Arquitectura & Componentes de las Soluciones de ... - Cisco · UCS Series C (Servidores de Rack) b....
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Arquitectura & Componentes de las Soluciones de Computo Unificado de Cisco
Luis Preciado Partner Systems Engineer
Agosto 14, 2012
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• El experto del día de hoy es Luis Preciado
• Ahora puede hacerle sus preguntas sobre Soluciones de Cisco UCS (Sistema de Cómputo Unificado de Cisco.
Luis Preciado
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La presentación incluirá algunas preguntas a la audiencia.
Le invitamos cordialmente a participar activamente en las preguntas que le haremos durante la sesión
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a. UCS Series C (Servidores de Rack)
b. UCS Series B (Servidores de Blade)
c. Con ambas familias de UCS Series C & Series B
d. No estoy familiarizado con la familia de UCS, pero conozco otras marcas de Servidores.
e. Estoy familiarizado mas con ambientes de Redes que con Servidores.
¿Con qué familia de productos de UCS estás más familiarizado?
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Use el panel de preguntas y respuestas (Q&A) para preguntar a los expertos ahora. Ellos empezarán a responder.
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• Tendencias en los Centros de Datos
• Componentes UCS
• Esquemas de Conectividad UCS
• UCS & la Abstraccion del Servidor (Stateless Computing)
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Consolidacion Virtualizacion Automatizacion “Utility” Mercado
Data Center Networking & Aceleracion de las Aplicaciones
Fabric Unificado/Swicthes Virtuales & servicios
Computo Unificado
Nubes Empresariales/Vblocks
Inter-Cloud
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Bla
de C
hassis
10GE/FCoE
LAN SAN
Bla
de
Bla
de
Fabric Unificado
Menos switches
Menos adaptadores
Distintos tipos de interfaces/protocolos en cada chasis:
10GE & FCoE
LAN, SAN
Simplicidad en Administracion
Un solo tipo de chasis para todos los Servidores de Blade.
Esquema Actual
Elementos de Conectividad dedicados por componente
Complejidad en la Administracion.
Dependencia en la configuracion del Chasis.
Incremento en Costos
Bla
de
Bla
de
Mgmt
Wire Once and Walk Away
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Mgmt Server Mgmt Server
Administracion Embedida
Fabric Unificado
Virtualizacion Optimizada
Eliminar componentes innecesarios
switches,
adaptadores,
Modulos de administracion
Mgmt Server
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2 x fuentes de poder 2 x modulos de ventilacion
4 x blades de media navaja
2 x blades de media navaja
4 x power supplies
chasis
fabric interconnect redundante
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4 x fuentes de poder
2x fabric extenders
4 x 10GE SFP+ puertos de fabrica
1 x puerto de administracion
2 x puertos de cluster
Puerto de consola
20/40/48 x puertos de fabric/border
2 x fuentes de poder
8 x ventiladores
1 o 2 bahias para modulos de expansion
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Cisco UCS 6000 Series FI Comparativa
Product Features
and Specs
UCS
6120XP
UCS
6140XP
UCS
6248UP
UCS
6296
Switch Fabric Throughput 520 Gbps 1.04 Tbps 960 Gbps 1920 Gbps
Switch Footprint 1RU 2RU 1RU 2RU
1 Gigabit Ethernet Port Density 8 16 48 96
10 Gigabit Ethernet Port Density 26 52 48 96
1/2/4/8G Native FC Port Density 6 12 48 96
Port-to-Port Latency 3.2us 3.2us 2.0us 2.0us
# of VLANs 1024 1024 4096 4096
Layer 3 Ready (future) ✔ ✔
40 Gigabit Ethernet Ready
(future) ✔ ✔
Virtual Interface Support 15 per
Downlink
15 per
Downlink
63 per
Downlink
63 per
Downlink
Unified Ports (Ethernet or FC) ✔ ✔
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Combo FC + Ethernet
FC-only (8 puertos @ 1/2/4 Gbsec)
Ethernet-only
FC-only (6 puertos @ 1/2/4/8 Gbsec saphire)
UCS 6200 Series Expansion Module-UP
