Serwer Dell PowerEdge R730 oferuje mnóstwo funkcjonalności i elastyczności, co czyni to rozwiązanie niezwykle wszechstronnym. Wynika to głównie z zastosowania wydajnych procesorów Intel, obsługi dużej ilości pamięci, szybkich opcji pamięci masowej oraz akceleratorów GPU, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla wymagających i wymagających środowisk. Serwer R730 jest również wysoce skalowalny pod względem pamięci masowej, ponieważ obsługuje do szesnastu dysków SAS 12 Gb/s, wykorzystujących wydajny kontroler RAID PowerEdge 12 Gb/s (PERC9); R730 może znacząco przyspieszyć dostęp do danych w środowisku zwirtualizowanym. Wcześniej przyjrzeliśmy się również innemu modelowi firmy Dell, R730xd („xd” oznacza „ekstremalny dysk”), który został stworzony z myślą o użytkownikach potrzebujących większych aplikacji pamięci masowej, ponieważ wykorzystuje zmodyfikowaną wersję obudowy z 28 zatokami.
R730 wykorzystuje również technologię Dell Fluid Cache dla SAN oraz technologię akceleracji aplikacji SanDisk DAS Cache, co pomaga zwiększyć wydajność wejścia/wyjścia dla obciążeń OLTP i VDI, a także zapewnia niskie opóźnienia. R730 jest wyposażony w procesor Intel Xeon E5-2600 v3 i obsługuje do 24 modułów pamięci RAM DDR4. Dzięki temu systemowi Dell idealnie nadaje się do centrów danych i platform chmurowych, ponieważ obsługuje cykle i wątki przetwarzania oraz dużą ilość pamięci niezbędnej do obsługi większych i bardziej wydajnych maszyn wirtualnych.
Serwer Dell Rack oferuje również możliwość wyboru do czterech 150-watowych akceleratorów/GPU o pojedynczej szerokości lub do dwóch 300-watowych akceleratorów/GPU o podwójnej szerokości spośród trzech różnych produktów: Intel Xeon Phi, NVIDIA Tesla i AMD FirePro, które doskonale sprawdzają się w środowiskach wymagających przyspieszenia przetwarzania. Dotyczy to implementacji VDI wymagających dużej mocy obliczeniowej, takich jak CAD/CAM, a także innych aplikacji badawczo-rozwojowych. Ponadto, R730 jest wyposażony w siedem gniazd rozszerzeń PCIe Gen3 oraz dedykowane gniazdo dla kontrolera RAID, co zwiększa elastyczność wejścia/wyjścia. W rezultacie, firma Dell wskazuje, że jej serwer rack doskonale nadaje się jako węzeł obliczeniowy dla dostawców rozwiązań IT jako usługi (XaaS) lub rozwiązań do obliczeń o wysokiej wydajności i obrazowania medycznego.
Specyfikacja Dell PowerEdge R730
- Procesor: procesory Intel Xeon E5 2600 v3
- System operacyjny:
- Microsoft Windows Server 2008 R2
- Microsoft Windows Server 2012
- Microsoft Windows Server 2012 R2
- Novell SUSE Linux Enterprise Server
- Red Hat Enterprise Linux
- Oprogramowanie VMware ESX
- Chipset: chipset Intel serii C610
- Pamięć:
- Do 1.5 TB (24 gniazda DIMM): 8 GB/16 GB/32 GB/64 GB DDR4 do 2133 MT/s
- Wbudowany hiperwizor (opcjonalnie)
- Opcjonalnie obsługiwane hiperwizory:
- Microsoft Windows Server 2012 z Hyper-V
- Serwer Citrix Xen
- VMware vSphere ESXi
- Opcjonalnie obsługiwane hiperwizory:
- Przechowywanie:
- Dysk twardy: SAS, SATA, Near-line SAS Dysk SSD: SAS, SATA
