Получить бесплатное предложение

Наш представитель свяжется с вами в ближайшее время.
Электронная почта
Мобильный/WhatsApp
Имя
Название компании
Сообщение
0/1000

Почему стоит выбрать OSN для стабильной инфраструктуры связи?

2026-01-28 16:15:31
Почему стоит выбрать OSN для стабильной инфраструктуры связи?

Доказанная стабильность инфраструктуры OSN: время безотказной работы 99,999 % за счёт избыточной архитектуры

Когда сети выходят из строя, компании быстро теряют деньги. Согласно некоторым отчётам, потери могут составлять около 5600 долларов США каждую минуту во время простоев. А если учитывать совокупные издержки, ситуация усугубляется. Недавнее исследование показало, что в среднем каждый сбой в работе сети обходится примерно в 740 тыс. долларов США: сотрудники прекращают выполнять свои задачи, ИТ-специалистам приходится устранять неисправности, а клиенты начинают терять доверие к компании. Особенно остро эту проблему ощущают финансовые учреждения и больницы, поскольку их системы требуют постоянной доступности. Даже кратковременные перебои в их работе могут привести к серьёзным нарушениям нормативных требований и поставить под сомнение надёжность таких организаций в глазах клиентов. Компании, инвестирующие средства заранее в резервные системы, впоследствии избегают множества проблем. То, что раньше воспринималось лишь как ещё одна статья расходов, сегодня становится неотъемлемой частью стратегии умных компаний, направленной на сохранение конкурентоспособности в долгосрочной перспективе и стабильное поддержание прибыли.

Двойное подключение по оптоволокну + географически избыточные центры обработки данных: обеспечение отказоустойчивости на физическом уровне

Достижение показателя времени безотказной работы 99,999 % означает создание избыточности уже на физическом уровне. Мы начинаем с двойных оптоволоконных подключений и распределённых по разным географическим точкам узлов обработки данных. Основная цель использования двойных (резервированных) подключений — устранение единичных точек отказа, при которых может выйти из строя вся система. Когда трафик проходит по двум независимым путям, выход из строя одного из соединений не имеет значения, поскольку второй путь продолжает функционировать стабильно и бесперебойно. Кроме того, в Юго-Восточной Азии размещены географически распределённые резервные узлы, которые автоматически вступают в работу при локальных сбоях — будь то отключение электропитания или стихийное бедствие, затронувшее конкретный регион. Такая архитектура соответствует требованиям дата-центров уровня Tier IV, согласно которым техническое обслуживание может проводиться без прекращения эксплуатации, а системы должны оставаться работоспособными при любых обстоятельствах. Компания OSN распределяет источники питания, системы охлаждения и сетевые маршруты между полностью независимыми физическими объектами. Это обеспечивает исключительно высокую стабильность наших сервисов даже в условиях самых серьёзных природных катаклизмов.

Практическая проверка: время безотказной работы OSN составляет 99,999 % в 12 финансовых учреждениях стран АСЕАН

Избыточная архитектура OSN прошла проверку временем в 12 различных финансовых организациях по всему Юго-Восточному региону Азии и успешно функционировала в течение нескольких лет реальной эксплуатации. Среди этих клиентов — ведущие банки, а также компании, обеспечивающие мгновенные платежи. Им удалось достичь впечатляющего показателя доступности системы — 99,999 %, что означает, что общее время простоя за год составило менее пяти минут. Даже в периоды пиковой нагрузки — при обработке большого объёма сделок, расчётах по международным транзакциям или круглосуточном выполнении критически важных банковских сервисов — качество обслуживания оставалось на высоком уровне без каких-либо заметных ухудшений, и вмешательство персонала в ручном режиме не требовалось ни разу. За весь этот период не произошло ни одного серьёзного инцидента, что наглядно демонстрирует высокую масштабируемость и надёжность резервных систем OSN в реальных условиях эксплуатации. То, что мы наблюдаем здесь, — это не просто теоретическая надёжность, а конкретное доказательство того, что тщательно продуманная избыточность способна обеспечить ту исключительную стабильность и производительность, в которой сегодня так остро нуждаются финансовые учреждения.

