La famille SuperMicro MicroBlade est composée de deux composants clés : un large choix de configurations de châssis et une multitude d'options de lames denses. Le boîtier MicroBlade est disponible en deux versions principales, l'une étant une unité 3U qui prend en charge 14 serveurs et l'autre une unité 6U qui prend en charge 28 serveurs. Entre ces tailles, il existe différentes options de configuration de l'alimentation parmi lesquelles les utilisateurs peuvent choisir en fonction de la configuration de la solution ultime. Les serveurs eux-mêmes couvrent un large paysage, des systèmes Intel Xeon à un ou deux processeurs aux lames ultra-denses offrant quatre nœuds alimentés par Intel-Avoton. Cela permet à Supermicro d'atteindre un nombre élevé de cœurs par rack, plus de 6272 cœurs avec 784 nœuds quad-Avoton dans une empreinte 42U. La variété d'options offre une tonne de flexibilité pour ceux qui ont besoin d'un calcul dense pour des applications à haute intensité, ou pour ceux qui veulent commencer petit, mais savent que leurs demandes de calcul devront évoluer rapidement. Dans les deux cas, les boîtiers MicroBlade offrent un modèle de déploiement simple, ainsi qu'un module de gestion de châssis (CMM) pour l'accès à distance aux lames, alimentations, ventilateurs de refroidissement et commutateurs réseau.
Dans le laboratoire StorageReview, nous avons reçu une configuration de châssis 6U (MBE-628E-820) équipée de deux styles différents de lames à un ou deux nœuds. Le commutateur Intel 1G/2.5G MBM-GEM-001, avec un accès interne 1G et une connectivité externe 10/40 Go, connectait le tout sur une seule structure.
Avec seulement quatre lames, les tests se sont concentrés sur la gestion du boîtier, ainsi que sur les performances des nœuds (tels que configurés) dans notre environnement VMware avec une charge de travail MySQL TPC-C virtualisée. Nos quatre serveurs lames sont également chacun un peu différents, mettant en évidence la variété des configurations CPU, SSD et RAM. Cela s'avère pratique pour regrouper des ressources de calcul pour des charges de travail spécifiques, ou simplement pour être flexible pour prendre en charge de nouvelles technologies à mesure qu'elles arrivent sur le marché.
Spécifications du SuperMicro MicroBlade
- Boîtier MBE-628E-820 (8x PWS) :
- Lame de serveur : jusqu'à 28 lames de serveur enfichables à chaud
- Commutateur GbE / module pass-through : jusqu'à 2 commutateurs remplaçables à chaud MBM-GEM-001/003i/003S ou MBM-XEM-001
- Module de gestion :
- Jusqu'à 2 modules de gestion de châssis (CMM) remplaçables à chaud fournissant des fonctionnalités KVM et IPMI 2.0 à distance
- Module de gestion non inclus dans le coffret
- Alimentation : jusqu'à 8 alimentations redondantes à haut rendement de 2000 1 W, N+XNUMX ou N+N, remplaçables à chaud
- Conception de refroidissement : Jusqu'à 8 ventilateurs de refroidissement
- Dimensions (HxLxP) : 10.43″ x 17.67″ x 36.10″ (265mm x 449mm x 917mm)
- Modèles disponibles:
- MBE-628E-820 – Châssis de boîtier avec huit blocs d'alimentation haute efficacité de 2000 XNUMX W
- MBE-628E-420 – Châssis de boîtier avec quatre blocs d'alimentation haute efficacité de 2000 XNUMX W + quatre modules de ventilation
- Atom C2750/2550 :
- MBI-6418A-T7H/T5H
- Nœud par 6U/3U : 112/56
- SSD/HDD par 6U/3U : 112/56x 2.5" SATA3 SSD/HDD
- Nœud par lame : 4
- Processeur:
- Intel Atom 2750 (T7H) 8 cœurs, 2.4 GHz, 20 W
