architecture Storage Deployment Guide for VMware View VMware View Windows XP Deployment Guide VMware View Guide to Profile Virtualization EMC インフラストラクチャ 5

6 ソリューション アーキテクチャ アーキテクチャ図 次の図は ソリューションのアーキテクチャの全体像を示しています リファレンス アーキテクチャの概要 検証済みのソリューションは Celerra ユニファイド ストレージ プラットフォーム上の VMware View 4.5 環境に組み込まれています 物理アーキテクチャの主要コンポーネントを次に示します インフラストラクチャ仮想マシンをホストする 2 ノード VMware ESX 4.1 クラスタ 仮想デスクトップをホストする 8 ノード VMware ESX 4.1 クラスタ EMC Celerra ユニファイド ストレージ プラットフォーム EMC インフラストラクチャ 6

7 VMware View Manager 4.5 View Composer 2.5 VMware vcenter Server すべてのサポート サービスは インフラストラクチャ クラスタでホストされる仮想マシンとしてインストールされます 仮想アーキテクチャの詳細を次に示します View Composer 2.5 を使用して仮想デスクトップが作成され リンク クローンとして導入される View Composer 2.5 の階層型ストレージ機能を使用して リンク クローンから分離した専用の LUN にデスクトップ レプリカが保存される 読み取り専用レプリカ イメージ用のストレージが EFD によって提供される Windows フォルダ リダイレクトを使用して ユニファイド ストレージ プラットフォーム上の CIFS ネットワーク共有にユーザー データがリダイレクトされる FC および SATA ドライブを備えたストレージ プールがリンク クローンで使用される EMC Celerra NS-120 ストレージ システムにより すべての仮想マシン ファイル (VMDK VMX ログ ) が保存される ホストで障害が発生した場合は VMware HA(High Availability) を使用して仮想デスクトップが迅速に再起動される VMware DRS(Disaster Recovery Scheduler) を使用して ESX クラスタ内の仮想デスクトップのロード バランシングを調整する EMC インフラストラクチャ 7

8 主要コンポーネント 概要 このセクションでは このソリューションの主要コンポーネントについて簡潔に説明します リファレンス アーキテクチャを構成するすべてのコンポーネントの詳細については ハードウェア リソースおよびソフトウェア リソース. EMC Celerra ユニファイド ストレージ プラットフォーム EMC Celerra ユニファイド ストレージ プラットフォームは ファイル ベースおよびブロック ベースのアクセスに最適化された専用ネットワーク サーバであり 拡張性に優れた使いやすいパッケージにハイ エンド機能を備えています Celerra ユニファイド ストレージ プラットフォームでは 優れた拡張性を実現するために次の長所を活かしています クラス最高レベルの可用性とデータ保護を提供する革新的な EMC CLARiX ファイバ チャネル RAID ストレージ EMC Celerra の可用性 パフォーマンス 管理性 Celerra ユニファイド ストレージ システムは 1 つのシステムでブロックとファイルの両方をサポートするソリューションであり 分散環境の一元管理を実現します また マルチ プロトコル対応のファイル システムの動的な拡張と共有 およびコスト パフォーマンスに優れた管理が可能なほか マルチ プロトコル対応のブロック アクセスも可能です Celerra システムの優れたファイル ロック メカニズム および広い帯域幅を必要とするアプリケーションやレーテンシー重視のアプリケーションに対応する iscsi または FC を使用して Windows クライアントおよび Linux/UNIX クライアント間でのファイル共有を可能にすることで 管理者は NFS プロトコルと CIFS プロトコルを同時にサポートするメリットを活かすことができます EMC Celerra は 先進的なフェイルオーバー 高可用性 フォルト トレラントなネットワーク オプションを通じてファイブ ナイン (99.999%) の可用性を実現します VMware View 4.5 VMware View 4.5 は デスクトップでクラウド コンピューティング サービスをユーザーに提供できるようにする 業界トップ クラスのデスクトップ仮想化ソリューションです VMware View 4.5 は vsphere 4.1 と効果的に統合して次の項目を実現します View Composer 2.5 のパフォーマンスの最適化 仮想デスクトップの占有領域を削減し 階層型ストレージを使用することでストレージの使用率とパフォーマンスを最適化します 階層型ストレージのサポート View Composer 2.5 は ストレージの異なる階層の使用をサポートしており パフォーマンスの最大化とコストの削減を可能にします シン プロビジョニングのサポート デスクトップのプロビジョニングを行う際に ストレージ リソースを効率的に割り当てることができます これにより ストレージ インフラストラクチャの使用率が向上し 設備投資と運用コストを削減できます EMC インフラストラクチャ 8

