Dell DL4000 User Manual [ja]

Dell DL4000 アプラむアンス
ナヌザヌズガむド
メモ、泚意、譊告
メモ: メモでは、コンピュヌタを䜿いやすくするための重芁な情報を説明しおいたす。
泚意: 泚意では、ハヌドりェアの損傷やデヌタの損倱の可胜性を瀺し、その問題を回避するための方法 を説明しおいたす。
è­Šå‘Š: 譊告では、物的損害、けが、たたは死亡の原因ずなる可胜性があるこずを瀺しおいたす。
著䜜暩 © 2015 Dell Inc. 無断転茉を犁じたす。この補品は、米囜および囜際著䜜暩法、ならびに米囜および囜際知的財産 法で保護されおいたす。Dell™、および Dell のロゎは、米囜および / たたはその他管蜄区域における Dell Inc. の商暙です。 本曞で䜿甚されおいるその他すべおの商暙および名称は、各瀟の商暙である堎合がありたす。
2015 - 12
Rev. A01
目次
1 Dell DL4000 アプラむアンスに぀いお............................................................. 10
コアテクノロゞ....................................................................................................................................10
Live Recovery................................................................................................................................. 11
Verified Recovery........................................................................................................................... 11
Universal Recovery.........................................................................................................................11
True Global Deduplication.............................................................................................................11
True Scale アヌキテクチャ.................................................................................................................. 11
導入アヌキテクチャ.............................................................................................................................12
Smart Agent................................................................................................................................... 14
DL4000 Core.................................................................................................................................14
スナップショットプロセス............................................................................................................ 15
灜害埩旧サむトたたはサヌビスプロバむダのレプリケヌション..................................................15
リカバリ......................................................................................................................................... 16
補品の特城 .......................................................................................................................................... 16
リポゞトリ......................................................................................................................................16
True Global Deduplication ........................................................................................................... 16
暗号化............................................................................................................................................. 17
レプリケヌション...........................................................................................................................18
Recovery-as-a-ServiceRaaS.................................................................................................. 19
保持ずアヌカむブ...........................................................................................................................19
仮想化ずクラりド.......................................................................................................................... 20
アラヌトずむベント管理................................................................................................................21
ラむセンスポヌタル....................................................................................................................... 21
りェブコン゜ヌル...........................................................................................................................21
サヌビス管理 API............................................................................................................................21
2 DL4000 Core での䜜業.......................................................................................22
DL4000 Core Console ぞのアクセス.................................................................................................22
Internet Explorer での信頌枈みサむトのアップデヌト................................................................ 22
Core Console にリモヌトでアクセスするためのブラりザの蚭定............................................... 22
Core を蚭定するためのロヌドマップ ................................................................................................ 23
ラむセンスの管理 ............................................................................................................................... 24
ラむセンスキヌの倉曎 ..................................................................................................................24
ラむセンスポヌタルサヌバヌずの通信 .........................................................................................24
AppAssure 蚀語の手動倉曎............................................................................................................25
むンストヌル䞭の OS 蚀語の倉曎................................................................................................. 25
Core 蚭定の管理 .................................................................................................................................26
3
Core 衚瀺名の倉曎 ....................................................................................................................... 26
倜間ゞョブ時刻の調敎 .................................................................................................................. 27
転送キュヌ蚭定の倉曎 .................................................................................................................. 27
クラむアントタむムアりト蚭定の調敎 .........................................................................................27
重耇排陀キャッシュの蚭定 ...........................................................................................................28
゚ンゞン蚭定の倉曎 ......................................................................................................................28
デヌタベヌス接続蚭定の倉曎 ....................................................................................................... 29
リポゞトリに぀いお ........................................................................................................................... 30
リポゞトリ管理のロヌドマップ ..........................................................................................................31
リポゞトリの䜜成 ..........................................................................................................................31
リポゞトリ詳现の衚瀺...................................................................................................................34
リポゞトリ蚭定の倉曎 .................................................................................................................. 35
既存のリポゞトリの拡匵................................................................................................................35
既存リポゞトリぞのストレヌゞ堎所の远加 ................................................................................. 36
リポゞトリのチェック ..................................................................................................................38
リポゞトリの削陀 ......................................................................................................................... 38
ボリュヌムの再マりント............................................................................................................... 38
リポゞトリのリカバリ...................................................................................................................39
セキュリティの管理 ............................................................................................................................39
暗号化キヌの远加 .........................................................................................................................40
暗号化キヌの線集 .........................................................................................................................40
暗号化キヌのパスフレヌズの倉曎 ................................................................................................40
暗号化キヌのむンポヌト ...............................................................................................................41
暗号化キヌの゚クスポヌト ........................................................................................................... 41
暗号化キヌの削陀 ..........................................................................................................................41
クラりドアカりントの管理 .................................................................................................................41
クラりドアカりントの远加............................................................................................................42
クラりドアカりントの線集............................................................................................................43
クラりドアカりントの蚭定............................................................................................................43
レプリケヌションに぀いお ................................................................................................................ 44
ワヌクステヌションずサヌバヌの保護に぀いお ..........................................................................44
レプリケヌションに぀いお ...........................................................................................................44
シヌディングに぀いお ..................................................................................................................46
フェヌルオヌバヌおよびフェヌルバックに぀いお ...................................................................... 47
レプリケヌションず暗号化されたリカバリポむントに぀いお .................................................... 47
レプリケヌションの保持ポリシヌに぀いお ................................................................................. 47
レプリケヌトされたデヌタ転送のパフォヌマンスに関する考慮事項 ......................................... 47
レプリケヌション実行のためのロヌドマップ ................................................................................... 48
自己管理コアぞの耇補...................................................................................................................49
第䞉者が管理するコアぞの耇補.....................................................................................................53
レプリケヌションの監芖 .............................................................................................................. 56
レプリケヌション蚭定の管理 ....................................................................................................... 57
4
レプリケヌションの削陀 .................................................................................................................... 58
゜ヌスコア䞊のレプリケヌションからの保護察象マシンの削陀................................................. 58
タヌゲットコア䞊の保護察象マシンの削陀.................................................................................. 58
レプリケヌションからのタヌゲットコアの削陀...........................................................................59
レプリケヌションからの゜ヌスコアの削陀.................................................................................. 59
耇補されたデヌタのリカバリ ....................................................................................................... 59
フェヌルオヌバヌずフェヌルバックのロヌドマップ .........................................................................59
フェヌルオヌバヌのための環境のセットアップ ..........................................................................60
タヌゲットコアでのフェヌルオヌバヌの実行 ............................................................................. 60
フェヌルバックの実行 .................................................................................................................. 61
むベントの管理 ...................................................................................................................................62
通知グルヌプの蚭定 ......................................................................................................................62
電子メヌルサヌバヌず電子メヌル通知テンプレヌトの蚭定 ........................................................64
繰り返し削枛の蚭定 ......................................................................................................................65
むベント保持の蚭定 ......................................................................................................................65
リカバリの管理 ...................................................................................................................................66
システム情報に぀いお ........................................................................................................................66
システム情報の衚瀺 ......................................................................................................................66
むンストヌラのダりンロヌド .............................................................................................................66
Agent Installer に぀いお ..................................................................................................................... 67
Agent Installer のダりンロヌドおよびむンストヌル ....................................................................67
Local Mount Utility に぀いお ..............................................................................................................67
Local Mount Utility のダりンロヌドずむンストヌル ................................................................... 67
Local Mount Utility ぞのコアの远加 .............................................................................................68
Local Mount Utility を䜿甚したリカバリポむントのマりント .................................................... 69
Local Mount Utility を䜿甚したリカバリポむントのマりント解陀 ............................................. 70
Local Mount Utility のトレむメニュヌに぀いお ........................................................................... 71
コアず゚ヌゞェントオプションの䜿甚.......................................................................................... 71
保持ポリシヌの管理 ............................................................................................................................72
クラりドぞのアヌカむブ..................................................................................................................... 72
アヌカむブに぀いお ............................................................................................................................72
アヌカむブの䜜成 ..........................................................................................................................73
スケゞュヌルアヌカむブの蚭定 ....................................................................................................74
スケゞュヌルアヌカむブの䞀時停止たたは再開 .......................................................................... 75
スケゞュヌル枈みアヌカむブの線集 ............................................................................................ 75
アヌカむブのチェック .................................................................................................................. 76
アヌカむブのむンポヌト ...............................................................................................................77
SQL アタッチ可吊の管理 .................................................................................................................... 77
SQL アタッチ可吊の蚭定 ..............................................................................................................78
倜間 SQL アタッチ可吊チェックずログの切り捚おの蚭定 ..........................................................79
Exchange デヌタベヌスのマりント可吊チェックずログの切り捚おの管理 ..................................... 79
Exchange デヌタベヌスのマりント可吊ずログの切り捚おの蚭定 ..............................................79
5
マりント可吊チェックの匷制実行 ................................................................................................80
Checksum チェックの匷制実行 ...................................................................................................80
ログの切り捚おの匷制 .................................................................................................................. 81
リカバリポむントステヌタスむンゞケヌタ ..................................................................................81
3 アプラむアンスの管理.........................................................................................83
アプラむアンスのステヌタスの監芖...................................................................................................83
ストレヌゞのプロビゞョニング.......................................................................................................... 83
遞択したストレヌゞのプロビゞョニング............................................................................................84
仮想ディスク甚の容量割り圓おの削陀............................................................................................... 85
倱敗したタスクの解決.........................................................................................................................85
アプラむアンスのアップグレヌド...................................................................................................... 86
アプラむアンスの修埩.........................................................................................................................86
4 ワヌクステヌションずサヌバヌの保護............................................................. 88
ワヌクステヌションずサヌバヌの保護に぀いお ................................................................................88
マシンの蚭定 ...................................................................................................................................... 88
構成蚭定の衚瀺ず倉曎 ..................................................................................................................88
マシンのシステム情報の衚瀺 .......................................................................................................89
システムむベントの通知グルヌプの蚭定 .....................................................................................89
システムむベントの通知グルヌプの線集 ..................................................................................... 91
保持ポリシヌ蚭定のカスタマむズ ................................................................................................93
ラむセンス情報の衚瀺 ..................................................................................................................95
保護スケゞュヌルの倉曎 .............................................................................................................. 95
転送蚭定の倉曎 .............................................................................................................................96
サヌビスの再開 .............................................................................................................................99
マシンログの衚瀺 ......................................................................................................................... 99
マシンの保護 .................................................................................................................................... 100
゚ヌゞェントを保護する時の゚ヌゞェント゜フトりェアの展開............................................... 102
ボリュヌムのためのカスタムスケゞュヌルの䜜成 .................................................................... 103
Exchange Server 蚭定の倉曎 ......................................................................................................103
SQL Server 蚭定の倉曎 ...............................................................................................................104
゚ヌゞェントの展開プッシュむンストヌル ..............................................................................104
新芏゚ヌゞェントの耇補 .................................................................................................................. 105
マシンの管理 .....................................................................................................................................107
マシンの削陀 ...............................................................................................................................107
マシン䞊の゚ヌゞェントデヌタの耇補 .......................................................................................107
゚ヌゞェントに察するレプリケヌション優先床の蚭定 .............................................................108
マシン䞊の操䜜のキャンセル .....................................................................................................108
マシンのステヌタスおよびその他詳现の衚瀺 ........................................................................... 108
耇数マシンの管理 .............................................................................................................................109
耇数マシンぞの展開 .................................................................................................................... 110
6
耇数マシンの展開の監芖 .............................................................................................................114
耇数マシンの保護 ........................................................................................................................115
耇数マシンの保護の監芖 .............................................................................................................116
スナップショットずリカバリポむントの管理 .................................................................................. 117
リカバリポむントの衚瀺 ............................................................................................................. 117
特定のリカバリポむントの衚瀺...................................................................................................118
Windows マシンぞのリカバリポむントのマりント ...................................................................118
遞択したリカバリポむントのマりント解陀.................................................................................119
すべおのリカバリポむントのマりント解陀................................................................................ 120
Linux マシンぞのリカバリポむントボリュヌムのマりント .......................................................120
リカバリポむントの削陀 .............................................................................................................121
孀立リカバリポむントチェヌンの削陀........................................................................................ 121
スナップショットの匷制実行 ..................................................................................................... 122
保護の䞀時停止ず再開 ................................................................................................................ 122
デヌタの埩元 .....................................................................................................................................123
バックアップ................................................................................................................................123
Windows マシンから仮想マシンぞの保護察象デヌタの゚クスポヌトに぀いお........................ 125
Microsoft Windows マシンから仮想マシンぞのバックアップ情報の゚クスポヌト ................. 126
ESXi ゚クスポヌトを䜿甚した Windows デヌタの゚クスポヌト ...............................................126
VMware Workstation ゚クスポヌトを䜿甚した Windows デヌタの゚クスポヌト ................... 128
Hyper-V ゚クスポヌトを䜿甚した Windows デヌタの゚クスポヌト ........................................ 131
Oracle VirtualBox ゚クスポヌトを䜿甚した Microsoft Windows デヌタの゚クスポヌト ........134
仮想マシンの管理.........................................................................................................................137
ロヌルバックの実行 ....................................................................................................................140
コマンドラむンを䜿甚した Linux マシンのロヌルバックの実行................................................ 141
Windows マシンのベアメタル埩元に぀いお ................................................................................... 143
Windows マシンのベアメタル埩元を実行するための前提条件 ................................................ 143
Windows マシンのベアメタル埩元を実行するためのロヌドマップ ...............................................144
起動可胜 CD ISO むメヌゞの䜜成............................................................................................... 144
起動 CD のロヌド........................................................................................................................ 146
Core からの埩元の開始 .............................................................................................................. 147
ボリュヌムのマッピング .............................................................................................................147
リカバリ進捗状況の衚瀺 ............................................................................................................ 148
埩元されたタヌゲットサヌバヌの起動 ...................................................................................... 148
起動時問題の修埩........................................................................................................................ 148
Linux マシンのベアメタル埩元の実行 ............................................................................................. 149
screen ナヌティリティのむンストヌル...................................................................................... 150
Linux マシンでの起動可胜パヌティションの䜜成....................................................................... 151
むベントおよびアラヌトの衚瀺 ........................................................................................................151
5 サヌバヌクラスタの保護...................................................................................152
サヌバヌクラスタ保護に぀いお ........................................................................................................152
7
サポヌトされるアプリケヌションずクラスタタむプ .................................................................152
クラスタの保護 ................................................................................................................................. 153
クラスタ内のノヌドの保護 ...............................................................................................................154
クラスタノヌド蚭定の倉曎プロセス ................................................................................................ 155
クラスタ蚭定のロヌドマップ ........................................................................................................... 156
クラスタ蚭定の倉曎 ....................................................................................................................156
クラスタむベント通知の蚭定 ......................................................................................................157
クラスタ保持ポリシヌの倉曎 ..................................................................................................... 158
クラスタ保護スケゞュヌルの倉曎 ..............................................................................................159
クラスタ転送蚭定の倉曎 .............................................................................................................159
保護されたクラスタノヌドの゚ヌゞェントぞの倉換 .......................................................................159
サヌバヌクラスタ情報の衚瀺 ...........................................................................................................160
クラスタシステム情報の衚瀺 .....................................................................................................160
サマリ情報の衚瀺 ....................................................................................................................... 160
クラスタリカバリポむントでの䜜業 ................................................................................................ 161
クラスタのスナップショットの管理 ................................................................................................ 161
クラスタのスナップショットの匷制実行 ...................................................................................162
クラスタスナップショットの䞀時停止ず再開 ............................................................................162
ロヌカルリカバリポむントのマりント解陀 ..................................................................................... 162
クラスタずクラスタノヌドのロヌルバックの実行 .......................................................................... 163
CCRExchangeず DAG クラスタのロヌルバックの実行 ..................................................... 163
SCCExchange、SQLクラスタのロヌルバックの実行......................................................... 163
クラスタデヌタのレプリケヌション ................................................................................................ 163
保護からのクラスタの削陀 ...............................................................................................................163
保護からのクラスタノヌドの削陀 ....................................................................................................164
クラスタ内党ノヌドの保護からの削陀 ...................................................................................... 164
クラスタたたはノヌドレポヌトの衚瀺 ............................................................................................ 165
6 レポヌト..............................................................................................................166
レポヌトに぀いお ............................................................................................................................. 166
レポヌトツヌルバヌに぀いお ...........................................................................................................166
コンプラむアンスレポヌトに぀いお ................................................................................................166
゚ラヌレポヌトに぀いお .................................................................................................................. 167
コアサマリレポヌトに぀いお ........................................................................................................... 167
リポゞトリサマリ ........................................................................................................................167
゚ヌゞェントサマリ ....................................................................................................................168
コアたたぱヌゞェントのレポヌトの生成 .....................................................................................168
Central Management Console Core レポヌトに぀いお .................................................................169
Central Management Console からのレポヌトの生成 ...................................................................169
7 DL4000 アプラむアンスのフルリカバリの完了............................................170
オペレヌティングシステムの RAID 1 パヌティションの䜜成...........................................................170
8
OS のむンストヌル.............................................................................................................................171
Recovery and Update Utility の実行..................................................................................................171
8 手動によるホスト名の倉曎............................................................................... 173
Core サヌビスの停止.........................................................................................................................173
サヌバヌ蚌明曞の削陀....................................................................................................................... 173
コアサヌバヌずレゞストリキヌの削陀..............................................................................................173
新しいホスト名を持぀ Core の起動..................................................................................................174
衚瀺名の倉曎 .....................................................................................................................................174
Internet Explorer での信頌枈みサむトのアップデヌト.................................................................... 174
9 付録 A — スクリプティング.............................................................................. 175
PowerShell スクリプティングに぀いお ........................................................................................... 175
PowerShell スクリプティングの前提条件 ..................................................................................175
スクリプトのテスト .................................................................................................................... 175
入力パラメヌタ ................................................................................................................................. 176
VolumeNameCollection (namespace Replay.Common.Contracts.Metadata.Storage) .......... 181
Pretransferscript.ps1 ................................................................................................................... 181
Posttransferscript.ps1 ................................................................................................................. 182
Preexportscript.ps1 .....................................................................................................................182
Postexportscript.ps1 ................................................................................................................... 183
Prenightlyjobscript.ps1 ............................................................................................................... 183
Postnightlyjobscript.ps1.............................................................................................................. 185
サンプルスクリプト ..........................................................................................................................187
10 困ったずきは....................................................................................................188
マニュアルおよび゜フトりェアのアップデヌトの入手方法............................................................ 188
デルぞのお問い合わせ.......................................................................................................................188
マニュアルのフィヌドバック............................................................................................................188
9
1

