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戴尔易安信PowerEdge R740xd服务器测评

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2017年春季,戴尔易安信推出了备受期待的PowerEdge产品线更新,将PowerEdge产品线从Broadwell升级到Xeon SP。 更新包括新的R740服务器系列,其中包括主流R740以及“极限磁盘”版本的R740xd,我们将在本测评中对此进行介绍。这款功能强大的服务器支持多种存储选项,可扩展 到18个 3.5英寸或32个 2.5英寸的磁盘,提供令人难以置信的容量,或最多24个 2.5英寸的NVMe固态硬盘(如果您更擅长使用高性能的存储I/O)。R740xd并未忽视计算能力和DRAM,它支持最多两个Intel Xeon可扩展处理器,每个处理器有28个内核,最大峰值内存占用为3TB。这台新服务器不擅长的应用程序很少,这正是戴尔易安信在设计此模块化平台时所遵循的方向。

PowerEdge R740服务器是2U机箱在性能和存储之间的达到理想平衡的代表。服务器可以配置最多2个 Intel可扩展CPU和24个DDR4 DIMM插槽(或12个NVDIMM),但它们真正的亮点在于它们处理存储的方式。R740最多可提供16个存储托架,而xd最多可提供32个2.5英寸托架,其中24个可以是NVMe。不同于典型的前装载托架,R740xd还提供了一些独特的存储布局,其中包括中装载托架和后装载托架,以便于在同一2U空间内容纳额外的存储。该布局使用户能够在同一机箱中混合使用NVMe、固态硬盘和硬盘,在机箱内创建存储分层,从而根据应用程序量身定制存储需求。 R740xd还支持高达192GB的NVDIMM。此外,R740xd能够通过附加卡从RAIDed内部M.2 固态硬盘启动, 从而为工作负载存储腾出更多的前端可访问空间。这两个版本都适合SDS、服务提供商和VDI, 关键区别在于总存储和NVMe。 R740/R740xd的另一个新特性是增加了对GPU或FPGA的支持。两者都能支持最多3个 300W或6个 150W卡。 在这一代产品中,戴尔易安信设计了BIOS,以便于自动记录每个卡所需的气流,并通过一个叫做“多矢量冷却”的功能提供单独定制的气流。  

サーバーの製品が更新されるたびに、新しい CPU、より多くの RAM、より優れたメモリ、およびネットワークの選択が行われます。ただし、製品の存続期間は異なる企業間で管理されます。ただし、ハードウェアの量、サポート コンポーネントのレベル、およびシステムが所定の環境に迅速に導入される可能性が高くなるにつれて、このような迅速性が顕著になる可能性があります。私たちは、LifeCycle Controller、iDRAC、OpenManage Mobile などの関連ツールをユーザーに提供していると考えています。このように、素朴で成熟したものは、常に人に堅実な印象を与えます。 

新しい PowerEdge サーバーは、最初からサポートされているデバイス ストレージ (SDS) を内蔵しており、超高集積ベースの実装などの用途に使用されます。この解決策は、ScaleIO や VSAN のようなノード、および PowerEdge XC 製品ラインをサポートしています。すべての外部ドライバ アーキテクチャは SDS 製品自体の構成に使用され、リード セグメントは内部 m.740 ハードウェアに保持されます。

新しいデバイスは、PowerEdge R740xd がすでに市販されており、アクティビティが高く設定されていると報告しています。 今回の例では、ハイエンドに近い構成の 740 台の R12xd と、740 台の等価構成の RXNUMXxds で構成されたコレクションを使用しました。

私が使用している単一の R740xd には以下の特性があります:

  • 双Intel Xeon白金8180 CPU
  • 384GB DDR4 2667MHz RAM(12×32GB)
  • 4 つの 400GB SAS 固体ハード盘
  • 2 個の 1.6TB NVMe 固态ハード盘
  • Mellanox ConnectX-4 Lx双口25GbE DA/SFP rNDC
  • Quick Sync 2とOpenManager機能を搭載したLCDパネル
  • iDRAC 9 の計画

戴尔易安信PowerEdge R740xd 服务器规格:

  • 外形格:2U机架式
  • プロセッサ:最大 2 つの Intel 可展 CPU または最大 28 コア
  • 内蔵:24枚のDDR4 RDIMM、LR-DIMM(最大3TB)
  • NVDIMMサポート:最大12個または192GB
  • 驱ドライバー托架
    • 前置架:
      • 最大24個の2.5英寸SAS/SSD/NVMe、最大153TB
      • 最大 12 個の 3.5 英寸 SAS、最大 120 TB
    • 中间托架:
      • 最大 4 つの 3.5 英寸ドライバー、最大 40TB
      • 最大4個の2.5英寸SAS/SSD/NVMe、最大25TB
    • 後置架:
      • 最大4個2.5英寸、最大25TB
      • 最大4個3.5英寸、最大20TB
  • 記憶制御コントローラー
    • 内部制御器:PERC H730p、H740p、HBA330、软件RAID(SWRAID)S140
    • 启動优化型存储子システム:HWRAID 2 x M.2 SSD 120GB、240 GB
    • 外部PERC(RAID):H840
    • 外部HBA (非RAID):12 Gbps SAS HBA
  • ポート
    • ネットワーク子卡选项:4 x 1GE または 2 x 10GE + 2 x 1GE または 4 x 10GE または 2 x 25GE
    • 前置ポート:VGA ポート、2 つの USB 2.0 ポート、専用 IDRAC ダイレクト Micro-USB ポート
    • 後置ポート:VGA ポート、串刺しポート、2 つの USB 3.0、専用 iDRAC ネットワークポート
  • 显卡:
    • VGA
    • 最大8个 Gen3插槽、最大4×16
  • GPU選択:
    • Nvidia Tesla P100、K80、K40、Grid M60、M10、P4、Quadro P4000。
    • AMD S7150、S7150X2
  • サポートされる操作システム
    • 正規の Ubuntu LTS
    • Citrix Xenサーバー
    • Microsoft Windows Server(Hyper-Vを含む)
    • Red Hat Enterprise Linux
    • SUSE Linux 企业サービス务器
    • VMwareのESXiの
  • 電源
    • 钛金级750W、白金级495W、750W、1100W、
    • 1600Wと2000W
    • DC48V 1100W、DC380HV 1100W、DC240HV 750W
    • 完全に冗長な熱插拔電源をサポート
    • 最大 6 個の完全な冗長冷却ファン、高性能ファンを選択可能

設計と構築

新しい PowerEdge サーバーは、ストリーム (実際にはこのように) を考慮せずに再設計され、ユーザーとアプリケーションとの対話方式も反映されています。ワイヤレス OpenManage 機能は、Quick Sync をサポートしています。パネルの下には、SATA、SAS、ニアライン SAS、NVMe をサポートする 450 個の 24 インチ フレームがあり、(すでに構成されている場合は) )。

ユーザーがパフォーマンスよりも大きな容量を重視する場合は、左側が 12 個の 3.5 インチ ドライバをサポートするように構成することもできます。 VGA ポート、iDRAC ダイレクト マイクロ USB ポート、および 2 つの USB 2.0 ポート。

市では、他の企業がコストを削減するためにコンポーネントを削除し、そのオプションとして R740xd および R740 のフロントパネルを保持していると考えています。たとえば、iDRAC に不正なアクセスがあった場合、管理ネットワークの設定が変更されており、サーバーの緊急救援サーバーやサーバーを介してサーバーを再起動することは望ましくありません。このような場合、フロント パネルは非常に便利です。この機能がない場合は、フロント パネルを介して iDRAC を設定し、IP を DHCP から管理できます。多くのシステムでは、変更を実行するには、再起動する必要があります。

取り外したトップカバーは、新しいサーバーの内部動作原理と製品への重大な関心を確認するために、必要に応じて多くのサーバーコンポーネントを交換し、コンポーネントを近くに置いておくことができます。私たちが検査したシステムでは、バイパス m.2 ブート SSD 、XNUMX つの RAID カード、および NVMe スロット用の XNUMX つの PCIe ダイレクト パス アダプタが表示されます。

私の構築には、プログラムを管理するための内部デュアルスロット microSD デバイスも含まれています。ヒートポイントは最低値に下がり、サーバーの残りのファン音は最低値になりました。さらに興味深い発見は、より高い周囲温度でシステムがどのようにガス流を処理するかということです。実験室のシステムは、より大きな温度差を経験する可能性があります。R740xd を周囲温度がより高い環境で実行すると、ファンの回転速度が大幅に向上しますが、音はほぼ維持されます。他のサーバーとハードウェアは明白な対比を形成しており、これらのサーバーとハードウェアのノイズは、それらの周囲のノイズを遮蔽する可能性があります。

