StorageReview.com

Recenzja AberNAS N31L w Aberdeen

Enterprise   ◇  Średni NAS

Aberdeen AberNAS N31L to jedna z ultragęstych macierzy pamięci masowej NAS firmy Aberdeen, zaprojektowanych z myślą o zapewnieniu maksymalnej pojemności w bardziej przystępnej cenie niż u czołowych dostawców. AberNAS oferuje szereg funkcji, w tym pojemność do 64 TB w 16 zatokach 3.5″. Ten NAS w formacie 3U oferuje również procesory z rodziny Intel Xeon E5, do 512 MB pamięci RAM oraz wyjątkową łączność poprzez sieć LAN 10 GBe i sześć standardowych gniazd PCI Express 3.0. Aberdeen N31L oferuje również macierz RAID LSI SAS 6G oraz dodatkową kompatybilność dzięki pełnej obsłudze macierzy JBOD SAS 6G 4U/45 zatok i 3U/28 zatok firmy Aberdeen.

Seria AberNAS 31L to w pełni funkcjonalne serwery oferujące elastyczność – w szczególności urządzenia mogą obsługiwać pamięć masową na poziomie bloków jako SAN z iSCSI oraz pamięć obiektową jako NAS z SMB. Użytkownicy mają również możliwość wyboru systemu operacyjnego; naszym testowanym serwerem AberNAS jest N31L, wersja oparta na systemie Linux, natomiast N31W działa pod kontrolą systemu Windows. Co więcej, seria 31L wyróżnia się na tle innych urządzeń, oferując sześć gniazd PCIe 3.0, umożliwiających obsługę kart interfejsów i pamięci masowej, podczas gdy większość innych urządzeń dostępnych na rynku oferuje tylko jedno.

Firma Aberdeen stworzyła AberNAS N31L, który jest wysoce konfigurowalny dla rynku małych i średnich firm, z którym współpracuje dzięki swoim serwerom NAS. Użytkownicy, którzy potrzebują pełnego dostępu do personalizacji urządzenia, mogą również skonfigurować N31L zgodnie z własnymi wymaganiami. Użytkownicy mogą wybierać spośród procesorów Intel Xeon E5, od 2.0 GHz (model 2620) do 2.9 GHz (model 2690). Pamięć RAM jest dostępna w podwojonych przedziałach od 32 GB do 512 GB. Dyski twarde SATA to HGST Ultrastars, a dyski SAS to Seagate Constellation i 15K Cheetah. Użytkownicy mogą również wybrać rodzaj sieci i dodatkowe opcje łączności za pośrednictwem gniazd PCIe. Opcjonalnie dostępne są również dodatkowy zasilacz zapasowy Platinum o mocy 920 W, blokowana przednia ramka oraz ramię do zarządzania kablami. W naszym modelu testowym zastosowano procesor Intel Xeon E5-2630 2.3 GHz, 32 GB pamięci RAM ECC DDR3 1600 MHz, 16 dysków Hitachi 7K3000 3 TB Ultrastar SATA 7,200 RPM i kartę Emulex 10 GbE.

Urządzenie Aberdeen AberNAS N31L objęte jest pięcioletnią gwarancją, a jego cena waha się od 7,400 do 48 000 dolarów.

