Der TYAN Transport HX TN83-B8251 ist ein PCIe Gen4-kompatibler Server, der für Hochleistungs-Computing- und GPGPU-Umgebungen (d. h. Allzweck-Computing auf Grafikprozessoren) entwickelt wurde. Obwohl er sich in einem 2-HE-Gehäuse befindet, ist dieser Server im Hinblick auf Speicher und GPU auf eine hohe Flexibilität ausgelegt. Da es sich ebenfalls um ein AMD-basiertes System handelt, kann es PCIe 4.0-Komponenten unterstützen, allerdings nur in Steckplätzen auf der Rückseite des Servers.
Der TN83-B8251 ist ein einzigartiger Server. Obwohl es Multi-GPU-Unterstützung bietet, steht aufgrund der Einschränkungen bei der Systemkühlung nur eine begrenzte Auswahl an CPUs zur Verfügung. Dadurch stehen Anwendern nur CPUs mit geringerer Thermal Design Power zur Auswahl. Der TN83-B8251 unterstützt AMD EPYC 7002-CPUs mit zwei Sockeln, verfügt über acht DIMM-Steckplätze pro CPU für insgesamt 2 TB DDR4-RAM (ECC RDIMM/RDIMM 3DS/LRDIMM/LRDIMM 3DS 3200), zwei 10-GbE-Ports und einen GbE-Port das für IPMI dediziert ist. Es ist außerdem mit fünf USB 3.1 Gen1-Anschlüssen ausgestattet, darunter einer mit Typ-A-Konnektivität.
Wir wurden mit einer Konfiguration mit acht 3.5-Zoll-Schächten ausgeliefert, die sowohl SATA- als auch NVMe-Laufwerke beherbergt. Unser Build umfasst 512 GB DDR4 3200 MHz DRAM (unter Verwendung aller 16 DIMMs mit jeweils 32 GB Sticks), zwei AMD EPYC 7F32 8-Core-Prozessoren und 4 der Micron 9300 NVMe SSDs, die wir auf unseren anderen Plattformen testen.
TYAN Transport HX TN83-B8251 Spezifikationen
| System | Formfaktor | 2U-Rackmontage | |
| Fahrgestellmodell | TN83 | ||
| Abmessungen (T x B x H) | 32.71" x 17.25" x 3.43" (831 x 438.4 x 87 mm) | ||
| Motherboard-Name | S8251GM2NE-2T# | ||
| Motherboard-Benachrichtigung | # Das Motherboard ist nicht separat erhältlich | ||
| Bruttogewicht | 33.1 kg (73 lbs) | ||
| Nettogewicht | 20.3 kg (44.8 lbs) | ||
| Frontblende | Tasten | (1) RST / (1) PWR mit LED / (1) UID | |
| LEDs | (1) HDD / (2) LAN / (1) UID / (1) Systemereignis | ||
| I / O Ports | (2) USB 3.1 Gen1-Anschlüsse | ||
| Externer Laufwerksschacht | Menge/Typ | (8) 3.5/2.5″ Hot-Swap-SSD/HDDs | |
| Unterstützung für HDD-Backplane | SAS 12 Gbit/s /SATA 6 Gbit/s /NVMe | ||
| Unterstützte HDD-Schnittstelle | (8) SATA 6 Gbit/s / NVMe | ||
| Benachrichtigung | Die SAS/SATA-Festplattenrückwandplatine ist standardmäßig mit der integrierten SATA-Verbindung verbunden. Bitte wenden Sie sich an den technischen Support von Tyan, wenn ein diskreter SAS-HBA/RAID-Adapter erforderlich ist. | ||
| Konfiguration der Systemkühlung | FAN | (5) 8-cm-Lüfter | |
| Labor-Stromversorgungen | Typ | CRPS | |
| Eingabebereich | Wechselstrom 200-240 V/12.6 A | ||
| Frequenz | 47-63 Hz | ||
| Ausgangswatt | 2,200 Watt | ||
| Wirkungsgrad | PFC / 80 plus Platin | ||
| Redundanz | 1+1 | ||
| Prozessor | Menge / Sockeltyp | (2) AMD-Sockel SP3 | |
| Unterstützte CPU-Serie | (2) Prozessoren der AMD EPYC™ 7002-Serie | ||
| Konfigurierbare Thermal Design Power (cTDP)-Wattleistung | Maximal bis zu 200 W | ||
| Memory | Unterstützte DIMM-Anzahl | (8)+(8) DIMM-Steckplätze | |
| DIMM-Typ/Geschwindigkeit | DDR4 ECC RDIMM/RDIMM 3DS/LRDIMM/LRDIMM 3DS 3200 | ||
| Kapazität | Bis zu 2,048 GB RDIMM / 4,096 GB LRDIMM 3DS | ||