私たちの 740 つの構成では、どちらも中間ブラケット ストレージの選択を行っていません。PowerEdge R3.5xd テクニック ハンドから例示的なフレームを抜粋しており、内部 2.5 インチ キャリアと XNUMX インチ ドライバ サポートが示されています。务器システム構成においてこれほど高い密度が提供されるのは、独自のサーバーが構築されている場合がありますが、その多くは、これらのシステムをどのように管理および展開するか、またデータセンター内でどのように管理するかによって決まります。バンドには大きな違いがあります。

R740xd の背面に移動すると、最大の拡張能力を発揮するゲスト アプリケーションが表示されます。左から始まり、3.0 つの完全な PCIe 拡張スロットがあり、その下にシステム タグ、iDRAC 用のネットワーク ポートが 25 つ、シリアル ポートが 2.5 つあります。 、VGAこのバージョンの RAID ポートの半分のスロットに加えて、中間には 2 つの完全な PCIe スロットがあり、そこには 25Gb Mellanox NIC が搭載されています。右上には、デュアル電源の上にも XNUMX つの完全な PCIe スロットがあります。 XNUMX つの汎用 PCIe スロットを使用すると、XNUMX つの XNUMX インチ NVMe SSD、デュアル RAID ポート、デュアル mXNUMX をサポートできます。二重ポート XNUMXGb と太さのネットワーク NIC。

rNDC スロットは、パネル搭載のメイン ネットワーク インターフェイスに使用され、1 ポートの 25GbE NIC から Mellanox および Broadcom が提供するダブルポート XNUMXGb 製品まで、多くの製品を事前に充填できます。私たちが rNDC の昇進を目指して示したように、このアーキテクチャは昇進が容易であり、ネットワーク デバイスが主要な PCIe スロットを占有する必要がないため、役に立ちます。

管理

PowerEdge R740xd は、一部の転送およびその他の適切なオプションを含む、モバイル アプリケーション プログラムまたは代わりのサーバーを使用して、R740xd をローカルに配置できます。モバイルは、特に、1 つのデータセンター内に複数の台のサーバーが設置されている場合、または、すぐにサービスを完了するだけで、台や携帯型のサーバーにサービスを提供する必要がない場合に、重大な影響を与える可能性があります。車両の緊急救援が必要な場合、一部のマシンのみが必要な場合、事前に構築された構成ファイルを利用して、サーバーを迅速に配置できます。これは、データセンター内に頻繁にサーバーの救援が必要な場合に比べて、手順が大幅に短縮されます。

パネル型 WiFi サーバーは、制限があり、非常に安全な R740xd サーバーにユーザーを接続します。ネットワークが開始されると、最初にサーバーの前面パネルから無線電源がオンになり、サーバーの前面の情報を確認する必要があります。モバイル アプリケーションまたは Web ブラウザを介して iDRAC と通信するために、コンピュータまたはモバイル ステーションから LAN に接続できます。

これらの操作には一連のハンドヘルド アクセスが組み込まれており、電源やサーバーの緊急救援を必要とせずに、高速状態検査やシステム インターフェイス、またはより高度な機能や iKVM 操作を実行できます。サーバー5から10のサイズ)はまた、誰かが気付かないうちにシステムに侵入することを最大限に減らすのに役立つ。

私の環境では、最初の R740xd をグループとして認識しており、一度登録するだけですぐに使用できるようになります。プロセスは、740 つのセンター ポイントからサーバーの状態を取得し、各サーバーの電源を取得し、他の登録情報を入力することなく、各サーバーのローカル iDRAC インターフェイスに高速に転送できます。

