Серверные технологии в 2013 году: энергоэффективность, облака и настройка под конкретные задачи
Серверный рынок вступил в 2013 год в условиях неоднозначной экономической ситуации. Заказчики стали осторожнее подходить к закупкам оборудования, внимательнее оценивать окупаемость проектов и стремиться получить максимальную отдачу от уже имеющейся инфраструктуры. Поэтому основными направлениями развития серверных платформ стали снижение энергопотребления, оптимизация затрат, переход к облачным моделям и выпуск систем, рассчитанных на определенные рабочие нагрузки.
Российский рынок: рост поставок x86 на фоне общего замедления
По оценкам IDC, в третьем квартале 2012 года российский серверный рынок сократился в денежном выражении. При этом поставки серверов архитектуры x86 в количественном выражении выросли менее чем на 4% относительно аналогичного периода предыдущего года. Сегмент систем на базе процессоров RISC, EPIC и CISC оказался в более сложном положении: его объем снизился примерно на 15%.
Ситуация осложнялась наличием складских запасов и отсутствием ясности у ряда крупных заказчиков относительно будущих бюджетов на информационные технологии. Во многих отраслях компании откладывали обновление серверного оборудования, поскольку не располагали достаточным финансированием либо не видели острой необходимости в расширении вычислительных мощностей.
Заметную поддержку рынку в рассматриваемый период обеспечили крупные интернет-компании. Их бизнес напрямую зависит от доступности вычислительных ресурсов, поэтому такие организации продолжали закупать серверы x86 значительными партиями. По прогнозам аналитиков, именно интернет-сегмент должен был сохранить статус одного из наиболее активных потребителей серверного оборудования.
В целом Gartner и IDC оценивали перспективы 2013 года достаточно позитивно. Ожидался рост мировых, европейских и российских расходов на ИТ. Совокупная динамика могла составить 3-5%, а для России прогнозировался показатель около 8%. Однако сохранявшаяся экономическая нестабильность создавала риски: ухудшение деловой конъюнктуры способно было быстро повлиять на корпоративные бюджеты и затормозить реализацию крупных инфраструктурных проектов.
Облака и виртуализация меняют требования к серверам
Ключевым фактором развития серверных платформ становилось распространение облачных технологий. Компании стремились превратить ИТ-инфраструктуру в более гибкий ресурс, который можно быстро масштабировать в зависимости от текущей нагрузки. Вместо приобретения оборудования с большим запасом производительности заказчики все чаще рассматривали модели, позволяющие оперативно добавлять вычислительные мощности и оплачивать их по мере использования.
Виртуализация постепенно переставала быть самостоятельным инструментом консолидации серверов и все теснее связывалась с концепциями частного и гибридного облака. В перспективе инфраструктура дата-центра должна была управляться преимущественно программными средствами, а вычисления, хранение данных и сетевые функции - предоставляться как единый пул ресурсов.
Особенно привлекательным считался вариант частного облака с возможностью временно подключать внешние мощности. Такой подход позволял сохранять контроль над критически важными данными, но при этом избегать покупки оборудования для кратковременных пиков нагрузки. Для среднего бизнеса это было особенно важно, поскольку собственный дата-центр зачастую не располагал достаточным запасом ресурсов и квалифицированным персоналом.
Конвергентные платформы сокращают сложность внедрения
Российские компании и системные интеграторы уже знакомились с интегрированными решениями, объединяющими серверы, системы хранения и сетевое оборудование. К этому классу относились Cisco UCS, HP CloudSystem, Dell vStart и платформы vBlock, создаваемые альянсом VCE.
Главным преимуществом таких комплексов считалась возможность быстро развернуть готовую инфраструктуру без длительного проектирования каждого компонента по отдельности. Заказчик получал заранее протестированную конфигурацию, в которой оборудование, программное обеспечение и средства управления были рассчитаны на совместную работу.
Конвергентные системы также упрощали эксплуатацию. Вместо взаимодействия с несколькими поставщиками компания могла использовать единый комплекс поддержки и централизованные инструменты администрирования. Это снижало требования к численности ИТ-службы и уменьшало риск ошибок при настройке оборудования.
Подобные решения часто создавались с учетом особенностей конкретных корпоративных приложений - например, SAP или Oracle. Такой подход противопоставлялся традиционной сборке инфраструктуры из разрозненных комплектующих. Готовая программно-аппаратная платформа напоминала заранее настроенный автомобиль: пользователю не требовалось самостоятельно подбирать каждую деталь и проверять их совместимость.
