賀霄琛,韓棟梁,李少飛
(中國電子科技集團公司第二研究所,山西 太原 030024)
LTCC(LowTemperatureCo-fired Ceramic),低溫共燒陶瓷技術,LTCC基板高頻性能表現(xiàn)優(yōu)越、易實現(xiàn)無源器件集成,在航天航空、軍事通信等領域具有廣泛的應用前景[1]。LTCC基板制造屬于典型的離散型制造模式,工藝復雜、對設備的可靠性要求高。為保證工藝參數(shù)的穩(wěn)定性和產(chǎn)品性能的一致性,引入SIMATICWinCC平臺實施SCADA系統(tǒng)實現(xiàn)自動控制和生產(chǎn)數(shù)據(jù)采集。同時,采用SIMATICIT平臺實施MES系統(tǒng),通過與現(xiàn)有科研管理信息化平臺系統(tǒng)和PDM系統(tǒng)的數(shù)據(jù)集成,實現(xiàn)LTCC基板制造過程的數(shù)字化管控。
然而,傳統(tǒng)的物理服務器部署模式難以滿足大型應用系統(tǒng)對軟硬件性能和可靠性的要求,存在單點故障及故障恢復時間長等缺點,而服務器虛擬化技術可以很好的彌補這一短板。本文主要闡述VMWare服務器虛擬化在LTCC數(shù)字化車間中的應用。
以現(xiàn)有信息系統(tǒng)為基礎,引入SCADA和MES系統(tǒng),構建LTCC基板制造數(shù)字化車間的整體架構如圖1所示。
圖1 數(shù)字化車間架構圖
系統(tǒng)分為:設備層、SCADA控制層、MES執(zhí)行層、科研管理信息化平臺、PDM共5層。其中:
1) 生產(chǎn)設備層:包括LTCC生產(chǎn)過程中的工藝設備、AOI檢測、傳輸線與緩存庫等。
2) SCADA控制層:完成生產(chǎn)線的自動化控制,將MES系統(tǒng)的指令下傳至工藝設備,同時將設備狀態(tài)、過程參數(shù)等相關數(shù)據(jù)上傳至MES系統(tǒng)進行可視化管理。
3) MES執(zhí)行層:完成生產(chǎn)計劃排程、生產(chǎn)執(zhí)行管理、生產(chǎn)跟蹤/追溯、質量管理及設備管理等,對SCADA系統(tǒng)上傳的數(shù)據(jù)分析處理。
4) 科研管理信息化平臺:實現(xiàn)對人員信息、項目合同、項目計劃、原料庫及產(chǎn)成品庫等進行管理。
5) PDM系統(tǒng):完成圖紙審批流程管理、數(shù)據(jù)版本管理以及產(chǎn)品BOM管理等。
數(shù)字化車間應用系統(tǒng)所需服務器主要有:SCADA數(shù)據(jù)庫服務器、SCADA應用服務器、MES數(shù)據(jù)庫服務器、SIMATIC PORTAL服務器、SIT服務器。原有的科研信息化管理平臺服務器、PDM應用服務器和PDM存檔服務器。
其網(wǎng)絡拓撲結構如圖2所示。
圖2 數(shù)字化車間網(wǎng)絡拓撲結構圖
工業(yè)控制網(wǎng)絡采用專用工業(yè)交換機實現(xiàn)相關設備之間以及與SCADA系統(tǒng)之間的互聯(lián)互通。以太網(wǎng)主要用于MES系統(tǒng)和計算機終端之間的網(wǎng)絡通訊。
SIMATIC平臺服務器推薦配置清單如表1。
現(xiàn)有的部署模式為典型的業(yè)務驅動型,這種方式有著以下幾個突出的問題:
1) 設備采購是基于業(yè)務峰值估算硬件配置,而絕大部分業(yè)務平穩(wěn)運行時間內,硬件設備利用率不高,如CPU、內存等資源利用率很多情況只有10%~20%。
2) 單一設備的可靠性差,系統(tǒng)的容災備份能力有限,導致系統(tǒng)穩(wěn)定性和可用性低,如都配備為雙機,則成本高且資源冗余厲害。
3) 業(yè)務連續(xù)性保障差、數(shù)據(jù)可靠性弱,有限的主動宕機時間不足以完成系統(tǒng)維護工作。例如,SIMATIC平臺要求硬件系統(tǒng)故障平均響應時間小于30 min,平均故障修復時間小于4 h。經(jīng)測試,一旦服務器出現(xiàn)故障,硬件維護時間從幾個小時到幾天不等,對生產(chǎn)造成重大的損失。
服務器虛擬化是指將服務器物理資源抽象為邏輯資源池,可以將一臺服務器劃分為多臺相互隔離的虛擬服務器,可以提高資源利用率、整合優(yōu)化資源配置,同時提升管理效率[3]。目前市場上主流的服務器虛擬化產(chǎn)品有:VMWarevSphere、Microsoft Hyper-V和CitrixXenServer。相關調研數(shù)據(jù)顯示,3種技術對比如表2所示。
本文擬采用VMWare vSphere平臺來搭建LTCC數(shù)字化車間的系統(tǒng)環(huán)境。