Specyfikacje AberNAS N31L w Aberdeen

  • Obsługa protokołów: XFS, SMB, CIFS, NFS, AFP 3.1, FTP, SFTP
  • Obsługa systemu operacyjnego: 64-bitowy system NAS klasy korporacyjnej oparty na systemie Linux (obsługuje do 8 EB na pojedynczy wolumin)
  • Konfigurowalny procesor: Podwójny Intel Sandy Bridge-EP Xeon E5-2600, osiem/sześć/cztery rdzenie z połączeniem QuickPath do 8.0 GT/s
    • Procesor QPI 8.0 GT/s obsługuje pamięć DDR3 z częstotliwością 1600/1333/1066 MHz
    • Procesor QPI 7.2 GT/s obsługuje pamięć DDR3 z częstotliwością 1333/1066/800 MHz
    • Procesor QPI 6.4 GT/s obsługuje pamięć DDR3 z częstotliwością 1066/800 MHz
  • Konfigurowalna pamięć: od 16 GB do 512 GB ECC DDR3 (praca czterokanałowa)
  • (64-bitowy system operacyjny umożliwia obsługę maksymalnej ilości pamięci)
  • Dostępne gniazda rozszerzeń 6 x PCI-E 3.0 x8
  • Środowisko RAID
    • LSISAS2108 6 Gb/s RAID-on-Chip – 800 MHz PowerPC
    • Kontroler RAID PCIE 2.0 SAS 6G
    • RAID BBU
    • Tylny port rozszerzeń SFF-8088 SAS
  • Dołączony system operacyjny: 1 x Disc-On-Module (DOM)
  • Napędy dyskowe: 16 x SAS 6G / SATA 6G / SATA 3G 4 TB / 3 TB / 2 TB / 600 GB 15 obr./min lub 7200 obr./min
  • Klasa korporacyjna 24×7
  • Ethernet
    • Intel® X540 Dual port 10GBase-T
    • Kolejki urządzeń maszyn wirtualnych zmniejszają obciążenie wejścia/wyjścia
    • Obsługuje 10GBase-T, 100BASE-TX i 1000BASE-T, wyjście RJ45
  • Równoważenie obciążenia sieci Ethernet: równoważenie obciążenia, łączenie w zespoły i przełączanie awaryjne
  • Zasilacz: 920 W, redundantny, o wysokiej sprawności, poziom platynowy 80PLUS (94%+)
  • W zestawie szyny beznarzędziowe
  • Gwarancja: ograniczona na 5 lat
  • Pobór mocy (W): Wyłączony: 22.8, Rozruch: 586, Wypalanie: 558, Bezczynność: 364
  • Wymiary (wys. x szer. x gł.): 5.2″ (132 mm), 17.2″ (437 mm), 25.5″ (648 mm)

Zaprojektuj i zbuduj

Aberdeen AberNAS N31L ma elegancki design, który doskonale komponuje się z każdą konfiguracją serwera, a jednocześnie wyróżnia się srebrnymi drzwiczkami wnękowymi, które dodają mu charakteru. Reszta urządzenia jest wykonana z litego, czarnego metalu i ma solidną wentylację, która zapewnia niską temperaturę. AberNAS N31L posiada dwa uchwyty ułatwiające konserwację, a 16 wnęk z możliwością wymiany w trybie hot-swap zapewnia użytkownikom łatwy dostęp.

Przód AberNAS N31L wyróżnia się 16 zatokami, z których każda posiada własną kontrolkę aktywności. Są one wyposażone w proste zatrzaski, które otwierają srebrne panele drzwiczek, umożliwiając użytkownikom dostęp do dysków w celu konserwacji i modernizacji. Wewnątrz naszego testowego urządzenia znajduje się 16 dysków twardych Hitachi 7K3000 3TB Ultrastar SATA 7,200 obr./min, każdy z własną kieszenią. Patrząc z przodu, po prawej stronie urządzenia znajdują się przyciski zasilania i resetowania oraz diody LED aktywności. Przesuwając się w górę, znajdują się dwa porty USB i jeden port szeregowy do komunikacji z N31L. W lewym górnym rogu znajduje się logo Aberdeen.

Przesuwając się w prawą stronę urządzenia, użytkownicy znajdą gniazda rozszerzeń PCIe, które można zapełnić różnymi kartami interfejsów i pamięci masowej – opcjonalnie dodaliśmy port 10 GbE. W centralnej części urządzenia znajdują się dwa duże wentylatory chłodzące, a po lewej stronie dwa mniejsze wentylatory, stanowiące część zasilania linii AberNAS. Łączność AberNAS znajduje się pod dużymi wentylatorami i obejmuje porty Ethernet 10GBase-T, 4 porty USB 2.0 oraz porty szeregowe.

