+7 (495) 545-44-85 8 (800) 775-04-59

Российский системный интегратор
Серверы и сетевое оборудование
Суперкомпьютеры и HPC-кластеры
Импортозамещение в сфере ИТ

Надёжность
1:23

ПАК Shvacher — гиперконвергентные системы

Спецпредложения
x
Посмотреть все
спецпредложения

Программно-аппаратные комплексы Shvacher — гиперконвергентные системы

ПАК Shvacher представляют собой интегрированные программно-аппаратные решения, в рамках которых вычислительные ресурсы, подсистемы хранения данных и сетевые функции объединены в едином серверном узле. Такая архитектура упрощает построение ИТ-инфраструктуры: вместо сложного проектирования разнородных компонентов организация получает возможность применять горизонтальное масштабирование, добавляя новые узлы в существующий кластер.

Ключевым преимуществом решений является их соответствие требованиям российского законодательства. Все гиперконвергентные системы включены в Реестр отечественного программного обеспечения Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Это позволяет применять их в целях импортозамещения на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ), обеспечивая безопасность и независимость от зарубежных поставщиков.

Разработчик предлагает два основных решения в сегменте гиперконвергентных систем, различающихся программной основой и целевым назначением. Первая серия — PRIDE CPI — построена на базе программного обеспечения HOSTVM. Отличительной особенностью данного решения является использование платформы HOSTVM SDS, которая объединяет локальные диски серверов в единый распределенный пул хранения. Вторая серия — PRIDE ZVT — использует встроенные средства программно-определяемого хранения zVirt Node. Данное решение ориентировано на создание защищенных отказоустойчивых кластеров с минимальной зависимостью от внешних систем хранения.

Основные характеристики и эксплуатационные преимущества

  • Оптимизация затрат при сохранении функциональности. В решении не применяются внешние системы хранения данных (СХД) — данные распределяются по локальным дискам серверов. Это не только упрощает архитектуру, но и позволяет снизить совокупную стоимость владения (TCO).
  • Прогнозируемое масштабирование. Расширение кластера происходит линейно: каждый новый сервер обеспечивает пропорциональный прирост вычислительной мощности и дискового пространства. Система адаптируется к росту потребностей без возникновения узких мест.
  • Отказоустойчивость на уровне архитектуры. Благодаря интеллектуальной репликации данных между узлами система сохраняет работоспособность при аппаратных сбоях. В случае выхода из строя одного из серверов виртуальные машины автоматически перезапускаются на других узлах, а доступ к данным сохраняется в полном объеме.
  • Централизованное управление. Все ресурсы — от процессорных мощностей и оперативной памяти до дисковых подсистем и сетевых интерфейсов — администрируются через единую консоль, что сокращает временные затраты ИТ-специалистов и исключает необходимость переключения между множеством интерфейсов.