De HGST Ultrastar SSD800MM enterprise SSD is de tweede 12Gb/s SAS-interface SSD die op de markt verkrijgbaar is en beschikt over een gezamenlijk ontwikkelde Intel/HGST-controller en 25nm MLC NAND. De SSD800MM, die zoals de naam al aangeeft tot 800 GB aan capaciteit biedt, past in een nieuwe familie van schijven gepresenteerd door HGST. De andere SSD's in de serie zijn de SSD800MH en SSD1000MR, en de hele lijn is ontworpen met de meest veeleisende toepassingen in gedachten, zoals big data-analyse, hoogfrequente handel, online bankieren en cloud computing. Bovendien is de SSD800MM ontworpen om energiezuinig te zijn met een optie om te kiezen tussen 9W of 11W stroomverbruik om energie-efficiëntie of prestaties te benutten.
De drie schijven in de nieuwe 12Gb/s SAS-familie verschillen het meest van elkaar, zowel wat betreft uithoudingsvermogen als prestaties. De Ultrastar SSD800MM die we beoordelen, heeft een uithoudingsvermogen van maximaal 10 schrijfbewerkingen per dag (DW/D) gedurende vijf jaar, terwijl het model met het grootste uithoudingsvermogen, de SSD800MH, wordt beoordeeld op 25 DW/D en de prijsbewuste SSD1000MR wordt beoordeeld bij 2 DW/D. Afgezien hiervan is de SSD800MM ook geschikt voor maar liefst 14.6 PB geschreven versus 36.5 PB op de SSD800MM. Het is niet alleen het uithoudingsvermogen dat deze geavanceerde SSD's van elkaar scheidt. De respectieve IOPS voor lezen en schrijven zijn als volgt: SSD800MH – 145,000/100,000; SSD800MM – 145,000 IOPS/70,000 schrijven; SSD1000MR – 145,000/20,000.
Zoals we in onze review van de Toshiba PX02SM SSD al bespraken , zijn die schijf en de SSD800MM er vroeg bij, omdat SAS 12Gb/s HBA's nog niet op de markt zijn. Dat betekent dat de prestaties voorlopig nog beperkt zullen zijn doordat de schijven gebruikmaken van achterwaartse compatibiliteit via SAS 6Gb/s, hoewel de doorvoer via die interface nog steeds sterk zal zijn. HGST stelt dat gebruikers van 6Gb/s nog steeds prestatieverbeteringen zullen ervaren bij kleine blokken, en dat wanneer de volledige 12Gb/s-benutting op de markt komt, de overdracht van grote blokken nog indrukwekkender zal zijn.
HGST biedt ook hun Ultrastar 12Gb/s SAS SSD800MM aan met verschillende soorten codering of helemaal geen. Organisaties hebben niet alleen de optie, maar ze kunnen ook kiezen voor Trusted Computing Group (TCG)-codering, TCG + FIPS 140-codering, of ze kunnen ervoor kiezen om crypto-opschoningsfunctionaliteit te gebruiken om de schijf veilig te wissen.
De HGST Ultrastar SSD800MM is nu verkrijgbaar en wordt geleverd met vijf jaar garantie met maximaal 36.5 PB geschreven.
HGST Ultrastar SSD800MM Specificaties
- Capaciteiten
- 200 GB (HUSMM8080ASS200)
- 400 GB (HUSMM8040ASS200)
- 800 GB (HUSMM8020ASS200)
- Het laatste cijfer geeft aan of de schijf beschikt over Crypto-opschoning (0), TCG-codering (1), Geen codering (4) of TCG + FIPS-gecertificeerde codering (5)
- NAND: 25 nm MLC
- Interface: SAS 6Gb/s en 12Gb/s
- Prestaties
- Sequentieel lezen (aanhoudend): 1150 MB/s
- Sequentiële schrijfsnelheid (aanhoudend): 700 MB/s
- Willekeurig lezen 4k (IOPS): 145,000
- Willekeurig schrijven 4k (IOPS): 70,000
- Mileu
- Omgevingstemperatuur: 0° tot 60°C
- Schok (halve sinusgolf): 1000G (0.5 ms); 500G (2ms)
- Trilling, willekeurig (G RMS): 2.16, alle assen (5-700 Hz)
- Duurzaamheid TBW: 9.1 PB (200 GB), 18.3 PB (400 GB), 36.5 PB (800 GB)
- MTBF: 2 miljoen uur
- Afmetingen (BxDxH): 70.1 mm x 100.6 mm x 15.0 mm
- Gewicht: 70 gram
- 5 jaar beperkte garantie
Ontwerp en bouw
Net als bij de meeste krachtige enterprise-SSD's, wordt de Ultrastar SSD800MM geleverd in een 2.5-inch vormfactor op een hoogte van 15 mm. Het exterieurontwerp is no-nonsense met een duurzame solide metalen constructie.
