CÓMPUTO DEL USUARIO FINAL DE EMC VSPEX

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1 GUÍA DE DISEÑO CÓMPUTO DEL USUARIO FINAL DE EMC VSPEX Citrix XenDesktop 7.5 y Suministrado por EMC VNX y EMC Data Protection EMC VSPEX Resumen Esta guía de diseño describe cómo diseñar una solución de cómputo del usuario final de EMC VSPEX para Citrix XenDesktop 7.5. EMC XtremIO TM, EMC VNX y VMware vsphere proporcionan las plataformas de almacenamiento y virtualización. Septiembre de 2014

2 Copyright 2014 EMC Corporation. Todos los derechos reservados.. Publicado en septiembre de 2014 EMC considera que la información de este documento es precisa en el momento de su publicación. La información está sujeta a cambios sin previo aviso. La información de esta publicación se proporciona tal cual. EMC Corporation no se hace responsable ni ofrece garantía de ningún tipo con respecto a la información de esta publicación y específicamente renuncia a toda garantía implícita de comerciabilidad o capacidad para un propósito determinado. El uso, la copia y la distribución de cualquier software de EMC descrito en esta publicación requieren una licencia de software correspondiente. EMC 2, EMC y el logotipo de EMC son marcas registradas o marcas comerciales de EMC Corporation en los Estados Unidos y en otros países. Todas las demás marcas comerciales incluidas/utilizadas en este documento pertenecen a sus respectivos propietarios. Para obtener una lista actualizada de nombres de productos de EMC, consulte las marcas comerciales de EMC Corporation en mexico.emc.com (visite el sitio web de su país correspondiente). Cómputo del usuario final de EMC VSPEX Citrix XenDesktop 7.5 y Suministrado por EMC VNX y EMC Data Protection Número de referencia H Cómputo del usuario final de EMC VSPEX: Citrix XenDesktop 7.5 y VMware vsphere con EMC XtremIO

3 Contenido Contenido Capítulo 1 Introducción 9 Propósito de esta guía Valor para el negocio Alcance Público de destino Terminología Capítulo 2 Antes de comenzar 13 Flujo de trabajo de implementación Lectura esencial Descripción general de la solución VSPEX Guía de implementación para VSPEX Guía de la infraestructura comprobada VSPEX Guía de RSA SecurID para el cómputo del usuario final de VSPEX Capítulo 3 Descripción general de la solución 15 Descripción general Infraestructuras comprobadas VSPEX Arquitectura de la solución Arquitectura general Arquitectura lógica Componentes clave Gestor de virtualización de escritorios Descripción general Citrix XenDesktop Machine Creation Services Citrix Provisioning Services Citrix Personal vdisk Citrix Profile Management Capa de virtualización VMware vsphere VMware vcenter Server Alta disponibilidad de VMware vsphere VMware vshield Endpoint Capa de cómputo Capa de red Capa de almacenamiento Cómputo del usuario final de EMC VSPEX: Citrix XenDesktop 7.5 y 3

4 Contenido EMC XtremIO EMC VNX Administración de virtualización Capa de protección de datos Capa de seguridad Solución Citrix ShareFile StorageZones Capítulo 4 Dimensionamiento de la solución 35 Descripción general Carga de trabajo de referencia Requisitos de la nube privada de VSPEX Diseño del almacenamiento de la nube privada Configuraciones del arreglo XtremIO de VSPEX Configuraciones de XtremIO validadas Diseño de almacenamiento de XtremIO Expansión de ambientes de cómputo del usuario final de VSPEX existentes Configuraciones del arreglo VNX Componente básico para el almacenamiento de datos de usuario VNX EMC FAST VP Sistemas de almacenamiento compartido VNX Elección de la arquitectura de referencia correcta Uso de la hoja de trabajo de dimensionamiento del cliente Selección de una arquitectura de referencia Ajuste de los recursos de hardware Resumen Capítulo 5 Consideraciones de diseño y mejores prácticas de la solución 45 Descripción general Consideraciones de diseño del servidor Mejores prácticas del servidor Hardware de servidor validado Virtualización de la memoria de vsphere Pautas para la configuración de la memoria Consideraciones de diseño de la red Hardware de red validado Guía para la configuración de la red Consideraciones sobre el diseño del almacenamiento Descripción general Hardware y configuración del almacenamiento validado Virtualización del almacenamiento de vsphere Alta disponibilidad y failover Capa de virtualización Cómputo del usuario final de EMC VSPEX: Citrix XenDesktop 7.5 y

5 Contenido Capa de cómputo Capa de red Capa de almacenamiento Perfil de la prueba de validación Características del perfil Reglas de configuración de EMC Data Protection Características del perfil de protección de datos Diseño de protección de datos Solución VSPEX para Citrix XenDesktop con ShareFile StorageZones Arquitectura ShareFile StorageZones StorageZones Consideraciones de diseño Arquitectura de VSPEX para ShareFile StorageZones Capítulo 6 Documentación de referencia 69 Documentación de EMC Otra documentación Apéndice A Hoja de trabajo de dimensionamiento del cliente 73 Hoja de trabajo de dimensionamiento del cliente para el cómputo del usuario final Cómputo del usuario final de EMC VSPEX: Citrix XenDesktop 7.5 y 5

6 Contenido Figuras Figura 1. Infraestructuras comprobadas VSPEX Figura 2. Arquitectura de la solución validada Figura 3. Arquitectura lógica para el almacenamiento de bloques y archivos Figura 4. Componentes de la arquitectura de XenDesktop Figura 5. Nuevo Unisphere Management Suite Figura 6. Componente básico de almacenamiento de datos de usuarios opcional para 1,750 escritorios virtuales Figura 7. Flexibilidad de la capa de cómputo Figura 8. Uso de memoria del hipervisor Figura 9. Configuración de la memoria en la máquina virtual Figura 10. Ejemplo de diseño de red FC de alta disponibilidad de XtremIO Figura 11. Ejemplo de diseño de red Ethernet de alta disponibilidad de VNX Figura 12. Redes requeridas Figura 13. Tipos de discos virtuales de VMware Figura 14. Alta disponibilidad en la capa de virtualización Figura 15. Fuentes de alimentación redundantes Figura 16. Alta disponibilidad de la capa de red VNX Ethernet Figura 17. Alta disponibilidad de la serie XtremIO Figura 18. Alta disponibilidad de la serie VNX Figura 19. Arquitectura de alto nivel de ShareFile Figura 20. VSPEX para Citrix XenDesktop con ShareFile StorageZones: arquitectura lógica Figura 21. Hoja de trabajo de dimensionamiento del cliente imprimible Cómputo del usuario final de EMC VSPEX: Citrix XenDesktop 7.5 y

7 Tablas Contenido Tabla 1. Terminología Tabla 2. Flujo de trabajo de implementación Tabla 3. Componentes de la solución Tabla 4. Cómputo del usuario final de VSPEX: Proceso de diseño Tabla 5. Características del escritorio virtual de referencia Tabla 6. Requisitos mínimos del servidor de la infraestructura Tabla 7. Diseño de almacenamiento de XtremIO Tabla 8. Ejemplo de hoja de trabajo de dimensionamiento del cliente Tabla 9. Recursos de escritorios virtuales de referencia Tabla 10. Totales de componentes de recursos de servidor Tabla 11. Hardware del servidor Tabla 12. Capacidad mínima de conmutación Tabla 13. Hardware del almacenamiento Tabla 14. Perfil validado del ambiente Tabla 15. Características del perfil de protección de datos Tabla 16. Tabla 17. Recursos de hardware mínimos para ShareFile StorageZones con Storage Center Almacenamiento VNX recomendado para el recurso compartido de CIFS de ShareFile StorageZones Tabla 18. Hoja de trabajo de dimensionamiento del cliente Cómputo del usuario final de EMC VSPEX: Citrix XenDesktop 7.5 y 7

8 Contenido 8 Cómputo del usuario final de EMC VSPEX: Citrix XenDesktop 7.5 y

9 Capítulo 1: Introducción Capítulo 1 Introducción Este capítulo presenta los siguientes temas: Propósito de esta guía Valor para el negocio Alcance Público de destino Terminología Cómputo del usuario final de EMC VSPEX: Citrix XenDesktop 7.5 y 9

10 Capítulo 1: Introducción Propósito de esta guía Valor para el negocio La infraestructura comprobada de cómputo del usuario final de EMC VSPEX proporciona al cliente un sistema moderno capaz de alojar una gran cantidad de escritorios virtuales con un nivel de rendimiento coherente. Esta solución de cómputo del usuario final de VSPEX para Citrix XenDesktop 7.5 se ejecuta en una capa de virtualización de VMware vsphere respaldada por la familia EMC XtremIO de alta disponibilidad, que proporciona el almacenamiento. En esta solución, los componentes de infraestructura de virtualización de escritorio están colocados en capas en una infraestructura comprobada de VSPEX Private Cloud for VMware vsphere, mientras que los escritorios se alojan en recursos exclusivos. Los componentes de cómputo y de red, definidos por los partners de VSPEX, están diseñados para que sean redundantes y lo bastante sólidos para manejar las necesidades de procesamiento y de datos de un gran ambiente de escritorios virtuales. Las soluciones de EMC XtremIO proporcionan almacenamiento para escritorios virtuales; las soluciones de EMC VNX brindan almacenamiento para datos de usuarios; las soluciones de protección de datos de EMC Avamar brindan protección de datos para datos de Citrix XenDesktop; y RSA SecurID proporciona una funcionalidad opcional de autenticación de usuario segura. Esta solución de cómputo del usuario final de VSPEX está validada para un máximo de 3,500 escritorios virtuales. Estas configuraciones validadas están basadas en una carga de trabajo de escritorios de referencia y forman la base para crear soluciones personalizadas rentables para clientes individuales. Un cómputo del usuario final o una infraestructura de escritorios virtuales es una oferta de sistema complejo. Esta guía de diseño describe cómo diseñar una solución de cómputo del usuario final según las mejores prácticas correspondientes a Citrix XenDesktop para VMware vsphere, habilitado por EMC XtremIO, EMC VNX y EMC Data Protection. Los empleados tienen más movilidad que nunca y esperan contar con acceso a los datos y aplicaciones críticos del negocio desde cualquier ubicación y dispositivo. Desean la flexibilidad para traer sus propios dispositivos al trabajo, lo que significa que los departamentos de TI están investigando y apoyando cada vez más las iniciativas de Traiga su propio dispositivo (BYOD). Esto agrega niveles de complejidad a la protección de la información confidencial. Implementar un proyecto de escritorios virtuales es una forma de hacerlo. Sin embargo, la implementación de ambientes de escritorios virtuales a gran escala presenta muchos retos. Los administradores deben implementar rápidamente los escritorios persistentes o no persistentes para todos los usuarios (trabajadores a destajo, expertos en el tema y usuarios avanzados), mientras ofrecen una experiencia de usuario extraordinaria con un rendimiento superior al de los escritorios físicos. Además del rendimiento, una solución de escritorio virtual se debe poder implementar, administrar y escalar de forma simple. También, debe ofrecer un ahorro de costos sustancial frente a los escritorios físicos. El almacenamiento también es un componente crítico de una solución de escritorio virtual eficaz. Las infraestructuras comprobadas de EMC VSPEX están diseñadas para ayudarlo a enfrentar los mayores retos de TI, ya que crean soluciones simples, eficaces y flexibles, diseñadas para aprovechar las numerosas posibilidades que ofrece la tecnología flash de XtremIO. 10 Cómputo del usuario final de EMC VSPEX: Citrix XenDesktop 7.5 y

11 Capítulo 1: Introducción Los beneficios para el negocio que ofrece la solución de cómputo del usuario final de VSPEX para Citrix XenDesktop son los siguientes: Una solución de virtualización de punto a punto para utilizar las funcionalidades de los componentes de la infraestructura unificada. Virtualización eficaz para diversos casos de usuarios de hasta 1,750 escritorios virtuales de clonación vinculada MCS o de transmisión de PVS para un Starter X-Brick, y hasta 3,500 escritorios virtuales de clonación vinculada o de transmisión de PVS para un X-Brick Arquitecturas de referencia confiables, flexibles y escalables. Alcance Público de destino Esta guía de implementación describe los pasos generales necesarios para implementar una solución de cómputo del usuario final de VSPEX para Citrix XenDesktop 7.5. Proporciona un ejemplo de implementación de un almacenamiento de escritorios virtuales en EMC XtremIO y un almacenamiento de datos de usuario en un arreglo de almacenamiento VNX. Se aplican los mismos principios y reglas a los arreglos XtremIO y VNX que se hayan validado como parte del programa de EMC VSPEX. Los componentes de infraestructura de virtualización de escritorio de la solución están dispuestos en capas en una infraestructura comprobada de VSPEX Private Cloud for VMware vsphere. Además, esta guía explica cómo dimensionar XenDesktop en la infraestructura VSPEX, asignar recursos siguiendo las mejores prácticas y usar todos los beneficios que ofrece VSPEX. La solución opcional para la autenticación segura de usuarios de RSA SecurID para XenDesktop también se describe en un documento separado, Seguridad del cómputo del usuario final de EMC VSPEX con RSA SecurID: de Citrix XenDesktop 7 y VMware vsphere 5.1 para hasta 2,000 escritorios virtuales. Esta guía está dirigida al personal interno de EMC y a partners calificados de EMC VSPEX. En esta guía se supone que los partners de VSPEX que pretenden implementar esta infraestructura comprobada VSPEX para Citrix XenDesktop tienen la capacitación y la experiencia necesarias para instalar y configurar una solución de cómputo del usuario final basada en Citrix XenDesktop con VMware vsphere como el hipervisor, los sistemas de almacenamiento de la serie XtremIO y VNX y la infraestructura relacionada. Los lectores también deben estar familiarizados con las políticas de seguridad de la infraestructura y la base de datos de la instalación del cliente. En esta guía se ofrecen referencias externas cuando corresponda. EMC recomienda que los partners que implementen esta solución conozcan estos documentos. Para obtener más información, consulte Lectura esencial y Capítulo 6: Documentación de referencia. Cómputo del usuario final de EMC VSPEX: Citrix XenDesktop 7.5 y 11

12 Capítulo 1: Introducción Terminología La Tabla 1 detalla la terminología usada en esta guía. Tabla 1. Término Terminología Deduplicación de datos Definición Una función del arreglo XtremIO que reduce la utilización del almacenamiento físico eliminando bloques de datos redundantes. Escritorios de transmisión PVS Clones vinculados de MCS Arquitectura de referencia Carga de trabajo de referencia Procesador de almacenamiento (SP) Controlador de almacenamiento (SC) Infraestructura de escritorios virtuales (VDI) Servidor de administración de XtremIO (XMS) Los escritorios provisionados como escritorios de transmisión PVS que transmiten los datos de imagen base desde los servidores Citrix Provisioning Services (PVS), escribiendo todos los cambios en una memoria caché de escritura local o Citrix Personal vdisk, según la configuración de escritorio. Los escritorios provisionados como clones vinculados de MCS comparten una imagen base común dentro de un pool de escritorios y, como tal, tienen un espacio físico de almacenamiento mínimo. La arquitectura validada compatible con esta solución de cómputo del usuario final de VSPEX en cuatro puntos de escala específicos, es decir, un Starter X-Brick capaz de alojar hasta 1,750 escritorios virtuales de clonación vinculada de MCS o de transmisión PVS, y un X-Brick capaz de alojar hasta 3,500 escritorios virtuales de clonación vinculada de MCS o de transmisión PVS. Para las soluciones de cómputo del usuario final VSPEX, la carga de trabajo de referencia se define como un escritorio virtual único (el escritorio virtual de referencia) con las características de la carga de trabajo indicadas en Tabla 5. Si se compara el uso real del cliente con esta carga de trabajo de referencia, se puede determinar qué arquitectura de referencia se debe elegir como base para la implementación de VSPEX del cliente. Consulte Carga de trabajo de referencia para obtener más información. El componente de cómputo del arreglo de almacenamiento. Los SP controlan todos los aspectos de la migración de datos hacia y desde arreglos y entre ellos. El componente de cómputo del arreglo de almacenamiento XtremIO. Los SC se usan para todos los aspectos de la migración de datos hacia y desde arreglos XtremIO y entre ellos. Desacopla el escritorio de la máquina física. En un ambiente de VDI, el sistema operativo del escritorio (SO) y las aplicaciones residen dentro de una máquina virtual que se ejecuta en un equipo host y los datos residen en el almacenamiento compartido. Los usuarios tienen acceso al escritorio virtual desde cualquier equipo o dispositivo móvil por medio de una red privada o de una conexión a Internet. Se usa para administrar el arreglo de XtremIO y se implementa como una máquina virtual por medio de un paquete Open Virtualization Alliance (OVA). 12 Cómputo del usuario final de EMC VSPEX: Citrix XenDesktop 7.5 y