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IOM-2104/2204
IOM-2208
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2104XP I/O Module
40 Gig
per fabric
2104XP
2208XP I/O Module
2208XP
80 Gig
Per fabric
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Enlaces de Datos y Administracion Redundantes
I/O Modules
Blade Connectors PSU Connectors
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B22 M3 B200 M3 B230 M2 B420 M3 B440 M2
Slots 1 1 1 2 2
CPU E5-2400 E5-2600 E7-2800 E5-4600 E7-4800
Cores 16 16 20 32 40
DIMMs 12 24 32 48 32
Max GB 384GB* 768GB* 512GB 1.5TB* 1TB
Disk 2 x 2.5” 2 x 2.5” 2 SSD 4 x 2.5” 4 x 2.5”
RAID 0/1 0/1 0/1 0/1/5/6 0/1/5/6
Integrated I/O Dual 20Gb Dual 20Gb No Dual 20Gb No
Mezz 1 1 1 2 2
*with 32GB DIMMs (post-FCS)
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C22 M3 C24 M3 C220 M3 C240 M3 C260 M2 C420 M3 C460 M2
RU 1 2 1 2 2 2 4
CPU E5-2400 E5-2400 E5-2600 E5-2600 E7-2800 E5-4600 E7-4800
Cores 16 16 16 16 20 32 40
DIMMs 12 12 16 24 64 48 64
Max GB 192GB* 192GB* 512GB 768GB 1TB 1.5TB 1TB
Disk 8 x 2.5” or
4 x 3.5”
24 x 2.5” or
12 x 3.5”
8 x 2.5” or
4 x 3.5”
24 x 2.5” or
12 x 3.5”
16 x 2.5” or
32 x SSD 16 x 2.5” 16 x 2.5”
LoM 2 x 1Gb 2 x 1Gb 2 x 1Gb 4 x 1Gb 2 x 1Gb +
2 x 10Gb 2 x 10Gb
2 x 1Gb +
2 x 10Gb
PCIe
Slots 2 x PCIe 3.0 5 x PCIe 3.0 2 x PCIe 3.0 5 x PCIe 3.0 6 x PCIe 2.0 6 x PCIe 3.0 10 x PCIe 2.0
Internal
Storage USB Port USB Port
USB Port
FlexFlash
USB Port
FlexFlash
USB Port
FlexFlash
USB Port
FlexFlash eUSB
*with 32GB DIMMs (post-FCS)
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a. Lo he implementado en lab/produccion en ambientes vMWare como Hypervisor.
b. Lo he implementado en lab/produccion en ambientes Windows como Hypervisor o bare Metal.
c. No tengo experiencia practica con la solucion.
El conocimiento que tengo sobre las soluciones de Cisco de Computo Unificado (UCS) es:
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Fabric Interconnect switch elements
Chasis
Servidores
Interfaces de Administracion
Puntos de Administracion
Soporte Multiprotocolo
Plano de Admin Redundante
Servicio de Admin Redundante
UCSM
UCSM
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X M L
A P I Cisco UCS
Manager
configuration state
GUI
CLI
3rd party tools
operational state
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L1 to L1
L2 to L2
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Console Port
Mgmt 0 Mgmt 1
Unused
L1 Clustering
L2 Clustering
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UCSM Tareas Administrativas Comunicacion Usuario Admin Configuracion de Red
Monitoreo de Servidor Monitoreo Inventario Logs
Config RAID Opciones de Boot Server Options
Interfaces de Administracion
Endpoints de Administracion
Consola Web GUI
Servicio de Administracion
CIMC
BIOS
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Comunicacion Plano Administracion & Datos Via FEX
Arquitectura de Administracion Serie C / Integracion
con UCSM
CIMC
GE LOM PCIe Adapter
CPU Mem
OS or Hypervisor
Variedad de Serv B
& C Series son
soportados
Nexus 2232 Nexus 2232
2 puertos LOM
exclusivos para
conectividad del
CIMC
Mgmt Traffic
Data Traffic
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UCS Connectivity
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IOM 1 IOM 2
Fabric Interconnect A Fabric B
Server1/7 Server1/8
Chassis 1 1 2
3 4
5 6
1/19 - 20 2/19
p10
Enlace de Uplink
HA links
server ports
fabric links
Puerto de red
‘norte’
e1/1/7
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Fabric A Fabric B
Servidores de Media navaja: 1 mezz card (ruta A & ruta B)
Serv Navaja Completa: 2 mezz cards (Dos rutas A & B)
HA
Chassis
IOM1 IOM2
Blade 1
Blade 3
Blade 5
Blade 7
Blade 2
Blade 4
Blade 6
Blade 8
Ruta A
Path A Path A
Ruta B
Path B Path B
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• Estas interfaces (show int brief - NXOS prompt) son interfaces de conectividad al backplane .