- 16 x 2.5” – do 32 TB za pomocą 2TB dysków twardych SAS z możliwością podłączenia na gorąco
- 8 x 3.5” – do 64 TB za pośrednictwem 8TB dysków twardych NL SAS z możliwością podłączania na gorąco
- Zatoki napędowe:
- Wewnętrzna kieszeń na dysk twardy i płyta montażowa typu hot-plug:
- Do 16 dysków twardych 2.5”: SAS, SATA, Near-line SAS Dysk SSD: SAS, SATA
- Do 8 dysków twardych 3.5”: SAS, SATA, Near-line SAS Dysk SSD: SAS, SATA
- Wewnętrzna kieszeń na dysk twardy i płyta montażowa typu hot-plug:
- Sloty:
- Konfiguracja gniazda nr 1:
- Gniazdo 1: Połowa długości, połowa wysokości, wspornik niskoprofilowy PCIe Gen3 x8 (złącze x16)
- Gniazdo 2: Połowa długości, połowa wysokości, wspornik niskoprofilowy PCIe Gen3 x8 (złącze x16)
- Gniazdo 3: Połowa długości, połowa wysokości, wspornik niskoprofilowy PCIe Gen3 x8 (złącze x16)
- Gniazdo 4: pełna długość, pełna wysokość, PCIe Gen3 x16 (złącze x16)
- Gniazdo 5: pełna długość, pełna wysokość, PCIe Gen3 x8 (złącze x16)
- Gniazdo 6: pełna długość, pełna wysokość, PCIe Gen3 x8 (złącze x16)
- Gniazdo 7: pełna długość, pełna wysokość, PCIe Gen3 x8 (złącze x16)
- Dedykowane gniazdo karty RAID
- Konfiguracja gniazda nr 2:
- Gniazdo 1: Połowa długości, połowa wysokości, wspornik niskoprofilowy PCIe Gen3 x8 (złącze x16)
- Gniazdo 2: Połowa długości, połowa wysokości, wspornik niskoprofilowy PCIe Gen3 x8 (złącze x16)
- Gniazdo 3: Połowa długości, połowa wysokości, wspornik niskoprofilowy PCIe Gen3 x8 (złącze x16)
- Gniazdo 4: pełna długość, pełna wysokość, PCIe Gen3 x16 (złącze x16)
- Gniazdo 5: pełna długość, pełna wysokość, PCIe Gen3 x8 (złącze x16)
- Gniazdo 6: pełna długość, pełna wysokość, PCIe Gen3 x16 (złącze x16)
- Dedykowane gniazdo karty RAID
- Konfiguracja gniazda nr 1:
- Kontrolery RAID
- Wewnętrzny:
- PERC S130
- PERC H330
- PERC H730
- PERC H730P
- Zewnętrzny:
- PERC H830
- Wewnętrzny:
- Kontroler sieciowy: 4 x 1 Gb, 2 x 1 Gb + 2 x 10 Gb, 4 x 10 Gb
Zaprojektuj i zbuduj
Jeśli chodzi o ogólny design, R730 zachowuje ten sam wygląd i funkcjonalność, co inne serwery Dell Rack. R730 obsługuje do dwóch procesorów Intel Xeon E5-2600 v3, do 24 modułów DIMM i 16 dysków twardych lub SSD.
Na przednim panelu R730 znajdują się liczne przydatne funkcje i wskaźniki, w tym złącze wideo, znacznik informacyjny, gniazdo karty pamięci vFlash, złącze USB oraz port zarządzania USB/iDRAC Direct. Obecny jest również przycisk zasilania (i wskaźnik zasilania) oraz przycisk NMI, który służy do rozwiązywania problemów z oprogramowaniem i sterownikami urządzeń w niektórych systemach operacyjnych. Przycisk ten można nacisnąć końcówką spinacza do papieru. Obok znajduje się przycisk identyfikacji systemu, który służy do lokalizowania konkretnego systemu w szafie rack.
Panel LCD systemu wyświetla informacje o systemie oraz komunikaty o stanie i błędach, wskazując, czy system działa prawidłowo, czy też wymaga interwencji. Po lewej stronie panelu znajdują się trzy przyciski, które umożliwiają użytkownikom nawigację po menu.
