PowerFlex Manager - PowerFlex論理ネットワークのリリース、および相互運用性と拡張ルール
Summary: PowerFlexソリューションのパフォーマンスとエンジニアリングのベスト プラクティスに基づいて、新しい論理ネットワーク構成(LACPボンディングNICポート設計)が標準となっています。この機能拡張の一環として、新しいリリースでは、レプリケーションやその他の将来の機能など、レイヤー化されたFlexサービスがサポートされています。この記事では、設計間の相互運用性、それらの違いの内訳、およびネットワーク構成に関するPowerFlex Managerの拡張ルールについて説明します。 ...
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Instructions
PowerFlexラックとアプライアンスの論理ネットワーク設計の違いは何ですか。論理ネットワーク設計に対するPowerFlex Managerの相互運用性と拡張ルールは何ですか。
次の表は、さまざまな設計の詳細な違いをまとめたものです。
メモ: 非ボンディングNICポート設計は、25G NICを搭載した14Gノードにも導入できます。既存のシステムに4つのデータ ネットワークがある場合は、そのシステムに対して、追加するすべてのノードを4つのデータ ネットワークで構成する必要があります
主なアーキテクチャの変更点は次のとおりです。
PowerFlex論理ネットワーク アップグレードの概要
メモ: 現在のPowerFlexシステムが非ボンディングNICポート設計または静的ボンディングNICポート設計であり、お客様がPowerFlexレプリケーション機能を利用したい場合は、レプリケーションをサポートできるように、PowerFlexシステムをLACPボンディングNICポート設計にアップグレードする必要があります。非ボンディングNICポート設計は、13G、Quanta、およびKylinシステムのサポートに基づいています。お客様は、静的ボンディングNICポート設計またはLACPボンディングNICポート設計のいずれかを現在の状態に保つ必要があります。LACPボンディングNICポート設計は、現在および将来の機能を有効にするデフォルトの構成になります。既存のお客様には、LACPボンディングNICポート設計にアップグレード/移行することをお勧めします。
非ボンディングNICポート設計、静的ボンディングNICポート設計、およびLACPボンディングNICポート設計の間のPowerFlex論理ネットワークの相互運用性:
PowerFlex論理ネットワーク拡張ガイダンス:
次の図は、論理ネットワーク設計の拡張と相互運用性のガイドを視覚的に表しています。
メモ:
PowerFlex Managerでネットワーク テンプレートを構成する方法については、「PFxM – PowerFlex Managerテンプレートでネットワーク設定を構成する方法(英語)」を参照してください。
次の表は、さまざまな設計の詳細な違いをまとめたものです。
| デザイン | ノード ハードウェア | ノード ネットワーク スピード | ストレージ データ ネットワークの数 | ノード ネットワーク インターフェイス - リンク統合(ボンディング/チーミング)– お客様ネットワーク | ノード ネットワーク インターフェイス - リンク統合(ボンディング/チーミング)– ストレージ データ ネットワーク | スイッチMLAG | ネットワーク トラフィックのロード バランシング | Flexサービス | アップグレード パス |
| 非ボンディングNICポート設計 | 13G | 10G | 2 | トランキングを使用したスイッチ依存ボンディング(静的) | 非ボンディング/非トランキング | Yes | IPハッシュ | なし | 静的ボンディングNICポート設計, LACPボンディングNICポート設計 |
| 静的ボンディングNICポート設計 | 14G | 25G | 2 | トランキングを使用したスイッチ依存ボンディング(静的) | トランキングを使用したスイッチ依存ボンディング(静的) | Yes | IPハッシュ | なし | LACPボンディングNICポート設計 |
| LACPボンディングNICポート設計 | 14G | 25G/100G | 2個(4個はオプション) | トランキングを使用したスイッチ依存ボンディング(LACP) |
スイッチ依存ボンディング(LACP)(トランキングあり) | Yes | LACP | レプリケーション | なし |
メモ: 非ボンディングNICポート設計は、25G NICを搭載した14Gノードにも導入できます。既存のシステムに4つのデータ ネットワークがある場合は、そのシステムに対して、追加するすべてのノードを4つのデータ ネットワークで構成する必要があります
主なアーキテクチャの変更点は次のとおりです。
- 100G Flexノードの場合、パフォーマンスは4x100G(4ポート100G)に最適化されています。
- 2つの追加ストレージ ネットワーク(計4つ)で、ストレージ ネットワークのパフォーマンスが向上します。
- ネットワーク スイッチからFlexノード ネットワーク インターフェイス カードへのLACPリンク アグリゲーション。
- ネットワーク スイッチからハイパーバイザー仮想スイッチ(1つまたは複数)へのLACPネットワーク ロード バランシング。
PowerFlex論理ネットワーク アップグレードの概要
| 現在のシステム | レプリケーション要件 | アップグレード パス |
|---|---|---|
| 非ボンディングNICポート設計 | Yes | LACPボンディングNICポート設計 |
| 静的ボンディングNICポート設計 | Yes | LACPボンディングNICポート設計 |
| 非ボンディングNICポート設計 | No |
静的ボンディングNICポート設計(お客様は最新の状態を維持するために最小限にアップグレードする必要があります)またはLACPボンディングNICポート設計(オプション) |
| 静的ボンディングNICポート設計 | No | LACPボンディングNICポート設計(オプション) |
メモ: 現在のPowerFlexシステムが非ボンディングNICポート設計または静的ボンディングNICポート設計であり、お客様がPowerFlexレプリケーション機能を利用したい場合は、レプリケーションをサポートできるように、PowerFlexシステムをLACPボンディングNICポート設計にアップグレードする必要があります。非ボンディングNICポート設計は、13G、Quanta、およびKylinシステムのサポートに基づいています。お客様は、静的ボンディングNICポート設計またはLACPボンディングNICポート設計のいずれかを現在の状態に保つ必要があります。LACPボンディングNICポート設計は、現在および将来の機能を有効にするデフォルトの構成になります。既存のお客様には、LACPボンディングNICポート設計にアップグレード/移行することをお勧めします。
非ボンディングNICポート設計、静的ボンディングNICポート設計、およびLACPボンディングNICポート設計の間のPowerFlex論理ネットワークの相互運用性:
| 現在のシステム | 共存 | 対応済み |
|---|---|---|
| 非ボンディングNICポート設計 | 静的ボンディングNICポート設計 | Yes |
| 非ボンディングNICポート設計 | LACPボンディングNICポート設計 | No |
| 静的ボンディングNICポート設計 | LACPボンディングNICポート設計 | No |
PowerFlex論理ネットワーク拡張ガイダンス:
| 現在のシステム | 拡張 |
|---|---|
| 非ボンディングNICポート設計 | 非ボンディングNICポート設計および/または静的ボンディングNICポート設計 |
| 静的ボンディングNICポート設計 | 静的ボンディングNICポート設計 |
次の図は、論理ネットワーク設計の拡張と相互運用性のガイドを視覚的に表しています。
メモ:
- v1 = 非ボンディングNICポート設計
- v2 = 静的ボンディングNICポート設計
- v3 = LACPボンディングNICポート設計
PowerFlex Managerでネットワーク テンプレートを構成する方法については、「PFxM – PowerFlex Managerテンプレートでネットワーク設定を構成する方法(英語)」を参照してください。
Additional Information
なし
Affected Products
PowerFlex rackArticle Properties
Article Number: 000188306
Article Type: How To
Last Modified: 28 Apr 2025
Version: 5
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