| Speicherkanal | 8 Kanäle pro CPU | ||
| Speicherspannung | 1.2V | ||
| Erweiterungssteckplätze | Installieren Sie die TYAN-Riser-Karte vor (PCI-E Gen4) |
(1) M8251T83-L32-4F Riser-Karte für (2) FH/FL PCI-E Gen4 x16 + (2) FH/FL PCI-E Gen4 x8 Steckplätze (links) * geteilt durch Mux. / (1) M8251T83-R32-4F Riser-Karte für (2) FH/FL PCI-E Gen4 x16 + (2) FH/FL PCI-E Gen4 x8 Steckplätze (rechts) * geteilt durch Mux. / (1) M8251T83-LR32-2L Riser-Karte für (1) HH/HL PCI-E Gen4 x16 (rechts) + (1) HH/HL PCI-E Gen4 x16 (links) Steckplätze | |
| ABMESSUNGEN | FH/FL (volle Höhe/volle Länge): 4.4″ x 12.3″ (111.2 x 312 mm) HH/HL (halbe Höhe/halbe Länge): 2.7″ x 6.6″ (68.9 x 167.7 mm) FH/10.5 Zoll L (volle Höhe / 10.5 Zoll Länge): 4.4 Zoll x 10.5 Zoll (111.2 x 266.7 mm) |
||
| LAN | Menge / Port | (2) 10-GbE-Ports, (1) GbE-Port speziell für IPMI | |
| Controller | Intel X550-AT2 | ||
| PHY | Realtek RTL8211E | ||
| Lagerung | SATA | Anschluss | (2) SATA-DOM / (8) SATA von (2) Slim SAS (8-Ports) |
| Controller | Direkt von der AMD EPYC CPU | ||
| Schnelligkeit | 6Gb / s | ||
| RAID | N / A | ||
| NVMe | Anschluss (Slim SAS) | (4) SFF-8654 für (8) NVMe-Ports | |
| Grafik | Steckverbindertyp | D-Sub 15-polig | |
| Auflösung | Bis zu 1920 × 1200 | ||
| Chipsatz | Aspeed AST2500 | ||
| I / O Ports | USB | (2) USB3.1-Gen1-Anschlüsse (Rückseite) / (2) USB3.1-Gen1-Anschlüsse (über Kabel) / (1) USB3.1-Gen1-Anschluss (Typ-A) | |
| COM | (1) DB-9-Port (COM1) + (1) Header (COM2) | ||
| VGA | (1) D-Sub 15-poliger Anschluss | ||
| RJ-45 | (2) 10-GbE-Ports, (1) dediziertes GbE für IPMI | ||
| SATA | (8) SATA von (2) Slim SAS-Anschlüssen + (2) SATA-DOM-Anschlüssen | ||
| TPM (optional) | TPM-Unterstützung | Bitte beachten Sie unsere Liste der unterstützten TPMs. | |
| Systemüberwachung | Chipsatz | Aspeed AST2500 | |
| Temperatur | Überwacht die Temperatur für CPU, Speicher und Systemumgebung | ||
| Stromspannung | Überwacht die Spannung für CPU, Speicher, Chipsatz und Netzteil | ||
| LED | Übertemperaturwarnanzeige / LED-Anzeige für Lüfter- und Netzteilausfall | ||
| Sonstiges | Unterstützung für Watchdog-Timer | ||
| Serververwaltung | Onboard-Chipsatz | Onboard Aspeed AST2500 | |
| AST2500 iKVM-Funktion | Hochwertige 24-Bit-Videokomprimierung / Unterstützt Speicherung über IP und Remote-Plattform-Flash / Virtueller USB 2.0-Hub | ||
| AST2500 IPMI-Funktion | IPMI 2.0-kompatibler Baseboard Management Controller (BMC) / 10/100/1000 Mbit/s MAC-Schnittstelle | ||
| BIOS | Marke/ROM-Größe | AMI / 32 MB | |
| Funktion | Hardware-Monitor / SMBIOS 3.0/PnP/Wake on LAN / Booten von USB-Gerät/PXE über LAN/Speicher / Konsolenumleitung / ACPI 6.1 / ACPI-Ruhezustand S0, S5 / Automatische Lüftergeschwindigkeitsregelung | ||
| Betriebssystem | Liste der unterstützten Betriebssysteme | Bitte beachten Sie unsere AVL-Supportlisten. |
TYAN Transport HX TN83-B8251 Design und Bau
Der TYAN Transport HX TN83-B8251 hat einen wirklich interessanten und einzigartigen Aufbau. Kommen wir also gleich zur äußeren Funktionalität. Auf der linken Seite des Servers befinden sich einige USB 3.0-Anschlüsse, während sich auf der rechten Seite die Status-LED-Leuchten und der Netzschalter befinden.
