StorageReview.com

Recenze akcelerátoru aplikací LSI Nytro WarpDrive BLP4-400

Enterprise  ◇  Adaptéry pro úložiště

LSI Nytro WarpDrive BLP4-400 je aplikační akcelerátor PCIe s poloviční výškou a poloviční délkou, který nabízí 400 GB eMLC NAND. Stejně jako model WLP4-200 200GB SLC, který jsme recenzovali dříve, i BLP4-400 kombinuje čtyři NAND pooly využívající řadiče SandForce do jednoho úložného svazku. Disk je navržen pro snadné nasazení; univerzální tvarový faktor se snadno zapojí do většiny serverů a díky zkušenostem LSI s HBA a RAID kartami WarpDrive obvykle nevyžaduje instalaci dalšího softwaru ani ovladačů. Řada WarpDrive se nejvíce blíží funkci „plug and play“ v podnikovém flash úložišti.

Jelikož jsme loni recenzovali 200GB SLC a velká část této recenze se týká i zde, nebudeme se v této recenzi zabývat tolik specifiky. Je však užitečné si uvědomit, že v rámci rodiny Nytro WarpDrive nabízí LSI řadu iterací určených pro různé případy použití. Vysoce odolné modely SLC se dodávají v kapacitách 200 GB a 400 GB, zatímco běžnější disky eMLC se dodávají v kapacitách 400 GB, 800 GB a 1.6 TB. Zatímco nejzřejmějším případem použití řady Nytro WarpDrive je úložiště v serveru, produkt LSI je široce nasazen společností NetApp a dalšími jako karta pro ukládání do mezipaměti před připojeným úložištěm. LSI také nabízí vlastní software pro ukládání do mezipaměti v kombinaci s kartami eMLC s kapacitou 400 GB a 800 GB – v těchto případech se disky označují jako Nytro XD. Pro firemní kupce, kteří potřebují pomoc s určením řešení pro ukládání do mezipaměti a stupněm dostupnosti dat v kritických bodech, je LSI jednou z mála společností, které nabízejí nástroj pro řešení této potřeby. Tím nástrojem je jejich Nytro Predictor.

Specifikace LSI Nytro WarpDrive

  • Jednoúrovňová buňka (SLC)
    • 200GB Nytro WarpDrive WLP4-200
      • Sekvenční IOPS (4K) – 218 000 čtení, 75 000 zápisů
      • Sekvenční IOPS pro čtení a zápis (8K) – 183 000 čtení, 118 000 zápisů
      • Šířka pásma (256K) – 2.0 GB/s čtení, 1.7 GB/s zápis
    • 400GB Nytro WarpDrive WLP4-400
      • Sekvenční IOPS (4K) – 218 000 čtení, 75 000 zápisů
      • Sekvenční IOPS pro čtení a zápis (8K) – 183 000 čtení, 118 000 zápisů
      • Šířka pásma (256K) – 2.0 GB/s čtení, 1.7 GB/s zápis
  • Podniková víceúrovňová buňka (eMLC)
    • 400GB Nytro WarpDrive BLP4-400
      • Sekvenční IOPS (4K) – 218 000 čtení, 75 000 zápisů
      • Sekvenční IOPS pro čtení a zápis (8K) – 183 000 čtení, 118 000 zápisů
      • Šířka pásma (256K) – 2.0 GB/s čtení, 1.0 GB/s zápis
    • 800GB Nytro WarpDrive BLP4-800
      • Sekvenční IOPS (4K) – 218 000 čtení, 75 000 zápisů
      • Sekvenční IOPS pro čtení a zápis (8K) – 183 000 čtení, 118 000 zápisů
      • Šířka pásma (256K) – 2.0 GB/s čtení, 1.0 GB/s zápis
    • 1600GB Nytro WarpDrive BLP4-1600
      • Sekvenční IOPS (4K) – 218 000 čtení, 75 000 zápisů
      • Sekvenční IOPS pro čtení a zápis (8K) – 183 000 čtení, 118 000 zápisů
      • Šířka pásma (256K) – 2.0 GB/s čtení, 1.0 GB/s zápis
  • Průměrná latence < 50 mikrosekund
  • Rozhraní – x8 PCI Express 2.0
  • Spotřeba energie – <25 wattů
  • Tvarový faktor – Nízký profil (poloviční délka, MD2)
  • Provozní teplota 0 až 45 °C
  • Kompatibilita s OS
    • Microsoft: Windows XP, Vista, 2003, 7; Windows Server 2003 SP2, 2008 SP2, 2008 R2 SP1
    • Linux: CentOS 6; RHEL 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 6.0, 6.1; SLES: 10SP1, 10SP2, 10SP4, 11SP1; OEL 5.6, 6.0
    • UNIX: FreeBSD 7.2, 7.4, 8.1, 8.2; Solaris 10U10, 11 (x86 a SPARC)
    • Hypervizory: VMware 4.0 U2, 4.1 U1, 5.0
  • Uchovávání dat na konci životnosti >6 měsíců SLC, >3 měsíce eMLC
  • Příkazy pro sledování stavu produktu, technologii automatického monitorování, analýzy a reportování (SMART) a další monitorování SSD