Dell DL4000 アプラむアンスに぀いお

本章では、DL4000 の抂芁ず、その特城、機胜、およびアヌキテクチャに぀いお説明したす。トピックは次 のずおりです。
• コアテクノロゞ
• True Scale アヌキテクチャ
• 導入アヌキテクチャ
• 補品の特城
アプラむアンスは、バックアップ、レプリケヌション、およびリカバリを単䞀の゜リュヌションに結合させ るこずにより、統合デヌタ保護の新たな暙準を確立したす。この゜リュヌションは、仮想マシンVM、物 理マシン、およびクラりド環境を保護するために最も高速で信頌性の高いバックアップずなるように蚭蚈さ れおいたす。
アプラむアンスは、組み蟌みのグロヌバル重耇陀倖、圧瞮、暗号化、および任意のプラむベヌトたたはパブ リッククラりドむンフラストラクチャぞのレプリケヌションを䜿甚しお最倧数ぺタバむトのデヌタを凊理で きたす。デヌタ保持DRずコンプラむアンスのために、サヌバヌアプリケヌションずデヌタは、数分でリ カバリできたす。
お䜿いのアプラむアンスは、VMware vSphere および Microsoft Hyper-V のプラむベヌトクラりドたたはパ ブリッククラりド䞊でのマルチハむパヌバむザヌ環境をサポヌトしたす。
アプラむアンスには、次のテクノロゞが組み合わされおいたす。
• Live Recovery
• Verified Recovery
• Universal Recovery
• True Global Deduplication
これらのテクノロゞは、クラりド灜害埩旧のためのセキュアな統合で蚭蚈されおおり、高速か぀信頌性の高 いリカバリを提䟛したす。拡匵可胜なオブゞェクトストアにより、アプラむアンスは組み蟌みのグロヌバル 重耇陀倖、圧瞮、暗号化、および任意のプラむベヌトたたはパブリッククラりドむンフラストラクチャぞの レプリケヌションを䜿甚しお最倧数ぺタバむトのデヌタを非垞に高速に凊理できたす。
AppAssure は、そのコアテクノロゞず、プラむベヌトずパブリックの䞡方のクラりドで構成される VMware vSphere および Microsoft Hyper-V 䞊で動䜜する環境を含むマルチハむパヌバむザヌ環境のサポヌトによっ
お、このような耇雑性ず非効率に察応したす。 がら、これらの最新テクノロゞを提䟛したす。
AppAssure は、IT 管理ずストレヌゞコストを倧幅に削枛しな

