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网络规划中如何实现网络设备的容灾备份(四)

网络规划中如何实现网络设备的容灾备份(四)

网络规划中如何实现网络设备的容灾备份随着互联网的快速发展,网络已成为人们日常生活和工作中不可或缺的一部分。

而在当前信息爆炸的时代,网络设备的稳定性和可靠性变得尤为重要。

为了应对可能出现的硬件故障、自然灾害或者恶意攻击等问题,网络规划中实现网络设备的容灾备份势在必行。

1. 内容简介网络设备的容灾备份是指为了防止网络设备单点故障而进行的备份策略。

这种备份可以在主设备故障时自动切换到备用设备,以保障网络的平稳运行和稳定性。

2. 设备虚拟化技术设备虚拟化技术是网络规划中实现容灾备份的一种重要方式。

通过虚拟化,可以将物理设备抽象出逻辑设备,在此基础上构建容灾备份系统。

虚拟化技术可以实现设备资源共享和多个设备之间的实时同步,保证在主设备故障时备用设备可以即时接管。

3. 分布式架构分布式架构是容灾备份的另一种有效方式。

在分布式架构下,网络被划分为多个节点,每个节点都可以独立运行并负责一部分服务。

在主设备故障时,相邻节点可以迅速接管受影响服务的运行,从而实现快速切换和服务的连续性。

4. 容灾备份策略网络规划中的容灾备份策略是实现容灾备份的关键。

首先,需要对网络设备进行全面的风险评估和容灾需求分析,从而确定备份策略的具体要求。

其次,要选择适当的备份方法和技术,比如热备份、冷备份或者温备份,根据具体情况进行选择。

最后,需要定期测试备份系统的可用性,并进行必要的修正和优化。

5. 备份数据的安全性在网络规划中实现容灾备份时,备份数据的安全性也是必须要考虑的因素之一。

备份数据需要进行加密、压缩和存储,以避免未经授权的访问和数据泄露。

此外,还应建立完善的备份数据的存储和归档管理策略,确保备份数据的完整性和可用性。

6. 可行性和成本评估在网络规划中实现设备的容灾备份,需要进行可行性和成本评估。

首先要考虑网络规模、设备数量以及用户需求等因素,以确定是否需要容灾备份。

其次,要评估备份系统的可行性和稳定性,确保备份能够在短时间内完成切换并保证服务的连续性。

网络容灾和备份的策略和方案

网络容灾和备份的策略和方案

网络容灾和备份的策略和方案随着互联网的迅猛发展,我们越来越依赖网络来进行日常生活和工作。

然而,网络故障和数据丢失可能会导致严重的后果,包括业务中断、数据泄露和财务损失。

因此,网络容灾和备份的策略和方案变得尤为重要。

本文将介绍网络容灾和备份的策略和方案,以确保网络的连续性和数据的安全性。

一、网络容灾策略网络容灾旨在保证网络在面临各种故障和攻击时能够持续运行。

下面是一些常见的网络容灾策略:1. 多线路接入:采用多个网络供应商和多条物理线路来接入网络,以减少网络单点故障的风险。

如果一条线路出现故障,系统可以自动切换到其他线路,确保网络的可用性。

2. 网络冗余:通过设立冗余设备和备份数据中心来提高系统的可靠性。

当主设备或数据中心发生故障时,冗余设备和备份数据中心可以立即接管并继续提供网络服务。

3. 负载均衡:将网络流量均匀地分配到多个服务器上,以防止一台服务器负载过重而导致性能下降或故障。

负载均衡可以提高整个系统的稳定性和吞吐量。

4. 云备份:将重要数据备份到云存储服务提供商的服务器上,以防止本地服务器故障或数据丢失。

云备份可以提供高可靠性和易恢复性的数据保护。

5. 安全防护:部署防火墙、入侵检测和反病毒等安全设备和软件,以保护网络免受恶意攻击。

及时更新安全补丁和软件版本也是确保网络安全的必要措施。

二、备份方案备份是防止数据丢失的关键步骤,通过定期备份数据,可以在发生故障或数据损坏时快速恢复。

下面是一些常见的备份方案:1. 完全备份:将整个系统或数据库的数据全部备份,包括操作系统、应用程序、配置文件和用户数据等。

完全备份提供了最可靠和全面的数据恢复方式。

2. 增量备份:只备份自上次完全备份或增量备份以来发生变化的数据。

增量备份通常比完全备份快速,并占用较少的存储空间,但在数据恢复时需要依赖完整的备份链。

3. 差异备份:备份自上次完全备份以来发生更改的数据块。

与增量备份相比,差异备份只需备份自上次完全备份以来的变化部分,而不是自上次备份以来的所有变化。

思科存储网络容灾备份解决方案

思科存储网络容灾备份解决方案

思科存储网络容灾备份解决方案现代的企业已经变得越来越依赖数据处理中心进行业务处理,对于如金融、电信这类的电子化程度很高的行业,对其数据处理中心的完整性和可用性提出了很高的要求。

在企业电子化进程中,新一代的业务处理系统大多采用数据集中存放、集中处理的大集中先进模式替代原有的多分区多中心、数据分散式存储和处理的方式,这种新模式对于加强企业帐务监管、数据共享、新业务的开发和降低计算中心的运营成本有极大的好处。

然而这种大集中模式对系统稳定性提出了更高的要求:一旦电脑中心灾难发生,受到影响的将是全国或全省范围的全部分支机构和几乎所有业务,这必将对企业造成巨大的经济损失,客户流失,声誉受损,甚至有可能引起社会的不安定。

据美国明尼苏达大学所做的调查显示,一般公司如果在灾难过后两个星期内无法恢复完全信息系统的使用,75%的公司业务将会完全停顿,43%的公司将在也无法开业。

对于依赖信息系统进行日常运作的金融、保险、销售和制造业而言,他们对于系统停机的最大可忍受时间分别是2天,5.6天,3.3天,4.9天,而金融业在此期间所遭受的损失将高达日营业额的50%.自911之后,全球各个企业均认识到灾难防范保护的重要性。

某些大型金融机构之所以能够在两天内恢复营业,其主要原因是它们不仅象一般公司那样在内部进行数据备份,而且在数英里外的新泽西州的备份数据中心也保留着数据备份。

这些备份是通过数据备份软件和数据复制软件进行的。

采取这种措施后,一旦工作现场发生意外,企业可以立即使用另一套数据。

华尔街的金融机构重新对灾难恢复的步骤做了重新的评估,并且认识到灾难恢复只是技术手段之一,开始强调Business Continuity - 业务连续性而不仅仅是Disaster Recover - "灾难"恢复。