Stavět a navrhnout

LSI Nytro WarpDrive je karta PCI-Express s poloviční výškou a poloviční délkou x8, která se skládá ze čtyř vlastních SSD disků připojených v poli RAID0 k hlavní desce rozhraní. Jako karta s poloviční výškou je Nytro WarpDrive kompatibilní s více servery pouhou výměnou adaptéru v základní desce. LSI používá v srdci Nytro WarpDrive čtyři procesory SATA 6.0 Gb/s SF-2500 SandForce. Nytro ukrývá dva z těchto SSD disků ve dvou sendvičových „bankách“ chladičů, které jsou k základní desce připojeny malým plochým kabelem. Pro propojení těchto řadičů s hostitelským počítačem používá LSI vlastní můstek SAS2008 PCIe-SAS, který má širokou podporu ovladačů napříč různými operačními systémy.

Na rozdíl od první generace WarpDrive umožňují tyto pasivní chladiče řadičům NAND a SandForce odvádět teplo nejprve do chladiče, který je poté pasivně chlazen prouděním vzduchu v šasi serveru. Tím se snižuje výskyt horkých míst a zajišťuje se stabilnější výkon hardwaru po celou dobu životnosti produktu. Pohled shora na kartu ukazuje těsně sevřené hliníkové desky pod, mezi a na vlastních SSD discích, které napájejí Nytro WarpDrive. Nytro také podporuje starší indikátory HDD pro ty, kteří chtějí, aby tato konkrétní úroveň monitorování byla externě viditelná.

Každý ze čtyř SSD disků, které pohánějí 400GB MLC LSI Nytro WarpDrive, má jeden řadič SandForce SF-2500 a osm 16GB přepínacích NAND pamětí Toshiba MLC. To dává každému SSD disku celkovou kapacitu 128 GB, která je následně o 22 % nadměrně využívána, takže je k dispozici využitelná kapacita 100 GB. LSI Nytro WarpDrive je plně kompatibilní s PCIe 2.0 x8 a během provozu spotřebovává pouze <25 wattů.

Testovací pozadí a srovnatelné materiály

Všechny aplikační akcelerátory PCIe porovnávané v této recenzi byly testovány na naší podnikové testovací platformě druhé generace, kterou tvoří Lenovo ThinkServer RD630 s procesorem Intel Romley. Tato nová platforma je konfigurována s operačním systémem Windows Server 2008 R2 SP1 a Linux CentOS 6.3, což nám umožňuje efektivně testovat výkon různých aplikačních asistentů (AA) v různých prostředích, která jejich ovladače podporují. Každý operační systém je optimalizován pro nejvyšší výkon, včetně nastavení profilu napájení systému Windows na vysoký výkon a vypnutí funkce cpuspeed v systému CentOS 6.3, aby se procesor uzamkl na nejvyšší taktovací frekvenci. Pro syntetické benchmarky používáme FIO verze 2.0.10 pro Linux a verzi 2.0.12.2 pro Windows, přičemž v každém operačním systému se používají stejné testovací parametry, kde je to povoleno.