Проактивный мониторинг OSN с использованием искусственного интеллекта: предотвращение простоев до их возникновения

Почему 73 % простоев можно предотвратить — и почему реактивные оповещения оказываются недостаточными

Большинство традиционных систем мониторинга работают по принципу отправки оповещений только после возникновения проблем — примерно так же, как замечание дыма, когда пожар уже разгорелся. Эти системы зачастую упускают из виду небольшие предупреждающие сигналы, возникающие до фактических сбоев: например, постепенные изменения уровней напряжения, необычные тепловые паттерны или кратковременные всплески потерь сетевых пакетов. Согласно исследованиям, проведённым Uptime Institute, около трёх четвертей всех проблем с инфраструктурой можно было бы предотвратить, если бы они были выявлены на более ранней стадии. Компании, не обладающие надёжными возможностями прогнозирования, вынуждены оплачивать последствия таких ошибок: в некоторых случаях потери составляют до 5600 долларов США каждую минуту простоя систем при попытках срочно восстановить их работоспособность. Чтобы действительно предотвращать проблемы до их возникновения, предприятиям необходимо постоянно анализировать данные о прошлой производительности в сочетании с текущими метриками систем, чтобы своевременно выявлять ранние предупреждающие сигналы и не допускать превращения незначительных неполадок в серьёзные отказы.

Телеметрия в реальном времени + моделирование базовых показателей с использованием машинного обучения для задержки, потери пакетов и дрожания задержки

Движок мониторинга OSN обрабатывает огромные объёмы телеметрических данных каждую секунду, отслеживая такие параметры, как проблемы с задержкой, потери пакетов, колебания джиттера и взаимодействие различных уровней сети. Умные алгоритмы машинного обучения постоянно улучшают эти базовые показатели производительности со временем, адаптируясь к регулярным изменениям, происходящим в рабочее время или во время запланированного технического обслуживания. Если возникает сбой и метрики выходят за пределы нормы — например, задержка остаётся повышенной более чем на 15 % выше обычного уровня — система отправляет предупреждения за 40–60 минут до того, как пользователи начнут замечать проблемы. Затем платформа автоматически принимает меры: перенаправляет трафик там, где это необходимо, и почти мгновенно перераспределяет ресурсы пропускной способности. Испытания в реальных условиях показывают, что данный метод снижает вероятность простоев примерно на две трети по сравнению со старыми системами, основанными исключительно на фиксированных пороговых значениях. Его истинная ценность заключается не только в том, чтобы видеть, что происходит в настоящий момент, но и в способности прогнозировать возникновение проблем до того, как они повлияют на клиентов.

Адаптивная оркестрация отказоустойчивости OSN: Переосмысление высокой доступности за пределами схемы N+1

Иллюзия избыточности: почему координация между уровнями критически важна для обеспечения истинной отказоустойчивости

Концепция избыточности N+1 зачастую создает у людей ложное ощущение большей безопасности, чем это есть на самом деле, поскольку она рассматривает различные части инфраструктуры по отдельности. Наличие просто дополнительного коммутатора не предотвращает сбои приложений при возникновении проблем с вычислительными ресурсами или при неудовлетворительном совместном функционировании систем хранения данных. То же самое относится и к другим комбинациям компонентов. Современные исследования, проведённые в дата-центрах в 2023 году, выявили интересную закономерность, связанную с этой проблемой: примерно три четверти всех простоев, которые можно было бы предотвратить, происходят из-за недостаточной координации между различными технологическими областями. Когда отсутствует адекватная прозрачность работы этих уровней и отсутствуют надлежащие политики для поддержания их синхронизации, даже избыточные компоненты начинают функционировать автономно, в результате чего критически важные точки отказа остаются незамеченными. Для обеспечения истинной высокой доступности решающее значение имеет не просто наличие запасных компонентов «про запас», а создание интеллектуальной инфраструктуры, в которой отказоустойчивость становится неотъемлемой частью взаимодействия всех элементов, а не воспринимается как отдельное резервное решение.

