По вашему запросу ничего не найдено :(
Убедитесь, что запрос написан правильно, или посмотрите другие наши статьи:
img
В этой статье приведены рекомендации по внедрению VMware vSAN (ранее известной как Virtual SAN) с помощью H730 Dell PERC или FD332-PERC контроллеров хранения данных. Лучшие практики Убедитесь, что используемая версия драйвера и микропрограммного обеспечения соответствует требованиям Руководства по совместимости VMware для vSAN (VCG). Убедитесь, что все диски поддерживаются корпорацией Dell и что все обновления встроенного ПО Dell применяются к этим дискам. Рекомендуемые комбинации драйверов и микропрограмм для основных версий vSAN см. в приведенных ниже таблицах. УстройствоРекомендуемый драйверРекомендуемое микропрограммное обеспечениеBP13G+ (Non-expander backplane)NA2.23 or laterBP13G+EX (Expander backplane)NA3.03 or laterPERC H730https://www.vmware.com/resources/compatibility/detail.php?deviceCategory=vsanio&productid=34853&deviceCategory=vsanio&details=1&vsan_type=vsanio&io_partner=23&io_releases=274&page=1&display_interval=10&sortColumn=Partner&sortOrder=AsFD332-PERChttps://www.vmware.com/resources/compatibility/detail.php?deviceCategory=vsanio&productid=38055&deviceCategory=vsanio&details=1&vsan_type=vsanio&io_partner=23&io_releases=274&keyword=FD332-PERC&page=1&display_interval=10&sortColumn=Partner&sortOrder=As Примечание: Чтобы использовать драйвер megaraid_perc9 в ESXi 5.5, необходимо отключить lsi_mr3 только в ESXi 5.5 и, возможно, драйвер megaraid_sas. Чтобы отключить эти драйверы только в ESXi 5.5: Примечание: Для выполнения этой операции требуется перезагрузка хоста ESXi. При перезагрузке убедитесь, что выбран соответствующий режим обслуживания vSAN. Для получения информации о режиме обслуживания vSAN Войдите на хост ESXi с помощью SSH или консоли. Отключите драйвер lsi_mr3, выполнив следующую команду: esxcli system module set --enabled=false --module=lsi_mr3 Перезагрузите хост ESXi. После перезагрузки определите драйвер, используемый контроллером PERC. Если используется драйвер megaraid_sas вместо megaraid_perc9, отключите драйвер megaraid_sas, чтобы заставить систему использовать соответствующий драйвер. Чтобы отключить драйвер megaraid_sas, выполните следующую команду:esxcli system module set --enabled=false --module=megaraid_sas Если вы отключили драйвер megaraid_sas на шаге 4, перезагрузите хост ESXi второй раз. Если рекомендации не выполняются, то в кластере vSAN может произойти сбой с непредвиденным сбоем диска. В среде vSAN может проявляться одно или несколько вариантов поведения: При загрузке vSAN отображается состояние vSAN Unhealthy (Нездоровый): Могут инициироваться аварийные сигналы, связанные с задержкой. В файле ESXi host/var/log/vmkernel.log отображаются следующие записи: WARNING: lsi_mr3: fusionReset:2565: megaraid_sas: Hardware critical error, returning FAILED. WARNING: ScsiPath: 7133: Set retry timeout for failed TaskMgmt abort for CmdSN 0x0, status Failure, path vmhba0:C0:T0:L0
img
Настроим VoIP-шлюз Eltex TAU-16.IP в качестве мини - АТС.Данное устройство нет смысла использовать как полноценную мини - АТС, так как в ней будут отсутствовать многие функции, но в некоторых случаях такой вариант тоже применим. $dbName_ecom = "to-www_ecom"; $GoodID = "3152129363"; mysql_connect($hostname,$username,$password) OR DIE("Не могу создать соединение "); mysql_select_db($dbName_ecom) or die(mysql_error()); $query_ecom = "SELECT `model`, `itemimage1`, `price`, `discount`, `url`, `preview115`, `vendor`, `vendorCode` FROM `items` WHERE itemid = '$GoodID';"; $res_ecom=mysql_query($query_ecom) or die(mysql_error()); $row_ecom = mysql_fetch_array($res_ecom); echo 'Кстати, купить '.$row_ecom['vendor'].' '.$row_ecom['vendorCode'].' можно в нашем магазине Merion Shop по ссылке ниже. С настройкой поможем 🔧 Купить '.$row_ecom['model'].''