Oprogramowanie do zarządzania

Oprogramowanie do zarządzania dostarczone z AberNAS dla serwera N31L opartego na systemie Linux spełnia swoje zadanie, ale pozostawia nieco do życzenia w kwestii interfejsu użytkownika. Wygląda on na przestarzały w porównaniu z interfejsami oferowanymi w innych rozwiązaniach. Chociaż umożliwia użytkownikom dostęp do mnóstwa informacji dotyczących serwera N31L, często trudno jest je przeanalizować w celu znalezienia kluczowych informacji. Dla większości użytkowników nie będzie to dużym problemem, ponieważ skonfigurowanie serwera N31L w naszej sieci zajęło nam zaledwie kilka minut, ale w zależności od liczby użytkowników lub woluminów, które trzeba skonfigurować w danym środowisku, może to powodować frustrację.

Do zarządzania macierzą pamięci masowej Aberdeen oferuje funkcję KVM pass-through bezpośrednio do menedżera LSI MegaRAID. Zapewnia to maksymalną kontrolę nad kartą LSI RAID i oferuje zaawansowane funkcje, które mogą być niedostępne w standardowym interfejsie graficznym. W oknach pokazanych poniżej interfejs działał natychmiast po zainstalowaniu nowszej karty LSI Nytro MegaRAID z pamięcią Flash.

Jeśli chodzi o dostęp do informacji ogólnych, Aberdeen AberNAS zapewnia użytkownikom dostęp do niemal wszystkich statystyk systemowych, co może być zaletą lub wadą, w zależności od poziomu wiedzy technicznej. Wystarczy szybkie przewinięcie, aby dowiedzieć się, jakie procesy działają w tle, ile wolnej pamięci jest dostępne, a także uzyskać informacje takie jak temperatura procesora czy prędkość wentylatora.

           

Testowanie tła i porównań

W przypadku testowania sprzętu klasy enterprise, środowisko jest równie ważne, jak procesy testowe wykorzystywane do jego oceny. W StorageReview oferujemy ten sam sprzęt i infrastrukturę, które można znaleźć w wielu centrach danych, do których ostatecznie trafią testowane przez nas urządzenia. Obejmuje to serwery klasy enterprise, a także odpowiedni sprzęt infrastrukturalny, taki jak sieć, przestrzeń w szafach rack, kondycjonowanie/monitorowanie zasilania oraz sprzęt tej samej klasy, umożliwiający rzetelną ocenę wydajności urządzenia. Żadna z naszych recenzji nie jest opłacana ani kontrolowana przez producenta testowanego sprzętu.

W naszym systemie Aberdeen N31L zdecydowaliśmy się na uruchomienie dwóch konfiguracji: jednej z wykorzystaniem LSI MegaRAID 9280, a drugiej LSI Nytro MegaRAID 8110. LSI 9280-4i4e to niskoprofilowa karta RAID o przepustowości do 6 Gb/s i łącznie ośmiu portach – czterech wewnętrznych i czterech zewnętrznych. LSI zaprojektowało kartę 9280 z myślą o poprawie wydajności dysków SSD. Karta LSI 9280 obsługuje wewnętrzne dyski i zewnętrzną rozbudowę JBOD. Ponadto, pod kątem wydajności, bezpieczeństwa i modernizacji, LSI 9280 obsługuje RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50 i 60. LSI 8110 jest częścią serii Nytro MegaRAID, podobnie jak testowany przez nas niedawno akcelerator aplikacji BLP4-400 , i obsługuje przepustowość do 6 Gb/s, podobnie jak LSI 9280. LSI 8110 posiada również 200 GB wbudowanej pamięci eMLC NAND, co umożliwia migrację i buforowanie gorących danych, co przekłada się na szybszą wydajność. Co więcej, LSI 8110 jest zgodny ze standardem PCIe 3.0, natomiast 9280 ze standardem PCIe 2.0.

Specyfikacja LSI MegaRAID i Nytro MegaRAID:

  • LSI MegaRAID 9280
    • Jedno wewnętrzne złącze Mini-SAS SFF8087
    • Jedno złącze zewnętrzne Mini-SAS SFF8088
    • Prędkość przesyłu danych do 6 Gb/s na port
    • LSI SAS2108 RAID-on-Chip (ROC)
    • 512 MB 800 MHz DDR II SDRAM
  • LSI Nytro MegaRAID 8110
    • Złącze wewnętrzne Mini-SAS SFF8087
    • Typ magistrali hosta: x8-pasmowa, zgodna ze standardem PCI Express 3.0
    • Szybkość transferu danych 6 Gb/s na pasmo SAS
    • LSI SAS2208 Dwurdzeniowy układ RAID-on-Chip
    • 1 GB pamięci DDRIII SDRAM 1333 MHz

