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ESXi サーバーとしての Intel NUC 9 Pro

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2020年第1四半期に、インテルはこれまでで最もパワフルな次世代コンピューティングシステム(NUC)であるNUC 9 Proをリリースしました。私たちは、RAM、ストレージ、グラフィックカードを搭載したバリエーションの一つであるNUC9VXQNXで、この新システムをいち早く体験する機会を得ました。レビューでは、ハードウェアの検証とベンチマークテストを実施しました。この記事では、ESXiを使用してインテルNUCをセットアップする手順を詳しく見ていきます。

この記事では、さらに一歩進んで ESXi をインストールします。ただし、その前に、ケースを開けてハードウェアをもう少し詳しく調べます。コンピューターを開いたまま、システムに追加の RAM とストレージをインストールします。次に、グラフィックス カードを取り外し、元のベンチマークを再実行します。最後に、グラフィックス カードを再インストールし、ESXi をインストールし、グラフィックス カードをパススルー デバイスとして使用する仮想マシン (VM) を作成します。そして、今度は VM 上でベンチマークをもう一度実行し、ベア上で実行した結果と比較します。金属。

以前のレビューで使用したものと同じ NUC 9 Pro バリアント、NUC9VXQNX を使用します。簡単に概要を説明すると、このバージョンには 32 コア Xeon プロセッサ、ディスクリート NVIDIA Quadro グラフィックス カード、1 GB の RAM、10 TB のストレージ、および Windows 1 Home Pro を実行するライセンスが搭載されています。また、複数のビデオ出力と USB コネクタ、2.4 つの PCIe スロット、XNUMX つの XNUMXGbps イーサネット ポート、および XNUMXGbps Wi-Fi も備えています。その完全な仕様は、上記で参照した記事に記載されています。

インテル NUC ハードウェアの詳細

NUC のハードウェアをよく見るために、2 本のプラスネジを外してケースの上部カバーを取り外し、カバーを直接引き戻しました。上部を取り外した後、デバイスの側面を取り外すことができました。右側には、Compute Element の背面とそれが接続されているボードがあります。

インテル NUC ESXi

Compute Element は PCIe コネクタに接続されているだけでなく、2 つの Wi-Fi アンテナとその他のコネクタも備えています。

インテル NUC ESXi オープンCompute Element には、USB ポート、45 つの RJ3.5 コネクタ、HDMI コネクタ、および XNUMX mm オーディオ コネクタがあります。

このユニットは、NUC 9 Pro Compute Element (NUC9VXQNB) に基づいています。 Compute Element は基本的に、CPU といくつかの主要なマザーボード コンポーネントを含む PCI Express カードです。これにより、システムの設置面積が小さくなり、アップグレードが容易になります。

Compute Element (ファンが付いている) の上部を取り外すと、2286 つの Intel Xeon E-64M プロセッサーが見つかりました。この CPU は、86 KiB の L512、1 MiB、および 2 MiB のキャッシュを備えた 16 ビット 16 コア パフォーマンス ワークステーション x2.4 マイクロプロセッサです。ハイパースレッディングをサポートしているため、常に合計 5.0 個のスレッドを実行できます。プロセッサーは通常の速度 45 GHz で動作し、ターボ ブースト速度は最大 35 GHz になります。また、TDP (熱設計電力) 定格は 64 W、ダウン TPD は 4 で、最大 2666 GB のデュアルチャネル DDR2-XNUMX ECC メモリをサポートし、M.XNUMX スロットを XNUMX つ備えています。

CPU には、バースト周波数 630 GHz の 350 MHz で動作する Intel UHD グラフィックス 1.25 が統合されています。 GPU には 24 個の実行ユニット (EU) があり、最大 4 台の XNUMXK ディスプレイをサポートできます。 TDP と RAM は CPU と GPU の間で共有されます。

Compute Element の WLAN モジュールは、最大 6 Gbps の転送速度が可能な Intel Wi-Fi 200 AX2.4 です。

Compute Elementには、32GBのKingston製RAMと、M.2 Intel 1TB Intel Optane Memory H10ソリッドステートストレージデバイスが搭載されています。2つ目のNVMeスロットは空いています。H10の選択は非常に興味深いもので、Intel OptaneフラッシュとIntel QLC 3D NANDを単一のM.2 2280フォームファクタデバイスに組み合わせたハイブリッドデバイスです。このデバイスについては、今年初めに詳細な記事を掲載しました。

インテル Optane H10

デバイスの下部、青い PCIe x 16 スロットの左側に、ヒートシンクが付いた別の M.2 スロットがありました。

インテル NUC ESXi PCIe

左側を取り外すとグラフィックス カードが露出し、ケースの上部にはデュアル ファンが組み込まれています。

インテル NUC ESXi GPU

システムのグラフィックス カードは NVIDIA Quadro P2200 です。グラフィックス カードを取り外すには、まずコンピューティング エレメントを取り外す必要がありました。グラフィックス カードには、1280 CUDA コアを備えた Pascal GPU、5 GB GDDR5X オンボード メモリが搭載されており、5 台の 5120K (2880×60 @ XNUMXHz) ディスプレイがサポートされています。

デバイスのブロック図は、その接続性と拡張機能を示しています。

コンピューターを元に戻すとき、32 GB の Kingston RAM を 64 GB の Crucial RAM に交換し、空の NVMe スロットに 1 台の KIOXIA (正式には東芝メモリとして知られている) 6TB XG60 (KXG1ZNV02T6) デバイスを追加しました。 XG2 は、最大 3 MB/秒、および 4 MB/秒のシーケンシャル読み取り/書き込み速度の定格を持つ M.1.3 Gen3,180 x2,9960、NVMe 1,500,000a デバイスです。また、MTBF は XNUMX 時間で、XNUMX 年間の保証が付いています。このストレージは後のテストで使用します。この NVMe は、ワットあたりのパフォーマンスが非常に優れており、連続書き込み速度と持続的なワークロード時の遅延も非常に優れているため、気に入りました。

インテル NUC ESXi XG6

NUC への ESXi のインストール

SanDisk Ultra Flair USB 3.0 64GB フラッシュ ドライブに ESXi をインストールして実行します。小さいですが、耐久性のために金属製のケースが付いているので、私たちはこれらを使用するのが好きです。

まず、Rufus を使用して ESXi 6.7 U3 ISO を使用してブート可能なインストール イメージを作成しました。次に、USB ドライブを NUC 9 の USB ポートに挿入し、コンピューターの電源を入れました。 F2 を押して BIOS に入り、デバイスが USB ドライブから起動するように指定しました。また、セキュア ブートを無効にし、F10 キーを押して設定を保存し、再起動しました。システムは正常に起動し、ESXi インストーラーが起動しました。デフォルトを使用して、NUC 5 に 9 分以内に USB フラッシュ ドライブに ESXi をインストールすることができました。

次に、vSphere クライアントを備えたデータセンターに NUC 9 システムを追加しました。 NUC 9 上の NIC と NVMe ストレージ デバイスの両方が表示されました。 H10 デバイスは、Optane メモリと SSD ストレージを備えているため、10 つの別個のデバイスとして表示されます。必要に応じて Windows 10 を再起動できるように H6 はそのままにし、KIOXIA XGXNUMX NVMe デバイスをデータストアとして使用しました。

インテル NUC ESXi アドホック テスト

この記事の冒頭で、NUC 9 Pro が ESXi サーバーとして、または強力なグラフィックス ワークステーションとして、どちらの価値があるかわからないと述べました。そこで、グラフィック カードを VM にパススルーし、VMware Horizo​​n を使用して接続できることを思いつきました。パススルー グラフィック カードを使用した VM のパフォーマンスを把握するために、VM でアドホック テストをいくつか実行し、その後 VM でテストの一部を再実行しました。

10 つの vCPU、4 GB の RAM を備えた Windows 32 VM を作成し、個別の GPU をパススルー デバイスとして使用しました。

次に、Horizo​​n エージェントをインストールし、Horizo​​n 環境に手動デスクトップ プールを作成し、VM をプールに追加しました。 Horizo​​n クライアントにログインし、Speccy を実行して、NVIDIA GPU が VM にパススルーされたことを確認しました。

インテル NUC ESXi Speccy

デバイスでのビデオ再生のパフォーマンスをテストするために、VLC を使用して 4K (4096 x 1720 @ 24 fps) ビデオを XNUMX 台のモニターで全画面モードで再生しました。オーディオとビデオは問題なく再生されました。

ControlUp コンソールは、GPU 使用率が約 3%、GPU エンコーダー使用率が 35% であることを示しました。

次に、4 台の 4K モニターに表示するように Horizo​​n クライアントを構成し、両方の画面で 4096K (1720 x 24 @ XNUMX fps) ビデオを再生してデバイスに負荷をかけました。ビデオをネイティブ解像度およびフルスクリーンで再生しましたが、ジッターは発生しませんでした。

ControlUp コンソールは、各モニターで 6K ビデオを再生しているときの GPU 使用率が ~49%、GPU エンコーダ使用率が ~4% であることを示しました。

GPU が有効な VM のテスト

前回の記事では、NVIDIA GPU を搭載したコンピュータと搭載していないコンピュータのベンチマークを行いました。グラフィックス カードを使用した場合の VM のパフォーマンスを把握するために、これらのテストの一部を再実行して、結果がどのように比較されるかを確認しました。