Większą część panelu przedniego serwera R730 zajmują zatoki na dyski, które można instalować w następujących konfiguracjach: 8 zatok 2.5" lub 3.5" albo maksymalnie 16 zatok 2.5".
Od lewej do prawej, tylny panel zawiera przycisk identyfikacji systemu, złącze identyfikacji systemu oraz port iDRAC8 Enterprise. Tuż nad nim znajdują się trzy gniazda na karty rozszerzeń PCIe o połowie wysokości. Dostępne są również złącza szeregowe, wideo (VGA) i dwa złącza USB, a cztery złącza Ethernet umożliwiają łączność z kartami sieciowymi 10/100/1000 Mb/s.
Po prawej stronie R730 znajdują się dwa zasilacze o mocy 1100 W, które zapewniają redundancję w razie awarii sprzętu.
Zarząd
W poprzednich recenzjach omawialiśmy oprogramowanie Dell OpenManage Server Administrator (OMSA) i konsolę zarządzania systemami OpenManage Essentials (OME), ponieważ wszystkie serwery PowerEdge korzystają z tego samego oprogramowania. System jest oparty na zintegrowanym kontrolerze Dell Remote Access Controller 8 (iDRAC8) z kontrolerem cyklu eksploatacji (Lifecycle Controller). OSMA służy do wdrożeń agencyjnych, oferując zarządzanie systemem w trybie jeden do jednego z poziomu wiersza poleceń lub interfejsu graficznego, natomiast iDRAC zapewnia zdalny dostęp do systemu niezależnie od tego, czy jest zainstalowany system operacyjny. Po zalogowaniu iDRAC wyświetla przegląd systemu oraz podgląd konsoli wirtualnej za pośrednictwem przełącznika iKVM.
Wydajność
Dell PowerEdge R730 był koniem roboczym w StorageReview Lab przez większość tego roku. W tym czasie wykorzystaliśmy go w wielu recenzjach. Aby pokazać jego możliwości, zwłaszcza w środowisku klastrowym VMware, sięgnęliśmy po naszą recenzję serwera X-IO Technologies ISE 860 G3 , w której R730 bezbłędnie radził sobie z obciążeniami baz danych MySQL i SQL Server oraz w benchmarku wirtualizacji VMmark.
Klaster Sysbench zwirtualizowany Dell PowerEdge R730 z 4 węzłami
- Osiem procesorów Intel E5-2690 v3 o taktowaniu 249 GHz w klastrze (dwa na węzeł, 2.6 GHz, 12 rdzeni, pamięć podręczna 30 MB)
- 1 TB pamięci RAM (256 GB na węzeł, 16 GB x 16 DDR4, 128 GB na procesor)
- Rozruch z karty SD (Lexar 16 GB)
- 4 x adapter Mellanox ConnectX-3 InfiniBand (vSwitch dla vMotion i sieci VM)
- 4 x Karta HBA FC Emulex 16 GB z dwoma portami
- 4 x Karta sieciowa dwuportowa Emulex 10GbE
- VMware ESXi vSphere 6.0 / Enterprise Plus 8-CPU
Każda maszyna wirtualna Sysbench jest skonfigurowana z trzema dyskami wirtualnymi: jednym do rozruchu (~92 GB), jednym z predefiniowaną bazą danych (~447 GB) i trzecim na bazę danych, którą będziemy testować (400 GB). Z perspektywy zasobów systemowych, każdą maszynę wirtualną skonfigurowaliśmy z 16 procesorami wirtualnymi, 64 GB pamięci DRAM i wykorzystaliśmy kontroler LSI Logic SAS SCSI.
Nasz test Sysbench mierzy średnią liczbę transakcji na sekundę (TSP), średnie opóźnienie, a także średnie opóźnienie 99. percentyla przy szczytowym obciążeniu 32 wątków.