Laboratorium testowe StorageReview Enterprise

Platforma testowa StorageReview 10GbE Windows Server 2008 Enterprise:

Serwer Lenovo ThinkServer RD630

  • 2 x Intel Xeon E5-2620 (6 rdzeni, 2.0 GHz, 15 MB, 95 W)
  • Windows Server 2008 R2 SP1 64-bitowy
  • Chipset Intel C600
  • Pamięć – 16 GB (2 x 8 GB) 1333 MHz DDR3 Registered RDIMM

Przełącznik i sprzęt Mellanox SX1036 Ethernet 10/40Gb

  • 36 portów 40GbE (do 64 portów 10GbE)
  • Kable rozdzielające QSFP 40GbE do 4x10GbE
  • Karta sieciowa Mellanox ConnectX-3 EN PCIe 3.0 Twin 10G Ethernet

Nasza obecna infrastruktura testowa sieci SAN i NAS z systemem Windows Server 2008 10/40 Gb Ethernet składa się z platformy testowej Lenovo ThinkServer RD630 wyposażonej w adaptery Mellanox ConnectX-3 PCIe, podłączonej za pośrednictwem 36-portowego przełącznika 10/40 GbE firmy Mellanox. To środowisko pozwala, aby testowane urządzenie pamięci masowej stanowiło wąskie gardło wejścia/wyjścia, a nie sam sprzęt sieciowy.

Analiza syntetycznego obciążenia przedsiębiorstwa

W przypadku testów macierzy pamięci masowej przeprowadzamy wstępne kondycjonowanie przy dużym obciążeniu 16 wątków z kolejką oczekującą na 16 wątków na wątek, a następnie testujemy w ustalonych odstępach czasu, wykorzystując wiele profili głębokości wątków/kolejek, aby pokazać wydajność przy lekkim i intensywnym obciążeniu. W przypadku testów ze 100% aktywnością odczytu, wstępne kondycjonowanie odbywa się przy tym samym obciążeniu, choć przestawionym na 100% aktywności zapisu.

Podstawowe testy stanu stacjonarnego:

  • Przepustowość (łączna liczba operacji wejścia/wyjścia na sekundę odczytu i zapisu)
  • Średnie opóźnienie (średnie opóźnienie odczytu i zapisu)
  • Maksymalne opóźnienie (maksymalne opóźnienie odczytu lub zapisu)
  • Odchylenie standardowe opóźnienia (uśrednione odchylenie standardowe odczytu i zapisu)

W tej chwili analiza obciążenia syntetycznego w przedsiębiorstwie obejmuje popularne profile sekwencyjne i losowe, które mogą odzwierciedlać rzeczywistą aktywność. Zostały one wybrane ze względu na pewne podobieństwo do naszych poprzednich testów porównawczych, a także ze względu na wspólną podstawę do porównywania z powszechnie publikowanymi wartościami, takimi jak maksymalna prędkość odczytu i zapisu 4K oraz 8K 70/30 powszechnie stosowana na dyskach korporacyjnych. Uwzględniliśmy również dwa starsze obciążenia mieszane, w tym tradycyjny serwer plików i serwer WWW, oferujący szeroki zakres rozmiarów transferu.

  • 4K (losowo)
    • 100% odczytu lub 100% zapisu
  • 8K (sekwencyjnie)
    • 100% odczytu lub 100% zapisu
  • 8K 70/30 (losowo)
    • 70% czytania, 30% pisania
  • 128K (sekwencyjnie)
    • 100% odczytu lub 100% zapisu
  • Serwer plików (losowy)
    • 80% czytania, 20% pisania
    • 10% 512b, 5% 1 tys., 5% 2 tys., 60% 4 tys., 2% 8 tys., 4% 16 tys., 4% 32 tys., 10% 64 tys.
  • Serwer WWW (losowy)
    • 100% przeczytane
    • 22% 512b, 15% 1 tys., 8% 2 tys., 23% 4 tys., 15% 8 tys., 2% 16 tys., 6% 32 tys., 7% 64 tys., 1% 128 tys., 1% 512 tys.