SPECviewperf 12.1

まず、VM 上で SPECviewperf 12 ベンチマークを再実行しました。以下の表に示すように、VM はベア メタル上で実行する場合よりも VM としてのパフォーマンスが約 15% 低下しました。ただし、これはアドホック テストであり、少し調整するだけで VM のパフォーマンスを簡単に向上できると考えられることに注意する必要があります。

  SPECviewperf 12.1
ビューセット NUC9VXQNX

RAM 64GB

UHDグラフィックス630

NUC9VXQNX

RAM 32GB

NVIDIA Quadro P2200

VM
NUC9VXQNX
4vCPU
RAM 32GB
NVIDIA Quadro P2200 (パススルー)
3dsmax-06 15.41 115.24 99.99
カティア-05 22.63 119.64 106.71
クレオ-02 13.35 110.72 106.03
エネルギー02 0.36 9.13 9.01
マヤ-05 16.76 99.23 90.76
医療-02 6.91 41.33 39.85
ショーケース-02 8.88 54.65 55.64
SNX-03 7.11 106.68 101.41
SW-04 24.78 128.45 112.33

表 2SPECviewperf の比較

ControlUp コンソールは、テストの実行中に非常に高い GPU (約 97%) の使用率を示しました。

PCMark 10

次に、PCMark 10 ベンチマーク テストを再実行し、VM をグラフィックス カードなしの NUC 9 と比較しました。 VM はベア メタル システムよりもパフォーマンスが最大 13% 低かったです。上で述べたように、少し調整するだけで VM のパフォーマンスを簡単に向上できると感じています。

PCMark 10
NUC9VXQNX

RAM 64GB

UHDグラフィックス630

NUC9VXQNX

RAM 32GB

NVIDIA Quadro P2200

VM
NUC9VXQNX
4つのvCPU
RAM 32GB
NVIDIA Quadro P2200 (パススルー)
総得点 4,620 6,187 5,445
Essentials 9,259 9,392 9,057
生産性 7,251 9,052 8,032
デジタルコンテンツの作成 3,987 7,549 6,024

ControlUp コンソールは、PCMark 10 テストのさまざまな部分で CPU、GPU、および GPU ビデオ エンコーダの使用率が高いことを示しました。

結論

この記事では、NUC 9 を分解し、そのハードウェア コンポーネントを詳しく調べました。次に、ESXi をインストールし、GPU カードを使用する VM を作成し、それに対していくつかのテストを実行しました。ここで、このデバイスに関する最終的な考えをいくつか紹介します。

NUC 9 Pro は、これまでレビューした他の NUC よりもかなり大きいですが、そのスペースに多くのものが詰め込まれています。これはモジュラー アーキテクチャに基づいており、その Compute Element は 64 GB の RAM をサポートし、2 つの M.2 デバイス用のスペースがあり、3.1 つのイーサネット ポート、HDMI コネクタ、およびその他のコンポーネントが含まれています。コンピューター自体には Wi-Fi チップと拡張に使用できる XNUMX つの PCIe スロットがありますが、グラフィックス カードを使用している場合は両方を使用するのは困難です。 M.XNUMX ストレージ デバイスにアクセスするか、グラフィック カードを取り外すには、まずコンピューティング エレメントを取り外す必要があることがわかりました。ただし、正直に言うと、これをデバイスのテストベッドとして使用しない限り、これらのデバイスにアクセスする必要はほとんどありません。複数の USB XNUMX ポートと Thunderbolt ポートを備えたデバイスの外部接続は優れています。証券会社、エンジニアリング会社、コンテンツ作成者にとって、このコンピュータの限界を超えるのは難しいでしょう。

64 GB の Crucial RAM をインストールし、1 台の KIOXIA (6TB XG60 (KXG1ZNV02T9) NVMe デバイス) を追加し、ESXi をインストールし、グラフィックス カードを活用する VM を作成してシステムを強化した後、その VM を強力な VDI 接続グラフィックス ワークステーションこれにより、NUC XNUMX Pro を ESXi サーバーとして使用するか、グラフィックス ワークステーションとして使用するかという最初のジレンマが解決されました。

NUC 9 Proキットに関する詳細情報は、こちらのリンクをご覧ください。NUC 9 Pro用のIntel製品互換性ツールは、こちらのリンクからアクセスできます。

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トム・フェントン

Tom Fenton は、過去 27 年間にわたってさまざまなテクノロジに関して豊富な実践的な IT 経験を持っており、過去 20 年間は仮想化とストレージに重点を置いていました。以前は VMware でシニア コース開発者、ソリューション エンジニアとして、また競争力のあるマーケティング グループで働いていました。また、Taneja Group でシニア検証エンジニアとしても働いており、そこで検証サービス ラボを率い、vSphere Virtual Volumes の実践の立ち上げに尽力しました。彼は Twitter で @vDoppler をしています。