Konfigurace serveru StorageReview Lenovo ThinkServer RD630:

  • 2 x Intel Xeon E5-2620 (2.0 GHz, 15 MB mezipaměti, 6 jader)
  • Čipová sada Intel C602
  • Paměť – 16 GB (2 x 8 GB) 1333 MHz DDR3 registrované RDIMM
  • Windows Server 2008 R2 SP1 64bitový, Windows Server 2012 Standard, CentOS 6.3 64bitový
  • 100GB Micron RealSSD P400e Bootovací SSD
  • LSI 9211-4i SAS/SATA 6.0 Gb/s HBA (pro bootovací SSD)
  • LSI 9207-8i SAS/SATA 6.0 Gb/s HBA (pro benchmarking SSD nebo HDD)

Pokud jde o výběr srovnatelných produktů pro tuto recenzi, zvolili jsme nejnovější a nejvýkonnější akcelerátory SLC aplikací. Tyto akcelerátory byly vybrány na základě individuálních výkonnostních charakteristik a také cenového rozpětí. V případě potřeby zahrnujeme jak standardní, tak i vysoce výkonné benchmarky, pokud výrobce zahrne tuto úroveň konfigurace prostřednictvím softwaru pro cílení na různé případy použití produktu. V případě FlashMAX II zahrnujeme jak benchmarky s plnou kapacitou, tak i vysoce výkonné benchmarky.

200GB LSI Nytro WarpDrive WLP4-200

  • Vydáno: 1H2012
  • Typ NAND: SLC
  • Řadič: 4 x LSI SandForce SF-2500 přes LSI SAS2008 PCIe na SAS Bridge
  • Viditelnost zařízení: Pevný hardwarový RAID0
  • LSI Windows: 2.10.51.0
  • LSI Linux: Nativní ovladač pro CentOS 6.3
  • Doba předběžné úpravy: 6 hodin

400GB LSI Nytro WarpDrive BLP4-400

  • Vydáno: 1H2012
  • Typ NAND: MLC
  • Řadič: 4 x LSI SandForce SF-2500 přes LSI SAS2008 PCIe na SAS Bridge
  • Viditelnost zařízení: Pevný hardwarový RAID0
  • LSI Windows: v07.00.00.00
  • LSI Linux: Nativní ovladač pro CentOS 6.3
  • Doba předběžné úpravy: 6 hodin

800GB SSD disk Intel 910

  • Vydáno: 1H2012
  • Typ NAND: eMLC
  • Řadič: 4 x Intel EW29AA31AA1 přes LSI SAS2008 PCIe na SAS Bridge
  • Viditelnost zařízení: JBOD, softwarový RAID v závislosti na OS
  • Intel Windows: 13.0
  • Intel Linux: Nativní ovladač CentOS 6.3

Analýza syntetické pracovní zátěže v podniku

Způsob, jakým se díváme na úložná řešení PCIe, jde hlouběji než jen na tradiční výkon v burst nebo ustáleném stavu. Při pohledu na průměrný výkon za dlouhou dobu ztrácíte ze zřetele detaily, jak si zařízení po celou dobu vede. Vzhledem k tomu, že výkon flash paměti se s časem značně mění, náš benchmarkingový proces analyzuje výkon v oblastech, jako je celková propustnost, průměrná latence, špičková latence a směrodatná odchylka v celé fázi předběžné přípravy každého zařízení. U špičkových podnikových produktů je latence často důležitější než propustnost. Z tohoto důvodu se velmi snažíme ukázat plné výkonnostní charakteristiky každého zařízení, které podrobíme naší podnikové testovací laboratoři.