Nasz pierwszy test mierzył w pełni losową wydajność odczytu i zapisu 4K. Przy skonfigurowanych dwóch docelowych interfejsach iSCSI, Aberdeen N31L zmierzył 3,682 IOPS odczytu i 2,013 IOPS zapisu. Po przełączeniu na dwa udziały SMB, wydajność odczytu była wyższa i wyniosła 4,468 IOPS odczytu, natomiast wydajność zapisu spadła do 691 IOPS.

Przy dużym obciążeniu 16T/16Q i efektywnej głębokości kolejki wynoszącej 256, Aberdeen zmierzył 57 ms odczytu i 370 ms zapisu w przypadku protokołu SMB oraz 69 ms odczytu i 127 ms zapisu w przypadku protokołu iSCSI.

Podczas naszego w pełni losowego testu 4k, szczytowe opóźnienie odczytu wyniosło 558 ms dla iSCSI i 633 ms dla SMB. W tym samym okresie szczytowe opóźnienie zapisu wyniosło 535 ms dla iSCSI i 1850 ms dla SMB.

Porównując spójność opóźnień między poszczególnymi współdzielonymi woluminami, iSCSI oferowało lepszą spójność odczytu i zapisu niż SMB, przy czym różnica była znacząca w porównaniu ze standardowym odchyleniem opóźnień zapisu.

W porównaniu ze stałym obciążeniem 16 wątków i 16 kolejek, jakie wykonaliśmy w teście zapisu 100% 4K, nasze profile obciążenia mieszanego skalują wydajność w szerokim zakresie kombinacji wątków/kolejek. W tych testach intensywność obciążenia rozciąga się od 2 wątków i 2 kolejek do 16 wątków i 16 kolejek. W rozszerzonym teście 8K 70/30 uwzględniliśmy wyniki zarówno ze standardowego LSI MegaRAID, jak i z Flash-Accelerated Nytro MegaRAID. W standardowej konfiguracji, Aberdeen AberNAS N31L oferował do 4,630 IOPS w trybie SMB w naszym obciążeniu 8K 70/30, podczas gdy wydajność w trybie iSCSI osiągnęła szczyt na poziomie 2,882 IOPS. Po dodaniu Nytro MegaRAID do macierzy pamięci masowej zaobserwowaliśmy wysoką wydajność w trybie iSCSI, sięgającą 17 949 IOPS, podczas gdy w przypadku małych i średnich firm osiągnęliśmy szczyt na poziomie 15 307 IOPS.

Analizując średnie opóźnienie, stwierdziliśmy, że konfiguracja z samym dyskiem twardym i iSCSI wahała się od 9.42 ms przy 2T/2Q do 88.86 ms przy 16T/16Q. Wydajność w konfiguracji SMB była lepsza w dolnym zakresie, osiągając zaledwie 2.71 ms przy 2T/2Q i szczyt 90.62 ms przy 16T/16Q. Po dodaniu pamięci flash opóźnienie gwałtownie spadło, a czas reakcji iSCSI wyniósł 0.98 ms przy 2T/2Q i wzrósł do 14.25 ms przy 16T/16Q. Wydajność w konfiguracji SMB wahała się od 0.46 ms przy 2T/2Q do 53.24 ms przy 16T/16Q.

Gdy skupiliśmy się na maksymalnym opóźnieniu, w konfiguracji z samym dyskiem twardym, maksymalne opóźnienie wynosiło od 700 do 4,500 ms dla SMB, podczas gdy iSCSI utrzymało maksymalny czas reakcji na niższym poziomie, w zakresie od 300 do 1,900 ms. Po dodaniu pamięci flash Nytro MegaRAID maksymalne opóźnienie było znacznie niższe i mieściło się w przedziale 50–1,000 ms.

Porównując spójność standardu opóźnień pomiędzy poszczególnymi konfiguracjami, odkryliśmy, że wydajność iSCSI jest lepsza zarówno w konfiguracji standardowej, jak i Nytro, podczas gdy odchylenie standardowe opóźnień SMB jest dość wysokie przy wyższych efektywnych głębokościach kolejek.

