ASRock Rack 1U4LW-X570/2L2T RPSU to system typu barebone, który oferuje procesory AMD Ryzen serii 5000 w obudowie serwerowej 1U. System ten nie jest jednak zwykłą płytą główną dla użytkowników indywidualnych wciśniętą w obudowę serwera. Oferuje on wbudowany podwójny port 10 GbE, zarządzanie out-of-band oraz dużą elastyczność w zakresie pamięci masowej. Co ważne, karty sieciowe są obsługiwane przez VMware, co oznacza, że system jest gotowy do wirtualizacji, rozszerzając zakres jego zastosowań. ASRock Rack 1U4LW-X570 jest dostępny u sprzedawców detalicznych, takich jak NewEgg, za mniej niż 1200 dolarów.
Płyta główna ASRock X570D4U-2L2T
Sam serwer zaczyna się od płyty głównej ASRock Rack. W tym przypadku jest to X570D4U-2L2T , płyta micro-ATX. 2L2T oznacza dwa porty LAN i dwa porty 10 GbE. Oprócz obsługi sieci, płyta główna posiada cztery moduły DIMM, z których każdy obsługuje do 32 GB pamięci RAM DDR4 ECC 3200 MHz (z procesorem AMD Ryzen 3. generacji obsługującym 3200 MHz). Ponownie, z odpowiednim procesorem, płyta główna obsługuje również PCIe GNE4 z dwoma gniazdami M.2 i dwoma portami rozszerzeń: PCIe x16 i PCIe x8.
ASRock Rack 1U4LW-X570 to ekonomiczny serwer o formacie 1U. Obsługuje procesory AMD Ryzen 5000 do komputerów stacjonarnych, dzięki czemu bardziej przypomina stację roboczą niż serwer. Obniża to cenę, ale ogranicza niektóre możliwości, takie jak możliwość montażu zaawansowanych kart graficznych. Mimo to, ten mały serwer oferuje kilka dobrych opcji procesora, dużą konfigurowalność pamięci masowej, dwa porty 10 GbE, do 128 GB pamięci RAM i kilka gniazd rozszerzeń.
ASRock Rack 1U4LW-X570 Pamięć masowa
Z przodu znajdują się cztery zatoki do wymiany dysków SATA 3.5” lub 2.5” na gorąco. To znacznie zwiększa pojemność, a jednocześnie obniża cenę. Zakładając, że chcesz zmaksymalizować pojemność tego urządzenia, cztery zatoki to za mało. Dobra wiadomość jest taka, że są jeszcze trzy wewnętrzne zatoki 2.5”. Są one stałe, niewymienne i również obsługują SATA. Daje to użytkownikom jeszcze więcej możliwości taniego dodawania pojemności, najlepiej z dyskami SSD 2.5” lub dyskami HDD slim, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Jak wspomniano, dostępne są dwa wewnętrzne gniazda M.2 obsługujące dyski SSD PCIe Gen4. To dobry sposób na dodanie szybkiej pamięci masowej do rozruchu lub innych zastosowań, ale mogą to być również dyski SSD SATA. Są one wstecznie kompatybilne z PCIe Gen3, jeśli masz je już zainstalowane lub chcesz zaoszczędzić kilka dolarów, a maksymalna prędkość nie jest konieczna.
