Hp storageworks hsv300 настройка

Обновлено: 06.07.2024

1) Start system.
2) Recover password.
3) Enter command shell.

Вот тут описано точнее:

Fabric OS Password Recovery Notes
Publication Number: 53-1000114-01
Publication Date: 3/13/2006
Supporting Fabric OS v2.6.x, v3.1.x, v4.x, v5.x


The exact procedure is the following

On 8Gb Brocade switches, if the Boot PROM password is not set(or it is set and known) and need to recover root password (in case it was set previously and forgotten), then follow the below procedure to set all the passwords to factory default (Factory defined user IDs: root, factory, admin and user, Default password: password):

2. Reboot the switch

2) Recover password.

3) Enter command shell.

2) Recover password.

3) Enter command shell.

Boot PROM password has not been set.

AutoLoad=yes
BootromVerbose=no
InitTest=MEM()
LoadIdentifiers=Fabric Operating System;Fabric Operating System
OSLoadOptions=quiet
OSLoader=ATA()0x8c047;ATA()0x14e978
OSRootPartition=hda1;hda2
SkipWatchdog=yes
baudrate=9600
bootcmd=setenv bootargs mem=$ $;ataboot;bootm 0x400000
bootdelay=20
ethact=ppc_4xx_eth0
ethaddr=00:05:1E:5B:4D:C3
hostname=sequoia
initrd_high=0x20000000
mem=520192k
preboot=echo;echo Type "run flash_nfs" to mount root filesystem over NFS;echo
netdev=eth0
consoledev=ttyS1
ramdiskaddr=400000
ramdiskfile=your.ramdisk.u-boot
stderr=serial
stdin=serial
stdout=serial
ver=U-Boot 1.1.3 (Apr 15 2008 - 19:19:34)

Environment size: 631/4080 bytes


AutoLoad=yes
ENET_MAC=00051E0343E3
InitTest=MEM()
LoadIdentifiers=Fabric Operating System;Fabric Operating System
OSLoadOptions=quiet;quiet
OSLoader=ATA()0x3c020;ATA()0x6b348
OSRootPartition=hda1;hda2
SkipWatchdog=yes

=> setenv OSLoadOptions single


AutoLoad=yes
BootromVerbose=no
InitTest=MEM()
LoadIdentifiers=Fabric Operating System;Fabric Operating System
OSLoadOptions=single
OSLoader=ATA()0x8c047;ATA()0x14e978
OSRootPartition=hda1;hda2
SkipWatchdog=yes
baudrate=9600
bootcmd=setenv bootargs mem=$ $;ataboot;bootm 0x400000
bootdelay=20
ethact=ppc_4xx_eth0
ethaddr=00:05:1E:5B:4D:C3
hostname=sequoia
initrd_high=0x20000000
mem=520192k
preboot=echo;echo Type "run flash_nfs" to mount root filesystem over NFS;echo
netdev=eth0
consoledev=ttyS1
ramdiskaddr=400000
ramdiskfile=your.ramdisk.u-boot
stderr=serial
stdin=serial
stdout=serial
ver=U-Boot 1.1.3 (Apr 15 2008 - 19:19:34)

Environment size: 652/4080 bytes

Note: The rest of the steps are same for all switches with Linux based FOS (ver 4.1 and above).

9. After the switch boot in single user mode, remount the / partition as read/write:

/dev/root on / type unknown (rw,noatime)


none on /proc type proc (rw)
none on /dev/pts type devpts (rw,mode=620)
none on /tmp type ramfs (rw)

/dev/hda2 on /mnt type ext3 (rw)

13. Reboot the switch.

Немного забегу вперёд и скажу, что таким же образом присваиваются адреса и логическим коммутаторам, и для лезвий, если у вас большая корзина серии DCX. Что всё это такое, мы подробнее рассмотрим в будущих статьях.

