Almacenamiento definido por software en modo de nube híbrida en Nebulon
hace 4 años
Los exalumnos de 3Par, que por lo tanto dejaron HPE, se están uniendo nuevamente para presentar un concepto de almacenamiento audaz basado en una arquitectura de nube híbrida. Cloud Defined Storage hace lo que avanza el equipo de Nebulon.
Fundada en 2018 en San Francisco por veteranos del almacenamiento y, en particular, ex alumnos de 3Par (David Scott, Siamak Nazari, Craig Nunes y Sean Etaati), Nebulon se basa en Software Defined Storage pero en modo de nube híbrida. Por tanto, la puesta en marcha habla de Cloud Defined Storage, que combina una capa de gestión en la nube (control de plano) y tarjetas PCIe instaladas en los clientes ' servidores de almacenamiento. Por lo tanto, cada servidor está equipado con una tarjeta Nebulon que descarga el procesamiento del almacenamiento y que se conecta a otras tarjetas Nebulon en el centro de datos. Se pueden conectar hasta 32 tarjetas a través de un enlace Ethernet de 10/25 Gbps para formar un grupo de almacenamiento (un Npod) que se puede dividir en volúmenes aprovisionados, a través del plano de control de la nube Nebulon ON. Estas tarjetas equipadas con un chip ARM de 8 núcleos (3 GHz) compatible con 32 GB de NVRAM se comportan como tarjetas RAID y alojan su propio sistema operativo, con funciones de compresión y encriptación, para permanecer independientes de los servidores y trabajar con ellos. . aplicaciones críticas utilizadas en modo SAN o HCI.
Por lo tanto, la tarjeta PCIe proporciona la funcionalidad de una mini bahía de almacenamiento en cada servidor o nodo. El almacenamiento dentro de cada nodo se conecta a través de la AIC o la Unidad de procesamiento de fragmentos (SPU), la SPU, a su vez, emula un controlador de almacenamiento local al host. Las SPU aparecen como dispositivos SAS estándar para el sistema operativo instalado. Esto significa que un solo clúster puede admitir instalaciones de hipervisor o bare-metal, incluidos clústeres mixtos si es necesario. Los servidores en un clúster o "NPod" están conectados a través de Ethernet de 10/25 Gbps entre las SPU, lo que permite la duplicación para la protección de datos. En caso de falla de una SPU, simplemente se le da al reemplazo la configuración de la placa anterior y los datos son inmediatamente accesibles nuevamente. Se requiere una ranura de GPU porque la SPU consume 85 vatios, un poco más que los 75 W estándar permitidos para una ranura PCIe (las GPU tienen conectores de alimentación adicionales separados).
Próximos análisis
La solución de Nebulon es interesante porque compensa el trabajo de los controladores de almacenamiento de una matriz a placas SPU, lo que limita los requisitos de memoria y CPU. Y dado que las funciones de monitoreo y aprovisionamiento que normalmente son responsabilidad del controlador se descargan a Nebulon ON en la nube, los requisitos de CPU son menores. Nebulon ON es donde se define la topología, se aprovisiona el almacenamiento, se recopila la telemetría y se realizan las funciones de administración, como las actualizaciones. El portal en la nube gestiona todos los metadatos y pasa la información de configuración a las SPU. Con los datos recopilados por la SPU, la compañía planea activar herramientas de análisis basadas en inteligencia artificial a través de su panel de control Nebulon ON. En caso de pérdida de conectividad a la nube, el almacenamiento continúa funcionando como está configurado, con las SPU locales actuando como la caché del controlador al que se han enviado los parámetros de configuración. Por ahora, Nebulon ON funciona en nubes AWS y GCP.
Las tarjetas SPU de Nebulon de longitud completa, altura completa y doble ancho se conectan a la ranura GPU de un servidor estándar y son compatibles con PCIe 3.0.
Con sede en Silicon Valley, pero también en Seattle, Belfast y Londres, Nebulon emplea a unas cincuenta personas en todo el mundo y tiene la intención de confiar en socios como HPE o SuperMiccro para vender servidores equipados con sus SPU.
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