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NetApp HCI: la nuova infrastruttura di cloud ibrido

Scala le risorse di calcolo e di storage on-demand con NetApp® HCI, un’infrastruttura di cloud ibrido che offre performance prevedibili per il tuo cloud ibrido su un’architettura altamente flessibile ed efficiente. Apri le porte all’innovazione su vasta scala.

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Perché scegliere NetApp per l’infrastruttura di cloud ibrido

Dì addio a un overprovisioning costoso e inefficiente

Con NetApp HCI, puoi scalare le risorse di storage e di calcolo on demand, insieme o in modo indipendente, per non pagare mai ciò che non stai utilizzando. Infatti, il consolidamento di più carichi di lavoro con NetApp HCI consente d ridurre il TCO fino al 60%.

NetApp HCI non solo permette di gestire ed eseguire più applicazioni con le performance prevedibili richieste dalla tua azienda e dai tuoi clienti, ma garantisce tali performance. Inoltre, questa soluzione elimina il conflitto di risorse, fornisce performance dello storage tre volte superiori e aumenta l’efficienza di calcolo del 22%, garantendo l’integrazione perfetta nel tuo data fabric.

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Funzionamento di HCI

NetApp HCI è la prima infrastruttura di cloud ibrido per le attività importanti, che offre una gestione semplificata. Si tratta dell’unica infrastruttura di cloud ibrido in grado di soddisfare le esigenze in termini di multicloud ibrido e che consente di scalare le risorse di calcolo e di storage in modo indipendente. Inoltre, con HCI, il tuo data fabric semplifica l'orchestrazione dei servizi dati su più cloud ibridi.

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L’architettura HCI disaggregata di NetApp consente di scalare le risorse di calcolo e di storage in modo indipendente. Scarica il report Evaluator Group Lab Insight per una valutazione di NetApp HCI.

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Infrastruttura di cloud ibrido

Solo l’infrastruttura iperconvergente di livello enterprise di NetApp consente di utilizzare i servizi di cloud pubblico on-premise, eseguendo i carichi di lavoro ovunque.