しばらくの間、iDRAC は常にユーザー管理の中核でした。最近、同社は、ユーザーのテストおよび iDRAC 全体の機能をさらに改善するために、一連の機能強化を発表しました。新しい iDRAC には、IT 管理者が時間を節約すると同時に、BIOS を介して調整できるようにするための自動化機能が備わっています。ストレージ構成には、オンライン容量拡張、RAID レベルの移行、物理ドライバーの加重削除、物理ドライバーの再構築/取消再構築、アプリケーション用の熱源や仮想磁気ディスクの再命名などがあります。

iDRAC のパフォーマンスは大幅に向上しており、この方法はまったく及ばないと考えています。新しい HTML5 インターフェイスは、初期登録と iDRAC WebGUI による完全なやり取りを含め、すべての分野で進歩しています。 iDRAC への登録時に直接使用されるいくつかの新機能は、IT 管理者がすぐに認識できる「接続ビュー」で管理されます。これに加えて、iDRAC グループ マネージャーを使用してプロセス管理を行うために使用される新しいテーブルパネルもあります。 iDRAC のポート。

iDRAC には他の機能が組み込まれており、これらの機能を使用すると、BIOS ベースで各サーバーを個別に設定できるようになります。複数のサーバーを最初に配置する前に、ユーザーは、単一のネットワーク サーバーまたはモバイル アプリケーションを必要とするだけで、複数のサーバーに迅速に配置できるように、サーバー構成ファイルを構築することができます。

この有償の最新のサーバーを使用すると、取り付けられているハードウェアの管理も容易になります。サーバーは、PCIe 追加オプションをより簡単に管理し、サーバーの種類を検出し、適切な冷却を実行するためにファンを自動調整します。実装されているハードウェアに比べて、冷却面の多くを「より良く」調整するために、インストールされている各デバイスの LFM ファン速度を設定すること、およびサーバー レベルのメイン オフセットを調整することができます。地冷却; 逆に、これは最小限のガス流でハードウェアを「完全に」冷却するためのものであり、多くのサーバーでは、心臓の温度を高める必要がなく、ファンを全速力で設定することができます。音は代用です。 

ガス流を最小限に抑えると、不必要な高エネルギー消費の回転ファンが削減され、これにより、回転ファンの騒音が発生することなく、データセンターの快適さがさらに高まります。

性能

R740xd与上一代系统进行比较时,它的计算和存储潜力急剧上升。通过Intel Broadwell更新,R730系列(E5-2699v4)中的顶级规格CPU在双处理器配置中可达到96.8GHz。但是,在PowerEdge R740xd内装有Intel可扩展产品线的情况下,高端CPU(Platinum 8180)将该数字提升至139.66GHz。从表面上看,这是一个44%的增长,但它甚至还没有开始关注那些具有更高内核数的时钟速度的改善或DRAM时钟速度的改善。在存储方面,NVMe固态硬盘在R740xd配置中也扮演了更重要的角色,目前提供的产品超过了24个NVMe固态硬盘,R730xd的峰值是四个。 

最新のデイジー安信 PowerEdge サーバーが取得した変更を確認する際、その後の評価では、デイジー安信 Unity 450F の完全保存されたステーション サーバーのローカル パフォーマンスとコレクション グループ パフォーマンスを利用します。 Mellanox ConnectX は、これらのサーバーが単一の例でどのようにパフォーマンスを発揮するか、またこれらのシステムが高度な仮想化環境でどのように通信するかを理解することを目的としています。 4 25Gb rNDC NIC および簡単安信ネットワーク Z9100 100G スイッチ。

私たちは、独自のシステムのパフォーマンスをテストする際に、優れた実装の R740xd を 1.6 台使用し、1725 つの異なる NVMe の組み合わせを使用してテストを実行しました。 Intel Platinum 8180 CPU が内蔵されているため、メモリオペレーション ロードを処理するのに十分な CPU サイクルを確保できます。これは、同じアプリケーションの動作ロードにおける 1.6 つから 04 つの NVMe ソリッド ハードウェアの違いを示していると考えられます。 6.5 環境では、複数のワーク プロセス vdbench テストによってメモリが限界まで押し上げられ、その中の多くのワークフローが上位 VDI トレースの基本四角形テストをロードするために使用されます。

Sysbench MySQL のパフォーマンス

私たちの最初の実際の保存アプリケーション ベースは、SysBench によって測定された Percona MySQL OLTP データベースの構成をテストしました。です。

各 Sysbench 仮想マシンには 92 つの仮想磁気ディスクが構成されています。447 つは起動用(約 270 GB)、もう 16 つは事前構築されたデータ ブロック(約 60 GB)、XNUMX つはテスト データ ブロック(XNUMX GB)に使用されます。私たちは各仮想マシンに XNUMX 個の vCPU、XNUMX GB の DRAM を構成し、LSI Logic SAS SCSI コントローラーを使用しました。

