I. 비즈니스 연속성 유지를 위한 재해 복구 시스템, DRS의 개요
가. DRS(Disaster Recovery System)의 정의
천재지변, 해킹 등 각종 재해에 대비해 시스템을 복구 가능한 상태로 구축하여 기업의 비즈니스 연속성을 유지하는 시스템
나. DRS의 필요성
구 분 |
설 명 |
비즈니스 측면 |
- 업무의 정보시스템 의존도 확대 - 비즈니스 연속성 유지 및 비용손실 최소화 |
외부요인 측면 |
- 해킹, 테러 등 위협요인의 증가 - 금융권의 경우 법적 의무사항 |
II. DRS의 구성도 및 기술요소
가. DRS 구성도
센터의 이중화 및 실시간 동기화를 통해 비즈니스 연속성 확보
나. DRS 기술요소
기술요소 |
설 명 |
HA |
- High Availability, 고가용성 기술 - 최단시간복구를 위한 H/W 클러스터링 기법 등 |
FTS |
- Fault Tolerant System, 결함허용시스템 - 장애/실패가 발생하더라도 일부 서비스를 지원 |
IP SAN |
- IP Storage Area Network, IP기반 스토리지 전용 네트워크 - IP 네트워크를 이용하여 확장한 스토리지 네트워크 |
DWDM |
- Dense Wavelength Division Multiplex, 고밀도 파장 분할 다중화 - 광케이블에서 여러 빛 파장을 동시에 사용해 대량의 데이터를 고속으로 전송하는 기술 |
III. DRS의 구축절차 및 유형
가. DRS의 구축절차
나. DRS의 구축유형
유 형 |
내 용 |
시스템 |
RTO |
비 용 |
Mirror Site |
- 복수 센터에서 동시 데이터 처리 및 운영 |
Active-Active |
0 |
|
Hot Site |
- 메인센터와 거의 동일한 수준의 자원확보 - 데이터 실시간 이중화 |
Active-Standby |
Hours |
|
Warm Site |
- 주요 업무처리를 위한 일부장비를 구비 - 재해발생 시 주요 업무만 복구 |
일부장비 |
Days |
|
Cold Site |
- 기본 시설만 확보하고 데이터 소산 - 재해발생시 시스템 도입/설치/운영 |
일부환경 |
Weeks |
다. DRS의 운영유형
유 형 |
설 명 |
장 점 |
단 점 |
상호 계약형 |
- 유사기관과 상호 백업 - 상호원조 계약을 맺고 비상 시 지원 |
투자비용 절감 기존 운영요원 활용 |
시스템 변경 시 상호종속 |
공동 이용형 |
- 여러 기관이 공동출자로 구축 |
투자비용 절감 운영요원 공동 활용 |
동시 사용 시 자원제약 |
위탁 이용형 |
- 재해복구 전문회사 위탁 |
투자비용 절감 전문 기술지원 활용 |
보안, 도덕성, 기술력, 신뢰성 문제 |
자영 운영형 |
- 독자적인 구축 |
데이터 보안 유지 기술적용 용이 재해 시 즉시 대처 |
막대한 투자비용 자체 운영요원 필수 |
V. DRS 구축 시 고려사항
가. DRS의 목표지표
구 분 |
설 명 |
RSO |
- Recovery Scope Objectives : 복구요구대상 - 재해 발생 시 업무 중요도에 따른 복구해야 할 범위 정의 - 예 : 정보계, 계정계, 대외계 등 |
RTO |
- Recovery Time Objectives : 복구요구시간 - 재해 발생 시 복구까지 소요되는 시간 - RTO가 낮을수록 재해에 대한 내성 감소, 비즈니스 운영비용 증가 |
RPO |
- Recovery Point Objectives : 복구요구지점 - 재해 발생 시 데이터 손실을 수용할 수 있는 시점 |
RCO |
- Recovery Communication Objective : 네트워크복구수준 - 네트워크 복구 범위를 의미 - 예 : 본점, 지역영엄점, 대리점 등 |
나. DRS의 위치
- 지진, 전쟁, 홍수 등을 고려하여 100Km이상의 원격지에 구축
- 국내 환경을 고려하여 재해 발생 시 영향을 받지 않는 지역으로 선정
VI. DRS 기대효과
관점 |
효과 |
설 명 |
재무적 측면 |
ROI, TCO |
서비스 연속성 통한 투자 대비 효과 비용증가 대비 가시성 효과 증대 |
고객 측면 |
품질, 서비스 만족 |
위험 대비 체계적 고품질 서비스 서비스 안정화로 고객만족 |
프로세스 측면 |
생산성 , 효율성 |
서비스 안정성 기반 생산성 증대 체계적 관리로 업무 효율성 향상 |
VII. 재해복구 전략수립
가. 이상적인 재해 복구 센터 위치
- 지진, 전쟁 홍수등을 고려하여 100km 이상 원격지 (국내는 지진발생 가능성 낮은 지역 선정).
나. 디스크 미러링
- 실시간 Primary와 Secondary 디스크 간 데이터 복제하는 솔루션
원격지 이중화와 데이터 Migration 에 사용
구분 |
동기식 |
비동기식 |
구성도 |
||
장점 |
-데이터 손실이 없음 |
-운영시스템 성능 영향 거의 없음 -원거리 구성 가능 |
단점 |
-운영시스템 성능에 영향 -원거리에 불리(근거리 구성에 적합) |
-데이터 손실 발생 가능 |
다 . 디스크 가상화
1)물리적 Disk용량을 서버의 관점에서 일정한 규격으로 보이도록 단순화 시킨 것
2)물리적 Disk용량을 논리적으로 할당, 관리하는 기술
3)최근 원격지 백업용으로 많이 채택
라. DWDM(Dense Wavelength Division Multiplexing)
1) 하나의 광케이블 상에서 여러 개의 빛 파장을 동시에 전송하는 광전송방식
2) 채널(람다λ) 당 최대 전송률은 2.5Gbps이며, 향후 10Gbps로 확대
VIII. DRS와 BCP의 비교
구 분 |
DRS (Disaster Recovery System) |
BCP (Business Continuity Plan) |
적용시점 |
사전, 사후 |
사후 |
목 적 |
정보시스템 인프라, 응용프로그램, 데이터 등 사업운영에 필수적인 정보자산의 복구를 촉진하기 위한 상세한 절차 제공 |
DRP를 포괄하는 개념으로 심각한 중단 상황에서 복구가 진행되는 동안에 필수적인 사업을 유지하기 위한 절차 제공 |
범 위 |
IT중심 |
실제 업무프로세스, 이를 지원하는 IT영역 |
실행주체 |
IT부서를 중심 |
각 사업부서 중심 |
대 상 |
IT처리 및 운영시설 |
업무, 인력, 사무공간, 중요문서 등 수많은 항목 |
산출물 |
재해복구계획, 업무복구계획 업무재개계획, 비상계획 |
재해복구계획 |
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