Aan de voorzijde van de SSD800MM bevindt zich de industriestandaard SAS-aansluiting voor stroom en data, die compatibel is met SAS 12Gb/s en achterwaarts compatibel met SAS 12Gb/s.
Binnenin bevindt zich een Intel-co-branded DB29AA11B0 SAS 12Gb/s-controller. Ons testmodel van 400 GB heeft ook 18 Intel MLC NAND-chippakketten, elk met een capaciteit van 32 GB. De ruwe capaciteit van de schijf is dus 576 GB en de ongeformatteerde capaciteit is 400 GB.
Achtergrond en vergelijkingen testen
De HGST Ultrastar SSD800MM maakt gebruik van een Intel co-branded DB29AA11B0-controller en 25nm MLC NAND met een interface die SAS 12Gb/s ondersteunt. In deze review laten we SAS 6Gb/s-prestaties zien op ons gestabiliseerde ThinkServer RD630-platform met behulp van een LSI 9207-8i HBA en vroege SAS 12Gb/s-prestaties met een bètavoorbeeld van een nieuwe 9300-8e HBA met een aangepaste kabel.
Vergelijkingen voor deze beoordeling:
- Toshiba PX02SM (400 GB, Marvell co-branded TC58NC9036GTC-controller, Toshiba 24nm eMLC NAND, 12Gb/s SAS)
- Toshiba MKx001GRZB eSSD (400GB, Marvell 88SS9032-BLN2, Toshiba 32nm SLC NAND, 6.0Gb/s SAS)
- OCZ Talos 2 C (480 GB, SandForce SF-2282-controller, Intel 25nm MLC NAND, 6.0 Gb/s SAS)
- OCZ Talos 2 R (400 GB, SandForce SF-2500-controller, Intel 25nm MLC NAND, 6.0 Gb/s SAS)
- Hitachi SSD400M (400 GB, Intel EW29AA31AA1-controller, Intel 25nm eMLC NAND, 6.0 Gb/s SAS)
- Slimme Optimus (400 GB, controller van derden, Toshiba 34nm MLC NAND, 6.0 Gb/s SAS)
- STEC s842 (s840-serie) (800 GB, STEC 24950-15555-XC1-controller, Toshiba MLC NAND, 6.0 Gb/s SAS)
Alle SAS/SATA enterprise SSD's worden getest op ons tweede generatie enterprise testplatform, gebaseerd op een Lenovo ThinkServer RD630 . Dit nieuwe, op Linux gebaseerde testplatform bevat de nieuwste interconnect-hardware, zoals de LSI 9207-8i HBA, en I/O-planningsoptimalisaties gericht op optimale flashprestaties. Voor synthetische benchmarks gebruiken we FIO versie 2.0.10 voor Linux en versie 2.0.12.2 voor Windows.
- 2 x Intel Xeon E5-2620 (2.0 GHz, 15 MB cache, 6 kernen)
- Intel C602-chipset
- Geheugen – 16 GB (2 x 8 GB) 1333 MHz DDR3 geregistreerde RDIMM's
- Windows Server 2008 R2 SP1 64-bits, Windows Server 2012 Standard, CentOS 6.3 64-bits
- 100GB Micron RealSSD P400e Opstart SSD
- LSI 9211-4i SAS/SATA 6.0Gb/s HBA (voor opstart-SSD's)
- LSI 9207-8i SAS/SATA 6.0Gb/s HBA (voor benchmarking van SSD's of HDD's)
- LSI 9300-8e SAS/SATA 12.0Gb/s HBA (voor benchmarking vroege SAS 12 SSD of HDD)
- Mellanox ConnectX-3 10GbE PCIe 3.0-adapter
- Mellanox ConnectX-3 InfiniBand PCIe 3.0-adapter
Deze beoordeling behandelt een beperkte reikwijdte van de prestaties van de SSD800MM in SAS 12Gb/s-modus, aangezien de vroege LSI MPT3SAS-driver die nodig was voor de 9300-8e niet zou werken op een van onze testplatforms voor ondernemingen (vier verschillende serverleveranciers) in CentOS 6.2 of CentOS 6.3. We hebben de stuurprogramma's laten functioneren in een Windows Server 2012-omgeving, die we hebben gebruikt om synthetische prestatiegegevens te verzamelen voor het SAS 12Gb/s-segment van deze review. Als zodanig zijn de resultaten niet volledig appels met appels en moeten ze worden gezien als een technologische preview, niet als definitieve prestatiegegevens, aangezien de LSI-kaart duidelijk geen eindproduct is en er waarschijnlijk veel softwarerecensies zullen zijn tussen nu en de algemene beschikbaarheid van de LSI 12Gb/s SAS HBA's.