表1 服務器推薦配置清單
表2 主流服務器虛擬化技術對比
使用VMWare vSphere虛擬化軟件在物理設備的基礎上搭建了一層“中間件”,對服務器物理資源進行抽象,可以把物理服務器虛擬成多個并行工作的虛擬服務器,且可以像物理服務器一樣提供服務。
圖3 VMWare vSphere架構示意圖
VMWare vSphere主要功能組件簡介:
1) VMWare vSphere ESXi。ESXi是服務器虛擬化的基本功能組件,直接安裝在為虛擬機提供資源的物理服務器上,將物理服務器上的處理器、內存、存儲和網(wǎng)絡資源抽象到虛擬機中。
2) VMWare vCenter Server。vCenter Server是平臺的控制管理中心,統(tǒng)一管理ESXi主機和主機上負載的所有虛擬機,實現(xiàn)了資源可視化、集中管理。同時,vCenter Server支持DRS(Distributed Resource Scheduler),以根據(jù)業(yè)務優(yōu)先級為應用程序提供正確的資源,從而讓應用程序可以根據(jù)需要壓縮或增長。此外,vCenter Server還支持Vmotion,可以在不中斷使用的情況下,在線遷移虛擬機,有效地避免了因為服務器宕機造成的損失,保證系統(tǒng)服務的連續(xù)性和完整性。
3.2.1 安裝配置ESXi主機
新采購4臺聯(lián)想3650M5服務器,其配置為十核CPU*2,內存128GB,硬盤900GB*4,400GB SSD,作為底層ESXi主機,對其逐一安裝ESXi,配置許可、網(wǎng)絡和存儲等。
3.2.2 安裝配置vCenter Server
vCenter Server以Data Center為單位管理機房內所有計算機,將多臺ESXi主機整合為Cluster集群,集群設置打開VMWare HA、VMWare DRS、VMWare Vmotion等功能??稍赪eb Client中對vCenter Server進行管理。通過集群快速的進行虛擬機添加和刪除,查看分配到集群下的虛擬機配置、狀態(tài)、資源占用情況等。
3.2.3 建立新虛擬服務器
登錄Web Client,為新虛擬機系統(tǒng)安裝鏡像,進行資源配置。如操作系統(tǒng)相同,可使用模板功能快速地進行克隆。
3.2.4 遷移已有的應用系統(tǒng)
使用vCenterConverter工具可以方便地遷移Windows應用,絕大部分應用可以不停機在線直接轉化為虛擬機,如遷移數(shù)據(jù)庫服務則需要保證數(shù)據(jù)完整性,需采用離線克隆方式進行。在遷移服務器時應掌握好資源配置,以免由于資源不足導致轉化失敗,同時,轉化完成后暫時保留之前的服務器,以免出錯后無法恢復。
部署完成后,登陸Web Client對虛擬服務器的管理效果圖如圖4。
圖4 vCenterWeb Client管理界面
平臺部署后,網(wǎng)絡結構圖如圖5。
圖5 平臺部署后網(wǎng)絡結構圖
通過服務器虛擬化技術的應用,除新建的LTCC數(shù)字化車間的應用部署在Vmware vSphere平臺上,原有的主要應用系統(tǒng)也完成了遷移。實現(xiàn)了我單位硬件資源的共享,同時顯著地提高了管理效率,提高了系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性。主要表現(xiàn)在以下幾個方面:
1) Vmware vSphere平臺,有效地降低了運維成本。如有新應用上線,只需要在管理平臺選擇合適的ESXi主機分配資源,新增虛擬服務器即可。極大地減少了管理人員的工作量,提高了管理效率。
2) 顯著地提高了資源的利用率。以前服務器CPU、內存、磁盤等資源大量閑置,經(jīng)過服務器虛擬化后,資源的利用率可以達到50%~70%。
3) 業(yè)務穩(wěn)定性可靠性提高。以前服務器宕機會造成服務停止,人工排查錯誤又會浪費大量的時間,虛擬化平臺可以在服務器出現(xiàn)故障時,自動遷移至其他服務器,僅需十幾分鐘。有效地保證了業(yè)務連續(xù),尤其是提高了重要生產(chǎn)業(yè)務系統(tǒng)的可靠性。
本文以Vmware服務器虛擬化為主題,重點闡述了利用vSphere平臺降低運維成本、提高資源利用率、保障業(yè)務可靠性和減少管理工作量等,取得了非常顯著的效果。下一步還要繼續(xù)研究vSphere配置優(yōu)化,將其他業(yè)務遷移到該平臺中等相關內容,以滿足本單位對網(wǎng)絡平臺各種需求。
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