Nasze kolejne obciążenie sprawdza wydajność sekwencyjną 8k na 16 dyskach twardych 7,200 obr./min skonfigurowanych w RAID10. W przypadku iSCSI zmierzyliśmy 55 749 IOPS odczytu i 58 150 IOPS zapisu. Wydajność SMB w przypadku Samby nie była tak imponująca, z wynikiem zaledwie 29 943 IOPS odczytu i 1,450 IOPS zapisu.

Utrzymując sekwencyjny typ transferu, w kolejnym teście zwiększyliśmy rozmiar wejścia/wyjścia do 128 KB. SMB zapewniło niewielką przewagę w naszym N31L z konfiguracją RAID10, osiągając 1.06 GB/s odczytu, podczas gdy iSCSI zmierzyło 991 MB/s. Porównując prędkości zapisu, iSCSI wyprzedziło z wynikiem 1.53 GB/s, a SMB zmierzyło 569 MB/s.

Kolejnym obciążeniem jest nasz profil serwera plików, który obejmuje szeroki zakres rozmiarów transferu, od 512 b do 512 KB. W tym obciążeniu zaobserwowaliśmy znaczącą różnicę w wydajności między udziałami iSCSI i SMB. Wydajność SMB na serwerze N31L była nieznacznie wyższa w 2 t/2 kw., a następnie szybko została przewyższona przez wydajność iSCSI. Całkowita przepustowość SMB osiągnęła szczyt na poziomie 1,206 IOPS, podczas gdy udziały iSCSI osiągnęły szczyt na poziomie 2,901 IOPS.

Porównując średnie opóźnienie między woluminami SMB i iSCSI, zaobserwowaliśmy, że opóźnienie iSCSI wahało się od 8.84 ms przy 2T/2Q do 92.87 ms przy 16T/16Q. Dla porównania, wydajność w SMB wzrosła z 5.6 ms przy 2T/2Q do 218 ms przy 16T/16Q.

Przenosząc naszą uwagę ze średniego na szczytowe opóźnienie, iSCSI miało zdecydowaną przewagę nad SMB, utrzymując szczytowe czasy reakcji poniżej 1,000 ms. Wolumen SMB charakteryzował się jednak znacznymi szczytami, ponieważ QD wzrosło powyżej 16.

Podobnie jak w przypadku naszego poglądu na szczytowe czasy reakcji, wolumin iSCSI oferował niższe odchylenie standardowe opóźnienia niż udział SMB i utrzymywał wysoką spójność opóźnienia na poziomie QD32 i niższym.

Nasze ostatnie obciążenie uwzględnia profil serwera WWW z 100% odczytem, ​​z rozmiarami transferu od 512 b do 512 kb. W warunkach intensywnego odczytu, udział SMB oferował lepsze, niższe wejścia/wyjścia niż wolumin iSCSI do QD32, a następnie wydajność iSCSI przewyższała udział SMB. Łącznie iSCSI oferowało do 3,486 IOPS, podczas gdy SMB osiągało szczyt na poziomie 2,745 IOPS.

Analizując średnie opóźnienie w naszych profilach serwerów WWW, porównując wydajność iSCSI i SMB, iSCSI wahało się od 11.22 ms przy 2T/2Q do 73.56 ms przy 16T/16Q. W przypadku SMB w tym samym obszarze wartość ta skalowała się od 4.63 ms przy 2T/2Q do 115 ms przy 16T/16Q.

Porównując pasmo szczytowych opóźnień dla naszych połączeń iSCSI i SMB, zaobserwowaliśmy jeden skok bardzo wysokiego opóźnienia dla naszych udziałów SMB przy efektywnej głębokości kolejki wynoszącej 256. Poza tą najwyższą głębokością QD, maksymalne opóźnienie mieściło się w przedziale 300–700 ms zarówno dla iSCSI, jak i SMB.

Porównując spójność opóźnień w naszym teście serwera WWW tylko do odczytu, SMB i iSCSI zamieniały się miejscami kilka razy przy QD16 i niższych wartościach, chociaż w miarę jak efektywne QD rosło po tym punkcie, przewagę zyskiwał iSCSI.