9 VMware vsphere 4.1 VMware vsphere 4.1 は 世界中の数千に及ぶ IT 環境で使用されている 業界をリードする仮想化プラットフォームです VMware vsphere 4.1 は CPU RAM ハード ディスク ネットワーク コントローラなど コンピュータのハードウェア リソースを移行または仮想化し 物理的なコンピュータとまったく同様にオペレーティング システムやアプリケーションが動作する 機能性の優れた仮想マシンを作成します VMware vsphere 4.1 の高可用性機能と DRS および Storage vmotion を組み合わせて使用すると ある ESX サーバから別の ESX サーバに仮想デスクトップをシームレスに移行できます この場合 コンピュータの使用への影響は最小限に留まるか まったく生じません EMC FAST Cache EMC FAST Cache は FLARE リリース 30 で導入された新機能であり EFD をアレイの拡張キャッシュ レイヤーとして使用できるようにします Celerra NS-120 は 2 台の 100 GB の EFD(91 GB の読み取り / 書き込み対応キャッシュの RAID 1 構成 ) で構成されています アレイ サイズを大きくする場合 FAST Cache のサイズは最大 2 TB までサポートされます FAST Cache は アレイ全体にわたる機能であり NAS ストレージと FC ストレージの両方で使用できます FAST Cache は アレイで FAST Cache が有効になっているオブジェクトの 64 KB のデータ チャンクを検査することで機能します アクセス頻度の高いデータが FAST Cache にコピーされ それ以降 このデータ チャンクへのアクセスは FAST Cache で処理されます このため 非常にアクティブなデータを即座にフラッシュ ドライブにプロモートできます これにより 非常にアクティブなデータのレスポンス タイムが飛躍的に短くなり LUN 内で生じるデータのホット スポットが減尐します FAST Cache は 一斉起動やウイルス対策のスキャンといった作業負荷の高い読み取りアクティビティ およびオペレーティング システムのパッチやアプリケーションの更新といった作業負荷の高い書き込みアクティビティを吸収できる拡張読み取り / 書き込みキャッシュです EMC FAST FAST は CLARiX LUN で使用できる FLARE 30 のプール ベースの機能であり データのパフォーマンス要件に基づいて データを異なるストレージ階層に自動的に移行します ストレージ プールは FC ドライブと SATA ドライブで構成されます 最初にリンク クローンが FC 階層に配置されます リンク クローンで作成されたデータの中でアクセス頻度の低いデータは 自動的に SATA ストレージ階層に移行されます これにより アクティブなデータを対象とした高速の FC 階層の領域が解放されます EMC PowerPath Virtual Edition VMDK ファイルの保存用の各データストアが FC ストレージに配置されます すべての利用可能なストレージへのパスを効率的に使用し マイクロ バースト I/O パターンの影響を最小限に抑えるために すべての FC ベースの LUN に対して PP/VE (PowerPath Virtual Edition) が有効になります EMC インフラストラクチャ 9

10 AppSense Environment Manager AppSense Environment Manager は AppSense Management Center のコンポーネント製品です このソリューションでは AppSense Environment Manager はユーザー プロファイルのパフォーマンスと管理性を最適化する目的で使用します AppSense は 必要なデータのみを仮想デスクトップにストリームすることにより ユーザーのログオンおよびログオフ アクティビティ時にストレージ アレイの I/O ロードを最小化する目的にも役立ちます EMC インフラストラクチャ 10

