CÓMPUTO DEL USUARIO FINAL DE EMC VSPEX

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1 Infraestructura comprobada VSPEX CÓMPUTO DEL USUARIO FINAL DE EMC VSPEX Citrix XenDesktop 5.6 con VMware vsphere 5.1 para un máximo de hasta 250 Habilitado por EMC VNXe y por el Respaldo de última generación de EMC EMC VSPEX Abstract En este documento encontrará una descripción de la solución de cómputo del usuario final de EMC VSPEX con Citrix XenDesktop 5.6 y VMware vsphere 5.1 para un máximo de hasta 250. Diciembre de 2012

2 Copyright 2013 EMC Corporation. Todos los derechos reservados. Publicado en diciembre de 2012 EMC considera que la información de esta publicación es precisa al 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 otras marcas comerciales que aparecen aquí son propiedad de sus respectivos dueños. Para consultar el documento normativo más actualizado para su línea de productos, visite la sección de documentación técnica y asesorías en el sitio web de soporte en línea de EMC. equipos de escritorio virtuales Número de referencia H

3 Contenido Capítulo 1 Resumen ejecutivo Introducción Público al que está dirigido Propósito del documento Necesidades del negocio Capítulo 2 Descripción general de la solución descripción general Desktop broker Virtualización Almacenamiento Red Cómputo Capítulo 3 Descripción general de la tecnología de la solución La solución tecnológica Resumen de los componentes clave Introducción Desktop broker descripción general Citrix XenDesktop Machine Creation Services Citrix Personal vdisk Citrix Profile Manager Virtualización descripción general VMware vsphere VMware vcenter VMware vsphere High Availability EMC Virtual Storage Integrator para VMware

4 Contenido API de VNX VMware vstorage para soporte de integración de arreglos Cómputo Red Almacenamiento descripción general EMC VNXe Respaldo y recuperación Seguridad Autenticación de dos factores de RSA SecurID La autenticación SecurID en el ambiente de cómputo del usuario final de VSPEX para Citrix XenDesktop Componentes requeridos Recursos de cómputo, memoria y almacenamiento Capítulo 4 Descripción general de la arquitectura de agrupamiento de soluciones Descripción general de la solución Arquitectura de soluciones Arquitectura para un máximo de Componentes clave Recursos de hardware Recursos de software Dimensionamiento para configuración validada Pautas de configuración del servidor descripción general Virtualización de memoria de VMware vsphere para VSPEX Pautas de configuración de memoria Pautas de configuración de la red descripción general VLAN Activar frames jumbo Agregación de enlaces Pautas de configuración de almacenamiento descripción general Virtualización de almacenamiento de VMware vsphere para VSPEX Diseño de almacenamiento para Alta disponibilidad y failover Introducción Capa de virtualización Capa de cómputo Capa de red

5 Contenido Capa de almacenamiento Perfil de la prueba de validación Características del perfil Pautas de configuración del ambiente de respaldo Características de respaldo Diseño del respaldo Guías de dimensionamiento Carga de trabajo de referencia Definición de la carga de trabajo de referencia Aplicación de la carga de trabajo de referencia Simultaneidad Cargas de trabajo de equipos de escritorio con mayor actividad Implementación de la arquitectura de la solución Tipo de recurso Recursos de CPU Recursos de memoria Recursos de red Recursos de almacenamiento Recursos de respaldo Resumen de la implementación Evaluación rápida Requisitos de CPU Requisitos de memoria Requisitos de rendimiento del almacenamiento Requisitos de capacidad de almacenamiento Determinación de de referencia equivalentes Ajuste de los recursos de hardware Capítulo 5 Pautas de configuración de VSPEX descripción general Tareas previas a la implementación descripción general Requisitos previos de la implementación Datos de configuración del cliente Preparar los switches, conectar la red y configurar los switches descripción general Preparar switches de red Configurar la red de la infraestructura Configurar las VLAN Conectar el cableado de la red

6 Contenido Preparar y configurar el arreglo de almacenamiento Configuración de VNXe Provisionar el almacenamiento de datos principal Provisionar almacenamiento opcional para los datos de usuario Provisionar almacenamiento opcional para las máquinas virtuales de la infraestructura Instalar y configurar los host de VMware vsphere descripción general Instalar ESXi Configurar la red ESXi Frames Jumbo Conectar áreas de almacenamiento de datos de VMware Instalar y configurar la base de datos de SQL Server descripción general Crear una máquina virtual para Microsoft SQL Server Instalar Microsoft Windows en la máquina virtual Instalar SQL Server Configurar una base de datos para VMware vcenter Configurar una base de datos para VMware Update Manager Instalar y configurar VMware vcenter Server descripción general Crear la máquina virtual del host vcenter Instalar el SO huésped de vcenter Crear conexiones ODBC de vcenter Instalar vcenter Server Aplicar números de licencia de vsphere Implementar VNX VAAI para el plug-in de NFS (variante NFS) Instalar el plug-in EMC VSI Instalar y configurar el controlador XenDesktop descripción general Instalar componentes de XenDesktop al lado del servidor Instalar Desktop Studio Configurar un site Agregar un segundo controlador Preparar una máquina virtual maestra Provisionar Resumen Capítulo 6 Validación de la solución descripción general Lista de verificación posterior a la instalación

7 Contenido Implementar y probar un solo equipo de escritorio virtual Verificar la redundancia de los componentes de la solución Apéndice A Listas de materiales Lista de materiales para Apéndice B Hoja de datos de configuración del cliente Hojas de datos de configuración del cliente Apéndice C Referencias Referencias Documentación de EMC Otra documentación Apéndice D Acerca de VSPEX Acerca de VSPEX

8 Contenido 8

9 Figuras Figura 1. Componentes de la solución Figura 2. Flexibilidad de la capa de cómputo Figura 3. Ejemplo de diseño de red altamente disponible Figura 4. El flujo de control de autenticación para las solicitudes de acceso a XenDesktop que se originan en una red externa Figura 5. El flujo de control de autenticación de las solicitudes de Figura 6. XenDesktop que se originan en una red local Arquitectura lógica: Cómputo del usuario final de VSPEX para Citrix XenDesktop con RSA Figura 7. Arquitectura lógica para Figura 8. Diagrama de la red Figura 9. Consumo de memoria de hipervisor Figura 10. Redes requeridas Figura 11. Tipos de discos virtuales VMware Figura 12. Diseño de almacenamiento principal Figura 13. Diseño de almacenamiento opcional Figura 14. Alta disponibilidad en la capa de virtualización Figura 15. Fuentes de alimentación redundantes Figura 16. Alta disponibilidad de capa de red Figura 17. Alta disponibilidad de VNXe Figura 18. Ejemplo de arquitectura de red Ethernet Figura 19. Configuración de memoria de la máquina virtual

10 Figuras 10

11 Tablas Tabla 1. Beneficios de VNXe para el cliente Tabla 2. Recursos de hardware mínimos para ser compatible con SecurID Tabla 3. Hardware de la solución Tabla 4. Software de la solución Tabla 5. Hardware del servidor Tabla 6. Hardware de almacenamiento Tabla 7. Perfil validado del ambiente Tabla 8. Características del perfil de respaldo Tabla 9. Características del equipo de escritorio virtual Tabla 10. Fila de la hoja de trabajo en blanco Tabla 11. Recursos de de referencia Tabla 12. Ejemplo de fila de la hoja de trabajo Tabla 13. Aplicaciones de ejemplo Tabla 14. Totales de componentes de recursos de servidor Tabla 15. Hoja de trabajo del cliente en blanco Tabla 16. Descripción general del proceso de implementación Tabla 17. Tareas previas a la implementación Tabla 18. Lista de verificación de los requisitos previos de la implementación Tabla 19. Tareas para la configuración de los switches y la red Tabla 20. Tareas para la configuración del almacenamiento Tabla 21. Tareas para la instalación de servidores Tabla 22. Tareas para la configuración de una base de datos de SQL Server Tabla 23. Tareas para la configuración de vcenter Tabla 24. Tareas para la configuración del controlador de XenDesktop Tabla 25. Tareas para probar la instalación Tabla 26. Lista de componentes utilizados en la solución VSPEX para Tabla 27. Información común del servidor Tabla 28. Información del servidor ESXi Tabla 29. Información del arreglo Tabla 30. Información de la infraestructura de red Tabla 31. Información de VLAN Tabla 32. Cuentas de servicio

12 Tablas 12

13 Capítulo 1 Resumen ejecutivo Este capítulo presenta los siguientes temas: Introducción Público al que está dirigido Propósito del documento Necesidades del negocio

14 Resumen ejecutivo Introducción Las arquitecturas modulares y validadas de VSPEX se crean con las mejores tecnologías comprobadas del mercado para elaborar soluciones de virtualización completas que le permitan tomar una decisión informada en las capas de hipervisor, cómputo y redes. VSPEX elimina las cargas de planificación y configuración de la virtualización de servidores. Al embarcarse en la virtualización del servidor, la implementación de o la consolidación de TI, VSPEX acelera su transformación de TI ya que posibilita tener opciones, realizar implementaciones más rápidas, lograr una mayor eficacia y tener un menor riesgo. Público al que está dirigido Propósito del documento Este documento es una guía integral sobre los aspectos técnicos de esta solución. La capacidad del servidor se proporciona en términos genéricos para los requisitos mínimos de CPU, memoria e interfaces de red; el cliente tiene la libertad de seleccionar el hardware de servidor y de red de su preferencia que cumpla o supere los requisitos mínimos establecidos. El lector de este documento deberá tener la capacitación y los conocimientos necesarios para instalar y configurar una solución de cómputo del usuario final basada en Citrix XenDesktop con VMware vsphere como hipervisor, con sistemas de almacenamiento EMC VNXe y con una infraestructura asociada según los requisitos de esta implementación. Se proporcionan referencias externas en caso pertinente y se recomienda que el lector esté familiarizado con estos documentos. También se espera que los lectores estén familiarizados con las políticas de seguridad de la infraestructura y la base de datos de la instalación del cliente. Aquellas personas cuyo interés central sea vender y dimensionar una solución VSPEX End-User Computing for Citrix XenDesktop deberán prestar especial atención a los primeros cuatro capítulos de este documento. Después de la compra, los implementadores de la solución deberán centrarse en las pautas de configuración que aparecen en el Capítulo 5, en la validación de la solución presente en el Capítulo 6 y en las referencias y los apéndices correspondientes. Este documento ofrece una introducción inicial a la arquitectura de cómputo del usuario final de VSPEX, una explicación sobre cómo modificar la arquitectura de contrataciones específicas e instrucciones sobre cómo implementar el sistema eficazmente. La arquitectura de cómputo del usuario final de VSPEX ofrece al cliente un sistema moderno que tiene la capacidad de alojar una gran cantidad de equipos de escritorios virtuales a un nivel de rendimiento consistente. Esta solución se ejecuta en la capa de virtualización de vsphere de VMware, respaldada por la familia de almacenamiento altamente disponible de VNX para el almacenamiento y por el intermediario de equipos de escritorios XenDesktop de Citrix. Los componentes de cómputo y red, que pueden ser definidos por el cliente, están diseñados para ser 14

15 Resumen ejecutivo Necesidades del negocio redundantes y lo suficientemente potentes para atender las necesidades de procesamiento y de datos de un ambiente de máquina virtual grande. Los ambientes de 250 analizados están basados en una carga de trabajo de equipo de escritorio definida. Si bien no todos los equipos de escritorio virtuales tienen los mismos requisitos, este documento contiene métodos y pautas para ajustar el sistema de manera que sea rentable durante la implementación. Para ambientes más grandes, se ofrece una descripción de las soluciones que son para un máximo de 2,000 basadas en EMC VNX en CÓMPUTO DEL USUARIO FINAL DE EMC VSPEX de Citrix XenDesktop 5.6 con VMware vsphere 5.1 para un máximo de 2,000 equipos de escritorio virtuales. Una arquitectura de cómputo del usuario final o de equipo de escritorio virtual es una oferta de sistema compleja. Este documento facilitará su configuración ya que proporciona listas de materiales de software y hardware de manera directa, hojas de trabajo y guías de dimensionamiento sistemático y pasos de implementación verificada. Una vez que se instaló el último componente, se realizan pruebas de validación para asegurar que el sistema esté funcionando correctamente. Las siguientes pautas que proporciona este documento aseguran una implementación del equipo de escritorio eficaz y sin complicaciones. Las soluciones VSPEX están diseñadas con las mejores tecnologías comprobadas en su clase para crear soluciones de virtualización completas que le permiten tomar una decisión informada en las capas de hipervisor, servidor y red. Las infraestructuras de VSPEX aceleran su transformación de la TI ya que permiten implementaciones más rápidas, variedad de opciones, eficiencia y un menor riesgo. Las aplicaciones de negocios están migrando a ambientes informáticos, de red y de almacenamiento consolidados. El cómputo del usuario final de EMC VSPEX que utiliza Citrix reduce la complejidad de configurar cada componente de un modelo de implementación tradicional. La complejidad de la administración de integración se reduce sin modificar el diseño de la aplicación y las opciones de implementación. La administración se unifica mientras que la separación de procesos se puede controlar y supervisar correctamente. Las siguientes son las necesidades de negocios del cómputo del usuario final de VSPEX para las arquitecturas Citrix: Proporcionar una solución de virtualización end-to-end para utilizar las funcionalidades de los componentes unificados de la infraestructura. Proporcionar una solución de cómputo del usuario final de VSPEX para Citrix para virtualizar de manera eficiente 250 para diversos casos de uso del cliente. Proporcionar un diseño de referencia confiable, flexible y escalable. 15

16 Resumen ejecutivo 16

17 Capítulo 2 Descripción general de la solución Este capítulo presenta los siguientes temas: descripción general Desktop broker Virtualización Almacenamiento Red Cómputo

18 Descripción general de la solución descripción general Desktop broker La solución de cómputo del usuario final de VSPEX para Citrix XenDesktop En VMware vsphere 5.1 ofrece una arquitectura de sistemas completa que tiene la capacidad de admitir un máximo de hasta 250 con una topología de servidor/red redundante y un almacenamiento altamente disponible. Los componentes principales que conforman esta solución en particular son el desktop broker, la virtualización, el almacenamiento, el cómputo y las redes. XenDesktop es la solución de escritorio virtual de Citrix que permite que los equipos de escritorio virtuales se ejecuten en el ambiente de virtualización de VMware vsphere. Posibilita una administración de equipos de escritorio centralizada y ofrece un mayor control para las organizaciones de TI. XenDesktop permite a los usuarios finales conectarse con sus equipos de escritorio desde diversos dispositivos en una conexión de red. Virtualización VMware vsphere es la plataforma de virtualización líder en el sector. Durante años, ha proporcionado flexibilidad y ahorros de costos a usuarios finales 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 el VMware vsphere Hypervisor y el VMware vcenter Server TM para administración de sistemas. Almacenamiento El hipervisor VMware se ejecuta en un servidor exclusivo y permite que se ejecuten varios sistemas operativos a la vez en el sistema, al igual que las máquinas virtuales. Por lo tanto, estos sistemas de hipervisores pueden conectarse para operar en una configuración en cluster. Estas configuraciones en cluster se administran luego como un pool de recursos más grande a través del producto vcenter y permiten una asignación dinámica de la CPU, la memoria y el almacenamiento en el cluster. Las funcionalidades como vmotion TM, que permiten que una máquina virtual se mueva entre distintos servidores sin interrumpir el sistema operativo, y el Distributed Resource Scheduler (DRS), que ejecuta vmotions automáticamente para balancear la carga, hacen de vsphere una opción de negocios sólida. Con la versión vsphere 5.1, un ambiente virtualizado de VMware puede alojar máquinas virtuales con hasta 64 CPU virtuales y 1 TB de RAM virtual. La familia de almacenamiento EMC VNX es la principal plataforma de almacenamiento compartido del sector. Su capacidad de proporcionar acceso tanto a los archivos como a los bloques con un amplio conjunto de funciones, hacen que sea una opción ideal para cualquier implementación de cómputo del usuario final. 18

19 Descripción general de la solución Los componentes de almacenamiento VNXe incluyen los que se mencionan a continuación, que están dimensionados para la carga de trabajo de arquitectura de referencia indicada: Puertos de adaptadores de host: proporcionan conectividad de host a través del fabric al arreglo. Procesadores de almacenamiento: el componente de cómputo del arreglo de almacenamiento, responsable de todos los aspectos de la migración de datos dentro, fuera y entre arreglos y el soporte de protocolos. Unidades de disco: ejes reales que contienen los datos del host o la aplicación y sus contenedores. La solución de 250 analizada en este documento está basada en el arreglo de almacenamiento VNXe3300 TM. El sistema VNXe3300 puede alojar hasta 150 unidades. Las soluciones EMC VNXe son compatibles con una amplia variedad de funciones de clase ejecutiva ideales para el ambiente de cómputo del usuario final, incluidos los siguientes puntos: Thin provisioning Replicación Snapshots Deduplicación y compresión de archivos Administración de cuota y mucho más Red VSPEX permite la flexibilidad de diseñar e implementar su propia opción de componentes de red. La infraestructura debe cumplir con los siguientes atributos: Enlaces de red redundantes para los hosts, los switches y el almacenamiento. Compatible con agregación de enlaces. Aislamiento del tráfico en función de las mejores prácticas aceptadas en el sector. 19

20 Descripción general de la solución Cómputo VSPEX permite la flexibilidad de diseñar e implementar la opción del proveedor de los componentes de servidor. La infraestructura debe cumplir con los siguientes atributos: RAM, cores y memoria suficiente para admitir la cantidad y los tipos de máquinas virtuales requeridos. Conexiones de red suficientes para permitir una conectividad redundante a los switches del sistema. Capacidad excedente para soportar una falla en el servidor y un failover en el ambiente. 20

21 Capítulo 3 Descripción general de la tecnología de la solución Este capítulo presenta los siguientes temas: La solución tecnológica Resumen de los componentes clave Desktop broker Virtualización Cómputo Red Almacenamiento Respaldo y recuperación Seguridad