Wniosek

Platforma pamięci masowej Aberdeen AberNAS N31L to 16-zatokowa platforma, zaprojektowana tak, aby można ją było skonfigurować dokładnie tak, jak wymagają tego klienci końcowi. Firma Aberdeen szczyci się sposobem, w jaki dostosowuje każdy system do konkretnych potrzeb klientów, oferując szeroki wybór napędów, opcje połączeń do 10 GbE i 8 Gb FC, procesory Intel Xeon od podstawowych do zaawansowanych oraz obsługę RAID z akceleracją flash, jeśli klient tego potrzebuje. Ten poziom personalizacji pozwala firmie Aberdeen na włączenie najnowszych technologii do swoich systemów, gdy tylko pojawi się taka potrzeba, zamiast trzymać się sztywnego zestawienia materiałów przez cały cykl życia produktu. W przypadku naszego AberNAS N31L, bez problemu wymieniliśmy dostarczoną kartę LSI MegaRAID na kartę LSI Nytro MegaRAID z akceleracją flash, aby zwiększyć wydajność.

Jeśli chodzi o oprogramowanie do zarządzania, AberNAS N31L ustępuje niektórym testowanym przez nas konkurencyjnym rozwiązaniom pod względem łatwości obsługi i interfejsu użytkownika. Interfejs internetowy spełniał swoje zadanie, ale dla użytkowników, którzy dopiero zaczynali korzystać z platformy, tworzenie woluminów i szybkie konfigurowanie uprawnień do udostępniania ich w sieci nie było tak intuicyjne. W niektórych obszarach, takich jak strona z informacjami o systemie, występował problem z prezentowaniem użytkownikowi zbyt dużej ilości informacji, ponieważ nie filtrowano ani powtarzających się, ani mało przydatnych elementów. Chociaż udało nam się wykonać nasze zadania, proces ten z pewnością można by usprawnić dzięki bardziej przyjaznemu interfejsowi graficznemu.

Podsumowując, Aberdeen AberNAS N31L ma wiele do zaoferowania klientom korporacyjnym dzięki opcjom konfiguracji, które można łatwo wdrożyć od razu. Wydajność skalowała się dobrze w naszej konfiguracji nawet z dyskami SATA 7,200 obr./min – dyski, które można rozbudować do 15 tys. SAS, w zależności od planowanych obciążeń. N31L jest również bardzo dobrze wyposażony w konfiguracji podstawowej, w tym w dwie wbudowane karty sieciowe 10Gbase-t, aby z łatwością sprostać przyszłym potrzebom w zakresie przepustowości dla firm, które dopiero zaczynają integrować je ze swoim środowiskiem korporacyjnym. Oferowanie tej opcji w standardzie jest unikatowe na rynku, gdzie większość rozwiązań nadal wymaga dodatkowej karty, aby przejść poza 1 GbE.

ZALETY

  • Elastyczne opcje konfiguracji w pełnej obudowie serwera
  • 10Gbase-t w standardzie na pokładzie
  • Opcje procesora i pamięci RAM umożliwiające skalowanie od potrzeb przedsiębiorstw klasy podstawowej do średniej

Wady

  • Interfejs użytkownika sieci Web można ulepszyć
  • Słabsza wydajność SMB w przypadku modelu N31L opartego na systemie Linux

Podsumowanie

Aberdeen AberNAS N31L oferuje użytkownikom praktycznie nieskończony wachlarz opcji konfiguracyjnych, aby sprostać specyficznym potrzebom. Wydajność skalowała się dobrze z dyskami twardymi SATA 7K, a N31L pokazał swoją elastyczność, gdy dodaliśmy dysk LSI Nytro WarpDrive do buforowania.

Strona produktu AberNAS N31L

Omów tę recenzję

Skontaktuj się z StorageReview

Biuletyn | YouTube | Podcast iTunes / Spotify | Instagram | Twitter | TikTok | Kanał RSS

Kevin O'Brien

W laboratorium StorageReview, gdzie oceniamy produkty i współpracujemy z liderami branży, aby tworzyć nowe środowiska testowe. W domu wychowuję rodzinę.