Ontvang een gratis offerte

Onze vertegenwoordiger neemt binnenkort contact met u op.
E-mail
Mobiel/WhatsApp
Naam
Bedrijfsnaam
Bericht
0/1000

Waarom kiezen voor OSN voor een stabiele communicatieinfrastructuur?

2026-01-28 16:15:31
Waarom kiezen voor OSN voor een stabiele communicatieinfrastructuur?

De bewezen stabiliteit van de infrastructuur van OSN: 99,999% uptime dankzij een redundante architectuur

Wanneer netwerken uitvallen, verliezen bedrijven snel geld. Volgens sommige rapporten kunnen bedrijven tijdens een storing ongeveer $5.600 per minuut verliezen. En het wordt erger wanneer men kijkt naar de kosten op macro-niveau. Een recent onderzoek toonde aan dat elk netwerkincident gemiddeld ongeveer $740.000 kost, omdat medewerkers hun werk stilleggen, IT-systemen moeten worden hersteld en klanten steeds minder vertrouwen in het bedrijf krijgen. Financiële instellingen en ziekenhuizen voelen deze last bijzonder zwaar, aangezien hun systemen continu operationeel moeten blijven. Zelfs korte onderbrekingen kunnen daar ernstige problemen veroorzaken op het gebied van naleving van regelgeving en kunnen klanten doen twijfelen over de betrouwbaarheid van deze instellingen. Bedrijven die vooraf investeren in back-upsystemen besparen zich later veel hoofdpijn. Wat vroeger werd gezien als een extra kostenpost, is nu voor slimme bedrijven een essentieel onderdeel geworden om op termijn concurrerend te blijven én winst te blijven genereren.

Dubbele fiberkoppeling + geografisch redundante datahubs: Veerkracht ontwerpen op fysiek niveau

Het bereiken van die 99,999% uptime betekent dat redundantie wordt ingebouwd tot op fysiek niveau. We beginnen met dubbele glasvezelverbindingen (dual-homed) en datahubs die verspreid zijn over verschillende locaties. Het hele doel van dual-homed opstellingen is om die enkele knelpunten te elimineren waarop alles zou kunnen uitvallen. Wanneer verkeer via twee afzonderlijke paden stroomt, maakt het niet uit als één verbinding uitvalt, want het tweede pad blijft ononderbroken functioneren zonder ook maar een seconde onderbreking. Daarnaast zijn er geo-redundante hubs verspreid over Zuidoost-Azië. Deze schakelen automatisch in zodra er lokaal iets misgaat, of het nu een stroomuitval is of een weersgerelateerde ramp die een gebied treft. Deze opstelling voldoet daadwerkelijk aan de eisen voor Tier IV-datacenters, wat in feite inhoudt dat onderhoud kan plaatsvinden terwijl de bedrijfsvoering ononderbroken doorgaat en systemen continu moeten blijven draaien, ongeacht wat er gebeurt. OSN verspreidt voedingen, koelsystemen en netwerkroutes over volledig gescheiden fysieke locaties. Dit biedt ons een uiterst stabiele basis voor onze diensten, zelfs wanneer Moeder Natuur haar ergste uithaalt.

Validatie in de praktijk: 99,999% uptime van OSN bij 12 financiële instellingen in ASEAN

Het redundante ontwerp van OSN heeft de test van de tijd doorstaan bij 12 verschillende financiële instellingen in Zuidoost-Azië, gedurende meerdere jaren daadwerkelijk operationeel gebruik. Tot deze klanten behoren grote banken evenals bedrijven die instantbetalingen verwerken. Zij bereikten een indrukwekkende systeembeschikbaarheid van 99,999 %, wat betekent dat de totale jaarlijkse uitvaltijd onder de vijf minuten bleef. Zelfs tijdens piekperiodes – bijvoorbeeld bij het verwerken van handelstransacties in grote volumes, de afwikkeling van internationale transacties of het continu draaien van essentiële bankdiensten – was er geen merkbare kwaliteitsvermindering van de dienstverlening en absoluut geen noodzaak voor handmatige ingreep door medewerkers. Gedurende deze periode vond er géén enkel groot incident plaats, wat veel zegt over de schaalbaarheid en praktische prestaties van de back-upsystemen van OSN. Wat we hier zien, is niet alleen theoretische betrouwbaarheid, maar tastbaar bewijs dat zorgvuldig ontworpen redundantie daadwerkelijk de uiterst robuuste prestaties kan leveren waar financiële instellingen vandaag de dag dringend naar op zoek zijn.