Автоматический отказоустойчивый переход, управляемый политиками, на уровнях сети, вычислений и приложений

OSN устраняет изолированные резервные системы за счёт интеллектуальной оркестрации, которая обеспечивает отказоустойчивый переход на каждом уровне инфраструктуры в тот самый момент, когда это происходит. Например, при возникновении сбоя сетевого интерфейса система немедленно активируется в соответствии с заданными правилами: перенаправляет трафик на другие узлы на сетевой границе, перемещает проблемные виртуальные машины на исправно работающие серверы и корректирует распределение нагрузки между приложениями — всё остаётся сбалансированным. Весь этот процесс занимает менее половины секунды. Результат? Больше не нужно ждать, пока специалисты устранят неисправность, или терять время на принятие решений — именно так обычно происходит при использовании традиционных N+1-решений.

Показатель устойчивости Традиционный подход N+1 Адаптивная оркестрация OSN
Время реагирования на сбой ручное вмешательство: 2–15 минут автоматический отказоустойчивый переход: < 500 мс
Координация между уровнями Восстановление, изолированное по доменам Единые политики для сети, вычислений и приложений
Охват зоны отказов Защита одного компонента Одновременное многоуровневое ограничение неисправностей

Благодаря встраиванию логики устойчивости в плоскости управления инфраструктурой — а не только в аппаратное обеспечение — OSN обеспечивает доступность на уровне «пять девяток», не жертвуя при этом гибкостью, масштабируемостью или простотой эксплуатации.

Масштабируемая, готовая к будущему инфраструктура OSN: интеграция от периферии до облака

Модульное масштабирование пропускной способности менее чем за 90 секунд: удовлетворение потребностей предприятий Азиатско-Тихоокеанского региона в режиме реального времени

Компании по всему региону Азиатско-Тихоокеанского сообщества (APAC) зачастую сталкиваются с резкими всплесками сетевого трафика при запуске новых продуктов, проведении молниеносных распродаж или в периоды регуляторной отчётности, когда потребность в пропускной способности может внезапно возрасти в три раза всего за несколько минут. Устаревшие инфраструктурные решения, как правило, либо чрезмерно тратят средства на избыточную пропускную способность, которая остаётся невостребованной большую часть времени, либо попросту выходят из строя в пиковые моменты спроса. Благодаря гибкой системе пропускной способности OSN компании могут динамически масштабировать ресурсы через API менее чем за полторы минуты. Система постоянно отслеживает фактическое использование пропускной способности по сравнению с реальными потребностями бизнеса и автоматически добавляет или уменьшает ёмкость по мере необходимости. Такая оперативность обеспечивает бесперебойную работу во время пиковых нагрузок и одновременно снижает объём неиспользуемых ресурсов примерно на 40 %.

Программно-определяемая межсетевая интеграционная платформа (SDI) для бесшовного масштабирования ёмкости и подключения к облаку

Аппаратно-зависимые межсетевые соединения затрудняют внедрение гибридного облака из-за жёстких сроков подготовки ресурсов и неизменяемых ограничений топологии. Программно-определяемая межсетевая инфраструктура (SDI) OSN виртуализирует межоператорские и облачные соединения, обеспечивая:

  • Мгновенное масштабирование ёмкости в публичные облака во время переноса рабочих нагрузок или учений по аварийному восстановлению
  • Автоматическую (без вмешательства оператора) подготовку ресурсов шифрованных частных каналов связи между граничными узлами и ведущими облачными провайдерами (AWS, Azure, GCP)
  • Оптимизацию маршрутов на основе политик для приложений, чувствительных к задержкам — с гарантией времени кругового прохождения сигнала менее 5 мс в распределённых средах

Эта абстракция устраняет узкие места на физическом уровне, сокращая время развертывания облачных подключений с недель до часов — а также обеспечивает единый интерфейс наблюдения и управления ресурсами на границе сети, в ядре и в облаке.

Содержание