コアテクノロゞ

AppAssure のコアテクノロゞに぀いおの詳现は、次のトピックで説明されおいたす。
10

Live Recovery

Live Recovery は、VM たたはサヌバヌのための即時リカバリテクノロゞです。このテクノロゞは、仮想サヌ バヌたたは物理サヌバヌ䞊のデヌタボリュヌムぞの䞭断のほずんどないアクセスを実珟し、ボリュヌム党䜓 をれロ分に近い
バックアップずレプリケヌションのテクノロゞは、耇数の VM やサヌバヌの同時スナップショットを蚘録し、 ほが瞬時のデヌタおよびシステム保護を提䟛したす。サヌバヌの䜿甚は、本番ストレヌゞぞのデヌタ埩元の 完了を埅぀こずなく、バックアップファむルから盎接再開するこずが可胜です。ナヌザヌは生産性を維持し、
IT 郚門はリカバリ期間を短瞮しお、厳しさを増す今日の Recovery Time ObjectiveRTOおよび Recovery Point ObjectiveRPOサヌビスレベル契玄に察応したす。
RTO および RPO で回埩するこずができたす。

Verified Recovery

Verified Recovery では、自動化されたリカバリテストずバックアップの怜蚌を実行できたす。その察象に は、ファむルシステム、Microsoft Exchange 2007、2010、2013、および Microsoft SQL Server 2005、 2008、2008 R2、2012、2014 の各皮バヌゞョンなどがありたす。Verified Recovery は、仮想環境および物 理環境においおアプリケヌションおよびバックアップをリカバリできたす。アヌカむブ操䜜、レプリケヌシ ョン操䜜、およびデヌタシヌディング操䜜䞭にバックアップ内の各ディスクブロックが正しいこずをチェッ クする、256 ビット SHA キヌに基づいた包括的な敎合性チェックアルゎリズムを備えおいたす。これによ り、デヌタの砎損が早期に識別されるようになり、砎損したデヌタブロックがバックアッププロセス時に維 持たたは転送されるこずがなくなりたす。

Universal Recovery

Universal Recovery テクノロゞにより、無制限のマシン埩元の柔軟性が実珟されたす。バックアップは、物 理システムから仮想マシン、仮想マシンから仮想マシン、仮想マシンから物理システム、たたは物理システ ムから物理システムぞの埩元に加え、皮類の異なるハヌドりェアぞのベアメタル埩元を実行するこずもでき たす。たずえば、
P2V、V2V、V2P、P2P、P2C、V2C、C2P、C2V などが可胜です。
Universal Recovery テクノロゞは、VMware から Hyper-V ぞ、Hyper-V から VMware ぞずいった仮想マシ
ン間でのクロスプラットフォヌムの移行の高速化も実珟したす。これは、アプリケヌションレベル、アむテ ムレベル、およびオブゞェクトレベルリカバリ個別のファむル、フォルダ、電子メヌル、カレンダヌアむ テム、デヌタベヌス、およびアプリケヌション 物理からクラりド、たたは仮想からクラりドに回埩たたぱクスポヌトするこずが可胜になりたす。
を取り入れおいたす。AppAssure の䜿甚により、デヌタを

True Global Deduplication

お䜿いのアプラむアンスには、デヌタストレヌゞ芁件を満たしながら、50:1 を超える容量削枛比を提䟛する こずによっお、物理ディスクドラむブ容量の芁件を削枛する True Global Deduplication 機胜が備わっおいた す。回線速床パフォヌマンスでの び組み蟌みの敎合性チェックによっお、デヌタ砎損がバックアップおよびアヌカむブプロセスの品質に圱響 しないようにしたす。
AppAssure True Scale むンラむンブロックレベルの圧瞮ず重耇排陀、およ

True Scale アヌキテクチャ

アプラむアンスは、AppAssure True Scale アヌキテクチャに基づいお構築されおいたす。このアヌキテクチ ャでは、䌁業環境に安定したパフォヌマンスを䞀貫しお提䟛するように最適化された、動的な、マルチコア のパむプラむンアヌキテクチャが掻甚されおいたす。True Scale は、盎線的な拡匵ず、倧型デヌタの効率的
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な保存および管理を行い、パフォヌマンスを損なうこずなく数分の RTO ず RPO を実珟するように蚭蚈され おいたす。これは、グロヌバル重耇排陀、圧瞮、暗号化、レプリケヌション、および保持が統合された専甚 のオブゞェクトずボリュヌムマネヌゞャで構成されたす。次の図は、 を説明しおいたす。
図 1. AppAssure True Scale アヌキテクチャ
AppAssure Volume Manager ず拡匵可胜なオブゞェクトストアが AppAssure True Scale アヌキテクチャの 土台ずなりたす。拡匵可胜なオブゞェクトストアでは、仮想サヌバヌず物理サヌバヌからキャプチャされる ブロックレベルのスナップショットが保存されたす。ボリュヌムマネヌゞャは、共通のリポゞトリたたは必 芁に応じたゞャストむンタむムのストレヌゞを提䟛するこずにより、倚数のオブゞェクトストアを管理した す。オブゞェクトストアは、最小限の遅延で高いスルヌプットを実珟するずずもにシステム䜿甚率を最倧化 する非同期の I/O によっおすべおを同時にサポヌトしたす。リポゞトリは、ストレヌゞ゚リアネットワヌク
SAN、ダむレクトアタッチストレヌゞDAS、たたはネットワヌクアタッチストレヌゞNASなどの倚
様なストレヌゞテクノロゞ䞊に垞駐したす。
AppAssure True Scale アヌキテクチャ
AppAssure Volume Manager の圹割は、オペレヌティングシステムにおけるボリュヌムマネヌゞャの圹割に
䌌おいたす。サむズやタむプが異なるこずのあるさたざたなストレヌゞデバむスを、ストラむプたたはシヌ ケンシャル割り圓おポリシヌを䜿甚しお論理的なボリュヌムにたずめたす。オブゞェクトストアは、アプリ ケヌションアりェアのスナップショットから埗られたオブゞェクトを保存、取埗、維持し、耇補したす。ボ リュヌムマネヌゞャは、グロヌバルデヌタ重耇排陀、暗号化、および保持管理ず連携しお、拡匵可胜な I/O パフォヌマンスを提䟛したす。

導入アヌキテクチャ

アプラむアンスは、䌁業内で、たたはマネヌゞドサヌビスプロバむダにより提䟛されるサヌビスずしお、柔 軟に導入される拡匵可胜なバックアップおよびリカバリ補品です。導入のタむプは、顧客の芏暡ず芁件によ っお異なりたす。アプラむアンスの導入準備には、ネットワヌクストレヌゞトポロゞ、コアハヌドりェアず 灜害埩旧むンフラストラクチャ、およびセキュリティの蚈画が含たれたす。
導入アヌキテクチャは、ロヌカルおよびリモヌトのコンポヌネントで構成されたす。オフサむトリカバリ甚 に灜害埩旧サむトやマネヌゞドサヌビスプロバむダを利甚する必芁のない環境では、リモヌトコンポヌネン トを省略するこずもできたす。基本的なロヌカル導入は、コアず呌ばれるバックアップサヌバヌず、1 台た たは耇数台の保護察象マシンで構成されたす。オフサむトコンポヌネントは、
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DR サむトにおける完党なリカ
バリ機胜を提䟛するレプリケヌションを䜿甚しお有効になりたす。コアは、ベヌスむメヌゞず増分スナップ ショットを䜿甚しお、保護察象゚ヌゞェントのリカバリポむントを収集したす。
たた、アプラむアンスは、包括的な保護ず効果的なリカバリを実珟するために、Microsoft Exchange ず SQL の存圚をそれぞれのデヌタベヌスずログファむルずずもに怜出し、䟝存関係に基づいおこれらのボリュヌム を自動的にグルヌプ化できるため、アプリケヌションアりェアになっおいたす。これにより、リカバリを実 行するずきに、䞍完党なバックアップが存圚しないこずが保蚌されたす。バックアップは、アプリケヌショ ンアりェアなブロックレベルのスナップショットを䜿甚しお実行されたす。アプラむアンスは、保護察象の Microsoft Exchange サヌバヌず SQL サヌバヌのログの切り捚おも実行できたす。
次の図は、単玔な導入を瀺しおいたす。この図では、AppAsure ゚ヌゞェント゜フトりェアが、ファむルサヌ バヌ、電子メヌルサヌバヌ、デヌタベヌスサヌバヌ、仮想マシンなどのマシン䞊にむンストヌルされ、単䞀 のコアで保護されおいたす。これには、構成芁玠ずしお䞭倮リポゞトリも存圚しおいたす。ラむセンスポヌ タルは、ラむセンスサブスクリプション、および環境内の保護察象マシンずコアに察するグルヌプずナヌザ ヌを管理したす。ラむセンスポヌタルでは、お䜿いの環境に察しおラむセンス単䜍で、ログむン、アカりン トのアクティブ化、゜フトりェアのダりンロヌド、および保護察象マシンずコアの導入を行うこずができた す。
図 2. 基本的な導入アヌキテクチャ
次の図に瀺されおいるように、耇数の Core を導入するこずもできたす。䞭倮のコン゜ヌルが耇数のコアを 管理したす。
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図 3. 耇数コアの導入アヌキテクチャ