Specyfikacja ASRock Rack 1U4LW-X570
| Form Factor | Montaż w szafie 1U |
| Wymiary | 533.4 x 482.6 x 44.4 mm (21” x 19” x 1.75”) |
| Wsparcie MB | X570D4U-2L2T |
| Przedni panel | |
| przyciski | Przycisk zasilania z diodą LED, UID z diodą LED, resetowanie systemu |
| diody LED | Sieci LAN, aktywność dysków twardych, stan systemu |
| Porty wejścia / wyjścia | 2 porty USB 3.2 pierwszej generacji |
| Zewnętrzna zatoka dyskowa / pamięć masowa | |
| Przednia wnęka napędowa |
|
| Strona wewnętrzna |
|
| Zasilacz laboratoryjny | |
| Typ | 1+1 RPSU |
| Waty wyjściowe | 450W |
| Wydajność: | 80+ Platyna |
| Wejście AC | 100-240V, 50-60Hz |
| Wentylator systemowy | 5 wentylatorów PWM 40×28 mm z łatwą wymianą |
| System procesorowy | |
| CPU |
|
| Gniazdo | AM4 PGA 1331 |
| chipset | AMD X570 |
| Pamięć systemowa | |
| Pojemność | 4 gniazda DIMM (2DPC) |
| Typ | 288-pinowa pamięć DDR4 ECC i UDIMM bez ECC |
| Rozmiar modułu DIMM na moduł DIMM | do 32 GB na moduł DIMM |
| Częstotliwość DIMM | do 3200 MHz |
| Napięcie | 1.2V |
| Slot | |
| PCIex16 | Obsługuje 1 FHHL PCIe4.0 x16 przez RB1UX16_G4 |
| Zarząd | |
| Kontroler BMC | SZYBKOŚĆ AST2500 |
| Dedykowana sieć GLAN IPMI | 1 x Realtek RTL8211E do dedykowanego zarządzania GLAN |
| Grafika | |
| kontroler |
|
| VRAM | DDR4 16MB |
| Tylne panele we / wy | |
| Port VGA | 1 D Sub |
| Port USB 3.2 Gen2 | 2 Typ-A |
| Port LAN |
|
| Dedykowana sieć LAN | 1 dedykowany IPMI |
| Port szeregowy | 1 |
| Przycisk UID/dioda LED UID | 1 |
| BIOS systemowy | |
| Typ BIOS-u | 32MB AMI UEFI Legal BIOS |
| Funkcje BIOS-u | Plug and Play (PnP), zgodność z ACPI 2.0, zdarzenia wybudzania, obsługa SMBIOS 2.8.0, natychmiastowy flash ASRock Rack |
| Środowisko | |
| Temperatura |
|
Zarząd
Chociaż ASRock Rack 1U4LW-X570 ma przełącznik KVM, jego możliwości zarządzania są dość ograniczone. Daje on jednak użytkownikom pewien poziom kontroli. Inwentarz nie rejestruje zainstalowanego sprzętu poza numerem płyty głównej i systemu.
Jeśli chodzi o podstawową funkcjonalność, sprawdza się dobrze w przypadku zdalnego połączenia z serwerem, jego uruchomienia i zdalnej instalacji systemu operacyjnego. W przypadku zastosowań platformy będzie to w zupełności wystarczające dla większości klientów w tej klasie. Zarządzanie poza pasmem nie jest typowe dla stacji roboczych, więc nawet w tej ograniczonej formie jest to przydatne.
ASRock Rack 1U4LW-X570 Wydajność
Aby poznać możliwości systemu, wykorzystaliśmy Ubuntu Server i VMware ESXi 7 do połączenia obciążeń syntetycznych i aplikacyjnych. Chociaż system zawierał dyski twarde WD Black 2.5″ i 3.5″, skupiliśmy się na dwóch dyskach SSD WD SN850 Gen4 o pojemności 2 TB.
Konfiguracja ASRock Rack 1U4LW-X570:
- Procesor AMD Ryzen 9 5950X 16-rdzeniowy
- 128GB DDR4
- 2 dyski SSD WD SN850 2TB NVMe Gen4
- 4 x 3.5″ 1TB dyski twarde WD Black
- 3 x 2.5″ 500 GB dyski twarde WD Black
Wydajność serwera SQL
Protokół testowania OLTP dla Microsoft SQL Server firmy StorageReview wykorzystuje aktualną wersję roboczą testu Benchmark C (TPC-C) opracowanego przez Transaction Processing Performance Council – internetowego testu porównawczego przetwarzania transakcji, który symuluje działania występujące w złożonych środowiskach aplikacji. Test TPC-C jest bliższy niż syntetyczne testy wydajnościowe, mierząc mocne strony i wąskie gardła infrastruktury pamięci masowej w środowiskach baz danych.