Sysbench测试配置(每个虚拟机)

  • CentOS 6.3 64位
  • Percona XtraDB 5.5.30-rel30.1
    • データベース表:100
    • データ库大小:10,000,000
    • データ库線程:32
    • RAM缓区:24GB
  • 所要時間:3時間
    • 2時間処理32回線程
    • 1時間32分

PowerEdge R740xd 上で実行されている 4 つの Sysbench のパフォーマンスを比較しました。そのうちの 4 台には 100 つの NVMe 固着ハード上に 60 台の仮想マシンが搭載されており、もう 80 つの台には 11027 台の仮想マシンが搭載されていますが、そのうちの 13224 台には 5 台の仮想マシンが搭載されています。この 2699 つの基準の CPU 使用率はそれぞれ 4% と 630% であり、これは、CPU 使用率が 10683% に達するにつれて増加することを意味します。最初のテストでは XNUMX つの NVMe ソリッド ハードウェア上に XNUMX つの Sysbench 仮想マシンが配置され、合計 XNUMX TPS になりました。XNUMX 番目のテストでは XNUMX つの NVMe ソリッド ハードウェアが配置され、分これは、XNUMX 年前に EXNUMX-XNUMXvXNUMX CPU と XNUMX 台の NVMe SSD を使用して PowerEdge RXNUMX で基準テストを行ったときに得られた XNUMX TPS との比較です。 

Sysbench の動作負荷の平均遅延からわかるように、2 つの NVMe ソリッド ハードウェアの結果は 11.61 ミリ秒であり、4 つの NVMe ソリッド ハードウェアの結果は 9.69 ミリ秒でした。

在我们最坏的情况下(第99百分位),2个 NVMe 固态硬盘的测试结果为24.5ms,而4 个NVMe固态硬盘的结果为非常稳定的20.7ms。 

SQLサーバーのパフォーマンス

StorageReview の Microsoft SQL Server OLTP テストは、ビジネス処理パフォーマンス委任会議基準 C (TPC-C 基準) の現在の草案を採用しており、これは、オンライン ジョブ処理を基準とし、アプリケーション プログラム環境内での動作をシミュレートするために使用されます。データ環境のストレージ ベース アーキテクチャのパフォーマンスが重視され、バイアルが心配される場合には、TPC-C ベースが合成パフォーマンス ベースよりも適しています。

各 SQL Server 仮想マシンには、起動用の 100 GB とデータおよび日報ファイル用の 500 GB の 16 つの仮想マシンが構成されています。これまでのテストでは、Sysbench の動作負荷が保存 I/O と容量の面でプラットフォームを遅くしていましたが、SQL テストではパフォーマンスを向上させました。

今回のテストでは、Windows Server 2012 R2 ゲスト仮想マシン上で実行される SQL Server 2014 を使用し、データベース用のベンチマーク ファクトリを利用してテストを実行しました。しかし、この期間中、私たちは 3000 つの 1500 スケールのデータベースをサーバー上に均一に分散することに重点を置きました。

SQL Server の構成(每个仮想机)

  • Windows Serverの2012 R2
  • 空き容量占有量: 600GBを割り当て、500GBを使用
  • SQL Server 2014 版
    • データ库大小:1,500スケール
    • 虚拟客户端负下載:15000
    • RAM缓区:48GB
  • 所要時間:3時間
    • 2.5時間処理
    • 30分钟取样周期

与Sysbench基准测试类似, 我们测试了2个NVMe固态硬盘和4个NVMe固态硬盘的配置。在将4个虚拟机分布在2个驱动器上的情况下,我们看到Benchmark Factory测得的TPS总分为12631,而当使用4个NVMe固态硬盘时,测得的数值为12625。虽然这有点违反直觉,但根据我们对基准测试的特定配置,下面测量的延迟显示了真实情况。

2 つの NVMe ソリッド ハードウェアでは、6.5 つの SQL Server の動作の平均遅延は 4 ミリ秒であることがわかりましたが、4 つの NVMe ソリッド ハードウェアでは、この数値は 20 ミリ秒に減少しました。 Intel 22 CPU を 8180 つ搭載した PowerEdge R740xd は、膨大な計算能力とストレージ能力を備えており、この種のデータ ワーク ロードを無負荷で実行できます。 