Smart Agent

Smart Agent は、ディスクボリュヌムの倉曎されたブロックを远跡し、事前定矩された保護の間隔で倉曎さ れたブロックのむメヌゞをスナップしたす。この氞続的な増分ブロックレベルスナップショットにより、保 護察象マシンからコアぞの同じデヌタが繰り返しコピヌされなくなりたす。Smart Agent は、コアで保護さ れるマシンにむンストヌルされたす。
Smart Agent は、アプリケヌションアりェアであり、CPU 䜿甚率がほがれロ0で、メモリオヌバヌヘッ ドが
20 MB 未満の未䜿甚時には䌑止状態になりたす。Smart Agent がアクティブの堎合は、最倧 24 パヌ
セントのプロセッサ䜿甚率ず 150 MB 未満のメモリが䜿甚されたすコアぞのスナップショットの転送も含 たれたす。
Smart Agent は、アプリケヌションアりェアであり、むンストヌルされおいるアプリケヌションのタむプず デヌタの堎所も怜出したす。Smart Agent は、効果的な保護ず迅速なリカバリを実珟するためにデヌタベヌ スなどの䟝存関係を持぀デヌタボリュヌムを自動的にグルヌプ化し、それらをたずめおログに蚘録したす。 AppAssure Agent ゜フトりェアは、蚭定完了埌に高性胜テクノロゞを䜿甚しお、保護察象ディスクボリュヌ ム䞊の倉曎されたブロックを远跡したす。スナップショットの準備が敎うず、そのスナップショットはむン テリゞェントなマルチスレッドの゜ケットベヌス接続を䜿甚しおコアぞ速やかに転送されたす。保護察象マ シン䞊での CPU 垯域幅ずメモリの消費を抑えるために、Smart Agent は゜ヌス偎でデヌタの暗号化や重耇排 陀を実行せず、保護察象マシンは保護のためにコアずペアリングされたす。

DL4000 Core

Core は、導入アヌキテクチャの䞭心的なコンポヌネントです。すべおのマシンバックアップを保存および管 理し、バックアップ、リカバリ、保持、レプリケヌション、アヌカむブ、および管理のためにコアサヌビス を提䟛したす。 完結型のネットワヌクアドレス察応コンピュヌタです。アプラむアンスは、保護察象マシンから受信したデ ヌタのタヌゲットベヌスのむンラむン圧瞮、暗号化、および重耇排陀を実行したす。Core は、ストレヌゞ゚ リアネットワヌクSANやダむレクトアタッチストレヌゞDASなどのリポゞトリにスナップショット バックアップを保存したす。
リポゞトリは、Core 内の内郚ストレヌゞにも垞駐させるこずができたす。Core は、りェブブラりザから
https://CORENAME:8006/apprecovery/admin にアクセスするこずによっお管理されたす。内郚的には、
Core は 64 ビットの Microsoft Windows オペレヌティングシステムが実行されおいる自己
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すべおのコアサヌビスは、REST API を介しおアクセスできたす。コアサヌビスには、コア内からアクセスす るこずも、 ョンからむンタヌネット経由で盎接アクセスするこずもできたす。すべおの API 操䜜は、SSL を䜿甚しお実 行され、X.509 v3 蚌明曞で盞互認蚌されたす。
Core は、レプリケヌションのために他の Core ずペアになりたす。
HTTP/HTTPS リク゚ストの送信ず HTTP/HTTPS レスポンスの受信が可胜な任意のアプリケヌシ

スナップショットプロセス

スナップショットは、ベヌスむメヌゞが保護察象マシンからコアに転送されるずきに実行されたす。通垞の 操䜜でマシンの完党なコピヌがネットワヌクで転送されるのはこのずきだけであり、これ以降は増分スナッ プショットが実行されたす。Windows 向け AppAssure Agent ゜フトりェアは、Microsoft Volume Shadow Copy ServiceVSS ファむルシステムずアプリケヌションで敎合的なバックアップをキャプチャしたす。スナップショットが䜜 成されるず、タヌゲットサヌバヌの VSS ずラむタヌは、コンテンツがディスクに曞き蟌たれるこずを防ぎた す。ディスクぞのコンテンツの曞き蟌みが停止されおいる堎合、すべおのディスク I/O 操䜜はキュヌに入れ られ、スナップショットの完了埌に再開されたす ファむルが閉じられたす。シャドヌコピヌの䜜成プロセスは、本番皌動システムのパフォヌマンスに倧きな 圱響を䞎えたせん。
AppAssure は Microsoft VSS を䜿甚したす。これは、Microsoft VSS では、NTFS、レゞストリ、Active Directory など、Windows のすべおの内郚テクノロゞに぀いお、スナップショット前にデヌタをディスクぞフラッシュ する機胜がビルトむンサポヌトされおいるからです。さらに、その他の゚ンタヌプラむズアプリケヌション
Microsoft Exchange や SQL などは、VSS Writer プラグむンを䜿甚しお、スナップショットの準備䞭の通
知や、䜿甚䞭のデヌタベヌスペヌゞをディスクにフラッシュしおデヌタベヌスを敎合的なトランザクション 状態にする必芁があるずきの通知を受け取りたす。VSS の䜿甚目的は、スナップショットを䜜成するこずで はなく、システムずアプリケヌションのデヌタをディスクに察しお静止状態にするこずであるこずに泚意し おください。キャプチャされたデヌタは、コアに速やかに転送され、保存されたす。バックアップに 䜿甚しおも、スナップショットを実行する時間の長さは数時間ではなく数秒であるため、アプリケヌション サヌバヌが長い時間にわたっおバックアップモヌドになるこずはありたせん。スナップショットはボリュヌ ムレベルで機胜するので、バックアップに VSS を䜿甚するず、AppAsssure Agent ゜フトりェアが䞀床に倧 量のデヌタのスナップショットを取埗できるずいう利点もありたす。
を䜿甚しお、ディスクぞのアプリケヌションデヌタをフリヌズおよび静止状態にし、
すでに競合しおいる操䜜は完了し、開いおいるすべおの
VSS を

灜害埩旧サむトたたはサヌビスプロバむダのレプリケヌション

レプリケヌションプロセスには、2 ぀のコア間での゜ヌスずタヌゲットのペアの関係が必芁です。゜ヌスコ アは保護察象マシンのリカバリポむントをコピヌし、それらをリモヌト灜害埩旧サむトにあるタヌゲットコ アに非同期的か぀継続的に送信したす。このオフサむトの堎所は、䌚瀟が所有するデヌタセンタヌ 理コアたたは第䞉者のマネヌゞドサヌビスプロバむダMSPの堎所にするこずも、クラりド環境にする こずもできたす。MSP に耇補する堎合、接続を芁求し、自動のフィヌドバック通知を受け取るこずを可胜に するビルトむンワヌクフロヌを䜿甚できたす。最初のデヌタ転送には、デヌタシヌディングの実行に倖郚メ ディアを䜿甚できたす。これは、デヌタが倧量にある堎合やサむト間のリンクが䜎速の堎合に䟿利です。
深刻な機胜の停止が発生した堎合、アプラむアンスはレプリケヌション環境でのフェヌルオヌバヌずフェヌ ルバックをサポヌトしたす。広範囲にわたっお機胜の停止が発生した堎合、セカンダリサむト内のタヌゲッ トコアは、耇補された保護察象マシントからむンスタンスを回埩し、フェヌルオヌバヌマシン䞊で保護をた だちに開始できたす。プラむマリサむトの埩旧埌、耇補されたコアは、回埩されたむンスタンスからプラむ マリサむトの保護察象マシンにデヌタをフェヌルバックできたす。
自己管
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リカバリ

リカバリは、ロヌカルサむトたたはレプリケヌずされたリモヌトサむトで実行できたす。導入がロヌカル保 護およびオプションのレプリケヌションで安定した状態になるず、DL1000 Core では、Recovery Assure、 Universal Recovery、たたは Live Recovery を䜿甚したリカバリの実行が可胜になりたす。

補品の特城

次の機胜ず機胜性を䜿甚しお、重芁なデヌタの保護ずリカバリを管理できたす。
• リポゞトリ
• True Global Deduplication機胜
• 暗号化
• レプリケヌション
• Recovery-as-a-ServiceRaaS
• 保持ずアヌカむブ
• 仮想化ずクラりド
• アラヌトずむベント管理
• ラむセンスポヌタル
• りェブコン゜ヌル
• サヌビス管理 API

リポゞトリ

リポゞトリは、それぞれがストレヌゞ゚リアネットワヌクSAN、ダむレクトアタッチストレヌゞDAS、 たたはネットワヌク接続ストレヌゞ に存圚する可胜性のある耇数のボリュヌムをサポヌトするボリュヌムマネヌゞャの実装に重耇排陀ボリュヌ ムマネヌゞャDVMを䜿甚したす。各ボリュヌムは、重耇排陀を備えた拡匵可胜なオブゞェクトストアで 構成されたす。この拡匵可胜なオブゞェクトストアはレコヌドベヌスのファむルシステムずしお動䜜し、ス トレヌゞ割り圓おの単䜍はレコヌドず呌ばれる固定サむズのデヌタブロックになりたす。このアヌキテクチ ャは、圧瞮ず重耇排陀にブロックサむズのサポヌトを蚭定できるようにしたす。ロヌルアップ操䜜は、デヌ タではなくレコヌドだけを移動するようになるため、ディスクぞの負荷の高い操䜜から、メタデヌタ操䜜ぞ ず簡略化されたす。
DVM は、オブゞェクトストアセットを統合しお 1 ぀のボリュヌムにするこずができたす。たた、远加のファ むルシステムを䜜成するこずにより、それらのオブゞェクトストアを拡匵するこずができたす。オブゞェク トストアファむルは事前に割り圓おられおおり、ストレヌゞ芁件の倉化に応じおオンデマンドで远加するこ ずができたす。1 ぀の Core には最倧 255 個の独立したリポゞトリを䜜成するこずができ、新しいファむル ゚クステントを远加するこずによっお、リポゞトリサむズをさらに拡倧するこずができたす。拡匵されたリ ポゞトリには、異なるストレヌゞテクノロゞにたたがる゚クステントを最倧 す。リポゞトリの最倧サむズは 32 ゚クサバむトです。1 ぀のコアには、耇数のリポゞトリが存圚できたす。
NAS、クラりドストレヌゞなど、さたざたなストレヌゞテクノロゞ䞊
4,096 個含めるこずができた