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H410C H610C H610S H615C
Principali specifiche
Nodi di calcolo H410C H610C H615C
Unità rack 2 RU, mezza larghezza 2 RU 1 RU
CPU 2 Intel Xeon Gold 5122, 4 core, 3,6 GHz
2 Intel Xeon Silver 4110, 8 core, 2,1 GHz
2 Intel Xeon Gold 5120, 14 core, 2,2 GHz
2 Intel Xeon Gold 6138, 20 core, 2 GHz
2 Intel Xeon Gold 6130, 16 core, 2,1 GHz 2 schede GPU NVIDIA Tesla M10 2 Intel Silver 4214, 12 core, 2,2 GHz
2 Intel Gold 5222, 4 core, 3,8 GHz
2 Intel Gold 6242, 16 core, 2,8 GHz
2 Intel Gold 6252, 24 core, 2,1GHz
2 Intel Gold 6240Y SpeedSelect, 18/14/8 core 2,6/2,8/3,1 GHz più 3 schede GPU NVIDIA Tesla T4
Core per VM 8-40 32 8-48
Memoria 384GB-1TB 512 GB 384 GB - 1,5 TB
Hypervisor VMware vSphere 6.5 e 6.7; Red Hat OpenStack/OpenShift, Microsoft Windows 2016 e 2019, Red Hat Virtualization
Networking di base 4 x 10/25 GbE (SFP 28)Cavi e transceiver non inclusi.,   2 x 1GbE RJ45Cavi e transceiver non inclusi. 2 x 10/25 GbE (SFP 28)Cavi e transceiver non inclusi.,   2 x 1GbE RJ45Cavi e transceiver non inclusi. 2 x 10/25 GbE (SFP28)Cavi e transceiver non inclusi.
Out-of-Band Management (opt) 1 x 1GbE RJ45
Nodi storage
Nodo di storage H410S H610S H610S-2F
Unità rack 1 RU, mezza larghezza 1 RU 1 RU
SSD 6 con crittografia 12 con crittografia o senza crittografia 12 FIPS
Capacità disco rigido 480 GB, 960 GB, 1,92 TB 960GB, 1,92TB, 3,84TB 1,92 TB
Capacità effettivaIl calcolo della capacità effettiva di NetApp HCI tiene conto della data protection di NetApp Element Software Helix®, degli overhead di sistema e delle efficienze globali, inclusi compressione, deduplica e thin provisioning. I clienti del software Element di solito raggiungono una capacità effettiva che va da 5 a 10 volte la capacità utilizzabile in base ai workload dell'applicazione. 5,5 TB - 44 TB 20 TB - 80 TB 40 TB
Performance per nodo 50.000 IOPS – 100.000 IOPS 100.000 IOPS 100.000 IOPS
Networking di base 2x 10/25 GbE (SFP 28)2, 2x 1 GbE RJ45 2x 10/25 GbE (SFP 28)2, 2x 1 GbE RJ45 2x 25 GbE (SFP 28)2, 2x 1 GbE RJ45
Out-of-Band Management (opt) 1 x 1GbE RJ45 1 x 1GbE RJ45 1 x 1GbE RJ45
Alimentazione e dimensioni
Chassis H410x 2U enclosure 4 nodi H610C H610S H615C
Unità rack 2 RU 2 RU 1 RU 1 RU
Ingresso alimentazione 220-240 V CA 1+1 ridondante 220-240 V CA 1+1 ridondante 110-240 V CA 1+1 ridondante
-48-60 V DC 1+1 ridondante
110-240 V CA 1+1 ridondante
-48-60 V DC 1+1 ridondante
Wattaggio/corrente massima (per alimentatore) 2200 W/12-11 A (enclosure completamente popolato) 819-1024 W/4,1-5,2 A (200 V) 450 W/2,2 A (200V)/4,5 A (100 V) 616-805 W/3-3,9 A (200 V)/6,2-8 A (100 V)
Dimensioni fisiche nodo 3,92 cm A
19,625 cm L
58,755 cm P
4,17 kg
8,80 cm A
44 cm L
79,8 cm P
25 kg
4,4 cm A
44 cm L
81 cm P
18 kg
4,4 cm A
44 cm L
81 cm P
15,51-16,65 kg
Dimensioni fisiche dell’enclosure Peso 8,80 cm A
44,70 cm L
73,00 cm P
19,50 kg (vuoto incl. guide)
36,2 kg (completamente popolato)
8,80 cm A
44 cm L
79,8 cm P
25 kg
4,4 cm A
44 cm L
81 cm P
18 kg
4,4 cm A
44 cm L
81 cm P
15,51-16,65 kg
Ambiente
Temperatura operativa, altitudine e umidità relativa 10°C - 35°C/50°F - 95°F a un’altitudine <= 914,40 m (a <=3.000 ft); 1°C derating per 1.000 ft; 8% - 90% di umidità relativa, senza condensa 10°C - 35°C/50°F - 95°F a un’altitudine <= 914,40 m (a <=3.000 ft); 1°C derating per 1.000 ft; 8% - 90% di umidità relativa, senza condensa 10°C - 35°C/50°F - 95°F a un’altitudine <= 914,40 m (a <=3.000 ft); 1°C derating per 1.000 ft; 20% - 85% di umidità relativa, senza condensa. Nota: configurazioni contenenti GPU Tesla T4: da 10°C a 30°C.