因为过去的"灾难"恢复计划没有强调全局性及对整个市场的影响。

而如何维持业务连续运作成为企业运营风险评估中至关重要的一环。

网络容灾备份方案

网络容灾备份方案

网络容灾备份方案随着网络的不断发展,网络容灾备份方案变得越来越重要。

在面对各种潜在的风险和威胁的同时,保证网络的可用性和数据的安全成为了组织和企业的首要任务。

因此,制定一个可行的网络容灾备份方案是至关重要的。

本文将介绍一个针对网络容灾备份方案的综合性解决方案,该方案将利用多样的措施和技术来确保网络的稳定和业务的连续运行。

一、风险评估和业务分析在制定网络容灾备份方案之前,首先需要进行全面的风险评估和业务分析。

根据不同的组织或企业的需求和情况,确定可能出现的风险和对业务的潜在影响。

通过分析和评估,可以更好地了解网络系统的薄弱环节,并制定相应的容灾备份策略。

二、数据备份与恢复数据备份与恢复是网络容灾备份方案的核心内容之一。

在这个阶段,需要确定数据备份的频率、备份的介质和备份的存储位置。

同时,还需要制定数据恢复的策略和方法,确保在网络发生故障或数据丢失的情况下,能够快速恢复重要数据并保证业务的连续性。

三、冗余网络架构为了提高网络的可用性和容错能力,建立冗余的网络架构非常重要。

通过使用冗余设备和链路,可以避免单点故障对网络造成的影响。

在制定冗余网络架构时,需要考虑网络拓扑结构、设备的选择和配置,以及网络流量的负载均衡等因素,以确保网络能够有效地应对各种故障和攻击。

四、灾备数据中心灾备数据中心是网络容灾备份方案中非常重要的一环。

通过建立与主要数据中心分离的灾备数据中心,可以在主数据中心发生故障或丢失时,保障业务的连续性和数据的安全。

灾备数据中心需要具备和主数据中心相似的设备和基础设施,并实现数据的实时同步和快速切换。

五、监控和预警系统为了及时发现网络故障和异常情况,建立一个强大的监控和预警系统是必不可少的。

通过监测网络设备、链路和流量等关键指标,及时预警并采取相应措施,可以最大程度地减少网络故障对业务的影响。

同时,通过数据分析和趋势预测,可以提前识别潜在风险,并采取相应的措施加以防范。

六、员工培训和演练一个良好的网络容灾备份方案不仅需要完善的技术手段,还需要有经过培训和演练的员工。

数据中心的网络容灾与备份方案

数据中心的网络容灾与备份方案

数据中心的网络容灾与备份方案随着信息技术的飞速发展,数据中心成为了各行各业的重要组成部分。

然而,与数据中心密切相关的网络容灾与备份方案也成为了备受关注的话题。

在这篇文章中,我们将探讨数据中心的网络容灾与备份方案,以及如何保证数据的安全性和可靠性。

一、网络容灾方案1. 多重网络连接数据中心的网络容灾方案中,多重网络连接可以让数据中心的网络拥有更高的可用性。

通过使用多个维度的网络连接,如多个网络供应商、多条光纤线路等,可以有效地降低由于单点故障或网络中断而导致的系统中断风险。

当一条线路出现问题时,其他线路可以顶替其工作,确保数据中心的稳定运行。

2. 设备冗余设备冗余是网络容灾中常用的解决方案之一。

通过在数据中心中配置冗余设备,如冗余服务器、交换机、路由器等,可以减少设备故障对整个系统的影响。

当一台设备出现故障时,冗余设备会自动接管工作,保证数据中心的正常运行。

3. 数据镜像数据镜像是数据中心容灾中非常重要的一环。

通过将数据在不同的存储设备中进行镜像复制,可以确保在一台设备发生故障时,数据仍然可用。

数据镜像可以在不同的存储设备之间实时同步,确保数据的一致性和可靠性。

二、备份方案1. 定期备份数据备份是保证数据可靠性的重要手段。

一个有效的备份策略是定期备份关键数据,如每日、每周或每月备份一次,并将备份数据存储在一个安全的地方,远离主数据中心,以防止单点故障对备份数据造成影响。

2. 分级备份分级备份是备份方案中的一个重要概念。

数据可以根据重要性和紧急程度进行分级备份。

关键数据可以每日备份,而较不重要的数据可以每周或每月备份一次。

这样可以有效地利用存储资源,同时满足不同数据的恢复需求。

3. 异地备份数据中心的备份方案中,异地备份是一项非常重要的措施。

通过将备份数据存储在远离主数据中心的地点,可以在发生不可预见的事件,如自然灾害或人为破坏时,保护备份数据的安全。

异地备份不仅可以提供数据的长期保存,还可以为数据中心的快速恢复提供支持。

CISCO数据中心容灾及业务永续解决方案

CISCO数据中心容灾及业务永续解决方案

Cisco数据中心容灾及业务永续解决方案第三部分Cisco容灾及业务永续解决方案与存储厂商合作伙伴方案实例3.1基于Cisco ONS 15500系列和IBM GDPS/PPRC在远距离上实现容灾和业务永续 (4)挑战 (4)解决方案 (4)业务优点 (4)架构 (4)支持的解决方案、产品、合作伙伴或提供的服务 (6)3.2 EMC与Cisco:构建灾难恢复和业务永续解决方案 (7)3.2.1 业务永续概述 (7)业务永续规划 (7)3.2.2 Cisco和EMC:业务永续合作伙伴 (7)Cisco和EMC业务永续服务 (7)使用EMC产品支持业务永续和灾难恢复 (7)使用Cisco传输技术实现SAN扩展 (9)与Cisco和EMC一起构建业务永续解决方案 (12)3.2.3 总结 (16)3.3 HP与Cisco容灾数据中心解决方案 (17)3.3.1 适应用户需求的解决方案 (17)对客户的价值 (17)来自HP和Cisco的数据复制解决方案 (17)实现容灾数据中心 (19)相关产品 (20)相关资料 (20)3.1基于Cisco ONS 15500系列和IBM GDPS/PPRC在远距离上实现容灾和业务永续政府的规定推动了对于业务永续和灾难恢复应用的需求,尤其对于像金融服务和卫生保健等行业。