11 VMware View アーキテクチャ リンク クローンの概要 View Composer 2.5 を備えた VMware View は リンク クローンの概念に基づいて仮想デスクトップの迅速なプロビジョニングを実現します このリファレンス アーキテクチャでは 次の図に示すように View Composer 2.5 の新しい階層型ストレージの機能を使用して 個別のデータストアにリンク クローンとレプリカ イメージを構築します オペレーティング システムは 読み取り専用レプリカからすべての共通データを読み取ります また リンク クローンに対して オペレーティング システムまたはユーザーによって作成された独自のデータの読み取りと保存を行います この関係を論理的に表現した図を次に示します 自動プールの構成 共通の Windows 7 マスター イメージを使用して 2 つの自動デスクトップ プールに 500 個のデスクトップがすべて導入されます レプリカ イメージには専用のデータストアが使用され リンク クローンは 4 つのデータストアに分散されます EMC インフラストラクチャ 11

12 ストレージ アーキテクチャ ストレージ レイアウト ディスクのレイアウトを次の表に示します Celerra NS-120 は 1 本のバックエンド バスを備えており ドライブはすべてバス 0 に接続されています このため ディスク番号は エンクロージャ _ ディスク の形式で付与されます ストレージ レイアウトの概要 リファレンス アーキテクチャでは 次の構成が使用されます FC ディスク (0_0~0_4) は CLARiX と Celerra のシステム LUN です Celerra システムのインストール時に これらのドライブの空き領域がストレージ プールに割り当てられます ディスク 0_14 1_14 2_14 はホット スペア ドライブです これらのディスクは ストレージ レイアウト図で黄色で示されています RAID 1/0 グループの EFD(0_10~0_11) は リンク クローンのレプリカのストレージに使用されます EFD は紫色で示されています EFD ( 0_12 ~ 0_13 ) は EMC FAST Cache で使用されます これらのドライブでは ユーザーが構成できる LUN はありません これらのディスクは赤色で示されています RAID 1/0 プールの FC ディスク (450 GB 15k rpm)(1_0~1_13) および SATA ディスク (1 TB 7.2k rpm)(2_8~2_13) は リンク クローンのストレージに使用されます ストレージ プールでは FC ディスクと SATA ディスクで FAST を使用して プール全体のパフォーマンスと容量を最適化します FAST Cache がプール全体で有効になります これらのディスクは濃い青色で示されています プールから 4 つの LUN( 各 1.25 TB) が作成され ESX サーバで認識されます RAID 1/0 グループの SATA ディスク (1 TB 7.2k rpm)(2_0~2_7) は ユーザー データのストレージおよびプロファイルのローミングに使用されます これらのディスクは緑色で示されています この RAID グループから 2 つの LUN が作成され プロファイルおよびユーザー データのファイル システム用に Celerra に付与されます Celerra ファイル システム 仮想デスクトップでは ユーザー プロファイル用とユーザ ストレージのリダイレクト用の 2 つのファイル システムが使用されます 通常 ユーザーのデータを基本イメージから Celerra にリダイレクトすると 一元管理 バックアップ リカバリが可能になり デスクトップがよりステータスや情報を持たない状態になります 各ファイル システムは CIFS 共有を通じて環境にエクスポートされます EMC インフラストラクチャ 12

13 ネットワーク設定 ネットワーク レイアウト このソリューションのネットワーク インタフェースでは すべて 1 Gb Ethernet 接続を使用します DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol) サーバを使用して すべての仮想デスクトップに IP アドレスが割り当てられます Dell R710 サーバの場合 すべてのネットワーク接続に対して 4 つのオンボード Broadcom Gb Ethernet コントローラが使用されています vcenter Server の vswitch の構成を次の図に示します vswitch0 と vswitch1 は それぞれ物理 NIC を 2 枚使用しています vswitch0 と vswitch1 で構成されているポート グループを次の表に示します EMC インフラストラクチャ 13