Temperatura non operativa e umidità relativa -40°C - 70°C (-40°F - 158°F); 5% - 95% di umidità relativa, senza condensa -40°C - 70°C (-40°F - 158°F); 10% - 90% di umidità relativa, senza condensa
Dissipazione calore BTU/hr (standard)   2.730Il calcolo della capacità effettiva di NetApp HCI tiene conto della data protection di NetApp Element Software Helix®, degli overhead di sistema e delle efficienze globali, inclusi compressione, deduplica e thin provisioning. I clienti del software Element di solito raggiungono una capacità effettiva che va da 5 a 10 volte la capacità utilizzabile in base ai workload dell'applicazione.
BTU/hr (scenario peggiore) -  6.142Il calcolo della capacità effettiva di NetApp HCI tiene conto della data protection di NetApp Element Software Helix®, degli overhead di sistema e delle efficienze globali, inclusi compressione, deduplica e thin provisioning. I clienti del software Element di solito raggiungono una capacità effettiva che va da 5 a 10 volte la capacità utilizzabile in base ai workload dell'applicazione.
Il calcolo della capacità effettiva di NetApp HCI tiene conto della data protection di NetApp Element Software Helix®, degli overhead di sistema e delle efficienze globali, inclusi compressione, deduplica e thin provisioning. I clienti del software Element di solito raggiungono una capacità effettiva che va da 5 a 10 volte la capacità utilizzabile in base ai workload dell'applicazione.enclosure completamente popolato
BTU/hr (standard) — 2.795
BTU/hr (scenario peggiore) - 3.494
BTU/hr (standard) — 1.228
BTU/hr (scenario peggiore) - 1.535
BTU/hr (standard) — 2.102
BTU/hr (scenario peggiore) - 2.747
Standard e certificazioni Sicurezza:
IEC/EN 60950 (tutte le varianti nazionali), UL/CSA 60950, IEC/EN 60825, ACMA (Australia, Nuova Zelanda), BIS (India), BSMI (Taiwan), CE, EAC (Russia), IRAM (Argentina), Marocco, Messico, NRCS (Sud Africa), Arabia Saudita, Kenya, Uganda, SONCAP (Nigeria), TBS (Tanzania), UKRSepro (Ucraina).
FIPS-142NetApp HCI supporta lo standard FIPS 140-2 Level 1. Convalida di terzi in corso.
Sicurezza:
IEC/EN 60950 (tutte le varianti nazionali), UL/CSA 60950, IEC/EN 62368 (tutte le varianti nazionali), UL/CSA 62368, IEC/EN 60825, ACMA (Australia, Nuova Zelanda), BIS (India), BSMI (Taiwan), CE, EAC (Russia), IRAM (Argentina), Marocco, Messico, NRCS (Sud Africa), Arabia Saudita, Kenya, Uganda, SONCAP (Nigeria), TBS (Tanzania), UKRSepro (Ucraina).
Sicurezza:
IEC/EN 60950 (tutte le varianti nazionali), UL/CSA 60950, IEC/EN 60825, ACMA (Australia, Nuova Zelanda), BIS (India), BSMI (Taiwan), CE, EAC (Russia), IRAM (Argentina), Marocco, Messico, NRCS (Sud Africa), Arabia Saudita, Kenya, Uganda, SONCAP (Nigeria), TBS (Tanzania), UKRSepro (Ucraina).
FIPS-142NetApp HCI supporta lo standard FIPS 140-2 Level 1. Convalida di terzi in corso.
Sicurezza:
IEC/EN 60950 (tutte le varianti nazionali), UL/CSA 60950, IEC/EN 60825, ACMA (Australia, Nuova Zelanda), BIS (India), BSMI (Taiwan), CE, EAC (Russia), IRAM (Argentina), Marocco, Messico, NRCS (Sud Africa), Arabia Saudita, Kenya, Uganda, SONCAP (Nigeria), TBS (Tanzania), UKRSepro (Ucraina).
Energy Star
Emissioni/Immunità: FCC Parte 15 Classe A, ICES-03, CE, KCC, VCCI, AS/NZS CISPR 22, CISPR 32, EN55032, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, BSMI
Compliance Conforme a RoHS Conforme a RoHS Conforme a RoHS Conforme a RoHS
Specifiche di sistema ambientali
Vibrazione operativa 0,4 Grms, vibrazione casuale pari a 5-200 Hz
60 minuti per asse
3 assi reciprocamente ortogonali
0,2 Grms, vibrazione casuale pari a 5-350 Hz
15 minuti per asse
3 assi reciprocamente ortogonali
0,21 Grms, vibrazione casuale pari a 5-500 Hz