这些规定提出了对于业务恢复时间、地理位置的充分分散、相应的备份容量以及例行恢复测试和计划等的指导。

这里的解决方案提供了增强的框架结构以应对这些规定。

通过使用Cisco ONS 15500系列密集波分平台(DWDM),IBM的地理分散并行系统(GDPS)和对等远程复制(PPRC)现在支持最远100公里的距离。

挑战在以前,客户在计划部署IBM GDPS/PPRC解决方案时,光纤距离的限制为最远不超过40公里。

y这个限制是基于一对9037 Sysplex计时器间的最大链路距离。

y某些应用不能承受ESSON上运行PPRC的性能解决方案现在,通过使用Cisco ONS 15500系列DWDM平台而使IBM得到了增强y Sysplex计时器(外部定时参考-ETR)距离扩展到最大100公里y系统间通道(ISC3)对等模式距离扩展到最大100公里y使用光纤通道协议的PPRC性能在远距离上得到提高。

构建虚拟网络的容灾和备份策略(二)

构建虚拟网络的容灾和备份策略(二)

构建虚拟网络的容灾和备份策略在当今数字化时代,虚拟网络已成为企业和组织中不可或缺的一部分。

为了保障业务的连续性和数据的安全性,构建有效的容灾和备份策略至关重要。

本文将探讨虚拟网络中的容灾和备份问题,并提供一些解决方案。

一、容灾策略1. 多地域部署在构建虚拟网络时,将服务器和数据中心部署在多个地理位置可以有效降低因自然灾害或地区性故障导致的服务中断风险。

通过充分利用云计算等技术,不同地域间的服务器可以实时同步数据,以保证在一处服务器故障时,其他服务器能顶上。

2. 冗余备份容灾策略中的冗余备份是一种常见而有效的策略。

在虚拟网络中,可以将关键数据和应用服务器备份到不同的物理设备上,并定期进行同步和验证,以确保备份数据的可用性。

同时,可以通过使用虚拟化技术,在备份设备之间实现快速切换,以减少服务中断时间。

3. 异地热备为了最大程度地提高容灾策略的可用性,可以在异地建立热备中心。

当主数据中心发生故障时,热备中心可以立即接管服务,保证业务的连续性。

在配置热备中心时,需考虑网络连接、设备同步以及备份数据的可靠性等方面。

二、备份策略1. 定期数据备份在虚拟网络中,定期备份关键数据是必不可少的。

可以根据业务需求,制定合适的备份频率,并确保备份数据的完整性和可恢复性。

此外,备份数据应存储在安全且易于管理的位置,以防止数据泄露或损坏。

2. 多层次备份单一备份不足以应对各种风险和故障。

因此,采用多层次备份策略是明智之选。

可以从文件级别、虚拟机级别和服务器级别进行备份,并结合增量备份和全量备份策略,以满足不同层次上的数据恢复需求。

3. 监控和验证备份策略不仅仅是简单地将数据复制到备份设备上,还需要对备份数据进行监控和验证。

监控备份进度和备份设备的可用性,及时发现潜在问题,并采取相应的应对措施。

此外,定期验证备份数据的完整性和可恢复性,以确保备份策略的有效性。

三、综合策略实际情况中,容灾和备份策略往往需要相互结合才能达到最佳效果。

网络数据传输管理技术的容灾与备份方案(十)

网络数据传输管理技术的容灾与备份方案(十)