22 Descripción general de la tecnología de la solución La solución tecnológica Esta solución utiliza EMC VNXe3300 y VMware vsphere 5.1 para proporcionar los recursos de almacenamiento y de cómputo para un ambiente de Citrix XenDesktop 5.6 de de Microsoft Windows 7 provisionados por Machine Creation Services (MCS). Figura 1. Componentes de la solución En particular, 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. Los usuarios se pueden adaptar a un rendimiento lento, pero el rendimiento impredecible les causará frustración y reducirá la eficiencia. Para proporcionar un rendimiento predecible para una infraestructura de equipos de escritorio virtuales, 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. El respaldo de última generación de EMC permite proteger los datos del usuario y la capacidad de recuperación del usuario final. Esto se logra al usar EMC Avamar y su cliente de escritorio dentro de la imagen del equipo de escritorio. 22

23 Descripción general de la tecnología de la solución Resumen de los componentes clave Introducción En esta sección se describen los componentes clave de esta solución. Desktop El broker de virtualización de equipos de escritorio administra la provisión, asignación, mantenimiento y eventual eliminación de las imágenes del equipo de escritorio virtual que se les proporcionan a los usuarios del sistema. Este software es importante para habilitar la creación a petición de las imágenes de equipos de escritorio, para permitir el mantenimiento de la imagen sin afectar la productividad del usuario y para evitar que el ambiente crezca ilimitadamente. Virtualización La capa de virtualización permite la implementación física de los recursos que se separarán de las aplicaciones que los utilizan. En otras palabras, la vista de la aplicación de los recursos para ella disponible ya no se encuentra directamente vinculada al hardware. Esto habilita muchas funcionalidades clave en el concepto de cómputo del usuario final. Cómputo La capa de cómputo proporciona recursos de memoria y de procesamiento para el software de la capa de virtualización y, a su vez, las necesidades de las aplicaciones que se ejecutan en la infraestructura. El programa VSPEX define la cantidad mínima de recursos de capa de cómputo requerida, pero permite al cliente implementar los requisitos mediante el uso de cualquier hardware de cómputo que cumpla con ellos. Red La capa de red conecta a los usuarios del ambiente con los recursos que necesitan y, a su vez, conecta la capa de almacenamiento con la capa de cómputo. El programa VSPEX define la cantidad mínima de puertos de red requeridos para la solución y proporciona una orientación general sobre la arquitectura de red, pero permite al cliente implementar los requisitos mediante el uso de cualquier hardware de red que cumpla con estos requisitos. Almacenamiento La capa de almacenamiento es un recurso importante para la implementación del ambiente de cómputo del usuario final. Debido a la forma en que se utilizan los equipos de escritorio, la capa de almacenamiento debe tener la capacidad de absorber las grandes ráfagas de actividad que se produzcan sin afectar excesivamente la experiencia del usuario. Respaldo y recuperación Los componentes de respaldo y recuperación opcionales de la solución ofrecen protección de datos en el caso de que los datos del sistema principal se eliminen, dañen o queden de cualquier otra manera inutilizables. Seguridad El componente de seguridad opcional de la solución de RSA ofrece a los consumidores opciones adicionales para controlar el acceso al ambiente y 23

24 Descripción general de la tecnología de la solución Desktop broker garantizar que solamente los usuarios autorizados tengan permitido utilizar el sistema. Arquitectura de soluciones proporciona detalles sobre todos los componentes que conforman la arquitectura de referencia. descripción general La virtualización de equipos de escritorio encapsula y ofrece los equipos de escritorio de los usuarios a dispositivos de clientes remotos entre los que se pueden incluir los clientes delgados, los clientes cero, los teléfonos inteligentes y las tabletas. Permite que los suscriptores de distintas ubicaciones tengan acceso a equipos de escritorio virtuales alojados en recursos de cómputo centralizados en centros de datos remotos. En esta solución, Citrix XenDesktop se utiliza para provisionar, administrar, intervenir y monitorear el ambiente de virtualización de equipos de escritorio. Citrix XenDesktop 5.6 Citrix XenDesktop transforma los equipos de escritorio Windows en un servicio según demanda para cualquier usuario, cualquier dispositivo, en cualquier lugar. XenDesktop entrega en forma rápida y segura cualquier tipo de equipo de escritorio virtual o cualquier tipo de aplicación Windows, web o SaaS a todos los equipos PC, Mac, tabletas, teléfonos inteligentes, laptops y clientes delgados más recientes, y al hacerlo, brinda una experiencia del usuario de alta definición (HDX). La tecnología de entrega de FlexCast permite al personal de TI optimizar el rendimiento, la seguridad y el costo de los para cualquier tipo de usuario, incluidos trabajadores de tareas, trabajadores móviles, usuarios avanzados y contratistas. XenDesktop ayuda al personal de TI a adaptarse rápidamente a las iniciativas del negocio al simplificar la entrega de equipos de escritorio y habilitar el autoservicio de los usuarios. La arquitectura abierta, escalable y comprobada simplifica la administración, el soporte y la integración. Machine Creation Services Machine Creation Services (MCS) es un mecanismo de aprovisionamiento introducido en XenDesktop 5.0. Se integra con la interfaz de administración de XenDesktop, Desktop Studio, para provisionar, administrar y desactivar equipos de escritorio durante toda la administración del ciclo de vida de los equipos de escritorio desde un punto de administración centralizado. MCS permite la administración de diversos tipos de equipos dentro de un catálogo en Desktop Studio, incluidos equipos dedicados y en pool. La personalización del equipo de escritorio es persistente para equipos dedicados, en tanto que se requiere un equipo en pool si es apropiado un equipo de escritorio no persistente. En esta solución, 250 persistentes que ejecutan Windows 7 se provisionaron mediante el uso de MCS. Los equipos de escritorio se implementaron a partir de dos catálogos de equipos dedicados. Citrix Personal vdisk La función Citrix Personal vdisk se incorporó en Citrix XenDesktop 5.6. Con Personal vdisk, los usuarios pueden preservar la configuración de personalización y las aplicaciones instaladas por el usuario en un equipo de escritorio en pool. Esta 24

25 Descripción general de la tecnología de la solución funcionalidad se logra mediante la redirección de los cambios de la máquina virtual en pool del usuario a un disco separado denominado Personal vdisk. Durante el tiempo de ejecución, el contenido de Personal vdisk se combina con el contenido de la máquina virtual base para brindar una experiencia unificada al usuario final. Los datos de Personal vdisk se conservan durante las operaciones de reinicio y actualización. Citrix Profile Manager 4.1 Citrix Profile Manager 4.1 conserva los perfiles de los usuarios y los sincroniza dinámicamente con un repositorio de perfiles remoto. El administrador de perfiles Citrix garantiza que la configuración personal del usuario se aplique a los equipos de escritorio y aplicaciones independientemente de cual sea su ubicación de inicio de sesión o el dispositivo del cliente. La combinación del administrador de perfiles Citrix y los equipos de escritorio en pool brinda la experiencia de un equipo de escritorio exclusivo, al mismo tiempo que minimiza la cantidad de almacenamiento requerida en una organización. Con el administrador de perfiles Citrix, el perfil remoto de un usuario se descarga dinámicamente cuando el usuario inicia sesión en un Citrix Xendesktop. El administrador de perfiles descarga la información del perfil del usuario solamente cuando el usuario la necesita. Virtualización descripción general VMware vsphere 5.1 La capa de virtualización es un componente clave de cualquier solución de cómputo del usuario final. Permite separar los requisitos de recursos de la aplicación de los recursos físicos subyacentes con los cuales trabajan. Esto permite una mayor flexibilidad en la capa de la aplicación ya que se elimina el tiempo fuera del mantenimiento del hardware, e incluso permite que la funcionalidad física del sistema cambie sin afectar las aplicaciones alojadas. VMware vsphere 5.1 transforma los recursos físicos de un equipo mediante la virtualización de la CPU, la memoria, el almacenamiento y la red. Esta transformación genera máquinas virtuales completamente funcionales que ejecutan sistemas operativos y aplicaciones aislados y encapsulados de la misma manera que los equipos físicos. Las funciones de alta disponibilidad de VMware vsphere 5.1, como vmotion y Storage vmotion, permiten la migración sin complicaciones de máquinas virtuales y archivos almacenados desde un servidor vsphere a otro con un impacto mínimo o sin ningún impacto en el rendimiento. En conjunto con vsphere DRS y DRS de almacenamiento, las máquinas virtuales tienen acceso a los recursos adecuados en cualquier momento mediante el balanceo de carga de recursos de cómputo y almacenamiento. En esta solución, se utiliza VMware vsphere 5.1 para crear la capa de virtualización. VMware vcenter VMware vcenter es una plataforma de administración centralizada para VMware Virtual Infrastructure. Ofrece a los administradores una única interfaz para todos los aspectos del monitoreo, la administración y el mantenimiento de la infraestructura virtual, a la que se puede tener acceso desde diversos dispositivos. 25