Das Entfernen der Fächer zeigt, dass sie direkt nach dem Auspacken für U.2-Laufwerke eingerichtet sind; Allerdings verfügt die Seitenwand über einen Scharniermechanismus, der sich aufklappen lässt, so dass Benutzer eine Festplatte einfach von der Seite einlegen und verriegeln können. Sobald die Stifte das Laufwerk sicher an seinem Platz sichern, können Sie das Laufwerk einfach wieder in das Fach schieben Slot mit einem schönen Klick.
Ein Blick auf die Rückseite zeigt ein interessantes Layout. Auf der linken und rechten Seite beginnen die 4×4-Erweiterungssteckplätze. Der Server ist hauptsächlich für GPUs konzipiert, sodass Sie in diese Steckplätze insgesamt 4 GPUs mit doppelter Breite (z. B. NVIDIA Volta Tesla V100-GPUs) oder 10 GPUs mit einfacher Breite einsetzen können. Als Randbemerkung beim Auspacken des Servers: Die Erweiterungssteckplatzabdeckungen wurden mit Schaumstoffschutzfolien geliefert, was unserer Meinung nach eine Premiere für uns ist.
Auf der Rückseite befinden sich außerdem in der Mitte redundante Netzteile, zwei USB-Anschlüsse, Monitor- und Verwaltungsanschlüsse, ein 1-GbE-Anschluss und zwei 10-GbE-Anschlüsse. Insgesamt ein wirklich interessantes Setup, da diese Komponenten bei Servern normalerweise entlang der Rückseite verteilt sind, anstatt alle in der Mitte zu gruppieren.
Mit TYAN lässt sich der Serverdeckel ganz einfach öffnen. Ziehen Sie einfach die beiden Scharniere an der Oberseite des Gehäuses ein und heben Sie es hoch (zum Öffnen der Rückwand des Servers müssen Sie allerdings einen Schraubenzieher verwenden). Sobald alles entfernt ist, sehen Sie sofort, dass alle Komponenten durch die Mitte des Servers aufgebaut sind. Obwohl wir diese Konfigurationen schon einmal gesehen haben, ist das nicht sehr häufig.
An der Vorderseite befindet sich die Rückwandplatine, auf der die SATA- und NVMe-Laufwerke installiert sind. Als nächstes kommen die drei 8-cm-Lüfter, die in der Mitte platziert sind und an den Seiten freie Plätze für zwei weitere Einheiten lassen. Das ist interessant, weil es so eingerichtet ist, dass die GPUs (die an den Seiten des hinteren Teils des Servers installiert sind) aufgrund der Metalltrennwände, die die anderen Komponenten umgeben, ihren eigenen Luftstrom erhalten.
Als wir die Lüfter herauszogen, bemerkten wir, dass die Hauptplatine des Servers leicht erhöht auf einem Riser lag. Dadurch wird der Luftstrom über die Hauptkomponenten gelenkt, obwohl sich nur ein Drittel des Lüfters über der Platine befindet.
Vorne und in der Mitte befinden sich die AMD-CPU-Steckplätze mit zwei Sockeln und jeweils 8 DIMM-Steckplätzen.