Każda maszyna wirtualna SQL Server jest skonfigurowana z dwoma dyskami wirtualnymi: woluminem 100 GB na rozruch i woluminem 500 GB na bazę danych i pliki dziennika. Z perspektywy zasobów systemowych, skonfigurowaliśmy każdą maszynę wirtualną z 16 procesorami wirtualnymi, 60 GB pamięci DRAM i wykorzystaliśmy kontroler LSI Logic SAS SCSI.
Konfiguracja testowania serwera SQL Server (na maszynę wirtualną)
- Windows Server 2012 R2
- Zajętość pamięci masowej: 600 GB przydzielonych, 500 GB wykorzystanych
- SQL Server 2014
-
- Rozmiar bazy danych: skala 1,500
- Obciążenie wirtualnego klienta: 15 000
- Bufor RAM: 48 GB
- Długość testu: 3 godziny
-
- 2.5 godziny przygotowania wstępnego
- 30-minutowy okres próbny
W przypadku średniego opóźnienia serwera SQL Server, ASRock Rack 1U4LW-X570 osiągnął łączny wynik 2 ms, przy czym obie maszyny wirtualne również osiągnęły opóźnienie 2 ms.
Wydajność Sysbench MySQL
Nasz pierwszy test porównawczy aplikacji z pamięcią lokalną opiera się na bazie danych Percona MySQL OLTP, mierzonej za pomocą SysBench. Ten test mierzy również średnią liczbę transakcji na sekundę (TSP), średnie opóźnienie oraz średnie opóźnienie na poziomie 99. percentyla.
Każda maszyna wirtualna Sysbench jest skonfigurowana z trzema dyskami wirtualnymi: jednym do rozruchu (~92 GB), jednym z predefiniowaną bazą danych (~447 GB) i trzecim dla testowanej bazy danych (270 GB). Z perspektywy zasobów systemowych, skonfigurowaliśmy każdą maszynę wirtualną z 16 procesorami wirtualnymi, 60 GB pamięci DRAM i wykorzystaliśmy kontroler LSI Logic SAS SCSI.
Konfiguracja testów Sysbench (na maszynę wirtualną)
- CentOS 6.3 64-bit
- Percona XtraDB 5.5.30-rel30.1
- Tabele bazy danych: 100
-
- Rozmiar bazy danych: 10 000 000
- Wątki bazy danych: 32
- Bufor RAM: 24 GB
- Długość testu: 3 godziny
-
- 2 godziny wstępnego kondycjonowania 32 wątków
- 1 godzina 32 wątki
Korzystając z Sysbench OLTP, odnotowaliśmy łączny wynik 3,210 TPS na 4 maszynach wirtualnych, przy czym wyniki dla poszczególnych maszyn wirtualnych wahały się od 759.3 TPS do 876.6 TPS.
Średnie opóźnienie Sysbench: ASRock osiągnął łączne opóźnienie na poziomie 40 ms, a poszczególne maszyny wirtualne miały opóźnienie od 36.5 ms do 42.1 ms.
W naszym teście najgorszego scenariusza (99. percentyl) zaobserwowaliśmy, że serwer osiągnął łączną wartość opóźnienia wynoszącą 264.5 ms, a poszczególne maszyny wirtualne osiągnęły wartość od 249.2 ms do 276.1 ms.
Analiza obciążenia VDBench
W przypadku testów porównawczych macierzy pamięci masowej, testy aplikacyjne sprawdzają się najlepiej, a testy syntetyczne plasują się na drugim miejscu. Chociaż testy syntetyczne nie odzwierciedlają idealnie rzeczywistych obciążeń, pomagają w ustaleniu punktu odniesienia dla urządzeń pamięci masowej, zapewniając powtarzalność, która ułatwia porównywanie konkurencyjnych rozwiązań.
Te obciążenia oferują szereg zróżnicowanych profili testowych, od testów „czterech narożników”, przez testy rozmiaru transferu wspólnej bazy danych, po przechwytywanie śladów z różnych środowisk VDI. Wszystkie te testy wykorzystują wspólny generator obciążeń vdBench z silnikiem skryptowym do automatyzacji i przechwytywania wyników w dużym klastrze obliczeniowym. Pozwala to nam powtarzać te same obciążenia w szerokiej gamie urządzeń pamięci masowej, w tym w macierzach flash i indywidualnych urządzeniach pamięci masowej.