Analizując średnią liczbę transakcji na sekundę, XIO ISE 860 odnotował 1,762 TPS przy użyciu jednej maszyny wirtualnej z R730. Po zwiększeniu konfiguracji do 4 maszyn wirtualnych zaobserwowaliśmy znaczną poprawę TPS do 4,424, co stanowi wzrost o około 150%. Zaobserwowaliśmy również wzrost wydajności przy przejściu z 4 do 8 maszyn wirtualnych (38%), a także z 8 do 12 maszyn wirtualnych (9%). Jednak po zwiększeniu do 16 maszyn wirtualnych zaobserwowaliśmy niewielki spadek TPS o 7.4%. Nawet gdy ogólna wydajność spadła przy 16 maszynach wirtualnych, klaster Dell PowerEdge R730 z pamięcią masową X-IO z łatwością poradził sobie z obciążeniem.
W przypadku średniego opóźnienia wyraźnie widać, że im więcej maszyn wirtualnych dodano, tym wyższe było odnotowane opóźnienie przy wykorzystaniu R730. Po zmianie konfiguracji z 1 maszyny wirtualnej (18 ms) na 4 maszyny wirtualne (29 ms) opóźnienie wzrosło o 61%. Z 4 do 8 maszyn wirtualnych zaobserwowaliśmy wzrost o 34.5%, a po przejściu z 8 do 12 maszyn wirtualnych wzrost wyniósł 38.5%. Wreszcie, przy użyciu 16 maszyn wirtualnych, opóźnienie wyniosło 48%. Wracając do powyższego wykresu TPS, zauważmy, że użycie 12 maszyn wirtualnych zapewniło najwyższą wydajność, podczas gdy 16 maszyn wirtualnych zaczęło zmniejszać TPS, a także zwiększać opóźnienie.
W naszym najgorszym scenariuszu opóźnień MySQL (99. percentyl opóźnienia), R730 pozwolił na nieznaczny wzrost opóźnień przy przejściu z 1 do 4 maszyn wirtualnych, a następnie z 4 do 8. Jednak po dodaniu 12 maszyn wirtualnych zaobserwowaliśmy znaczący wzrost opóźnień o 113%, a jednocześnie jeszcze większy wzrost przy przejściu z 12 do 16 maszyn wirtualnych (136%).
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.
W tym teście wykorzystano SQL Server 2014 działający na gościnnych maszynach wirtualnych z systemem Windows Server 2012 R2, testowany przez program Dell Benchmark Factory for Databases. Podczas gdy tradycyjnie testowaliśmy ten test w dużych bazach danych o skali 3,000 w pamięci lokalnej lub współdzielonej, w tej iteracji skupiamy się na równomiernym rozmieszczeniu czterech baz danych o skali 1,500 w naszym systemie X-IO ISE 860, aby lepiej zilustrować łączną wydajność w 4-węzłowym klastrze VMware.
Druga generacja SQL Server OLTP Benchmark Factory LoadGen Equipment
- Hosty klientów wirtualnych Dell PowerEdge R730 VMware ESXi vSphere (2)
- Cztery procesory Intel E5-2690 v3 o taktowaniu 124 GHz w klastrze (dwa na węzeł, 2.6 GHz, 12 rdzeni, pamięć podręczna 30 MB)
- 512 GB pamięci RAM (256 GB na węzeł, 16 GB x 16 DDR4, 128 GB na procesor)
- Rozruch z karty SD (Lexar 16 GB)
- 2 x adapter Mellanox ConnectX-3 InfiniBand (vSwitch dla vMotion i sieci VM)
- 2 x Karta HBA FC Emulex 16 GB z dwoma portami
- 2 x Karta sieciowa dwuportowa Emulex 10GbE
- VMware ESXi vSphere 6.0 / Enterprise Plus 4-CPU
- Klaster SQL zwirtualizowany Dell PowerEdge R730 z 4 węzłami
- Osiem procesorów Intel E5-2690 v3 o taktowaniu 249 GHz w klastrze (dwa na węzeł, 2.6 GHz, 12 rdzeni, pamięć podręczna 30 MB)
- 1 TB pamięci RAM (256 GB na węzeł, 16 GB x 16 DDR4, 128 GB na procesor)
- Rozruch z karty SD (Lexar 16 GB)
- 4 x adapter Mellanox ConnectX-3 InfiniBand (vSwitch dla vMotion i sieci VM)
- 4 x Karta HBA FC Emulex 16 GB z dwoma portami
- 4 x Karta sieciowa dwuportowa Emulex 10GbE
- VMware ESXi vSphere 6.0 / Enterprise Plus 8-CPU
Każda maszyna wirtualna SQL Server jest skonfigurowana z dwoma dyskami wirtualnymi: jednym o pojemności 100 GB do rozruchu i jednym o pojemności 500 GB na bazę danych i pliki dziennika. Z perspektywy zasobów systemowych, skonfigurowaliśmy każdą maszynę wirtualną z 16 procesorami wirtualnymi, 64 GB pamięci DRAM i wykorzystaliśmy kontroler LSI Logic SAS SCSI.