.number_format(intval($row_ecom['price']) * (1 - (intval($row_ecom['discount'])) / 100), 0, ',', ' ').' ₽'; $dbName_ecom = "to-www_02"; $GoodID = "3152129363"; mysql_connect($hostname,$username,$password) OR DIE("Не могу создать соединение "); mysql_select_db($dbName_ecom) or die(mysql_error()); Главным достоинством шлюза является поддержка SIP-транков и наличие аналоговых портов FXS одновременно. Обычно Вы можете приобрести более доступную аналоговую мини - АТС с таким же количеством аналоговых портов, но возможность подключения входящих SIP-линий отсутствует или предполагает дополнительные затраты на лицензии или дополнительное оборудования. Или же Вы можете приобрести VoIP АТС с поддержкой SIP-транков и телефонов из коробки, и так же значительно дешевле. Но чтобы подключить к ней аналоговые телефоны необходимо докупить VoIP шлюз(ы) с количеством портов, соответствующим количеству аппаратов. В первую очередь следует настроить сеть. В самом простом случае, достаточно изменить адрес шлюза, который установлен по-умолчанию. Настройки выполняются в разделе "Сетевые настройки/Сеть": Если же необходимо разделить сеть для голоса и для управления, следует настроить сети на вкладке "VLAN", указав адреса для каждой сети, а так же указать, по каким сетям будет передаваться голос, сигнальная информация и осуществляться управление (указывается внизу страницы). Настройки выполняются в разделе "Сетевые настройки/VLAN": Общий принцип настройки устройства в качестве АТС заключается в следующем: создается два SIP-профиля, один из которых отвечает за связь с внешним миром (с оператором VoIP), а второй за работу аналоговых портов. В первом профиле задаются настройки транка для связи с оператором адрес сервера, порт, данные для регистрации (если требуется), поддерживаемые кодеки и план нумерации, согласно которому устройство будет отправлять вызовы на этот транк. Второй профиль создается без регистрации и дает возможность совершать вызовы по коротким номерам внутри шлюза. План набора этого профиля указывает устройству, какие вызовы выполняются внутри шлюза, а какие следует направлять во внешний мир. Итак, настройки профиля для связи с провайдером. Выполняются в разделе "PBX / Профили SIP/H323 / Профиль 1". Во вкладке "SIP настройки профиля": Здесь указываются данные, которые предоставляет оператор связи. Основные данные адрес, куда должен обращаться шлюз для совершения вызовов. Если используется транк с регистрацией, необходимо включить эту функцию в поле 1, и указать данные для регистрации (логин/пароль) в полях 2 и 3. Остальные настройки можно оставить по-умолчанию. Во вкладке "Кодеки" задаются используемые кодеки, а так же есть возможность задать настройки для передачи модема и факса. Эти данные так же обычно предоставляет оператор. В общем случае, у нас всегда должен работать кодек G.711a. Для успешного прохождения факсов обычно отключаем опцию "Передача модема", а в параметре "Основной кодек передачи факса" выбираем "Т38", резервный G.711a. Так же, с нашим оператором возникают проблемы с опциями "Эхокомпенсатор" и "Комфортный шум", поэтому их так же деактивируем. Переходим ко вкладке "План набора". Настройки на этой вкладке позволяют совершать вызовы через сеть нашего оператора. Здесь указываем префиксы, набрав которые, абонент должен звонить через внешнюю сеть. В данном случае, удобнее использовать опцию "Табличный план набора": Нажимаем кнопку "Добавить префикс": Указываем префикс, минимальное количество цифр в набираемом номере. В поле "Протокол и направление" в нашем случае указываем "SIP-транк" (транк по ip-адресу без регистрации). Тип номера Subscriber (при звонках внутри оператора связи) или National (при звонках на сеть МГ). На самом деле, вероятнее всего, на стороне оператора этот параметр все равно будет корректироваться. В поле "ip-адрес" указывается адрес станции оператора, на который обращается шлюз для выполнения вызовов. Этот же адрес указывался в настройках SIP-профиля. В форме "Абонентские порты" можно указать, какие именно абоненты могут выполнять вызовы по этому правилу. Переходим к настройке Профиля 2 (для локальных абонентов). Собственно, вся настройка сводится к настройке Плана набора, в основных настройках все поля оставляем по-умолчанию. Во вкладке "План набора" выбираем опцию "Строчный план набора" и вписываем следующую строчку: 1xx@192.168.130.58|x.