13 Capítulo 2: Antes de comenzar Capítulo 2 Antes de comenzar Este capítulo presenta los siguientes temas: Flujo de trabajo de implementación Lectura esencial Cómputo del usuario final de EMC VSPEX: Citrix XenDesktop 7.5 y 13

14 Capítulo 2: Antes de comenzar Flujo de trabajo de implementación Para diseñar e implementar su solución de cómputo del usuario final, consulte el flujo de proceso en la Tabla 2. Tabla 2. Flujo de trabajo de implementación Paso Acción 1 Use la hoja de trabajo de dimensionamiento del cliente para recopilar los requisitos del cliente. Consulte el Apéndice A de esta guía de diseño. 2 Utilice la herramienta para dimensionamiento de EMC VSPEX para determinar la arquitectura de referencia de VSPEX recomendada para la solución de cómputo del usuario final, según los requisitos del cliente reunidos en el paso 1. Para obtener más información acerca de la herramienta para dimensionamiento, consulte el EMC VSPEX Sizing Tool Portal. Nota: si la herramienta para dimensionamiento no está disponible, puede dimensionar manualmente la aplicación aplicando las reglas del Capítulo 4. 3 Utilice esta guía de diseño para establecer el diseño final de la solución VSPEX. Nota: asegúrese de que se consideren todos los requisitos de recursos y no solo los requisitos para el cómputo del usuario final. 4 Seleccione y solicite la infraestructura comprobada y la arquitectura de referencia de VSPEX correctas. Consulte la Guía de infraestructura comprobada VSPEX en Lectura esencial para recibir orientación sobre cómo seleccionar una infraestructura comprobada de nube privada. 5 Implemente y pruebe la solución VSPEX. Consulte la guía de implementación para VSPEX en Lectura esencial para obtener orientación. Lectura esencial EMC recomienda leer los siguientes documentos, disponibles en el espacio VSPEX en EMC Community Network o en (visite el sitio web de su país correspondiente) o el portal para partners de la infraestructura comprobada VSPEX. Descripción general de la solución VSPEX Guía de implementación para VSPEX Guía de la infraestructura comprobada VSPEX Guía de RSA SecurID para el cómputo del usuario final de VSPEX Cómputo del usuario final de EMC VSPEX Cómputo del usuario final de EMC VSPEX: Guía de implementación de Citrix XenDesktop 7.5 y Nube privada de EMC VSPEX: Guía de infraestructura comprobada de VMware vsphere 5.5 para un máximo de 1,000 máquinas virtuales Seguridad del cómputo del usuario final EMC VSPEX con RSA SecurID: Guía de diseño de Citrix XenDesktop 7 y VMware vsphere 5.1 para hasta 2,000 escritorios virtuales 14 Cómputo del usuario final de EMC VSPEX: Citrix XenDesktop 7.5 y

15 Capítulo 3: Descripción general de la solución Capítulo 3 Descripción general de la solución Este capítulo presenta los siguientes temas: Descripción general Infraestructuras comprobadas VSPEX Arquitectura de la solución Componentes clave Gestor de virtualización de escritorios Capa de virtualización Capa de cómputo Capa de red Capa de almacenamiento Capa de protección de datos Capa de seguridad Solución Citrix ShareFile StorageZones Cómputo del usuario final de EMC VSPEX: Citrix XenDesktop 7.5 y 15

16 Capítulo 3: Descripción general de la solución Descripción general En este capítulo se proporciona una descripción general del cómputo del usuario final de VSPEX para Citrix XenDesktop en la solución VMware vsphere y las tecnologías clave que se usan en la solución. EMC diseñó y comprobó la solución para proporcionar los recursos de virtualización de escritorio, servidores, redes, almacenamiento y protección de datos para que sea compatible con las arquitecturas de referencia de hasta 1,750 escritorios virtuales de clonación vinculada de MCS o de transmisión PVS para un Starter X-Brick, y hasta 3,500 escritorios virtuales de clonación vinculada o de transmisión PVS para un X-Brick. Aunque los componentes de infraestructura de virtualización de escritorio de la solución que se muestran en la Figura 3 están diseñados para colocarse en capas en una solución de nube privada de VSPEX, las arquitecturas de referencia no incluyen detalles de configuración para la infraestructura comprobada subyacente. En la Guía de infraestructura comprobada VSPEX que se encuentra en Lectura esencial se proporciona información para configurar los componentes de la infraestructura requeridos. Infraestructuras comprobadas VSPEX EMC ha unido fuerzas con los proveedores de infraestructura de TI líderes del sector para crear una solución de virtualización completa que acelere la implementación de la nube privada y de los escritorios virtuales de Citrix XenDesktop. VSPEX permite que los clientes aceleren su transformación de TI mediante una implementación más rápida, más simple, con más opciones, mayor eficiencia y menor riesgo, en comparación con los retos y la complejidad de construir una infraestructura de TI por sí mismos. La validación de VSPEX por parte de EMC garantiza un rendimiento predecible y les permite a los clientes seleccionar una tecnología que utilice su infraestructura de TI existente o recién adquirida mientras eliminan las cargas de planificación, dimensionamiento y configuración. VSPEX proporciona una infraestructura virtual para los clientes que desean obtener la simplicidad característica de las infraestructuras realmente convergentes y disponer de más opciones en los componentes agrupados individuales. Las infraestructuras comprobadas VSPEX, como se muestra en la Figura 1, corresponden a infraestructuras modulares virtualizadas, validadas por EMC y suministradas por los partners de EMC VSPEX. Incluyen capas de virtualización, de servidores, de redes, de almacenamiento y de protección de datos. Los partners pueden elegir las tecnologías de virtualización, de servidor y de red que mejor se ajusten al ambiente del cliente, mientras que la familia de sistemas de almacenamiento EMC XtremIO y VNX de alta disponibilidad y las tecnologías de EMC Data Protection proporcionan las capas de almacenamiento y de protección de datos. 16 Cómputo del usuario final de EMC VSPEX: Citrix XenDesktop 7.5 y

17 Capítulo 3: Descripción general de la solución Figura 1. Infraestructuras comprobadas VSPEX Arquitectura de la solución Arquitectura general La solución de cómputo del usuario final de EMC VSPEX para está validada para Citrix XenDesktop proporciona una arquitectura del sistema completa compatible con hasta 1,750 escritorios virtuales de clonación vinculada de MCS o de transmisión de PVS para un Starter X-Brick, y con hasta 3,500 escritorios virtuales de clonación vinculada o de transmisión de PVS para un X-Brick. La solución es compatible con el almacenamiento de bloques para escritorios virtuales y almacenamiento de archivos opcional para los datos de usuario. Cómputo del usuario final de EMC VSPEX: Citrix XenDesktop 7.5 y 17

18 Capítulo 3: Descripción general de la solución La Figura 2 describe la arquitectura de alto nivel de la solución validada. Figura 2. Arquitectura de la solución validada La solución utiliza EMC VNX y VMware vsphere para proporcionar las plataformas de almacenamiento y de virtualización para un ambiente de Citrix XenDesktop de escritorios virtuales de Microsoft Windows 8.1 provisionados por Citrix XenDesktop Machine Creation Services (MCS) o Citrix Provisioning Services (PVS). Para la solución, implementamos 1 el arreglo XtremIO en varias configuraciones para admitir hasta 3,500 escritorios virtuales. Se probaron dos arreglos diferentes de XtremIO: un Starter X-Brick capaz de alojar hasta 1,750 escritorios virtuales de clonación vinculada de MCS o de transmisión PVS, y un X-Brick capaz de alojar hasta 3,500 escritorios virtuales de clonación vinculada de MCS o de transmisión PVS. También implementamos un arreglo VNX para alojar datos de usuario. El arreglo de EMC XtremIO de alta disponibilidad proporciona el almacenamiento para los componentes de virtualización de escritorio. Los servicios de infraestructura para la solución, como se muestra en la Figura 3, pueden ser proporcionados por la infraestructura existente en el sitio del cliente por VSPEX Private Cloud o mediante la implementación como recursos exclusivos como parte de la solución. Los escritorios virtuales, como se muestra en la Figura 3, requieren recursos de cómputo del usuario final exclusivos y no están diseñados para ser colocados en capas en una nube privada de VSPEX. 1 En esta guía, cuando se habla de "nosotros" o "en nuestro caso" se hace referencia al equipo de ingeniería de soluciones de EMC que validó la solución. 18 Cómputo del usuario final de EMC VSPEX: Citrix XenDesktop 7.5 y

19 Capítulo 3: Descripción general de la solución La planificación y el diseño de la infraestructura de almacenamiento para un ambiente Citrix XenDesktop es un paso importante, puesto que el almacenamiento compartido debe ser capaz de absorber las grandes ráfagas de entrada/salida (I/O) que se producen en el transcurso de un día de trabajo. Estas ráfagas pueden dar lugar a períodos de rendimiento errático e impredecible de los escritorios virtuales. Los usuarios pueden adaptarse a un rendimiento lento, pero el rendimiento impredecible crea frustración y reduce la eficiencia. Para proporcionar un rendimiento predecible para las soluciones de cómputo del usuario final, el sistema de almacenamiento debe poder manejar la carga máxima de I/O de los clientes y mantener el tiempo de respuesta en el mínimo. Esta solución usa el arreglo de EMC XtremIO para proporcionar los tiempos de respuesta inferiores al milisegundo que los clientes requieren, mientras que las funciones de deduplicación en línea y en tiempo real de la plataforma reducen la cantidad de almacenamiento físico necesario. Las soluciones EMC Data Protection permiten la protección de datos del usuario y la capacidad de recuperación de los usuarios finales. Esta solución de Citrix XenDesktop utiliza EMC Avamar y su cliente de escritorio para lograrlo. Arquitectura lógica La solución de cómputo del usuario final de EMC VSPEX para Citrix XenDesktop es compatible con el almacenamiento de bloques para los escritorios virtuales. La Figura 3 muestra la arquitectura lógica de la solución para ambas variantes. Figura 3. Arquitectura lógica para el almacenamiento de bloques y archivos Esta solución utiliza dos redes: una red de almacenamiento para transportar los datos del sistema operativo (SO) del servidor virtual y del escritorio virtual y una red de 10 Gb Ethernet para transportar el resto del tráfico. La red de almacenamiento usa FC de 8 Gb, CEE de 10 Gb con FCoE o Ethernet de 10 Gb con protocolo iscsi. Nota: la solución también es compatible con la red de 1 Gb Ethernet si se cumplen los requisitos de ancho de banda. Cómputo del usuario final de EMC VSPEX: Citrix XenDesktop 7.5 y 19

20 Capítulo 3: Descripción general de la solución Componentes clave En esta sección se ofrece una descripción general de las tecnologías clave usadas en esta solución, como se describe en la Tabla 3. Tabla 3. Componentes de la solución Componente Gestor de virtualización de escritorios Capa de virtualización Capa de cómputo Capa de red Capa de almacenamiento Capa de protección de Capa de seguridad Solución Citrix ShareFile StorageZones Descripción Administra el aprovisionamiento, la asignación, el mantenimiento y la potencial eliminación de las imágenes de escritorios virtuales que se proporcionan a los usuarios del sistema. Este software es esencial para activar la creación según demanda de imágenes de los escritorios, para permitir que se pueda realizar mantenimiento a la imagen sin afectar la productividad de los usuarios y para evitar que el ambiente crezca de manera descontrolada. El gestor de escritorios de esta solución es Citrix XenDesktop 7.5 Permite que la implementación física de los recursos se separe de las aplicaciones que los usan. En otras palabras, la vista de la aplicación de los recursos disponibles ya no está vinculada directamente al hardware. Esto permite la existencia de muchas funciones que son esenciales para el concepto de cómputo del usuario final. Esta solución usa VMware vsphere para la capa de virtualización. Proporciona recursos de memoria y procesamiento para el software de capa de virtualización, así como para las aplicaciones que se ejecutan en la infraestructura. El programa VSPEX define la cantidad mínima de recursos de la capa de cómputo requeridos, pero permite que el cliente implemente los requisitos usando cualquier hardware de servidor que cumpla con ellos. Conecta a los usuarios del ambiente con los recursos que necesitan y conecta la capa de almacenamiento con la capa de cómputo. Si bien el programa VSPEX define la cantidad mínima de puertos de red que se requieren para la solución y proporciona una guía general de la arquitectura de la red, el cliente puede cumplir los requisitos a través del uso de cualquier hardware de red que los satisfaga. Como se trata de un recurso esencial para la implementación del ambiente de cómputo del usuario final, la capa de almacenamiento debe poder absorber grandes ráfagas de actividad a medida que se producen, sin afectar excesivamente la experiencia del usuario. Esta solución usa arreglos de la serie EMC XtremIO y VNX para manejar eficientemente esta carga de trabajo. Un componente opcional de la solución que proporciona protección de datos en caso de que los datos en el sistema principal se eliminen, se dañen o queden, de otra manera, inutilizables. Esta solución usa EMC Avamar para la protección de datos. Un componente opcional de la solución que ofrece a los consumidores opciones adicionales para controlar el acceso al ambiente y garantizar que solamente los usuarios autorizados tengan permitido utilizar el sistema. Esta solución utiliza RSA SecurID para proporcionar una autenticación de usuario segura. Soporte opcional para implementaciones de Citrix ShareFile StorageZones 20 Cómputo del usuario final de EMC VSPEX: Citrix XenDesktop 7.5 y

21 Capítulo 3: Descripción general de la solución Gestor de virtualización de escritorios Descripción general La virtualización de escritorio encapsula y aloja los servicios de escritorio de los recursos de cómputo centralizados en centros de datos remotos. Esto permite a los usuarios finales conectarse a sus escritorios virtuales desde diferentes tipos de dispositivos en una conexión de red. Los dispositivos pueden incluir escritorios, laptops, clientes delgados, clientes cero, teléfonos inteligentes y tabletas. En esta solución, Citrix XenDesktop se usa para provisionar, administrar, gestionar y monitorear el ambiente de virtualización de escritorios. Citrix XenDesktop 7.1 XenDesktop es la solución de virtualización de escritorios de Citrix que permite que los escritorios virtuales se ejecuten en el ambiente de virtualización de vsphere. Citrix XenDesktop 7.1 integra tecnologías de entrega de la aplicación Citrix XenApp y tecnologías de virtualización de escritorios XenDesktop en una sola arquitectura y experiencia de administración. Esta nueva arquitectura unifica los componentes de administración y entrega para permitir una solución simple, escalable, eficiente y fácil de administrar que ofrezca a los usuarios aplicaciones y escritorios de Windows como servicios móviles seguros desde cualquier lugar y dispositivo. La Figura 4 muestra los componentes de la arquitectura de XenDesktop 7.1. Figura 4. Componentes de la arquitectura de XenDesktop 7.1 La arquitectura de XenDesktop 7.1 incluye los siguientes componentes: Citrix Director: una herramienta web que permite que los equipos de soporte de TI y de help desk monitoreen un ambiente, solucionen problemas antes de que sean críticos para el sistema y ejecuten tareas de soporte para los usuarios finales. Citrix Receiver: instalado en los dispositivos de los usuarios, Citrix Receiver proporciona a los usuarios un acceso rápido, seguro y de autoservicio a los documentos, aplicaciones y escritorios desde cualquier dispositivo del usuario, como teléfonos inteligentes, tabletas y PC. Receiver proporciona acceso según demanda a las aplicaciones web, de Windows y de software como servicio (SaaS). Cómputo del usuario final de EMC VSPEX: Citrix XenDesktop 7.5 y 21