14 仮想スイッチ 構成されているポート グループ 用途 vswitch0 VM_Network 管理用仮想マシンの外部アクセス vswitch0 Vmkpublic OS およびパッチのインストール用にパブリック ネットワーク上に NFS データストアをマウント vswitch0 サービス コンソール 2 プライベート ネットワークの管理トラフィック vswitch0 サービス コンソール パブリック ネットワークの管理トラフィック vswitch1 VMPrivateNet work 仮想デスクトップの LAN トラフィックのネットワーク接続 vswitch1 Vmkprivate 管理目的でプライベート VLAN 上の Celerra システムからマルチ プロトコル のエクスポートをマウント Celerra NS-120 のネットワーク構成 Celerra NS-120 は 2 枚のブレードで構成されています これらのブレードは アクティブ / アクティブまたはアクティブ / パッシブで構成できます アクティブ / パッシブ構成の場合 パッシブ ブレードはアクティブ ブレードのフェイルオーバー デバイスとして機能します このソリューションのブレードは アクティブ / パッシブ モードで動作します Celerra NS-120 のブレードは 4 個の Gb Ethernet コントローラ ポートで構成されます 仮想マシンのトラフィック ホーム フォルダのアクセス プロファイルのローミング用の外部アクセスをサポートするために LACP( リンク統合制御プロトコル ) を使用してポート cge0 と cge1 を構成します 今後の拡張のために ポート cge2 と cge3 は空きのままにしておきます external_interface( 外部インタフェース ) デバイスは 管理目的で使用され VLAN 274 上のプライベート ネットワークとの間でデータを移動します 両方のインタフェースは cge0 と cge1 に構成された LACP1 デバイスにあります ポートの構成を次に示します external_interface protocol=ip device=lacp1 inet= netmask= broadcast= UP, Ethernet, mtu=1500, vlan=521, macaddr=0:60:16:26:19:0 lacp1_int protocol=ip device=lacp1 inet= netmask= broadcast= UP, Ethernet, mtu=9000, vlan=274, macaddr=0:60:16:26:19:0 EMC インフラストラクチャ 14

15 高可用性とフェイルオーバー 概要 このソリューションは 可用性の高い仮想デスクトップ インフラストラクチャを実現します ホスト 接続 レイヤーに対して堅牢かつ拡張性に優れたソリューションを実現するよう各コンポーネントが構成されています ストレージ レイヤー EMC ユニファイド ストレージ ソリューションは アレイによる冗長コンポーネントを使用することでファイブ ナインの可用性を実現します ハードウェア障害が発生しても すべてのブレード ストレージ プロセッサ アレイ コンポーネントが処理を継続できます Celerra バックエンドの RAID ディスク構成は ハード ディスクの障害によるデータの消失を防ぎます 障害が発生したディスクの代わりに 使用可能なホット スペア ドライブを動的に割り当てることができます 接続レイヤー FSN(Fail-Safe Network) やリンク統合などの Celerra の高度なネットワーク機能は アレイでのネットワーク接続の障害を防止します 各 ESX ホストは両方の Ethernet ネットワークに対して複数の接続を備えており リンクの障害を防ぎます これらの接続は スイッチでのコンポーネントの障害を防止するよう Cisco 6509 の複数のブレードに分散されています FC 接続性の場合 各ホストは SAN A/B 構成の独立した 2 つのファブリックに接続しています これにより SAN の 1 つで障害が発生しても アレイとの接続を維持できます ホスト レイヤー アプリケーション ホストは 冗長構成の電源およびネットワーク接続を備えているため ESX サーバのコンポーネントに障害が発生しても その影響を軽減できます また クラスタには VMware HA(High Availability) が構成されているので ホストに障害が発生した場合でも 仮想デスクトップを迅速かつ容易にリカバリできます さらに PowerPath Virtual Edition を各 ESX ホストに構成すると ファブリック経由でサーバからアレイに I/O 要求を動的にロード バランシングすることができます この構成により HBA( ホスト バス アダプタ ) パス ポートの障害を防止でき パスのリストア後に自動フェイルバックを行うこともできます EMC インフラストラクチャ 15