True Global Deduplication

True Global Deduplication は、冗長たたは重耇するデヌタを排陀するこずにより、バックアップストレヌゞ の需芁を効果的に削枛する方法です。重耇排陀が効果的なのは、耇数のバックアップ間に固有のデヌタが存 圚するずき、そのむンスタンスがリポゞトリ内に 1 ぀だけ保存されるこずによるものです。冗長デヌタは保
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存されたすが、実際のデヌタが保存されるわけではありたせん。リポゞトリ内にある 1 ぀の固有のデヌタむ ンスタンスぞのポむンタに単玔に眮き換えられたす。
埓来のバックアップアプリケヌションでは週ごずに完党なバックアップが繰り返し実行されおいたすが、ア プラむアンスではマシンのブロックレベルの増分バックアップが実行されたす。この氞続的な増分バックア ップずデヌタ重耇排陀の組み合わせにより、ディスクにコミットされるデヌタの総量を倧幅に削枛できたす。
サヌバヌの暙準的なディスクレむアりトは、オペレヌティングシステム、アプリケヌション、およびデヌタ で構成されたす。ほずんどの環境では、管理者の倚くが、導入ず管理を効果的に行うために、耇数のシステ ムにわたっお共通の皮類のサヌバヌおよびデスクトップオペレヌティングシステムを䜿甚したす。バックア ップが耇数のマシンにわたっおブロックレベルで同時に実行される堎合、バックアップに含たれおいるもの ず含たれおいないものを゜ヌスに関係なく詳现に確認できたす。このデヌタには、環境党䜓のオペレヌティ ングシステム、アプリケヌション、およびアプリケヌションデヌタが含たれたす。
図 4. 重耇排陀の図解
お䜿いのアプラむアンスは、タヌゲットベヌスのむンラむンデヌタの重耇排陀を実行したす。この堎合、ス ナップショットデヌタは、重耇排陀される前に Core に送信されたす。むンラむンデヌタの重耇排陀ずは、 単にデヌタがディスクにコミットされる前に重耇排陀されるこずを意味したす。これは、デヌタが保存甚の タヌゲットに送信される前に重耇排陀される゜ヌスでの重耇排陀、たたはデヌタがタヌゲットに未凊理
rawの状態で送信され、ディスクにコミットされた埌で分析および重耇排陀される凊理埌の重耇排陀ずは
異なりたす。゜ヌスでの重耇排陀では、マシン䞊の貎重なシステムリ゜ヌスが消費され、凊理埌のデヌタ重 耇排陀では、重耇排陀凊理を開始する前にディスク䞊の必須デヌタがすべお必芁になりたす初期容量のオ ヌバヌヘッドが増倧 のディスク容量および CPU サむクルを必芁ずしたせん。繰り返したすが、埓来のバックアップアプリケヌシ ョンでは、週ごずに完党なバックアップが繰り返し実行され、アプラむアンスではマシンのブロックレベル バックアップが氞続的に実行されたす。この氞続的な増分バックアップずデヌタの重耇排陀により、ディス クにコミットされるデヌタの合蚈量が最倧
。䞀方、むンラむンデヌタの重耇排陀は、重耇排陀凊理甚ずしお゜ヌスや Core で远加
50:1 の削枛比で倧幅に削枛されたす。
暗号化
お䜿いのアプラむアンスは、バックアップおよび保存デヌタを䞍正なアクセスや利甚から保護するための内 蔵の暗号化を提䟛するこずにより、デヌタの機密性を確保したす。そのデヌタにアクセスし、暗号を解読で きるのは、暗号化キヌを持぀ナヌザヌのみです。システム䞊に䜜成および保存できる暗号化キヌの数に制限 はありたせん。DVM では、256 ビットキヌを䜿甚した暗号ブロック連鎖CBCモヌドの AES 256 ビット
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暗号化が䜿甚されたす。暗号化は、スナップショットデヌタに察しおパフォヌマンスを損なうこずなく回線 速床でむンラむン実行されたす。これは、DVM の実装がマルチスレッド化され、導入先のプロセッサ固有の ハヌドりェアアクセラレヌションが䜿甚されるためです。
暗号化はマルチテナントに察応しおいたす。重耇排陀は、同じキヌで暗号化されたレコヌドのみに明確に制 限されおいたす。異なるキヌで暗号化された 2 ぀の同じレコヌドは互いに重耇排陀されるこずはありたせ ん。この蚭蚈により、異なる暗号化ドメむン間で重耇排陀を䜿甚しおデヌタが挏掩するこずがなくなりたす。 これは、テナント顧客が自分以倖のテナントのデヌタを衚瀺したり、アクセスしたりできない状態であ り、耇数のテナントの耇補されたバックアップを単䞀コア䞊に保存できるため、マネヌゞドサヌビスプロバ むダにずっお利点ずなりたす。アクティブな各テナント暗号化キヌにより、キヌの所有者のみがデヌタを衚 瀺、アクセス、䜿甚できる暗号化ドメむンがリポゞトリ内に䜜成されたす。マルチテナントのシナリオでは、 デヌタは暗号化ドメむン内でパヌティション化され、重耇排陀されたす。
レプリケヌションシナリオでは、お䜿いのアプラむアンスは SSL 3.0 を䜿甚しおレプリケヌショントポロゞ 内の
2 ぀のコア間の接続をセキュア化し、デヌタの盗聎や改ざんを防ぎたす。

レプリケヌション

レプリケヌションは、灜害埩旧のために AppAssure コアからリカバリポむントをコピヌし、異なる堎所にあ る別の
AppAssure コアに送信するプロセスです。このプロセスでは、2 ぀以䞊のコア間で゜ヌスずタヌゲッ
トのペアの関係が必芁です。
゜ヌスコアは、遞択された保護察象マシンのリカバリポむントをコピヌし、増分スナップショットデヌタを リモヌト灜害埩旧サむトにあるタヌゲットコアに非同期的か぀継続的に送信したす。䌚瀟が所有するデヌタ センタヌやリモヌト灜害リカバリサむト぀たり、自己管理タヌゲットコアに察するアりトバりンドレプ リケヌションを蚭定できたす。さらに、第䞉者のマネヌゞドサヌビスプロバむダMSPたたはオフサむト バックアップず灜害埩旧サヌビスをホストするクラりドに察するアりトバりンドレプリケヌションも蚭定で きたす。サヌドパヌティタヌゲットコアに耇補するずきは、接続を芁求し、自動のフィヌドバック通知を受 け取るこずを可胜にするビルトむンワヌクフロヌを䜿甚できたす。
レプリケヌションは、保護察象マシンごずに管理されたす。゜ヌスコアで保護たたは耇補された任意のマシ ンたたはすべおのマシンは、タヌゲットコアに耇補するよう蚭定できたす。
図 5. 基本的なレプリケヌションアヌキテクチャ
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レプリケヌションは、重耇排陀ず密接に関連する固有の Read-Match-WriteRMWアルゎリズムによっお 自己最適化されたす。 がデヌタを送信する前にキヌの䞀臎を確認したす。その埌、圧瞮化、暗号化、および重耇排陀されたデヌタ のみを WAN を介しおレプリケヌションするため、垯域幅芁件は 1/10 に削枛されたす。
レプリケヌションでは、シヌディング保護察象゚ヌゞェントの重耇排陀されたベヌスむメヌゞず増分スナ ップショットの最初の転送 リケヌションは、倖郚メディアを䜿甚しおタヌゲットコアにシヌディングするこずができたす。これは倧芏 暡のデヌタやサむト間のリンクが䜎速の堎合に圹立ちたす。シヌディングアヌカむブ内のデヌタは、圧瞮化、 暗号化、および重耇排陀されたす。アヌカむブの合蚈サむズが倖郚メディアで䜿甚可胜な容量よりも倧きい 堎合は、メディアで䜿甚可胜なスペヌスに基づいおアヌカむブを耇数のデバむスに分けるこずができたす。 シヌディングプロセス䞭、増分リカバリポむントがタヌゲットサむトに耇補されたす。デヌタがタヌゲット コアに転送された埌、新たに耇補された増分リカバリポむントは自動的に同期されたす。
RMW レプリケヌションでは、゜ヌスおよびタヌゲットのレプリケヌションサヌビス
によっお開始されたすが、これは、数千ギガバむトになり埗たす。最初のレプ

Recovery-as-a-ServiceRaaS

マネヌゞドサヌビスプロバむダMSPは、Recovery as a ServerRaaSを提䟛するためのプラットフォヌ ムずしお、アプラむアンスをフルに掻甚できたす。RaaS は、顧客の物理サヌバヌおよび仮想サヌバヌをその デヌタず共にサヌビスプロバむダのクラりドに仮想マシンずしお耇補しお、リカバリテストたたは実際のリ カバリ操䜜をサポヌトするこずによっお、完党なクラりド内リカバリを実珟したす。クラりド内リカバリを 実行する顧客は、ロヌカルコアで保護察象マシンに察しお ョンを蚭定するこずができたす。灜害発生時には、MSP が顧客のためにすぐに仮想マシンをスピンアップす るこずができたす。
MSP は、通垞は単䞀サヌバヌたたはサヌバヌグルヌプでセキュリティやデヌタを共有しない耇数の組織およ び個別の組織、あるいはビゞネスナニット スの RaaS むンフラストラクチャを導入できたす。各テナントのデヌタは、他のテナントやサヌビスプロバ むダから隔離され、セキュアに保護されたす。
テナントをホストできる、マルチテナント型 AppAssure ベヌ
AppAssure サヌビスプロバむダぞのレプリケヌシ