26 Descripción general de la tecnología de la solución VMware vcenter es también responsable de administrar algunas de las funciones más avanzadas de VMware Virtual Infrastructure, como VMware vsphere High Availability y Distributed Resource Scheduling (DRS), junto con vmotion y Update Manager. VMware vsphere High Availability La función de VMware vsphere High Availability permite que la capa de virtualización reinicie las máquinas virtuales automáticamente en diversas circunstancias de fallas. Si el sistema operativo de la máquina virtual presenta un error, la máquina virtual puede reiniciarse automáticamente en el mismo hardware. Si el hardware físico presenta un error, las máquinas virtuales afectadas podrán reiniciarse automáticamente en otros servidores del cluster. Nota A fin de reiniciar las máquinas virtuales en distintos hardware, dichos servidores deberán contar con recursos disponibles. En la sección Cómputo que se encuentra a continuación, podrá encontrar recomendaciones específicas sobre cómo activar esta funcionalidad. Con VMware vsphere High Availability puede configurar políticas para determinar qué máquinas se reiniciarán automáticamente, y bajo qué condiciones se podrá intentar realizar estas operaciones. EMC Virtual Storage Integrator para VMware EMC Virtual Storage Integrator (VSI) para VMware vsphere es un plug-in para el cliente vsphere que proporciona una interfaz única para administrar el almacenamiento de EMC dentro del ambiente vsphere. Se pueden agregar y eliminar funciones de VSI de manera independiente, lo que permite personalizar con flexibilidad los ambientes de usuario de VSI. Las funciones se administran a través de VSI Feature Manager. VSI ofrece una experiencia del usuario unificada que permite la introducción de nuevas funciones con rapidez en respuesta a los requisitos cambiantes de los clientes. Se usan las siguientes funciones durante la prueba de validación: Storage Viewer (SV): extiende el cliente vsphere para facilitar el descubrimiento y la identificación de dispositivos de almacenamiento de EMC VNXe que están asignados a hosts y máquinas virtuales de VMware vsphere. SV presenta todos los detalles del almacenamiento subyacentes al administrador del centro de datos virtual, al fusionar los datos de varias herramientas de mapeo de almacenamiento distintas en solo unas cuantas vistas sencillas en el cliente vsphere. Administración de almacenamiento unificado: simplifica la administración de almacenamiento de la plataforma de almacenamiento unificado EMC VNX. Permite a los administradores de VMware provisionar nuevas áreas de almacenamiento de datos Network File System (NFS) y Virtual Machine File System (VMFS) y volúmenes de 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. 26

27 Descripción general de la tecnología de la solución API de VNX VMware vstorage para soporte de integración de arreglos Cómputo La aceleración de hardware con la API de VMware vstorage para integración de arreglos (VAAI) es una mejora del almacenamiento en vsphere 5.1 que permite que vsphere descargue operaciones de almacenamiento específicas a hardware de almacenamiento compatible, tal como las plataformas VNXe. Con la asistencia para hardware de almacenamiento, vsphere realiza estas operaciones con mayor rapidez y consume menos CPU, memoria y ancho de banda de fabric de almacenamiento. La elección de una plataforma de servidor para una infraestructura EMC VSPEX está no solamente basada en los requisitos técnicos del ambiente, sino también en la compatibilidad de la plataforma, las relaciones existentes con el proveedor del servidor, el rendimiento avanzado y las funciones de administración, y muchos otros factores. Por este motivo, las soluciones EMC VSPEX se diseñan para ejecutarse en una amplia variedad de plataformas de servidor. En lugar de requerir una determinada cantidad de servidores con un conjunto de requisitos específico, VSPEX documenta varios cores de procesador y una cantidad de RAM que debe alcanzarse. Esto puede implementarse con dos o 20 servidores y aun así considerarse como la misma solución VSPEX. Por ejemplo, supongamos que el requisito de la capa de cómputo para una determinada implementación son 25 cores de procesador y 200 GB de RAM. Un cliente podría querer implementarlos mediante servidores genéricos que contengan 16 cores de procesador y 64 GB de RAM; mientras que un segundo cliente podría elegir un servidor de gama más alta que tenga 20 cores de procesador y 144 GB de RAM. El primer cliente necesitará cuatro de los servidores que elija, mientras que el segundo cliente necesitará dos, según se muestra en la Figura 2 en la página

28 Descripción general de la tecnología de la solución Figura 2. Flexibilidad de la capa de cómputo Nota Para habilitar una alta disponibilidad en la capa de cómputo, cada cliente necesitará un servidor adicional que tenga la capacidad suficiente para proporcionar una plataforma de failover en el caso de que se produzca una interrupción en el hardware. Se deben respetar las siguientes mejores prácticas en la capa de cómputo: Una mejor práctica es usar varios servidores idénticos o, al menos, compatibles. VSPEX implementa tecnologías de alta disponibilidad en el nivel del hipervisor que pueden requerir conjuntos de instrucciones similares en el hardware físico subyacente. Al implementar VSPEX en unidades de servidores idénticas, puede minimizar los problemas de compatibilidad en esta área. Si implementa la alta disponibilidad de la capa del hipervisor, la máquina virtual más grande que puede crear estará limitada por el servidor físico más pequeño del ambiente. 28

29 Descripción general de la tecnología de la solución Se recomienda implementar las funciones de alta disponibilidad disponibles en la capa de virtualización, y asegurar que la capa de cómputo tenga los recursos suficientes para adaptarse a fallas de un solo servidor, como mínimo. Esto le permitirá implementar actualizaciones de tiempo fuera mínimo, y tolerar las fallas en una sola unidad. Dentro de los límites de estas recomendaciones y mejores prácticas, la capa de cómputo de EMC VSPEX puede ser muy flexible para satisfacer sus necesidades específicas. La restricción clave es la provisión de suficientes cores de procesador y RAM por core para satisfacer las necesidades del ambiente de destino. 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. Esta configuración se requiere sin importar si la infraestructura de red para la solución existe o se está implementando junto con otros componentes de la solución. Un ejemplo de este tipo de topología de red altamente disponible se describe en la Figura 3. 29

30 Descripción general de la tecnología de la solución Figura 3. Ejemplo de diseño de red altamente disponible Esta solución validada utiliza redes de área local virtual (VLAN) para separar el tráfico de red en función de los distintos tipos y así mejorar el rendimiento, la capacidad de administración, la separación de aplicaciones, la alta disponibilidad y la seguridad. Las plataformas de almacenamiento unificado de EMC ofrecen alta disponibilidad o redundancia de red mediante la agregación de enlaces. La agregación de enlaces permite que aparezcan varias conexiones activas de Ethernet como un único enlace con una única dirección MAC y, posiblemente, varias direcciones IP. En esta solución, el protocolo de control de agregación de enlaces (LACP) se encuentra configurado en VNXe, y combina varios puertos Ethernet en un único dispositivo virtual. Si se pierde un enlace en el puerto Ethernet, el enlace realiza un failover a otro puerto. Todo el tráfico de red se distribuye en los enlaces activos. 30

31 Descripción general de la tecnología de la solución Almacenamiento descripción general EMC VNXe La capa de almacenamiento también es un componente clave de cualquier solución de infraestructura de nube, que proporciona datos generados por aplicaciones y sistemas operativos ubicados en sistemas de procesamiento de almacenamiento de centro de datos. Esto aumenta la eficacia del almacenamiento y la flexibilidad de la administración, y reduce el costo total de propiedad. En esta solución VSPEX, los servidores EMC VNXe se utilizan para proporcionar virtualización en la capa de almacenamiento. La familia EMC VNX está optimizada para aplicaciones virtuales que entregan innovación y capacidades empresariales líderes del sector para almacenamiento de archivos, bloques y objetos en una solución escalable y fácil de usar. Esta plataforma de almacenamiento de última generación combina hardware flexible y eficiente con software de protección, administración y eficiencia avanzadas a fin de satisfacer las exigentes necesidades de las empresas en la actualidad. VNXe es suministrado por el procesador Intel Xeon, para almacenamiento inteligente que escala de forma automática y eficiente en rendimiento y, al mismo tiempo, garantiza la integridad y la seguridad de los datos. VNXe está especialmente diseñada para el gerente de TI en ambientes más pequeños y para cumplir con los requisitos de alto rendimiento y alta escalabilidad de empresas medianas a grandes. Tabla 1 muestra las ventajas para los clientes de VNXe. Tabla 1. Característica Beneficios de VNXe para el cliente Almacenamiento unificado de última generación, optimizado para aplicaciones virtualizadas Funciones de optimización de capacidad que incluyen compresión, deduplicación, aprovisionamiento delgado y copias centradas en la aplicación Alta disponibilidad, diseñada para ofrecer disponibilidad de cinco nueves Soporte multiprotocolo para archivos y bloques Administración simplificada con EMC Unisphere para brindar una sola interfaz de administración para satisfacer todas las necesidades de NAS, SAN y replicación Conjunto de aplicaciones de software disponibles Serie de protección local: aumenta la productividad con snapshots de los datos de producción. Serie de protección remota: protege los datos contra interrupciones, desastres y fallas localizadas. 31