• Eth X/Y/Z donde
X = numero del chasis
Y = numero de la tarjeta mezzanine (siempre 1 en los de media navaja)
Z = numero de puerto satelite (slot donde el servidor de blade reside)
Eg: eth1/1/7 es uno de los dos puertos northbound del servidor 7 en la mezzanine card del chasis 1
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• UCSM identifica a estos puertos como server ports
• NxOS CLI identifica a estos como interfaces fex-fabric
Nota: Los puertos EthX/Y son interfaces de fabric intercos
• Pueden haber 1, 2 o 4 puertos entre IOM y FI
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Fabric A Fabric B
Chassis
1, 2 or 4
links
1, 2 or 4
links
Fabric A Fabric B
Chassis
Fabric A
Chassis
Fabric A Fabric B
Chassis
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8 to 1 2 to 1
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I
O
M
switch 1 link
I
O
M
switch 2 links
I
O
M
switch 4 links
Server slots pinned to uplink
Uplink: slots 1,2,3,4,5,6,7,8
Uplink 1: slots 1,3,5,7
Uplink 2: slots 2,4,6,8
Uplink 1: slots 1,5
Uplink 2: slots 2,6
Uplink 3: slots 3,7
Uplink 4: slots 4,8
slot 1
slot 2
slot 3
slot 4
slot 5
slot 6
slot 7
slot 8
slot 1
slot 2
slot 3
slot 4
slot 5
slot 6
slot 7
slot 8
slot 1
slot 2
slot 3
slot 4
slot 5
slot 6
slot 7
slot 8
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• Eg: slot 3 asociado al link 3; slot 8 asociado a link 4
• Para verificar, ejecutar show run int eX/Y/Z
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Configuraciones de Pinning Server-a- Puerto de Fabric
160 Gb (Discrete Mode)
PS
1P
S2
FAN
STAT
FA
N1
FA
N2
FAN
STAT
ST
AT
OK
FAIL
N10-PAC1-550W
OK
FAIL
N10-PAC1-550W
PS
1P
S2
FAN
STAT
FA
N1
FA
N2
FAN
STAT
ST
AT
OK
FAIL
N10-PAC1-550W
OK
FAIL
N10-PAC1-550W
• 6100 to 2208
• 6200 to 2208
SLOT
1
SLOT
5
SLOT
3
SLOT
7
SLOT
2
SLOT
6
SLOT
4
SLOT
8
!
UCS 5108
OK FAIL OK FAIL OK FAIL OK FAIL
Slot 1 Slot 2
Slot 3 Slot 4
Slot 5 Slot 6
Slot 7 Slot 8
160 Gb (Port Channel Mode)
PS
1P
S2
FAN
STAT
FA
N1
FA
N2
FAN
STAT
ST
AT
OK
FAIL
N10-PAC1-550W
OK
FAIL
N10-PAC1-550W
PS
1P
S2
FAN
STAT
FA
N1
FA
N2
FAN
STAT
ST
AT
OK
FAIL
N10-PAC1-550W
OK
FAIL
N10-PAC1-550W
• 6200 to 2208
SLOT
1
SLOT
5
SLOT
3
SLOT
7
SLOT
2
SLOT
6
SLOT
4
SLOT
8
!
UCS 5108
OK FAIL OK FAIL OK FAIL OK FAIL
Slot 1 Slot 2
Slot 3 Slot 4
Slot 5 Slot 6
Slot 7 Slot 8
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Blade 1
eth0 eth1
hba0 hba1
0
OS
1
Eth X/Y/Z interface
External mezz card 10GE port
Virtual interface tag
to associate frames to a VIF
IOM 1
Fabric A
IOM 2
Fabric B
‘Southbound’ or OS-side interfaces
Vif 1 Vif 2 Vif 3 Vif 4
IOM-to-FI link
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• Anadir una VLANs a una vNIC no crea VIFs.