Enterprise synthetische werklastanalyse
Flash-prestaties variëren tijdens de voorbereidingsfase van elk opslagapparaat. Ons benchmarkproces voor bedrijfsopslag begint met een analyse van de manier waarop de schijf presteert tijdens een grondige voorbereidingsfase. Elk van de vergelijkbare schijven wordt veilig gewist met behulp van de tools van de leverancier, gepreconditioneerd tot steady-state met dezelfde werklast waarmee het apparaat wordt getest onder een zware belasting van 16 threads met een uitstekende wachtrij van 16 per thread, en vervolgens getest met vaste intervallen in meerdere draad-/wachtrijdiepteprofielen om de prestaties bij licht en zwaar gebruik te tonen.
Voorconditionering en primaire steady-state tests:
- Doorvoer (lezen+schrijven IOPS aggregaat)
- Gemiddelde latentie (lees- en schrijflatentie samen gemiddeld)
- Maximale latentie (piek lees- of schrijflatentie)
- Latentie Standaarddeviatie (Lezen + Schrijven Standaarddeviatie samen gemiddeld)
Onze Enterprise Synthetic Workload Analysis omvat vier profielen op basis van taken uit de echte wereld. Deze profielen zijn ontwikkeld om het gemakkelijker te maken om te vergelijken met onze eerdere benchmarks en met algemeen gepubliceerde waarden zoals max. 4k lees- en schrijfsnelheid en 8k 70/30, wat vaak wordt gebruikt voor zakelijke schijven.
- 4k
- 100% lezen of 100% schrijven
- 100% 4K
- 8k 70/30
- 70% lezen, 30% schrijven
- 100% 8K
Onze eerste test meet 100% 4k willekeurige schrijfprestaties met een belasting van 16T/16Q. In deze setting testte de burst-aard van de HGST Ultrastar SSD800MM 12Gb/s tot 106,000 IOPS, die vervolgens afvlakte rond de 65,000 IOPS toen de schijf de stabiele toestand naderde. Beide figuren waren de concurrentie ver vooruit. De 12Gb/s-interface maakte een substantieel verschil (35,000 IOPS) in burst-prestaties voor de HGST-schijf, maar niet voor de Toshiba PX02SM.
Met een zware belasting van 16T/16Q meet de HGST Ultrastar SSD800MM 2.45 ms in burst en schaalt op tot ongeveer 3.9 ms naarmate hij de stabiele toestand nadert. Deze punten lieten de concurrentie opnieuw achter zich en opnieuw bleek de 12Gb/s SAS-interface een verschil te maken in burst-modus voor de HGST.
Als we de maximale latentie tussen de SSD's vergelijken, had de HGST Ultrastar SSD800MM maximale reactietijden van 16-24 ms in stabiele toestand. Dat bereik was superieur aan de concurrentie, net als het stationaire bereik. De SSD800MM over 6Gb/s SAS produceerde ongeveer 10 ms meer latentie. Ook voor maximale latentie produceerde de Toshiba PX02SM ongeveer de helft van de latentie met 12Gb/s-interface in vergelijking met zichzelf in 6Gb/s.
Als we nog beter kijken naar de consistentie van de latentie in onze 4k willekeurige schrijfwerklast, kwam de HGST Ultrastar SSD800MM 12Gb/s op de eerste plaats rond slechts 1.2 ms, terwijl de Toshiba PX02SM 12Gb/s dichter bij 3.5 ms lag. Beide schijven produceerden de helft van de afwijking als bij 6Gb/s.
Na 6 uur preconditionering bood de HGST Ultrastar SSD800MM 12Gb/s 4k willekeurige leesprestaties bij een toonaangevende 149,697 IOPS met een schrijfactiviteit van 65,272. Wederom leverde de SSD800MM de topcijfers. Deze keer leverde de 12Gb/s-test een veel grotere lees-IOPS op, maar vergelijkbare schrijf-IOPS.