32 Descripción general de la tecnología de la solución Respaldo y recuperación Serie de protección de aplicaciones: automatiza las copias de aplicaciones y comprueba el cumplimiento de normas. Serie de seguridad y cumplimiento de normas: mantiene los datos protegidos contra cambios, eliminaciones y actividades maliciosas. Paquetes de software disponibles Paquete de protección total de VNXe3300: incluye las series de protección local, protección remota y protección de aplicaciones. La tecnología de deduplicación de datos Avamar de EMC se integra sin complicaciones en ambientes virtuales y así ofrece funcionalidades de respaldo y restauración rápidas. La deduplicación de Avamar da como resultado una reducción considerable de los datos que atraviesan la red y reduce en gran medida la cantidad de datos que se respaldan y almacenan, lo que se traduce en ahorros de almacenamiento, ancho de banda y gastos operacionales. Las siguientes son las dos solicitudes de recuperación más comunes que se realizan a los administradores de respaldo: Recuperación a nivel de archivos: las recuperaciones a nivel de objetos representan la amplia mayoría de solicitudes de soporte de los usuarios. Las acciones comunes que requieren recuperación a nivel de archivos incluyen la eliminación de archivos por parte de los usuarios, las aplicaciones que requieren recuperaciones y las eliminaciones asociadas a procesos por lotes. Recuperación del sistema: si bien las solicitudes de recuperación completa del sistema son menos frecuentes en número que las de recuperación a nivel de archivos, esta capacidad de restauración de desastre de bajo nivel es fundamental para la empresa. Algunas causas raíz comunes de la solicitudes de recuperación completa del sistema son infecciones de virus, corrupción de registros o problemas irrecuperables no identificables. La funcionalidad de Avamar en conjunto con las implementaciones de VMware agrega nuevas funcionalidades para respaldo y recuperación en estas dos situaciones. Las capacidades clave agregadas en VMware como la integración de API de vstorage y Change block tracking (CBT), permiten al software Avamar proteger el ambiente virtual con mayor eficacia. Al aprovechar CBT para respaldo y recuperaciones con pools de servidor de proxy virtual, esta funcionalidad minimiza las necesidades de administración. En conjunto con Data Domain como la plataforma de almacenamiento para datos de imagen, esta solución permite la integración más eficiente con dos de los dispositivos de respaldo de última generación líderes del sector. 32

33 Descripción general de la tecnología de la solución Seguridad Autenticación de dos factores de RSA SecurID La autenticación de dos factores de RSA SecurID puede proporcionar seguridad mejorada para el ambiente de cómputo del usuario final de VSPEX al solicitar al usuario su autenticación mediante dos tipos de información, denominados colectivamente una contraseña, que constan de: Algo que el usuario sabe: un PIN, que se utiliza como cualquier otro PIN o contraseña. Algo que el usuario posee: un código token, proporcionado por un "token" físico o de software, que cambie cada 60 segundos. En un caso de uso típico se implementa SecurID para autenticar a los usuarios que tienen acceso a los recursos protegidos desde una red externa o pública. Las solicitudes de acceso que se originan desde el interior de una red segura se autentican mediante mecanismos tradicionales que implican a Active Directory o LDAP. Se encuentra disponible una descripción de configuración para la implementación de SecurID para las infraestructuras de cómputo del usuario final de VSPEX. La funcionalidad SecurID se administra mediante el administrador de autenticación RSA, que a su vez controla las funciones administrativas como la asignación de token a los usuarios, la administración de usuarios, la alta disponibilidad, etc. El dispositivo de red Citrix NetScaler y Citrix Storefront permiten una integración optimizada de SecurID en el ambiente XenDesktop (al igual que XenApp y otros productos de virtualización Citrix). La autenticación SecurID en el ambiente de cómputo del usuario final de VSPEX para Citrix XenDesktop Para solicitudes de acceso externo al ambiente de cómputo del usuario final de VSPEX con Citrix XenDesktop, se desafía al usuario con una ID de usuario, una contraseña de SecurID y una contraseña de Active Directory en un mismo cuadro de diálogo. Cuando la autenticación es correcta, el usuario inicia sesión directamente en su equipo de escritorio virtual. La autenticación de solicitudes internas se lleva a cabo para Active Directory solamente. Figura 4 Describe el flujo de autenticación para una solicitud de acceso externa al ambiente XenDesktop. 33

34 Descripción general de la tecnología de la solución Figura 4. El flujo de control de autenticación para las solicitudes de acceso a XenDesktop que se originan en una red externa. Nota Las políticas de autenticación definidas en Access Gateway Enterprise Edition (AGEE) de NetScaler controlan la autenticación con SecurID y Active Directory. El flujo de autenticación de acceso interno se muestra en la Figura 5 en la página 34. La autenticación de Active Directory se inicia desde el interior de Citrix Storefront. Figura 5. El flujo de control de autenticación de las solicitudes de XenDesktop que se originan en una red local. Nota La autenticación de los usuarios se realiza solamente con Active Directory. Componentes requeridos Podrá encontrar la descripción de la activación de SecurID para esta solución VSPEX en la Guía de diseño de Protección de las soluciones de cómputo del usuario final de VSPEX Citrix XenDesktop 5.6 con RSA. Se requieren los siguientes componentes: RSA SecurID Authentication Manager (versión 7.1 SP4) Se utiliza para configurar y administrar el ambiente de SecurID y asignar tokens a los usuarios. Authentication Manager 7.1 SP4 se encuentra 34

35 Descripción general de la tecnología de la solución disponible como dispositivo o como función para instalar en servidores Windows Server 2008 R2. Las próximas versiones del Authentication Manager estarán disponibles solamente como dispositivos físicos o virtuales. Tokens de SecurID para todos los usuarios SecurID requiere algo que el usuario sabe (como un PIN) en combinación con un código que cambie constantemente tomado de un token que posea el usuario. Los tokens de SecurID pueden ser físicos y mostrar un nuevo código cada 60 segundos que el usuario debe ingresar con un PIN, o basados en software, en el cual el usuario proporciona un PIN y el código token se proporciona de manera programática. Los tokens de hardware y software se registran con el administrador de autenticación a través de los registros de token que se proporcionan en un CD o en otros medios. Dispositivo de red Citrix NetScaler (versión 10 o superior) La funcionalidad de gateway de acceso de NetScaler administra la autenticación de RSA SecurID (principal) y Active Directory (secundaria) de las solicitudes de acceso que se originan en redes públicas o externas. NetScaler ofrece también la funcionalidad de balanceador de carga que admite la alta disponibilidad de los servidores Authentication Manager y Citrix Storefront. Citrix Storefront (versión 1.2 o superior) Storefront, también conocido como CloudGateway Express, ofrece servicios de autenticación, entre otros, y presenta equipos de escritorio de los usuarios a clientes Citrix basados en navegador o móviles. Citrix Receiver Receiver proporciona una interfaz del usuario a través de la cual el usuario interactúa con el equipo de escritorio virtual o con otros ambientes virtuales de Citrix, tales como XenApp o XenServer. En el contexto de esta solución, el cliente usuario es considerado una terminal de usuario genérica, por lo que las versiones del cliente Receiver y sus opciones y optimizaciones no están cubiertas. Recursos de cómputo, memoria y almacenamiento Figura 6 Describe el ambiente de cómputo del usuario final de VSPEX para Citrix XenDesktop con una infraestructura agregada para admitir SecurID. Todos los componentes necesarios pueden ejecutarse con una configuración redundante y de alta disponibilidad, en dos o más host VMware vsphere con un total mínimo de doce cores de CPU (se recomiendan dieciséis) y dieciséis gigabytes de RAM. Tabla 2 en la página 37 resume estos requisitos. 35

36 Descripción general de la tecnología de la solución Figura 6. Arquitectura lógica: Cómputo del usuario final de VSPEX para Citrix XenDesktop con RSA 36

37 Tabla 2. RSA Authentication Manager Descripción general de la tecnología de la solución Recursos de hardware mínimos para ser compatible con SecurID CPU (cores) Memoria (GB) Almacenamiento (GB) Base de datos SQL* Referencia n/d Guía de rendimiento y escalabilidad de RSA Authentication Manager 7.1 Citrix NetScaler VPX n/d Guía de introducción de Citrix NetScaler VPX Citrix Storefront MB por 100 usuarios Nota Esta capacidad probablemente pueda extraerse de servidores SQL preexistentes definidos en las arquitecturas de referencia de VSPEX. 37

38 Descripción general de la tecnología de la solución 38

39 Capítulo 4 Descripción general de la arquitectura de agrupamiento de soluciones Este capítulo presenta los siguientes temas: Descripción general de la solución Arquitectura de soluciones Pautas de configuración del servidor Pautas de configuración de la red Pautas de configuración de almacenamiento Alta disponibilidad y failover Perfil de la prueba de validación Pautas de configuración del ambiente de respaldo Guías de dimensionamiento Carga de trabajo de referencia Aplicación de la carga de trabajo de referencia Implementación de la arquitectura de la solución Evaluación rápida

