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NetApp HCI : votre nouvelle infrastructure de cloud hybride

Profitez d'une montée en charge à la demande pour le stockage et le calcul grâce à NetApp® HCI, une infrastructure de cloud hybride qui vous apporte des performances prévisibles pour votre cloud hybride sur une architecture d'une flexibilité et d'une efficacité extrêmes. Lâchez les rênes de l'innovation !

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Pourquoi NetApp pour l'infrastructure de cloud hybride ?

La fin du surprovisionnement coûteux et inefficace

Grâce à NetApp HCI, vous profitez d'une montée en charge à la demande au niveau du stockage et du calcul : vous choisissez si vous souhaitez augmenter l'un ou l'autre, ou les deux en même temps. Autrement dit, vous n'investissez pas dans des ressources inutiles. En consolidant plusieurs charges de travail avec NetApp HCI, vous pouvez réduire de 60 % votre TCO.

Pour vous, NetApp HCI n'est pas seulement le moyen de gérer et d'exécuter plusieurs applications en obtenant les performances prévisibles que réclament votre entreprise et les clients, c'est aussi l'assurance de bénéficier de ces performances. Les conflits de ressources sont éliminés, les performances de stockage multipliées par trois et l'efficacité du calcul est améliorée de 22 %. Avantage supplémentaire, l'intégration dans votre Data Fabric est totalement transparente.

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Fonctionnement de HCI

NetApp HCI est l'infrastructure de cloud hybride incontournable pour toutes les activités stratégiques. Plus qu'une infrastructure simple à gérer, elle est la seule infrastructure de cloud hybride qui répond à la demande en matière de multicloud hybride et permet de monter en charge les ressources de stockage et de calcul de façon indépendante. Avec HCI, vous êtes en mesure d'orchestrer plus facilement les services de données dans des environnements multiclouds hybrides par le biais de votre Data Fabric.

NetApp HCI : le point de départ des déploiements de clouds hybrides ouverts

Consommez les services de la même façon sur chaque cloud : privé, hybride et public. Optimisez et exécutez plusieurs applications avec des performances garanties sur site.

Fiche produit de NetApp HCI
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Jusqu'à 60% de réduction sur les coûts de l'infrastructure

NetApp HCI apporte des performances, une densité et une rentabilité inégalées à l'échelle de l'entreprise.

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Un stockage jusqu'à 10 fois plus efficace

Avec l'architecture HCI désagrégée de NetApp, vous pouvez enfin choisir la montée en charge que vous souhaitez au niveau du stockage et du calcul sans être contraint de concilier l'un et l'autre. Télécharger le rapport Lab Insight d'Evaluator Group pour une évaluation de NetApp® HCI.

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Infrastructure de cloud hybride

Seule l'infrastructure hyperconvergée à l'échelle de l'entreprise de NetApp vous permet de consommer des services de cloud public sur site et d'exécuter vos applications où vous voulez.

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Consolidation des charges de travail

Exécutez toutes vos applications sur une même infrastructure et optimisez votre investissement tout en réduisant les risques de performance.