Auf der Rückseite befindet sich ein Riser für die beiden halbhohen GPU-Karten sowie die vier möglichen halbhohen Karten (NVIDIA Tesla T4), die auf beiden Seiten installiert werden können, also insgesamt 10 Stück. Sie können auch den Weg der Karten gehen Wie beim V100 (doppelte Breite) erhalten Sie zusätzlich zu denen in der Mitte zwei auf jeder Seite. TYAN hat auch externe Stromkabel für die leistungshungrigen GPUs beigelegt, die leicht auf der Rückseite zugänglich sind. Dies ist eine sehr willkommene Funktion, da die Benutzer bei den meisten Servern sowohl die Kabel kaufen als auch die Verkabelung selbst vornehmen müssen, was mühsam sein kann. Dies unterstreicht nur, dass der Server in erster Linie auf die Bevorzugung von GPUs ausgelegt ist.
Dieses GPU-orientierte Design geht leider zu Lasten des Speichers. Da sie sich für die 3-Zoll-Konstruktion an der Vorderseite des Gehäuses entschieden haben, können Sie im TYAN-Server nur acht Laufwerke unterbringen. Mit Festplatten erhalten Sie eine ordentliche Speichermenge und mit den U.2-NVMe-Laufwerken eine gute Leistung, aber es handelt sich sicherlich nicht um einen Server mit sehr hoher Dichte. Es wäre interessant gewesen, wenn sie auf beiden Seiten der Front-CPU einen M.2-Steckplatz hinzugefügt hätten, aber wir verstehen sicherlich, dass dieser aufgrund des spezifischen Anwendungsfalls dieses GPU-lastigen Servers nicht vorhanden ist. Es ist nur Wunschdenken für eine Gruppe von Lagerleuten.
TYAN Transport HX TN83-B8251 Leistung
VDBench-Workload-Analyse
Wenn es um das Benchmarking von Speicher-Arrays geht, sind Anwendungstests am besten und synthetische Tests stehen an zweiter Stelle. Obwohl sie keine perfekte Darstellung der tatsächlichen Arbeitslasten darstellen, helfen synthetische Tests dabei, Speichergeräte mit einem Wiederholbarkeitsfaktor zu vergleichen, der es einfach macht, Konkurrenzlösungen direkt miteinander zu vergleichen. Diese Workloads bieten eine Reihe unterschiedlicher Testprofile, die von „Vier-Ecken“-Tests über allgemeine Tests der Datenbankübertragungsgröße bis hin zu Trace-Erfassungen aus verschiedenen VDI-Umgebungen reichen. Alle diese Tests nutzen den gemeinsamen vdBench-Workload-Generator mit einer Skript-Engine, um Ergebnisse über einen großen Computing-Testcluster zu automatisieren und zu erfassen. Dadurch können wir dieselben Arbeitslasten auf einer Vielzahl von Speichergeräten wiederholen, einschließlich Flash-Arrays und einzelnen Speichergeräten.
Profile:
- 4K Random Read: 100 % Read, 128 Threads, 0-120 % Iorate
- 4K Random Write: 100 % Schreiben, 64 Threads, 0-120 % Iorate
- 64K sequentielles Lesen: 100 % Lesen, 16 Threads, 0-120 % Leserate
- 64K Sequentielles Schreiben: 100 % Schreiben, 8 Threads, 0-120 % Iorate
- Synthetische Datenbank: SQL und Oracle
- VDI-Vollklon- und Linked-Clone-Traces
Beim zufälligen 4K-Lesen erreichte der TYAN Transport HX TN83-B8251 Server einen Spitzenwert von 2,439,387 IOPS mit einer Latenz von 200.5 µs.


Beim 64-KByte-Schreiben zeigte der Server instabile Ergebnisse, da die Arbeitslast höher wurde. Als der TYAN mit 63,373 IOPS (oder 3.66 GB/s) und 735.2 µs seinen Höhepunkt erreichte, erlitt die Leistung einen erheblichen Einbruch.
Unsere nächste Testreihe sind unsere SQL-Workloads: SQL, SQL 90-10 und SQL 80-20. Beginnend mit SQL verzeichnete der TYAN-Server einen Spitzenwert von 729,415 IOPS bei einer Latenz von 158.6 µs.
Für SQL 90-10 erreichte der Server aufgrund der Latenz einen Spitzenwert von 722,189 IOPS bei 163.6 µs.
Beim Übergang zu SQL 80-20 erreichte der TYAN TN83-B8251-Server eine Spitzenleistung von 633,022 IOPS bei einer Latenz von 183.9 µs.