• Son anadidas a VIFs existentes.
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• Las Vifs in el rango 10000+ en adelante son utilizadas para trafico FC traffic.
• Para checar el mapeo de VLAN a VSAN (show vlan fcoe)
FCoE VLAN
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• Las VIFs pueden ser asociadas de forma automatica (default) o estaticamente (user-configurable) hacia puertos frontera (uplinks)
• Cuando se agrega una VLAN a la vNIC del servidor, la VLAN es asociada de forma automatica a los puertos trunk de uplink.
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• Los usuarios pueden controlar manualmente el trafico entre la vNIC y el puerto frontera/uplink.
• Esto es realizado mediante los Pin Groups
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• En la creacion de la vNIC, es posible asociarla a cualquier pin-group existente.
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• vNICs pueden ser ruteadas logicamente entre el FabricA y FIB utilizando los Service Profiles.
• Es posible enrutar el trafico a otro IOM en caso de falla:
Una ethernet vNIC utiliza solo un enlace de forma activa (Incluso de Switch A o B pero no ambos al mismo tiempo).
La modificacion de la vNIC una vez creado el SP rquiere el reinicio del blade.
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• Es posible validar si una vNIC esta configurada con failover. Si se ven ambos fabrics lo esta! (A & B):
• El FI standby crea una vifs para las vNICs:
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Management Network
Eth0 Eth0
Eth5 Eth5
NXOS
UCSM NXOS
L1 and L2
Chassis 1 Chassis 2
UCSM
MEZZ
CARD Blade 1
CIMC
Blade 8
Chassis
Managem
ent S
witc
h
CMC CMC
MEZZ
CARD
Chassis
Managem
ent S
witc
h
CIMC
I/O M
ux
I/O M
ux
MEZZ
CARD Blade 1
CIMC
Blade 8
Chassis
Managem
ent S
witc
h
CMC CMC
MEZZ
CARD
Chassis
Managem
ent S
witc
h
CIMC
I/O M
ux
I/O M
ux
Fabric Interconnect 2 Fabric Interconnect 1
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a. En los componentes de la solucion y su funcionamiento
b. Recomendaciones y Mejores Practicas
¿En qué desea profundizar mas sobre la familia de productos de UCS?
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UCS Stateless Computing
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• Servidores Fisicos heredan configuraciones especificas a traves de Service Profile (SP)
Un SP puede ser asociado o desasociado a un bladeService Profiles specify
Especificar el orden de boot especifico
Numero de vNICs con VLANs & vHBAs
Un lugar de donde obtener el direccionamiento para esas vNICs/vHBAs
Distintas politicas (BIOS configuration, IPMI, etc.)
• SP Templates son templates maestros de los cuales los SPs pueden ser multiplicados
manualmente (De1 to N con aunto nombramiento)
Asociados a un pool de servidores
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Identity
(MAC Address,
WWN, Etc.)
Behavior
(Firmware,
QoS, Etc.)
Other
(vNICs,
vHBAs, Etc.)
Configuration
Methods Service Profile Physical
Blade
• Manual
• Automatic
• Default
Association
1 (Service Profile) a 1 (Blade)
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Templated
Manual
Identity
(MAC Address,
WWN, Etc.)
Behavior
(Firmware,
QoS, Etc.)
Connectivity
(vNICs,
vHBAs,)
Metodos de
Configuracion Service Profile Blade Fisico
Cloned
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blade pool
policies
qualifications blade pools blades
P1
P3
C1S1
C1S1
C2S3
C3S4
C1S1
C4S8
adapters
memory
storage
adapters
CPU
memory
P2
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Ethernet Adapter Policy
Tx- queues
Rx – queues
Completion queues
BIOS Policy
Quiet boot
Hyper-threading
VT-technologies
Caracteristicas:
• Consumidas de forma
instantanea por el Service
Profile (SP)
• Asociadas de forma
especifica a los
componentes del SP
• Son utilizables a travez de
multiples organizaciones
• Permiten la actualizacion de
la politica al SP que las
consume.