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H410C H610C H610S H615C
Spécifications techniques
Nœuds de calcul H410C H610C H615C
Unités de rack 2 RU, demi-largeur 2 RU 1 RU
Processeur 2 Intel Xeon Gold 5122, 4 cœurs, 3,6 GHz
2 Intel Xeon Silver 4110, 8 cœurs, 2,1 GHz
2 Intel Xeon Gold 5120, 14 cœurs, 2,2 GHz
2 Intel Xeon Gold 6138, 20 cœurs, 2 GHz
2 Intel Xeon Gold 6130, 16 cœurs, 2,1 GHz, 2 cartes graphiques NVIDIA Tesla M10 2 Intel Silver 4214, 12 cœurs, 2,2 GHz
2 Intel Gold 5222, 4 cœurs, 3,8 GHz
2 Intel Gold 6242, 16 cœurs, 2,8 GHz
2 Intel Gold 6252, 24 cœurs, 2,1 GHz
2 Intel Gold 6240Y SpeedSelect, 18/14/8 cœurs 2,6/2,8/3,1 GHz plus 3 cartes graphiques NVIDIA Tesla T4
Cœurs pour les VM 8 à 40 32 8 à 48
Mémoire 384 Go à 1 To 512 Go 384 Go à 1,5 To
Hyperviseur VMware vSphere 6.5 et 6.7 ; Red Hat OpenStack/OpenShift, Microsoft Windows 2016 et 2019, Red Hat Virtualization
Réseau de base 4 ports 10/25 GbE (SFP28)Câbles et émetteurs-récepteurs non inclus.,   2 ports 1GbE (RJ45)Câbles et émetteurs-récepteurs non inclus. 2 ports 10/25 GbE (SFP28)Câbles et émetteurs-récepteurs non inclus.,   2 ports 1GbE (RJ45)Câbles et émetteurs-récepteurs non inclus. 2 ports 10/25GbE (SFP28)Câbles et émetteurs-récepteurs non inclus.
Fonctionnalités de gestion hors bande (en option) 1 x 1 GbE RJ45
Nœuds de stockage
Nœud de stockage H410S H610S H610S-2F
Unités de rack 1 RU, demi-largeur 1 RU 1 RU
SSD 6 avec chiffrement 12 avec chiffrement et sans chiffrement 12 FIPS
Capacité des disques 480 Go, 960 Go, 1,92 To 960 Go, 1,92 To, 3,84 To 1,92 To
Capacité effective* La capacité effective de NetApp HCI tient compte de l'espace alloué au logiciel NetApp Element, à la protection des données Helix®, aux ressources système et aux fonctions d'amélioration de l'efficacité, telles que la compression, la déduplication et l'allocation dynamique. En règle générale, la capacité effective du logiciel Element obtenue peut être de 5 à 10 fois supérieure à la capacité brute selon les charges applicatives. 5,5 To à 44 To 20 To à 80 To 40 To
Performances par nœud 50 000 IOPS à 100 000 IOPS 100 000 IOPS 100 000 IOPS
Réseau de base 2 ports 10/25GbE (SFP 28)2, 2 ports 1GbE RJ45 2 ports 10/25GbE (SFP 28)2, 2 ports 1GbE RJ45 2 ports 25GbE (SFP28)2, 2 ports 1GbE (RJ45)
Fonctionnalités de gestion hors bande (en option) 1 port 1GbE RJ45 1 port 1GbE RJ45 1 x 1 GbE RJ45
Alimentation et dimensions
Châssis Boîtier H410x 2U 4 nœuds H610C H610S H615C
Unités de rack 2 RU 2 RU 1 RU 1 RU
Alimentation 220 à 240 V CA 1+1 redondant 220 à 240 V CA 1+1 redondant 100 à 240 V CA 1+1 redondant
48 à 60 V CC 1+1 redondant
100 à 240 V CA 1+1 redondant
48 à 60 V CC 1+1 redondant
Puissance/courant maximal (par alimentation) 2 200 W/12-11 A (boîtier entièrement rempli) 819 à 1 024 W/4,1 à 5,2 A (200 V) 450 W/2,2 A (200 V)/4,5 A (100 V) 616 à 805 W/3 à 3,9 A (200 V)/6,2 à 8 A (100 V)
Dimensions physiques des nœuds 3,92 cm (hauteur)
19,625 cm (largeur)
58,755 cm (profondeur)
4,17 kg
8,80 cm (hauteur)
44 cm (largeur)
79,8 cm (profondeur)
25 kg
4,4 cm (hauteur)
44 cm (largeur)
81 cm (profondeur)
18 kg
4,4 cm (hauteur)
44 cm (largeur)
81 cm (profondeur)
15,51 à 16,65 kg
Poids et dimensions physiques du boîtier 8,80 cm (hauteur)
44,70 cm (largeur)
73 cm (profondeur)
19,50 kg (vide, rails compris)
36,2 kg (plein)
8,80 cm (hauteur)
44 cm (largeur)
79,8 cm (profondeur)
25 kg
4,4 cm (hauteur)
44 cm (largeur)
81 cm (profondeur)
18 kg
4,4 cm (hauteur)
44 cm (largeur)
81 cm (profondeur)
15,51 à 16,65 kg
Spécifications environnementales
Température, altitude et humidité relative en fonctionnement 10 °C à 35 °C ; altitude ≤ 914,40 m ; déclassement de 1 °C par 305 m ; 8 % à 90 % d'humidité relative, sans condensation 10 à 35 °C ; altitude ≤ 914,40 m ; déclassement de 1 °C par 305 m ; 20 à 85 % d'humidité relative sans condensation 10 à 35 °C ; altitude ≤ 914,40 m ; déclassement de 1 °C par 305 m ; 20 à 85 % d'humidité relative sans condensation (Remarque : configuration(s) incluant des cartes graphiques Tesla T4 : 10 à 30 °C.)
