Nas Expert

Nas Expert NAS a configurer sur mesure NAS Expert est partenaire officiel des plus grandes marques constructeurs de solutions de stockage en réseau.

Notre expertise de plus de 26 années dans la distribution et l'intégration de solutions de stockage, de sauvegarde et d'archivage nous permet de proposer des produits innovants aux meilleurs rapports qualité/prix. Ces produits choisis par nos soins sont dotés des plus hautes performances, d’une fiabilité hors pair et simples d’utilisation. Nous offrons un suivi ainsi qu’un service avant-vente et a

près-vente des plus performants vous permettant ainsi de pleinement exploiter votre matériel. NAS Expert propose l’assemblage et la configuration des NAS selon vos besoins, avec des disques durs (SATA, SAS ou SSD) et le système RAID de votre choix. La fidélité de nos partenaires et de nos clients, tous acteurs majeurs du marché du stockage en réseau, témoigne du professionnalisme et de l’expertise de NAS Expert. Nous accordons une extrême importance au développement d’un service de qualité.

Bientôt le nouveau site web NAS Nas Expert
22/09/2022

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29/07/2020

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29/07/2020
28/07/2020

Guide NAS Expert : Solutions NAS 10 GbE

La volumétrie de données à manipuler augmente constamment, ce qui implique que les capacités réseau doivent accompagner cet accroissement, afin d’éviter le risque de perte de productivité. De plus, la présence du cloud et la généralisation de la virtualisation augmentent les besoins en bande passante.



Multiplier par 10 les capacités du réseau
Les réseaux traditionnels 1 GbE ont rendu bien des services, mais ils sont maintenant largement dépassés. Les entreprises ont besoin d’une bande passante plus importante, permettant plus de fluidité dans la circulation des données, le déploiement d’environnements virtualisés et d’applications sur de nombreux postes de travail, accélérant les sauvegardes sur les NAS et la restauration plus rapide des données. A cette fin, les réseaux sont passés à 10 GbE grâce à différents outils : des cartes réseaux 10 GbE pour les NAS, les ordinateurs, des câbles de catégorie 7, des switches et des routeurs en 10 GbE en RJ45 ou SFP+.



Etant donné qu’un NAS est fait pour accompagner les entreprises pendant plusieurs années, nombreuses sont celles qui organisent la transformation vers le 10 GbE par étapes : elles se dotent d’un NAS compatible avec le 10 GbE, puis investissent dans un switch adapté.


Tâches de sauvegarde et restauration
Le temps qui était nécessaire pour effectuer des tâches de sauvegarde s’est considérablement amoindri : un NAS dans un environnement 10 GbE va sauvegarder les données des postes de travail en un temps record. Le délai nécessaire au déploiement d’applications requérant un important volume de données sera lui aussi réduit au minimum. Les gains de vitesse justifient largement la mise en place d’un réseau 10 GbE.



Il sera bien évidemment plus rapide de restaurer les données en cas de sinistre, ce qui est atout considérable, compte tenu du fait que l’indisponibilité des systèmes informatiques peut signifier une immobilisation totale de l’entreprise, et des pertes financières.


Architecture 10 GbE QNAP




Architecture 10 GbE Synology

Apports de la connectique 10 GbE dans les activités ayant de fortes demandes en bande passante : l’exemple de l’édition vidéo


La plus grande qualité des images rend les fichiers vidéo de plus en plus lourds, et la connectique 1 GbE devient de plus en plus inadaptée. En effet, le volume de données généré par l’édition de vidéos numériques est tel qu’une bande passante insuffisante constitue un goulot d’étranglement. Il est donc nécessaire aux NAS - en production autant qu’en stockage - d’être intégrés dans une infrastructure informatique en 10 GbE, et de disposer eux-mêmes d’une connectique puissante (via un ou des ports 10 GbE intégrés, ou par ajout d’une carte réseau).


Cela n’est pas tout car la possibilité de faire de l’agrégation de liens rend la connectique 10 GbE d’autant plus intéressante que les débits de lecture/écriture seront majorés, et que les connexions seront plus stables. Toutefois, il est impératif de disposer d’un switch adapté, qui sera compatible avec l’agrégation de liens.
Les potentialités pour la virtualisation


Les réseaux 10 GbE permettent une disponibilité des données optimale dans le cadre du déploiement d’environnements virtualisés. Cela permet aux organisations d’améliorer les performances de leur parc informatique, de s’appuyer sur ce gain pour innover et accompagner l’évolution de leurs activités.