Profile:
- Losowy odczyt 4K: 100% odczytu, 128 wątków, 0-120% ioratu
- Losowy zapis 4K: 100% zapisu, 128 wątki, 0-120% ioracji
- 64K Sekwencyjny odczyt: 100% odczytu, 32 wątków, 0-120% ioratu
- 64K Sekwencyjny zapis: 100% zapisu, 16 wątków, 0-120% ioratu
Przyglądając się losowym odczytom 4K, ASRock Rack 1U4LW-X570 na początku miał na krótko wartość poniżej 100 µs, następnie nastąpił niewielki wzrost opóźnienia, a następnie osiągnął szczyt na poziomie 1 409 064 IOPS i opóźnieniu 180 µs.
Zapis 4K zaliczył znacznie lepszy start pod względem opóźnienia, które wyniosło zaledwie 22.2 µs. W tym przypadku serwer osiągnął szczyt na poziomie 311 441 IOPS i opóźnieniu 790 µs, po czym nastąpił niewielki spadek.
Przechodząc na nasze sekwencyjne obciążenia 64K, ASRock osiągnął szczytową wartość IOPS na poziomie 172K, czyli około 10.7 GB/s, przy opóźnieniu wynoszącym około 350 µs.
W przypadku zapisu 64 KB zaobserwowaliśmy szczytową wartość 52 059 IOPS lub 1.99 GB/s przy opóźnieniu 2 ms.
Wniosek
ASRock Rack 1U4LW-X570 to stacja robocza 1U w formacie pudełka na pizzę, wykorzystująca procesory AMD Ryzen 5000 do komputerów stacjonarnych. Ogranicza to ogólną wydajność, ale obniża cenę do rozsądnego poziomu. Płyta główna obsługuje do 128 GB pamięci RAM, posiada wbudowaną łączność dual-10GbE i oferuje kilka interesujących opcji przechowywania danych. Oprócz czterech zatok 3.5” hot-swap z przodu, wewnątrz znajdują się trzy dodatkowe zatoki 2.5” oraz dwa gniazda M.2 (PCIe Gen4) na samej płycie głównej. Chociaż nie obsługuje ona zaawansowanych układów GPU, oferuje dużą elastyczność i opcje przechowywania danych za około 1200 dolarów za białą skrzynkę.
Analizując wydajność, użyliśmy dwóch dysków SSD SN850, aby ocenić maksymalne możliwości systemu. W ramach analizy obciążenia aplikacji przeprowadziliśmy testy nieco inaczej, używając tylko dwóch maszyn wirtualnych dla SQL Server i czterech maszyn wirtualnych dla Sysbench. SQL Server dał nam łączne średnie opóźnienie wynoszące 2 ms. W przypadku Sysbench uzyskaliśmy łączne wyniki na poziomie 3,210 TPS, 36.5 ms dla średniego opóźnienia i 264.5 ms dla najgorszego scenariusza.
W naszym teście VDBench uruchomiliśmy ASRock i te same dyski SSD, co powyżej. Osiągnęliśmy 1.4 miliona IOPS, 311 tysięcy IOPS przy zapisie 4K, 10.7 GB/s przy odczycie 64K i 1.99 GB/s przy zapisie 64K. Serwer był w stanie utrzymać się poniżej 1 ms we wszystkich powyższych testach, z wyjątkiem zapisu 64K, gdzie jego wartość wzrosła do 2 ms.
Biorąc pod uwagę, że ASRock Rack 1U4LW-X570 wykorzystuje procesor stacjonarny, a nie serwerowy, wyniki i tak były imponujące. Chociaż nie będzie w stanie zrobić wszystkiego, co np. pełnowymiarowa obudowa typu tower, ASRock Rack to wciąż bardzo fajna, niewielka jednostka 1U, która może wygenerować całkiem niezłe wyniki, oferując jednocześnie zaskakującą gęstość pamięci masowej.




Amazon