Wykorzystując serwer PowerEdge R730, X-IO ISE 860 poddany testowi SQL Server z pewnością dobrze poradził sobie z obsługą 15 000 użytkowników wirtualnych, a rozwiązanie firmy Dell pozwoliło XIO ISE 860 osiągnąć średnią łączną wartość 12 564,9 TPS.
Jeśli chodzi o średnie opóźnienie przy takim samym obciążeniu użytkowników wirtualnych, serwer R730 z pamięcią masową X-IO osiągnął średnie opóźnienie wynoszące 13 ms, przy rozpiętości od 12 do 14 ms między 4 maszynami wirtualnymi.
Wydajność VMmark
Specyfikacje klastra VMware VMmark 4-węzłowego Dell PowerEdge R730
- Serwery Dell PowerEdge R730 (x4)
- Procesory: osiem Intel Xeon E5-2690 v3 2.6 GHz (12 rdzeni/24 wątków)
- Pamięć: 64 x 16 GB DDR4 RDIMM
- Emulex LightPulse LPe16002B 16 Gb FC Dual-Port HBA
- Karta sieciowa Emulex OneConnect OCe14102-NX 10 Gb Ethernet Dual-Port
- VMware ESXi 6.0
VMmark, ze względu na swoją konstrukcję, jest testem porównawczym o dużej intensywności zasobów, z szerokim spektrum obciążeń aplikacji opartych na maszynach wirtualnych, obciążających pamięć masową, sieć i zasoby obliczeniowe. Jeśli chodzi o testowanie wydajności wirtualizacji, nie ma praktycznie lepszego testu porównawczego, ponieważ VMmark analizuje tak wiele aspektów, obejmujących wejście/wyjście pamięci masowej, procesor, a nawet wydajność sieci w środowiskach VMware.
Specyfikacje klastra VMware VMmark 4-węzłowego Dell PowerEdge R730
- Serwery Dell PowerEdge R730 (x4)
- Procesory: osiem Intel Xeon E5-2690 v3 2.6 GHz (12 rdzeni/24 wątki)
- Pamięć: 64 x 16 GB DDR4 RDIMM
- Emulex LightPulse LPe16002B 16 Gb FC Dual-Port HBA
- Karta sieciowa Emulex OneConnect OCe14102-NX 10 Gb Ethernet Dual-Port
- VMware ESXi 6.0
ISE 860 G3 (20 dysków SSD o pojemności 1.6 TB na DataPac)
- Pojemność RAID 10: 22.9 TB
W naszym wstępnym przeglądzie wydajności VMware VMmark z XIO ISE 860, wykorzystaliśmy klaster Dell PowerEdge R730 13G z 4 węzłami jako siłę napędową obciążenia. Dzięki ośmiu procesorom Intel E5-2690 v3 Haswell, klaster ten oferuje 249.6 GHz zasobów procesora dla aplikacji działających w ramach każdego kafelka VMmark. Ogólnie rzecz biorąc, zapotrzebowanie na zasoby wynosi około 10 GHz na kafelek, co oznacza, że klaster ten w optymalnych warunkach powinien obsługiwać od 24 do 26 kafelków. Ponadto konieczne byłoby dodanie dodatkowych serwerów do klastra lub przejście na procesor wyższej klasy, taki jak E5-2697 v3 lub E5-2699 v3. Innymi słowy, gdy klaster osiągnie limit, pamięć masowa najprawdopodobniej nadal będzie miała pewien zapas mocy obliczeniowej, aby zwiększyć wydajność.