- Intel Atom 2550 (T5H) 4 cœurs, 2.4 GHz, 14 W
- Capacité de mémoire : jusqu'à 32 Go DDR3-1600 ECC SO-DIMM dans 2 emplacements DIMM
- Baie de lecteur :
- 1 disque dur/SSD SATA2.5 3"
- 1 SATADOM
- Connectivité réseau : double port 2.5 GbE
- MBI-6418A-T7H/T5H
- Xeon D UP Broadwell-DE
- MBI-6118G-T41X
- Nœud par 6U/3U : 28/14
- SSD/HDD par 6U/3U :
- SSD SATA112 56/2.5x 3"
- Disque dur SATA56 28/2.5x 3" + SSD 56/28
- Nœud par lame : 1
- Processeur : Intel Broadwell-DE SoC Xeon D-1541 8 cœurs, 45 W
- Capacité de mémoire : jusqu'à 128 Go DDR4-2400 ECC VLP RDIMM dans 4 emplacements DIMM
- Baie de lecteur : 4 SSD SATA2.5 3" (2 HDD/SSD + 2 SSD) 1 SATADOM
- Connectivité réseau : 10 GbE à double port
- MBI-6218G-T41X
- Nœud par 6U/3U : 56/28
- SSD/HDD par 6U/3U : 58/28x 2.5" SATA3 SSD/HDD
- Nœud par lame : 2
- Processeur : Intel Broadwell-DE SoC Xeon D-1541 8 cœurs, 45 W
- Capacité de mémoire : jusqu'à 128 Go DDR4-2400 ECC VLP RDIMM dans 4 emplacements DIMM
- Baie de lecteur :
- 1 disque dur/SSD SATA2.5 3"
- 1 SATADOM
- Connectivité réseau : 10 GbE à double port
- MBI-6118G-T41X
- Xeon UP E3-1200 v5/v4/v3
- MBI-6219G-T
- Nœud par 6U/3U : 56/28
- SSD/HDD par 6U/3U :
- SSD SATA112 56/2.5x 3"
- Disque dur SATA56 28/2.5x 3"
- Nœud par lame : 2
- Processeur : Intel E3-1200 v5 4 cœurs, 25W-95W
- Capacité de mémoire : jusqu'à 64 Go DDR4-2400 ECC VLP UDIMM dans 4 emplacements DIMM
- Baie de lecteur : 2 x SSD SATA2.5 3 pouces ou 1 disque dur
- Connectivité réseau : 1 GbE à double port
- MBI-6118D-T4H/T2H
- Nœud par 6U/3U : 28/14
- SSD/HDD par 6U/3U :
- Disque dur/SSD SATA112 56/2.5x 3"
- Disque dur SATA56 28/3.5x 3"
- Nœud par lame : 1
- Processeur : Intel E3-1200 v4 avec Iris Pro Graphics
- Capacité de mémoire : jusqu'à 32 Go DDR3-1600 ECC VLP UDIMM dans 4 emplacements DIMM
- Baie de lecteur :
- 2 disques durs SATA3.5 3" (T2H)
- 4 disques durs/SSD SATA2.5 3" (T4H
- Connectivité réseau : 1 GbE à double port
- MBI-6118D-T2/T4
- Nœud par 6U/3U : 28/14
- SSD/HDD par 6U/3U :
- Disque dur/SSD SATA112 56/2.5x 3"
- Disque dur SATA56 28/3.5x 3"
- Nœud par lame : 1
- Processeur : Intel E3-1200 v3
- Capacité de mémoire : jusqu'à 32 Go DDR3-1600 ECC VLP UDIMM dans 4 emplacements DIMM
- Baie de lecteur :
- 2 disques durs SATA3.5 3" (T2)
- 4 disques durs/SSD SATA2.5 3" (T4
- Connectivité réseau : 1 GbE à double port
- MBI-6219G-T
- Xeon DP E5-2600 v4/v3
- MBI-6128R-T2X/T2
- Nœud par 6U/3U : 28/14
- SSD/HDD par 6U/3U : 56/28x 2.5" SATA3 SSD/HDD
- Nœud par lame : 1
- Processeur : Dual Intel E5-2600 v4/v3 jusqu'à 18 cœurs, 120 W
- Capacité de mémoire : jusqu'à 256 Go DDR4-2400 ECC VLP RDIMM dans 8 emplacements DIMM
- Baie de lecteur : 2 disques durs/SSD SATA2.5 3 pouces 1 SATADOM
- Connectivité réseau:
- Double port 10GbE (T2X)
- Quatre ports 1GbE (T2)
- MBI-6128R-T2X/T2
Configurations des commutateurs MicroBlade
- Intel 1G/2.5GMBM-GEM-001
- Ports externes:
- QSFP 2x40 Gbit/s
- 8x10 Gbit/s SFP+
- 1x1 Gbit/s RJ45
- Ports internes : 56×2.5G/1G
- Jeu de puces du commutateur : Intel FM5224
- Ports externes:
- Broadcom 1GMBM-GEM-004
- Ports externes:
- 4x10 Gbit/s SFP+
- 8x1 Gbit/s RJ45
- Ports internes : 42x1G
- Jeu de puces du commutateur : Broadcom BCM56151
- Ports externes:
- Intel 10G MBM-XEM-001
- Ports externes:
- QSFP 4x40 Gbit/s
- Ports internes : 56x10G
- Jeu de puces du commutateur : Intel FM6348
- Ports externes:
- Broadcom 10GMBM-XEM-002
- Ports externes:
- QSFP 2x40 Gbit/s
- 4x10 Gbit/s SFP+
- Ports internes : 56x10G
- Jeu de puces du commutateur : Broadcom BCM56846
- Ports externes:
Conception et construction
La solution SuperMicro X11 MicroBlade est un châssis 6U assez grand, qui peut prendre en charge jusqu'à 28 serveurs microblade. Tout le long de la face avant de l'appareil se trouvent les poignées permettant d'extraire les lames de serveur. Il y en a 14 en haut et 14 en bas. Pour les ouvrir, il suffit de tirer la poignée vers le haut sur la rangée du haut ou vers le bas sur la rangée du bas.
En basculant vers l'arrière de l'appareil, les alimentations et les ventilateurs fonctionnent à la fois en haut et en bas. Le milieu de l'appareil est l'endroit où résident le module châssis et le commutateur réseau 10G, un ensemble de chaque côté.
Gestion du châssis MicroBlade
Le châssis SuperMicro Microblade s'appuie sur leur interface de gestion bladecenter standard qu'ils utilisent depuis un certain temps. Si vous avez utilisé SuperMicro pour quoi que ce soit au cours de la dernière décennie, vous serez sans aucun doute familier avec la façon dont l'interface est présentée. Le châssis Microblade augmente le nombre de systèmes connectés, mais reste similaire dans la plupart des autres aspects, ce qui permet une transition en douceur depuis les anciens systèmes. Le système vous permet de vous connecter via une interface Web, via une application autonome de SuperMicro appelée IPMITool, ou depuis leur plate-forme SuperMicro Server Manager (SSM) conçue pour gérer plusieurs systèmes dans une entreprise. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur l'interface Web car elle ne nécessite aucun téléchargement supplémentaire.
La première page affiche un état de santé général du système, l'utilisateur sous lequel vous êtes connecté et l'adresse IP du système auquel vous êtes connecté. Vous pouvez explorer les zones OverAll Blade, Switch et Power Supply pour obtenir plus d'informations sur chaque composant du système. Ceci est très utile pour déterminer quel nœud ou périphérique pourrait contribuer aux erreurs du système.
La page État de la lame vous permet de modifier plusieurs politiques pour une lame/nœud. Vous pouvez allumer ou éteindre un nœud, accéder au KVM, allumer le voyant UID (identifiant d'unité) ou définir plusieurs politiques concernant le comportement en cas de panne de courant.
La page Alimentation vous donne un aperçu des performances des alimentations du système. Ils affichent la température, la vitesse du ventilateur, la tension d'entrée et un certain nombre d'autres statistiques de puissance qui vous aideront à déterminer si les alimentations ont une marge suffisante pour une croissance plus importante. Vous disposez également d'options pour définir la redondance des alimentations. Les configurations disponibles incluent « Max Power », N+1 et N+N. La configuration Max Power permet la pleine puissance de tous les blocs d'alimentation combinés, permettant une plus grande densité de calcul. N + 1 et N + N offrent une résilience nettement supérieure au détriment de la capacité de puissance. Pour les personnes qui effectuent des travaux HPC ou des travaux informatiques distribués, la configuration Max Power serait idéale pour tirer le meilleur parti de la densité d'un rack. N+1 et N+N seraient les plus utiles pour la majorité des entreprises et des fournisseurs de services.