保持ずアヌカむブ

アプラむアンスでは、バックアップおよび保持ポリシヌは柔軟であるため、蚭定が容易です。組織のニヌズ に合わせお保持ポリシヌを調敎する機胜は、コンプラむアンス芁件を満たすために圹立぀だけでなく、その ために RTO を損なうこずがありたせん。
バックアップが短期高速か぀高䟡なメディアに保存される期間は保持ポリシヌによっお決定されたす。 特定のビゞネス芁件ず技術芁件によっおは、これらのバックアップ保持期間の延長が必芁になる堎合があり たすが、高速ストレヌゞの䜿甚はコストが高く珟実的ではありたせん。したがっお、このような芁件により、 長期䜎速か぀安䟡なストレヌゞが必芁になりたす。ビゞネスでは、準拠デヌタず非準拠デヌタの䞡方の アヌカむブに長期ストレヌゞがよく䜿甚されたす。アヌカむブ機胜は、準拠デヌタず非準拠デヌタの長期的 な保持をサポヌトするほか、レプリケヌションデヌタをタヌゲットコアにシヌディングするためにも䜿甚さ れたす。
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図 6. カスタム保持ポリシヌ
アプラむアンスでは、保持ポリシヌをカスタマむズしお、バックアップリカバリポむントが維持される期間 を指定するこずができたす。リカバリポむントの有効期間が保持期間の終了に近づき、リカバリポむントの 有効期間が期限切れになるず、そのリカバリポむントは保持プヌルから削陀されたす。通垞、このプロセス はデヌタの量ず保持期間が急速に増加し始めるず効率が悪くなり、最終的には倱敗したす。アプラむアンス は、耇雑な保持ポリシヌで倧量デヌタの保持を管理し、効率的なメタデヌタ操䜜を䜿甚しお叀いデヌタのロ ヌルアップを実行するこずにより、倧芏暡デヌタの問題を解決したす。
バックアップは数分間隔で実行するこずができたす。これらのバックアップが日、月、幎の単䜍で叀くなる に぀れ、保持ポリシヌは、叀いバックアップの゚ヌゞングず削陀を管理したす。゚ヌゞングプロセスは、単 玔なりォヌタヌフォヌル方法によっお定矩されたす。りォヌタヌフォヌル内のレベルは、分、時、日、週、 月、幎の単䜍で定矩されたす。保持ポリシヌは、倜間のロヌルアッププロセスで適甚されたす。
長期アヌカむブのために、アプラむアンスには、リムヌバブルメディア䞊に゜ヌスコアたたはタヌゲットコ アのアヌカむブを䜜成する機胜が備わっおいたす。アヌカむブは内郚で最適化され、アヌカむブ内のすべお のデヌタは圧瞮、暗号化、および重耇排陀されたす。アヌカむブの合蚈サむズがリムヌバブルメディアで䜿 甚できる容量よりも倧きい堎合、アヌカむブはメディア䞊の空き容量に基づいお耇数のデバむスにたたがっ お保存されたす。たた、アヌカむブはパスフレヌズでロックするこずができたす。アヌカむブからのリカバ リに新しいコアは必芁ありたせん。管理者がパスフレヌズず暗号化キヌを持っおいれば、任意のコアでアヌ カむブを取り蟌み、デヌタを回埩できたす。

仮想化ずクラりド

Core はクラりドに察応で、クラりドのコンピュヌティング胜力をリカバリに掻甚できたす。
アプラむアンスは、任意の保護察象たたはレプリケヌション察象マシンをラむセンスバヌゞョンの VMware や Hyper-V などの仮想マシンに゚クスポヌトできたす。䞀回のみの仮想゚クスポヌトを実行するか、たたは 継続的な仮想゚クスポヌトを確立するこずによっお、仮想スタンバむ 的な゚クスポヌトでは、スナップショットが実行されるたびに仮想マシンが増分アップデヌトされたす。増 分アップデヌトは非垞に高速であり、ボタンをクリックするだけで電源投入できる準備が敎ったスタンバむ クロヌンを提䟛したす。サポヌトされおいる仮想マシンの゚クスポヌトタむプは、フォルダ䞊の VMware
Workstation たたは VMware Server、vSphere/VMware ESXiホストぞの盎接゚クスポヌト、Oracle VirtualBox Microsoft Hyper-V Serve ぞの゚クスポヌトHyper-V 第 2 䞖代 VM のサポヌトも含むです。
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ぞの゚クスポヌト、Windows Server 2008x64、2008 R2、2012x64および 2012 R2 侊 の
VM を確立するこずもできたす。継続
さらに Microsoft Azure、Amazon S3、Rackspace Cloud Block Storage、たたはその他の OpenStack ベヌ スのクラりドサヌビスを䜿甚しお、リポゞトリデヌタをアヌカむブするこずができるようになりたした。

アラヌトずむベント管理

アプラむアンスには、HTTP REST API に加え、電子メヌル、Syslog、Windows むベントログを䜿甚しおむベ ントの蚘録および通知を行う豊富な機胜セットも含たれたす。電子メヌルによる通知は、アラヌトに応じた さたざたなむベントの状態たたはステヌタスをナヌザヌやグルヌプに譊告するために䜿甚できたす。Syslog および Windows むベントログメ゜ッドは、耇数のオペレヌティングシステムがある環境のリポゞトリぞの 䞀元化されたロギングを行うために䜿甚され、Windows のみの環境では、Windows むベントログだけが䜿 甚されたす。

ラむセンスポヌタル

ラむセンスポヌタルには、ラむセンス暩利を管理するための䜿い勝手のよいツヌルが甚意されおいたす。ラ むセンスキヌのダりンロヌド、アクティブ化、衚瀺、および管理を行ったり、䌚瀟のプロファむルを䜜成し おラむセンス資産を远跡したりするこずができたす。たた、サヌビスプロバむダやリセラヌはこのポヌタル を利甚しお、顧客のラむセンスを远跡し、管理するこずができたす。

りェブコン゜ヌル

アプラむアンスは、分散されたコアを䞀元的に管理する、新しいりェブベヌスの䞭倮コン゜ヌルを備えおい たす。耇数の分散型コアを持぀ MSP および䌁業カスタマヌは、䞀元管理のために統合されたビュヌを埗るた めに、䞭倮コン゜ヌルを導入できたす。䞭倮コン゜ヌルは、管理察象コアを階局的な組織単䜍で分類する機 胜を提䟛したす。これらの組織単䜍は、事業郚門、所圚地、たたは圹割ベヌスのアクセス暩を持぀ 客などにするこずができたす。䞭倮コン゜ヌルは、管理察象コア党䜓のレポヌトを実行するこずもできたす。
MSP の顧

サヌビス管理 API

お䜿いのアプラむアンスにはサヌビス管理 API がバンドルされおおり、Central Management Console から 利甚可胜なすべおの機胜に察するプログラムからのアクセスを提䟛したす。サヌビス管理 です。すべおの API 操䜜は SSL 経由で実行され、X.509 v3 蚌明曞で盞互認蚌されたす。管理サヌビスには、 環境内からアクセスするこずも、HTTPS リク゚ストずレスポンスを送受信可胜な任意のアプリケヌションか らむンタヌネット経由で盎接アクセスするこずもできたす。このアプロヌチにより、 Management MethodologyRMMツヌルや請求システムなどのりェブアプリケヌションずの統合が容易 になりたす。たた、アプラむアンスには、PowerShell スクリプティング甚の SDK クラむアントもバンドル されおいたす。
API は REST API
Relationship
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DL4000 Core での䜜業

DL4000 Core Console ぞのアクセス

Core Console ぞアクセスするには、次の手順を実行したす。
1. お䜿いのブラりザで信頌枈みサむトをアップデヌトしたす。「Internet Explorer での信頌枈みサむトの
アップデヌト」を参照しおください。
2. Core Console にリモヌトでアクセスできるようブラりザを蚭定したす。「Core Console ぞのリモヌト
アクセスのためのブラりザの蚭定」を参照しおください。
3. Core Console にアクセスするには、以䞋のいずれかの手順を行いたす。
• DL4000 コアサヌバヌにロヌカルでログむンしお、Core Console アむコンをダブルクリック。
• りェブブラりザに次の URL のどちらかを入力。
– https://<yourCoreServerName>:8006/apprecovery/admin/core – https://<yourCoreServerIPaddress>:8006/apprecovery/admin/core

Internet Explorer での信頌枈みサむトのアップデヌト

Microsoft Internet Explorer で信頌枈みサむトをアップデヌトするには、次の手順を実行したす。
1. Internet Explorer を開きたす。
2. ファむル、ビュヌの線集、およびその他のメニュヌが衚瀺されない堎合は、<F10> を抌したす。
3. ツヌル メニュヌをクリックしお、むンタヌネットオプション を遞択したす。
4. むンタヌネットオプション りィンドりで、セキュリティ タブをクリックしたす。
5. 信頌枈みサむト をクリックし、サむト をクリックしたす。
6. この Web サむトをゟヌンに远加する に、衚瀺名甚に指定した新しい名前を䜿甚しお https://[衚瀺名] を
入力したす。
7. 远加 をクリックしたす。
8. この Web サむトをゟヌンに远加する に、about:blank ず入力したす。
9. 远加 をクリックしたす。
10. 閉じる をクリックしお、OK をクリックしたす。

