停机可能是灾难性的。在今天的世界中,即使是几分钟内关键电信服务的中断也可能导致数百万美元的收入损失和对客户关系的不可逆转的损害。在频谱的另一端,不太关键的系统的故障可能仅导致显着的不便。绝大多数的电信,数据通信以及工业指挥和控制应用都处于两个极端之间,可接受的停机时间窗口一直在缩小。
不方便和真正灾难性之间的差距已经给人们带来了巨大的影响。系统旨在提供更高级别的可用性,例如:
标准系统
高可用性系统
故障恢复系统
容错系统
连续可用的系统。
这一系列解决方案的存在使公司能够通过应用程序满足其可用性或正常运行时间需求。百分之百的可用性不是普遍要求,任何超过100%的硬件容错系统都是普遍实用或经济的选择。
定义可用性要求
需要对关键应用程序的系统要求进行分析,以便平衡可容忍的停机时间,可负担性,可扩展性和可管理性,包括最小化计划停机时间的能力。
应用程序是否需要99.999%的可用性(相当于大约五分钟的时间)一年的停机时间,或者99.9%的正常运行时间是否足够?
容错且持续可用的系统能够提供超过99.999%的正常运行时间,这是非常昂贵的,并且它们的价值对于除了最关键任务的生命之外的所有人都是有争议的 - 关键应用。虽然容错系统可能使用商用处理器甚至是现成的操作系统,但它们的架构绝不是现成的。这不仅增加了费用,而且意味着新技术的旋转速度相对缓慢。非标准体系结构无法处理快速芯片旋转。
另一方面,由商品组件构建并基于标准总线架构的高可用性系统为绝大多数关键应用提供足够的可用性,而不会产生完全成本容错系统。这些系统包括基于compactpci总线架构的高可用性集群,以及基于compactcompactpci的新型n + 1服务器,这些服务器将冗余系统插槽支持与compactpci热插拔相结合,可提供99.999%或5个正常运行时间。
compactpci-高可用性基础
强大的compactpci总线架构,pci的工业计算扩展,已迅速进入智能网络,centraloffice,托管互联网环境中要求苛刻的电信应用非常开放,compactpci架构受微软windows nt以及unix和实时操作系统的支持。凭借其坚固的eurocard外形,无源背板和符合nebs标准的封装选项,compactpci为构建现成的高可用性解决方案提供了可靠的基础。
使用标准的compactpci基础,它现在是使用多种基于标准的技术可以实现更高的可用性水平,包括:
可扩展的冗余 - 利用热插拔和冗余系统插槽支持
双节点(2n)群集。
这些技术可以实现经济高效地满足国外任务关键型电信应用需求。
图1:提高电信的系统可用性
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