La page du module de commutateur est assez vide et affiche quelques informations sur le type de commutateur, l'adresse IP de gestion du commutateur et l'état temporaire. Il y a très peu de configuration (autre que l'IP de gestion) disponible sur cette page. Cette page semble pouvoir être abandonnée et combinée avec une autre page pour réduire l'encombrement dans l'interface principale.
La page CMM, comme la page Switch Module, est assez dépourvue d'informations. Il y a très peu d'informations de configuration sur cette page autres que le nom du CMM. Tout le reste indique simplement l'état du module. Vous ne pouvez même pas redémarrer le CMM à partir de cette page. Ce serait un bon candidat pour la consolidation avec la page de commutation de réseau.
Les informations FRU répertorient à peu près toutes les pièces du système et le numéro de pièce pour commander des remplacements ou des ajouts de capacité. C'est en fait une très bonne idée pour épargner. Il est assez pratique d'avoir un endroit qui vous indique exactement ce qui est installé dans un système afin que vous puissiez commander des remplacements identiques (ou augmenter la capacité) sans avoir à vous référer à une feuille de commande, à vous rendre dans un centre de données ou à appeler quelqu'un pour lire le système.
En passant à System Health, vous trouverez un écran dédié à toutes les lectures de capteur de n'importe quel module connecté au système. L'alimentation, les lames, les modules réseau et les modules de gestion du châssis sont tous sélectionnables ici pour un examen facile des paramètres d'infrastructure.
L'écran System Event Log affiche les événements consignés par les lames, les nœuds et les modules de gestion du châssis. Il semble que les blocs d'alimentation se connectent au module de gestion du châssis. Aucun événement du module réseau n'a été enregistré dans le journal des événements car le module réseau enregistre tous ses événements en interne.
La page Alimentation/Température affiche exactement ce à quoi vous vous attendez : les relevés historiques d'alimentation et de température du système. Vous pouvez sélectionner les éléments à afficher via des cases à cocher, qui sont ensuite affichées ci-dessous. Les graphiques sont présentés pour la dernière heure, le dernier jour et la dernière semaine de points de données. Il existe également une option pour télécharger l'intégralité de l'enregistrement au format CSV que vous pouvez importer dans d'autres systèmes pour analyse.
La prochaine zone que nous examinerons est la page de configuration. Cette page contient presque toutes les variables de configuration que vous devrez définir avant d'être prêt pour la production. Ceux-ci incluent les alertes par e-mail, la date et l'heure, l'intégration LDAP, Active Directory, RADIUS, la configuration réseau pour les lames et les modules de gestion du châssis, le DNS dynamique, le serveur SMTP, le SNMP, les certificats SSL, les comptes d'utilisateurs, les ports de service Web, le contrôle d'accès IP, les délais d'expiration de session. , SMC RAKP (Remote Access Key Exchange Protocol) et les paramètres de mise à jour automatique du module de gestion du châssis. Remarque spécifique à propos de SNMP : SNMP prend en charge les communautés de lecture et d'écriture dans l'interface Web, mais vous ne pouvez pas accéder aux configurations d'interruption SNMP. Pour activer le trapping SNMP, vous devez vous connecter à l'aide du logiciel IPMITool ou du logiciel SSM. Dans l'ensemble, il semble que la plupart de tout ce qui doit être configuré sur ce système est accessible sur cette page et les sous-pages.
La zone de contrôle à distance de l'interface utilisateur est probablement la partie la plus utilisée de l'interface du système MicroBlade. À partir de là, vous pouvez lancer l'application iKVM Java pour obtenir une console distante sur n'importe quel système du système Microblade. Vous pouvez également lancer l'application Virtual Media pour monter un support à distance sur n'importe quel système. Les deux applications sont distinctes. Pour les utilisateurs familiarisés avec la console VMware, vous avez l'habitude d'avoir votre média virtuel accessible depuis la même fenêtre que votre console virtuelle. Ce n'est pas ainsi que se comporte cette application. Vous avez la possibilité de monter des disques locaux (disques durs ou supports optiques) ou des images réseau. Ces montages (même les images réseau) ne persistent pas après la fermeture de l'application Java. C'est un peu un inconvénient lorsque vous travaillez sur quelque chose qui peut prendre un certain temps à installer (pensez aux installations sans surveillance).