22 Capítulo 3: Descripción general de la solución Citrix StoreFront: proporciona servicios de autenticación y entrega de recursos para Citrix Receiver. Permite el control centralizado de los recursos y proporciona a los usuarios un acceso de autoservicio a los escritorios y a las aplicaciones, según demanda. Citrix Studio: la consola de administración que permite configurar y administrar la implementación, lo cual elimina la necesidad de separar las consolas para administrar la entrega de aplicaciones y escritorios. Studio proporciona varios asistentes que lo guían en el proceso de configuración del ambiente, creación de las cargas de trabajo en las aplicaciones y escritorios host, y asignación de aplicaciones y escritorios a los usuarios. Controlador de entregas: instalado en los servidores del centro de datos, el controlador de entregas proporciona servicios que se comunican con el hipervisor para distribuir las aplicaciones y los escritorios, autenticar y administrar el acceso de los usuarios y las conexiones de gestores entre los usuarios y sus aplicaciones y escritorios virtuales. El controlador de entrega administra el estado de los escritorios, al iniciarlos y detenerlos según demanda y la configuración administrativa. En algunas ediciones, el controlador permite instalar la administración de perfiles para administrar las opciones de personalización del usuario en ambientes de Windows físicos o virtualizados. Servidor de licencia: asigna la licencia de usuario o de dispositivo al ambiente XenDesktop. El servidor de licencias se puede instalar junto con otros componentes de Citrix XenDesktop o en una máquina virtual o física distinta. Virtual Delivery Agent (VDA): instalado en los sistemas operativos de la estación de trabajo o del servidor, el VDA permite realizar conexiones para escritorios y aplicaciones. Para realizar un acceso remoto a un equipo, instale el VDA en el equipo de la oficina. Máquinas con SO de servidor: estas son máquinas virtuales o físicas basadas en el sistema operativo Windows Server que se usan para entregar aplicaciones o escritorios compartidos alojados (HSD) a los usuarios. Máquinas con SO de escritorio: estas son máquinas virtuales o físicas basadas en el sistema operativo Windows Desktop que se usan para entregar escritorios personalizados a los usuarios o aplicaciones desde los sistemas operativos de escritorio. Acceso a equipo remoto: les da a los usuarios acceso a los recursos de los equipos de su oficina de manera remota, desde cualquier dispositivo que ejecute Citrix Receiver. Machine Creation Services Machine Creation Services (MCS) es un mecanismo de aprovisionamiento integrado en la interfaz de administración de XenDesktop, Citrix Studio, para provisionar, administrar y desactivar escritorios durante todo el ciclo de vida de los mismos desde un punto de administración centralizado. MCS permite administrar varios tipos de máquinas dentro de un catálogo de Citrix Studio. La personalización del escritorio es persistente para las máquinas que usan la función Personal vdisk (PvDisk o PvD), en tanto que las máquinas sin Personal vdisk son apropiadas si los cambios en el escritorio se descartarán cuando el usuario cierre sesión. 22 Cómputo del usuario final de EMC VSPEX: Citrix XenDesktop 7.5 y

23 Capítulo 3: Descripción general de la solución Citrix Provisioning Services Citrix Provisioning Services (PVS) adopta un enfoque diferente al de las soluciones tradicionales de digitalización de escritorio cambiando fundamentalmente la relación entre el hardware y el software que se ejecuta en él. Al transmitir una sola imagen de disco compartido (disco virtual) en lugar de copiar imágenes a máquinas individuales, PVS permite que las organizaciones reduzcan la cantidad de imágenes de disco que administran. A medida que el número de máquinas sigue creciendo, PVS ofrece la eficiencia de una administración centralizada con los beneficios del procesamiento distribuido. Dado que las máquinas transmiten datos de disco de forma dinámica y en tiempo real desde una sola imagen compartida, se garantiza la consistencia de la imagen de la máquina. Además, la configuración, las aplicaciones e incluso el SO de los grandes pools de máquinas pueden cambiar completamente durante la operación de reinicio. Citrix Personal vdisk Citrix Profile Management La función Citrix Personal vdisk (PvDisk o PvD) permite a los usuarios conservar la configuración personalizada y las aplicaciones instaladas por el usuario en un escritorio organizado en pools redirigiendo los cambios desde la máquina virtual organizada en pools hasta un Personal vdisk separado. Durante su ejecución, el contenido del Personal vdisk se combina con los contenidos de la máquina virtual base para proporcionar una experiencia unificada al usuario final. Los datos del Personal vdisk se conservan durante las operaciones de reinicio y actualización. Citrix Profile Management conserva los perfiles de los usuarios y los sincroniza dinámicamente con un repositorio de perfiles remoto. Profile Management descarga el perfil remoto de un usuario de forma dinámica cuando el usuario inicia sesión en XenDesktop y aplica las configuraciones personales a los escritorios y a las aplicaciones sin importar cuál es la ubicación de inicio de sesión o el dispositivo cliente del usuario. La combinación de Profile Management y los escritorios organizados en pools proporciona la experiencia de un escritorio dedicado junto con la reducción al mínimo de la cantidad de almacenamiento que se requiere en una organización. Cómputo del usuario final de EMC VSPEX: Citrix XenDesktop 7.5 y 23

24 Capítulo 3: Descripción general de la solución Capa de virtualización VMware vsphere VMware vsphere es la plataforma de virtualización líder en el sector. Proporciona flexibilidad y ahorros de costos ya que permite la consolidación de grandes e ineficientes granjas de servidores en infraestructuras de nube ágiles y confiables. Los principales componentes de VMware vsphere son VMware vsphere Hypervisor y VMware vcenter Server para la administración de sistemas. Esta solución usa VMware vsphere Desktop Edition, que está diseñada para clientes que desean comprar licencias de vsphere para la virtualización de escritorios solamente. vsphere Desktop proporciona la gama completa de funciones y funcionalidades de vsphere Enterprise Plus Edition, lo que permite a los clientes lograr escalabilidad, alta disponibilidad y un rendimiento óptimo para todas las cargas de trabajo de los escritorios. vsphere Desktop también viene con derechos ilimitados de vram. VMware vcenter Server VMware vcenter Server ofrece una plataforma centralizada para administrar los ambientes vsphere. Proporciona a los administradores una sola interfaz para todos los aspectos de monitoreo, administración y mantenimiento de la infraestructura virtual y se puede obtener acceso desde múltiples dispositivos. vcenter también es responsable de administrar funciones avanzadas, como vsphere High-Availability (HA), vsphere Distributed Resource Scheduler (DRS), vsphere vmotion y vsphere Update Manager. Alta disponibilidad de VMware vsphere VMware vsphere High Availability (HA) proporciona una protección de failover rentable y uniforme contra las interrupciones del hardware y del SO: Si el SO de la máquina virtual tiene un error, la máquina virtual se puede reiniciar automáticamente en el mismo hardware. Si el hardware físico tiene un error, las máquinas virtuales afectadas se pueden reiniciar automáticamente en otros servidores del cluster. Con vsphere HA, puede configurar políticas para determinar qué máquinas se reinician de forma automática y en qué condiciones se deben realizar estas operaciones. VMware vshield Endpoint VMware vshield Endpoint descarga operaciones de escaneo antivirus y antimalware de escritorios virtuales a un dispositivo virtual seguro y dedicado suministrado por partners de VMware. La descarga de las operaciones de análisis mejora las tasas de consolidación y el rendimiento de los escritorios, ya que elimina las actividades masivas antivirus, optimiza la implementación del antivirus y el antimalware y monitorea y satisface los requisitos de cumplimiento de normas y de auditoría a través del registro detallado de las actividades antivirus y antimalware. 24 Cómputo del usuario final de EMC VSPEX: Citrix XenDesktop 7.5 y

25 Capítulo 3: Descripción general de la solución Capa de cómputo Capa de red Capa de almacenamiento VSPEX define la cantidad mínima de recursos de la capa de cómputo requeridos, pero permite que el cliente implemente los requisitos usando cualquier hardware de servidor que cumpla con estos. Para obtener más información, consulte Capítulo 5. Si bien VSPEX define la cantidad mínima de puertos de red que se requieren para la solución y proporciona una guía general de la arquitectura de la red, el cliente puede cumplir los requisitos a través del uso de cualquier hardware de red que cumpla con ellos. Para obtener más información, consulte Capítulo 5. La capa de almacenamiento es un componente clave de cualquier solución de infraestructura de nube que atiende los datos generados por aplicaciones y sistemas operativos en un sistema de procesamiento de almacenamiento de centro de datos. Esta solución VSPEX utiliza arreglos de almacenamiento de EMC XtremIO para proporcionar virtualización en la capa de almacenamiento. La plataforma de XtremIO brinda el rendimiento del almacenamiento necesario, aumenta la eficacia del almacenamiento y la flexibilidad de la administración, así como reduce el costo total de propiedad. Esta solución también utiliza los arreglos de la familia EMC VNX para proporcionar almacenamiento para los datos de usuario. EMC XtremIO El arreglo basado íntegramente en tecnología flash de EMC XtremIO se implementa en una de las dos configuraciones especializadas conocidas como Starter X-Brick o X-Brick. Está diseñado para maximizar el uso de medios de almacenamiento flash. Las ventajas clave de la plataforma XtremIO son: Niveles de rendimiento de I/O increíblemente altos, especialmente para cargas de trabajo de I/O aleatorias de I/O que son típicas en ambientes virtualizados Latencia sistemáticamente baja (inferior al milisegundo) Reducción de datos en línea auténtica: la capacidad de eliminar información redundante en la ruta de los datos y de escribir solamente datos únicos en el arreglo de almacenamiento, lo que disminuye la cantidad de capacidad requerida Un conjunto completo de funcionalidades de arreglos empresariales, como la integración de VMware mediante controladores activos y multidireccionales, la alta disponibilidad, la sólida protección de datos y el aprovisionamiento delgado Además, el arreglo XtremIO cuenta con un diseño de escalamiento horizontal en el cual se agrega rendimiento y capacidad con un enfoque de componentes básicos que se suman para formar un solo sistema en cluster. Cómputo del usuario final de EMC VSPEX: Citrix XenDesktop 7.5 y 25

26 Capítulo 3: Descripción general de la solución El almacenamiento XtremIO incluye los siguientes componentes: Puertos de adaptador de host: proporcionan conectividad de host a través de un fabric al arreglo. Controladores de almacenamiento (SC): el componente de cómputo del arreglo de almacenamiento. Los SC manejan todos los aspectos de la migración de datos hacia y desde arreglos y entre ellos. Unidades de disco: discos de estado sólido (SSD) que contienen los datos del host o de las aplicaciones y sus gabinetes. Switches InfiniBand: un enlace de comunicaciones de red de computación escalable conmutado, de alto rendimiento, de baja latencia, que ofrece calidad de servicio y capacidades de failover, utilizado en configuraciones de X-Brick múltiples. Sistema operativo de XtremIO (XIOS) El sólido sistema operativo de XtremIO (XIOS) administra el cluster de almacenamiento de XtremIO. XIOS garantiza que el sistema permanezca equilibrado y proporcione siempre los más altos niveles de rendimiento sin intervención de ningún administrador. Garantiza que todos los discos de estado sólido (SSD) del sistema se carguen de forma uniforme, lo que proporciona el nivel de rendimiento y de resistencia más alto posible para enfrentar las cargas de trabajo exigentes durante toda la vida útil del arreglo. Elimina la necesidad de ejecutar los pasos de configuración complejos que se encuentran en arreglos tradicionales. No es necesario establecer niveles de RAID, determinar los tamaños de los grupos de unidades, configurar el ancho de la fracción, establecer políticas de almacenamiento en caché, desarrollar agregados ni realizar cualquier otra configuración del estilo. Con XIOS, cada volumen se configura óptima y automáticamente en todo momento. El rendimiento de I/O en volúmenes y conjuntos de datos existentes automáticamente aumenta con grandes tamaños de clusters. Cada volumen puede recibir todo el potencial de rendimiento del sistema XtremIO completo. Sistema de almacenamiento empresarial basado en estándares El sistema XtremIO interactúa con hosts vsphere mediante interfaces de bloques de iscsi y Fibre Channel estándares. El sistema es compatible con funciones completas de alta disponibilidad, que incluyen soporte para las múltiples rutas de I/O nativas de VMware, protección contra los SSD fallidos, actualizaciones de software y de firmware no disruptivas, ningún punto único de falla (SPOF) y componentes reemplazables en caliente. Reducción de datos en línea y en tiempo real El sistema de almacenamiento de XtremIO deduplica imágenes de escritorio en tiempo real, lo que permite que una cantidad masiva de escritorios virtuales residan en una cantidad pequeña y económica de capacidad de flash. Además, la reducción de datos en el arreglo XtremIO no afecta negativamente las operaciones de entrada/salida por segundo (IOPS) o el rendimiento de la latencia, sino que mejora el rendimiento del ambiente de cómputo del usuario final. 26 Cómputo del usuario final de EMC VSPEX: Citrix XenDesktop 7.5 y

27 Diseño de escalamiento horizontal Capítulo 3: Descripción general de la solución El X-Brick es el elemento esencial de un sistema en cluster de XtremIO con escalamiento horizontal. Con un Starter X-Brick, las implementaciones de escritorios virtuales pueden ser pequeñas al principio (hasta 1,750 escritorios virtuales de clonación vinculada de MCS o de transmisión PVS), pero más adelante pueden adquirir prácticamente todos los tamaños necesarios mediante la actualización de Starter X-Brick a X-Brick y, luego, la configuración de un cluster de XtremIO más grande, de ser necesario. El sistema aumenta la capacidad y el rendimiento de manera lineal a medida que se agregan componentes básicos, simplificando sobremanera el dimensionamiento del EUC y la administración del crecimiento futuro. Integración de VAAI El arreglo XtremIO está completamente integrado a vsphere con las API de vstorage para integración de arreglos (VAAI). Todos los comandos de la API son compatibles, como ATS; clonar boques/copia completa/xcopy; llevar bloques a cero/escribir lo mismo; aprovisionamiento delgado y eliminación de bloques. Esto, junto con la reducción de datos del arreglo y la administración de metadatos en la memoria, permite el aprovisionamiento y la clonación casi instantáneos de máquinas virtuales y permite usar grandes tamaños de volumen para simplificar la administración. Rendimiento masivo El arreglo XtremIO está diseñado para manejar niveles muy altos y sostenidos de I/O de lectura y escritura combinados, aleatorios y pequeños, lo cual es usual en escritorios virtuales, y hacerlo con una latencia coherente y particularmente baja. Facilidad de uso El sistema de almacenamiento de XtremIO requiere únicamente algunos pasos básicos de configuración que pueden realizarse en minutos sin necesidad de llevar a cabo ningún tipo de optimización o administración continuos para lograr y mantener altos niveles de rendimiento. De hecho, preparar el sistema de XtremIO para su implementación de cero requiere menos de una hora. Economía del centro de datos Un X-Brick fácilmente puede ser compatible con hasta 3,500 escritorios virtuales, y un Starter X-Brick puede ser compatible con 1,750 escritorios virtuales. Esto requiere solo unas pocas unidades de rack de espacio y aproximadamente 750 W de potencia. EMC VNX La plataforma de almacenamiento unificado de EMC VNX optimizada para flash es ideal para almacenar datos de usuarios y perfiles de Windows en una infraestructura de Citrix XenDesktop. Proporciona funcionalidades empresariales y de innovación para almacenamiento de archivos, de bloques y de objetos en una solución simple, escalable y fácil de usar. Ideal para cargas de trabajo combinadas en ambientes físicos o virtuales, VNX combina hardware potente y flexible con software de protección, administración y eficiencia avanzadas para cumplir las exigentes demandas de los ambientes de aplicaciones virtualizados de hoy día. Cómputo del usuario final de EMC VSPEX: Citrix XenDesktop 7.5 y 27