Que cela soit pour le déploiement ou la sauvegarde de VM, il est fondamental de disposer d’une connectique en 10 GbE, afin de bénéficier au maximum des possibilités offertes par les environnements virtualisés.
Les NAS Synology et QNAP


QNAP et Synology proposent des NAS avec une connectique 10 GbE intégrée :
QNAP : TS-1886XU-RP, le TES-1885U, l’ES1686dc ou encore le TVS-1282T3
Synology : FS3400, SA3200D, RS3617xs+ ou le DS1817

Il est possible d’ajouter des cartes réseau dans les NAS ne disposant de ports 10 GbE intégrés :
QNAP : TVS-872XT, TVS-1272XU-RP, TVS-1282
Synology : RS4017xs+, RS3618xs, RS1619xs+, DS1819+


Il est possible d’ajouter une carte réseau 10 GbE supplémentaire dans les NAS ayant déjà une connectique 10 GbE : l’agrégation de liens décuple les capacités du NAS.
Cela permet de dépasser les limites du débit d’un seul lien, et d’assurer une redondance.
Les cartes réseau QNAP


LAN-10G2T-X550
RJ45 Base-T
Carte réseau 10 GbE à 2 ports
Interface PCIe Gen3 x4


QXG-10G2T-107
RJ45 NBASE-T
Carte réseau 10 GbE, avec 5 vitesses possibles (100 Mbits/s à 10 Gb/s), 2 ports
Interface PCIe Gen 2.0 x4


LAN-40G2SF-MLX
QSFP+
Carte réseau 40 GbE à 2 ports
Interface PCIe Gen3 x8


QXG-25G2SF-CX4
SFP28
Carte réseau 25 GbE, 2 ports
Interface PCIe Gen3 x8
Les cartes réseau SYNOLOGY


E10G18-T2
Carte 10GBASE-T à deux ports
Débit 20 GbE (norme CAT6)
Garantie 5 ans


E10G18-T1
Carte 10GBASE-T/NBASE-T à un port
Garantie 5 ans


E10G17-F2
Carte 10GbE SFP+ à deux ports
Garantie 5 ans

Modèles pris en charge par les trois cartes E10G18-T2, E10G18-T1, E10G17-F2 :
Racks : FS6400, FS3600, FS3400, SA3600, SA3400, SA3200D, UC3200, RS820RP+, RS820+, RS3618xs, RS2818RP+, RS2418RP+, RS2418+, RS818RP+, RS818+, RS1619xs+, RS1219+, RS18017xs+, RS4017xs+, RS3617xs+, RS3617RPxs, RS3617xs
Tours : DS2419+, DS1819+, DS3018xs, DS1618+, DS3617xs, DS1817+, DS1517+

28/07/2020

Solutions de haute disponibilité

Les NAS sont des éléments-clés dans les systèmes d’information, permettant la permanence des données grâce aux différentes configuration RAID assurant une redondance. Il est effectivement crucial pour les entreprises de pouvoir accéder à leurs données n’importe quand, tout en se couvrant contre les risques de pertes et d’inaccessibilité aux données, dont les conséquences peuvent être lourdes. La question de la permanence et de la disponibilité des données s’appuyant sur les NAS a donc naturellement soulevé celle de mettre en place une infrastructure de haute disponibilité. Ces solutions de haute disponibilité apportent une partie de la solution aux problèmes de points de défaillance unique. Afin d’avoir une infrastructure qui protège les sociétés contre ces points aussi sensibles que stratégiques, il est très important qu’il y ait des redondances matérielles, au minimum pour permettre un accès aux données critiques et aux applications critiques.


Il est fondamental d’investir dans du matériel fiable, mais il n’est pas recommandable d’avoir une confiance aveugle dans un équipement informatique donné. C’est pourquoi il est nécessaire d’avoir des plans de contingence afin d’anticiper des pannes matérielles causant une indisponibilité des données et applications potentiellement critiques. En ce qui concerne le stockage, cette nécessité se traduit dans la règle d’or : chaque donnée doit être physiquement présente dans deux endroits géographiques distincts et sur trois supports différents. Cette règle permet de se protéger contre la quasi-totalité des risques comme les incendies, inondations, vols, dysfonctionnements matériels, panne d’électricité notamment.


Maximiser le temps opérationnel des services a représenté un défi pour les concepteurs, qui ont progressivement mis au point des outils y répondant parfaitement. En effet, les solutions de haute disponibilité constituent aujourd’hui un atout central dans les infrastructures informatiques. Elles prennent des formes différentes chez Synology et QNAP. Mais il est recommandé de privilégier une connectique en 10 GbE dans le but d’avoir une faible latence.