Le dernier écran est l'écran Maintenance. Cette page vous permet de mettre à jour la plupart des éléments critiques du système, y compris le module de gestion du châssis, les lames, les réinitialisations du système, les réinitialisations de configuration et les rechargements de configuration IPMI.
En conclusion, le système est principalement mis à jour pour donner accès à la densité nettement plus élevée de lames dans l'architecture MicroBlade, par rapport aux systèmes SuperBlade d'origine. A cet égard, il réussit à fournir une interface à laquelle n'importe qui pourrait se familiariser rapidement pour gérer ce système extrêmement dense. Des améliorations pourraient être apportées à la consolidation de certains éléments de configuration afin de réduire le nombre d'écrans uniques présentés dans le système. Une autre chose qui pourrait être améliorée est l'utilisation de Java pour l'interface et l'utilisation d'écrans dynamiques. Lorsque vous apportez des modifications à de nombreuses sélections d'affichage, vous devez cliquer sur "Appliquer" pour afficher les modifications plutôt que la mise à jour dynamique de la page lorsqu'une nouvelle sélection est effectuée (en particulier dans la zone Santé du système). La convivialité globale est toujours maintenue pour la majeure partie du système, et pour de nombreux magasins, ce système fonctionnera extrêmement bien pour la direction.
Test d'applications
Nous avons placé les deux configurations de nœuds qui nous ont été livrées sous notre charge de travail Sysbench pour voir comment elles s'empilaient. Cela dit, il y avait de nombreuses options de configuration différentes sur les deux nœuds qui avaient un impact direct sur les performances en plus des seules différences de CPU. Le MBI-6118D-T4H MicroBlade était équipé du processeur E3-1285L v4, de 32 Go de DRAM et de SSD Intel S3700 de 400 Go. Le MBI-6219G-T MicroBlade, quant à lui, était livré avec le processeur E3-1275 v5, 64 Go de DRAM et des SSD Intel S3500 de 480 Go. Comme nous avons noté des différences dans le passé entre ces SSD individuellement, il va sans dire que les différences de CPU ne seront pas seulement les principaux moteurs des niveaux de performances dans le benchmark suivant.
Avec notre réglage de DRAM le plus bas étant de 32,000 1 Mo par VM pour notre test Sysbench, nous avons pu montrer 6118 VM sur le MBI-4D-T6219H MicroBlade, tandis que le MBI-64G-T avec 1 Go installés nous a permis d'exécuter à la fois 2 et 6219 VM. Dans chaque lame, nous avons utilisé les SSD Intel fournis pour servir de magasin de données de base de données pour nos tests. Dans le cas du MBI-2G-T où nous avons testé 6118 VM, nous avons utilisé deux SSD, alors que sur le MBI-4D-T1H où nous n'avons testé qu'XNUMX VM, nous n'avons utilisé qu'un seul SSD.
Chaque machine virtuelle Sysbench est configurée avec trois vDisks, un pour le démarrage (~ 92 Go), un avec la base de données pré-construite (~ 447 Go) et le troisième pour la base de données testée (270 Go). Le lecteur de démarrage et la base de données pré-construite sont restés sur le stockage partagé dans notre laboratoire. Du point de vue des ressources système, nous avons configuré chaque machine virtuelle avec 8 vCPU, 32,000 XNUMX Mo de DRAM et exploité le contrôleur LSI Logic SAS SCSI.
Configuration des tests Sysbench (par machine virtuelle)
- CentOS 6.3 64 bits
- Percona XtraDB 5.5.30-rel30.1
-
- Tableaux de base de données : 100
- Taille de la base de données : 10,000,000 XNUMX XNUMX
- Threads de base de données : 32
- Mémoire tampon : 24 Go
- Durée du test : 3 heures
- 2 heures de préconditionnement 32 fils
- 1 heure 32 fils
Notre test Sysbench mesure le TPS moyen (transactions par seconde), la latence moyenne, ainsi que la latence moyenne au 99e centile à une charge maximale de 32 threads. En examinant le TPS moyen, nous avons constaté que le Supermicro Blade E5-1285L v4 avec une machine virtuelle était capable d'atteindre 1,408 5 TPS. Le Supermicro Blade E1275-5 v1,087 avec une VM a pu atteindre 1,247 XNUMX TPS et avec deux VM, la même lame a atteint XNUMX XNUMX TPS.