Als nächstes folgen unsere Oracle-Workloads: Oracle, Oracle 90-10 und Oracle 80-20. Beginnend mit Oracle verzeichnete der TYAN-Server einen Spitzenwert von 619,289 IOPS bei einer Latenz von 191.3 µs, bevor es ganz am Ende zu einem leichten Leistungseinbruch kam.
Mit Oracle 90-10 konnte der TYAN-Server einen Spitzenwert von 601,746 IOPS bei einer Latenz von 142.2 µs erreichen.
Oracle 80-20 bescherte dem Server eine Spitzenleistung von 556,511 IOPS bei einer Latenz von 149.9 µs.
Als nächstes wechselten wir zu unserem VDI-Klontest „Full and Linked“. Beim VDI Full Clone (FC) Boot erreichte der TYAN-Server einen Spitzenwert von 587,491 IOPS mit einer Latenz von 208.8 µs.
Bei der ersten Anmeldung bei VDI FC wurde ein Spitzenwert von 160,280 IOPS mit einer Latenz von 518 µs und etwas Instabilität am Ende des Tests festgestellt.
Als nächstes folgt der VDI FC Monday Login, der uns einen Spitzenwert von 149,382 IOPS und eine Latenz von 320.3 µs bescherte.
Beim Wechsel zum VDI Linked Clone (LC) Boot zeigte der TYAN-Server einen Spitzenwert von 291,773 IOPS und eine Latenz von 200.1 µs.
Bei der VDI LC-Erstanmeldung erreichte der Server einen Spitzenwert von 83,050 IOPS mit einer Latenz von 283.5 µs.
Schließlich erreichte VDI LC Monday Login einen Spitzenwert von 96,535 IOPS mit einer Latenz von nur 481.4 µs, mit etwas ungleichmäßiger Leistung am Ende.
Fazit
Aufgrund seiner begrenzten Systemkühlungsfähigkeiten unterstützt der TYAN TN83-B8251 leider nur CPUs mit geringerer thermischer Designleistung, einschließlich AMD EPYC 7002-CPUs mit zwei Sockeln. Dieser GPU-fokussierte Aufbau geht auch mit Kosten für den Speicher einher, da der Server über einen 3.5-Zoll-Aufbau an der Vorderseite des Gehäuses verfügt, wodurch er auf acht Laufwerke beschränkt ist. Auch wenn dies für viele keine allzu große Sache ist (mit Festplatten erhalten Sie immer noch eine gute Speichermenge, zusätzlich zu einer guten Leistung mit den U.2-NVMe-Laufwerken), wird es sicherlich Unternehmen, die dichten Speicher für ihre Server benötigen, davon abhalten . Es wäre auch schön gewesen, wenn sie den CPUs ein paar interne M.2-Steckplätze hinzugefügt hätten. Dennoch sind die Designentscheidungen von TYAN aufgrund des beabsichtigten Anwendungsfalls sicherlich verständlich.
Um seine Leistung zu testen, haben wir den TYAN-Server mit 512 GB DDR4 3200 MHz DRAM, zwei AMD EPYC 7F32 8-Core-Prozessoren und 4 der Micron 9300 NVMe SSDs ausgestattet. Bei unseren VDBench-Workloads hatte der TYAN-Server durchgehend eine Latenz von weniger als einer Millisekunde. Zu den Highlights gehören 2.4 Millionen IOPS für 4K-Lesen, 4K-Schreiben hatte über 665K IOPS, 64K-Lesen erreichte 13.4 GB/s und 64K-Schreiben erreichte 3.66 GB/s.
Mit SQL haben wir 729 IOPS für SQL-Workload, 722 für SQL 90–10 und 633 IOPS für SQL 80–20 gesehen. In Oracle erreichte der Server 619 IOPS, 601 IOPS für Oracle 90-10 und 557 IOPS für Oracle 80-20. Für unseren VDI-Klontest erzielte der TYAN-Server Full-Clone-Ergebnisse von 587 IOPS beim Start, 160 IOPS beim ersten Login und 149 IOPS beim Montag-Login, während Linked Clone 291 IOPS beim Booten, 83 IOPS beim ersten Login und 97 IOPS beim Montag-Login anzeigte .
Insgesamt ist der TYAN Transport HX TN83-B8251 eine sehr fokussierte Plattform, die mit GPUs Vollgas gibt. Der Server leistet gute Arbeit und bietet starke Unterstützung für Anwendungen, die von einer dichten GPU-Box profitieren können.




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