Température et humidité relative hors fonctionnement -40 à 70 °C ; 5 à 95 % d'humidité relative sans condensation -40 à 70 °C ; 10 à 90 % d'humidité relative sans condensation
Dissipation thermique BTU/h (en moyenne) : 2 730* La capacité effective de NetApp HCI tient compte de l'espace alloué au logiciel NetApp Element, à la protection des données Helix®, aux ressources système et aux fonctions d'amélioration de l'efficacité, telles que la compression, la déduplication et l'allocation dynamique. En règle générale, la capacité effective du logiciel Element obtenue peut être de 5 à 10 fois supérieure à la capacité brute selon les charges applicatives.
BTU/h (maximum) : 6 142* La capacité effective de NetApp HCI tient compte de l'espace alloué au logiciel NetApp Element, à la protection des données Helix®, aux ressources système et aux fonctions d'amélioration de l'efficacité, telles que la compression, la déduplication et l'allocation dynamique. En règle générale, la capacité effective du logiciel Element obtenue peut être de 5 à 10 fois supérieure à la capacité brute selon les charges applicatives.
* La capacité effective de NetApp HCI tient compte de l'espace alloué au logiciel NetApp Element, à la protection des données Helix®, aux ressources système et aux fonctions d'amélioration de l'efficacité, telles que la compression, la déduplication et l'allocation dynamique. En règle générale, la capacité effective du logiciel Element obtenue peut être de 5 à 10 fois supérieure à la capacité brute selon les charges applicatives.boîtier plein
BTU/h standard : 2 795
BTU/h dans le pire des cas : 3 494
BTU/h standard : 1 228
BTU/h dans le pire des cas : 1 535
BTU/h standard : 2 102
BTU/h dans le pire des cas : 2 747
Normes et certifications Sécurité :
IEC/EN 60950 (toutes les variantes nationales), UL/CSA 60950, IEC/EN 60825, ACMA (Australie, Nouvelle-Zélande), BIS (Inde), BSMI (Taïwan), CE, EAC (Russie), IRAM (Argentine), Maroc, Mexique, NRCS (Afrique du Sud), Arabie saoudite, Kenya, Ouganda, SONCAP (Nigeria), TBS (Tanzanie), UKRSepro (Ukraine).
FIPS-142NetApp HCI prend en charge la norme FIPS 140-2 de niveau 1. En cours de validation par un organisme tiers.
Sécurité :
IEC/EN 60950 (toutes les variantes nationales), UL/CSA 60950, IEC/EN 62368 (toutes les variantes nationales), UL/CSA 62368, IEC/EN 60825, ACMA (Australie, Nouvelle-Zélande), BIS (Inde), BSMI (Taïwan), CE, EAC (Russie), IRAM (Argentine), Maroc, Mexique, NRCS (Afrique du Sud), Arabie saoudite, Kenya, Ouganda, SONCAP (Nigeria), TBS (Tanzanie), UKRSepro (Ukraine).
Sécurité :
IEC/EN 60950 (toutes les variantes nationales), UL/CSA 60950, IEC/EN 60825, ACMA (Australie, Nouvelle-Zélande), BIS (Inde), BSMI (Taïwan), CE, EAC (Russie), IRAM (Argentine), Maroc, Mexique, NRCS (Afrique du Sud), Arabie saoudite, Kenya, Ouganda, SONCAP (Nigeria), TBS (Tanzanie), UKRSepro (Ukraine).
FIPS-142NetApp HCI prend en charge la norme FIPS 140-2 de niveau 1. En cours de validation par un organisme tiers.
Sécurité :
IEC/EN 60950 (toutes les variantes nationales), UL/CSA 60950, IEC/EN 60825, ACMA (Australie, Nouvelle-Zélande), BIS (Inde), BSMI (Taïwan), CE, EAC (Russie), IRAM (Argentine), Maroc, Mexique, NRCS (Afrique du Sud), Arabie saoudite, Kenya, Ouganda, SONCAP (Nigeria), TBS (Tanzanie), UKRSepro (Ukraine).
Energy Star
Émissions/immunité : FCC Section 15 Classe A, ICES-03, CE, KCC, VCCI, AS/NZS CISPR 22, CISPR 32, EN 55032, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, BSMI
Conformité Conforme à la norme RoHS Conforme à la norme RoHS Conforme à la norme RoHS Conforme à la norme RoHS
Spécifications environnementales des systèmes
Vibrations en fonctionnement 0,4 GRMS, vibrations aléatoires 5 à 200 Hz
60 minutes par axe
