El TYAN Transport SX TN70A-B8026 es un servidor de montaje en rack de 2U, basado en la placa base AMD EPYC de un solo socket Tomcat SX, que está diseñado para PYMES y es ideal para análisis en tiempo real, transmisión de video, almacenamiento definido por software, bases de datos en memoria, y grandes aplicaciones de datos.
En cuanto al hardware, el Transport SX viene con 24 bahías para unidades NVMe de 2.5" intercambiables en caliente y contiene dos bahías para unidades SATA internas de 2.5". Tyan también proclama un rendimiento excepcional para un solo zócalo de CPU, gracias al procesador AMD EPYC. La CPU de 14 nm admite procesadores de 8, 16,24, 32 o 64 núcleos con hasta 2 subprocesos, admite hasta 4 TB de RAM total por zócalo en todos los modelos de CPU, velocidades de memoria de hasta DDR2667-128 y 100 carriles PCIe. El Transporte también cuenta con un Mezzanine LAN que admite velocidades de red de hasta 8 GbE. También se admite, en caso de que se requiera una expansión adicional, una tarjeta HHHL PCIe xXNUMX.
TYAN Transporte SX TN70AB8026 Especificaciones
| Factor de forma | Montaje en bastidor 2U |
| Modelo de chasis | TN70A |
| Placa madre | S8026GM2NRE |
| Procesador | |
| Cant./Tipo de enchufe | (1) Zócalo AMD SP3 |
| Serie de CPU compatibles | (1) Procesador de la serie AMD EPYC 7000 |
| Potencia promedio de CPU (ACP) | Máximo hasta 180W |
| Salud Cerebral | |
| Cantidad de DIMM compatibles | (16) Ranuras DIMM |
| Tipo DIMM/Velocidad | DDR4 ECC RDIMM/LRDIMM/NVDIMM 2667 |
| CAPACIDAD | Hasta 1,024 GB RDIMM/LRDIMM |
| Canal de memoria | 8 canales por CPU |
| Voltaje de memoria | 1.2V |
| chipset | Avelocidad AST2500 |
| Almacenaje | |
| Bahía de unidad externa | Cant./Tipo: (24) 2.5” NVMe intercambiables Compatibilidad con placa posterior de HDD: SAS 12 Gb/s /SATA 6 Gb/s / NVMe Interfaz de disco duro compatible: (24) NVMe de 2.5" |
| Bahía de unidad interna | Tipo/cantidad: (2) HDD/SSD fijos de 2.5” Interfaz de disco duro compatible: (2) SATA 6 Gb/s |
| Puertos E / S | USB: (3) puertos USB 3.0 (2 en la parte trasera, 1 TYPE-A) / (2) puertos USB 2.0 (2 en la parte delantera) COM: (1) puerto DB-9 (COM1) + (1) encabezado (COM2) VGA: (1) puerto D-Sub de 15 pines RJ-45: (2) puertos GbE, (1) GbE dedicado para IPMI |
| Diseño gráfico | Tipo de conector: D-Sub de 15 pines Resolución: Hasta 1920×1200 Conjunto de chips: Aspeed AST2500 |
| BIOS | Marca/Tamaño de ROM: AMI/32 MB Característica: Monitor de hardware/Arranque desde dispositivo USB/PXE a través de LAN/Almacenamiento/FAN configurable por el usuario PVM Dute Cycle/Redirección de consola/ACPI 6.1/SMBIOS 3.1/PnP/Wake on LAN/ACPI estados de suspensión S5 |
| Slots de expansión | |
| PCI-E | (1) Ranura PCI-E Gen3 x8 (HH / HL con soporte alto) |
| Preinstalación de la tarjeta vertical TYAN | (1) tarjeta vertical M7106-L24-3F para (1) ranura PCI-E Gen3 x16 + (2) ranuras PCI-E Gen3 x8 / (1) tarjeta vertical M7106-R24-3F para (1) PCI-E Gen3 x16 ranura + (2) ranuras PCI-E Gen3 x8 |
| Preinstalación de la tarjeta TYAN Mezz | (2) mezz de almacenamiento M2093. tarjetas con (4) conectores PCI-E x8 SFF-8611 OCutLink para (8) puertos NVMe |
| Otros | (1) Ranuras PCI-E Gen3 x16 OCP 2.0 (conexión A+conexión B) |
| Administración del servidor | |
| Conjunto de chips a bordo | A bordo de Aspeed AST2500 |
| Función AST2500 iKVM | Compresión de video de alta calidad de 24 bits / Admite almacenamiento a través de IP y plataforma flash remota / concentrador virtual USB 2.0 |