28 Capítulo 3: Descripción general de la solución El almacenamiento VNX incluye los siguientes componentes: Puertos adaptadores de host (para bloques): permiten conectar el host con el arreglo mediante un fabric. Data Movers (para archivos): dispositivos de front-end que ofrecen servicios de archivos a hosts (opcional si se proporcionan servicios CIFS/SMB o NFS). Procesadores de almacenamiento (SP): el componente de cómputo del arreglo de almacenamiento. Los SP se usan para todos los aspectos de la migración de datos hacia y desde arreglos y entre ellos. Unidades de disco: ejes de disco y unidades de estado sólido (SSD) que contienen los datos del host o de las aplicaciones y sus gabinetes. Nota: El término Data Mover hace referencia a un componente de hardware de VNX con un CPU, memoria y puertos de entrada/salida (I/O). Habilita los protocolos CIFS (SMB) y NFS en el arreglo de VNX. Serie EMC VNX VNX incluye muchas funciones y mejoras diseñadas y desarrolladas a partir del éxito de la primera generación. Estas funciones y mejoras incluyen lo siguiente: Más capacidad y mejor optimización con los componentes de la tecnología VNX MCx : Caché multi-core, RAID multi-core y FAST Cache multi-core Mayor eficiencia con un arreglo híbrido optimizado para flash Mejor protección gracias al incremento en la disponibilidad de aplicaciones con procesadores de almacenamiento activo/activo Administración e implementación más sencillas gracias al nuevo Unisphere Management Suite VSPEX fue desarrollado con VNX para ofrecer aun más eficiencia, rendimiento y escalabilidad que antes. Arreglo híbrido optimizado para flash VNX es un arreglo híbrido optimizado para flash que proporciona un almacenamiento en niveles automatizado para entregar el mejor rendimiento para sus datos importantes mientras se transfieren, de manera inteligente, los datos a los que se accede con menor frecuencia a discos de menor costo. En este enfoque híbrido, un pequeño porcentaje de discos flash en el sistema operativo puede proporcionar un alto porcentaje del IOPS en general. El VNX optimizado para flash aprovecha al máximo la baja latencia de flash para entregar un ahorro de costos optimizado y una escalabilidad de alto rendimiento. EMC Fully Automated Storage Tiering Suite (FAST Cache y FAST VP) organiza en niveles los datos de bloques y de archivos en unidades heterogéneas y transfiere los datos más activos a los discos flash, lo que garantiza que los clientes nunca tendrán que hacer concesiones en términos de costo o rendimiento. Generalmente, el acceso más frecuente a los datos ocurre al momento de su creación; por lo tanto, los datos nuevos se almacenan primero en discos flash para ofrecer el mejor rendimiento. A medida que los datos pierden vigencia y se vuelven menos activos, FAST VP organiza automáticamente los datos de unidades de alto rendimiento en unidades de alta capacidad, según las políticas definidas por el cliente. Esta funcionalidad se mejoró con una granularidad cuatro veces mayor y con nuevos discos de estado sólido (SSD) de FAST VP basados en la tecnología de celdas de múltiples niveles empresariales (emlc) para reducir el costo por gigabyte. 28 Cómputo del usuario final de EMC VSPEX: Citrix XenDesktop 7.5 y

29 Capítulo 3: Descripción general de la solución FAST Cache utiliza discos flash como una capa de caché expandida para que el arreglo absorba dinámicamente los aumentos imprevistos en las cargas de trabajo del sistema. Los datos de acceso frecuente se copian a FAST Cache en incrementos de 64 KB. FAST Cache gestiona las lecturas y/o las escrituras posteriores en el fragmento de datos. Esto permite la promoción inmediata de datos muy activos a discos flash, lo que mejora enormemente los tiempos de respuesta para datos muy activos y reduce los puntos problemáticos de los datos dentro del LUN. Todos los casos de uso de VSPEX se benefician de una mayor eficiencia que FAST Suite facilita. Además, la deduplicación basada en bloques fuera de banda de VNX puede disminuir considerablemente los costos del nivel de flash. Unisphere Management Suite EMC Unisphere es la plataforma de administración central para la serie VNX que proporciona una sola vista combinada de sistemas de bloques y de archivos con todas las funciones y características disponibles en una sola interfaz común. Unisphere ha sido optimizada para aplicaciones virtuales y proporciona una integración con VMware líder del sector, detecta automáticamente máquinas virtuales y servidores ESX Server, y proporciona mapeo de punto a punto, de virtual a físico. Además, Unisphere simplifica la configuración de FAST Cache y FAST VP en plataformas VNX. El nuevo Unisphere Management Suite amplía la interfaz fácil de usar de Unisphere para incluir VNX Monitoring and Reporting a fin de validar el rendimiento y anticipar los requisitos de capacidad. Tal como se muestra en la Figura 5, el conjunto de aplicaciones también incluye Unisphere Remote para administrar de manera centralizada miles de sistemas VNX y VNXe con soporte nuevo para XtremCache. Figura 5. Nuevo Unisphere Management Suite API de VMware vstorage para reconocimiento del almacenamiento La API de VMware vsphere Storage para reconocimiento del almacenamiento (VASA) es una API definida por VMware que muestra información de almacenamiento mediante vcenter. La integración entre la tecnología VASA y VNX permite que la administración del almacenamiento en un ambiente virtualizado sea una experiencia sin fisuras. Cómputo del usuario final de EMC VSPEX: Citrix XenDesktop 7.5 y 29

30 Capítulo 3: Descripción general de la solución EMC VNX Virtual Provisioning EMC VNX Virtual Provisioning permite a las organizaciones reducir los costos de almacenamiento mediante el incremento de la utilización de la capacidad, la simplificación de la administración del almacenamiento y la reducción del tiempo fuera de las aplicaciones. Virtual Provisioning también ayuda a las empresas a reducir los requisitos de energía y enfriamiento, y a reducir gastos de capital. Virtual Provisioning ofrece aprovisionamiento de almacenamiento basado en pools porque implementa LUN de pools que pueden ser delgados o gruesos. Estos LUN ofrecen almacenamiento según demanda, lo que maximiza la utilización de su sistema de almacenamiento mediante la asignación de espacio según sea necesario. Los thick LUN ofrecen rendimiento elevado y predecible para sus aplicaciones. Ambos tipos de LUN aprovechan los beneficios de las características fáciles de usar el aprovisionamiento basado en pools. Los pools y los LUN de pools también son los elementos esenciales que permiten la prestación de servicios de datos avanzados, como FAST VP, VNX Snapshots y compresión. Los LUN de pools también admiten diversas características adicionales, como reducción de LUN, expansión en línea y configuración de umbral de capacidad del usuario. Recursos compartidos de archivos en VNX En muchos ambientes, es importante tener una ubicación común para almacenar archivos a los que acceden muchos usuarios. Los recursos compartidos de archivos CIFS o NFS, disponibles en un servidor de archivos, proporcionan esta capacidad. La familia VNX de arreglos de almacenamiento puede ofrecer este servicio junto con opciones centralizadas de administración, integración de clientes y seguridad avanzada, además de características para mejorar la eficiencia. Para obtener más información sobre recursos compartidos de archivos de VNX, consulte EMC VNX Series: Configuring and Managing CIFS on VNX en el servicio de soporte en línea de EMC. EMC SnapSure EMC SnapSure es una función del software EMC VNX para archivos que permite crear y administrar puntos de comprobación que sean imágenes lógicas en un punto en el tiempo de un sistema de archivos de producción (PFS). SnapSure utiliza un principio de copia en la primera modificación. Un PFS se compone de bloques; cuando se modifica un bloque dentro del PFS, se guarda una copia con el contenido original del bloque en un volumen aparte llamado SavVol. No se copiarán los cambios subsiguientes que se efectúen en el mismo bloque al volumen SavVol. De acuerdo con un mapa de bits y una estructura de rastreo de datos en mapa de bloques, SnapSure lee los bloques originales provenientes del PFS que se encuentran en el SavVol y los bloques del PFS no modificados que queden en el PFS. Estos bloques se combinan para ofrecer una imagen de un punto en el tiempo llamada punto de comprobación. Un punto de comprobación refleja el estado de un PFS en el momento de creación del punto de comprobación. SnapSure soporta los siguientes tipos de puntos de comprobación: Puntos de comprobación de solo lectura: sistemas de archivos de solo lectura creados a partir de un PFS 30 Cómputo del usuario final de EMC VSPEX: Citrix XenDesktop 7.5 y

31 Capítulo 3: Descripción general de la solución Puntos de comprobación con capacidades de escritura: sistemas de archivos de lectura/escritura creados a partir de un punto de comprobación de solo lectura SnapSure puede mantener un máximo de 96 puntos de comprobación de solo lectura y 16 puntos de comprobación de lectura/escritura por PFS y, a la vez, permitir que las aplicaciones del PFS accedan sin interrupciones a los datos en tiempo real. Nota: Cada uno de los puntos de comprobación con capacidad de escritura se asocia con un punto de comprobación de solo lectura, conocido como punto de comprobación base. Cada punto de comprobación base puede tener solo un punto de comprobación con capacidades de escritura asociado. El documento de EMC Using VNX SnapSure, disponible en mexico.emc.com, brinda más detalles. Administración de virtualización EMC Virtual Storage Integrator EMC Virtual Storage Integrator (VSI) for VMware vsphere es un plug-in para VMware vcenter que proporciona una sola interfaz para administrar el almacenamiento de EMC dentro del ambiente vsphere. Los clientes de VSPEX pueden usar VSI para simplificar la administración del almacenamiento virtualizado. Los administradores de VMware pueden administrar su almacenamiento de VNX y de XtremIO con la interfaz conocida de vcenter. VSI ofrece un control de acceso inigualable que permite administrar y delegar de manera eficiente y confiable las tareas de almacenamiento: realice tareas diarias de administración con hasta un 90 % menos de clics y una producción hasta 10 veces mayor. Además, puede agregar funciones a VSI y quitarlas en forma individual; esto le ofrece la flexibilidad necesaria para personalizar ambientes de usuarios de VSI. Durante las pruebas de validación de esta solución, usamos las siguientes funciones de VSI: Storage Viewer: extiende las funcionalidades del cliente vsphere para facilitar el descubrimiento y la identificación de los dispositivos de almacenamiento de XtremIO y de VNX que están asignados a hosts de VMware vsphere y a máquinas virtuales. Storage Viewer presenta los detalles de almacenamiento subyacente al administrador del centro de datos virtual, ya que combina los datos de varias herramientas de mapeo de almacenamiento diferentes en unas pocas vistas del cliente vsphere transparentes. Unified Storage Management: simplifica la administración del almacenamiento de EMC XtremIO y de VNX. Permite a los administradores de VMware provisionar nuevas áreas de almacenamiento de datos de XtremIO o de VNX Virtual Machine File System (VMFS) y volúmenes de mapeo de dispositivos crudos (RDM) en forma transparente dentro del cliente vsphere. Para obtener más información, consulte las guías del producto EMC VSI for VMware vsphere en el Soporte en línea de EMC. Cómputo del usuario final de EMC VSPEX: Citrix XenDesktop 7.5 y 31

32 Capítulo 3: Descripción general de la solución Capa de protección de datos Capa de seguridad El respaldo y la recuperación ofrecen protección de datos con el respaldo de archivos o volúmenes de datos en calendarios definidos y la restauración de los datos del respaldo en caso de que se produzca una recuperación después de un desastre. EMC Avamar ofrece la confianza de protección necesaria para acelerar la implementación de las soluciones de cómputo del usuario final de VSPEX. Avamar capacita a los administradores para que respalden y administren de forma centralizada las políticas y los componentes de la infraestructura del cómputo del usuario final, a la vez que permite que los usuarios finales recuperen de manera eficiente sus propios archivos desde una interfaz web simple e intuitiva. Gracias a que solamente mueve segmentos de datos nuevos y únicos de subarchivos, Avamar ofrece respaldos diarios rápidos y completos, con hasta un 90 % de reducción en los tiempos de ejecución del respaldo y, además, reduce el ancho de banda de red diario requerido en hasta un 99 %. Todas las recuperaciones de Avamar se pueden realizar en un solo paso para brindar simplicidad. Con Avamar, es posible respaldar los escritorios virtuales mediante operaciones en el nivel de imagen o basadas en huéspedes. Avamar ejecuta el motor de deduplicación en el nivel de disco de máquina virtual (VMDK) para respaldos de imágenes y en el nivel de archivo para respaldos basados es huéspedes. La protección en el nivel de imagen permite a los clientes de respaldo hacer una copia de todos los discos virtuales y los archivos de configuración asociados con el escritorio virtual específico en caso de una falla, daño o eliminación accidental del hardware. Avamar reduce considerablemente el tiempo de respaldo y recuperación del escritorio virtual usando Change Block Tracking (CBT) en el respaldo y la recuperación. La protección basada en huéspedes se ejecuta al igual que las soluciones de respaldo tradicionales. El respaldo basado en huéspedes se puede usar en cualquier máquina virtual que ejecute un SO para el que esté disponible un cliente de respaldo Avamar. Permite el control preciso del contenido y de los patrones de inclusión y exclusión. Esto se puede usar para impedir la pérdida de datos debido a errores del usuario, tales como la eliminación accidental de archivos. La instalación del agente de escritorio/laptop en el sistema que se protegerá permite la capacidad de recuperación de autoservicio del usuario final de los datos. La autenticación de dos factores de RSA SecurID puede mejorar la seguridad para el ambiente del cómputo del usuario final de VSPEX mediante la exigencia de que el usuario se autentique con dos datos, que en conjunto se conocen como contraseña. La funcionalidad de SecurID se administra a través de RSA Authentication Manager, el cual también controla algunas funciones administrativas, como la asignación de tokens a los usuarios, la administración de los usuarios y la alta disponibilidad. En el documento Seguridad del cómputo del usuario final de EMC VSPEX con RSA SecurID: Citrix XenDesktop 7 y VMware vsphere 5.1 para hasta 2,000 escritorios virtuales: guía de diseño se proporciona información detallada para la planificación de la capa de seguridad. 32 Cómputo del usuario final de EMC VSPEX: Citrix XenDesktop 7.5 y

33 Capítulo 3: Descripción general de la solución Solución Citrix ShareFile StorageZones Citrix ShareFile es un servicio de almacenamiento y uso compartido de archivos basado en la nube construido para el almacenamiento y la seguridad de clase empresarial. ShareFile permite a los usuarios compartir de manera segura los documentos con otros usuarios. Los usuarios de ShareFile son los empleados y usuarios que están fuera del directorio de la empresa (conocidos como clientes). ShareFile StorageZones permite a las empresas compartir archivos en toda la organización y, a la vez, ejercer el cumplimiento de normas. StorageZones permite a los clientes mantener sus datos en los sistemas de almacenamiento en las instalaciones. Permite compartir archivos grandes con un cifrado completo y proporciona la capacidad de sincronizar archivos con varios dispositivos. Al mantener datos en las instalaciones y más cerca de los usuarios que los datos que residen en la nube pública, StorageZones puede proporcionar un rendimiento y una seguridad mejorados. Las principales funciones disponibles para los usuarios de ShareFile StorageZones son las siguientes: Uso de StorageZones junto con el almacenamiento de nube administrado por ShareFile o para reemplazarlo. Capacidad de configurar Citrix CloudGateway Enterprise para integrar los servicios de ShareFile con Citrix Receiver para la autenticación y el aprovisionamiento de usuarios. Conciliación automática entre la nube de ShareFile y la implementación de StorageZones de una organización. Escaneos antivirus automatizados de los archivos cargados. Recuperación de archivos del respaldo de Storage Center (Storage Center es el componente de servidor de StorageZones). StorageZones permite navegar en los registros de un archivo para buscar una fecha y hora en particular, y etiquetar los archivos y carpetas para restaurarlos desde el respaldo de Storage Center. Con infraestructura adicional, la solución de cómputo del usuario final de VSPEX para Citrix XenDesktop es compatible con ShareFile StorageZones con Storage Center. Cómputo del usuario final de EMC VSPEX: Citrix XenDesktop 7.5 y 33

34 Capítulo 3: Descripción general de la solución 34 Cómputo del usuario final de EMC VSPEX: Citrix XenDesktop 7.5 y

35 Capítulo 4: Dimensionamiento de la solución Capítulo 4 Dimensionamiento de la solución Este capítulo presenta los siguientes temas: Descripción general Carga de trabajo de referencia Requisitos de la nube privada de VSPEX Configuraciones del arreglo XtremIO de VSPEX Configuraciones del arreglo VNX Elección de la arquitectura de referencia correcta Cómputo del usuario final de EMC VSPEX: Citrix XenDesktop 7.5 y 35