网络数据传输管理技术的容灾与备份方案随着互联网的迅猛发展,网络数据传输管理技术逐渐成为各行各业的重要组成部分。

然而,由于网络环境的复杂性和不确定性,网络数据传输管理技术也面临着各种潜在的风险和挑战。

为了保障网络数据的安全和稳定,容灾与备份方案成为了至关重要的环节。

一、容灾方案容灾方案是指在网络数据传输中发生故障或灾难时,通过相应的措施和手段,确保系统的正常运行和数据的安全性。

在容灾方案中,首要考虑的是故障的预防和监控。

通过建立完善的监控系统,及时发现并解决网络故障,可以有效减小故障对系统的影响。

同时,还需要建立备用系统和冗余设备,以便在主系统故障时能够快速切换到备用系统,保障数据传输的连续性和稳定性。

此外,定期进行容灾演练和应急预案的制定也是非常关键的。

二、备份方案备份方案是指通过数据备份的方式,确保网络数据的安全性和完整性。

在备份方案中,首先需要对重要数据进行分类和筛选,确定备份的内容和频率。

对于不同类型的数据,需要制定不同的备份策略,以确保备份的全面性和及时性。

其次,需要选择合适的备份设备和介质,并定期对备份数据进行验证和更新。

另外,还需要考虑数据的加密和存储位置的选择,以确保备份数据的安全性和可靠性。

在备份数据的恢复方面,也需要建立相应的流程和系统,以便在需要时能够快速有效地进行数据恢复。

三、容灾与备份方案的整合容灾与备份方案在实际应用中往往需要进行整合,以构建更为完善的数据安全体系。

在容灾方案中,备份数据可以作为主要的恢复手段,从而提高系统的容灾能力。

在备份方案中,备份数据也可以通过容灾设备进行灾备运营,以增强备份数据的可用性和持久性。

因此,容灾与备份方案需要在制定和执行过程中进行密切配合和协同,以确保网络数据传输管理技术的稳定和可靠。

四、技术趋势随着云计算、大数据和物联网等新兴技术的发展,网络数据传输管理技术也在不断演进和创新。

在容灾方案中,虚拟化技术和分布式系统技术的应用将成为重要的发展方向,通过虚拟化和分布式的方式,可以实现系统的高可用性和灵活性。

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思科存储网络容灾备份解决方案热备份技术(例如写时复制和分离镜像快照)利用在某个特定时刻创建的原始数据镜像,在不影响应用正常工作的情况下进行在线备份。

写时复制和分离镜像选项都会将数据区块复制到未被使用的存储上,以创建某个时间点的复本,大多数数据库都支持这两种技术。

写时复制和分离镜像选项可以管理物理数据区块的映射流程,以及它们与某个文件系统或者数据库的关联。

IBM企业存储服务器(ESS)或者模块化存储服务器(MSS)中的FlashCopy均支持这两个选项。

灾难备份和恢复方案在灾难备份和恢复的解决方案中,基本可分为两种模式:(一)可实现同步数据复制、切换时间快速的同城灾备模式;(二)以异步为数据复制手段、切换时间较长但防范灾难的范围更广泛的异地远程灾备模式。

但这两种模式不是相互排斥的,而是满足不同灾难防范级别的分类。

随着对业务连续的要求越来越高,许多大型企业把这两种模式混合实施,以建立多级的风险防范标准。

在建立了同城的灾备和不同城市之间的远程灾难备份之后,不同城市的灾难备份中心所能实现的功能,是同城灾备中心所实现的功能的全部,但是时间要求可能会稍微宽松一点。

比如在灾难发生之后要求两个小时之内必须把同城的灾难备份运行起来,而在做异地灾备的时候,这个时间将被允许延长到12小时或者是6个小时。

由于时间要求越短,投入需要越大,企业要找到一个最佳的比例关系。

同城容灾备份解决方案建立同城灾备中心的最大的优势是可以利用在同城范围,即60至100公里以内可以租用裸光纤来实现两个数据中心之间的互连。

随着裸光纤的租用价格越来越便宜,使企业可以按照业务的需求来部署两个数据中心之间的带宽,而不是按照租用的带宽来部署业务。

这两者的差别使前者可以按照真正的业务需求及未来的扩展来规划企业级的业务连续方案,而不是仅仅限制在几个核心的应用系统。

有了高带宽在两个数据中心之间的SAN相连接,使数据的同步复制成为了可能,可以实施高速数据复制和恢复的业务连续策略。

由于SAN 具有很大的灵活性,允许将存储设备与服务器连接在一起,所以它也方便了灾难备份解决方案作用的发挥。

使用SAN 基础结构,在一个城域范围内实现灾难恢复备份的具体要点如下:在常规情况下,一个企业可以在两个交换机之间通过双互联交换链路(ISL),把相距10公里以上的两个站点以单模光纤连接起来,ISL是使用E_Port进行连接的,E_Port 是个把两个交换机连接成一个架构的扩展端口;当两个站点之间的连接端口数量增加或同时有其他的连接接口如GE/ESCON/FICON等需求时,使用DWDM是一个非常灵活的方式,同时降低了对裸光纤的依赖和物理线路的故障切换难度,提高了租用光纤的利用率和管理的方便性;可用点对点的方式或者环路方式配置DWDM设备。