| Función AST2500 IPMI | Controlador de administración de placa base (BMC) compatible con IPMI 2.0/interfaz MAC de 10/100/1000 Mb/s |
| Alimentación eléctrica | Tipo: RPSU Rango de entrada: CA 100-127 V/10 A/CA 200-240 V/5 A Frecuencia: 50-60 Hz Vatios de salida: 770 vatios Eficiencia: 80 más Platino Redundancia: 1+1 |
| Ventilador | (8) ventiladores de 6 cm |
| Entorno operativo | |
| Temperatura de funcionamiento. | 10 °C ~ 35 °C (50 °F ~ 95 °F) |
| Temperatura no operativa | -40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ 158 °F) |
| Humedad interna/no operativa | 90 %, sin condensación a 35 °C |
| Cumple con RoHS 6/6 | Sí: |
| Física | |
| Dimensión (Pr. x An. x Al.) | 27.56 "x 17.72" x 3.43 "(700 450 x x 87mm) |
| Peso bruto | 30 kg ( 66 lbs) |
| Peso neto | 19 kg ( 42 lbs) |
Diseño y construcción
El TYAN Transport SX TN70A0-B8026 es un servidor de montaje en bastidor de factor de forma 2U con 24 bahías NVMe que se ejecutan a lo largo de la parte frontal de la unidad. En el lado izquierdo hay dos puertos USB 2.0 y, a la derecha, encontrará los botones de encendido, ID y reinicio, junto con las luces indicadoras de ID e IPMI.
En la parte posterior de la unidad, en el lado izquierdo, encontrará las tomas de corriente duales. Junto a ellos, verá dos puertos USB 3.0, un puerto LAN, un puerto serie y VGA, y dos puertos de red de 1 GbE. Con todas las ranuras PCIe menos una consumida con tarjetas de conexión PCIe que sirven a las bahías NVMe de montaje frontal, este servidor no está diseñado para una tonelada de conectividad externa. En este caso, completamos la ranura única con una tarjeta de red 10G SFP+ de dos puertos.
Al retirar el panel superior, se accede a los dos compartimientos para unidades internas de 2.5” que normalmente se usan para tareas de arranque. También encontrará placa de servidor, RAM y ocho ventiladores de 6 cm.
Rendimiento
El Tyan Transport SX TN70A-B8026 que revisó nuestro equipo venía bien equipado. En el frente de la CPU, este sistema incluía la CPU AMD EPYC 2P de 32 núcleos/64 hilos de 7551 GHz y 256 GB de DDR4. En nuestras pruebas de rendimiento, probamos con 12 SSD Memblaze NVMe con nuestras pruebas sintéticas VDBench, configuradas en JBOD, y en nuestro SQL Server y Sysbench probados en cuatro (1VM por SSD). Las cargas de trabajo se distribuyeron uniformemente en todas las unidades.
Rendimiento de SQL Server
El protocolo de prueba OLTP de Microsoft SQL Server de StorageReview emplea el borrador actual del Benchmark C (TPC-C) del Transaction Processing Performance Council, un benchmark de procesamiento de transacciones en línea que simula las actividades que se encuentran en entornos de aplicaciones complejos. El punto de referencia TPC-C se acerca más que los puntos de referencia de rendimiento sintéticos para medir las fortalezas de rendimiento y los cuellos de botella de la infraestructura de almacenamiento en entornos de bases de datos.
Cada máquina virtual con SQL Server está configurada con dos discos virtuales: un volumen de 100 GB para el arranque y un volumen de 500 GB para la base de datos y los archivos de registro. Desde la perspectiva de los recursos del sistema, configuramos cada VM con 16 vCPU, 64 GB de DRAM y aprovechamos el controlador LSI Logic SAS SCSI. Si bien nuestras cargas de trabajo de Sysbench probadas anteriormente saturaron la plataforma tanto en E/S de almacenamiento como en capacidad, la prueba de SQL busca el rendimiento de la latencia.