сбросим так же пароль от админской учётной записи к дефолтному
switch:admin> passwddefault

активируем зону по-умолчанию
switch:admin> defzone —allaccess

очистим конфигурации зон
switch:admin> cfgclear;cfgsave

switch:admin> fanshow
Fan 1 is Ok, speed is 7584 RPM
Fan 2 is Absent

switch:admin> tempshow
Sensor Sensor State Centigrade Fahrenheit
ID Index
==========================================================
1 0 Ok 40 104

switch:admin> sensorshow
sensor 1: (Temperature) is Ok, value is 40 C
sensor 2: (Fan ) is Ok,speed is 7584 RPM
sensor 3: (Fan ) is Absent
sensor 4: (Power Supply) is Ok
sensor 5: (Power Supply) is Absent


А теперь обратим своё внимание на то, в каком состоянии находятся порты коммутатора. Так же можем сделать это через GUI


На мой взгляд, в данном случае, консолью пользоваться всё-таки удобнее, т.к. мы видим не только какой порт в каком состоянии, но и что в него подключено. В моём примере первые 2 порта это Trunk (что такое Trunk мы поговорим в 3-й части) до одного коммутатора, и в 4 и 5 портах, такой же транк до ещё одного коммутатора. 2 и 3 выключены, а к 6-9 подключены какие-то устройства. То, что мы видим как 20:18:00:22:a1:0b:56:10 это и есть WWN устройства, о которых я рассказывал в первой части. А для того что бы увидеть информацию о порте через GUI, необходимо уже лезть в сведения о порте.


Что касается скорости. В большинстве случаев автоматической настройки скорости порта вполне достаточно. Но бывают ситуации, когда вам эту настройку всё-таки нужно изменить. Допустим, устройство не хочет корректно работать на 16Gb/s, при этом в автоматическом режиме выставляется именно эта скорость и устройство постоянно отваливается. Как вариант, или как временно решение, мы можем принудительно изменить скорость порта на 8Gb/s. Так же это можно сделать в GUI выбрав Edit для порта

а через консоль это делается командой
switch:admin> portcfgspeed ,

Скорость указывается просто цифрой от 1 до 16 или 0, в случае если вы хотите вернуть автоматический режим. Так же мы можем ограничить максимальную скорость порта при помощи опции -m и указав цифру от 2 до 16.

Из консоли это делается командами:
switch:admin> switchname


Последним этапом преднастройки будет установка приобретённых вами дополнительных лицензий (если вы их приобретали) на доп.порты и/или функционал. Сделать это можно через всё тот же Switch admin на закладке licenses, нажав кнопочку Add.

Либо через консоль
switch:admin> licenseadd


Если вы хотите использовать syslog, то настроем и его. Так же в Switch admin на вкладке Network

Эти параметры подробно описаны в документации. Вы можете сконфигурировать её соответственно требования парольной политики безопасности вашей компании.
В качестве внешних серверов для авторизации могут использоваться: RADIUS, LDAP, TACACS+.

background image

Для систем хранения X3800sb G2 G2 установите сверхтонкий сервер , выполнив действия,
указанные в руководстве по быстрому запуску системы сетевого хранения HP StorageWorks
X3800sb G2
.

Подключение к системе хранения

Для работы с системой хранения используйте либо непосредственное подключение, либо метод
удаленного управления.

Для установки системы хранения можно использовать только непосредственное подключение или
удаленное управление. После завершения установки системы хранения и назначения системе
IP адреса можно также использовать удаленный браузер или удаленный рабочий стол для доступа
к системе.

Непосредственное подключение — подсоединение кабелей к задней панели системы хранения
в следующем порядке: кабель клавиатуры, мыши, сетевой кабель, кабель монитора и питания.
Для блейд-устройств подсоедините кабели к сверхтонкому серверу с помощью кабеля HP c-
Class Blade SUV. Этот способ доступа является единственно возможным при отсутствии в сети
сервера DHCP.

Клавиатура, мышь и монитор не входят в комплект поставки системы хранения.
Для использования кабеля HP c Class Blade SUV требуются USB совместимые устройства.

Удаленное управление — доступ к системе хранения с помощью технологии Integrated Lights-
Out.

Убедитесь, что сетевой кабель подключен к порту iLO на задней панели системы хранения.

Имя пользователя, пароль и имя DNS по умолчанию указаны на этикетке «iLO Network
Settings» (Сетевые параметры iLO), прикрепленной к системе хранения.