一旦主链接不能访问,Cisco 的DWDM设备ONS15540/15530均支持自动失效转接到冗余物理链接。

在环形拓扑结构中,节点之间仅需要一条链接。

如果链路失效,激光将朝相反的方向传输来达到目标;在光纤通道交换机和DWDM设备之间的ISL连接提供了更大的带宽(达到多个2 Gbps,而非以往的1 Gbps的限制),在端口汇集方面,SAN交换机可以提供多达16端口,32Gbps带宽的ISL汇集,称为PortChannel;当在SAN环境里实施虚拟SAN(VSAN)时,可在ISL中把多个VSAN同时传输(Trunking)至远程站点,则ISL使用TE_port进行连接。

基于存储系统的同步/异步远程复制应用基于存储系统的同步/异步远程复制应用,具有在主副存储子系统之间同步数据镜像的能力,而不需要主机环境。

主机软件用来启动、监控并控制远程复制操作。

在远程复制设置中,本地与远程存储系统由光纤通道相连接。

当数据安全写入到第二个存储系统的缓存,并且第一个存储系统接受到确认命令后才将主卷的更新数据传递给应用主机。

这样做的优点是:远程卷可以总是与生产卷实现同步或最少时间内达到同步,由于第一个卷能够保证数据连续更新的完整性,并且不会因遭受灾难而丢失数据,第二个卷也总是以精确的顺序更新。