Esta prueba utiliza SQL Server 2014 ejecutándose en máquinas virtuales invitadas de Windows Server 2012 R2 y está destacada por Dell's Benchmark Factory for Databases. Si bien nuestro uso tradicional de este punto de referencia ha sido probar grandes bases de datos de escala 3,000 en almacenamiento local o compartido, en esta iteración nos enfocamos en distribuir cuatro bases de datos de escala 1,500 de manera uniforme en nuestros servidores.
Configuración de prueba de SQL Server (por VM)
- Windows Server 2012 R2
- Huella de almacenamiento: 600 GB asignados, 500 GB utilizados
- SQL Server 2014
- Tamaño de la base de datos: escala 1,500
- Carga de clientes virtuales: 15,000
- Búfer RAM: 48GB
- Duración de la prueba: 3 horas
- 2.5 horas de preacondicionamiento
- Período de muestra de 30 minutos
Para nuestro punto de referencia transaccional de SQL Server, TYAN Transport SX pudo alcanzar una puntuación total de 12,477.5 3,090.8 TPS con máquinas virtuales individuales que se ejecutan de 3,152.6 TPS a XNUMX TPS.
Una señal más reveladora del rendimiento de SQL Server es la latencia. Con la latencia promedio de SQL Server, Transport SX alcanzó una puntuación total de 65.5 ms con máquinas virtuales individuales ejecutándose entre 14 ms y 110 ms.
Rendimiento Sysbench MySQL
Nuestro primer punto de referencia de la aplicación de almacenamiento local consiste en una base de datos OLTP MySQL de Percona medida a través de SysBench. Esta prueba mide el promedio de TPS (transacciones por segundo), la latencia promedio y también la latencia promedio del percentil 99.
Cada máquina virtual de Sysbench está configurada con tres discos virtuales: uno para arranque (~92 GB), uno con la base de datos preconstruida (~447 GB) y el tercero para la base de datos bajo prueba (270 GB). Desde la perspectiva de los recursos del sistema, configuramos cada VM con 16 vCPU, 60 GB de DRAM y aprovechamos el controlador LSI Logic SAS SCSI.
Configuración de prueba de Sysbench (por VM)
- CentOS 6.3 de 64 bits
- Percona XtraDB 5.5.30-rel30.1
- Tablas de base de datos: 100
- Tamaño de la base de datos: 10,000,000
- Subprocesos de la base de datos: 32
- Búfer RAM: 24GB
- Duración de la prueba: 3 horas
- 2 horas preacondicionamiento 32 hilos
- 1 hora 32 hilos
Con Sysbench OLTP, observamos la configuración de 4VM para cada uno. Transport SX obtuvo una puntuación total de 5,778.42 TPS con máquinas virtuales individuales que oscilaban entre 1,331.56 TPS y 1,556.22 TPS.
Para la latencia promedio de Sysbench, Transport SX tuvo una puntuación total de 22.215 ms con máquinas virtuales individuales que oscilaron entre 20.56 ms y 24.03 ms.
Cuando se trata del peor de los casos (percentil 99), el Tyan obtuvo una puntuación total de 55.74 ms con máquinas virtuales individuales funcionando de 49.91 ms a 59.26 ms.
Análisis de carga de trabajo de VDBench
Cuando se trata de comparar matrices de almacenamiento, las pruebas de aplicaciones son las mejores y las pruebas sintéticas ocupan el segundo lugar. Si bien no es una representación perfecta de las cargas de trabajo reales, las pruebas sintéticas ayudan a los dispositivos de almacenamiento de referencia con un factor de repetibilidad que facilita la comparación de manzanas con manzanas entre las soluciones de la competencia. Estas cargas de trabajo ofrecen una gama de diferentes perfiles de prueba que van desde pruebas de "cuatro esquinas", pruebas comunes de tamaño de transferencia de bases de datos, así como capturas de seguimiento de diferentes entornos VDI. Todas estas pruebas aprovechan el generador de cargas de trabajo vdBench común, con un motor de secuencias de comandos para automatizar y capturar resultados en un gran clúster de pruebas informáticas. Esto nos permite repetir las mismas cargas de trabajo en una amplia gama de dispositivos de almacenamiento, incluidos arreglos flash y dispositivos de almacenamiento individuales.