16 検証済みの環境プロファイル 作業負荷の測定 商用のデスクトップ ワークロード ジェネレータを使用して Windows 7 仮想デスクトップでサンプルのタスク ワーカー ベンチマークを実行しました 次の表に このリファレンス アーキテクチャのサイズ設定に使用した作業負荷の測定結果を示します コミット済みバ読み取イト数りIOPS Windows 7 の作業負荷 合計 IOPS 書き込み IOPS アクティブ RAM (MB) プロセッサネットワー時間 (%) ク バイト / 秒 平均 最大 従来のサイズ設定 この作業負荷の測定では I/O 要件のサイズ設定方法として 従来の平均 IOPS と 95 パーセンタイル IOPS という 2 種類の方法を採用しています 次の表に 平均 IOPS と 95 パーセンタイル IOPS の両方について サイズ設定により IOPS の要件を満たすのに必要となるディスク数を示します 平均 IOPS ユーザー数 Windows 7 のディスクの要件 合計 IOPS :55 読み取り : 書き込みの混合 IOPS 読み取り : 書き込み : 必要な FC ディスク数 95 IOPS ユーザー数 合計 IOPS :55 読み取り : 書き込みの混合 IOPS 読み取り : 書き込み : 必要な FC ディスク数 平均 IOPS でサイズ設定すると 仮想デスクトップの良好なパフォーマンスが安定した状態で得られます しかし ピーク時の高い I/O ロードを吸収するにはアレイの余裕が不十分であり 一斉起動 デスクトップの再構成や更新タスク ウイルス対策の DAT の更新などのイベント時には デスクトップのパフォーマンスが低下します View 管理者にとっては すべてのタスクのバランスをデスクトップ全体で調整して I/O ストームを回避する必要があるため 変更管理が最も重要な焦点となります I/O ストームの問題に対処するために 95 パーセンタイル負荷に基づいてディスク I/O の要件を調整できます 95 パーセンタイルにサイズ設定する場合 IOPS について測定したすべての値の 95% が常に当該値以下になります この方法でサイズ設定すると 最も厳しい大規模な I/O イベントの場合を除き すべてのシナリオで良好 EMC インフラストラクチャ 16

17 なパフォーマンスが得られます ただし この方法の短所はコストです I/O の要件を満たすのに必要となるディスクの台数は 平均 IOPS の場合 23 台ですが この方法では 92 台に上ります このため 資本コストや運用コストが高くなります より有効なサイズ設定ソリューション EFD vsphere 4.1 の新機能 VMware View 4.5 View Composer 2.5( 階層型ストレージ ) FLARE 30 の機能 (FAST Cache および FAST) を使用すると 従来は達成できなかった新しいレベルのパフォーマンス 拡張性 効率性を実現する VDI( 仮想デスクトップ インフラストラクチャ ) を設計できます 次のグラフは 約 30 分以上の間に 500 人ものユーザーが一斉にログオンし その後 約 2 時間にわたり安定した状態でのユーザーの作業負荷が続き 最後に約 15 分間のうちに 500 人のユーザー全員がログオフするまでのピーク時のユーザー負荷を示しています これは 月曜日の朝にユーザーが初めてデスクトップにログインする場合に認められる一般的な作業負荷です FLARE 30 の新機能を使用すると このリファレンス アーキテクチャは レスポンス タイムを許容できる制限の範囲内に維持しながら ピーク時の負荷に対応することができます この構成では ディスクを増設してユーザーの容量を増加すれば ユーザー数をさらに増加できます 次のグラフは リンク クローンの完全ウイルス スキャンの実施中に プール 1_x データストアの各ディスクで処理される平均 I/O 要求数を示しています ピーク時のディスクの負荷は ベースライン構成で 125 I/O に対し このリファレンス アーキテクチャでは 23 I/O に減尐しています EMC インフラストラクチャ 17