Také zahrnujeme porovnání výkonu, abychom ukázali, jak si každé zařízení vede s jinou sadou ovladačů v operačních systémech Windows i Linux. Pro Windows používáme nejnovější ovladače v době původní recenze a každé zařízení je následně testováno v 64bitovém prostředí Windows Server 2008 R2. Pro Linux používáme 64bitové prostředí CentOS 6.3, které podporuje každý akcelerátor Enterprise PCIe Application Accelerator. Naším hlavním cílem v tomto testování je ukázat, jak se liší výkon operačních systémů, protože uvedení operačního systému jako kompatibilního v produktovém listu neznamená vždy, že výkon na všech zařízeních je stejný.

Výkon flash paměti se během fáze předběžné úpravy každého úložného zařízení liší. U různých provedení a kapacit trvá náš proces předběžné úpravy buď 6, nebo 12 hodin v závislosti na době potřebné k dosažení ustáleného stavu. Naším hlavním cílem je zajistit, aby každý disk byl plně v ustáleném režimu v době, kdy zahájíme naše primární testy. Celkově je každé ze srovnatelných zařízení bezpečně vymazáno pomocí nástrojů dodavatele, předběžně upraveno do ustáleného stavu se stejnou pracovní zátěží, s jakou bude zařízení testováno při vysoké zátěži 16 vláken s nevyřízenou frontou 16 vláken na vlákno, a poté je testováno v nastavených intervalech v několika profilech hloubky vláken/front, aby se prokázal výkon při lehkém i náročném využití.

Atributy monitorované v předběžných a primárních ustálených testech:

  • Propustnost (agregace IOPS pro čtení a zápis)
  • Průměrná latence (zprůměrovaná latence čtení a zápisu)
  • Maximální latence (špičková latence čtení nebo zápisu)
  • Směrodatná odchylka latence (smíšeně zprůměrovaná směrodatná odchylka čtení a zápisu)

Naše analýza syntetické pracovní zátěže v podniku zahrnuje čtyři profily založené na reálných úlohách. Tyto profily byly vyvinuty pro snazší porovnání s našimi minulými benchmarky a také s široce publikovanými hodnotami, jako je maximální rychlost čtení a zápisu 4K a rychlost 8K 70/30, která se běžně používá pro podnikové disky. Zahrnuli jsme také dvě starší smíšené pracovní zátěže, tradiční souborový server a webový server, z nichž každá nabízí širokou škálu velikostí přenosových dat.

  • 4K
    • 100% čtení nebo 100% zápis
    • 100 % 4 tisíc
  • 8K 70/30
    • 70 % čtení, 30 % zápis
    • 100 % 8 tisíc
  • Souborový server
    • 80 % čtení, 20 % zápis
    • 10 % 512b, 5 % 1k, 5 % 2k, 60 % 4k, 2 % 8k, 4 % 16k, 4 % 32k, 10 % 64k
  • Webový server
    • 100% přečteno
    • 22 % 512 tisíc, 15 % 1 tisíc, 8 % 2 tisíce, 23 % 4 tisíce, 15 % 8 tisíc, 2 % 16 tisíc, 6 % 32 tisíc, 7 % 64 tisíc, 1 % 128 tisíc, 1 % 512 tisíc

V našem prvním testu jsme se podívali na plně náhodný profil předběžného zápisu 4K s vynikajícím zatížením 16T/16Q. V tomto testu nabídl 400GB LSI Nytro WarpDrive rychlost burst 81 000 IOPS ve Windows a 58 000 IOPS v Linuxu. Po dosažení ustáleného stavu se eMLC Nytro WarpDrive ustálil na přibližně 14 000 IOPS ve Windows i Linuxu.

V našem testovacím režimu náhodného zápisu 4K s rychlostí 16T/16Q se 400GB eMLC LSI Nytro WarpDrive pohyboval od 3.1–4.4 ms v dávkovém režimu do 17.4–18 ms v ustáleném stavu.

Při pohledu na maximální latenci v našem 4K předběžném zatížení dosáhl 400GB WarpDrive maximální doby odezvy začínající na 50-60 ms v dávkovém režimu a zvyšující se na 100-150 ms, jak se blížil ustálenému stavu.