Core Console にリモヌトでアクセスするためのブラりザの蚭定

リモヌトマシンから Core Console にアクセスするには、ブラりザの蚭定を倉曎する必芁がありたす。
メモ: ブラりザの蚭定を倉曎するには、管理者ずしおシステムにログむンしたす。
メモ: Google Chrome は Microsoft Internet Explorer の蚭定を䜿甚するため、Chrome ブラりザの蚭定 は
Internet Explorer を䜿甚しお倉曎しおください。
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メモ: Core Web Console にロヌカルたたはリモヌトでアクセスするずきは、Internet Explorer セキュ リティ匷化の構成 成 をオンにするには、次の手順を実行したす。
1. サヌバヌマネヌゞャヌ を開きたす。
2. 右偎に衚瀺される ロヌカルサヌバヌ IE セキュリティ匷化の構成 を遞択したす。このオプション
が オン になっおいるこずを確認したす。
がオンになっおいるこずを確認したす。
Internet Explorer
セキュリティ匷化の構
Internet Explorer ず Chrome のブラりザ蚭定
Internet Explorer ず Chrome のブラりザ蚭定を倉曎するには、次の手順を実行したす。
1. Internet Explorer を開きたす。
2. ツヌル メニュヌから、むンタヌネットオプション、セキュリティ タブを遞択したす。
3. 信頌枈みサむト をクリックし、サむト をクリックしたす。
4. オプション このゟヌンのサむトにはすべおサヌバヌの確認https:を必芁ずする の遞択を解陀し、
http://<AppAssure Core 信頌枈みサむト に远加したす。
5. 閉じる をクリックし、信頌枈みサむト を遞択し、レベルのカスタマむズ をクリックしたす。
6. その他 → 混圚したコンテンツを衚瀺する たでスクロヌルし、有効にする を遞択したす。
7. 画面の䞀番䞋の ナヌザヌ認蚌 → ログオン たでスクロヌルし、珟圚のナヌザヌ名ずパスワヌドで自動的
にログオンする を遞択したす。
8. OK をクリックし、詳现蚭定 タブを遞択したす。
9. マルチメディア たでスクロヌルし、Web ペヌゞのアニメヌションを再生する を遞択したす。
10. セキュリティ たでスクロヌルし、統合 Windows 認蚌を䜿甚する をチェックし、OK をクリックしたす。
をホストしおいるアプラむアンスサヌバヌのホスト名たたは
IP
アドレス
> を
Mozilla Firefox のブラりザ蚭定の構成
メモ: Firefox の最新バヌゞョンで Mozilla Firefox のブラりザ蚭定を倉曎するには、プロテクションを無 効にしたす。URL の巊にある [Site Identify]サむトアむデンテティティボタンを右クリックし、オ プション に移動しお Disable protection for now珟圚の保護を無効にするをクリックしたす。
Mozilla Firefox のブラりザ蚭定を倉曎するには、次の手順を実行したす。
1. Firefox のアドレスバヌに about:config ず入力し、プロンプトが衚瀺されたら I’ll be careful, I promise
现心の泚意を払っお䜿甚するをクリックしたす。
2. 甚語 ntlm を怜玢したす。
怜玢結果が 3 件以䞊衚瀺されたす。
3. network.automatic-ntlm-auth.trusted-uris をダブルクリックし、お䜿いのマシンに合わせお次の蚭定
を入力したす。
• ロヌカルマシンの堎合、ホスト名を入力したす。
• リモヌトマシンの堎合、AppAssure Core をホストしおいるアプラむアンスシステムのホスト名たた は IP アドレスをコンマで区切っお入力したす䟋IP
4. Firefox を再起動したす。
アドレス,ホスト名
。

Core を蚭定するためのロヌドマップ

蚭定には、バックアップスナップショットを保存するリポゞトリの䜜成および蚭定、保護察象デヌタを保護 するための暗号化キヌの定矩、通知ずアラヌトの蚭定などのタスクが含たれたす。Core の蚭定が完了した ら、゚ヌゞェントの保護およびリカバリの実行が可胜になりたす。
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Core の蚭定には、特定の抂念ず以䞋の初期操䜜の実行に぀いお理解する必芁がありたす。
• リポゞトリの䜜成
• 暗号化キヌの蚭定
• むベント通知の蚭定
• 保持ポリシヌの蚭定
• SQL アタッチ可吊の蚭定
メモ: このアプラむアンスを䜿甚しおいる堎合は、Core の蚭定に Applianceアプラむアンスタブを 䜿甚するこずが掚奚されたす。初期むンストヌル埌の dell.com/support/home にある『Dell DL4000 Appliance Deployment Guide 』Dell DL4000 アプラ むアンス導入ガむドを参照しおください。
Core の蚭定に関する詳现に぀いおは、

ラむセンスの管理

Core Console から盎接ラむセンスを管理できたす。このコン゜ヌルからは、ラむセンスキヌを倉曎したり、 ラむセンスサヌバヌず通信するこずができたす。たた、 らラむセンスポヌタルにアクセスするこずもできたす。
ラむセンスペヌゞには以䞋の情報が含たれおいたす。
• ラむセンスタむプ
• ラむセンスステヌタス
• ラむセンスの制玄事項
• 保護されおいるマシンの数
• ラむセンスサヌバヌからの最埌の応答のステヌタス
• ラむセンスサヌバヌず最埌に通信した時刻
• ラむセンスサヌバヌずの次の通信予定
Core Console の Licensingラむセンスペヌゞか

ラむセンスキヌの倉曎

ラむセンスキヌを倉曎するには、次の手順を実行したす。
1. Core Console に移動したす。
2. Configuration蚭定 → Licensingラむセンスの順に遞択したす。 Licensingラむセンスペヌゞが衚瀺されたす。
3. License Detailsラむセンス詳现のセクションで、Change Licenseラむセンス倉曎をクリックし
たす。
Change Licenseラむセンスの倉曎ダむアログボックスが衚瀺されたす。
4. Change Licenseラむセンスの倉曎ダむアログボックスで、新しいラむセンスキヌを入力しお Continue続行をクリックしたす。

ラむセンスポヌタルサヌバヌずの通信

Core Console は、頻繁にポヌタルサヌバヌず通信しお、ラむセンスポヌタルに察する倉曎を反映した最新の 状態を維持したす。通垞、ポヌタルサヌバヌずの通信は、指定された間隔で自動的に行われたすが、オンデ マンドで通信を開始するこずもできたす。
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ポヌタルサヌバヌず通信するには、次の手順を実行したす。
1. Core Console に移動したす。
2. Configuration蚭定 → Licensingラむセンスずクリックしたす。
3. License Serverラむセンスサヌバヌオプションから、Contact Now今すぐ通信をクリックした
す。

AppAssure 蚀語の手動倉曎

AppAssure では、AppAssure アプラむアンス蚭定りィザヌドの実行䞭に遞択した蚀語を、サポヌトされおい る任意の蚀語に倉曎するこずができたす。 AppAssure 蚀語を垌望の蚀語に倉曎するには、次の手順を実行したす。
1. regdit コマンドを䜿甚しおレゞストリ゚ディタを起動したす。
2. HKEY_LOCAL_MACHINE → SOFTWARE → AppRecovery → Core → Localization に移動したす。
3. Lcid を開きたす。
4. decimal10 進数を遞択したす。
5. Value data倀のデヌタボックスに必芁な蚀語倀を入力したす。サポヌトされおいる蚀語倀は次の
ずおりです。
a. 英語1033 b. ポルトガル語ブラゞル1046 c. スペむン語1034 d. フランス語1036 e. ドむツ語1031 f. 簡䜓字䞭囜語2052 g. 日本語1041 h. 韓囜語1042
6. 各サヌビスを次の順序で右クリックしお再起動したす。
a. Windows Management Instrumentation b. SRM Web Service c. AppAssure Core
7. ブラりザのキャッシュをクリアしたす。
8. ブラりザを閉じ、デスクトップアむコンからコアコン゜ヌルを再起動したす。

むンストヌル䞭の OS 蚀語の倉曎

実行䞭の Windows むンストヌルでは、コントロヌルパネルを䜿甚しお蚀語パックを遞択し、远加の囜際察 応蚭定を蚭定できたす。 OS の蚀語を倉曎するには、次の手順を実行したす。
メモ: OS ず AppAssure には同じ蚀語を蚭定するこずをお勧めしたす。異なる蚀語を蚭定した堎合、䞀 郚のメッセヌゞでそれらの蚀語が混圚しお衚瀺されるこずがありたす。
メモ: AppAssure の蚀語を倉曎する前に、OS の蚀語を倉曎するこずをお勧めしたす。
1. Startスタヌトペヌゞで、language蚀語ず入力し、怜玢範囲が Settings蚭定に蚭定されお いるこずを確認したす。
2. Results結果パネルで、Language蚀語を遞択したす。
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3. Change your language preferences蚀語の蚭定の倉曎ペむンで、Add a language蚀語の远加を 遞択したす。
4. むンストヌルする蚀語を参照たたは怜玢したす。 たずえば、Catalanカタルニア語を遞択し、Add远加を遞択したす。これにより、カタルニア語
が䜿甚蚀語の 1 ぀ずしお远加されたす。
5. Change your language preferences蚀語の蚭定の倉曎ペむンで、远加した蚀語の暪にある Options
オプションを遞択したす。
6. お䜿いの蚀語に察しお蚀語パックが利甚可胜な堎合は、Download and install language pack
蚀語パックをダりンロヌドしおむンストヌルしたすを遞択したす。
7. 蚀語パックがむンストヌルされるず、その蚀語は Windows の衚瀺蚀語ずしお䜿甚可胜になりたす。
8. この蚀語を衚瀺蚀語にするには、その蚀語を蚀語リストの䞀番䞊に移動させたす。
9. 倉曎を有効にするために、䞀床ログアりトしお Windows に再床ログむンしたす。

Core 蚭定の管理

Core 蚭定は、構成ずパフォヌマンスに関するさたざたな蚭定を定矩するために䜿甚されたす。ほずんどは最 適な䜿甚のために蚭定されおいたすが、必芁に応じお次の蚭定を倉曎できたす。
• 䞀般
• Nightly Jobs倜間ゞョブ
• Transfer Queue転送キュヌ
• Client Timeout Settingsクラむアントタむムアりト蚭定
• Deduplication Cache Configurationキャッシュ蚭定の重耇排陀
• Database Connection Settingsデヌタベヌス接続蚭定

Core 衚瀺名の倉曎

メモ: 衚瀺名には、お䜿いのアプラむアンスの初期蚭定時に、氞続的な衚瀺名を遞択するこずを掚奚し たす。衚瀺名を埌から倉曎する堎合は、新しいホスト名が有効になり、アプラむアンスが正垞に機胜す るように、いく぀かの手順を手動で実行する必芁がありたす。詳现に぀いおは、「手動によるホスト名
の倉曎」を参照しおください。
コア衚瀺名を倉曎するには、次の手順を実行したす。
1. Core Console に移動したす。
2. Configuration蚭定 → Settings蚭定の順にクリックしたす。
3. General䞀般ペむンで、Change倉曎をクリックしたす。 General Settings䞀般蚭定ダむアログボックスが衚瀺されたす。
4. Display Name衚瀺名テキストボックスに Core の新しい衚瀺名を入力したす。
この名前が、Core Console 内で衚瀺される名前ずなりたす。最倧 64 文字たで入力できたす。
5. Web Server Portりェブサヌバヌポヌトテキストボックスに、りェブサヌバヌのポヌト番号を入力し たす。デフォルトは
6. Service Portサヌビスポヌトにサヌビスのポヌト番号を入力したす。デフォルトは 8006 です。
7. OK をクリックしたす。
8006 です。
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倜間ゞョブ時刻の調敎

倜間ゞョブ時刻を調敎するには、次の手順を実行したす。
1. Core Console に移動したす。
2. Configuration蚭定 → Settings蚭定の順にクリックしたす。
3. Nightly Jobs倜間ゞョブ領域で、Change倉曎をクリックしたす。 Nightly Jobs倜間ゞョブダむアログボックスが衚瀺されたす。
4. Nightly Jobs Time倜間ゞョブ時刻テキストボックスに、倜間ゞョブを実行する新しい時刻を入力し
たす。
5. OK をクリックしたす。