VDBench 工作ダウンロード分析

この点で、私たちは VMware ESXi 6.5 で 16 つの NVMe ソリッド ハードウェアを使用し、平均して 125 台のワーク仮想マシンを各仮想マシンにインストールしました。このタイプのテストは、仮想化環境に関連する日常的なストレージ効率と、表示に役立ちます。 

メモリの動作負荷を完全に表現することはできないが、合成テストは、反復可能な要素を備えているため、アプリケーション プログラムが最適です。これらのオペレーション ロードは、「730 つのコーナー」テスト、通常のデータ パケット転送サイズを含む、さまざまな構成のテストを実行できるように、ストレージ デバイスに対して標準テストを実行します。测试、これらのテストはすべて、一般的な vdBench のワークロード ジェネレーターとスクリプトを使用しており、大規模なコンピューティング テスト グループ内で自動的に実行して結果をキャプチャできます。オペレーティング ロードには、ストレージ アレイと個別のストレージ デバイスが含まれます。

構成文例:

  • 4K 随机读取:100%读取,128个线程,0-120% iorate
  • 4K 随机写入:100%写入,64线程,0-120% iorate
  • 64K 顺序读取:100%读取,16个线程,0-120% iorate
  • 64K 顺序写入:100%写入,8个线程,0-120% iorate
  • 合成データベース库:SQLとOracle
  • VDI完全クローンと接続クローントレース

从峰值读取性能来看,戴尔易安信PowerEdge R740xd提供了亚毫秒级的延迟,4K 读取性能高达800K IOPS,初始延迟为0.21ms。 R740xd 测得的峰值为978k IOPS,延迟为3.8ms。

从4K 写入的峰值性能来看,R740xd的延迟从0.12ms开始,一直保持在1ms以下直到达到730K IOPS左右。在峰值时,R740xd达到了834K IOPS以上,延迟为2.4ms。

切换到64K 读取峰值,R740xd以0.27ms的延迟启动,并保持在1ms以下,直到达到约150K IOPS。它的峰值刚刚超过170K IOPS,延迟时间为3ms。R740xd结束时的带宽为10.644GB/s。   

对于64K 的连续写入峰值,R740xd以0.14ms的延迟启动,一直保持在1ms以下,直到达到略高于65K的IOPS。R740xd的峰值为93K IOPS,延迟为2.7ms。R740xd的峰值带宽也达到了5.83GB/s。

在我们的SQL工作负载中,R740xd的起始延迟为0.21ms,一直保持在1 ms以下,直到达到700K到750K IOPS之间。它的峰值为760K IOPS,延迟仅为1.29ms。

在SQL 90-10基准测试中,R740xd的起始延迟为0.2ms,一直保持在1ms以下,直到略低于600K IOPS。R740xd的峰值超过634K IOPS,延迟为1.57ms。

在SQL 80-20测试中,R740xd的起始延迟为0.2ms,一直保持在1ms以下,直到高于481K IOPS。R740xd的峰值接近538K IOPS,延迟为1.7ms。

在Oracle工作负载测试中,R740xd的起始延迟为0.2ms,一直保持在1ms以下,直到高于400K IOPS。R740xd的峰值为470K IOPS,延迟为2.5ms。

在Oracle 90-10测试中,740xd的起始延迟为0.2ms,整个基准测试保持在1ms以下。它的峰值为636K IOPS,延迟为0.98ms。

在Oracle80-20中,740xd的起始延迟为0.2ms,并保持在1ms以下,直到略低于529K IOPS。它的峰值为533K IOPS,延迟为1.14ms。

切换到VDI完整克隆,引导测试显示740xd的起始延迟为0.21ms,一直保持在1ms以下,直到大约490K IOPS。R740xd的峰值为539K IOPS,延迟为1.9ms。

VDI完整克隆初始登录起始延迟为0.17ms,并保持在1ms以下,直到大约175K IOPS。R740xd的峰值为218K IOPS,延迟为4.1ms。

VDI完整克隆Monday登录起始延迟为0.2ms,保持在1ms以下,直到超过180K IOPS。它的峰值为215K IOPS,延迟为2.36ms。

VDI 接続クローンに切り替えると、動作テストのパフォーマンスは 1ms 以下に維持され、最高約 350k IOPS に達し、その後 376K IOPS でピークに達し、平均遅延は 1.36ms でした。

初期登録パフォーマンスを測定する接続クローン VDI 構成ファイルでは、約 130k IOPS までの遅延が 154 秒単位で確認され、その後ピーク値の 1.64K IOPS に増加し、XNUMX ミリ秒に達しました。

以前に調査した VDI 接続クローン月曜日の登録パフォーマンスの構成ファイルでは、109K IOPS 程度で遅延が 1 ミリ秒を突破し、その後、動作負荷が継続的に増加して 151 KIOPS のピーク値に達し、平均遅延が 3.36 ミリ秒であることがわかりました。

结论

新的戴尔易安信 PowerEdge R740xd是R740的“极限磁盘”版本。在2U空间内,它最多可容纳32个2.5英寸驱动器,其中包括24个NVMe驱动器。这台服务器可以利用最多两个Intel可扩展处理器和最多3TB内存,充分发挥高性能存储的潜力。戴尔易安信并未止步于硬件改进。新服务器内置了对SDS的支持,使其非常适合需要利用HCI的用例。服务器是模块化的,高度可配置性可以满足几乎所有客户的需求。 

在我们的应用程序性能基准测试中,我们测试了两台戴尔易安信PowerEdge R740xd,其中一台配4个虚拟机托管在两个NVMe固态硬盘上,另一台配4个虚拟机,但其中每个虚拟机都有一个专用的NVMe固态硬盘。对于Sysbench测试,4个NVMe测试的得分为13224 TPS,平均延迟为10ms,最坏情况下的延迟为21ms,而2个NVMe的基准测试为11028 TPS,平均延迟为12ms,最坏情况下的延迟为24ms。对于我们的SQL Server测试,4个NVMe测试的总得分为12625 TPS,综合延迟为4ms。2个NVMe测试的总得分为12631.8 TPS,综合延迟为6.5ms。

在我们的VDBench工作负载分析中,R740xd在虚拟化的ESXi 6.5环境中大放异彩。在我们的4K 随机合成测试中,我们在最高800000 IOPS的读取速度和最高730000 IOPS的写入速度时都看到了亚毫秒级的延迟性能。在64K 顺序读取中,R740xd在最高150000 IOPS时依旧保持亚毫秒级延迟,完成时带宽为10.644GB/s。在64K 顺序写入中,该服务器在最高65000 IOPS、带宽5.83GB/s时依旧保持亚毫秒级延迟。在SQL工作负载测试中,我们再次看到了强大的亚毫秒级性能(对于工作负载、90-10、80-20测试,分别达到70万IOPS、60万IOPS和48.1万IOPS),但是最令人印象深刻的是,性能达到最高时,延迟时间在1.29ms至1.7ms之间,每项性能均超过500,000 IOPS。Oracle工作负载也显示出很强的亚毫秒级性能,90-10在基准测试全程延迟均低于1ms,达到了636000 IOPS的峰值。在完整克隆中,R740xd的峰值为539000 IOPS、218000 IOPS和215000 IOPS(峰值延迟分别为1.9ms、4.1ms和2.36ms)。在我们的链接克隆基准测试中,服务器的峰值为376000 IOPS、154000 IOPS和151000 IOPS(峰值延迟分别为1.36ms、1.64ms和3.36ms)。

戴尔易安信显然对新服务器系列的推出感到兴奋,特别是PowerEdge系列的核心R740xd。我们已经用新系统运行记录了很多周,十三个R740xd构成了我们测试实验室的核心骨干。从我们所做的工作来看,从通过iDrac和OpenManaage Mobile的可管理性到使用NVMe托架实现的性能,服务器 处处令人印象深刻。R740xd 提供了多种附加灵活配置,难怪戴尔易安信会将这款服务器用作其若干SDS产品的关键卖点,比如vSAN就绪节点、ScaleIO就绪节点、存储空间直接就绪节点、VxRail和 XC740xd(Nutanix)等。总而言之,PowerEdge R740XD是迄今为止我们在构建质量、系统设计、存储灵活性、性能和易于管理方面看到的最完备的服务器产品。这些优势使其成为该领域的明显领导产品,并且是服务器类别中我们有史以来的第一个编辑精选产品。

Dell EMC PowerEdge R740xd 製品ページ

 

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ケビン・オブライエン

StorageReview Lab 内で製品を評価し、業界リーダーと協力して新しいテスト環境を開発します。家では家族を育てています。