Synology High Availability
Synology High Availability (SHA) est l’outil logiciel qui permet à deux NAS Synology rigoureusement identiques sur toutes les caractéristiques techniques (châssis, processeur, RAM, cache, disques durs) d’être des clones. L’un des deux NAS est désigné Actif, tandis que le second est Passif. Ils sont reliés entre eux par un câble Ethernet, dit « Heartbeat », permettant au NAS passif de copier toutes les opérations enregistrées sur le NAS actif. De cette façon, il y a une mise en miroir des données dans les deux NAS. Les clients se connectent au cluster via son adresse IP virtuelle. De cette façon, si une panne survient dans le NAS actif, le NAS passif prend instantanément le relai, reprenant la charge de travail exactement là où le NAS actif l’avait laissée. La transition s’effectue en quelques minutes seulement. Il n’est donc pas nécessaire au client de faire quoi que ce soit pour continuer d’accéder aux données stockées dans le cluster. Dans le cas où ce serait le NAS passif qui rencontre une panne, le NAS actif… reste actif. L’administrateur du cluster de haute disponibilité Synology reçoit en revanche une alerte indiquant qu’une panne a eu lieu.


Synology High Availability est disponible sur la quasi-totalité de la gamme de NAS Synology.


Alors que le SHA implique de posséder deux NAS parfaitement identiques en cluster, Synology a également mis au point un NAS à double contrôleur actif-passif, le SA3200D. Cette référence unit deux NAS dans un seul châssis, clonés en temps réel grâce à SHA. C’est une solution performante, qui présente les avantages pratique et économique de fonctionner avec un seul châssis au lieu de deux. Ceci étant, ses performances n’atteignent pas celles d’un cluster constitué des NAS de la série FS (FS3400, FS3600, FS6400) ou des autres NAS de la série SA (SA3400, SA3600).



Schématiquement, pour les budgets modestes, l’équilibre performance-budget oriente le choix an faveur des NAS de la série Plus et xs/xs+. Il existe un point où cet équilibre va davantage plaider pour le SA3200D. Quand les besoins de performance sont importants, les clusters SA3400, SA3600 et de la série FS seront plus pertinents. Chaque infrastructure étant unique, et chaque société ayant ses propres objectifs et contraintes, une analyse spécifique doit être menée afin d’identifier la solution optimale.

28/07/2020

Solutions pour la virtualisation

La virtualisation est une solution particulièrement intéressante pour rationnaliser l’utilisation des ressources physiques. Sans elle, de nombreuses sociétés n’utilisent qu’une fraction limitée des capacités de leurs serveurs. Elle peut se traduire sous des formes très différentes, dont nous allons aborder les principes fondamentaux.


Sur le principe, virtualiser est un procédé qui permet créer des ressources virtuelles d’une gamme extrêmement large d’outils informatiques, allant du système d’exploitation à n’importe quelle application, en passant par des serveurs, des adresses IP, des systèmes de stockage de données.


Quelques exemples de virtualisation :
Avant de développer les techniques de virtualisation, un support physique, serveur ou ordinateur, était contraint de ne fonctionner que sous un seul type d’OS (Linux, Windows, MacOs, DSM ou QTS). La virtualisation d’OS permet de faire tourner différentes ressources logicielles sur un même support physique, comme par exemple différentes machines virtuelles, l’une fonctionnant sous Windows 10, l’autre sous MacOs, et une autre sous Linux par exemple. Ce type de virtualisation apporte une très grande flexibilité, et permet d’avoir une gestion agile des ressources informatiques : les machines virtuelles peuvent être basculées facilement depuis un serveur vers n’importe quel terminal client, comme des tablettes par exemple. Quant aux serveurs, il est possible d’en déployer des versions virtualisées, sous forme de VM également (avec Virtual DSM de Synology ou Virtual QTS de QNAP), permettant notamment une optimisation de la gestion du parc de serveurs, ou de basculer des charges de travail d’un serveur vers un autre.

L’un des aspects les plus intéressants de la virtualisation d’applications est qu’elle permet de court-circuiter les problèmes de compatibilités logicielles : une application Windows virtualisée peut tourner dans un environnement OS Linux ou MacOs. Concrètement, la virtualisation d’une application permet de rendre celle-ci indépendante du système d’exploitation. Ceci ouvre un champ de possibilité presque sans fin pour faire du développement d’applications.

