- Gehäusetyp: Rack
- Höheneinheiten: 2 HE
- Festplatteneinschübe: 8SFF
- CPU (max.): Dual Socket
- Netzteile (max.): 2
- B x H x T: 44.8 x 8.7 x 72.7 cm
- Gehäusetyp: Rack
- Höheneinheiten: 2 HE
- Festplatteneinschübe: 8SFF
- CPU (max.): Dual Socket
- Netzteile (max.): 2
- B x H x T: 44.8 x 8.7 x 72.7 cm
- Gehäusetyp: Rack
- Höheneinheiten: 2 HE
- Festplatteneinschübe: 8SFF
- CPU (max.): Dual Socket
- Netzteile (max.): 2
- B x H x T: 48.2 x 8.6 x 80 cm
- Gehäusetyp: Rack
- Höheneinheiten: 2 HE
- Festplatteneinschübe: 8SFF
- CPU (max.): Dual Socket
- Netzteile (max.): 2
- B x H x T: 48.2 x 8.6 x 80 cm
- Gehäusetyp: Desktop/Tower
- Höheneinheiten: 4 HE
- Festplatteneinschübe: 8SFF
- CPU (max.): Dual Socket
- Netzteile (max.): 2
- B x H x T: 17.4 x 46.2 x 71.2 cm
- Gehäusetyp: Desktop/Tower
- Höheneinheiten: 4 HE
- Festplatteneinschübe: 8SFF
- CPU (max.): Dual Socket
- Netzteile (max.): 2
- B x H x T: 17.4 x 46.2 x 71.2 cm
- Gehäusetyp: Rack
- Höheneinheiten: 2 HE
- Festplatteneinschübe: 24SFF
- CPU (max.): Dual Socket
- Netzteile (max.): 2
- B x H x T: 44.5 x 8.7 x 76.6 cm
- Gehäusetyp: Rack
- Höheneinheiten: 2 HE
- Festplatteneinschübe: 24SFF
- CPU (max.): Dual Socket
- Netzteile (max.): 2
- B x H x T: 44.5 x 8.7 x 76.6 cm
- Gehäusetyp: Rack
- Höheneinheiten: 2 HE
- Festplatteneinschübe: 8SFF
- CPU (max.): Dual Socket
- Netzteile (max.): 2
- B x H x T: 48.2 x 8.7 x 75.8 cm
- Gehäusetyp: Rack
- Höheneinheiten: 2 HE
- Festplatteneinschübe: 8SFF
- CPU (max.): Dual Socket
- Netzteile (max.): 2
- B x H x T: 48.2 x 8.7 x 75.8 cm
- Gehäusetyp: Rack
- Höheneinheiten: 1 HE
- Festplatteneinschübe: 8SFF
- CPU (max.): Dual Socket
- Netzteile (max.): 2
- B x H x T: 43.4 x 4.2 x 75.3 cm
- Gehäusetyp: Rack
- Höheneinheiten: 1 HE
- Festplatteneinschübe: 8SFF
- CPU (max.): Dual Socket
- Netzteile (max.): 2
- B x H x T: 43.4 x 4.2 x 75.3 cm
- Gehäusetyp: Rack
- Höheneinheiten: 1 HE
- Festplatteneinschübe: 10SFF
- CPU (max.): Dual Socket
- Netzteile (max.): 2
- B x H x T: 44.0 x 4.3 x 77.3 cm
- Gehäusetyp: Rack
- Höheneinheiten: 1 HE
- Festplatteneinschübe: 10SFF
- CPU (max.): Dual Socket
- Netzteile (max.): 2
- B x H x T: 44.0 x 4.3 x 77.3 cm
- Gehäusetyp: Rack
- Höheneinheiten: 1 HE
- Festplatteneinschübe: 8SFF
- CPU (max.): Dual Socket
- Netzteile (max.): 2
- B x H x T: 48.2 x 4.3 x 80.7 cm
- Gehäusetyp: Rack
- Höheneinheiten: 1 HE
- Festplatteneinschübe: 8SFF
- CPU (max.): Dual Socket
- Netzteile (max.): 2
- B x H x T: 48.2 x 4.3 x 80.7 cm
- Gehäusetyp: Desktop/Tower
- Höheneinheiten: 4 HE
- Festplatteneinschübe: 32SFF
- CPU (max.): Dual Socket
- Netzteile (max.): 2
- B x H x T: 17.5 x 46.2 x 73.4 cm
- Gehäusetyp: Desktop/Tower
- Höheneinheiten: 4 HE
- Festplatteneinschübe: 32SFF
- CPU (max.): Dual Socket
- Netzteile (max.): 2
- B x H x T: 17.5 x 46.2 x 73.4 cm
- Gehäusetyp: Rack
- Höheneinheiten: 1 HE
- Festplatteneinschübe: 8SFF
- CPU (max.): Single Socket
- Netzteile (max.): 1
- B x H x T: 43.4 x 4.2 x 60.5 cm
- Gehäusetyp: Rack
- Höheneinheiten: 1 HE
- Festplatteneinschübe: 8SFF
- CPU (max.): Single Socket
- Netzteile (max.): 1
- B x H x T: 43.4 x 4.2 x 60.5 cm
- Gehäusetyp: Rack
- Höheneinheiten: 1 HE
- Festplatteneinschübe: 8SFF