Při porovnání směrodatné odchylky latence dosáhl eMLC Nytro WarpDrive mnohem vyšších výsledků než Intel SSD 910 a také než Nytro WarpDrive založený na SLC.

Po skončení naší 6hodinové testovací doby na 400GB LSI Nytro WarpDrive dosáhl ustáleného výkonu při náhodném zápisu 4k s maximální rychlostí 14 295 IOPS ve Windows a rychlostí čtení 124 261 IOPS. Ve srovnání s Intel SSD 910, který nabízel ustálený výkon 219 795 IOPS při čtení a 121 850 IOPS při zápisu.

Při porovnání průměrné latence s vysokou zátěží 16T/16Q se 100% aktivitou náhodného čtení 4K dat naměřil 400GB LSI Nytro WarpDrive 2.058 ms ve Windows a 3.277 ms v Linuxu. Průměrná latence zápisu v ustáleném stavu byla ve Windows 17.9 ms a v Linuxu 18.244 ms.

Při porovnání maximální latence v našem testu 4k v ustáleném stavu dosáhl 400GB LSI Nytro WarpDrive maximální latence zápisu 104 ms ve Windows a 172 ms v Linuxu. Latence čtení byla ve Windows 31.74 ms a v Linuxu 63.78 ms.

Při porovnání směrodatné odchylky latence mezi MLC Nytro WarpDrive a MLC-based Intel SSD 910 vykazoval Nytro menší konzistenci v aktivitě zápisu a průměrnou konzistenci latence čtení.

Náš další test se přepne na smíšenou zátěž 8K 70/30, kde 400GB Nytro WarpDrive dosáhl maximálních rychlostí 84-120 000 IOPS v Linuxu a Windows, než se v ustáleném stavu ustálil na 36-43 000 IOPS.

Při porovnání průměrné latence v našem 8k 70/30 předběžném zatížení 16T/16Q nabízel 400GB LSI Nytro WarpDrive latenci v burst režimu mezi 2.1-3 ms, která se v blízkosti ustáleného stavu zvýšila na 6.0-6.9 ms.

Při zatížení 8k 70/30 se maximální latence 400GB LSI Nytro WarpDrive pohybovala od 30-40 ms během burstového režimu do 50-80 ms, když se disk blížil ustálenému stavu.

Při porovnání konzistence latence v naší 8k 70/30 předběžné zátěži vykazoval LSI Nytro WarpDrive založený na MLC standardní odchylku, která byla v ustáleném stavu vyšší než u Intel SSD 910 a také vyšší než u WarpDrive založeného na SLC.

Ve srovnání s fixní maximální pracovní zátěží 16 vláken a 16 front, kterou jsme provedli v testu zápisu 100% 4K, naše profily smíšené pracovní zátěže škálují výkon v široké škále kombinací vláken/front. V těchto testech rozšířili intenzitu pracovní zátěže od 2 vláken a 2 front až po 16 vláken a 16 front. V našem rozšířeném testu 8K 70/30 se 400GB LSI Nytro WarpDrive škáloval od 11 do 11.2 tisíc IOPS při 2T/2Q v systémech Windows a Linux a zvýšil se na 36.8 tisíc až 42.7 tisíc IOPS při 16T/16Q v systémech Linux a Windows. To je méně než u disku Intel SSD 910 a Nytro WarpDrive založeného na SLC.

V segmentu škálované průměrné latence našeho testu 8k 70/30 jsme zjistili, že 400GB LSI Nytro WarpDrive se škálovala od 0.35 ms při 2T/2Q do 5.9–6.9 ms při 16T/16Q v Linuxu a Windows.

Maximální latence v našem hlavním testu 8k 70/30 byla naměřena vyšší u LSI Nytro WarpDrive s MLC, v rozmezí 32-142 ms ve špičkové době odezvy.