Skalując obciążenie VMmark na XIO ISE 860, zaobserwowaliśmy znaczną, liniową poprawę od 1 do 22 kafelków. Po osiągnięciu 22 kafelków wydajność zaczęła nieznacznie spadać, ponieważ nasz klaster obliczeniowy kontrolował wykorzystanie procesora. Przy większym klastrze XIO ISE 860 z łatwością radził sobie z dodatkowym obciążeniem. Potwierdza to monitorowanie wydajności w tle – opóźnienie wynosiło poniżej 1 ms podczas naszych przebiegów 26 kafelków, z kilkoma jednocyfrowymi skokami podczas działań SVMotion/wdrażania. Ponieważ niskie opóźnienia są absolutną koniecznością dla macierzy all-flash, X-IO ISE 860 nie zawodzi w żadnym stopniu.
Przyjrzymy się również wydajności rozwiązania hiperkonwergentnego (VMware VSAN) wdrożonego na bracie R730, R730xd. To raczej przykład możliwości rodziny R730, ponieważ została skonfigurowana z 24 dyskami, podczas gdy standardowy R730 ma ich maksymalnie 16.
Wykorzystanie serwerów Dell PowerEdge R730xd w tej konfiguracji VSAN daje nam liczne korzyści, ponieważ konfiguracja serwera wykorzystuje 24 przednie zatoki SSD/HDD na węzeł, a także 2 opcjonalne, dodatkowe, elastyczne zatoki z tyłu na dyski rozruchowe lub dodatkową pamięć masową. W rezultacie zapewnia to fantastyczną gęstość w obudowie 2U.
Specyfikacje Dell PowerEdge R730xd VMware VSAN
- Serwery Dell PowerEdge R730xd (x4)
- Procesory: osiem Intel Xeon E5-2697 v3 2.6 GHz (14 rdzeni/28 wątków)
- Pamięć: 64 x 16 GB DDR4 RDIMM
- SSD: 16 dysków SSD 800 GB SAS Mix Use MLC 12 Gb/s
- Dysk twardy: 80 x 1.2 TB 10 tys. obr./min SAS 6 Gb/s
- Sieć: 4 x Intel X520 DP 10 Gb DA/SFP+, + I350 DP 1 Gb Ethernet
- Pojemność magazynowa: 86.46TB
4-węzłowy klaster Dell PowerEdge R730xd VSAN osiągnął maksymalną liczbę 18 kafelków w teście VMmark. 18 kafelków to z pewnością imponujący pułap, biorąc pod uwagę, że tradycyjne macierze pamięci masowej osiągały wcześniej szczyty z dedykowanym klastrem obliczeniowym. Na przykład Dot Hill Ultra48 z warstwowaniem SSD osiągnął 18 kafelków, z 800 GB pamięci flash i 9.6 TB pojemności dysku twardego w RAID 10. Tegile HA2300, którego koszt przewyższa całkowity koszt naszego klastra VSAN, osiągnął maksymalną liczbę 6 kafelków z jednostką z dwoma kontrolerami i dodatkową półką, choć, szczerze mówiąc, Tegile łączy wydajność z redukcją danych i łatwością obsługi. Klaster R730xd wykazuje dużą wydajność w rozwijającej się kategorii rozwiązań definiowanych programowo, co sprawia, że VSAN radzi sobie tu tak dobrze, ale również dlatego Nutanix i inni wykorzystują R730/R730xd jako podstawę swoich rozwiązań SDS.