- CPU (max.): Single Socket
- Netzteile (max.): 2
- B x H x T: 43.5 x 4.3 x 61.5 cm
- Gehäusetyp: Rack
- Höheneinheiten: 1 HE
- Festplatteneinschübe: 8SFF
- CPU (max.): Single Socket
- Netzteile (max.): 2
- B x H x T: 43.5 x 4.3 x 61.5 cm
- Gehäusetyp: Rack
- Höheneinheiten: 2 HE
- Festplatteneinschübe: 8SFF
- CPU (max.): Single Socket
- Netzteile (max.): 2
- B x H x T: 44.5 x 8.7 x 63.5 cm
- Gehäusetyp: Rack
- Höheneinheiten: 2 HE
- Festplatteneinschübe: 8SFF
- CPU (max.): Single Socket
- Netzteile (max.): 2
- B x H x T: 44.5 x 8.7 x 63.5 cm
- Gehäusetyp: Rack
- Höheneinheiten: 2 HE
- Festplatteneinschübe: 8SFF
- CPU (max.): Dual Socket
- Netzteile (max.): 2
- B x H x T: 44.9 x 4.3 x 64.9 cm
- Gehäusetyp: Rack
- Höheneinheiten: 2 HE
- Festplatteneinschübe: 8SFF
- CPU (max.): Dual Socket
- Netzteile (max.): 2
- B x H x T: 44.9 x 4.3 x 64.9 cm
- Gehäusetyp: Rack
- Höheneinheiten: 2 HE
- Festplatteneinschübe: 8SFF
- CPU (max.): Dual Socket
- Netzteile (max.): 2
- B x H x T: 44.5 x 8.7 x 63.5 cm
- Gehäusetyp: Rack
- Höheneinheiten: 2 HE
- Festplatteneinschübe: 8SFF
- CPU (max.): Dual Socket
- Netzteile (max.): 2
- B x H x T: 44.5 x 8.7 x 63.5 cm
- Gehäusetyp: Rack
- Höheneinheiten: 1 HE
- Festplatteneinschübe: 8SFF
- CPU (max.): Dual Socket
- Netzteile (max.): 2
- B x H x T: 48.2 x 4.3 x 80.9 cm
- Gehäusetyp: Rack
- Höheneinheiten: 1 HE
- Festplatteneinschübe: 8SFF
- CPU (max.): Dual Socket
- Netzteile (max.): 2
- B x H x T: 48.2 x 4.3 x 80.9 cm
- Gehäusetyp: Desktop/Tower
- Höheneinheiten: 4/ 5 HE
- Festplatteneinschübe: 8LFF
- CPU (max.): Dual Socket
- Netzteile (max.): 2
- B x H x T: 20.0 x 44.60 x 66.06 cm
- Gehäusetyp: Desktop/Tower
- Höheneinheiten: 4/ 5 HE
- Festplatteneinschübe: 8LFF
- CPU (max.): Dual Socket
- Netzteile (max.): 2
- B x H x T: 20.0 x 44.60 x 66.06 cm
- Gehäusetyp: Rack
- Höheneinheiten: 1 HE
- Festplatteneinschübe: 10SFF
- CPU (max.): Single Socket
- Netzteile (max.): 2
- B x H x T: 44.0 x 4.3 x 77.3 cm
- Gehäusetyp: Rack
- Höheneinheiten: 1 HE
- Festplatteneinschübe: 10SFF
- CPU (max.): Single Socket
- Netzteile (max.): 2
- B x H x T: 44.0 x 4.3 x 77.3 cm
- Gehäusetyp: Rack
- Höheneinheiten: 2 HE
- Festplatteneinschübe: 24SFF
- CPU (max.): Single Socket
- Netzteile (max.): 2
- B x H x T: 44.5 x 8.7 x 76.6 cm
- Gehäusetyp: Rack
- Höheneinheiten: 2 HE
- Festplatteneinschübe: 24SFF
- CPU (max.): Single Socket
- Netzteile (max.): 2
- B x H x T: 44.5 x 8.7 x 76.6 cm
- Gehäusetyp: Rack
- Höheneinheiten: 1 HE
- Festplatteneinschübe: 8SFF
- CPU (max.): Single Socket
- Netzteile (max.): 2
- B x H x T: 48.2 x 4.3 x 75.8 cm
- Gehäusetyp: Rack
- Höheneinheiten: 1 HE
- Festplatteneinschübe: 8SFF
- CPU (max.): Single Socket
- Netzteile (max.): 2
- B x H x T: 48.2 x 4.3 x 75.8 cm
- Gehäusetyp: Rack
- Höheneinheiten: 2 HE
- Festplatteneinschübe: 24SFF
- CPU (max.): Dual Socket
- Netzteile (max.): 2
- B x H x T: 48.2 x 8.7 x 75.8 cm
- Gehäusetyp: Rack
- Höheneinheiten: 2 HE
- Festplatteneinschübe: 24SFF
- CPU (max.): Dual Socket
- Netzteile (max.): 2
- B x H x T: 48.2 x 8.7 x 75.8 cm
Virtualisierungsserver
Optimieren Sie Ihre IT-Ressourcen durch das Hosting mehrerer virtueller Umgebungen auf einer einzigen Plattform.