因而,可以保证数据是最新的,并且绝对可靠,应用的重启也只需很少的延时。

同步恢复同步恢复是真正的关键所在。

当生产卷发生故障时,备份卷停止接受数据而马上运行使业务得以继续。

但是,当主生产系统恢复起来时,必须将两个卷上的数据库恢复为同步的记录,而不是系统停机时的记录。

另外,同步在每天的操作中是必不可少的,一些公司把灾难恢复当成了一项日常工作来完成。

这就意味着公共数据中心和数据备份中心的变动管理和版本控制能够很好地联系在一起。

比如,对关键应用系统进行了内部升级从而影响到了需要恢复的数据。

除非备份站点知道有这样的变化,否则你不得不花费更多的时间努力去找灾难引起的变化。

利用SAN进行容灾备份的主要优势企业已经开始部署基于专用光纤通道的存储网络,以解决共享局域网的性能瓶颈问题。

存储网络的其他优势包括:提高数据可用性存储网络基础设施可以为存储子系统(包括磁盘和磁带)提供多条路径,以提高可用性和可扩展性。

客户可以部署经过改进的灾难恢复解决方案,尤其是在开放的系统环境中更是如此。

在存储网络模式中,数据可以在两个存储子系统之间建立镜像连接,而无需使用价格昂贵的服务器和局域网资源。

将备份流量移植到一个存储网络会减少每个域中可能出现的故障,并可以防止备份受到局域网数据流量的影响。

降低总体拥有成本(TCO)存储整合让多个服务器可以共享相同的存储设备,减少数据中心所需要的磁带库的数量。

整合还让用户可以更加方便地重新分配所有服务器中未被使用的容量,从而提高资源的利用率和使用效率。

客户可以部署一个企业级备份/恢复解决方案,从而降低由连接到服务器上的磁带驱动器所带来的管理和维护成本,从而节约大量的资金。

管理每个组件的成本会因为手动流程中经常出现的人为错误而大大增加。

很多机制能减少这些错误,例如远程磁带库,即通过部署自动备份系统,避免在两地间手工运输磁带。

由于不需要运输那些用于恢复的数据,这种机制可以避免由于操作不当而导致的损坏,降低数据流失的可能性,以及提高数据的可用性,从而提高系统的可靠性。

存储网络将备份资源整合到一起,供每个服务器使用,同时降低由于某一个备份设备发生故障而造成的影响。

总体拥有成本(TCO)还可以通过共享备份资源的增强可扩展性、可用性、性能和可管理性而得到大幅度的降低。

灵活的备份选项很多金融企业目前都延长了营业时间和提供自动化金融业务的24小时服务,并支持来自全球各地的客户,这推动了对于全天候运营的需要。

现有的两种备份选项包括热备份和冷备份。

冷备份是指在备份期间应用数据停止更新。

而热备份是指在系统进行备份的过程中,应用仍然继续更新数据。

热备份技术(例如写时复制和分离镜像快照)利用在某个特定时刻创建的原始数据镜像,在不影响应用正常工作的情况下进行在线备份。

写时复制和分离镜像选项都会将数据区块复制到未被使用的存储上,以创建某个时间点的复本,大多数数据库都支持这两种技术。

写时复制和分离镜像选项可以管理物理数据区块的映射流程,以及它们与某个文件系统或者数据库的关联。

IBM企业存储服务器(ESS)或者模块化存储服务器(MSS)中的FlashCopy均支持这两个选项。

灾难备份和恢复方案在灾难备份和恢复的解决方案中,基本可分为两种模式:(一)可实现同步数据复制、切换时间快速的同城灾备模式;(二)以异步为数据复制手段、切换时间较长但防范灾难的范围更广泛的异地远程灾备模式。