40 Descripción general de la arquitectura de agrupamiento de soluciones Descripción general de la solución Arquitectura de soluciones Las soluciones de infraestructura comprobada VSPEX están fabricadas con las mejores tecnologías comprobadas del mercado para crear una solución de virtualización completa que le permite tomar una decisión informada al momento de elegir y dimensionar las capas de hipervisor, cómputo y redes. VSPEX elimina muchas de las cargas de planificación y configuración de la virtualización del servidor ya que aprovecha las extensas pruebas de interoperabilidad, de funcionamiento y de rendimiento de EMC. VSPEX acelera su transformación de TI al cómputo basado en la nube mediante la habilitación de una implementación más rápida, mayor cantidad de opciones, mayor eficiencia y menor riesgo. En esta sección encontrará una guía integral sobre los principales aspectos de esta solución. La capacidad del servidor se especifica en términos genéricos para los requisitos mínimos de CPU, memoria e interfaces de red; el cliente tiene la libertad de seleccionar el hardware de servidor y de red de su preferencia que cumpla o supere los requisitos mínimos establecidos. La arquitectura de almacenamiento especificada, junto con un sistema que cumpla con los requisitos de servidor y de red descriptos, fue validada por EMC para que proporcione altos niveles de rendimiento y, al mismo tiempo, ofrezca una arquitectura altamente disponible para su implementación del cómputo del usuario final. Cada infraestructura comprobada VSPEX equilibra los recursos de almacenamiento, de red y de cómputo que se necesitan para una determinada cantidad de equipos de escritorio virtuales que fueron validados por EMC. En la práctica, cada tipo de equipo de escritorio virtual tiene su propio conjunto de requisitos que rara vez se ajusta a una idea predefinida de lo que debe ser un equipo de escritorio virtual. En cualquier discusión sobre las infraestructuras virtuales, es importante definir primero una carga de trabajo de referencia. No todos los servidores realizan las mismas tareas y resulta poco práctico crear una referencia que considere todas las posibles combinaciones de características de cargas de trabajo. La solución de cómputo del usuario final VSPEX con EMC VNXe se valida con un máximo de hasta 250 máquinas virtuales. Estas configuraciones definidas constituyen los principios fundamentales sobre cómo crear una solución personalizada. Estos puntos de escala se definen en términos de la carga de trabajo de referencia. Nota VSPEX utiliza el concepto de una carga de trabajo de referencia para describir y definir una máquina virtual. Por lo tanto, un equipo de escritorio físico o virtual en un ambiente existente puede no ser igual al equipo de escritorio virtual de una solución VSPEX. Evalúe su carga de trabajo en función de la referencia para llegar al punto de escala adecuado. Podrá encontrar detalles sobre dicho proceso en Aplicación de la carga de trabajo de referencia. Arquitectura para un máximo de 250 equipos de escritorio virtuales El diagrama de la arquitectura que se muestra en la Figura 7 en la página 41 muestra el diseño de los componentes principales que constituyen la solución. 40

41 Descripción general de la arquitectura de agrupamiento de soluciones Figura 7. Arquitectura lógica para 250 Nota Los componentes de red de la solución pueden implementarse mediante redes IP de 1 Gb o 10 Gb, siempre y cuando se proporcione el ancho de banda y la redundancia suficiente para cumplir con los requisitos detallados. Componentes clave Controlador Citrix XenDesktop 5.6: se usan dos controladores Citrix XenDesktop para proporcionar entrega de redundantes, autenticar a los usuarios, administrar el ensamblaje de ambientes de de los usuarios y las conexiones de gestores entre usuarios y sus equipos de escritorio virtuales. En esta arquitectura de referencia, los controladores están instalados en Windows Server 2008 R2 y alojados como máquinas virtuales en servidores VMware vsphere 5.1. Equipos de escritorio virtuales: los 250 persistentes que ejecutan Windows 7 se provisionan con MCS, un mecanismo de aprovisionamiento introducido en XenDesktop 5.0. VMware vsphere 5.1: proporciona una capa de virtualización común para alojar un ambiente de servidor que contiene las máquinas virtuales. Las especificaciones del ambiente validado se detallan en la Tabla 9 en la página 60. VSphere 5.1 proporciona una infraestructura de alta disponibilidad por medio de funciones como las siguientes: vmotion: proporciona migración activa de máquinas virtuales dentro de un cluster de infraestructura virtual, sin interrupción de las máquinas virtuales ni del servicio. 41

42 Descripción general de la arquitectura de agrupamiento de soluciones Storage vmotion: Proporciona migración activa de archivos de disco de máquinas virtuales dentro y en todos los arreglos de almacenamiento, sin tiempo fuera de las máquinas virtuales ni interrupción del servicio. Alta disponibilidad de vsphere (HA): detecta y proporciona recuperación rápida de una máquina virtual con falla en un cluster. Distributed Resource Scheduler (DRS): proporciona balanceo de carga de capacidad de cómputo en un cluster. Storage Distributed Resource Scheduler (SDRS): proporciona balanceo de carga en múltiples áreas de almacenamiento de datos, según el uso de espacio y la latencia de I/O. VMware vcenter Server 5.1: Ofrece una plataforma escalable y extensible que forma la base para la administración de virtualización del cluster de VMware vsphere 5.1. Todos los hosts vsphere y sus máquinas virtuales se administran a través de vcenter. VSI para VMware vsphere: EMC VSI para VMware vsphere es un plug-in para el cliente vsphere que proporciona administración de almacenamiento para arreglos EMC directamente desde el cliente. VSI es altamente personalizable y ayuda a proporcionar una interfaz de administración unificada. Servidor de Active Directory: Diversos componentes de la solución requieren los servicios de Active Directory para funcionar correctamente. El servicio AD Directory de Microsoft que se ejecuta en un servidor Windows Server 2012 se utiliza para este propósito. Servidor DHCP: Administra centralmente el esquema de direcciones IP para los. Este servicio está alojado en la misma máquina virtual que el controlador de dominio y el servidor DNS. El servicio DHCP de Microsoft que se ejecuta en un servidor Windows 2012 se utiliza para este propósito. Servidor DNS: Los diversos componentes de la solución requieren los servicios DNS para ejecutar la resolución de nombres. El servicio DNS de Microsoft que se ejecuta en un servidor Windows 2012 se utiliza para este propósito. Servidor SQL: Los controladores Citrix XenDesktop y VMware vcenter Server requieren un servicio de base de datos para almacenar detalles de configuración. Para este fin, se usa un servidor Microsoft SQL Este servidor se aloja como una máquina virtual en un servidor VMware vsphere 5.1. Red IP Gigabit (GbE): La infraestructura de red Ethernet proporciona conectividad de 1 GbE entre, clusters vsphere y almacenamiento VNXe. Esto además permite a los usuarios de equipos de escritorio redirigir sus perfiles de roaming y directorios de inicio a los recursos compartidos de CIFS mantenidos centralmente en el VNXe. Los clientes de equipos de escritorio, los componentes de administración de XenDesktop y la infraestructura de servidor de Windows también pueden residir en una red de 1 GbE pero con un par de interfaces de red diferente. EMC VNXe3300: Proporciona almacenamiento mediante el uso de conexiones IP (NFS) para y máquinas virtuales de infraestructura como controladores Citrix SQL, servidores VMware vcenter, bases de datos Microsoft SQL Server y otros servicios de soporte. Opcionalmente, los perfiles de usuario y los directorios de inicio se redirigen a recursos compartidos de red CIFS en VNXe

43 Descripción general de la arquitectura de agrupamiento de soluciones Redes IP/de almacenamiento: Todo el tráfico de la red se transmite mediante una red Ethernet estándar con cableado y conmutación redundantes. El tráfico de usuarios y de administración se transmite mediante una red compartida, en tanto que el tráfico de almacenamiento de NFS se transmite mediante una subred privada y no enrutable. EMC Avamar Virtual Edition: proporciona la plataforma para proteger máquinas virtuales. Esta estrategia de protección aprovecha los persistentes. Además, aprovecha la protección de imagen y las recuperaciones de usuario final. Los arreglos de almacenamiento VNXe incluyen los siguientes componentes: Procesadores de almacenamiento (SP): Son compatibles con datos de archivos o de bloques con tecnología I/O UltraFlex que a su vez es compatible con el protocolo iscsi y NFS. Los SP proporcionan acceso a todos los hosts externos y a los archivos del arreglo VNXe. Unidades de respaldo de batería: Son unidades de batería que se encuentran dentro de cada procesador de almacenamiento. Suministran la energía suficiente a cada procesador de almacenamiento para garantizar que todos los datos que estén en transferencia se descarguen en el área de vault en el caso de que se presente una falla en la energía y asegurar, de esta manera, que no se pierda ninguna escritura. Cuando se reinicia el arreglo, las escrituras pendientes se reconcilian y conservan. Los Gabinetes de arreglos de discos (DAE) alojan las unidades que se utilizan en el arreglo. Recursos de hardware Tabla 3 enumera el hardware utilizado en esta solución. Tabla 3. Hardware de la solución Hardware Configuración Notas Servidores para equipos de escritorio virtuales Memoria: 2 GB de RAM por equipo de escritorio (500 GB de RAM en todos los servidores) CPU: 1 vcpu por equipo de escritorio (ocho equipos de escritorio por core, 32 cores en todos los servidores) Red: seis puertos NIC de 1 GbE por servidor Capacidad total del servidor requerida para alojar 250 equipos de escritorio virtuales Infraestructura de red NFS Capacidad mínima de conmutación: Seis puertos de 1 GbE por servidor vsphere Cuatro puertos 1 GbE por procesador de almacenamiento Configuración de LAN redundante 43

44 Descripción general de la arquitectura de agrupamiento de soluciones Hardware Configuración Notas EMC VNXe3300 Dos procesadores de almacenamiento Cuatro interfaces 1 GbE por procesador de almacenamiento Veintidós discos SAS de 300 GB, 15 mil r/min y 3.5 pulgadas (tres paquetes de rendimiento RAID-5). Almacenamiento compartido VNXe para equipos de escritorio virtuales Servidores para infraestructura de cliente Trece discos SAS NL de 2 TB, 7200 r/min y 3.5 pulgadas Siete discos SAS de 300 GB, 15 mil r/min y 3.5 pulgadas (un paquete de rendimiento RAID-5) Cantidad mínima requerida: Dos servidores físicos RAM de 20 GB por servidor Cuatro cores de procesador por servidor Dos puertos de 1 GbE por servidor Opcional para datos del usuario Opcional para almacenamiento de infraestructura Es posible que estos servidores y las funciones que desempeñan ya existan en el ambiente del cliente 44