@192.168.130.57 где: 1xx - нумерация, используемая для внутренних абонентов. В нашем случае, внутренние номера телефонов имеют вид 101,102, 103 и т.д. 192.168.130.58 локальный адрес нашего устройства. То есть, если внутренний абонент набирает номер вида 101, 102 и т.д., вызов осуществляется внутри устройства. x.@192.168.130.57 - данная строчка означает, что все остальные вызовы будут направляться на адрес 192.168.130.57 (адрес оператора), то есть через транк. Теперь настроим абонентские порты. Переходим на вкладку "PBX/Абонентские порты" В этой вкладке задаем внутренние номера, а в поле "SIP/H323 профиль" указываем тот профиль, который настраивали для внутренней связи ( в нашем случае, Профиль 2). После выполнения этих настроек исходящая связь уже должна работать. Остается настроить входящую связь. Следует помнить, что при настройке параметров на каждой вкладке следует нажимать кнопку "Применить изменения". После выполнения всех настроек необходимо нажать кнопку "Сохранить". В противном случае, после перезагрузки устройства настройки будут утеряны. Эту особенность так же можно использовать в случае, когда что-то пошло не так и необходимо вернуть исходные настройки. Перейдем к настройке входящих вызовов. Открываем вкладку "PBX/Группы вызова". Здесь нажимаем кнопку "Новая группа": Имя группы любое, пароль пропускаем, телефонный номер внешний номер, на который совершается вызов и который будет обозначен как B-номер во входящем вызове. Тип группы: групповой звонят все телефоны в группе, серийный после таймаута начинает звонить следующий телефон, при этом предыдущий продолжает звонить, циклический вызов по очереди переходит на следующий в списке порт. "SIP-профиль" - профиль, на котором работают внутренние номера (в нашем случае, Профиль 2). Кнопку "В работе" необходимо включить. После добавления группы вызова, ее нужно отредактировать: Для редактирования необходимо нажать иконку в столбце "Изменить". Здесь появилась новая вкладка "Порты", где можно добавлять или удалять порты, на которые будет поступать вызов и задавать очередность поступления вызова. На этом настройка шлюза Eltex TAU-16.IP закончена. Настройки применимы на всех устройствах серии ELTEX TAU стоечного исполнения (16,32,36,72 порта). Версия ПО в данном случае - 2.18.0.35
img
Первоначально BGP был разработан как протокол Внешнего шлюза (Exterior Gateway Protocol - EGP), что означает, что он предназначался для подключения сетей или автономных систем (AS), а не устройств. Если BGP является EGP, это должно означать, что другие протоколы маршрутизации, такие как RIP, EIGRP, OSPF и IS-IS, должны быть протоколами внутренних шлюзов (Interior Gateway Protocols- IGP). Четкое определение внутренних и внешних шлюзов оказалось полезным при проектировании и эксплуатации крупномасштабных сетей. BGP является уникальным среди широко распространенных протоколов в том, что касается расчета пути без петель. Существует три широко используемых протокола векторов расстояний (Spanning Tree, RIP и EIGRP). Существует два широко используемых протокола состояния канала связи (OSPF и IS-IS). И есть еще много примеров этих двух типов протоколов, разработанных и внедренных в то, что можно было бы считать нишевыми рынками. BGP, однако, является единственным широко развернутым протоколом вектора пути. Каковы наиболее важные цели EGP? Первый - это, очевидно, выбор путей без петель, но это явно не означает кратчайшего пути. Причина, по которой кратчайший путь не так важен в EGP, как в IGP, заключается в том, что EGP используются для соединения объектов, таких как поставщики услуг, поставщики контента и корпоративные сети. Подключение сетей на этом уровне означает сосредоточение внимания на политике, а не на эффективности - с точки зрения сложности, повышение состояния с помощью