18 ハードウェア リソースおよびソフトウェア リソース ハードウェア ソリューションの検証に使用したハードウェアを次の表に示します ハードウェア数量構成注釈 EMC NS-120 Celerra Dell PowerEdge R710 Dell PowerEdge NS-120 次を使用して 3 台の DAE を構成 5 台の 300 GB 15k rpm FC ディスク 15 台の 450 GB 15k rpm ディスク 15 台の 1 TB 7.2k rpm SATA ディスク 5 台の 100 GB EFD 8 メモリ :64 GB RAM CPU: デュアル Xeon X GHz NIC: クワッド ポート Broadcom BCM Base-T 2 メモリ :16 GB RAM CPU: デュアル Xeon GHz NIC:Gigabit クワッド ポート Intel VT Cisco WS-6509-E スイッチ WS-x Gb ライン カード WS-SUP720-3B スーパーバイザー Brocade DS5100 ファイル システムおよびスナップ用の Celerra 共有ストレージ 仮想デスクトップ ESX クラスタ インフラストラクチャ仮想マシン ( vcenter Server DNS DHCP AD RRAS) ホスト接続を 2 枚のライン カードに分散 2 24 個の 8 Gb ポート冗長 SAN A/B 構成 QLogic HBA 1 デュアル ポート QLE2462 ポート 0-SAN A ポート 1-SAN B デスクトップ / 仮想マシン 各 Windows 7 Enterprise 32 ビット版 メモリ :768 MB CPU:vCPU 1 NIC:e1000( 接続 ) 両方のファブリックに接続されたサーバにつき 1 個のデュアル ポート HBA ピーク時のアクティブなメモリは 688 MB で測定 EMC インフラストラクチャ 18

19 ソフトウェア ソリューションの検証に使用したソフトウェアを次の表に示します ソフトウェア 構成 Celerra NS-120( 共有ストレージ ファイル システム スナップ ) NAS/DART リリース 6.0 CLARiX FLARE リリース 30 ESX サーバ ESX ESX 4.1 vcenter Server OS Windows 2008 R2 VMware vcenter Server 4.1 VMware View Manager 4.5 VMware View Composer 2.5 PowerPath Virtual Edition 5.4 SP2 デスクトップ / 仮想マシン 注 : このソフトウェアを使用してテスト負荷を生成 OS MS Windows 7 Enterprise(32 ビット版 ) VMware Tools Microsoft Office Office 2007 SP2 Internet Explorer Adobe Reader McAfee VirusScan 8.7.0i Enterprise EMC インフラストラクチャ 19

20 まとめ サマリー FLARE 30 で導入された新機能により EMC ユニファイド ストレージ アレイは 他では達成できないストレージの統合率を低コストで実現します 機器の設備投資を削減でき ストレージ アレイの配置 電力 冷却への対応に必要となる運用コストを削減できます 次の表に FAST および FAST Cache を使用したリファレンス アーキテクチャと 新機能を導入せずに I/O の要件を満たすようサイズ変更したリファレンス アーキテクチャとの構成の比較を示します 次の項目を使用したリファレンス アーキテクチャ FAST FAST Cache EFD FC ディスク SATA ディスク 必要となるディスク : 5 台の 300 GB 15k rpm ディスク 15 台の 450 GB 15k rpm ディスク 15 台の 1 TB 7.2k rpm ディスク 5 台の 100 GB EFD FC ディスクと SATA ディスクのみを使用したリファレンス アーキテクチャ ( 従来の構成 ) 合計 40 台のディスク 必要となるディスク : 5 台の 300 GB 15k rpm ディスク 96 台の 450 GB 15k rpm ディスク 15 台の 1 TB 7.2k rpm ディスク 合計 116 台のディスク このリファレンス アーキテクチャは 500 人の同時接続ユーザーに必要となる I/O に対応できます また FAST および FAST Cache を導入しないソリューションと比較して ディスク数が 75% 減尐するため ストレージ コストを 60% 削減できます 次のステップ EMC は VMware View 4.5 を基盤にして 仮想デスクトップ ソリューションの評価 設計 導入 管理の促進を支援し 同時に導入に伴うリスクとコストの削減を実現します このソリューションおよび他のソリューションに関する詳細については EMC の担当営業までお問い合わせください EMC インフラストラクチャ 20

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