Wniosek
Rodzina serwerów Dell PowerEdge znana jest ze swojej wszechstronności i wiodących w branży zestawów funkcji, a R730 z pewnością nie jest wyjątkiem od tej tendencji. R730 oferuje elastyczność wymaganą w wielu aplikacjach, a także moc potrzebną do obsługi większości obciążeń o wysokiej wydajności. R730 jest wyposażony w maksymalnie 16 zatok z obsługiwanymi konfiguracjami 16 dysków 2.5” lub 8 dysków 3.5”, co pozwala na łączenie dysków twardych SAS lub SATA oraz dysków SSD. Serwer obsługuje procesory Intel Xeon E5-2600 v3 i 24 gniazda DIMM, co pozwala na ekonomiczne skalowanie pamięci DDR4 do 1.5 TB. Ponadto R730 umożliwia automatyzację wielu procesów zarządzania za pomocą kontrolera iDRAC8, co pozwala administratorom zaoszczędzić znaczną ilość czasu i energii zarówno podczas aktualizacji, jak i wdrożeń.
Prawie codziennie wykorzystujemy niemal całą szafę serwerów Dell PowerEdge R730 jako podstawę laboratorium StorageReview; są one również generatorami obciążenia dla wszystkich naszych testów macierzy o wysokiej wydajności. Na przykład w naszej niedawnej recenzji all-flash X-IO Technologies ISE 860 G3, użyliśmy klastra serwerów R730 w środowisku VMware do obciążenia testów porównawczych MySQL, SQL Server i VMmark. Serwery PowerEdge R730 z łatwością utrzymywały stabilność, zapewniając wysoką wydajność aplikacji i bardzo niskie opóźnienia. R730xd wnosi do portfolio większą elastyczność w zakresie dysków. Nasz 4-węzłowy klaster skonfigurowany do pracy z VSAN zapewnił większe możliwości wirtualizacji i wydajność niż wiele standardowych macierzy i serwerów razem wziętych.
Serwer Dell PowerEdge R730 to bez wątpienia godne uzupełnienie udanego portfolio PowerEdge, oferując imponujące możliwości obliczeniowe, pamięciowe i pamięci masowej w standardowej obudowie 2U. Dla użytkowników o większych potrzebach w zakresie pamięci masowej firma oferuje model R730xd, który można wyposażyć w rozbudowaną gamę opcji pamięci masowej. Podsumowując, jest to platforma serwerowa oparta na inteligentnej konstrukcji, która doskonale sprawdza się zarówno w konsolidacji serwerów, jak i zarządzaniu nimi.
Jeśli chodzi o serwer klasy mainstream, R730 ma wiele zalet w przypadku większości tradycyjnych zastosowań, zachowując jednocześnie elastyczność, pozwalającą na realizację większych zadań, jeśli aplikacja wymaga pamięci flash lub większej ilości pamięci. Nie brakuje również zastosowań związanych z buforowaniem, gdzie użytkownik może wykorzystać Dell Fluid Cache dla SAN lub DAS Cache, aby zapewnić doskonałą wydajność w stosunku do ceny, a także oczywiście rosnące możliwości definiowania programowego. Podczas gdy Dell oferuje inne serwery zaprojektowane do konkretnych zastosowań, R730 utrzymuje swoją pozycję jako narzędzie użytkowe w ofercie Dell. Przy tak wielu modelach wdrożeniowych łatwo jest martwić się o nadmierną elastyczność, która może prowadzić do luk w możliwościach. W naszym laboratorium nie stanowiło to problemu; z 16 serwerami R730/R730xd, które stanowią podstawę naszego laboratorium na co dzień, szafa PowerEdge działa sprawnie, zapewniając maksymalną wydajność aplikacji.
ZALETY
- Łatwy w utrzymaniu i zarządzaniu
- Kompaktowy format 2U zapewnia znaczną wszechstronność
- Pamięć DDR4 tworzy potężny serwer
Wady
- Obsługa 2.5" NVMe tylko w modelu R730xd
Podsumowanie
Dell PowerEdge R730 oferuje wszystko, czego można oczekiwać od platformy serwerowej klasy mainstream, zapewniając elastyczność konfiguracji, zarządzanie i wysoką jakość wykonania. R730 równie dobrze sprawdza się w obsłudze wysokowydajnych, krytycznych obciążeń biznesowych w centrum danych, jak i w konfiguracji ROBO lub małego biura. Ostatecznie R730 sprawdza się w szerokim zakresie zastosowań, oferując łatwość i wyrafinowanie.







Amazon