但这两种模式不是相互排斥的,而是满足不同灾难防范级别的分类。

随着对业务连续的要求越来越高,许多大型企业把这两种模式混合实施,以建立多级的风险防范标准。

在建立了同城的灾备和不同城市之间的远程灾难备份之后,不同城市的灾难备份中心所能实现的功能,是同城灾备中心所实现的功能的全部,但是时间要求可能会稍微宽松一点。

比如在灾难发生之后要求两个小时之内必须把同城的灾难备份运行起来,而在做异地灾备的时候,这个时间将被允许延长到12小时或者是6个小时。

由于时间要求越短,投入需要越大,企业要找到一个最佳的比例关系。

同城容灾备份解决方案建立同城灾备中心的最大的优势是可以利用在同城范围,即60至100公里以内可以租用裸光纤来实现两个数据中心之间的互连。

随着裸光纤的租用价格越来越便宜,使企业可以按照业务的需求来部署两个数据中心之间的带宽,而不是按照租用的带宽来部署业务。

这两者的差别使前者可以按照真正的业务需求及未来的扩展来规划企业级的业务连续方案,而不是仅仅限制在几个核心的应用系统。

有了高带宽在两个数据中心之间的SAN相连接,使数据的同步复制成为了可能,可以实施高速数据复制和恢复的业务连续策略。

由于SAN 具有很大的灵活性,允许将存储设备与服务器连接在一起,所以它也方便了灾难备份解决方案作用的发挥。

使用SAN 基础结构,在一个城域范围内实现灾难恢复备份的具体要点如下:在常规情况下,一个企业可以在两个交换机之间通过双互联交换链路(ISL),把相距10公里以上的两个站点以单模光纤连接起来,ISL是使用E_Port进行连接的,E_Port 是个把两个交换机连接成一个架构的扩展端口;当两个站点之间的连接端口数量增加或同时有其他的连接接口如GE/ESCON/FICON等需求时,使用DWDM是一个非常灵活的方式,同时降低了对裸光纤的依赖和物理线路的故障切换难度,提高了租用光纤的利用率和管理的方便性;可用点对点的方式或者环路方式配置DWDM设备。

一旦主链接不能访问,Cisco 的DWDM设备ONS15540/15530均支持自动失效转接到冗余物理链接。

在环形拓扑结构中,节点之间仅需要一条链接。

如果链路失效,激光将朝相反的方向传输来达到目标;在光纤通道交换机和DWDM设备之间的ISL连接提供了更大的带宽(达到多个2 Gbps,而非以往的1 Gbps的限制),在端口汇集方面,SAN交换机可以提供多达16端口,32Gbps带宽的ISL汇集,称为PortChannel;当在SAN环境里实施虚拟SAN(VSAN)时,可在ISL中把多个VSAN同时传输(Trunking)至远程站点,则ISL使用TE_port进行连接。

远程容灾备份解决方案当需要更长距离的备份时,更多的连接线路会是SDH或IP骨干网,SAN 可以使用网关和WAN 连接。

在这种远程连接环境下,尽管备份的数据量有时可能很小,但因为数据传输的时延比同城以裸光纤连接的时延要大,会造成系统的性能严重下降,同步复制的方案较难实施,因此绝大部分企业采取了异步数据复制技术。

异步数据复制带来的是具有一定的时间差异,可能是以秒计算,也可能是以分钟或小时计算的,在做异地灾难切换时,需要在应用一级上以流水交易记录来确保数据的完整性。

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