Avec une latence moyenne, le Supermicro Blade E5-1285L v4 avec une VM avait une latence moyenne de seulement 22.7 ms. En regardant le Supermicro Blade E5-1275 v5 avec une machine virtuelle, nous avons constaté une latence moyenne de 29.4 ms et avec deux machines virtuelles, la lame E5-1275 nous a donné une latence moyenne de 51.3 ms.
En ce qui concerne notre pire scénario de latence MySQL (latence au 99e centile), les lames Supermicro se sont à nouveau bien comportées avec l'E5-1285L v4 avec une machine virtuelle ayant une latence de 44 ms. Le Supermicro Blade E5-1275 v5 avec une VM avait une latence de 62 ms et de 114 ms avec deux VM.
Conclusion
Disponible avec une configuration 3U ou 6U plus étendue, la solution Supermicro X11 MicroBlade offre une multitude d'options de lame qui, à leur tour, offrent une variété de densités et de processeurs. L'unité 3U permet aux clients de prendre en charge jusqu'à 14 lames ou 56 nœuds, et l'unité 6U le double. Cette configuration permet aux utilisateurs de déployer très facilement plusieurs lames. Le déploiement rapide des serveurs est idéal pour les clients qui doivent commencer petit et anticiper une croissance rapide à un moment donné. Avec la quantité et la flexibilité des lames de serveur pouvant être utilisées, Supermicro propose différentes options de configuration de l'alimentation en fonction de la configuration de la solution, ainsi que la gestion du châssis pour faciliter la gestion des lames de serveur.
La gestion basée sur le Web offerte sur le châssis MicroBlade SuperMicro X11 offre un large éventail de fonctionnalités permettant aux utilisateurs de gérer et de contrôler efficacement la plate-forme. Du point de vue des fonctionnalités, Supermicro couvre facilement la plupart des utilisateurs, bien que d'un point de vue de la facilité d'utilisation ou visuel, l'interface semble datée et manque de raffinement. Supermicro s'appuie également sur Java, tandis que d'autres fournisseurs tels que Dell et Cisco ont évolué avec le support HTML5 cette année. Pour de nombreux utilisateurs, cela ne posera pas de problème, mais une compatibilité plus large des appareils et des interfaces plus propres sont appréciées par les administrateurs informatiques.
En fonction des exigences de performances globales de chaque client, une large gamme d'options de lames est proposée. Supermicro nous a expédié deux variantes de processeur intégré, tandis que les clients peuvent configurer jusqu'à des versions de la série E5-2600 à double processus s'ils en ont besoin. Supermicro nous a fourni deux serveurs lames différents (le E5-1285L v4 et le E5-1275 v5) que nous avons exécutés lors de notre test Sysbench avec soit 1VM pour le E5-1285L v4 et une ou deux VM pour le E5-1275 v5 avec DRAM supplémentaire. Lors de notre test de débit, nous avons constaté un score aussi élevé que 1,408 5 TPS avec le E1285-4L v5. La lame E1275-5 v1,087 nous a donné 1,247 22.7 TPS avec une VM et 5 1285 TPS avec deux VM. Avec une latence moyenne, nous avons vu 4 ms pour le E5-1275L v5 et le E29.4-51.3 v5 nous a donné 1285 ms avec une VM et 4 ms avec deux VM. En ce qui concerne la latence dans le pire des cas, les deux serveurs lames ont donné des performances assez impressionnantes, le E44-5L v1275 ayant une latence de seulement 5 ms et le E62-114 vXNUMX ayant une latence de seulement XNUMX ms avec une VM et XNUMX ms avec deux VM.
Avantages
- Le boîtier dense prend en charge 28 lames ou 112 nœuds en 6U
- Le logiciel de gestion facilite la mutualisation et le déploiement des ressources
- Large gamme d'options de calcul et de mise en réseau offertes
Inconvénients
- La gestion du châssis n'est pas un volet unique et manque de prise en charge HTML5
Conclusion
Le châssis et les lames SuperMicro X11 MicroBlade offrent une plate-forme incroyablement dense pour une variété de cas d'utilisation, permettant aux entreprises de démarrer petit et de se développer ou de déployer jusqu'à 112 nœuds dans un seul châssis 6u.
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