Met een werklast van 16T/16Q bood de HGST Ultrastar SSD800MM 12Gb/s een gemiddelde 4k willekeurige leeslatentie van 1.71 ms, met een schrijflatentie van 3.92 ms. De 12Gb/s zorgde voor 0.5 ms minder gemiddelde latentie bij lezen en 5 ms minder bij schrijven. De Toshiba PX02SM presteerde op bijna dezelfde punten over 12Gb/s en 6Gb/s.
Voor maximale latentie werd de HGST Ultrastar SSD800MM 12Gb/s onttroond met markeringen voor leesactiviteit aan de achterkant van de groep en schrijfactiviteiten in het midden van de groep. De 6Gb/s presteerde zelfs beter. Deze keer produceerde de Toshiba PX02SM 12Gb/s ongeveer minder dan de helft van de latentie van de 6Gb/s-test.
Als we latentieconsistentie vergelijken, plaatste de HGST Ultrastar SSD800MM de sterkste cijfers in 4k willekeurige lees- en schrijfconsistentie, samen met de Toshiba PX02SM. Beide schijven profiteerden hier enorm van de 12Gb/s-interface; ze produceerden bijna 0 standaarddeviatielatentie voor leesactiviteit.
In onze volgende werklast kijken we naar een 8k-profiel met een gemengde lees-/schrijfverhouding van 70/30. In deze setting produceerde de HGST Ultrastar SSD800MM 12Gb/s de grootste doorvoer, beginnend met een burst van ongeveer 95,000 IOPS, die vertraagde tot een snelheid van ongeveer 64,000 IOPS in de buurt van steady-state. De burst-prestaties leverden ongeveer 40,000 IOPS meer op dan 6Gb/s, maar net als bij onze 4k-testen werd de kloof in stabiele toestand behoorlijk kleiner. Daar liep 6Gb/s 10,000 IOPS achter. Het voordeel van de Toshiba PX02SM 12Gb/s was bescheidener met ongeveer 4,000 IOPS.
De gemiddelde latentie van de HGST Ultrastar SSD800MM 12Gb/s was 2.67 ms aan het begin van onze 8K 70/30 preconditioneringstest, die toenam tot ongeveer 4.02 ms naarmate de stabiele toestand naderde. De delta tussen die beste cijfers in zijn klasse en de 6Gb/s was merkbaar, hoewel de Toshiba PX02SM-beoordelingen vergelijkbaar waren met elkaar.
Tijdens onze 8k 70/30-test kruisten de HGST Ultrastar SSD800MM 12Gb/s en de Toshiba PX02SM elkaar en leverden de beste piekresponstijden. Hun maximale latentie was minder dan 20 ms voor het grootste deel van de test. Hun 12Gb/s SAS-interfaces bleken ongeveer 40% minder latentie op te leveren.
De HGST Ultrastar SSD800MM 12Gb/s latentieconsistentie presteerde het beste met minder dan de helft van die van de 6Gb/s, en hij was ook in staat om de Toshiba PX02SM 12Gb/s af te weren.
Vergeleken met de vaste werklast van 16 threads en max. 16 wachtrijen die we hebben uitgevoerd in de 100% 4k-schrijftest, schalen onze gemengde werklastprofielen de prestaties over een breed scala aan thread/wachtrij-combinaties. In deze tests variëren we de werklastintensiteit van 2 threads en 2 wachtrijen tot 16 threads en 16 wachtrijen. In de uitgebreide 8k 70/30-test piekte de HGST Ultrastar SSD800MM 12Gb/s op 63,000+ IOPS, wat met een aanzienlijke marge aan de top van de groep stond, samen met de 6Gb/s die ongeveer 10,000 IOPS lager was. De Toshiba PX02SM 12Gb/s had weinig voordeel ten opzichte van zijn 6Gb/s-test.
De gemiddelde latentie voor de HGST Ultrastar SSD800MM 12Gb/s was de beste in zijn klasse. Het had geen groot voordeel ten opzichte van de 6Gb/s, maar zorgde toch voor een kleine delta. De Toshiba PX02SM leverde geen merkbare delta op.
Gedurende de duur van onze 8k 70/30-test met wisselende belasting bleef de maximale latentie erg laag vanaf de HGST Ultrastar SSD800MM 12Gb/s, waarbij de piek onder de 20 ms bleef voor het grootste deel van de test tot de wachtrijdiepte van de terminal. Het sprong heel lichtjes naar 21.73 ms met de hoogste 16T/16Q-belasting, wat nog steeds de laagste piek was onder de SSD's, waardoor de Toshiba PX02SM 12Gb/s werd overtroffen. De 12Gb/s-test leverde ongeveer de helft van de latentie van de 6Gb/s op.