15 minuti per asse
3 assi reciprocamente ortogonali
0,2 Grms, vibrazione casuale pari a 5-350 Hz
15 minuti per asse
3 assi reciprocamente ortogonali
Vibrazione non operativa 0,98 Grms, vibrazione casuale pari a 5-200 Hz
30 minuti per asse
3 assi reciprocamente ortogonali
0,77 Grms, vibrazione casuale pari a 5-500 Hz
30 minuti per asse
3 assi reciprocamente ortogonali
1,04 Grms, vibrazione casuale pari a 10-500 Hz
60 minuti per asse
3 assi reciprocamente ortogonali
0,77 Grms, vibrazione casuale pari a 5-500 Hz
30 minuti per asse
3 assi reciprocamente ortogonali
Shock operativo Profilo semisinusoidale da 20 G/2,5 ms
3 assi reciprocamente ortogonali (direzioni positiva e negativa)
1 impulso d'urto per direzione
Profilo di input semisinusoidale da 3 G/11 ms
3 assi reciprocamente ortogonali (direzioni positiva e negativa)
3 impulsi d'urto per direzione
Profilo di input semisinusoidale da 5 G/11 ms
3 assi reciprocamente ortogonali (direzioni positiva e negativa)
100 impulso d'urto per direzione
Profilo di input semisinusoidale da 3 G/11 ms
3 assi reciprocamente ortogonali (direzioni positiva e negativa)
3 impulsi d'urto per direzione
Shock non operativo Profilo semisinusoidale da 20 G/10 ms.
3 assi reciprocamente ortogonali (direzioni positiva e negativa)
1 impulso d'urto per direzione
Profilo di input semisinusoidale da 20 G/7 ms
3 assi reciprocamente ortogonali (direzioni positiva e negativa)
3 impulsi d'urto per direzione
Profilo di input semisinusoidale da 20 G/11 ms
3 assi reciprocamente ortogonali (direzioni positiva e negativa)
3 impulsi d'urto per direzione
Profilo di input semisinusoidale da 20 G/7 ms
3 assi reciprocamente ortogonali (direzioni positiva e negativa)
3 impulsi d'urto per direzione
Switch Mellanox serie H
SN2010 Switch Ethernet aperto mezza larghezza con Mellanox Onyx. 18 porte SFP28 (10/25 GbE) e 4 porte QSFP (40/100 GbE) con throughput aggregato fino a 1,7 TB/s. Le porte QSFP supportano 4 cavi breakout da 25 GbE. Switch venduto con tutte le porte concesse in licenza.
SN2100 Switch Ethernet aperto mezza larghezza con Mellanox Onyx. 16 porte QSFP (40/100 GbE) per un throughput aggregato fino a 3,2 TB/s. Le porte QSFP supportano 4 cavi breakout da 25 GbE. Switch venduto con tutte le porte concesse in licenza.
SN2700 Switch Ethernet aperto a larghezza completa con Mellanox Onyx. 32 porte QSFP (40/100 GbE) per un throughput aggregato fino a 6,4 TB/s. Le porte QSFP supportano 4 cavi breakout da 25 GbE. Switch venduto con tutte le porte concesse in licenza.
Caratteristiche Applicazione di gestione Mellanox Neo, monitoraggio e telemetria, virtualizzazione della rete, supporto Layer 2 e Layer 3, gestione e automazione.
Sicurezza UC APL, FIPS 140-2, Storm Control (ACL L2-L4 e definiti dall’utente), 802.1X – Port Based Network Access Control, SSH server strict mode – NIST 800-181A, CoPP (filtro IP), isolamento porta.

Ducati e NetApp: una partnership vincente

Per Ducati la velocità è importante e NetApp HCI fornisce alla società un vantaggio in pista.

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Un prodotto affidabile ed efficiente che consente di scalare le risorse di storage e di calcolo in modo indipendente. La scalabilità on-demand di NetApp HCI è un elemento di differenziazione sul mercato. Questa soluzione consente di scalare le risorse di calcolo e di storage in modo indipendente, mentre con le soluzioni della concorrenza, se servono più risorse di calcolo, è necessario aumentare anche le risorse di storage.

Steve Lamesey, Vice Presidente, Hardwood International Corp

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