Аппаратные комплексы для специализированных задач
В 2013 году продолжал расширяться класс специализированных устройств appliance. Это были готовые системы, предназначенные для выполнения определенного набора функций. Среди них - платформы хранения данных, серверы баз данных, комплексы резервного копирования, системы доставки приложений, решения для видеозаписи, балансировки нагрузки и оптимизации сетевого трафика.
Отдельное направление представляли контроллеры программно определяемых сетей, межсетевые экраны, системы контроля доступа к сети и другие инструменты информационной безопасности. Использование стандартных процессоров x86 и операционных систем на базе Linux помогало удерживать стоимость таких продуктов на приемлемом уровне.
Одновременно производители применяли специализированные контроллеры, ускорители и другие элементы, рассчитанные на конкретные операции. Это позволяло либо существенно повысить производительность, либо сократить энергопотребление по сравнению с универсальным сервером.
Гиперконвергенция как следующий этап развития
Одной из наиболее заметных перспектив называли гиперконвергенцию - объединение вычислительных ресурсов, сетевых функций и систем хранения в единую программно управляемую платформу. В классической инфраструктуре серверы, массивы хранения и коммутаторы обычно проектируются и обслуживаются отдельно. Гиперконвергентный подход должен был устранить эту разрозненность.
Особые надежды с ним связывали в малом и среднем бизнесе. Такие компании часто не располагают штатом специалистов, способных отдельно администрировать серверы, системы хранения, сети и виртуальную инфраструктуру. Единая платформа могла заметно упростить развертывание и сопровождение ИТ-среды.
Ожидалось, что массовое распространение гиперконвергентных решений начнется в 2014 году. 2013-й рассматривался как период изучения технологии, проверки концепций и проведения первых пилотных проектов. Заказчикам предстояло оценить не только удобство управления, но и экономический эффект, масштабируемость, отказоустойчивость и совместимость с уже используемыми приложениями.
Энергоэффективность выходит на первый план
Стремление снизить энергопотребление стало еще одним важным направлением серверной отрасли. Для крупных дата-центров расходы на электричество и охлаждение уже составляли значительную часть эксплуатационного бюджета. Поэтому производительность оборудования оценивалась не только в абсолютных значениях, но и с учетом количества операций на ватт потребляемой энергии.
Современные серверы получили более эффективные блоки питания, интеллектуальные системы управления вентиляторами и механизмы динамического регулирования частоты процессоров. В зависимости от нагрузки оборудование могло автоматически снижать энергопотребление в периоды простоя и возвращаться к полной производительности при увеличении числа запросов.
Важную роль играла и плотность размещения. Чем больше вычислительной мощности удавалось разместить в одном корпусе или стойке без роста тепловыделения, тем эффективнее использовалось пространство дата-центра. Это снижало затраты не только на электричество, но и на аренду площадей, инженерные системы и охлаждение.
Большие Данные и мобильность стимулируют спрос
На развитие серверных решений влияли мобильные устройства, социальные сервисы и аналитика больших массивов информации. Компании должны были обслуживать растущее количество смартфонов и планшетов, обеспечивать постоянную доступность онлайн-сервисов и обрабатывать все более значительные объемы данных.
По прогнозу IDC, около 90% мирового роста ИТ-рынка в 2013 году должно было приходиться на мобильные, социальные и облачные технологии, а также на направление Big Data. Для серверов это означало необходимость работать с большим числом параллельных соединений, быстро обрабатывать запросы и обеспечивать высокую скорость доступа к данным.
При этом универсальная максимальная производительность была нужна далеко не всегда. Для одних задач важнее становилось количество ядер, для других - объем оперативной памяти, пропускная способность накопителей или скорость сетевого обмена. Поэтому оптимальный сервер все чаще подбирался не "вообще", а под конкретный профиль нагрузки.
Как менялся подход к выбору оборудования
Заказчики постепенно переходили от оценки отдельных характеристик к анализу совокупной стоимости владения. Важными параметрами становились срок внедрения, удобство администрирования, возможность расширения, энергопотребление, совместимость с программным обеспечением и наличие сервисной поддержки.
Для критичных приложений приоритетом оставалась отказоустойчивость. Здесь применялись резервные блоки питания, дублированные сетевые подключения, горячая замена накопителей и другие механизмы защиты от отказов. В менее критичных средах компания могла выбрать более простую конфигурацию и направить средства на увеличение емкости или вычислительной мощности.
Таким образом, серверный рынок 2013 года развивался под влиянием сразу нескольких факторов: экономии, роста облаков, распространения виртуализации, появления конвергентных платформ, развития Big Data и необходимости обслуживать мобильные сервисы. Главный тренд заключался в переходе от универсального оборудования к гибким, энергоэффективным и заранее оптимизированным решениям, способным быстрее адаптироваться к конкретным бизнес-задачам.