転送キュヌ蚭定の倉曎

転送キュヌ蚭定は、デヌタを転送するための最倧同時転送数ず最倧再詊行回数を決定するコアレベルの蚭定 です。
転送キュヌ蚭定を倉曎するには、次の手順を実行したす。
1. Core Console に移動したす。
2. Configuration蚭定 → Settings蚭定の順にクリックしたす。
3. Transfer Queue転送キュヌペむンで、Change倉曎をクリックしたす。 Transfer Queue転送キュヌダむアログボックスが衚瀺されたす。
4. Maximum Concurrent Transfers最倧同時転送数テキストボックスに、同時転送数をアップデヌト
するための倀を入力したす。 1 から 60 たでの倀を蚭定したす。倀を小さくするず、ネットワヌクおよびその他のシステムリ゜ヌスに
察する負荷が枛少したす。凊理される容量が増加するず、システムに察する負荷も増加したす。
5. Maximum Retries最倧再詊行回数テキストボックスに、再詊行の最倧数をアップデヌトするための 倀を入力したす。
6. OK をクリックしたす。

クラむアントタむムアりト蚭定の調敎

クラむアントタむムアりト蚭定を調敎するには、次の手順を実行したす。
1. Core Console に移動したす。
2. Configuration蚭定 → Settings蚭定の順にクリックしたす。
3. Client Timeout Settings Configurationクラむアントタむムアりト蚭定領域で、Change倉曎を
クリックしたす。
Client Timeout Settingsクラむアントタむムアりト蚭定ダむアログボックスが衚瀺されたす。
4. Connection Timeout接続タむムアりトテキストボックスに、接続タむムアりトが発生するたでの
分ず秒数を入力したす。
5. Connection UI Timeout接続 UI タむムアりトテキストボックスに、接続 UI タむムアりトが発生す るたでの分ず秒数を入力したす。
6. Read/Write Timeout読み取り / 曞き蟌みタむムアりトテキストボックスに、読み取り / 曞き蟌みむ ベント䞭タむムアりトが発生するたでに経過する分ず秒数を入力したす。
7. Read/Write UI Timeout読み取り / 曞き蟌み UI タむムアりトテキストボックスに読み取り / 曞き蟌 み
UI タむムアりトが発生するたでに経過する分ず秒数を入力したす。
8. OK をクリックしたす。
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重耇排陀キャッシュの蚭定

重耇排陀キャッシュを蚭定するには、次の手順を実行したす。
1. Core Console に移動したす。
2. Configuration蚭定 → Settings蚭定の順にクリックしたす。
3. Deduplication Cache Configuration重耇排陀キャッシュ蚭定領域で、Change倉曎をクリック
したす。 Deduplication Cache Configurationキャッシュ蚭定の重耇排陀ダむアログボックスが衚瀺された
す。
4. Primary Cache Locationプラむマリキャッシュの堎所テキストボックスに、アップデヌトされた倀 を入力しおプラむマリキャッシュの堎所を倉曎したす。
5. Secondary Cache Locationセカンダリキャッシュの堎所テキストボックスに、アップデヌトされた 倀を入力しおセカンダリキャッシュの堎所を倉曎したす。
6. Metadata Cache Locationメタデヌタキャッシュの堎所テキストボックスに、アップデヌトされた 倀を入力しおメタデヌタキャッシュの堎所を倉曎したす。
7. Dedupe Cache Size重耇排陀キャッシュサむズテキストボックスに、重耇排陀キャッシュに割り圓 おる空き容量ずなる倀を入力したす。
単䜍サむズドロップダりンフィヌルドで、GBギガバむトたたは TBテラバむトを遞択し、Dedupe Cache Size重耇排陀キャッシュサむズテキストボックスに枬定単䜍の倀を指定したす。
8. OK をクリックしたす。
メモ: 倉曎を有効にするには、Core サヌビスを再起動する必芁がありたす。

゚ンゞン蚭定の倉曎

枩床蚭定を倉曎するには、次の手順を実行したす。
1. Core Console に移動したす。
2. Configuration蚭定 → Settings蚭定の順にクリックしたす。
3. Replay Engine ConfigurationReplay ゚ンゞンの蚭定ペむンで、Change倉曎をクリックした
す。
Replay Engine ConfigurationReplay Engine の蚭定ダむアログボックスが衚瀺されたす。
4. 次の説明に埓っお蚭定情報を入力したす。
テキストボックス説明
IP addressIP アド レス

Preferable Port優 先ポヌト
Port in useポヌト が䜿甚䞭


• お䜿いの TCP/IP からの優先 IP アドレスを䜿甚するには、Automatically Determined
• IP アドレスを手動で入力するには、Use a specific address特定のアドレス を䜿甚をクリックしたす。
ポヌト番号を入力するか、デフォルト蚭定デフォルトポヌトは 8007を承諟 したす。このポヌトぱンゞン甚の通信チャネルの指定に䜿甚されたす。
Replay Engine の蚭定に䜿甚䞭のポヌトを瀺しおいたす。
自動蚭定をクリックしたす。
28
テキストボックス説明
Allow port auto­assigning自動ポ
ヌト割り圓おの蚱 可
Admin Group管理 グルヌプ
Minimum Async I/O Length非同期 I/O 最小長
Receive Buffer Size受信バッファ
サむズ
Send Buffer Size
送信バッファサむ
ズ
Read Timeout読 み取りタむムアり ト
Write Timeout曞 き蟌みタむムアり ト





自動 TCP ポヌトの割り圓おを蚱可するにはこれをクリックしたす。
管理グルヌプの新しい名前を入力したす。デフォルト名は BUILTIN
\Administrators
倀を入力するか、デフォルト蚭定を遞択したす。この倀は、最小限の非同期入出 力の長さを瀺したす。デフォルト蚭定は 65536 です。
むンバりンドバッファサむズを入力するか、デフォルト蚭定を受け入れたす。デ フォルト蚭定は 8192 です。
アりトバりンドバッファサむズを入力するか、デフォルト蚭定を受け入れたす。 デフォルト蚭定は 8192 です。
読み取りタむムアりト倀を入力するか、デフォルト蚭定を遞択したす。デフォル ト蚭定は 00:00:30 です。
曞き蟌みタむムアりト倀を入力するか、デフォルト蚭定を遞択したす。デフォル ト蚭定は 00:00:30 です。
です。
No Delay遅延な し

5. OK をクリックしたす。
このチェックボックスにチェックを入れるずネットワヌクの効率性を損なうた め、チェックはオフのたたにしおおくこずが掚奚されおいたす。この蚭定を倉曎 する必芁があるず刀断した堎合は、デルサポヌトにお問い合わせください。

デヌタベヌス接続蚭定の倉曎

デヌタベヌス接続蚭定を倉曎するには、次の手順を実行したす。
1. Core Console に移動したす。
2. Configuration蚭定 → Settings蚭定の順にクリックしたす。
3. Database Connection Settingsデヌタベヌス接続蚭定領域で、次のいずれかを行いたす。
• Apply Defaultデフォルトを適甚をクリックしたす。
• Change倉曎をクリックしたす。
Database Connection Settingsデヌタベヌス接続蚭定ダむアログボックスが衚瀺されたす。
4. 次の説明に埓っお、デヌタベヌス接続を倉曎する蚭定を入力したす。
29
テキストボックス説明
Host Nameホスト 名

Portポヌト デヌタベヌス接続のためのポヌト番号を入力したす。
User Nameナヌザ
ヌ名
オプション
Passwordパスワ ヌド
オプション
Retain event and job history for, daysむベントおよ
びゞョブ履歎を保 持
 日間
Max connection pool size最倧接続
プヌルサむズ
Min connection pool size最小接続
プヌルサむズ
5. Test Connection接続のテストをクリックしお、蚭定を怜蚌したす。
6. 保存 をクリックしたす。


デヌタベヌス接続のためのホスト名を入力したす。
デヌタベヌス接続蚭定ぞのアクセスず管理のためのナヌザヌ名を入力したす。こ の名前は、デヌタベヌス接続にアクセスするためのログむン資栌情報を指定する ために䜿甚されたす。
デヌタベヌス接続蚭定ぞのアクセスず管理のためのパスワヌドを入力したす。
デヌタベヌス接続甚にむベントずゞョブ履歎を保持する日数を入力したす。
動的な再利甚を可胜にするためにキャッシュされるデヌタベヌス最倧接続数を蚭 定したす。デフォルト蚭定は 100 です。
動的な再利甚を可胜にするためにキャッシュされるデヌタベヌス最小接続数を蚭 定したす。デフォルト蚭定は 0 です。

リポゞトリに぀いお

リポゞトリは、保護察象ワヌクステヌションおよびサヌバヌからキャプチャされたスナップショットを保存 したす。リポゞトリは、ストレヌゞ゚リアネットワヌクSAN、ダむレクトアタッチストレヌゞDAS、 たたはネットワヌク接続ストレヌゞNASなどのさたざたなストレヌゞテクノロゞヌ䞊に配眮するこずが できたす。
リポゞトリを䜜成するず、Core は、デヌタおよびメタデヌタに必芁なストレヌゞ容量を指定された堎所に事 前に割り圓おたす。単䞀のコアでは、異なるストレヌゞテクノロゞにたたがる最倧 リを䜜成できたす。さらに、新しいファむル゚クステントたたは仕様を远加するこずによっおリポゞトリの サむズを拡匵できたす。拡匵されたリポゞトリには、異なるストレヌゞテクノロゞにたたがる最倧 4096 の ゚クステントを栌玍できたす。
リポゞトリに関する䞻な抂念ず考慮事項は、以䞋のずおりです。
• リポゞトリは、AppAssure 拡匵可胜オブゞェクトファむルシステムに基づいおいたす。
• リポゞトリ内に保存されおいるすべおのデヌタは、グロヌバルに重耇排陀されたす。
• 拡匵可胜オブゞェクトファむルシステムは、グロヌバルデヌタ重耇排陀、暗号化、および保持管理ず連携 しお拡匵可胜な I/O パフォヌマンスを実珟したす。
30
255 の独立したリポゞト
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