Exemplos de descoberta de armazenamento

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 2 min. de leitura
  • O Discovery cria itens de configuração (IC) e relacionamentos de IC para componentes de armazenamento físico e lógico conectados diretamente aos servidores de aplicações e de banco de dados ou por malha comutada de canal de fibra em uma configuração de vários caminhos.

    Armazenamento anexado direto

    Neste exemplo de DAS (Direct Attached Storage), uma unidade SCSI com duas partições, /dev/sda1 e /dev/sda2, é anexada a um host Linux. A partição /dev/sda1 é inicializável e oferece suporte ao software do sistema. A partição /dev/sda2 contém um volume lógico configurado como um pool de armazenamento e montado no sistema de arquivos raiz do Linux pelo Logical Volume Management (LVM). O pool de armazenamento usa apenas 1,5 GB da partição, deixando 13 GB de armazenamento disponíveis para volumes lógicos adicionais.
    Figura 1. Exemplo de armazenamento anexado direto
    Exemplo de DAS de armazenamento anexado direto
    Tabela 1. ICs e relacionamentos criados para DAS (Direct Attached Storage)
    Item de configuração Descrição Tabelas Referência de chave e relacionamentos
    /dev/sda Dispositivo de armazenamento físico SCSI
    • [cmdb_ci_disk]
    • [cmdb_ci_storage_device]
    • [cmdb_rel_ci]
    [cmdb_rel_ci]
    • Fornece: /dev/sda
    • Fornecido por:/dev/sda1
    [cmdb_rel_ci]
    • Fornece: /dev/sda
    • Fornecido por:/dev/mapper/lvm-root-333-0
    /dev/sda1 Partição 1 no dispositivo de armazenamento SCSI
    • [cmdb_ci_partition]
    • [cmdb_ci_storage_volume]
    • [cmdb_ci_file_system]
    • [cmdb_rel_ci]
    [cmdb_ci_file_system]
    • Ponto de montagem: /boot
    • Sistema de arquivos: Ext4
    [cmdb_rel_ci]
    • Fornece: /dev/sda
    • Fornecido por:/dev/sda1
    /dev/sda2 Partição 2 no dispositivo de armazenamento SCSI
    • [cmdb_ci_partition]
    • [cmdb_ci_storage_pool_member]
    [cmdb_ci_storage_pool_member]
    • Pool: /dev/mapper/lvm-root-333-0
    • Armazenamento: /dev/sda2
    /dev/mapper/lvm-root-333-0 Volume lógico do Linux, mapeado com LVM para uma partição de armazenamento em disco físico.
    • [cmdb_ci_storage_device]
    • [cmdb_ci_storage_volume]
    • [cmdb_ci_file_system]
    • [cmdb_ci_storage_pool
    • [cmdb_ci_storage_pool_member]
    • [cmdb_ci_lvm_pool]
    • [cmdb_ci_lvm_pool_member][cmdb_rel_ci]
    [cmdb_ci_file_system]
    • Ponto de montagem: /
    • Sistema de arquivos: Ext4
    [cmdb_rel_ci]
    • Fornece: /dev/sda
    • Fornecido por:/dev/mapper/lvm-root-333-0
    [cmdb_ci_storage_pool_member]
    • Pool: /dev/mapper/lvm-root-333-0
    • Armazenamento: /dev/sda2

    Armazenamento Fibre Channel de vários caminhos

    Neste exemplo de uma SAN (rede de área de armazenamento Fibre Channel), dois dispositivos de armazenamento físico, mpatha e mpathb, são anexados a um host Linux por meio de comutadores de fibra, que fornecem recursos de failover. A unidade mpatha contém duas partições, mpatha1 e mpatha2. A primeira partição é montada diretamente em /boot no host Linux. Três volumes lógicos são mapeados para a partição mpatha2 e para o dispositivo físico mpathb. Os volumes lógicos são montados como sistemas de arquivos Ext4 em pastas na estrutura raiz do Linux. Este exemplo mostra os ICs que o Discovery gerencia para cada componente e os pontos de montagem para os volumes lógicos no host Linux.

    Figura 2. Exemplo de armazenamento Fibre Channel de caminhos múltiplos
    Exemplo de armazenamento Fibre Channel de caminhos múltiplos

    Detalhes de malha de fibra alternada

    O Discovery cria ICs para os subcomponentes lógicos em ambientes NAS e SAN, como discos Fibre Channel e componentes de pool, bem como para adaptadores de barramento de host (HBA) e armazenamento em bloco físico. Em ambientes de vários caminhos, o Discovery cria relacionamentos de IC nas malhas de fibra comutadas que conectam o host Linux aos dispositivos de armazenamento físico. Neste diagrama, as malhas de fibra têm caminhos redundantes que o ambiente SAN pode usar para failover se as conexões falharem.

    Figura 3. Caminhos redundantes de malha de fibra
    Caminhos redundantes de malha de fibra