45 Descripción general de la arquitectura de agrupamiento de soluciones Recursos de software Tabla 4 enumera el software utilizado en esta solución. Tabla 4. Software de la solución Software Configuración VNXe3300 (almacenamiento compartido, sistemas de archivos) Versión de software Virtualización de equipos de escritorio XenDesktop Controlador Citrix XenDesktop Sistema operativo para el controlador XenDesktop Microsoft SQL Server Versión 5.6 Platinum Edition Windows Server 2008 R2 Standard Edition Versión 2008 R2 Standard Edition Respaldo de última generación Avamar Virtual Edition (2 TB) 6.1 SP1 VMware vsphere Servidor vsphere 5.1 vcenter Server 5.1 Sistema operativo para vcenter Server Windows Server 2008 R2 Standard Edition Equipos de escritorio virtuales (Nota Más allá del SO base, el software se usó para validar la solución y no es necesario) Sistema operativo base Microsoft Office Microsoft Windows 7 Standard (32 bits) SP1 Office Enterprise 2007 SP3 Internet Explorer Adobe Reader 9.1 McAfee Virus Scan 8.7.0i Enterprise Adobe Flash Player 10 Bullzip PDF Printer FreeMind Dimensionamiento para configuración validada Al seleccionar servidores para esta solución, el core de procesador debe satisfacer o superar el rendimiento de la familia Intel Nehalem de 2.66 Ghz. Cuando hay disponibles servidores con mayores velocidades de procesador, mayor rendimiento y mayor densidad de core, los servidores se pueden consolidar, siempre y cuando se satisfaga el conteo total de cores y memoria requerido y se incorpore un número suficiente de servidores para ser compatibles con el nivel necesario de alta disponibilidad. Con los servidores, la velocidad y la cantidad de tarjetas de interfaz de red (NIC) también se pueden consolidar, siempre y cuando se mantengan los requisitos 45

46 Descripción general de la arquitectura de agrupamiento de soluciones generales de ancho de banda para esta solución y una redundancia suficiente necesaria para ser compatible con alta disponibilidad. Una configuración de cuatro servidores, en la que cada servidor tiene dos sockets de cuatro cores cada uno; 128 GB de RAM y seis tarjetas de interfaz de red de 1 GbE proporcionará soporte a esta solución hasta un total de 32 cores y 512 GB de RAM. Como se muestra en la Tabla 2 en la página 37, se requiere un core como mínimo para proporcionar soporte a ocho y un mínimo de 2 GB de RAM para cada uno. También se debe considerar el balance correcto de memoria y cores para la cantidad prevista de que soportará un servidor. Por ejemplo, un servidor que se prevé que proporcionará soporte para 24 requiere un mínimo de tres cores y un mínimo de 48 GB de RAM. Figura 8. Diagrama de la red Los switches de red IP que se usan para implementar esta arquitectura de referencia deben tener una capacidad mínima de backplane de 48 Gb/s sin bloqueo y admitir las siguientes características: Control de flujo de Ethernet IEEE 802.1x Etiquetado de VLAN 802.1q 46

47 Descripción general de la arquitectura de agrupamiento de soluciones Agregación de enlaces Ethernet mediante el Protocolo de control de agregación de enlaces IEEE 802.1ax (802.3ad) Funcionalidad de administración de SNMP Frames Jumbo Elija los switches que admiten alta disponibilidad y elija un proveedor de red en función de la disponibilidad de los contratos de las piezas, el servicio y el soporte. Además de las características anteriores, la configuración de red debe incluir lo siguiente: Un mínimo de dos switches para ser compatibles con la redundancia Fuentes de alimentación redundantes Un mínimo de 40 puertos de 1 GbE (distribuidos para alta disponibilidad) Los puertos de enlace superior apropiados para la conectividad del cliente El uso de puertos 10 GbE debe alinearse a los del servidor y el almacenamiento, con atención a los requerimientos totales de red para esta solución y al nivel de redundancia para soportar la alta disponibilidad. Se deben considerar las tarjetas NIC y las conexiones de almacenamiento adicionales en función de los requisitos del cliente y de la implementación específica. La infraestructura de administración (Active Directory, DNS, DHCP y SQL Server) se puede soportar en dos servidores similares a los definidos con anterioridad, pero requerirá un mínimo de solo 20 GB de RAM en lugar de 128 GB. El diseño de almacenamiento en discos se explica en Pautas de configuración de almacenamiento. Pautas de configuración del servidor descripción general Al diseñar y hacer el pedido de la capa de cómputo o de servidor de la solución VSPEX que se describe a continuación, existen varios factores que pueden alterar la compra final. Desde una perspectiva de virtualización, si se comprende bien la carga de trabajo de un sistema, las funciones como incremento de memoria y uso compartido transparente de páginas pueden reducir el requisito de memoria agregada. Si el pool de máquinas virtuales no tiene un alto nivel de uso máximo o simultáneo, la cantidad de vcpu puede reducirse. Por el contrario, si las aplicaciones que se implementan son altamente computacionales por naturaleza, es posible que deba incrementarse la cantidad de CPU y memoria comprada. 47

48 Descripción general de la arquitectura de agrupamiento de soluciones Tabla 5. Hardware del servidor Hardware Configuración Notas Servidores para equipos de escritorio virtuales Memoria: 2 GB de RAM por equipo de escritorio (500 GB de RAM en todos los servidores) CPU: 1 vcpu por equipo de escritorio (ocho equipos de escritorio por core, 32 cores en todos los servidores) Red: seis puertos NIC de 1 GbE por servidor Capacidad total del servidor requerida para alojar 250 equipos de escritorio virtuales Virtualización de memoria de VMware vsphere para VSPEX VMware vsphere 5.1 posee una serie de funciones avanzadas que sirven para maximizar el rendimiento y la utilización de recursos en general. Las más importantes se encuentran en el área de administración de memoria. En esta sección se describen algunas de estas funciones y los puntos que debe tener en cuenta al usarlas en el ambiente. Por lo general, se pueden considerar a las máquinas virtuales que se encuentran en un único hipervisor con consumo de memoria como un pool de recursos. Figura 9 Muestra un ejemplo de consumo de memoria en el nivel del hipervisor. 48

49 Descripción general de la arquitectura de agrupamiento de soluciones Figura 9. Consumo de memoria de hipervisor Este concepto básico se puede mejorar si se comprenden las tecnologías que se presentan en esta sección. Sobreasignación de memoria Se produce una sobreasignación de memoria cuando se asigna más memoria a las máquinas virtuales de la que se encuentra físicamente presente en un host VMware vsphere. Mediante técnicas sofisticadas, como el incremento y el uso compartido transparente de páginas, vsphere tiene la capacidad de manejar la sobreasignación de memoria sin ninguna degradación del rendimiento. Sin embargo, si se utiliza de manera activa más memoria que la que se encuentra presente en el servidor, vsphere puede recurrir a intercambiar las partes de la memoria de una máquina virtual. 49

50 Descripción general de la arquitectura de agrupamiento de soluciones Acceso a memoria no uniforme (NUMA) vsphere utiliza un balanceador de carga NUMA para asignar un nodo de inicio a una máquina virtual. Debido a que la memoria de la máquina virtual se asigna desde el nodo de inicio, el acceso a la memoria es local y brinda el mejor rendimiento posible. Incluso las aplicaciones que no son directamente compatibles con NUMA se benefician de esta función. Uso compartido transparente de página Las máquinas virtuales que ejecutan sistemas operativos y aplicaciones similares tienen, por lo general, conjuntos de contenido de memoria idénticos. Con la función de uso compartido de página, el hipervisor puede recuperar las copias redundantes y conservar solamente una y, de esta manera, liberar el consumo de memoria total del host. Si la mayoría de las máquinas virtuales de su aplicación ejecuta los mismos binarios del sistema operativo y la aplicación, se puede reducir el uso total de la memoria para incrementar las tasas de consolidación. Incremento de memoria Debido a que se utiliza un controlador de incremento cargado en el sistema operativo huésped, el hipervisor puede recuperar memoria física del host si los recursos de memoria están bajo contención. Cuando esto se lleva a cabo, el rendimiento de la aplicación sufre un impacto mínimo o ningún impacto. Pautas de configuración de memoria En esta sección se proporcionan las pautas para la asignación de memoria a las máquinas virtuales. Las pautas aquí descritas tienen en cuenta la sobrecarga de la memoria vsphere y la configuración de memoria de la máquina virtual. Sobrecarga de la memoria vsphere Algunas sobrecargas están relacionadas con la virtualización de los recursos de memoria. La sobrecarga del espacio de memoria posee dos componentes. La sobrecarga de sistema fija para VMkernel Sobrecarga adicional para cada máquina virtual La memoria de sobrecarga depende de la cantidad de CPU virtuales y memoria configurada para el sistema operativo huésped. Asignación de memoria a máquinas virtuales El dimensionamiento adecuado de la memoria de una máquina virtual en arquitecturas VSPEX está basado en muchos factores. Con la cantidad de servicios de aplicación y casos de usos disponibles, para determinar una configuración adecuada para un ambiente se debe crear una configuración de base, realizar pruebas y llevar a cabo ajustes, de acuerdo a lo analizado a continuación en este informe. Tabla 9 en la página 60 describe los recursos que utiliza una sola máquina virtual. 50