36 Capítulo 4: Dimensionamiento de la solución Descripción general En este capítulo se describe cómo diseñar una solución de cómputo del usuario final de VSPEX para Citrix XenDesktop y cómo dimensionarla para satisfacer las necesidades del cliente. Introduce los conceptos de una carga de trabajo de referencia, elementos esenciales y valores máximos de cómputo del usuario final validados, además de describir cómo usarlos para diseñar la solución. La Tabla 4 describe los pasos de alto nivel que debe llevar a cabo para dimensionar la solución. Tabla 4. Cómputo del usuario final de VSPEX: Proceso de diseño Paso Acción 1 Use la hoja de trabajo de dimensionamiento del cliente que se encuentra en el Apéndice A para recopilar los requisitos del cliente para el ambiente de cómputo del usuario final. 2 Utilice la herramienta para dimensionamiento de EMC VSPEX para determinar la arquitectura de referencia de VSPEX recomendada para la solución de cómputo del usuario final, según los requisitos del cliente reunidos en el paso 1. Nota: si la herramienta para dimensionamiento no está disponible, puede dimensionar manualmente la solución de cómputo del usuario final según las reglas incluidas en este capítulo. Carga de trabajo de referencia VSPEX define una carga de trabajo de referencia como una unidad de medida para calcular los recursos en las arquitecturas de referencia de la solución. Al comparar el uso real del cliente con esta carga de trabajo de referencia, puede determinar qué arquitectura de referencia debe elegir como base para la implementación de VSPEX para los clientes. Para las soluciones de cómputo del usuario final de VSPEX, la carga de trabajo de referencia se define como un único escritorio virtual (el escritorio virtual de referencia) con las características de la carga de trabajo que se indican en la Tabla 5. Para determinar el número equivalente de escritorios virtuales de referencia para un requisito de recursos en particular, utilice la hoja de trabajo de dimensionamiento del cliente de VSPEX para convertir los recursos reales totales necesarios para todos los escritorios en el formato de escritorio virtual de referencia. Tabla 5. Característica Características del escritorio virtual de referencia SO de los escritorios virtuales Procesadores virtuales por escritorio virtual 1 RAM por escritorio virtual Espacio de almacenamiento promedio disponible para cada escritorio virtual de clonación vinculada Espacio de almacenamiento promedio disponible para cada escritorio virtual de transmisión PVS IOPS promedio por escritorio virtual en estado estable Valor Microsoft Windows 8.1 Enterprise Edition (32 bits) 2 GB 6 GB (vmdk y vswap) 20 GB (memoria caché de escritura PVS y vmdk y vswap de Personal vdisk) Cómputo del usuario final de EMC VSPEX: Citrix XenDesktop 7.5 y

37 Capítulo 4: Dimensionamiento de la solución Esta definición de escritorio se basa en los datos de usuario que residen en el almacenamiento compartido. El perfil de I/O se define mediante un marco de trabajo de prueba que ejecuta todos los escritorios simultáneamente, con una carga estable generada por el uso constante de aplicaciones de oficina, tales como navegadores y software de productividad de oficina. Requisitos de la nube privada de VSPEX Esta infraestructura comprobada de cómputo del usuario final de VSPEX requiere múltiples servidores de aplicaciones. A menos que se especifique lo contrario, todos los servidores utilizan Microsoft Windows Server 2012 R2 como el SO base. La Tabla 6 enumera los requisitos mínimos de cada servidor de infraestructura requerido. Tabla 6. Requisitos mínimos del servidor de la infraestructura Servidor CPU RAM IOPS Controladores de dominio (cada uno) Dos CPU virtuales 4 GB GB Capacidad de almacenamiento SQL Server vcenter Server Controladores de Citrix XenDesktop (cada uno) Dos CPU virtuales Cuatro CPU virtuales Dos CPU virtuales 6 GB GB 8 GB GB 8 GB GB Solución VSPEX para Citrix XenDesktop con ShareFile StorageZones en la página 64 proporciona los requisitos para el componente Citrix ShareFile. Diseño del almacenamiento de la nube privada Esta solución requiere un volumen de 1.5 TB para alojar las máquinas virtuales de la infraestructura, que pueden incluir VMware vcenter Server, controladores de Citrix XenDesktop, servidores de Citrix PVS, servidores Citrix ShareFile opcionales, Microsoft Active Directory Server y Microsoft SQL Server. Configuraciones del arreglo XtremIO de VSPEX Validamos las configuraciones de cómputo del usuario final de VSPEX XtremIO en las plataformas de Starter X-Brick y X-Brick, que varían según el número de discos SSD que incluyen y su capacidad total disponible. Para cada arreglo, EMC recomienda una configuración de cómputo del usuario final de VSPEX máxima, como se indica en esta sección. Configuraciones de XtremIO validadas Los siguientes diseños de los discos validados de XtremIO son compatibles con una cantidad especificada de escritorios virtuales en un nivel de rendimiento definido. Esta solución VSPEX es compatible con dos configuraciones de XtremIO, que se seleccionan en función de la cantidad de escritorios que se implementen: XtremIO Starter X-Brick: incluye 13 discos SSD y está validado para ser compatible con hasta 1,750 escritorios virtuales de clonación vinculada de MCS o de transmisión de PVS. Cómputo del usuario final de EMC VSPEX: Citrix XenDesktop 7.5 y 37

38 Capítulo 4: Dimensionamiento de la solución XtremIO X-Brick: XtremIO X-Brick incluye 25 discos SSD y está validado para ser compatible con hasta 3,500 escritorios virtuales de clonación vinculada o de transmisión de PVS. La configuración de almacenamiento de XtremIO requerida para esta solución se suma al almacenamiento requerido por la nube privada de VSPEX compatible con los servicios de infraestructura de la solución. Para obtener más información sobre el pool de almacenamiento de la nube privada de VSPEX, consulte la guía sobre la infraestructura comprobada VSPEX en la sección Lectura esencial. Diseño de almacenamiento de XtremIO La Tabla 7 muestra la cantidad y el tamaño de los volúmenes de XtremIO que usa la solución para presentar a los servidores vsphere como áreas de almacenamiento de datos VMFS para almacenamiento de escritorios virtuales. Se enumeran dos configuraciones de área de almacenamiento de datos para cada tipo de escritorio: una que incluye el espacio requerido para utilizar la función Citrix Personal vdisk (PVD) y una que no lo incluye para soluciones que no usan ese componente de Citrix XenDesktop. Tenga en cuenta que al implementar escritorios Citrix por medio de PVS, los siguientes valores se configuran de forma predeterminada: Disco de caché de escritura de PVS: 6 GB Citrix Personal vdisk (PVD): 10 GB Si se modifica cualquiera de estos valores predeterminados, los tamaños del área de almacenamiento de datos también se deberán modificar. Tabla 7. Configuración de XtremIO Diseño de almacenamiento de XtremIO Cantidad de escritorios Tipo de escritorio De transmisión PVS De transmisión PVS con PVD Cantidad de volúmenes 7 Tamaño del volumen 2,500 GB 5,000 GB Starter X-Brick 1,750 De clonación vinculada de MCS De clonación vinculada de MCS con PVD GB 2,000 GB De transmisión PVS De transmisión PVS con PVD 14 2,500 GB 5,000 GB X-Brick 3,500 De clonación vinculada de MCS De clonación vinculada de MCS con PVD GB 2,000 GB 38 Cómputo del usuario final de EMC VSPEX: Citrix XenDesktop 7.5 y

39 Capítulo 4: Dimensionamiento de la solución Expansión de ambientes de cómputo del usuario final de VSPEX existentes La solución de cómputo del usuario final de EMC VSPEX es compatible con un modelo de implementación flexible que facilita la expansión del ambiente conforme cambian las necesidades del negocio. Para ser compatible con la expansión futura, el XtremIO Starter X-Brick se puede actualizar de manera no disruptiva a X-Brick instalando el kit de expansión de XtremIO, que incorpora los 12 discos SSD adicionales de 400 GB. El X-Brick resultante admite hasta 3,500 escritorios. Configuraciones del arreglo VNX Los siguientes diseños de disco validados opcionales de VNX brindan soporte al almacenamiento de datos de usuario. Para modificar un diseño de almacenamiento validado, puede agregar unidades para aumentar la capacidad y el rendimiento, así como funciones, como FAST Cache y FAST VP para mejorar el rendimiento de los datos de usuario. Sin embargo, disminuir la cantidad de unidades recomendadas o reducir un tipo de arreglo puede ocasionar menos IOPS por escritorio y una experiencia del usuario menos satisfactoria debido a tiempos de respuesta más lentos. Componente básico para el almacenamiento de datos de usuario VNX Nuestro componente básico para el almacenamiento de datos de usuario opcional se verifica en VNX5400 y proporciona una solución flexible para el dimensionamiento de VNX. El componente básico de almacenamiento de datos de usuario que se muestra en la Figura 6 puede admitir un máximo de 1,750 escritorios, mediante VNX5400 con 30 discos SAS NL en un pool de almacenamiento habilitado para FAST Cache. FAST Cache debe configurarse con dos discos flash. Figura 6. Componente básico de almacenamiento de datos de usuarios opcional para 1,750 escritorios virtuales Para brindar soporte a 3,500 usuarios, además de agregar un segundo componente básico de almacenamiento de datos de usuarios idéntico, es obligatorio contar con un segundo Data Mover. Esta configuración incluye un total de 60 discos SAS NL, cuatro discos flash para FAST Cache y dos data movers. Cómputo del usuario final de EMC VSPEX: Citrix XenDesktop 7.5 y 39

40 Capítulo 4: Dimensionamiento de la solución EMC FAST VP Si se implementaron múltiples tipos de unidades, se puede activar FAST VP para organizar los datos automáticamente en niveles a fin de balancear las diferencias de rendimiento y capacidad. Nota: FAST VP puede proporcionar mejoras de rendimiento cuando se implementa para datos de usuario y perfiles de roaming. No use FAST VP para áreas de almacenamiento de datos de escritorios virtuales. Sistemas de almacenamiento compartido VNX Los escritorios virtuales usan cuatro sistemas de archivos compartidos: dos para los repositorios de Citrix XenDesktop Profile Management y dos para redirigir el almacenamiento del usuario que reside en directorios de inicio. En general, la redirección de los datos de usuario fuera de la imagen base a VNX para archivos permite la administración y la protección de datos centralizadas y deja a los escritorios sin estado. Cada sistema de archivos se exporta al ambiente mediante un recurso compartido CIFS. Cada recurso compartido de repositorio y de directorio de inicio de Persona Management presta servicios a la misma cantidad de usuarios. Elección de la arquitectura de referencia correcta Para elegir la arquitectura de referencia adecuada para un ambiente del cliente, debe determinar los requisitos de recursos del ambiente y luego convertir estos requisitos en un número equivalente de escritorios virtuales de referencia que tengan las características definidas en la Tabla 8. Esta sección describe cómo usar la hoja de trabajo de dimensionamiento del cliente para simplificar los cálculos de dimensionamiento, así como factores adicionales que se deben considerar al decidir qué arquitectura implementar. Uso de la hoja de trabajo de dimensionamiento del cliente La hoja de trabajo de dimensionamiento del cliente permite evaluar el ambiente del cliente y calcular los requisitos de dimensionamiento del ambiente. La Tabla 8 muestra una hoja de trabajo completada para un ambiente de cliente de muestra. El Apéndice A proporciona una hoja de trabajo de dimensionamiento del cliente en blanco que se puede imprimir y usar como ayuda para dimensionar la solución para un cliente. Tabla 8. Tipo de usuario vcpu Memoria IOPS Usuarios con gran actividad Usuarios con actividad moderada Requisitos de recursos escritorios virtuales de referencia equivalentes Requisitos de recursos escritorios virtuales de referencia equivalentes Ejemplo de hoja de trabajo de dimensionamiento del cliente escritorios virtuales de referencia equivalentes Cantidad de usuarios Total de escritorios de referencia 2 8 GB GB Cómputo del usuario final de EMC VSPEX: Citrix XenDesktop 7.5 y

41 Tipo de usuario vcpu Memoria IOPS Usuarios típicos Requisitos de recursos escritorios virtuales de referencia equivalentes escritorios virtuales de referencia equivalentes Capítulo 4: Dimensionamiento de la solución Cantidad de usuarios Total de escritorios de referencia 1 2 GB Total 2400 Para completar la hoja de trabajo de dimensionamiento del cliente, siga estos pasos: 1. Identifique los tipos de usuarios planificados para migrar al ambiente de cómputo del usuario final de VSPEX y la cantidad de usuarios de cada tipo. 2. Para cada tipo de usuario, determine los requisitos de recursos informáticos en términos de CPU virtuales, memoria (GB), rendimiento del almacenamiento (IOPS) y capacidad de almacenamiento. 3. Para cada tipo de recurso y de usuario, determine los requisitos de escritorios virtuales de referencia equivalentes, es decir, el número de escritorios virtuales de referencia que se requieren para cumplir los requisitos de recursos especificados. 4. Determine la cantidad total de escritorios de referencia que se necesitan del pool de recursos para el ambiente del cliente. Determinación de los requisitos de recursos CPU El escritorio virtual de referencia que se describe en la Tabla 5 implica que la mayoría de las aplicaciones de escritorio están optimizadas para un solo CPU. Si un tipo de usuario requiere un escritorio con varias CPU virtuales, modifique el conteo de escritorios virtuales propuesto para dar cuenta de los recursos adicionales. Por ejemplo, si virtualiza 100 escritorios, pero 20 usuarios requieren dos CPU en lugar de una, considere que su pool necesita proporcionar una funcionalidad de 120 escritorios virtuales. Memoria La memoria desempeña una función fundamental en asegurar la funcionalidad y el rendimiento de las aplicaciones. Cada grupo de escritorios tendrá distintos objetivos para la memoria disponible que se considera aceptable. Tal como en el cálculo del CPU, si un grupo de usuarios requiere recursos de memoria adicionales, ajuste simplemente el número de escritorios que está planeando para adecuarse a los requisitos de recursos adicionales. Por ejemplo, si hay 200 escritorios que han de virtualizarse, pero cada uno necesita 4 GB de memoria en lugar de los 2 GB que proporciona el escritorio virtual de referencia, planee 400 escritorios virtuales de referencia. Cómputo del usuario final de EMC VSPEX: Citrix XenDesktop 7.5 y 41

42 Capítulo 4: Dimensionamiento de la solución IOPS Los requisitos de rendimiento del almacenamiento para escritorios son generalmente el aspecto menos comprendido del rendimiento. El escritorio virtual de referencia usa una carga de trabajo generada por una herramienta reconocida en el sector para ejecutar una amplia variedad de aplicaciones de productividad de oficina que debe ser representativa de la mayoría de las implementaciones de escritorios virtuales. Capacidad de almacenamiento El requisito de capacidad del almacenamiento para un escritorio puede variar ampliamente dependiendo de los tipos de aplicaciones en uso y de las políticas específicas del cliente. Los escritorios virtuales presentados en esta solución dependen de almacenamiento compartido adicional para los datos de perfil y los documentos de usuario. Este requisito es un componente opcional que se puede resolver agregando hardware de almacenamiento específico definido en la solución. También se puede resolver con recursos compartidos de archivos existentes en el ambiente. Determinación de los escritorios virtuales de referencia equivalentes Con todos los recursos definidos, determina la cantidad de escritorios virtuales de referencia equivalentes utilizando las relaciones que aparecen en la Tabla 9. Redondee todos los valores hacia arriba al número entero más cercano. Tabla 9. Recursos Recursos de escritorios virtuales de referencia Valor para el escritorio virtual de referencia Relación entre requisitos y escritorios virtuales de referencia equivalentes CPU 1 Escritorios virtuales de referencia equivalentes = requisitos de recursos Memoria 2 Escritorios virtuales de referencia equivalentes = (requisitos de recursos)/2 IOPS 10 Escritorios virtuales de referencia equivalentes = (requisitos de recursos)/10 Por ejemplo, el tipo de usuario con gran actividad en la Tabla 8 requiere dos CPU virtuales, 12 IOPS y 8 GB de memoria para cada escritorio. Esto se traduce en dos escritorios virtuales de referencia de CPU, cuatro escritorios virtuales de referencia de memoria y dos escritorios virtuales de referencia de IOPS. La cantidad de escritorios virtuales de referencia que se requieren para cada tipo de usuario, entonces es igual al máximo requerido para un recurso individual. Por ejemplo, la cantidad de escritorios virtuales de referencia equivalentes para el tipo de usuario con gran actividad de la Tabla 8 es cuatro, ya que esta cantidad cumplirá con todos los requisitos de recursos, es decir, IOPS, vcpu y memoria. Para calcular la cantidad total de escritorios de referencia para un tipo de usuario, multiplique la cantidad de escritorios virtuales de referencia equivalentes para ese tipo de usuario por la cantidad de usuarios. Determinación del total de escritorios virtuales de referencia Cuando se haya completado la hoja de trabajo para cada tipo de usuario que el cliente desee migrar a la infraestructura virtual, calcule la cantidad total de escritorios virtuales de referencia que se requieren en el pool de recursos mediante el cálculo de la suma del total de escritorios virtuales de referencia para todos los tipos de usuario. En el ejemplo de la Tabla 8, el total es 2,400 escritorios virtuales. 42 Cómputo del usuario final de EMC VSPEX: Citrix XenDesktop 7.5 y