La virtualisation permet d’avoir des répliques logicielles d’éléments physiques d’une infrastructure (le software simule le hardware et ses fonctionnalités), ce qui inclut les réseaux. La création d’une adresse IP virtuelle lors de la mise en place d’un cluster de haute disponibilité avec deux NAS Synology via SHA est un exemple de virtualisation d’un élément du réseau. Cet exemple montre aussi l’une des possibilités de virtualiser des unités de stockage de données.

Sur un plan pratique, la virtualisation fait intervenir un hyperviseur, qui sert d’intermédiaire entre les machines physiques et les ressources virtualisées. Il existe deux types d’hyperviseurs :
Type 1, natif : l’hyperviseur est alors un logiciel qui s’exécute directement sur une ressource physique, c’est lui qui gère le matériel, en allouant ces ressources physiques aux environnements virtualisés, en fonction de leurs besoins.
Architecture type 1 : serveur - hyperviseur - VM


Type 2, hôte : l’hyperviseur est alors un logiciel qui s’exécute à l’intérieur d’un système d’exploitation. Dans ce cas, c’est l’OS qui gère le matériel, et l’hyperviseur est l’intermédiaire entre l’OS et les VM. Comme il y a une couche logicielle supplémentaire, le type 2 est plus lent que le type 1.
Architecture : serveur - OS - hyperviseur - VM

Dans les deux architectures type 1 et type 2, les machines virtuelles sont exécutées sur une couche logicielle : l’hyperviseur. Les utilisateurs peuvent lancer des applications au sein des environnements virtuels, les VM étant des équivalents d’ordinateurs. Elles ont la possibilité d’exploiter le CPU, la RAM et les disques durs. Afin que la gestion des ressources physiques soit correcte, il est impératif de bien paramétrer l’hyperviseur. C’est lors du paramétrage de l’hyperviseur que l’on va attribuer des ressources CPU et espace disque du serveur à la VM. Cette étape est d’autant plus importante qu’elle doit prendre en compte à la fois les capacités du matériel physique disponible et celles des machines virtuelles recherchées.

Le paramétrage de l’hyperviseur orienté vers les capacités du matériel physique doit prendre en compte :
Le CPU : il peut être géré soit par allocation stricte d’un nombre de cœurs du processeur, définie par l’utilisateur ; soit en programmant l’hyperviseur de façon à ce qu’il gère le CPU avec ses algorithmes et statistiques propres.
L’espace de stockage : il s’agit d’allouer un espace fixe prédéfini par l’utilisateur qui a créé une VM.
Attention : sur un serveur la RAM ne peut pas être paramétrée, elle s’activera systématiquement de façon dynamique. Il est extrêmement important de respecter la capacité maximale du serveur, car aller ​ au-delà de ses capacités fait un courir un risque de perdre les VM sans pouvoir les reconstruire et donc de perdre des données.

Le paramétrage de l’hyperviseur orienté vers les capacités des machines virtuelles recherchées se fait selon trois modes d’attribution :
Attribution dynamique : la VM prend les espaces libres sur le serveur. Le principal avantage de ce mode d’attribution est qu’il permet d’exploiter au mieux les espaces non utilisés du serveur. Le risque est de paramétrer plus de VM qu’il n’y a d’espace disponible, engendrant des pertes de données.
Attribution statique : un nombre de CPU et de capacité de stockage sont alloués à une VM donnée. Cela permet d’assurer qu’elle aura un espace de stockage défini qui ne pourra pas être exploité par d’autres VM, mais avec l’inconvénient de limiter les possibilités du serveur si la VM n’exploite pas toute la capacité qu’elle monopolise.
Attribution hybride : elle se subdivise en deux possibilités : le CPU est alloué de manière statique et l’espace de stockage de manière dynamique ; le CPU est alloué de manière dynamique et l’espace de stockage de manière fixe.

Comme nous l’avons mentionné, la virtualisation est possible autant avec les NAS Synology que les QNAP. Les deux marques sont certifiées VMware® vSphere™, Microsoft® Hyper-V®, Citrix® XenServer™ et OpenStack Cinder.
QNAP a développé Virtualization Station, téléchargeable depuis l’App Center, qui permet de créer des machines virtuelles. Chez Synology, c’est l’application Virtual Machine Manager qui permet d’exécuter une large gamme de systèmes d’exploitation sur le NAS.
Chez les deux fabricants existe la possibilité de faire des snapshots des VM. Et il est possible de programmer un basculement automatique des VM au sein d’un cluster de haute disponibilité, en activant chez Synology la fonction SHA.
Tous les NAS QNAP et Synology que nous proposons supportent la virtualisation.

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29/11/2017

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