Standaarddeviatie leverde vergelijkbare resultaten op als de vorige maximale latentietest, waarbij de HGST Ultrastar SSD800MM 12Gb/s opnieuw als beste uit de bus kwam in onze testomgeving. 12Gb/s-cijfers geven ongeveer de helft van de latentie weer van die van de 6Gb/s.
Conclusie
De HGST Ultrastar SSD800MM heeft een maximale capaciteit van 800 GB, heeft een laag stroomverbruik van slechts 11 W/9 W (aanpasbaar) en is vooral de tweede schijf op de markt met de nieuwe 12 Gb/s SAS-interface. De SSD800MM beschikt ook over gezamenlijk ontwikkelde Intel/HGST-controllers en 25nm MLC NAND. Samen met zijn reguliere broers en zussen op instapniveau, is de SSD800MM ontworpen om werklasten aan te kunnen met de meest prestatie-intensieve vereisten, zoals big data-analyse, hoogfrequente handel, online bankieren en cloud computing. HGST levert deze schijven ook in verschillende smaken van codering voor een nog grotere aanpassing van gegevensbeveiliging.
Toen het tijd was om de HGST Ultrastar SSD800MM te testen met behulp van onze 4k en 8k synthetische benchmarktests, leverde de SSD800MM uitstekende prestaties. Op één uitzondering na bood het de grootste doorvoer en de minste latentie van alle vergelijkbare schijven. Een stap verder ging de doorvoer tienduizenden IOPS voor op de concurrentie, en de latentie werd zelden geëvenaard, hoewel de Toshiba gelijke tred hield met maximale latentie en standaarddeviatie. Het enige gebied waarin de SSD800MM onder de nummer één presteerde, was in 4k max latency, waarin hij naar de achterkant van de groep viel wat betreft leesactiviteit en het midden voor schrijfactiviteit.
Met zulke ongelooflijke prestaties van de HGST-drive is het enigszins frustrerend om zo'n beperkte steekproefomvang te hebben in termen van aantal drives en geen productieklare HBA's met volledige driverondersteuning. Het punt dat nog erg vroeg in de SAS 12Gb/s-volwassenheidsfase zit, is de kabelboom, die geen enkele verstandige onderneming zou implementeren of mogelijk zou kunnen implementeren met alle serverchassis die in plaats daarvan kiezen voor geïntegreerde SAS-backplanes. Als alternatief had LSI een externe Mini SAS HD x4 (SFF-8644) naar Mini SAS x4 (SFF-8088) kabel kunnen gebruiken om meer standaardtoegang voor serverplatforms te bieden, hoewel anderen die deze technologie evalueren werkstationplatforms gebruiken in plaats van servers. Hoe het ook zij en hoe je er ook komt, Linux-ondersteuning ontbreekt op dit moment ernstig, wat naast het ontbreken van bewezen HBA-opties de acceptatie van de HGST-drive onwaarschijnlijk maakt totdat ondersteunende producten de volledige productiestatus bereiken.
Wanneer het ecosysteem echter meer ontwikkeld is, zou de HGST-schijf klaar moeten zijn voor prime time. Helaas kan het andere SAS 12Gb/s-aanbod in de ruimte van Toshiba niet zo gewaagd zijn. In deze review, toen we het aan het werk zetten op de LSI SAS 12 HBA, liet de Toshiba PX02SM kleine winsten zien, maar de algehele prestaties bleven ongeveer hetzelfde als hoe het product presteerde in een legacy SAS 6-omgeving. Veel hiervan komt neer op engineering, HGST en Intel hebben samen een fantastische controller ontwikkeld die blijft groeien waar anderen snel achterblijven.
VOORDELEN
- 4k en 8k synthetische benchmarktests zijn veel beter dan vergelijkbare merken
- Prestaties behaald met 12Gb/s bijna over de hele linie bij synthetische tests
NADELEN
- Maximale capaciteit beperkt tot 800 GB
- Prestaties beperkt door beschikbare HBA-oplossingen
Tot slot
De HGST Ultrastar SSD800MM is misschien wel de tweede 12Gb/s SAS SSD die op de markt komt, maar zijn prestaties maken echt indruk. In feite zet de HGST SSD800MM een nieuwe prestatiestandaard voor SAS SSD's, met enorme doorvoercijfers in Windows.
HGST Ultrastar SSD800MM-productpagina
UPDATE 13-2-2014 – Review van de HGST SSD80MM bijgewerkt met SAS3-platform




Amazon