43 Capítulo 4: Dimensionamiento de la solución Selección de una arquitectura de referencia La arquitectura de referencia de cómputo del usuario final de VSPEX es compatible con dos puntos de escala distintos: un Starter X-Brick capaz de alojar hasta 1,750 escritorios de referencia, y un X-Brick capaz de alojar hasta 3,500 escritorios de referencia. El valor total de escritorios virtuales de referencia de la hoja de trabajo de dimensionamiento del cliente completada se puede usar para verificar que esta arquitectura de referencia se ajuste a los requisitos del cliente. En el ejemplo de la Tabla 8, el cliente requiere una funcionalidad de 2,400 escritorios virtuales del pool. Por lo tanto, esta arquitectura de referencia proporciona suficientes recursos para las necesidades actuales, además de espacio para el crecimiento. Sin embargo, puede haber otros factores por considerar a la hora de verificar que esta arquitectura de referencia funcione debidamente. Por ejemplo: Simultaneidad La carga de trabajo de referencia utilizada para validar esta solución supone que todos los usuarios de escritorios estarán activos en todo momento. Es decir, la arquitectura de referencia de 3,500 escritorios se probó con 3,500 escritorios, los cuales generaban cargas de trabajo simultáneamente, se habían encendido al mismo tiempo, etc. Si el cliente espera contar con 3,500 usuarios, pero solo el 50 % de ellos iniciará sesión en cualquier momento debido a diferencias de zonas horarias o a turnos alternativos, es posible que, en este caso, la arquitectura de referencia sea compatible con escritorios adicionales. Cargas de trabajo de escritorios con mayor actividad La carga de trabajo de referencia se considera una carga típica de trabajadores de oficina. Sin embargo, algunos usuarios de los clientes pueden tener un perfil más activo. Si una empresa tiene 3,500 usuarios y, debido a las aplicaciones corporativas personalizadas, cada usuario genera 50 IOPS (en su mayoría de escritura) en lugar de los 10 IOPS que se usan en la carga de trabajo de referencia, este cliente necesitará 175,000 IOPS (3,500 usuarios 50 IOPS por escritorio). Esta configuración sería insuficiente en este caso porque la carga de I/O propuesta es mayor que el tamaño máximo del arreglo de 100,000 IOPS de escritura. Esta empresa necesitará implementar un X-Brick adicional o reducir la carga de I/O o cantidad total de escritorios que posea en ese momento para garantizar que el arreglo de almacenamiento se ejecute según sea necesario. Ajuste de los recursos de hardware En la mayoría de los casos, la hoja de trabajo de dimensionamiento del cliente sugiere una arquitectura de referencia adecuada para las necesidades del cliente. Sin embargo, en algunos casos, existe el deseo de personalizar adicionalmente los recursos de hardware que están disponibles para el sistema. Este documento no incluye una descripción completa de la arquitectura del sistema, pero en este punto puede personalizar su solución aun más. Recursos de almacenamiento El arreglo EMC XtremIO se implementa en una configuración especializada conocida como X-Brick. Si bien se pueden agregar otros X-Brick para aumentar la cantidad de funcionalidades de capacidad y de rendimiento del cluster de XtremIO, esta solución se basa en un solo X-Brick. El arreglo XtremIO no requiere ajustes, y el número de discos SSD disponibles en el arreglo es fijo. Para verificar que el arreglo de EMC XtremIO puede brindar los niveles necesarios de capacidad y rendimiento, se debe usar la herramienta para dimensionamiento de VSPEX o la hoja de trabajo de dimensionamiento del cliente. Cómputo del usuario final de EMC VSPEX: Citrix XenDesktop 7.5 y 43

44 Capítulo 4: Dimensionamiento de la solución Recursos de servidor Para los recursos de servidor de la solución, es posible personalizar los recursos de hardware con mayor eficacia. Para hacerlo, primero sume los requisitos de recursos para los componentes del servidor como se muestra en la Tabla 10. Observe la adición de recursos de CPU totales y de las columnas de recursos de memoria totales a la hoja de trabajo. Tabla 10. Totales de componentes de recursos de servidor Tipos de usuario Usuarios con gran actividad Requisitos de recursos vcpu Memoria (GB) Número de usuarios Total de recursos de CPU Total de recursos de memoria ,600 Usuarios con actividad moderada Usuarios típicos Requisitos de recursos Requisitos de recursos ,200 1,200 2,400 Total 2,000 4,800 El ejemplo de la Tabla 10 requiere 2,000 CPU virtuales y 4,800 GB de memoria. Las arquitecturas de referencia consideran cinco escritorios por core de procesador físico y sin aprovisionamiento excesivo de memoria. Esto se convierte en 500 cores de procesador y 4,800 GB de memoria para este ejemplo. Use estos cálculos para determinar con mayor precisión el total de recursos de servidor requeridos. Nota: Tenga presentes los requisitos de alta disponibilidad al personalizar el hardware del pool de recursos. Resumen EMC considera que los requisitos que se indican en esta solución conforman el conjunto mínimo de recursos necesarios para manejar las cargas de trabajo definidas para un escritorio virtual de diferencia. En cualquier implementación del cliente, la carga de un sistema puede variar con el tiempo a medida que los usuarios interactúan con el sistema. Si la cantidad de escritorios virtuales del cliente difiere considerablemente de la definición de referencia y varía en el mismo grupo de recursos, puede ser necesario agregar más de ese recurso al sistema. 44 Cómputo del usuario final de EMC VSPEX: Citrix XenDesktop 7.5 y

45 Capítulo 5: Consideraciones de diseño y mejores prácticas de la solución Capítulo 5 Consideraciones de diseño y mejores prácticas de la solución Este capítulo presenta los siguientes temas: Descripción general Consideraciones de diseño del servidor Consideraciones de diseño de la red Consideraciones sobre el diseño del almacenamiento Alta disponibilidad y failover Perfil de la prueba de validación Reglas de configuración de EMC Data Protection Solución VSPEX para Citrix XenDesktop con ShareFile StorageZones Cómputo del usuario final de EMC VSPEX: Citrix XenDesktop 7.5 y 45

46 Capítulo 5: Consideraciones de diseño y mejores prácticas de la solución Descripción general Este capítulo describe las mejores prácticas y consideraciones para diseñar la solución de cómputo del usuario final de VSPEX. Para obtener más información sobre las mejores prácticas de implementación para los diversos componentes de la solución, consulte la documentación específica de los proveedores. Consideraciones de diseño del servidor Las soluciones de VSPEX están diseñadas para ejecutarse en una amplia variedad de plataformas de servidor. VSPEX define el mínimo de recursos de memoria y CPU requeridos, pero no un tipo ni una configuración específicos de servidor. El cliente puede usar cualquier plataforma y configuración de servidor que cumpla o supere los requisitos mínimos. Por ejemplo, Figura 7 muestra cómo un cliente podría implementar los mismos requisitos de servidor usando servidores genéricos o de gama alta. Ambas implementaciones logran la cantidad necesaria de cores de procesador y la cantidad de RAM, pero la cantidad y el tipo de servidores son diferentes. Figura 7. Flexibilidad de la capa de cómputo 46 Cómputo del usuario final de EMC VSPEX: Citrix XenDesktop 7.5 y

47 Capítulo 5: Consideraciones de diseño y mejores prácticas de la solución La elección de una plataforma de servidor no solamente se basa en los requisitos técnicos del ambiente, sino también en la compatibilidad de la plataforma, las relaciones existentes con el proveedor del servidor, las funciones de administración y rendimiento avanzado, y muchos otros factores. Por ejemplo: Desde la perspectiva de la virtualización, si se comprende bien la carga de trabajo de un sistema, las funciones como el incremento de memoria y el uso compartido transparente de páginas pueden reducir el requisito de memoria agregada. Si el pool de máquinas virtuales no tiene un nivel alto de uso máximo o simultáneo, la cantidad de CPU virtuales puede ser reducida. Por el contrario, si las aplicaciones que se implementan son de naturaleza altamente computacional, posiblemente deberá aumentar la cantidad de CPU y de memoria. La infraestructura del servidor debe cumplir con los siguientes requisitos mínimos: CPU, cores y memoria suficientes para admitir la cantidad y los tipos de máquinas virtuales requeridos Conexiones de red suficientes para permitir una conectividad redundante con los switches del sistema Suficiente capacidad adicional para que el ambiente pueda tolerar un failover o una falla de servidor Mejores prácticas del servidor Para esta solución, EMC recomienda considerar las siguientes mejores prácticas para la capa del servidor: Use unidades de servidores idénticas: use servidores idénticos o al menos compatibles para asegurarse de que compartan configuraciones de hardware similares. VSPEX implementa tecnologías de alta disponibilidad en el nivel del hipervisor que pueden requerir conjuntos de instrucciones similares en el hardware físico subyacente. Con la implementación de VSPEX en unidades de servidor idénticas, puede minimizar los problemas de compatibilidad en esta área. Use tecnologías de procesador recientes: para las nuevas implementaciones, use revisiones recientes de tecnologías de procesadores comunes. Se da por hecho que estas funcionarán tan bien como los sistemas usados para validar la solución o mejor que estos. Implementación de funciones de alta disponibilidad para solucionar las fallas de un servidor: implemente las funciones de alta disponibilidad presentes en la capa de virtualización para asegurar que la capa de cómputo tenga los recursos suficientes para solucionar al menos las fallas de un servidor. Esto también permite implementar actualizaciones con un tiempo fuera mínimo. Alta disponibilidad y failover proporciona más información. Nota: Al implementar la alta disponibilidad de la capa del hipervisor, la máquina virtual más grande que podrá crear tendrá como limitación el servidor físico más pequeño del ambiente. Monitoreo del uso de recursos y su adaptación correspondiente: en un sistema que se encuentre ejecutándose, monitoree el uso de recursos y adáptelo según sea necesario. Cómputo del usuario final de EMC VSPEX: Citrix XenDesktop 7.5 y 47

48 Capítulo 5: Consideraciones de diseño y mejores prácticas de la solución Por ejemplo, el escritorio virtual de referencia y los recursos de hardware requeridos en esta solución implican que no hay más de cinco CPU virtuales para cada core de procesador físico (relación 5:1). En la mayoría de los casos, esto proporciona un nivel adecuado de recursos para los escritorios virtuales alojados; sin embargo, esta relación puede no ser apropiada en todos los casos. EMC recomienda monitorear la utilización de CPU en la capa del hipervisor para determinar si se requieren más recursos y agregarlos, según sea necesario. Hardware de servidor validado La Tabla 11 identifica el hardware de servidor y las configuraciones validadas en esta solución. Tabla 11. Hardware del servidor Servidores para escritorios virtuales CPU Memoria Red Configuración Un vcpu por escritorio (cinco escritorios por core) 350 cores en todos los servidores para 1,750 escritorios virtuales 700 cores en todos los servidores para 3,500 escritorios virtuales 2 GB de RAM por máquina virtual 3.5 TB de RAM en todos los servidores para 1,750 escritorios virtuales 7 TB de RAM en todos los servidores para 3,500 máquinas virtuales 2 GB de RAM de reserva por host vsphere Tres NIC de 10 GbE por chasis de blade o seis NIC de 1 GbE por servidor independiente Notas: La relación de 5:1 para los vcpu y cores físicos se aplica a la carga de trabajo de referencia definida en esta guía de diseño. Al implementar VMware vshield Endpoint o EMC Avamar, agregue el CPU y la RAM según sea necesario para los componentes con actividad intensiva del CPU o la RAM. Consulte la documentación relevante del producto para obtener información sobre los requisitos de recursos de vshield Endpoint y Avamar. Para brindar soporte a VMware vsphere High Availability (HA), debe agregar un servidor adicional a la cantidad de servidores que implemente para cumplir con los requisitos mínimos que se encuentran en la Tabla 11. Virtualización de la memoria de vsphere VMware vsphere posee varias funciones avanzadas que ayudan a optimizar el rendimiento y el uso general de los recursos. En esta sección, se describen las funciones clave de administración de la memoria y las consideraciones que hay que tener en cuenta para usarlas con la solución VSPEX. La Figura 8 ilustra cómo un solo hipervisor consume memoria de un pool de recursos. Las funciones de administración de memoria de vsphere, como la asignación excesiva de memoria, el uso compartido transparente de las páginas y el incremento de memoria, pueden reducir el uso total de la memoria y aumentar las tasas de consolidación en el hipervisor. 48 Cómputo del usuario final de EMC VSPEX: Citrix XenDesktop 7.5 y

49 Capítulo 5: Consideraciones de diseño y mejores prácticas de la solución Figura 8. Uso de memoria del hipervisor Las técnicas de virtualización de memoria permiten que el hipervisor de vsphere abstraiga recursos del host físico, como memoria, a fin de proporcionar aislamiento de recursos en varias máquinas virtuales y, a la vez, evitar que se agoten los recursos. Si se implementan procesadores avanzados (como los procesadores Intel compatibles con EPT), la abstracción de la memoria se lleva a cabo dentro del CPU. De lo contrario, este proceso ocurre dentro del propio hipervisor a través de una función conocida como tablas de páginas de sombra. vsphere emplea las siguientes técnicas de administración de la memoria: Asignación excesiva de memoria: la asignación excesiva de memoria ocurre cuando se asigna más memoria a las máquinas virtuales que la que está físicamente presente en un host VMware vsphere. Con sofisticadas técnicas, como el incremento y el uso compartido transparente de páginas, vsphere puede manejar la asignación excesiva de memoria sin ninguna degradación del rendimiento. Sin embargo, si se usa activamente más memoria que la que está presente en el servidor, vsphere podría recurrir al intercambio de partes de la memoria de una máquina virtual. Acceso a memoria no uniforme (NUMA): vsphere utiliza un balanceador de carga NUMA para asignar un nodo de inicio a una máquina virtual. El acceso a la memoria es local y proporciona el mejor rendimiento posible porque la memoria para la máquina virtual se asigna desde el nodo de inicio. Las aplicaciones que no tienen compatibilidad directa con NUMA también se benefician con esta función. Cómputo del usuario final de EMC VSPEX: Citrix XenDesktop 7.5 y 49

50 Capítulo 5: Consideraciones de diseño y mejores prácticas de la solución Uso compartido transparente de páginas: las máquinas virtuales que ejecutan sistemas operativos y aplicaciones similares tienen, generalmente, conjuntos idénticos de contenido de memoria. El uso compartido de páginas permite que el hipervisor recupere las copias redundantes y las devuelva al pool de memoria libre del host para su reutilización. Compresión de memoria: vsphere utiliza la compresión de memoria para almacenar páginas que, de otra manera, se intercambiarían al disco a través del intercambio del host, en una caché de compresión ubicada en la memoria principal. Incremento de memoria: el incremento de memoria alivia el agotamiento de recursos de host, ya que asigna las páginas libres de la máquina virtual al host para su reutilización, con un impacto mínimo o nulo en el rendimiento de la aplicación. Intercambio del hipervisor: el intercambio del hipervisor hace que el host fuerce la salida de páginas de máquina virtual arbitrarias al disco. Para obtener más información, consulte el informe técnico de VMware Understanding Memory Resource Management in VMware vsphere 5.0. Pautas para la configuración de la memoria Para dimensionar y configurar la solución de manera adecuada se debe prestar especial atención al configurar la memoria del servidor. En esta sección se incluyen las reglas para asignar memoria a las máquinas virtuales y se consideran la sobrecarga de vsphere y la configuración de la memoria en la máquina virtual. Sobrecarga de memoria de vsphere Existe una sobrecarga del espacio de memoria asociada con la virtualización de recursos de memoria. Esta sobrecarga consta de dos componentes: La sobrecarga del sistema para VMkernel Sobrecarga adicional para cada máquina virtual La sobrecarga para el VMkernel es fija, mientras que la cantidad de memoria adicional para cada máquina virtual depende de la cantidad de CPU virtuales y de la memoria configurada para el sistema operativo huésped. Configuración de la memoria en la máquina virtual La Figura 9 muestra los parámetros de configuración de la memoria en una máquina virtual, incluidos los siguientes: Memoria configurada: memoria física asignada a la máquina virtual en el momento de la creación. Memoria reservada: memoria que está garantizada para la máquina virtual. Memoria en uso: memoria que está activa o en uso en la máquina virtual. Intercambiable: memoria que se puede desasignar de la máquina virtual si otras máquinas virtuales solicitan más memoria al host a través del incremento, la compresión o el intercambio 50 Cómputo del usuario final de EMC VSPEX: Citrix XenDesktop 7.5 y