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Service Profile
Template:
OracleServer
• UUID: OracleUUPool
• Boot Order: OrcBootPolicy
• Host Firmware: OrcFWPolicy
• SOL: SOLPolicy
• WWNN: OrcWWNNPool
Adapter Policy: Eth0 VLAN: Oracle Fabric: A MAC: OrcMacPool
Adapter Policy: fc0 VSAN: Oracle Fabric: A WWPN: OrcWWPNPool
Service Profile:ORC10gRAC-1
Service Profile:ORC10gRAC-4
• UUID: 10:02:03:04:05
• Boot Order: VM / SAN
Target 50:00:00:34:FA
• Host Firmware:
9.0.03.146
• WWNN: 20:00:00:00:10
• WWPN: 20:00:00:00:20
• MAC: 20:03:CA:00:05
• UUID: 10:02:03:04:F3
• Boot Order: VM / SAN
Target 50:00:00:34:FA
• Host Firmware:
9.0.03.146
• WWNN: 20:00:00:00:50
• WWPN: 20:00:00:00:40
• MAC: 20:03:CA:00:FA
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• UUID: ID global, unico de cada servidor
Compuesto de un Prefijo y un Sufijo
Best practice: no modificar el prefijo
• Recommendations:
• Utilizar root “default” pool como el pool global de default para todos los Service Profiles
• Popular el pool de default con un bloque de 512 IDs
• No alterar el Prefijo original, ya que es unico de este UCS
• Optional: Seleccionar un “Domain ID” para el UCS – utilizado posteriormente para otros ID pools
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• Preferir pools a valores quemados cuando sea posible
Los Pools permiten controlar la asignacion exacta siguiendo la propia convencion de nombres
Facilita la identificacion dadad a un blade en especifico o el tipo de OS en los switches.
En el adaptador M81KR adapter (aka “Palo”) es un must
• Best practice
MAC pools: crear pools que sean multiplos de 64
Opcionalmente, codificar el Domain/Site ID & OS Type en el formato.
MAC Address Pools
MAC Pool 256 MACs
OUI Extension ID
00 25 B5 Domain ID OS Type ##
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• La utilizacion de pools permite comunicar los WWN por adelantado con el grupo de SAN
pre-provisionamiento de LUNs para el boot-from-SAN
Provisionamiento y configuracion del zoning & LUN masking
• Un blade utiliza un Node WWN y tantos Port WWN como vHBAs tiene.
• Node pool best practice: crear un pool grande que sea multiple de16
Crear el pool a nivel de la organizacion de Root (se puede utilizar el de default)
• Asegurar que el node pools & port pools no se traslapen
World Wide Name Pools
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• Al menos, crear pools que identifiquen la SAN Fabric
• Para implementaciones con multiples OS y multiple UCS:
Formatos de Diseno Sugeridos
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Utilizar el modo Experto cuando se creen las vHBAs
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• El Booteo desde la SAN involucra el trabajar con varios componentes mano a mano
Contar en el UCSM con la politica correcta de booteo desde la SAN contando con los WWNs target correctos.
La creacion correcta del zoning en la SAN LUN Masking
• El UCSM permite crear una politica de BIOS que puede ser asociada al Service Profile
• Best Practice: Para el Boot-from-SAN habilitar siempre Quiet Boot disabled
Let the server speak up
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• Aislamiento de la SAN A / SAN
Write down the array’s port
WWNs before configuring
your Service Profile!
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• Todos los arreglos de SAN cuentan con sus herramientas graficas de CLI o GUI que muestran los port WWNs a utilizar en las politicas de boot
Ejemplo con el EMC Unisphere
Ejemplo utilizando el EMC Unisphere
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• UCS puede bootear de 4 diferentes caminos
Es posible hacerlo desde uno solo, pero no es lo ideal por disponibilidad.
• Tipicamente esta seria una politica de booteo ideal:
• La politica indica:
1 Intento vHBA fc0 pWWN “63” via fc0 Storage Processor A, port A3
Despues intenta vHBA fc0 pWWN “6B” via fc0 Storage Processor B, port B3
Si ambos fallan, intenta fc1 (primer pWWN “64” en SP A; despues pWWN “6C” en SP B)
• No olvidar agregar el booteo de CD-ROM despues delSAN boot targets
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• Asociar la politica de boot y reiniciar el servidor
• En caso de tener un adaptador M81KR, esto es lo que veran para cada vHBA
Keep an eye out
If you do not see the array
show up here, there’s
probably a zoning or
masking error
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• Deberia de ver esto:
• Windows no incluye los drivers de las tarjetas CNA de Cisco de fabrica.