perfiles:
- Lectura aleatoria 4K: 100 % de lectura, 128 subprocesos, 0-120 % de iorate
- Escritura aleatoria 4K: 100 % de escritura, 64 subprocesos, 0-120 % de iorate
- Lectura secuencial de 64 K: 100 % de lectura, 16 subprocesos, 0-120 % de iorate
- Escritura secuencial de 64 K: 100 % de escritura, 8 subprocesos, 0-120 % de iorate
- Base de datos sintética: SQL y Oracle
- Trazas de clones vinculados y clones completos de VDI
Con lectura aleatoria de 4K, Transport SX comenzó con una latencia de 114.5 μs a 514,417.17 150 IOPS, se mantuvo por debajo de 2,057,000 μs hasta aproximadamente 3,791,190 196.9 XNUMX IOPS y alcanzó un máximo de XNUMX XNUMX XNUMX IOPS con una latencia de XNUMX μs.
Para la escritura aleatoria de 4K, Transport SX comenzó fuerte (en comparación con la lectura de 4K) con una latencia de 40.6 μs a 204,782 120 IOPS, pero aumentó rápidamente a 1.2 μs con 2,097,767 mil IOPS. Luego alcanzó un máximo de 113.6 XNUMX XNUMX IOPS con una latencia de XNUMX μs.
A continuación, analizamos las cargas de trabajo secuenciales con 64 3,231. Para lectura, Transport SX comenzó a 224.1 MB/s con una latencia de 32,046 μs y experimentó un aumento constante y constante hasta alcanzar un máximo de 366.2 XNUMX MB/s con una latencia de XNUMX μs.
Para escritura secuencial de 64K, Transport SX comenzó a 1,867 MB/s y ejecutó la línea de 80 μs hasta casi el final de la prueba, cuando finalmente superó los 90 μs a 18,645 18,698 MB/s. Observó un pico muy pronunciado al final, alcanzando un máximo de 178.1 MB/s con un nivel de latencia de XNUMX μs.
El siguiente paso son nuestras cargas de trabajo de SQL con Transport SX que comenzaron con 250 122 IOPS con una latencia de 2,448,813 μs y experimentaron un aumento lento y constante en todo momento, alcanzando un máximo de 151.8 XNUMX XNUMX IOPS con una latencia de XNUMX μs.
Para SQL 90-10, Transport SX comenzó con 180 117.1 IOPS con una latencia de 1.96 μs y subió lentamente hasta 162.8 mil IOPS con una latencia de 1,695,111 μs. Aquí, dio un giro brusco hacia atrás, terminando con 169.2 XNUMX XNUMX IOPS a una latencia de XNUMX μs.
SQL 80-20 vio que Transport SX comenzaba con 161,214 110.4 IOPS con una latencia de 1,268,447 μs y alcanzaba un máximo de 180.7 XNUMX XNUMX IOPS con una latencia de XNUMX μs.
A continuación de nuestras cargas de trabajo de SQL se encuentran nuestras cargas de trabajo de Oracle. Aquí, Transport SX comenzó con 110,863 111.3 IOPS con una latencia de 1 μs con un aumento constante hasta alrededor de 1,052,446 millón de IOPS. El Transport SX alcanzó un máximo de 169 XNUMX XNUMX IOPS con una latencia de XNUMX μs.
Oracle 90-10 vio a Transport SX iniciar la prueba con 181,197 117.1 IOPS a una latencia de 1,789,282 μs, subiendo lentamente a su punto máximo con 142.8 XNUMX XNUMX IOPS a una latencia de XNUMX μs.
Con Oracle 80-20, Transport SX contó una historia similar a la prueba de Oracle 90-10, comenzando con 175,337 110 IOPS a una latencia de 147.7 μs y alcanzando un máximo de 1,700,667 μs con XNUMX XNUMX XNUMX IOPS.
A continuación, analizamos las pruebas de clonación de VDI, completas y vinculadas. Nuestras pruebas de clonación completa incluyen arranque, inicio de sesión inicial, inicio de sesión el lunes, actualización de parches y martes constante, mientras que nuestras pruebas de clonación vinculada incluyen inicio, inicio de sesión inicial, inicio de sesión el lunes e inicio de sesión el martes. Primero, veremos nuestras pruebas de clones completos.
