Виртуальная инфраструктура — это комплексное решение, позволяющее на основе физических ИТ-ресурсов (серверов, хранилищ, сетей) создавать и управлять их виртуальными копиями.

Виртуальная инфраструктура — это комплексное решение, позволяющее на основе физических ИТ-ресурсов (серверов, хранилищ, сетей) создавать и управлять их виртуальными копиями.

Технология виртуализации позволяет разделить физические ресурсы одного устройства на несколько независимых виртуальных экземпляров, работающих параллельно друг с другом. Вместо работы напрямую с физическим оборудованием, пользователи и администраторы взаимодействуют с виртуальными машинами (VM), виртуальными сетями и виртуальными хранилищами, развернутыми поверх физической инфраструктуры под управлением гипервизора. Он создаёт изолированные виртуальные среды, каждая из которых представляет собой собственную операционную систему со своими настройками и приложениями.
Вместо приобретения большого количества дорогостоящего оборудования, можно создать необходимое количество виртуальных машин на базе ограниченного числа физических устройств, что существенно сокращает издержки и улучшает управляемость ИТ-инфраструктурой.
Рассмотрим основные преимущества использования виртуальной инфраструктуры.

Безопасность
Виртуальные машины изолированы друг от друга на уровне гипервизора. Он включает в себя функции:
   • управления физическими ресурсами сервера и их распределения для каждой виртуальной машины в зависимости от нагрузки;
   • создания изолированной среды выполнения для каждой ВМ;
   • контроля сетевого трафика, применяя фильтрацию и изоляцию.
Благодаря этому создается естественный барьер для предотвращения вирусов, вредоносного ПО и кибератак.
Снимки (snapshots) в виртуализации позволяют восстановить виртуальную машину до её предыдущего состояния. Таким образом, в случае сбоя или ошибки можно вернуться к стабильной версии ВМ и возобновить работу.

Отказоустойчивость
Виртуализация обеспечивает высокую отказоустойчивость благодаря встроенным механизмам непрерывного контроля состояния виртуальных машин. Система автоматически отслеживает доступность и работоспособность каждой ВМ. При обнаружении сбоя, будь то отказ физического сервера, остановка операционной системы или сбой приложения, платформа активирует копию виртуальной машины на другом узле кластера. Это позволяет минимизировать простои и исключает риск потери данных из-за аппаратных или программных сбоев.

Масштабируемость
При использовании физической инфраструктуры для увеличения количества процессоров, размера памяти или объёма жёсткого диска, требуется устанавливать дополнительное оборудование. Благодаря работе гипервизора и централизованному программному управлению добавлять вычислительные ресурсы виртуальным машинам можно без остановки системы и физического вмешательства. Доступ к настройками виртуальных машин сможет иметь как администратор, так и авторизованный пользователь.

Гибкость
Благодаря независимости от физического оборудования виртуальную машину, созданную на одном сервере, можно запустить на любом другом, поддерживающем ту же платформу виртуализации, без переустановки ПО или перенастройки. Эта особенность позволяет создавать шаблоны типовых виртуальных машин, что ускоряет внедрение новых систем и разворачивание инфраструктуры, упрощает тестирование и настройку сред разработки.

Управление и администрирование 
Виртуализация облегчает управление и администрирование ИТ-системы, превращая разрозненные физические ресурсы в гибкую, централизованно контролируемую среду. Через единый интерфейс управления можно в реальном времени следить за состоянием всех виртуальных машин и хостов, настраивать параметры ресурсов, выполнять централизованное резервное копирование и массово обновлять как гостевые операционные системы, так и сам гипервизор.
Автоматизация рутинных операций осуществляется с помощью инструментов оркестрации. Они позволяют разворачивать новые ВМ, масштабировать ресурсы и восстанавливать системы после сбоев.
Шаблоны и стандартизация обеспечивают единообразие конфигураций: развертывание новых сред происходит быстрее, с минимальными отклонениями от заданных параметров. Это упрощает поддержку, аудит и соблюдение корпоративных политик безопасности.

Виртуальная инфраструктура позволяет компаниям быстро адаптироваться к изменяющимся бизнес-условиям, сокращать ИТ-издержки и повышать отказоустойчивость систем. Таким образом, работа организации всё более будет выстраиваться как структура не «один сервер — один сервис», а «один (мощный!) сервер — несколько (или даже достаточно много) сервисов».

Как выбрать систему виртуализации?

Ключевые критерии при выборе системы виртуализации: производительность платформы, совместимость с существующей инфраструктурой, безопасность системы, удобство централизованного управления, вид виртуализации (программные, аппаратные, контейнерные). Также учитывается тип гипервизора:
   • Гипервизоры первого типа (native, bare-metal). Устанавливается напрямую на компьютер, без участия операционной системы.
   • Гипервизоры второго типа (hosted). Работает как программа внутри операционной системы. 
   • Гипервизоры гибридного типа (hybrid). Частично работает напрямую с оборудованием (как первый тип), но при этом использует возможности основной операционной системы (второй тип).

Одной из  распространённых платформ виртуализации является Proxmox VE. На её основе разработана одна из редакций операционной системы «Альт Виртуализация» 11. В ней реализовано централизованное управление виртуальными машинами на базе KVM/QEMU, контейнерами (LXC), кластерной инфраструктурой, сетями и сетевыми настройками, а также различными типами хранилищ данных. Имеется инструмент для прямого импорта виртуальных машин с решений, основанных на VMware ESXi, с сохранением всех необходимых настроек, таких как сетевые интерфейсы и диски.

Подробнее об «Альт Виртуализации» читайте на странице продукта.

Также читайте:
   • SDN, новый установщик и обновление в один клик: как изменилась «Альт Виртуализация» в 11-й версии — рассказывает разработчик
   • Чем отличается «Альт Виртуализация» PVE от Proxmox VE?