На удаленном компьютере откройте стандартный веб-браузер и в адресной строке введите
имя хоста iLO, управляющего системой хранения.

Для входа в систему хранения введите имя пользователя и пароль, указанные на этикетке
«iLO Network Settings» (Сетевые параметры iLO).

Подробные инструкции по использованию программного обеспечения для дистанционного
управления iLO см. в документе Руководство пользователя HP Integrated Lights-Out 2 или Руководство
пользователя HP ProLiant Integrated Lights-Out 3
.

order

Архитектура системы хранения данных

В любой информационной системе существуют типы данных, различающиеся по требованию к производительности дисковой подсистемы, часто эти требования выражаются в IOPS (Input/Output Operations Per Second). Например, если для системы SAP необходима производительность 100 000 IOPS.

HP EVA позволяет спроектировать архитектуру, отвечающую запросам системы и предоставляющую ей гарантированную производительность.

При планировании использования данного массива следует иметь в виду следующие основные моменты:

Правильная архитектура СХД, основанная на предварительном разделении данных и дальнейший мониторинг ее производительности (коррекция), позволяет экономить до 30% стоимости системы хранения на этапе первоначальной закупки и дальнейшем ее расширении.

Организация дискового пространства в EVA 4400

Основным строительным блоком у Евы является Дисковая группа. Минимальное число дисков в дисковой группе – 8, максимальное – количество дисков, поддерживаемое в массиве (для Eva 4400 – 96). В массиве обязательно должна быть минимум одна дисковая группа(Defaultdiskgroup). Диски в дисковой группе могут иметь разную емкость, но обязательно должны быть одного типа: FC либо FATA. Диски из одной дисковой группы могут быть расположены в любом месте дисковой полке и в любой дисковой полке.

Уровни защиты от отказа. Резервируется дисковое пространство внутри дисковой группы для восстановления данных, в случае выхода из строя физического диска. (Это не одно и тоже, что RAID из физических дисков). Уровень защиты по умолчанию – None,т.е. дисковое пространство не резервируется. Следующий уровень – Single. Гарантирует доступность данных при выходе из строя одного диска. При этом резервирует емкость равную удвоенной емкости самого большого физического диска в дисковой группе. Самый высокий уровень защиты – Double. Гарантирует доступность данных при выходе из строя двух дисков. При этом резервирует емкость равную учетверенной емкости самого большого физического диска в дисковой группе.

Если в массиве имеется всего одна дисковая группа, то первые 5 дисков (т.н., кворумные диски) в этой группы используются под хранение метаданных (5 копий). Метаданные занимают не более 0,2% от емкости дисковой группы. При создании новой дисковой группы, в ней создается один кворумный диск, а из default disk group один кворумный диск удаляется. И так происходит при создании каждой новой дисковой группы. В результате при полной конфигурации – 12 дисковых групп – в каждой группе имеется по одному кворумному диску (12 копий). В каждую дисковую группу можно онлайн добавлять новые диски, увеличивая, таким образом, емкость дисковой группы. Если дисков в дисковой группе больше 8, то можно онлайн удалять диски из группы.

Таким образом, суммарная емкость дисковой группы делится на выделяемую и невыделяемую (емкость кворумных дисков и резервируемая емкость, если включен уровень защиты не None).На выделяемой дисковой емкости создаются виртуальные диски, которые презентуются хостам как LUNы. Минимальный размер виртуального диска 1ГБ, максимальный – 32ТБ, шаг – 1ГБ. Емкость виртуального диска «размазывается» по всем физическим дискам дисковой группы. Каждый виртуальный диск имеет уровень избыточности VRAID (VRAID0, VRAID1, VRAID5 либо VRAID6). Эти уровни избыточности похожи на традиционные уровни RAID, но оперируют не с физическими дисками, а с порциями дискового пространства внутри дисковой группы.

За счет виртуализации системы хранения и технологий избыточности достигается очень высокий уровень доступности системы.

Данный дисковый массив является массивом корпоративного уровня по цене массива верхнего сегмента среднего класса.

Читайте также: