系统逻辑结构如图2所示,虚拟化硬件平台网络划分为3个逻辑区域:办公VLAN、服务器VLAN和培训VLAN,实现生产数据、办公数据和培训数据的分离。服务器与存储系统之间采用双通道光纤连接,服务器与网络交换机之间则全部采用双通道链路捆绑技术实现网络的冗余和负载均衡。
表1需迁移的服务器的资源
在2台EXSI平台服务器上部署vCenter Server服务,建立VMware集群。将2台服务器的物理网卡虚拟成交换机,并配置VLAN。在需要进行虚拟化迁移的服务器上安装部署VMware vCenterConverter Standalone套件。
图2 系统体系架构
2. 3 P2V系统迁移和逻辑资源分配
在P2V迁移之前,首先需要对重要的服务器和数据库进行备份,防止迁移过程中出现故障导致数据丢失。其次,对源物理服务器上的文件进行清理,删除不需要的文件,以减少空间占用。在迁移过程中,根据需求,在EXSI资源池中为迁移后的虚拟服务器分配CPU、内存和硬盘的逻辑资源。迁移完成后,删除原物理网卡,新建新的逻辑网卡,并桥接到对应的VLAN中。针对底层物理环境变化后,部分虚拟服务器操作系统需要激活的问题,输人授权码为其激活。最后,安装VMwaretools,强化服务器的虚拟管理功能。
3 应用前景分析
为了验证虚拟化整合后服务器的运行效果,分别对资源利用率、能耗情况进行了统计分析,并与整合前的情况进行了对比。同时,本文也通过模拟服务器故障,对虚拟化平台中的系统安全性进行了测试。
3.1资源利用率分析
图3为每台虚拟服务器的CPU分配情况和内存分配情况,为每台虚拟服务器分配的CPU最多为2核,分配的内存不超过4G。从图4可以看出,虽然分配的CPU资源没有增加,但是性能并没有受到影响。可以看出虚拟机不仅可以代替实际物理机运行,同时可以节省物理设备,提高资源利用率。综上证明,VMware服务器虚拟化方案在资源整合方面具有较强的优越性。
图3 CPU和内存资源分配情况
图4 CPU和内存资源利用情况
3.2能耗分析
假设虚拟化前每台物理服务器的功率为wi,虚拟化后每台宿主服务器的功率为Zi,节省电能计算公式为:
虚拟化之前,每台DELL 2950服务器的功率为750 W,虚拟化后宿主服务器8710功率为870W, 8900功率为1030W,则1年可以节约的电能为:0. 750x 10 x24 x 365-0. 87 x24 x365-1. 03 x 24 x365=49056 (kWh)。而且随着虚拟服务器数量的增加,电能的节省率将越高。
4 结论
基于VMware虚拟架构技术的服务器整合技术在某单位的应用,一方面提高了数据中资源的利用率,增强了服务器的资源管理水平,避免由于计算资源浪费导致的投人效益低下间题。另一方面,解决由于计算资源分散造成的机柜空间资源不足的问题,同时降低能耗,符合国家节能减排、绿色环保的发展路线。该项目的试点,为以后的数据中心建设积累了实践经验,储备了技术基础。
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