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Virtualisierungsserver nutzen Software (typischerweise einen Hypervisor), um physische Server-Hardware so zu simulieren, dass mehrere virtuelle Maschinen (VMs) auf einem einzigen physischen Server laufen können. Diese VMs können isoliert voneinander betrieben werden, sodass unterschiedliche Betriebssysteme und Anwendungen parallel auf derselben Hardware laufen können. Dies ermöglicht eine effizientere Nutzung der Hardware-Ressourcen, indem den VMs bedarfsgerecht Ressourcen zugewiesen werden
Vorteile
Verbessern Sie ihr Business
Agilität und Schnelligkeit
Die Bereitstellung neuer Server und Anwendungen wird beschleunigt, da neue virtuelle Maschinen schnell und ohne physische Eingriffe eingerichtet werden können. Das unterstützt dynamische Geschäftsanforderungen und erleichtert das Testing und die Entwicklung neuer Anwendungen.
Nachhaltigkeit
Die effiziente Nutzung von Serverressourcen durch Virtualisierung unterstützt Nachhaltigkeitsziele, indem der Energieverbrauch und die CO2-Emissionen gesenkt werden. Intelligente Energieverwaltung und weniger physische Hardware reduzieren den ökologischen Fußabdruck eines Datacenters.
Kostenersparnis und Effizienz
Durch die Zusammenlegung von Anwendungen und Systemen auf weniger physischen Servern können Unternehmen Energiekosten und Platz im Rechenzentrum sparen. Zudem ermöglicht die Virtualisierung eine flexible Ressourcenverwaltung, die zu einer besseren Auslastung der Hardware führt.
Erhöhte Ausfallsicherheit
Virtualisierung verbessert die Geschäftskontinuität durch Techniken wie Live-Migration von VMs und einfache Wiederherstellung nach Ausfällen, was die Downtime reduziert und schnellere Updates ermöglicht.
Einsatz
Wann macht der Einsatz von Virtualisierungsservern Sinn?
Die Entscheidung, ob und wann eine Virtualisierung eingeführt werden sollte, hängt stark von den spezifischen Bedürfnissen eines Unternehmens ab. Sie bietet sich an, wenn eine effizientere Ressourcennutzung und eine bessere Skalierbarkeit der IT-Umgebung gefordert sind
Der Einsatz von Virtualisierungstechnologien ist besonders sinnvoll, wenn:
-
Flexibilität in der IT-Infrastruktur benötigt wird, um schnell auf wechselnde Anforderungen reagieren zu können.
-
Kosten für Hardware und Energie eingespart werden sollen.
-
Business Continuity und Disaster Recovery eine Rolle spielen.
-
Räumliche und technische Ressourcen begrenzt sind.
FAQ
Häufig gestellte Fragen zu Virtualisierungsserver
Ein Virtualisierungsserver ist eine spezielle Art von Server, der darauf ausgelegt ist, mehrere virtuelle Maschinen (VMs) zu hosten. Durch den Einsatz von Virtualisierungssoftware, wie einem Hypervisor, kann der Server seine Hardware-Ressourcen wie CPU, Speicher und Speicherplatz auf mehrere unabhängige VMs aufteilen, die jeweils eigene Betriebssysteme und Anwendungen ausführen können.
Virtualisierung bezeichnet die Technik, physische Ressourcen wie Server, Netzwerke und Speicher in virtuelle Einheiten umzuwandeln. Dabei wird die Hardware eines einzigen physischen Servers durch eine Software-Schicht, den Hypervisor, abstrahiert. Dies ermöglicht die simultane Ausführung mehrerer Betriebssysteme und Anwendungen auf einem einzigen physischen Gerät, was die Flexibilität erhöht und Ressourcen effizienter nutzt.
Virtualisierung lohnt sich besonders, wenn Flexibilität, Effizienz und Kosteneinsparungen in der IT-Infrastruktur angestrebt werden. Unternehmen, die schnell auf veränderliche Geschäftsanforderungen reagieren müssen, profitieren von der Skalierbarkeit und der schnellen Bereitstellung neuer Anwendungen und Dienste. Ebenso ist sie sinnvoll, wenn eine Reduzierung des physischen Hardwareaufwands und damit verbundene Betriebskosten angestrebt werden, oder wenn verbesserte Disaster-Recovery-Prozesse und eine erhöhte Verfügbarkeit der Systeme erforderlich sind.
Ja, indem sie Anwendungen und Daten isolieren, reduzieren Virtualisierungsserver die Angriffsfläche und erhöhen die Sicherheit durch bessere Kontrolle über die Software- und Hardwareumgebung.
Ein Hypervisor ist eine Plattform zur Verwaltung virtueller Maschinen, die auf einem physischen Server laufen. Er ermöglicht die Erstellung, Ausführung und Verwaltung der virtuellen Umgebungen.