51 Pautas de configuración de la red Descripción general de la arquitectura de agrupamiento de soluciones descripción general En esta sección se proporcionan las pautas para establecer una configuración de red redundante altamente disponible. Las pautas aquí descritas tienen en cuenta a las frame jumbo, las VLAN y al protocolo de control de agregación de enlaces (LACP) en el almacenamiento unificado de EMC. Para ver los requisitos detallados de recursos de red, consulte la Tabla 3 en la página 43. VLAN Como mejor práctica, se recomienda aislar el tráfico de red de manera que el tráfico entre los host y el almacenamiento, entre los host y los clientes y el tráfico de administración se transfieran todos a redes aisladas. En algunos casos, el aislamiento físico puede ser obligatorio de acuerdo con las normativas o políticas, pero en muchos casos el aislamiento lógico mediante redes VLAN es suficiente. Esta solución requiere un mínimo de tres redes VLAN. Acceso de clientes Almacenamiento Administración Estas VLAN están ilustradas en la Figura 10. Figura 10. Redes requeridas Nota En el diagrama se exponen los requisitos de conectividad de la red para un VNXe3300 con conexiones de red de 1 GbE. Se debe crear una topología similar al utilizar el arreglo VNXe3150 TM o las conexiones de red de 10 GbE. 51

52 Descripción general de la arquitectura de agrupamiento de soluciones La red de acceso del cliente es para que los usuarios del sistema, o los clientes, se comuniquen con la infraestructura. La red de almacenamiento se utiliza para comunicación entre la capa informática y la capa de almacenamiento. Con la red de administración los administradores pueden contar con una vía exclusiva para tener acceso a las conexiones de administración en el arreglo de almacenamiento, los switches de red y los host. Nota Algunas de las mejores prácticas requieren un aislamiento de red adicional para el tráfico del cluster, la comunicación de la capa de virtualización y otras funciones. Estas redes adicionales pueden implementarse si se desea, pero no son obligatorias. Activar frames jumbo Agregación de enlaces Esta solución para el cómputo del usuario final de EMC VSPEX recomienda configurar la MTU en 9000 (frames jumbo) para lograr un tráfico de almacenamiento y de migración eficiente. Una agregación de enlaces es similar a un canal Ethernet, pero utiliza el protocolo de control de agregación de enlaces (LACP) IEEE 802.3ad estándar. El estándar IEEE 802.3ad es compatible con agregaciones de enlace con dos o más puertos. Todos los puertos de la agregación deben tener la misma velocidad y ser dúplex completo. En esta solución, el protocolo de control de agregación de enlaces (LACP) se encuentra configurado en VNXe, y combina varios puertos Ethernet en un único dispositivo virtual. Si se pierde un enlace en el puerto Ethernet, el enlace realiza un failover a otro puerto. Todo el tráfico de red se distribuye en los enlaces activos. Pautas de configuración de almacenamiento descripción general vsphere permite más de un método de utilización de almacenamiento al alojar máquinas virtuales. Las soluciones descritas a continuación se prueban mediante NFS y el diseño de almacenamiento descrito cumple con todas las mejores prácticas actuales. Un cliente o arquitecto bien informado puede realizar modificaciones en función de sus conocimientos sobre el uso y la carga del sistema, de ser necesario. Tabla 6. Hardware de almacenamiento Hardware Configuración Notas EMC VNXe3300 Dos procesadores de almacenamiento Cuatro interfaces 1 GbE por procesador de almacenamiento Veintidós discos SAS de 300 GB, 15 mil r/min y 3.5 pulgadas (tres paquetes de rendimiento RAID-5). Almacenamiento compartido VNXe para equipos de escritorio virtuales Trece discos SAS NL de 2 TB, 7200 r/min y 3.5 pulgadas Siete discos SAS de 300 GB, 15 mil r/min y 3.5 pulgadas (un paquete de rendimiento RAID-5) Opcional para datos del usuario Opcional para almacenamiento de infraestructura 52

53 Descripción general de la arquitectura de agrupamiento de soluciones Virtualización de almacenamiento de VMware vsphere para VSPEX VMware ESXi TM proporciona virtualización de almacenamiento a 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 otros archivos que están relacionados con las actividades de la máquina virtual en un disco virtual. El disco virtual en sí mismo es uno o más archivos. VMware utiliza el controlador SCSI virtual para presentar un disco virtual al sistema operativo huésped que se ejecuta dentro de la máquina virtual. El disco virtual reside en un área de almacenamiento de datos. Según el tipo de disco utilizado, puede ser un área de almacenamiento de datos VMware Virtual Machine File system (VMFS) o NFS. Figura 11. Tipos de discos virtuales VMware VMFS VMFS es un sistema de archivos de cluster que proporciona virtualización de almacenamiento optimizada para máquinas virtuales. Puede implementarse en cualquier almacenamiento de red o local basado en SCSI. Mapeo de dispositivos crudos Además, VMware proporciona también un mecanismo denominado mapeo de dispositivos crudos (RDM). El mecanismo RDM permite que una máquina virtual tenga acceso a un volumen directamente en el almacenamiento físico, y solamente puede utilizarse con Fibre Channel o iscsi. NFS VMware admite también el uso de sistemas de archivo NFS de sistemas o dispositivos de almacenamiento NAS externos como áreas de almacenamiento de datos de máquinas virtuales. En esta solución VSPEX, NFS se utiliza para alojar. 53

54 Descripción general de la arquitectura de agrupamiento de soluciones Diseño de almacenamiento para 250 equipos de escritorio virtuales Diseño de almacenamiento principal Figura 12 Ilustra el diseño de los discos que se requieren para almacenar 250 máquinas virtuales de escritorio. Este diseño no incluye espacio para datos de perfil de usuario. Figura 12. Diseño de almacenamiento principal Descripción general del diseño de almacenamiento principal En la arquitectura de referencia se usa la siguiente configuración principal. Tenga en cuenta que los asistentes de aprovisionamiento de VNXe realizan la asignación de discos y no permiten la selección del usuario. Nota Se asignan veintiún discos SAS en grupos Raid-5 de 6+1 para contener áreas de almacenamiento de datos de. Tenga en cuenta que siete de los discos utilizados (un grupo Raid-5 de 6+1) pueden contener el almacenamiento del sistema VNXe, lo que reduce el almacenamiento del usuario. Un disco SAS es un hot spare y está contenido en el pool de hot spare de VNXe. Si se necesita más capacidad, las unidades más grandes pueden reemplazarse. Para satisfacer las recomendaciones de carga, todas las unidades deberán ser de 15,000 r/min y del mismo tamaño. Si se utilizan distintos tamaños, los algoritmos de diseño de almacenamiento pueden dar resultados no óptimos. Diseño de almacenamiento de datos de usuario opcional En las pruebas de validación de la solución, el espacio de almacenamiento para los datos de usuario se asigna al arreglo VNXe tal como se muestra en la Figura 13. Este almacenamiento es además del almacenamiento principal que se muestra en la Figura 12. Si ya existe un espacio de almacenamiento para datos de usuarios en algún lugar del ambiente de producción, este espacio de almacenamiento no es necesario. 54

55 Descripción general de la arquitectura de agrupamiento de soluciones Alta disponibilidad y failover Figura 13. Diseño de almacenamiento opcional Descripción general del diseño de almacenamiento opcional Los usan dos sistemas de archivos compartidos: uno para perfiles de usuarios y el otro para redirigir el almacenamiento de usuarios que reside en los directorios de inicio. En general, la redirección de los datos de usuario fuera de la imagen base de VNXe para archivos permite la administración, el respaldo y la recuperación centralizados y deja como sin estado a los equipos de escritorio. Cada sistema de archivos se exporta al ambiente mediante un recurso compartido CIFS. En la arquitectura de referencia se usa la siguiente configuración opcional. La selección real de los discos la realizan los asistentes de aprovisionamiento de VNXe y puede no coincidir exactamente con el diagrama de referencia. Se asignan doce discos SAS NL en grupos Raid-6 de 4+2 para almacenar datos del usuario y perfiles de roaming. Un disco SAS NL es hot spare. Este disco está marcado como "hot spare" en el diagrama de diseño de almacenamiento. Se usan siete discos SAS configurados como un grupo Raid-5 de 6+1 para almacenar las máquinas virtuales de la infraestructura. Los discos restantes están sin enlazar o las bahías de unidades pueden estar vacías, ya que para probar esta solución no se usa ninguna unidad adicional. Introducción Capa de virtualización Esta solución VSPEX ofrece una infraestructura de servidores, redes y almacenamiento virtualizada y altamente disponible. Cuando se implementa de acuerdo con esta guía, proporciona la capacidad de superar las fallas en una sola unidad con un impacto mínimo o sin ningún impacto en las operaciones de negocios. Como se señaló anteriormente, se recomienda configurar la alta disponibilidad en la capa de virtualización y permitir que el hipervisor reinicie automáticamente las máquinas virtuales que fallan. Figura 14 Ilustra la capa del hipervisor que reacciona ante una falla en la capa de cómputo. 55

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