OSN’s AI-gestuurde proactieve bewaking: storingen voorkomen voordat ze optreden

Waarom 73% van de storingen voorkomen kunnen worden — en waarom reactieve meldingen tekortschieten

De meeste traditionele bewakingssystemen werken door alleen meldingen te verzenden nadat er iets mis is gegaan, wat vergelijkbaar is met het opmerken van rook nadat er al een brand is uitgebroken. Deze systemen negeren vaak de kleine waarschuwingssignalen die optreden voordat er daadwerkelijke storingen optreden, zoals geleidelijke veranderingen in spanningsniveaus, ongebruikelijke warmtepatronen of korte pieken in netwerkpakketverlies. Volgens onderzoeken van het Uptime Institute zouden ongeveer driekwart van alle infrastructuurproblemen voorkomen kunnen worden als ze eerder werden opgemerkt. Bedrijven zonder goede voorspellende mogelijkheden moeten deze fouten bekopen, soms met verliezen van wel $5.600 per minuut dat hun systemen uitvallen, terwijl ze wanhopig proberen alles weer operationeel te krijgen. Om problemen echt te voorkomen voordat ze zich ontwikkelen, moeten bedrijven continu historische prestatiegegevens combineren met actuele systeemmetrieken, zodat ze vroege waarschuwingssignalen kunnen herkennen voordat kleine problemen escaleren tot grote storingen.

Real-time telemetry + ML-basismodellering voor latentie, pakketverlies en jitter

De OSN-bewakingsengine verwerkt elke seconde enorme hoeveelheden telemetriegegevens, waarbij onder andere latentieproblemen, pakketverlies, jitterfluctuaties en de interactie tussen verschillende netwerklaag worden gevolgd. Slimme machine learning-algoritmes verbeteren deze prestatiebases voortdurend in de loop van de tijd, waarbij rekening wordt gehouden met reguliere veranderingen tijdens werktijden of bij gepland onderhoud. Als er iets misgaat en de meetwaarden buiten de normale grenzen komen – denk aan een aanhoudende stijging van de latentie met meer dan 15% boven het gebruikelijke niveau – geeft het systeem waarschuwingen uit tussen de 40 en 60 minuten voordat gebruikers daadwerkelijk problemen gaan opmerken. Het platform neemt vervolgens automatisch actie, bijvoorbeeld door verkeer om te leiden waar nodig en bandbreedtebronnen bijna onmiddellijk te herverdelen. Praktijktests tonen aan dat deze methode het aantal mogelijke storingen met ongeveer twee derde vermindert ten opzichte van oudere systemen die uitsluitend vertrouwen op vaste drempelwaarden. Wat het echt waardevol maakt, is niet alleen het inzicht in wat er op dit moment gebeurt, maar juist het voorspellen van problemen voordat ze klanten beïnvloeden.

OSN’s adaptieve failover-orchestratie: herdefiniëren van hoge beschikbaarheid buiten N+1

De redundantie-illusie: waarom coördinatie tussen lagen essentieel is voor echte veerkracht

Het concept van N+1-redundantie wekt vaak de indruk dat mensen veiliger zijn dan in werkelijkheid het geval is, omdat het verschillende delen van de infrastructuur los van elkaar bekijkt. Het feit dat er simpelweg een extra switch aanwezig is, voorkomt niet dat toepassingen crashen wanneer er problemen zijn met rekenresources of wanneer opslagsystemen slecht samenwerken. Hetzelfde geldt ook voor andere combinaties. Recent onderzoek uit datacenters in 2023 toont iets interessants over dit probleem: ongeveer driekwart van alle uitvalperioden die hadden kunnen worden voorkomen, is het gevolg van een onvoldoende coördinatie tussen deze verschillende technologiegebieden. Wanneer we geen goede zichtbaarheid hebben op al deze lagen en geen adequaat beleid om alles gesynchroniseerd te houden, gaan zelfs redundante componenten uiteindelijk op eigen houtje opereren, waardoor belangrijke foutenpunten onopgemerkt blijven. Wat echt telt voor echte hoge beschikbaarheid is niet alleen het hebben van reserveonderdelen op voorraad, maar het bouwen van intelligente infrastructuur waarbij veerkracht inherent is aan de manier waarop alle onderdelen samenwerken, in plaats van dat deze wordt behandeld als afzonderlijke back-upoplossingen.

