High Availability
高可用性
高可用性とは?
可用性は自明の概念であるにもかかわらず、残念ながらITマネージャーから見落とされがちです。簡単に言えば、サーバールームやデータセンターの機器は、可能な限りオンライン状態を維持し、いつでもアクセスできなければなりません。高可用性(HA)とは、業界平均と比べて稼働時間が長く、ダウンタイムが短いシステムを指す技術用語です。ほぼすべてのものがインターネットやIoTに接続されるデジタル時代において、高可用性はIT機器に求められる標準要件になりつつあります。
可用性は、初期の計画・予算策定段階から考慮する必要があります。コストが増加するとしても、リスクを軽減してダウンタイムを最小限に抑えるため、冗長化したサブシステムやコンポーネントを購入しなければならない場合があります。単一障害点(SPOF)は排除する必要があります。また、大規模な障害に備えて事業継続計画(BCP)を策定することも必要です。BCPには、障害発生中に業務を継続する方法、通常業務を可能な限り早く再開する方法(災害復旧計画(DRP)と呼ばれることもあります)、および障害によって事業が受ける影響(事業影響分析(BIA)と呼ばれることもあります)を盛り込む必要があります。
可用性は、初期の計画・予算策定段階から考慮する必要があります。コストが増加するとしても、リスクを軽減してダウンタイムを最小限に抑えるため、冗長化したサブシステムやコンポーネントを購入しなければならない場合があります。単一障害点(SPOF)は排除する必要があります。また、大規模な障害に備えて事業継続計画(BCP)を策定することも必要です。BCPには、障害発生中に業務を継続する方法、通常業務を可能な限り早く再開する方法(災害復旧計画(DRP)と呼ばれることもあります)、および障害によって事業が受ける影響(事業影響分析(BIA)と呼ばれることもあります)を盛り込む必要があります。
なぜ高可用性が必要なのか?
現代の生活の多くがIoTでつながっているため、IT機器は高可用性を実現できるよう設計する必要があります。クラウドコンピューティングでは、クラウドサービスプロバイダー(CSP)がサービスを常時利用可能な状態に保たなければなりません。重要な研究プロジェクトでは、機器の可用性が世界初となる科学的ブレークスルーの実現を左右することもあります。将来、自動運転車などのスマートシティソリューションが公道を走るようになれば、未来のスマート社会を円滑に機能させるためにも、高可用性が不可欠になります。
GIGABYTEはどのように役立つのか
GIGABYTEのサーバーソリューションには、高可用性を確保するために次の機能が搭載されています。
a. Smart Crises Management and Protection(SCMP):SCMPは、電源ユニット(PSU)が完全冗長構成ではないサーバーに搭載される、GIGABYTE独自の特許技術です。PSUの故障やシステムの過熱が発生すると、SCMPによってCPUが超低消費電力モードに強制的に移行します。これにより電力負荷を軽減し、予期しないシステム停止を防止します。
b. Smart Ride Through(SmaRT):GIGABYTEは、電源障害によるサーバーのダウンタイムやデータ損失を防ぐため、すべてのサーバープラットフォームにSmaRTを実装しています。電源障害が発生すると、システムは可用性を維持しながら動作を抑制し、電力負荷を軽減します。電源ユニット内のコンデンサーは10~20ミリ秒間電力を供給できるため、バックアップ電源への切り替えを完了し、運用を継続するのに十分な時間を確保できます。
c. デュアルROMアーキテクチャ:BMCおよびBIOSを格納しているROMで起動に失敗した場合、システムはバックアップBMCまたはBIOSを使用して再起動します。プライマリBMCが更新されると、同期によってバックアップBMCのROMも自動的に更新されます。BIOSは、ユーザーが選択したファームウェアバージョンに基づいて更新できます。
a. Smart Crises Management and Protection(SCMP):SCMPは、電源ユニット(PSU)が完全冗長構成ではないサーバーに搭載される、GIGABYTE独自の特許技術です。PSUの故障やシステムの過熱が発生すると、SCMPによってCPUが超低消費電力モードに強制的に移行します。これにより電力負荷を軽減し、予期しないシステム停止を防止します。
b. Smart Ride Through(SmaRT):GIGABYTEは、電源障害によるサーバーのダウンタイムやデータ損失を防ぐため、すべてのサーバープラットフォームにSmaRTを実装しています。電源障害が発生すると、システムは可用性を維持しながら動作を抑制し、電力負荷を軽減します。電源ユニット内のコンデンサーは10~20ミリ秒間電力を供給できるため、バックアップ電源への切り替えを完了し、運用を継続するのに十分な時間を確保できます。
c. デュアルROMアーキテクチャ:BMCおよびBIOSを格納しているROMで起動に失敗した場合、システムはバックアップBMCまたはBIOSを使用して再起動します。プライマリBMCが更新されると、同期によってバックアップBMCのROMも自動的に更新されます。BIOSは、ユーザーが選択したファームウェアバージョンに基づいて更新できます。