Технология Hyper-V

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 22 Ноября 2011 в 22:03, курсовая работа

Описание

Технология Hyper-V — основа платформы виртуализации для серверов на базе процессоров с архитектурой x64. Hyper-V распространяется двумя способами: как часть Windows Server 2008 или в составе независимого бесплатного продукта Microsoft Hyper-V Server. В Windows Server 2008 технология Hyper-V может быть развернута как в полной установке, так и в режиме Server Core, Hyper-V Server работает только в режиме Core. Это позволяет в полной мере реализовать все преимущества «тонкой», экономичной и управляемой платформы виртуализации.

Содержание

1. Введение
2. Теоритическая часть:
2.1 Архитектура построения Hyper-V
2.2 Ускоренный ввод/вывод Hyper-V c дополнительной эмуляции
2.3 Высокая доступность к системе Hyper-V
2.4 Управление Hyper-V
3. Общие аспекты Hyper-V и его применение и функции:
3.1 Назначение Hyper-V
3.2 Динамической памяти Hyper-V:
3.2.1 Преимущества динамической памяти
3.2.2 Использования динамической памяти
3.2.3 Параметры динамической памяти
3.3.4 Процедура настройки динамической памяти
3.3 Определение и подготовка виртуальных машин
3.4 Особенности обновления и совместимость
3.5 Определение потребления памяти виртуальной машиной
3.6 Просмотр изменений в реальном времени в диспетчере Hyper-V
3.7 Использование счетчиков производительности для отслеживания выделения памяти
3.8 Приложение. Параметры памяти
4. Заключение
5. Вывод
6. Список литературы

Работа состоит из  1 файл

Технология Hyper-V.docx

— 77.53 Кб (Скачать документ)

     Для динамической миграции требуется использование  новой функции общих томов  кластера (CSV) средства отказоустойчивости кластеров системы Windows Server 2008 R2. Функция CSV предоставляет единое согласованное пространство имен, благодаря чему все серверы, где выполняется Windows Server 2008 R2, могут использовать одно и то же хранилище.

     Значение  этого изменения

Динамическая  миграция предоставляет новые возможности  для повышения гибкости и эффективности.

  • Повышенная универсальность. Центры данных с большим количеством сервером, на которых работает Hyper-V, могут перемещать работающие виртуальные машины на физические компьютеры с наиболее оптимальными характеристиками для повышения производительности, масштабирования и оптимальной консолидации, не мешая работе конечных пользователей.
  • Снижение затрат. Центры данных с большим количеством сервером, на которых работает Hyper-V, могут обслуживать свои серверы без простоя виртуальных машин и составления графика окон обслуживания. Кроме того, центры данных могут снизить энергопотребление благодаря динамическому повышению степени консолидации и отключению неиспользуемых серверов в периоды низкой нагрузки.
  • Повышение производительности. Возможность обслуживания виртуальных машин без отключения от сети способствует повышению производительности труда как пользователей, так и администраторов.

     Наличие зависимостей

     Для динамической миграции необходимо добавить и настроить роль отказоустойчивого  кластера на серверах, где выполняется  Hyper-V.

Изменения, внесенные  в существующие функции

Ниже представлен  краткий список улучшений в существующих возможностях Hyper-V.

  • Динамическое хранилище виртуальных машин. Улучшения хранилища виртуальных машин включают возможность горячей замены устройств хранения данных. Поддержка функции добавления и удаления виртуальных и физических дисков во время работы виртуальной машины позволяет оперативно изменять конфигурацию виртуальных машин в соответствии с постоянно меняющимися требованиями. Кроме того, можно добавлять и удалять виртуальные физические жесткие диски на существующих SCSI-контроллерах виртуальных машин. Для обеспечения возможности горячей замены устройств хранения требуется установка служб интеграции Hyper-V (службы входят в состав ОС Windows Server 2008 R2) в гостевой операционной системе.
  • Расширенная поддержка процессоров. Можно использовать до 32 физических процессоров. Увеличение поддерживаемого количества процессоров позволяет выполнять более ресурсоемкие задачи на одном сервере. Кроме того, добавлена поддержка трансляции адресов второго уровня (SLAT) и парковки ядер ЦП. Парковка ядер ЦП позволяет Windows и Hyper-V консолидировать процессы обработки, используя наименьшее число процессорных ядер и приостанавливая работу неактивных ядер. SLAT добавляет второй уровень подкачки страниц к архитектуре таблиц подкачки страниц процессоров x86/x64. Так обеспечивается уровень непрямого доступа между памятью виртуальной машины и физической памятью. В сценариях виртуализации аппаратная поддержка SLAT позволяет повысить производительность. Для процессоров Intel эти таблицы называются расширенными таблицами страниц (EPT), а для процессоров AMD — вложенными таблицами страниц (NPT). 
  • Расширенная поддержка сети. Поддержка кадров крупного размера, которая раньше была доступна в невиртуализованных средах, теперь адаптирована для виртуальных машин. Данная функция позволяет виртуальным машинам использовать кадры размером до 9014 байт, если они поддерживаются физической сетью.

     Выпуски, в которых доступна эта роль. Данная роль доступна во всех выпусках операционной системы Windows Server 2008 R2, за исключением Windows Server® 2008 R2 для компьютеров на базе процессоров Itanium и Windows® Web Server 2008 R2.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     4. Заключение 

     В заключении мы видим, что Hyper-V предоставляет программную инфраструктуру и основные средства управления, которые можно использовать для создания виртуализованной серверной среды и управления ей. Эта виртуализованная среда может использоваться для осуществления многих целей организации, направленных на повышение эффективности и снижение затрат.

     Hyper-V – это технология виртуализации на основе низкоуровневой оболочки, для которой требуется специальное оборудование.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     5. Вывод 

     По  окончанию работы мы видим, что роль такая как Hyper-V в Windows Server 2008 R2 очень удобна для развертывания всех систем в организации на виртуальный уровень, так как при сбоях систем с помощью Hyper-V возможно откатить систему на прежний уровень не теряя ни какой информации в течении нескольких минут в зависимости от объёма системы и функционала. А так же Hyper-V можно использовать для обучения людей на любых известных системах и программных продуктов. Так же можно на Hyper-V проводить тесты любого программного продукта не боясь за сбои и другие накладки системы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     6. Список литературы 

1. Платформа виртуализации Hyper-V. Ресурсы Windows Server 2008, автор Роберт Ларсон, Жаник Карбон, год 2010.

2. Pro Hyper–V, автор Harley Stagner, год 2009.

3. Бесплатная книга Understanding Microsoft Virtualization Solutions (Second Edition), автор компания Microsoft, год 2008.

4. Сайт http://www.microsoft.com/windowsserver2008/ru/ru/virtualization.

5. Сайт http://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Hyper-V. 
 

Информация о работе Технология Hyper-V