механизмов политики при одновременном снижении общей оптимизации сети с точки зрения передачи чистого трафика. BGP-пиринг BGP не обеспечивает надежной передачи информации. Вместо этого BGP полагается на TCP для передачи информации между одноранговыми узлами BGP. Использование TCP гарантирует: Обнаружение MTU обрабатывается даже для соединений, пересекающих несколько переходов (или маршрутизаторов). Управление потоком осуществляется базовым транспортом, поэтому BGP не нуждается в непосредственном управлении потоком (хотя большинство реализаций BGP действительно взаимодействуют со стеком TCP на локальном хосте, чтобы повысить пропускную способность, в частности, для BGP). Двусторонняя связь между одноранговыми узлами обеспечивается трехсторонним рукопожатием, реализованным в TCP. Несмотря на то, что BGP полагается на базовое TCP-соединение для многих функций, которые плоскости управления должны решать при построении смежности, по-прежнему существует ряд функций, которые TCP не может предоставить. Следовательно, необходимо более подробно рассмотреть процесс пиринга BGP. Рисунок 1 позволяет изучить этот процесс. Сеанс пиринга BGP начинается в состоянии ожидания (idle state). A отправляет TCP open на порт 179. B отвечает на временный порт (ephemeral port) на A. После завершения трехстороннего подтверждения TCP (сеанс TCP успешен), BGP перемещает состояние пиринга для подключения. Если пиринговый сеанс формируется через какой-либо тип фильтрации на основе состояния, такой как брандмауэр, важно, чтобы открытое TCP-сообщение передавалось «изнутри» фильтрующего устройства. В случае сбоя TCP-соединения состояние пиринга BGP переводится в активное. A отправляет BGP open в B и переводит B в состояние opensent. В этот момент A ожидает от B отправки сообщения keepalive. Если B не отправляет сообщение keepalive в течение определенного периода, A вернет сеанс обратно в состояние ожидания (idle state). Открытое сообщение содержит ряд параметров, например, какие семейства адресов поддерживают два спикера BGP и hold timer. Это называется согласованием возможностей. Самый низкий (минимальный) hold timer из двух объявленных выбирается в качестве hold timer для однорангового сеанса. Когда B отправляет A сообщение keepalive, A переводит B в состояние openconfirm. На этом этапе A отправит B сообщение keepalive для проверки соединения. Когда A и B получают сообщения поддержки активности друг друга, пиринговый сеанс переходит в established state. Два узла BGP обмениваются маршрутами, поэтому их таблицы обновлены. A и B обмениваются только своими лучшими путями, если какая-либо форма многонаправленного распространения BGP не поддерживается и не настроена на двух спикерах. Чтобы уведомить A, что он завершил отправку всей своей локальной таблицы, B отправляет A сигнал End of Table (EOT) или End of RIB (EOR). Существует два типа пиринговых отношений BGP: одноранговые узлы BGP в одной и той же автономной системе (AS, что обычно означает набор маршрутизаторов в одном административном домене, хотя это довольно общее определение) называются внутренними одноранговыми узлами BGP (internal BGP - iBGP) и Одноранговые узлы BGP между автономными системами называются внешними (или внешними - exterior) узлами BGP (eBGP). Хотя два типа пиринговых отношений BGP построены одинаково, у них разные правила объявления. Процесс выбора оптимального пути BGP Поскольку BGP предназначен для соединения автономных систем, алгоритм наилучшего пути ориентирован в первую очередь на политику, а не на отсутствие петель. Фактически, если вы изучите какое-либо стандартное объяснение процесса наилучшего пути BGP, то, является ли конкретный путь свободным от петель, вообще не будет учитываться в процессе принятия решения. Как же тогда BGP определяет, что конкретный узел объявляет маршрут без петель? Рисунок 2 демонстрирует это. На рисунке 2 каждый маршрутизатор находится в отдельной AS, поэтому каждая пара спикеров BGP будет формировать сеанс пиринга eBGP. A, который подключен к 2001: db8: 3e8: 100 :: / 64, объявляет этот маршрут к B и C. Объявления маршрута BGP несут ряд атрибутов, одним из которых является путь AS. Перед тем, как A объявит 100 :: / 64 для B, он добавляет свой номер AS в атрибут AS Path. B получает маршрут и объявляет его D. Перед объявлением маршрута к D он добавляет AS65001 к AS Path. Тогда путь AS, прослеживающийся от A до C, на каждом шаге выглядит примерно так: Получено B: [AS65000] Получено C: [AS65000, AS65001] Получено D: [AS65000, AS65001, AS65003] Когда D получил маршрут от B, он анонсирует его обратно в C (в BGP нет split horizon). Предположим, что C, в свою очередь, объявляет обратный маршрут к A по какой-то причине (в этой ситуации это не так, потому что путь через A был бы лучшим путем к месту назначения, а просто для демонстрации предотвращения петель), A будет проверять AS Path и обнаружение его локальной AS находится в AS Path. Это явно петля, поэтому A просто игнорирует маршрут. Поскольку этот маршрут игнорируется, он никогда не помещается в таблицу топологии BGP. Следовательно, с использованием процесса наилучшего пути BGP сравниваются только маршруты без петель. В большинстве реализаций процесс наилучшего пути BGP состоит из 13 шагов (первый шаг реализуется не всегда, так как это локальное решение со стороны узла BGP): Выбирается маршрут с наибольшим весом. Некоторые реализации не используют вес маршрута. Выбирается маршрут с наивысшим местным предпочтением (local preference- LOCAL PREF). Local preference собой политику выхода локальной AS - какую точку выхода из доступных точек выхода предпочел бы владелец этой AS, как и узел BGP. Предпочитайте маршрут с локальным происхождением, то есть на этом узле BGP. Этот шаг редко используется в процессе принятия решения. Предпочитайте путь с самым коротким AS Path. Этот шаг предназначен для выбора наиболее эффективного пути через объединенную сеть, выбора пути, который будет проходить через наименьшее количество автономных систем для достижения пункта назначения. Операторы часто добавляют записи AS Path, чтобы повлиять на этот шаг в процессе принятия решения. Предпочитайте путь с наименьшим значением координат. Маршруты, которые перераспределяются из IGP, предпочтительнее маршрутов с неизвестным происхождением. Этот шаг редко оказывает какое - либо влияние на процесс принятия решений. Предпочитайте путь с самым низким multiexit discriminator (MED). MED представляет входную политику удаленной AS. Таким образом, MED сравнивается только в том случае, если от одной и той же соседней AS было получено несколько маршрутов. Если один и тот же маршрут получен от двух разных соседних автономных систем, MED игнорируется. Предпочитайте маршруты eBGP маршрутам iBGP. Предпочитайте маршрут с наименьшей стоимостью IGP до следующего перехода. Если политика локального выхода не задана (в форме локального предпочтения), и соседняя AS не установила политику входа (в форме MED), то путь с ближайшим выходом из локального маршрутизатора выбирается как точка выхода. Определите, следует ли устанавливать несколько путей в таблице маршрутизации (настроена некоторая форма multipath). При сравнении двух внешних маршрутов (полученных от однорангового узла eBGP) предпочтите самый старый маршрут или маршрут, изученный первым. Это правило предотвращает отток маршрутов только потому, что маршруты обновляются. Предпочитайте маршрут, полученный от однорангового узла с наименьшим идентификатором маршрутизатора. Это просто средство разрешения конфликтов для предотвращения оттока в таблице маршрутизации. Предпочитайте маршрут с наименьшей длиной кластера. Предпочитайте маршрут, полученный от однорангового узла с наименьшим адресом пиринга. Это, опять же, просто тай-брейк, выбранный произвольно, чтобы предотвратить ненужные связи и вызвать отток в таблице маршрутизации, и обычно используется, когда два одноранговых узла BGP соединены по двум параллельным каналам. Хотя это кажется долгим процессом, почти каждое решение наилучшего пути в BGP сводится к четырем факторам: локальному предпочтению (local preference), MED, длине AS Path и стоимости IGP. Правила объявления BGP BGP имеет два простых правила для определения того, где объявлять маршрут: Объявляйте лучший путь к каждому пункту назначения каждому узлу eBGP. Объявляйте лучший путь, полученный от однорангового узла eBGP, для каждого однорангового узла iBGP. Еще один способ сформулировать эти два правила: никогда не объявлять маршрут, полученный от iBGP, другому узлу iBGP. Рассмотрим рисунок 3. На рисунке 3 A и B - это одноранговые узлы eBGP, а B и C, а также C и D - одноранговые узлы iBGP. Предположим, A объявляет 2001: db8: 3e8: 100 :: / 64 для B. Поскольку B получил это объявление маршрута от однорангового узла eBGP, он объявит 100 :: / 64 на C, который является одноранговым узлом iBGP. C, изучив этот маршрут, не будет объявлять маршрут к D, поскольку C получил маршрут от однорангового узла iBGP, а D также является одноранговым узлом iBGP. Таким образом, на этом рисунке D не узнает о 100 :: / 64. Это не очень полезно в реальном мире, однако ограничение присутствует не просто так. Рассмотрим, как BGP предотвращает образование петель маршрутизации - передавая список автономных систем, через которые прошел маршрут, в самом объявлении маршрута. При объявлении маршрута от одного спикера iBGP к другому AS Path не изменяется. Если узлы iBGP объявляют маршруты, полученные от одноранговых узлов iBGP, одноранговым узлам iBGP, петли маршрутизации могут быть легко сформированы. Одним из решений этой проблемы является простое построение многоуровневых пиринговых отношений между B и D (помните, что BGP работает поверх TCP. Пока существует IP-соединение между двумя узлами BGP, они могут построить пиринговые отношения). Предположим, что B строит пиринговые отношения с D через C, и ни B, ни D не строят пиринговые отношения с C. Что произойдет, когда трафик переключается на 100 :: / 64 посредством D на C? Что будет с пакетами в этом потоке на C? У C не будет маршрута к 100 :: / 64, поэтому он сбросит трафик. Это может быть решено несколькими способами - например, B и D могут туннелировать трафик через C, поэтому C не обязательно должен иметь доступность к внешнему пункту назначения. BGP также можно настроить для перераспределения маршрутов в любой основной запущенный IGP (это плохо - не делайте этого). Для решения этой проблемы были стандартизированы рефлекторы маршрутов BGP. Рисунок 4 иллюстрирует работу отражателей маршрута. На рисунке 4 E сконфигурирован как рефлектор маршрута. B, C и D настроены как клиенты рефлектора маршрутов (в частности, как клиенты E). A объявляет маршрут 2001: db8: 3e8: 100 :: / 64 к B. B объявляет этот маршрут E, потому что он был получен от однорангового узла eBGP, а E является одноранговым узлом iBGP. E добавляет новый атрибут к маршруту, список кластеров, который указывает путь обновления в AS через кластеры отражателя маршрута. Затем E объявит маршрут каждому из своих клиентов. Предотвращение зацикливания в этом случае обрабатывается списком кластеров. Подведение итогов о BGP Хотя изначально BGP был разработан для соединения автономных систем, его использование распространилось на центры обработки данных, передачу информации о виртуальных частных сетях. Фактически, использование BGP практически безгранично. Постепенно BGP превратился в очень сложный протокол. BGP можно описать как: Проактивный протокол, который узнает о достижимых местах назначения через конфигурацию, локальную информацию и другие протоколы. Протокол вектора пути, который объявляет только лучший путь к каждому соседу и не предотвращает образование петель в автономной системе (если не развернуты рефлекторы маршрута или какая-либо дополнительная функция) Выбор путей без петель путем изучения пути, по которому может быть достигнут пункт назначения Проверка двустороннего подключения и MTU за счет использования TCP в качестве основы для передачи информации.
ВЕСЕННИЕ СКИДКИ
40%
50%
60%
До конца акции: 30 дней 24 : 59 : 59