Desmapear la imagen IOS de instalacion y mapear la imagen de drivers de Cisco, despues dar click en “Load Driver”
Drivers al rescate
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• Cargar el driver y esperar a que la LUN aparezca
• Si la LUN no aparece, revisar la base de datos FLOGI en los switches de SAN
• Si esta presente en la base de datos FLOGI, revisar el zoning
Aparece la LUN
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• Todas las versiones de ESXi cuentan con drivers Cisco CNA precargados.
• El instalador se olvida de estos a diferencia de la instalacion de Windows.
Se puede colocar el virtual-CD-ROM antes que los SAN targets y podria funcionar
Easy as pie
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• Pregunta: “Cuantas vHBAs & vNICs yo deberia de asugnar al perfil de Windows? Cuantas al de ESXi?”
Si no cuentas con el adaptador Cisco M81KR, la respuesta es simple: 2 mas 2!
• Para implementaciones bare-metal: la respuesta es depende”
Consultar el manual de la aplicacion
Observacion Empirica: tipicamente 4 a 6 vNICs; 0 a 2 vHBas
• Para ESXi: la mayoria de las veces 8 vNICs y 2 vHBAs
• Para Hyper-V: la mayoria de las veces 6 vNICs y 2 vHBAs
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• Al definir VLANs en una vNIC dentro del SP, existe una columna de Native VLAN column
• Cuando se debe de seleccionar?
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• El SP es asociado a un blade corriendo Windows 2008 R2 (no una VM!)
vNIC e0 vNIC e1
Debera Funcionar. El
trafico en la VLAN
de backbone llega
sin tagear y es
manejada por la
interface VIC de
Cisco.
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Use el panel de preguntas y respuestas (Q&A) para preguntar a los expertos ahora. Ellos empezarán a responder.
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El experto responderá verbalmente algunas de las preguntas que hayan realizado. Use el panel de preguntas y respuestas (Q&A) para preguntar a los expertos ahora
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Habrá un sorteo con los que llenen
el questionario de evaluación
Tres asistentes recibirán un
Regalo sorpresa
Para llenar la evaluación haga click en el link que
está en el chat. También saldrá automáticamente
al cerrar el browser de la sesión.
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Si tiene preguntas adicionales pregunte aquí https://supportforums.cisco.com/thread/2165499
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Martes 28 de agosto
9:00 a.m Ciudad de México (UTC -5 hours)
9:30 a.m. VET Caracas (UTC -4:30 horas)
11:00 a.m. ART Argentina (UTC -3 horas)
4:00 p.m CET Madrid (UTC +2 horas)
Davi Garcia es ingeniero de Soporte del Centro de Asistencia Técnica de Cisco en Brasil. Él está especializado en tecnologías de seguridad.
Davi mostrará cómo obtener soluciones de los problemas más comunes usando herramientas básicas como el packet-tracer y capture. Davi hará una demostración en vivo.
Tema: Ferramentas Básicas para Soluções de Problema
em Cisco Adaptive Security Appliances (ASA).
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Martes 21 de agosto
10:00 a.m Ciudad de México (UTC -5 hours)
10:30 a.m. VET Caracas (UTC -4:30 horas)
12:00 p.m. ART Argentina (UTC -3 horas)
5:00 p.m CET Madrid (UTC +2 horas)
Eric Yu es ingeniero de soporte de Cisco, él es responsable de soportar el desempeño de video en las soluciones de Cisco Borderless Network.
Eric hablará de las soluciones y arquitectura del Cisco Medianet. Además, expondrá cómo validar el QoS para aplicaciones críticas de negocio usando Medianet.
Tema: Cisco Medianet: An Architectural Approach to
Simplifying the Enterprise QoS Policy with Media
Awareness
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• Setting up and troubleshooting WCCP on IOS con Peter Van Eynde and Michael Schueler.
• Understanding and Troubleshooting ACE Loadbalancer with Sivakumar Sukumar
• Ambas discusiones terminan el viernes 24 de agosto.
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Muchas gracias por su asistencia
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Thank you.