Para VDI Boot, Transport SX comenzó con 142,582 127.9 IOPS a una latencia de 1,384,133 μs. La tendencia lenta y constante continuó con esta prueba, finalizando en 208.3 XNUMX XNUMX IOPS con una latencia de XNUMX μs.
El inicio de sesión inicial de VDI FC vio el inicio de Transport SX con 67,581 98.4 IOPS a una latencia de 472 μs. Una vez que alcanzó alrededor de 95 50 IOPS, hubo un fuerte aumento en la latencia, aumentando casi 588 μs durante los siguientes 253.9 XNUMX IOPS. Alcanzó un máximo de aproximadamente XNUMX XNUMX IOPS con una latencia de XNUMX μs.
Para VDI Monday Login, Transport SX comenzó con 58,894 115.2 IOPS a una latencia de 600 μs y aumentó constantemente durante la prueba. Al final de la prueba, vemos que retrocede y avanza un poco, y termina con aproximadamente 265.4 XNUMX IOPS a una latencia de XNUMX μs.
Pasando a VDI Linked Clone (LC), la prueba de arranque hizo que Transport SX comenzara con 92,621 150.4 IOPS a una latencia de 150 μs, aumentando un poco más de 201.9 μs durante la prueba, y finalizando con una latencia de 925,069 μs con XNUMX XNUMX IOPS.
Inicio de sesión inicial de VDI LC que muestra el comienzo del transporte con 40,477 120.3 IOPS a una latencia de 400 μs con un aumento directo y un pequeño gancho al final, que muestra aproximadamente 229.5 XNUMX IOPS y una latencia de XNUMX μs.
VDI LC Monday Login tenía Transport SX a 51,113 132 IOPS y una latencia de 540 μs al inicio, con otro aumento directo hacia el final, alcanzando un máximo de aproximadamente 326.6 XNUMX IOPS a un nivel de latencia de XNUMX μs.
Conclusión
El TYAN Transport SX TN70A-B8026 es un servidor 2U que viene con 24 bahías para unidades NVMe de 2.5", con dos bahías SATA de 2.5" adicionales dentro de la unidad. Este servidor TYAN es compatible con el procesador de la serie AMD EPYC 7000 y cuenta con una capacidad de memoria extremadamente alta (para un servidor de un solo socket) de hasta 2 TB de RAM con cada procesador de la pila de SKU de AMD EPYC.
En nuestro análisis de carga de trabajo de la aplicación, Transport SX alcanzó una puntuación total de 5,778.42 TPS con una latencia media de 65.5 ms en SQL Server. En Sysbench, Transport SX mostró un rendimiento transaccional promedio de 5,778.42 TPS y una latencia promedio de 22.215 ms con cuatro máquinas virtuales. Finalmente, nuestra latencia en el peor de los casos de Sysbench mostró 55.7 ms con cuatro máquinas virtuales.
Nuestras cargas de trabajo de VDBench mostraron un increíble rendimiento superior a la CPU del Transport SX. El servidor alcanzó 3.7 MIOPS en lectura aleatoria de 4K, 2.1 millones de IOPS en escritura aleatoria de 4K, 32 GB/s en lectura secuencial de 64 K y 18.6 GB/s en escritura secuencial de 64 K. Para nuestra prueba de SQL, Transport SX alcanzó 2.44 millones de IOPS, 1.69 millones de IOPS en 90-10 y 1.26 millones de IOPS en 80-20. Las pruebas de Oracle también mostraron un buen rendimiento con 1.05 millones de IOPS, 1.78 millones de IOPS en 90-10 y 1.7 M IOPS en 80-20. El Transporte también tenía buenas botas de clonación de VDI con 1.38 millones de IOPS en Full y 925K IOPS en Linked.
El sistema está bien ensamblado y brinda a aquellos en el universo AMD un chasis interesante que puede albergar 24 unidades NVMe. Para las cargas de trabajo que necesitan una gran cantidad de ancho de banda, esta configuración puede ser atractiva, especialmente dados los ahorros que el procesador único puede ofrecer en el costo de construcción y licencia de software. La compensación, por supuesto, es tener solo una ranura PCIe x8 disponible, la conectividad externa está limitada a 6.4 GB/s. De todos modos, Transport SX es sin duda una plataforma interesante con mucho potencial en el caso de uso correcto.




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