Geautomatiseerde, beleidsgestuurde failover over netwerk-, compute- en applicatielaag

OSN elimineert die geïsoleerde back-upsystemen door slimme orkestratie te gebruiken die failover op elke laag van de infrastructuur verwerkt, precies op het moment dat het gebeurt. Als er bijvoorbeeld iets misgaat met de netwerkinterface, wordt het systeem automatisch actief op basis van vooraf ingestelde regels. Het stuurt het verkeer elders op de netwerkedge, verplaatst problematische virtuele machines naar functionerende servers en past de belastingverdeling aan door het gewicht dat verschillende applicaties krijgen in de load balancing te wijzigen — alles blijft gebalanceerd. Dit gebeurt allemaal sneller dan een halve seconde. Het resultaat? Geen wachttijd meer terwijl mensen dingen moeten herstellen of beslissingen moeten nemen, wat bij traditionele N+1-oplossingen meestal het geval is.

Veerkracht Afmeting Traditionele N+1-aanpak Adaptieve orkestratie van OSN
Reactietijd bij storing 2–15 minuten handmatige ingreep <500 ms geautomatiseerde failover
Coördinatie over meerdere lagen Geïsoleerde herstelacties per domein Geïntegreerde netwerk-compute-applicatiebeleidsregels
Bereik van foutafdekking Bescherming van één onderdeel Tegelijkertijd actieve, meervlaams foutbeperking

Door veerkrachtige logica in de besturingsvlakken van de infrastructuur te integreren—niet alleen in de hardware—biedt OSN beschikbaarheid van vijf negens zonder inzinking op het gebied van wendbaarheid, schaalbaarheid of operationele eenvoud.

De schaalbare, toekomstbestendige infrastructuur van OSN: integratie van Edge tot Cloud

Modulaire bandbreedteschaalbaarheid in minder dan 90 seconden: aanpassing aan de real-time vraag van APAC-ondernemingen

Bedrijven in de APAC-regio worden vaak geconfronteerd met plotselinge pieken in netwerkverkeer bij het lanceren van nieuwe producten, het organiseren van flashsales of het afhandelen van perioden van wettelijke rapportage, waarbij de benodigde bandbreedte binnen enkele minuten plotseling kan verdrievoudigen. Traditionele infrastructuurconfiguraties besteden doorgaans te veel geld aan extra capaciteit die het grootste deel van de tijd ongebruikt blijft, of ze vallen simpelweg uit wanneer de vraag zijn piek bereikt. Met het flexibele bandbreedtesysteem van OSN kunnen bedrijven middels API’s binnen minder dan anderhalve minuut dynamisch schalen. Het systeem controleert voortdurend hoeveel bandbreedte er wordt gebruikt ten opzichte van wat het bedrijf daadwerkelijk nodig heeft, en voegt automatisch capaciteit toe of verwijdert deze indien nodig. Deze soepelheid zorgt ervoor dat alles soepel blijft draaien tijdens drukke periodes, terwijl onnodig verspilde resources met ongeveer 40% worden verminderd.

Software-Defined Interconnect (SDI)-framework voor naadloze capaciteitsopslag en cloudtoegang

Hardware-gebonden verbindingen belemmeren de adoptie van hybride cloud door rigide inrichtingstijden en onflexibele topologische beperkingen. Het software-gedefinieerde interconnectkader (SDI) van OSN virtualiseert cross-carrier- en cloudconnectiviteit, waardoor het mogelijk wordt:

  • Onmiddellijke capaciteitsuitbreiding naar openbare clouds tijdens werkbelastingmigraties of noodhersteloefeningen
  • Inrichting zonder handmatige ingreep van versleutelde privéverbindingen tussen edge-locaties en grote cloudaanbieders (AWS, Azure, GCP)
  • Beleidsgestuurde padoptimalisatie voor latentiegevoelige toepassingen—met garantie op een rondreistijd van minder dan 5 ms in gedistribueerde omgevingen

Deze abstractie elimineert fysieke-laagknelpunten, waardoor de implementatie van cloudtoegang van weken wordt teruggebracht tot uren—en één centraal overzicht en besturing biedt over edge-, core- en cloudresources.