Při porovnání konzistence latence mainstreamového disku Intel SSD 910 a disku LSI Nytro WarpDrive založeného na MLC se WarpDrive v Linuxu škáloval lépe než SSD 910, ale ve Windows nabízel výhodu při vyšším zatížení.

Pracovní zátěž souborového serveru představuje širší spektrum přenosových velikostí, které postihuje každé konkrétní zařízení, takže místo statické pracovní zátěže 4k nebo 8k musí disk zvládat požadavky v rozmezí od 512b do 64k. V této pracovní zátěži nabízel LSI Nytro WarpDrive založený na MLC vyšší rychlost burst než Intel 910 s měřením 69.7-83k IOPS, ale jak se blížil ustálenému stavu, výkon klesl na konec skupiny s měřením 23.9-27.7k IOPS.

Při nízkém zatížení v našem testu předběžné přípravy souborového serveru byla průměrná latence 3–3.6 ms při 2T/2Q a při 16T/16Q se zvýšila na 9.2–10.6 ms.

Během fáze předběžné přípravy našeho testu souborového serveru se maximální doby odezvy disku LSI Nytro WarpDrive založeného na MLC pohybovaly v rozmezí 40–50 ms v dávkovém režimu a zvyšovaly se na 60–140 ms, jak se disk blížil ustálenému stavu.

Při porovnání konzistence latence mezi 400GB LSI Nytro WarpDrive a Intel SSD 910 vykazoval Nytro v režimu burst nižší směrodatnou odchylku latence, i když jak se blížil ustálenému stavu, jeho výkon v Linuxu zaostával za SSD 910.

Poté, co byl proces předběžné přípravy souborového serveru dokončen s konstantní zátěží 16T/16Q, jsme přešli k našim hlavním testům, které měří výkon na nastavených úrovních mezi 2T/2Q a 16T/16Q. V naší hlavní zátěži souborového serveru se 400GB MLC-based LSI Nytro WarpDrive škáloval od ~7 500 IOPS při 2T/2Q ve Windows a Linuxu až po 23.7–27.2 tisíc IOPS v Linuxu a Windows při 16T/16Q.

Průměrná latence 400GB LSI Nytro WarpDrive se v Linuxu a Windows pohybovala v rozmezí 0.52–0.53 ms při 2T/2Q a zvýšila se na 9.39–10.76 ms při 16T/16Q.

Při porovnání maximální latence mezi LSI Nytro WarpDrive založeným na MLC a Intel SSD 910 se Nytro v našem hlavním testu souborového serveru umístil na vyšších hodnotách s maximální dobou odezvy v pásmu 75-150 ms.

V porovnání s maximální latencí a směrodatnou odchylkou latence zaostával disk Nytro WarpDrive založený na MLC po většinu testu za skupinou a v některých oblastech systému Windows měl mírnou výhodu oproti Intel SSD 910.

V našem posledním syntetickém testu pokrývajícím profil webového serveru, který je tradičně testem 100% čtení, jsme aplikovali 100% aktivitu zápisu, abychom každý disk před hlavními testy plně připravili. V tomto náročném testu předběžné úpravy dosáhl 400GB LSI Nytro WarpDrive založený na MLc burst rychlosti podobné Intel SSD 910, s měřením mezi 29.6-35.6k IOPS, ačkoli jak se blížil ustálenému stavu, výkon klesl na konec skupiny s měřením 5.6-5.7k IOPS.

Průměrná latence v našem náročném testu předběžné přípravy webového serveru začala na 7.1–8.6 ms v dávkovém režimu a zvýšila se na 44–45 ms, jakmile se Nytro blížil ustálenému stavu.

Jak se LSI Nytro WarpDrive založený na MLC blížil ustálenému stavu, jeho maximální doba odezvy se pohybovala mezi 240-360 ms, ve srovnání s Intel SSD 910, který naměřil mezi 80-250 ms.

Konzistence latence disku LSI Nytro WarpDrive s MLC zaostávala za disky Intel SSD 910 i Nytro s SLC a s blížícím se ustáleným stavem se výrazně zvyšovala.