3 axes mutuellement orthogonaux
0,2 GRMS, vibrations aléatoires 5 à 350 Hz
15 minutes par axe
3 axes mutuellement orthogonaux
0,21 GRMS, vibrations aléatoires 5 à 500 Hz
15 minutes par axe
3 axes mutuellement orthogonaux
0,2 GRMS, vibrations aléatoires 5 à 350 Hz
15 minutes par axe
3 axes mutuellement orthogonaux
Vibration hors fonctionnement 0,98 GRMS, vibrations aléatoires 5 à 200 Hz
30 minutes par axe
3 axes mutuellement orthogonaux
0,77 GRMS, vibrations aléatoires 5 à 500 Hz
30 minutes par axe
3 axes mutuellement orthogonaux
1,04 GRMS, vibrations aléatoires 10 à 500 Hz
60 minutes par axe
3 axes mutuellement orthogonaux
0,77 GRMS, vibrations aléatoires 5 à 500 Hz
30 minutes par axe
3 axes mutuellement orthogonaux
Résistance aux chocs en fonctionnement 20 G/2,5 ms profil semi-sinusoïdal
3 axes mutuellement orthogonaux (directions positives et négatives)
1 impulsion de choc par direction
3 G/11 ms profil d'entrée semi-sinusoïdale
3 axes mutuellement orthogonaux (directions positives et négatives)
3 impulsions de choc par direction
5 G/11 ms profil d'entrée semi-sinusoïdale
3 axes mutuellement orthogonaux (directions positives et négatives)
100 impulsions de choc par direction
3 G/11 ms profil d'entrée semi-sinusoïdale
3 axes mutuellement orthogonaux (directions positives et négatives)
3 impulsions de choc par direction
Résistance aux chocs hors fonctionnement 20 G/10 ms profil semi-sinusoïdal
3 axes mutuellement orthogonaux (directions positives et négatives)
1 impulsion de choc par direction
20 G/7 ms profil d'entrée semi-sinusoïdale
3 axes mutuellement orthogonaux (directions positives et négatives)
3 impulsions de choc par direction
20 G/11 ms profil d'entrée semi-sinusoïdale
3 axes mutuellement orthogonaux (directions positives et négatives)
3 impulsions de choc par direction
20 G/7 ms profil d'entrée semi-sinusoïdale
3 axes mutuellement orthogonaux (directions positives et négatives)
3 impulsions de choc par direction
Switchs série H de Mellanox
SN2010 Switch Ethernet ouvert demi-largeur avec Mellanox Onyx. 18 ports SFP28 (10/25 GbE) et 4 ports QSFP (40/100 GbE) pour débit total pouvant atteindre 1,7 To/s. Les ports QSFP prennent en charge les câbles breakout 4 x 25GbE. Commutateur vendu avec tous les ports sous licence.
SN2100 Switch Ethernet ouvert demi-largeur avec Mellanox Onyx. 16 ports QSFP (40/100 GbE) pour un débit total pouvant atteindre 3,2 To/s. Les ports QSFP prennent en charge les câbles breakout 4 x 25GbE. Commutateur vendu avec tous les ports sous licence.
SN2700 Switch Ethernet ouvert pleine largeur avec Mellanox Onyx. 32 ports QSFP (40/100 GbE) pour un débit total pouvant atteindre 6,4 To/s. Les ports QSFP prennent en charge les câbles breakout 4 x 25GbE. Commutateur vendu avec tous les ports sous licence.
Caractéristiques Application de gestion Mellanox Neo, surveillance et télémétrie, virtualisation de réseau, prise en charge des couches 2 et 3, gestion et automatisation.
Sécurité UC APL, FIPS 140-2, protection contre les orages (ACL L2-L4 et défini par l'utilisateur), 802.1X – Contrôle de l'accès réseau par port, serveur SSH en mode strict – NIST 800-181A, CoPP (filtre IP), port isolé.

Ducati et NetApp : un partenariat gagnant

La vitesse est parfois déterminante. Grâce à NetApp HCI, Ducati part avec une longueur d'avance.

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Image Ducati

NetApp HCI est un produit robuste et efficace qui permet de monter en charge les ressources de stockage et de calcul de façon indépendante. Cette montée en charge à la demande différencie NetApp HCI des autres solutions sur le marché : elle offre la possibilité d'augmenter la puissance de calcul seulement, là où des solutions concurrentes contraignent à augmenter le stockage dans le même temps.

Steve Lamesey, Vice-président, Hardwood International Corp.

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