51 Capítulo 5: Consideraciones de diseño y mejores prácticas de la solución Figura 9. Configuración de la memoria en la máquina virtual EMC recomienda seguir las mejores prácticas para configurar la memoria de la máquina virtual: No desactive las técnicas predeterminadas de recuperación de memoria. Estos procesos ligeros permiten flexibilidad con un impacto mínimo en las cargas de trabajo. Dimensione de forma inteligente la asignación de memoria para las máquinas virtuales. La asignación excesiva desperdicia recursos, mientras que la asignación insuficiente tiene un impacto en el rendimiento que puede afectar los recursos de uso compartido de otras máquinas virtuales. La asignación excesiva puede producir un agotamiento de recursos si el hipervisor no puede obtener recursos de memoria. En casos graves en los que se produce intercambio del hipervisor, el rendimiento de la máquina virtual se verá afectado negativamente. Contar con bases de rendimiento de las cargas de trabajo de la máquina virtual es útil en esta situación. Asignación de memoria a máquinas virtuales En la solución, se requiere una capacidad de servidores adecuada para dos propósitos: Para dar soporte a los servicios de infraestructura obligatorios, como autenticación/autorización, DNS y bases de datos. Para obtener más información sobre los requisitos de alojamiento de estos servicios de infraestructura, consulte la Guía de infraestructura comprobada de la nube privada VSPEX que se indica en la Lectura esencial. Para ser compatible con la infraestructura de escritorios virtualizados En esta solución, se asignan 2 GB de memoria a cada máquina virtual, como se define en la Tabla 5. La solución se validó con memoria asignada de forma estática y sin asignación excesiva de recursos de memoria. Si se usa asignación excesiva de memoria en un ambiente real, monitoree regularmente la utilización de la memoria del sistema y la actividad de I/O del archivo de paginación asociado para asegurarse de que un déficit de memoria no cause resultados inesperados. Cómputo del usuario final de EMC VSPEX: Citrix XenDesktop 7.5 y 51

52 Capítulo 5: Consideraciones de diseño y mejores prácticas de la solución Consideraciones de diseño de la red Las soluciones VSPEX definen requisitos mínimos de red y proporcionan reglas generales sobre la arquitectura de red, mientras permiten a los clientes elegir cualquier hardware de red que cumpla con los requisitos. Si se requiere ancho de banda adicional, es importante agregar capacidad en el arreglo de almacenamiento y el host del hipervisor para cumplir con los requisitos. Las opciones para la conectividad de red en el servidor dependen del tipo de servidor. Los arreglos de almacenamiento VNX cuentan con un número de puertos de red incluidos y tienen la opción de agregar puertos mediante módulos de I/O de EMC UltraFlex. Para propósitos de referencia en el ambiente validado, EMC supone que cada escritorio virtual genera 10 I/O por segundo con un tamaño promedio de 4 KB. Esto significa que cada escritorio virtual genera por lo menos 40 KB/s de tráfico en la red de almacenamiento. Para un ambiente clasificado para 1,750 escritorios virtuales, esto implica un mínimo de aproximadamente 70 MB/s, valor que no sobrepasa los límites de las redes modernas. Sin embargo, esto no considera otras operaciones. Por ejemplo, se requiere ancho de banda adicional para: Tráfico de red de usuario Migración de escritorios virtuales Operaciones administrativas y de gestión Los requisitos para cada una de estas operaciones dependen de cómo se usa el ambiente. No es práctico entregar números concretos en este contexto. Sin embargo, las redes descritas en las arquitecturas de referencia para esta solución deben ser suficientes para manejar las cargas de trabajo promedio de estas operaciones. Sin importar los requisitos de tráfico de red, tenga siempre por lo menos dos conexiones de red físicas que se compartan mediante una red lógica de modo que la falla de un enlace no afecte la disponibilidad del sistema. Diseñe la red para asegurar que el ancho de banda agregado sea suficiente para admitir la carga de trabajo completa en caso de que se produzca una falla. La infraestructura de red debe cumplir con los siguientes requisitos: Enlaces de red redundantes para los hosts, switches y almacenamiento. Soporte para la agregación de enlaces Aislamiento del tráfico basado en las mejores prácticas del sector 52 Cómputo del usuario final de EMC VSPEX: Citrix XenDesktop 7.5 y

53 Capítulo 5: Consideraciones de diseño y mejores prácticas de la solución Hardware de red validado La Tabla 12 identifica los recursos de hardware para la infraestructura de red validada en esta solución. Tabla 12. Capacidad mínima de conmutación Tipo de almacenamiento XtremIO Block: almacenamiento de escritorios virtuales VNX para archivos: almacenamiento de datos de usuario opcional Configuración Dos switches físicos Dos puertos FC/CEE de 10 GbE por servidor VMware vsphere para la red de almacenamiento Dos puertos FC/CEE de 10 GbE por SC para los datos de escritorio Dos switches físicos Dos puertos de 10 GbE por servidor VMware vsphere 1 puerto de 1 GbE por Control Station para las tareas de administración Dos puertos de 10 GbE por Data Mover para los datos Notas: La solución puede usar infraestructura de red de 1 Gb siempre que se satisfagan los requisitos subyacentes de ancho de banda y redundancia. Esta configuración asume que la implementación de VSPEX usa servidores de montaje en rack; para las implementaciones basadas en servidores blade, asegúrese de que haya funcionalidades similares de ancho de banda y de alta disponibilidad. Guía para la configuración de la red En esta sección se entregan pautas para configurar una configuración de red redundante y de alta disponibilidad. Las reglas toman en cuenta la redundancia de red, la agregación de enlaces, el aislamiento del tráfico y las frames jumbo. Los ejemplos de configuración son para las redes basadas en IP, pero para la opción de red de almacenamiento Fibre Channel se aplican mejores prácticas y principios de diseño similares. Redundancia de red La red de la infraestructura requiere enlaces de red redundantes para cada host vsphere, el arreglo de almacenamiento, los puertos de interconexión de los switches y los puertos de enlace superior de los switches. Esta configuración proporciona redundancia y ancho de banda de red adicional. También se requiere sin importar si la infraestructura de red para la solución existe o se está implementando junto con otros componentes de la solución. Cómputo del usuario final de EMC VSPEX: Citrix XenDesktop 7.5 y 53

54 Capítulo 5: Consideraciones de diseño y mejores prácticas de la solución La Figura 10 muestra un ejemplo de la topología de red de FC de XtremIO de alta disponibilidad. Figura 10. Ejemplo de diseño de red FC de alta disponibilidad de XtremIO 54 Cómputo del usuario final de EMC VSPEX: Citrix XenDesktop 7.5 y

55 Capítulo 5: Consideraciones de diseño y mejores prácticas de la solución La Figura 11 muestra un ejemplo de la topología de red de VNX de alta disponibilidad. Figura 11. Ejemplo de diseño de red Ethernet de alta disponibilidad de VNX Agregación de enlaces Los arreglos EMC VNX ofrecen alta disponibilidad de red o redundancia mediante el uso de la agregación de enlaces. La agregación de enlaces permite que múltiples conexiones Ethernet activas aparezcan como un solo enlace con una sola dirección MAC y, posiblemente, con múltiples direcciones IP. 2 En esta solución, el protocolo de control de agregación de enlaces (LACP) se configura en el arreglo VNX para combinar varios puertos Ethernet en un único dispositivo virtual. Si se pierde un enlace en el puerto Ethernet, este realiza un failover a otro puerto. Todo el tráfico de red se distribuyó entre todos los enlaces activos. 2 Una agregación de enlaces se asemeja a un canal Ethernet, pero usa el estándar IEEE 802.3ad de LACP. Este estándar es compatible con las agregaciones de enlaces con dos o más puertos. Todos los puertos en la agregación deben tener la misma velocidad y ser dúplex completo. Cómputo del usuario final de EMC VSPEX: Citrix XenDesktop 7.5 y 55

56 Capítulo 5: Consideraciones de diseño y mejores prácticas de la solución Aislamiento de tráfico Esta solución usa redes de área local virtuales (VLAN) para separar el tráfico de red de varios tipos con el fin de mejorar el rendimiento, la capacidad de administración, la separación de las aplicaciones, la alta disponibilidad y la seguridad. Las VLAN separan el tráfico de red para permitir que los diferentes tipos de tráfico se muevan por entre redes aisladas. En algunos casos, se puede requerir un aislamiento físico por motivos de cumplimiento de normas o de políticas; sin embargo, en la mayoría de los casos basta con un aislamiento lógico mediante VLAN. Esta solución requiere un mínimo de dos VLAN: Acceso de clientes Administración La Figura 12 muestra el diseño de estas redes VLAN. Figura 12. Redes requeridas La red de acceso de clientes está diseñada para que los usuarios del sistema (los clientes) se comuniquen con la infraestructura, como las máquinas virtuales y los recursos compartidos CIFS que aloja el arreglo VNX. La red de administración proporciona a los administradores un acceso dedicado a las conexiones de administración en el arreglo de almacenamiento, los switches de red y los hosts. Algunas mejores prácticas requieren un aislamiento adicional de la red para el tráfico del cluster, la comunicación de la capa de virtualización y otras funciones. Es posible implementar estas redes adicionales, pero no son obligatorias. En la Figura 12 se muestran los requisitos de conectividad de la red para un arreglo VNX que usa conexiones de red de 10 GbE. Cree una topología similar para las conexiones de red de 1 GbE. 56 Cómputo del usuario final de EMC VSPEX: Citrix XenDesktop 7.5 y

57 Capítulo 5: Consideraciones de diseño y mejores prácticas de la solución Consideraciones sobre el diseño del almacenamiento Descripción general La solución incluye diseños para los discos usados en la parte de VNX de la solución para una prueba de validación. Cada diseño balancea la capacidad de almacenamiento disponible con la capacidad de rendimiento de las unidades. Existen varias capas que se deben considerar al crear los diseños de almacenamiento. Específicamente, el arreglo tiene un conjunto de discos que se asignan a un pool de almacenamiento. Desde ese pool, puede provisionar LUN para crear un pool de almacenamiento para archivos, el cual se utiliza al crear sistemas de archivos para que actúen como recursos compartidos CIFS para datos de usuarios. Cada capa tiene una configuración específica definida para la solución y documentada en la Guía de implementación del cómputo del usuario final de EMC VSPEX para Citrix XenDesktop 7.5 y VMware vsphere con EMC XtremIO. En general, es aceptable reemplazar tipos de unidades por otro con una mayor capacidad y el mismo rendimiento, o por otro tipo que tenga características de mayor rendimiento y la misma capacidad. También es aceptable cambiar la colocación de unidades en las bandejas de unidades para cumplir con distribuciones actualizadas o nuevas de bandejas de unidades. Cuando sea necesario desviarse del número y el tipo propuestos de unidades o de los diseños especificados para el pool y el área de almacenamiento de datos, asegúrese de que el diseño de destino ofrezca los mismos recursos o más al sistema. Hardware y configuración del almacenamiento validado vsphere es compatible con más de un método de uso del almacenamiento cuando se alojan máquinas virtuales. Las configuraciones descritas en la Tabla 13 se probaron utilizando FC, y los diseños de almacenamiento descritos respetan todas las mejores prácticas actuales. En caso de ser necesario, un cliente o arquitecto con la capacitación y el conocimiento debidos pueden hacer modificaciones según lo que comprenden sobre el uso y la carga del sistema. Tabla 13. Hardware del almacenamiento Propósito Almacenamiento compartido XtremIO Configuración Común: Dos interfaces FC/CEE de 10 GbE por controlador de almacenamiento Una interfaz de 1 GbE por controlador de almacenamiento para administración Para 1,750 escritorios virtuales Configuración de Starter X-Brick con 13 discos flash de 400 GB Para 3,500 escritorios virtuales Configuración de X-Brick con 25 discos flash de 400 GB Cómputo del usuario final de EMC VSPEX: Citrix XenDesktop 7.5 y 57

58 Capítulo 5: Consideraciones de diseño y mejores prácticas de la solución Propósito Almacenamiento compartido VNX Opcional para datos del usuario (incluye hot spares) Configuración Común: VNX5400 Dos interfaces de 10 GbE por Data Mover Una interfaz de 1 GbE por Control Station para las tareas de administración Dos Data Movers (1,750 usuarios; activos/en standby) Para 3,500 escritorios virtuales: Un Data Mover adicional (un total de dos activos/uno en standby) Para 1,750 escritorios virtuales: 34 discos SAS NL de 2 TB; 7,200 r/min y 3.5 pulgadas Tres discos flash de 100 GB y 3.5 pulgadas Para 3,500 escritorios virtuales: 50 discos SAS NL de 2 TB, 7,200 r/min y 3.5 pulgadas Cinco discos flash de 100 GB y 3.5 pulgadas Nota: Con respecto a arreglos VNX, EMC recomienda configurar al menos un hot spare cada 30 unidades de un tipo específico. Las recomendaciones de la Tabla 13 incluyen hot spares. Virtualización del almacenamiento de vsphere Esta sección ofrece pautas para configurar la capa de almacenamiento de la solución con el fin de proporcionar alta disponibilidad y el nivel de rendimiento previsto. VMware vsphere ofrece virtualización del almacenamiento en el nivel del host. Virtualiza el almacenamiento físico y presenta el almacenamiento virtualizado a la máquina virtual. Una máquina virtual almacena su sistema operativo y todos los demás archivos relacionados con sus actividades de máquina virtual en un disco virtual. El disco virtual puede ser uno o varios archivos. VMware utiliza un controlador SCSI virtual para mostrar los contenidos del disco virtual al sistema operativo huésped que se ejecuta dentro de la máquina virtual. El disco virtual reside ya sea en un área de almacenamiento de datos VMware Virtual Machine File System (VMFS) o NFS. Una opción adicional, el mapeo de dispositivos crudos, permite que la infraestructura virtual conecte un dispositivo físico directamente a una máquina virtual. La Figura 13 muestra los diversos tipos de discos virtuales VMware, incluidos los siguientes: VMFS: un sistema de archivos en cluster que proporciona virtualización del almacenamiento optimizada para máquinas virtuales. VMFS se puede implementar en cualquier almacenamiento local o en red basado en SCSI. Mapeo de dispositivos crudos: utiliza un protocolo de Fibre Channel o iscsi y permite el acceso directo de una máquina virtual a un volumen en el almacenamiento físico. 58 Cómputo del usuario final de EMC VSPEX: Citrix XenDesktop 7.5 y

59 Capítulo 5: Consideraciones de diseño y mejores prácticas de la solución Alta disponibilidad y failover Figura 13. Tipos de discos virtuales de VMware Esta solución VSPEX ofrece una infraestructura de servidores, redes y almacenamiento virtualizada y de alta disponibilidad. Cuando se implementa de acuerdo con esta guía, proporciona la capacidad de tolerar fallas de una unidad con un impacto mínimo en las operaciones del negocio. En esta sección se describen las funciones de alta disponibilidad de la solución. Capa de virtualización EMC recomienda configurar la alta disponibilidad en la capa de virtualización y permitir que el hipervisor reinicie automáticamente las máquinas virtuales que presentan fallas. La Figura 14 ilustra la capa del hipervisor que responde a una falla en la capa de cómputo. Figura 14. Alta disponibilidad en la capa de virtualización Con la implementación de alta disponibilidad en la capa de virtualización, incluso en caso de que se produzca una falla en el hardware, la infraestructura intenta mantener tantos servicios en ejecución como sea posible. Capa de cómputo Aunque la elección de servidores que se implementarán en la capa de cómputo es flexible, es mejor usar servidores de clase empresarial diseñados para los centros de datos. Este tipo de servidor cuenta con fuentes de alimentación redundantes, como se muestra en la Figura 15. Estas deben conectarse a unidades de distribución de alimentación (PDU) distintas de acuerdo con las mejores prácticas de su proveedor de servidor. Cómputo del usuario final de EMC VSPEX: Citrix XenDesktop 7.5 y 59

60 Capítulo 5: Consideraciones de diseño y mejores prácticas de la solución Figura 15. Fuentes de alimentación redundantes También se recomienda configurar la alta disponibilidad en la capa de virtualización. Esto significa que la capa de cómputo se debe configurar con suficientes recursos para asegurarse de que el número total de recursos disponibles cubra las necesidades del ambiente, incluso, en caso de una falla del servidor. En la Figura 14 se demuestra esta recomendación. Capa de red Las funciones de red avanzadas de la familia VNX ofrecen protección contra fallas de conexión a la red en el arreglo. Cada host vsphere tiene múltiples conexiones a las redes Ethernet de usuarios y de almacenamiento para brindar protección contra fallas de enlaces, como se muestra en la Figura 16. Estas conexiones se propagan a múltiples switches Ethernet para obtener protección contra las fallas de componentes en la red. Figura 16. Alta disponibilidad de la capa de red VNX Ethernet Cuando no hay puntos de falla únicos en la capa de red, la capa de cómputo obtendrá acceso al almacenamiento y se comunicará con los usuarios, incluso, si falla un componente. 60 Cómputo del usuario final de EMC VSPEX: Citrix XenDesktop 7.5 y

61 Capítulo 5: Consideraciones de diseño y mejores prácticas de la solución Capa de almacenamiento Las familias XtremIO y VNX están diseñadas para una disponibilidad de cinco nueves ( %) mediante componentes redundantes en todo el arreglo, como se muestra en la Figura 17 y la Figura 18. Todos los componentes del arreglo pueden brindar un funcionamiento continuo en caso de que se produzca una falla en el hardware. La configuración de discos RAID en el arreglo ofrece protección contra la pérdida de datos debido a fallas de discos individuales y las unidades hot spare disponibles se pueden asignar en forma dinámica para reemplazar un disco con falla. Figura 17. Alta disponibilidad de la serie XtremIO Figura 18. Alta disponibilidad de la serie VNX Los arreglos de almacenamiento EMC están diseñados para proporcionar una alta disponibilidad de forma predeterminada. Use las guías de instalación para asegurarse de que no existan fallas de una unidad que den lugar a la pérdida de datos o a la falta de disponibilidad. Cómputo del usuario final de EMC VSPEX: Citrix XenDesktop 7.5 y 61

62 Capítulo 5: Consideraciones de diseño y mejores prácticas de la solución Perfil de la prueba de validación Características del perfil La Tabla 14 muestra los parámetros de la definición del escritorio y de la configuración del almacenamiento que se validaron con el perfil del ambiente. Tabla 14. Perfil validado del ambiente Característica del perfil SO de los escritorios virtuales CPU por escritorio virtual Cantidad de escritorios virtuales por core de CPU RAM por escritorio virtual Método de aprovisionamiento de escritorios Espacio de almacenamiento promedio disponible para cada escritorio virtual de clonación vinculada Espacio de almacenamiento promedio disponible para cada escritorio virtual de transmisión PVS IOPS promedio por escritorio virtual en estado estable IOPS máximas promedio por escritorio virtual durante encendidos simultáneos masivos Cantidad de áreas de almacenamiento de datos para almacenar escritorios virtuales Cantidad de escritorios virtuales por área de almacenamiento de datos Disco y tipo de RAID para áreas de almacenamiento de datos de escritorios virtuales de XtremIO Tipo de disco y de RAID para recursos compartidos CIFS VNX con el fin de alojar perfiles de usuario y directorios de inicio (opcional) Valor Windows 8.1 Enterprise (32 bits) Un CPU virtual 5 2 GB Escritorios de clonación vinculada de MCS o de transmisión PVS 6 GB (vmdk y vswap) 20 GB (memoria caché de escritura PVS y vmdk y vswap de Personal vdisk) 10 IOPS 175 IOPS 1,750 escritorios de clonación vinculada de MCS: 14 1,750 escritorios de transmisión PVS 7 3,500 escritorios virtuales de clonación vinculada de MCS 28 3,550 escritorios de transmisión PVS: : clonación vinculada de MCS 250: transmisión PVS Discos SSD emlc de 400 GB Protección de datos de EMC XtremIO (XDP) que ofrece protección de datos similar a RAID 6, pero con un rendimiento superior al de RAID 10 Discos SAS NL RAID 6 de 2 TB, 7,200 r/min y 3.5 pulgadas 62 Cómputo del usuario final de EMC VSPEX: Citrix XenDesktop 7.5 y

63 Reglas de configuración de EMC Data Protection Capítulo 5: Consideraciones de diseño y mejores prácticas de la solución Características del perfil de protección de datos La Tabla 15 muestra el perfil del ambiente de protección de datos que se validó para la solución. La solución describe las necesidades de almacenamiento (inicial y crecimiento) y retención de respaldos del sistema. Recopile más información para realizar un dimensionamiento adicional de Avamar, incluidas las necesidades de salida a cinta, las especificaciones de RPO y RTO, y las necesidades de replicación del ambiente de múltiples sitios. Tabla 15. Características del perfil de protección de datos Característica del perfil Datos del usuario Valor 17.5 TB para 1,750 escritorios virtuales 35 TB para 3,500 escritorios virtuales Nota: 10 GB por escritorio Tasa de cambio diaria para los datos de usuario Datos del usuario 2 % Política de retención Cantidad diaria Cantidad semanal Cantidad mensual 30 diarias Cuatro semanales Una mensual Diseño de protección de datos Avamar ofrece varias opciones de implementación según el caso de uso específico y los requisitos de recuperación. En este caso, la solución se implementa con Avamar Data Store. Esto permite que los datos no estructurados del usuario se respalden directamente en el sistema Avamar para brindar una recuperación a nivel de archivos sencilla. Esta solución de protección de datos unifica el proceso de respaldo con el software y el sistema de deduplicación y logra los más altos niveles de rendimiento y eficiencia. Cómputo del usuario final de EMC VSPEX: Citrix XenDesktop 7.5 y 63

64 Capítulo 5: Consideraciones de diseño y mejores prácticas de la solución Solución VSPEX para Citrix XenDesktop con ShareFile StorageZones Con un poco de infraestructura adicional, la solución de cómputo del usuario final de VSPEX para Citrix XenDesktop es compatible con Citrix StorageZones con Storage Center. Arquitectura ShareFile StorageZones La Figura 19 muestra la arquitectura general de una implementación de ShareFile StorageZones. Figura 19. Arquitectura de alto nivel de ShareFile La arquitectura consta de los siguientes componentes: Cliente: obtiene acceso al servicio de ShareFile a través de una de las herramientas nativas, como un navegador, Citrix Receiver o directamente a través de la API de ShareFile. Plano de control: ejecuta funciones como almacenamiento de archivos, carpetas e información de cuenta, control de acceso, generación de informes y otras funciones de intermediación. El plano de control reside en varios centros de datos de Citrix en todo el mundo. StorageZones: define las ubicaciones donde se almacenan los datos. StorageZones El Storage Center de ShareFile amplía el almacenamiento de nube de software como servicio (SaaS) de ShareFile proporcionando un almacenamiento privado en las instalaciones, conocido como StorageZone. El almacenamiento en las instalaciones de ShareFile difiere del almacenamiento de nube en los siguientes puntos: El almacenamiento de nube administrado por ShareFile es un sistema de almacenamiento multiusuario público mantenido por Citrix. De forma predeterminada, ShareFile almacena los datos en un almacenamiento de nube. 64 Cómputo del usuario final de EMC VSPEX: Citrix XenDesktop 7.5 y

65 Capítulo 5: Consideraciones de diseño y mejores prácticas de la solución Un Storage Center de ShareFile es un sistema de almacenamiento privado de un solo usuario mantenido por el cliente y solamente las cuentas de usuario aprobadas pueden utilizarlo. Storage Center permite configurar StorageZones privadas en las instalaciones, las cuales definen las ubicaciones donde se almacenan los datos y permiten la optimización del rendimiento ubicando el almacenamiento de los datos cerca de los usuarios. Las StorageZones pueden usarse con el almacenamiento de nube administrado por ShareFile o reemplazarlo. Storage Center es un servicio web que maneja todas las operaciones HTTPS de los usuarios finales y el subsistema de control de ShareFile. El subsistema de control de ShareFile maneja todas las operaciones no relacionadas con el contenido de los archivos, como autenticación, autorización, navegación de archivos, configuración, metadatos, envío y solicitud de archivos y balanceo de carga. El subsistema de control también realiza evaluaciones de estado de Storage Center y evita que los servidores offline envíen solicitudes. El subsistema de control de ShareFile se mantiene en los centros de datos de Citrix Online. Consideraciones de diseño A partir de los requisitos de cumplimiento de normas y de rendimiento de la organización, considere cuál es la cantidad adecuada de StorageZones y dónde es mejor ubicarlas. Por ejemplo, si los usuarios están en Europa, almacenar los archivos en un Storage Center ubicado en Europa proporcionará beneficios de rendimiento y de cumplimiento de normas. En general, asignar usuarios a la ubicación de StorageZones que se encuentre geográficamente más cerca de ellos es la mejor práctica para optimizar el rendimiento. Para realizar una implementación de producción de ShareFile, la mejor práctica para lograr una alta disponibilidad es usar al menos dos servidores que tengan Storage Center instalado. Al instalar Storage Center, se crea una StorageZone. Luego, se puede instalar Storage Center en otro servidor y agregarlo a la misma StorageZone. Los Storage Centers que pertenecen a la misma StorageZones deben usar el mismo recurso compartido de archivos para el almacenamiento. Arquitectura de VSPEX para ShareFile StorageZones La Figura 20 muestra la arquitectura lógica de la solución VSPEX para ShareFile StorageZones. El cliente puede seleccionar el hardware de servidor y de red que cumpla o supere los requisitos mínimos y, a la vez, el almacenamiento recomendado ofrece una arquitectura de alta disponibilidad para una implementación de ShareFile StorageZones. Cómputo del usuario final de EMC VSPEX: Citrix XenDesktop 7.5 y 65

66 Capítulo 5: Consideraciones de diseño y mejores prácticas de la solución Figura 20. VSPEX para Citrix XenDesktop con ShareFile StorageZones: arquitectura lógica 66 Cómputo del usuario final de EMC VSPEX: Citrix XenDesktop 7.5 y

67 Requisitos de servidor Capítulo 5: Consideraciones de diseño y mejores prácticas de la solución Un ambiente de producción de alta disponibilidad requiere un mínimo de dos servidores (máquinas virtuales) con Storage Center instalado. La Tabla 16 resume los requisitos mínimos de CPU y memoria para implementar Citrix ShareFile StorageZones con Storage Center. Tabla 16. Recursos de hardware mínimos para ShareFile StorageZones con Storage Center CPU (cores) Memoria (GB) Referencia 2 4 Requisitos del sistema para Storage Center en el sitio web de Citrix edocs. Requisitos de la red Los componentes de red se pueden implementar mediante el uso de redes IP de 1 Gb o 10 Gb, siempre y cuando el ancho de banda y la redundancia sean suficientes para satisfacer los requisitos mínimos de la solución. Proporcione puertos de red suficientes para lograr la compatibilidad con dos servidores de Storage Center adicionales. Requisitos de almacenamiento ShareFile StorageZones requiere un recurso compartido de CIFS para proporcionar almacenamiento de datos privados para Storage Center. VNX, que ofrece almacenamiento para las soluciones de cómputo del usuario final de VSPEX, proporciona el acceso a archivos y bloques, y una amplia gama de funciones que lo convierten en una alternativa ideal para las implementaciones de ShareFile StorageZones. La Tabla 17 muestra el almacenamiento VNX recomendado para el recurso compartido de CIFS de StorageZones. Tabla 17. Almacenamiento VNX recomendado para el recurso compartido de CIFS de ShareFile StorageZones Recurso compartido de CIFS para (número de usuarios) Configuración Notas 1,750 usuarios 24 discos SAS NL de 2 TB, 7,200 r/min y 3.5 pulgadas (RAID 6, 6+2) 3,500 usuarios 48 discos SAS NL de 2 TB, 7,200 r/min y 3.5 pulgadas (RAID 6, 6+2) La configuración supone que cada usuario utiliza 10 GB de espacio de almacenamiento privado. Cómputo del usuario final de EMC VSPEX: Citrix XenDesktop 7.5 y 67

68 Capítulo 5: Consideraciones de diseño y mejores prácticas de la solución 68 Cómputo del usuario final de EMC VSPEX: Citrix XenDesktop 7.5 y

69 Capítulo 6: Documentación de referencia Capítulo 6 Documentación de referencia Este capítulo presenta los siguientes temas: Documentación de EMC Otra documentación Cómputo del usuario final de EMC VSPEX: Citrix XenDesktop 7.5 y 69

70 Capítulo 6: Documentación de referencia Documentación de EMC Otra documentación Los siguientes documentos, que se encuentran en el servicio de soporte en línea de EMC, ofrecen información adicional pertinente. El acceso a estos documentos depende de sus credenciales de inicio de sesión. Si no tiene acceso a un documento, póngase en contacto con un representante de EMC. Guía del usuario del arreglo de almacenamiento EMC XtremIO EMC XtremIO Storage Array Operations Guide EMC XtremIO Storage Array Software Installation and Upgrade Guide EMC XtremIO Storage Array Hardware Installation and Upgrade Guide EMC XtremIO Storage Array Security Configuration Guide EMC XtremIO Storage Array Pre-Installation Checklist EMC XtremIO Storage Array Site Preparation Guide Guía de instalación de EMC VNX5400 Unified EMC VSI para VMware vsphere: Guía del producto de Storage Viewer EMC VSI para VMware vsphere: Guía del producto de la administración de almacenamiento unificado Asistente de instalación para hoja de trabajo de VNX File y Unified VNX FAST Cache: A Detailed Review White Paper Deploying Microsoft Windows 8 Virtual Desktops Applied Best Practices White Paper Guía de instalación y administración de EMC PowerPath/VE para VMware vsphere Guía de instalación y de administración de EMC PowerPath Viewer Informe técnico Mejores prácticas para un buen rendimiento de EMC VNX Unified: guía de mejores prácticas aplicadas Los siguientes documentos, que se encuentran en el sitio web de VMware (visite el sitio web de su país correspondiente), brindan información adicional y pertinente: VMware vsphere Installation and Setup Guide VMware vsphere Networking VMware vsphere Resource Management VMware vsphere Storage Guide VMware vsphere Virtual Machine Administration VMware vsphere Virtual Machine Management VMware vcenter Server and Host Management Installing and Administering VMware vsphere Update Manager Preparing the Update Manager Database 70 Cómputo del usuario final de EMC VSPEX: Citrix XenDesktop 7.5 y

71 Preparing vcenter Server Databases Capítulo 6: Documentación de referencia Cómo entender la administración de recursos de memoria en VMware vsphere 5.0 Los siguientes documentos, que se encuentran en el sitio web de Citrix, brindan información adicional y pertinente: Guía definitiva para XenApp 7.5 y a XenDesktop 7.5 Guía de optimización de Windows 7 para virtualización de escritorios. Windows 8 and 8.1 Virtual Desktop Optimization Guide Requisitos de sistema para Storage Center Los siguientes documentos, que se encuentran en el sitio web de Microsoft, brindan información adicional y pertinente: Instalar Windows Server 2012 R2 Instalación de SQL Server (SQL Server 2012) Cómputo del usuario final de EMC VSPEX: Citrix XenDesktop 7.5 y 71

72 Capítulo 6: Documentación de referencia 72 Cómputo del usuario final de EMC VSPEX: Citrix XenDesktop 7.5 y

73 Apéndice A: Hoja de trabajo de dimensionamiento del cliente Apéndice A Hoja de trabajo de dimensionamiento del cliente Este apéndice presenta el siguiente tema: Hoja de trabajo de dimensionamiento del cliente para el cómputo del usuario final Cómputo del usuario final de EMC VSPEX: Citrix XenDesktop 7.5 y 73

74 Apéndice A: Hoja de trabajo de dimensionamiento del cliente Hoja de trabajo de dimensionamiento del cliente para el cómputo del usuario final Antes de elegir una arquitectura de referencia en la cual residirá una solución para el cliente, utilice la hoja de trabajo de dimensionamiento del cliente para reunir información sobre los requisitos de negocio del cliente y para calcular los recursos requeridos. La Tabla 18 muestra una hoja de trabajo en blanco. Para que pueda imprimir una copia con facilidad, en esta guía de diseño se adjunta una copia independiente de la hoja de trabajo en formato Microsoft Office Word. Tabla 18. Hoja de trabajo de dimensionamiento del cliente Tipo de usuario vcpu Memoria (GB) IOPS escritorios virtuales de referencia equivalentes Cantidad de usuarios Total de escritorios de referencia Requisitos de recursos escritorios virtuales de referencia equivalentes Requisitos de recursos escritorios virtuales de referencia equivalentes Requisitos de recursos escritorios virtuales de referencia equivalentes Requisitos de recursos escritorios virtuales de referencia equivalentes Total 74 Cómputo del usuario final de EMC VSPEX: Citrix XenDesktop 7.5 y

75 Para ver e imprimir la hoja de trabajo: Apéndice A: Hoja de trabajo de dimensionamiento del cliente 1. En Adobe Reader, abra el panel Attachments de la siguiente manera: Seleccione View > Show/Hide > Navigation Panes > Attachments o Haga clic en el icono Attachments como se muestra en la Figura 21. Figura 21. Hoja de trabajo de dimensionamiento del cliente imprimible 2. En Attachments, haga doble clic en el archivo adjunto para abrir e imprimir la hoja de trabajo. Cómputo del usuario final de EMC VSPEX: Citrix XenDesktop 7.5 y 75

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