V hlavní části našeho testu webového serveru se 100% profilem čtení dosáhl 400GB LSI Nytro WarpDrive výkonu v rozmezí 11.7–12 tisíc IOPS při 2T/2Q, který se zvýšil na maximum 47.5–57.6 tisíc IOPS při 16T/16Q. Ve srovnání s Intel SSD 910, který se pohyboval v rozmezí 15–15.4 tisíc IOPS při 2T/2Q a zvýšil se na maximum 57.4–64.6 tisíc IOPS při 16T/16Q.

V našem hlavním testu webového serveru s vysokou četbou dat nabídl Nytro založený na MLC průměrnou latenci v rozmezí od 0.33 ms při 2T/2Q do 4.4–5.3 ms při 16T/16Q.

Disk LSI Nytro WarpDrive založený na MLC vykazoval mírně vyšší maximální dobu odezvy ve srovnání s diskem Intel SSD 910. Maximální latence se v průběhu pracovní zátěže pohybovala mezi 25 a 70 ms.

I když špičkové doby odezvy byly u Nytro WarpDrive vyšší ve srovnání s SSD 910, při přechodu na konzistenci latence nabízel WarpDrive mnohem lepší směrodatnou odchylku latence jak při nízkém, tak při vysokém zatížení.

Závěr

LSI Nytro WarpDrive BLP4-400 je mainstreamový akcelerátor aplikací navržený pro širší škálu použití než verze SLC, kterou jsme dříve recenzovali. Kapacita 400 GB se dobře hodí pro potřeby malých databází ve výpočetním systému nebo jako karta pro ukládání do mezipaměti pro akceleraci pomalejších pevných disků. Díky kartě poloviční výšky a délky je také univerzální pro většinu serverů a LSI postavila WarpDrive na dlouholeté platformě HBA, která je známá pro kompatibilitu se servery bez ovladačů.

Nicméně víceřadičový design, který LSI použila, ji trochu znevýhodňuje ve srovnání s modernějšími akcelerátory aplikací, které byly vydány od doby, kdy LSI uvedla na trh tuto řadu Nytro WarpDrive. V našich testech 8k 70/30 nebo File Server zaostává 400GB Nytro za Intel SSD 910 o 30-40 %. Zaznamenali jsme také pokles výkonu v Linuxu, kde WarpDrive upřednostňoval Windows pro vyšší výkon. U Intel SSD 910 to nebylo tak patrné. Vzhledem k tomuto rozdílu se Intel spoléhá na softwarový RAID, zatímco WarpDrive používá pevný hardwarový RAID0.

Produkt LSI si však získal oblibu u mnoha podnikových uživatelů a prodejců řešení díky své snadnému použití, spolehlivosti a kompatibilitě. I když je kvantifikace obtížnější než metriky výkonu, lze říci, že tyto faktory jsou stejně důležité v mnoha případech použití, kdy je důležitější vědět, že karta bude fungovat s minimálními obtížemi, než praktické ladění pro maximální IOPS.

Klady

  • Vysoký stupeň kompatibility
  • Univerzální tvarový faktor HHHL
  • Může fungovat jako bootovací disk

Nevýhody

  • Ve výkonu zaostává za konkurencí

Závěrem

Paměťová karta LSI Nytro WarpDrive BLP4-400 s kapacitou 400 GB eMLC je jedním z nejjednodušších akcelerátorů aplikací, protože se prezentuje jako bootovací svazek s univerzálním formátem HHHL. Je také jedním z nejkompatibilnějších řešení s vestavěnou podporou operačních systémů včetně Windows a Linuxu.

Stránka produktu BLP4-400

Zapojte se do StorageReview

Zpravodaj | YouTube | Podcast iTunes / Spotify | Instagram | Twitter | TikTok | RSS kanál

Kevin O'Brien

Uvnitř laboratoře StorageReview Lab vyhodnocuji produkty a spolupracuji s lídry v oboru na vývoji nových testovacích prostředí. Doma vychovávám rodinu.

Předchozí příspěvek:

Další příspěvek: