Serwer Dell PowerEdge T560 Tower został zaprojektowany specjalnie do lokalnych zastosowań IT, wirtualizacji, zarządzania bazami danych, wnioskowania AI, chmury prywatnej i innych. Jest napędzany procesorami Intel Xeon Scalable czwartej generacji i obsługuje 24 dyski pamięci masowej.
Specyfikacja serwera Dell PowerEdge T560 Tower
Serwery rackowe nie są praktyczne dla każdej firmy, zwłaszcza jeśli nie posiadasz centrum danych. Dotyczy to szczególnie rozwiązań brzegowych, gdzie pojęcie tradycyjnej serwerowni praktycznie nie istnieje. Właśnie tutaj z pomocą przychodzi serwer PowerEdge T560 Tower o konstrukcji przyjaznej dla biura (niski poziom hałasu). Większa obudowa umożliwia również pewne unikalne konfiguracje, które nie są możliwe w serwerach rackowych, takie jak łączenie zatok 2.5″ z zatokami 3.5″ na przedniej płycie tylnej.
Model T560 obsługuje dwa 32-rdzeniowe procesory Intel Xeon Scalable czwartej generacji („Sapphire Rapids”), 1 TB pamięci (16 gniazd RDIMM) i wiele możliwych kombinacji napędów. Nie jest to mała obudowa, odpowiadająca 4.5 U w szafie rack i obsługująca osiem wentylatorów chłodzących.
Ta obudowa oferuje również mnóstwo możliwości rozbudowy dzięki sześciu gniazdom PCIe, w tym dwóm gniazdom x16 Gen5. Mieści dwa dwuslotowe procesory graficzne o mocy 300 W lub sześć jednoslotowych procesorów graficznych o mocy 75 W.
Pełna specyfikacja serwera PowerEdge T560 przedstawia się następująco:
| Procesor | Do dwóch 4th procesory Intel Xeon Scalable generacji, do 32 rdzeni na gniazdo |
| Pamięć |
|
| Kontrolerzy magazynu |
|
| wnęki na napędy | Zatoki przednie:
|
| Zasilacze |
|
| Fani | Do ośmiu wentylatorów standardowych (STD) lub wentylatorów o wysokiej wydajności (HPR) |
| Wymiary | Wysokość — 464.0 mm (18.26 cala) (z nóżkami)
Szerokość — 200.0 mm (7.87 cala)
|
| Form Factor | Serwer wieżowy 4.5U |
| Zarządzanie osadzone |
|
| Oprogramowanie OpenManage |
|
| Ruchliwość | OtwórzZarządzanie Mobilne |
| Integracje OpenManage |
|
| Ochrona |
|
| Wbudowana karta sieciowa | 2 x 1GbE LOM na Planar |
| Opcje sieciowe | 1 x karta OCP x8 3.0
Uwaga: System umożliwia instalację zarówno karty LOM na płycie głównej, jak i karty OCP. |
| Opcje GPU | Do 2 x 300 W DW lub 6 x 75 W SW |
| porty | Z przodu:
Tylny:
Wewnętrzny:
|
| PCIe | Do sześciu gniazd PCIe:
|
| System operacyjny i hiperwizory |
|
Budowa i projektowanie serwera Dell PowerEdge T560 Tower
Serwery typu tower rzadko są małe, a PowerEdge T560 zdecydowanie taki nie jest, mając wymiary 18.3 x 7.9 x 26.7 cala (wys. x szer. x gł.). Ta obudowa typu tower o wysokości 4.5 U robi wrażenie z każdej strony, począwszy od przodu, dzięki zatokom na dyski z funkcją hot-swap. Nasz model ma osiem zatok 2.5- i osiem 3.5-calowych, a po prawej stronie znajdują się dwa redundantne dyski BOSS M.2 z obsługą RAID.
Przednie porty obejmują jeden port USB 2.0, jeden port USB 3.0 i port iDRAC Direct (Micro-AB USB).
Po prawej stronie zatok na dyski 3.5-calowe znajdują się dyski rozruchowe NVMe M.2.
Z tyłu obudowa posiada jedno złącze USB 2.0, jedno złącze USB 3.0, opcjonalny port szeregowy, port 1 GbE dla kontrolera iDRAC, jedno złącze VGA oraz dwa porty Ethernet i gniazdo OCP. Dodatkowy port USB 3.0 jest opcjonalny.
Boczne drzwi wieży są zdemontowane, aby umożliwić dostęp do wnętrza; układ przypomina standardowy serwer postawiony na boku. Większość wnętrza jest zakryta masywnym kanałem przepływu powietrza.
Osiem wentylatorów z możliwością wymiany na gorąco znajduje się wzdłuż środkowej linii; ściśnięcie pomarańczowych zaczepów pozwala na ich uwolnienie.
Każdy procesor Xeon ma ogromny radiator w obudowie typu tower i jest otoczony ośmioma gniazdami DIMM. Model T560 obsługuje do 1 TB pamięci RAM.
Oto widoki za zatokami napędów, w tym karty NVMe RAID; w tym zestawie znajduje się druga karta dla dysków twardych.
Dysponujemy wyjątkową konfiguracją z pięcioma procesorami graficznymi NVIDIA L4, co czyni ją idealną platformą do wnioskowania.
Pomiędzy procesorami graficznymi znajduje się kolejna mała osłona przepływu powietrza dla karty sieciowej OCP.
Podwójne zasilacze z możliwością wymiany podczas pracy znajdują się na górze.
Obejrzyj nasz film z wycieczki na Instagramie.
Wydajność serwera Dell PowerEdge T560 Tower
Nasz egzemplarz testowy ma następującą konfigurację:
- 2x Intel Xeon Gold 6448Y (każdy z 32 rdzeniami i 64 wątkami, TDP 225 W, 2.1–4.1 GHz)
- 8 dysków SSD Solidigm P5520 o pojemności 1.6 TB z kartą RAID PERC 12
- 5x procesorów graficznych NVIDIA L4
- 8 modułów RDIMM o pojemności 64 GB
Do testów pamięci masowej wykorzystaliśmy dyski SSD podłączone do karty RAID PERC 12 w konfiguracjach JBOD i RAID 6. Jest to rozwiązanie inne niż w przypadku natywnego NVMe, gdzie każdy dysk SSD miałby osobne połączenie x4 z płytą główną.
Analiza obciążenia VDBench
W przypadku benchmarkingu urządzeń pamięci masowej, testy aplikacji sprawdzają się najlepiej, a testy syntetyczne plasują się na drugim miejscu. Chociaż nie odzwierciedlają one idealnie rzeczywistych obciążeń, testy syntetyczne pomagają w ustaleniu podstawowych parametrów urządzeń pamięci masowej, zapewniając powtarzalność, która ułatwia porównywanie konkurencyjnych rozwiązań. Obciążenia te oferują szereg profili testowych, od testów „czterech kątów” i testów rozmiaru transferu 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 nam to na powtarzanie tych samych obciążeń na szerokiej gamie urządzeń pamięci masowej, w tym macierzach flash i indywidualnych urządzeniach pamięci masowej. Nasz proces testowania tych benchmarków polega na wypełnieniu całej powierzchni dysku danymi, a następnie partycjonowaniu sekcji dysku równej 25% pojemności dysku, aby symulować potencjalną reakcję dysku na obciążenia aplikacji. Różni się to od testów pełnej entropii, które wykorzystują 100% dysku i wprowadzają go w stan ustalony. W rezultacie te wartości będą odzwierciedlać wyższe, stałe prędkości zapisu.
Profile:
- Losowy odczyt 4K: 100% odczytu, 128 wątków, 0-120% ioratu
- 4K losowy zapis: 100% zapisu, 128 wątki, 0-120% ioracji
- 64K Sekwencyjny odczyt: 100% odczytu, 32 wątków, 0-120% ioracji
- 64K Sekwencyjny zapis: 100% zapisu, 16 wątków, 0-120% ioratu
- Losowy odczyt 64K: 100% odczytu, 32 wątków, 0-120% ioratu
- 64K losowy zapis: 100% zapisu, 16 wątki, 0-120% ioracji
- Syntetyczna baza danych: SQL i Oracle
- Ślady pełnego klonu VDI i klonów powiązanych
Zaczynając od losowego odczytu 4K, T560 osiągnął 1.79 miliona IOPS w RAID6 i 4.86 miliona IOPS w JBOD. Opóźnienie było dobrze kontrolowane, z wyjątkiem końca wyników JBOD, gdzie zaobserwowaliśmy niewielki wzrost.
Losowy zapis 4K odnotował gwałtowny wzrost w macierzy RAID6; nie przekroczył on 415 000 IOPS. Z kolei konfiguracja JBOD osiągnęła 3.9 miliona IOPS, zanim wykazała niewielką niestabilność. Ponownie jednak obserwujemy względnie stabilne opóźnienie aż do momentu wystąpienia skoków.
Następny w kolejności jest odczyt sekwencyjny 64 kB; macierz RAID6 w T560 osiągnęła 8.2 GB/s, a konfiguracja JBOD prawie 23 GB/s. Linie nie wykazują niestabilności.

Nasz mieszany test 70/30 8K wykazał stosunkowo płynne linie; macierz RAID6 osiągnęła około 670 000 IOPS, a macierz JBOD 1.93 miliona IOPS. Opóźnienia w obu przypadkach pozostały pod kontrolą.
Kolejne testy dotyczą naszych obciążeń SQL. Nadal obserwujemy stabilne opóźnienia i nie ma tu żadnych skoków. Macierz RAID6 osiągnęła szczyt nieco ponad 4 miliony IOPS, a konfiguracja JBOD przekroczyła 14 milionów IOPS.
Przeprowadziliśmy również test obciążenia Oracle SQL, gdzie wyniki były podobne – tym razem macierz RAID6 przekroczyła 4 miliony IOPS, a konfiguracja JBOD nieznacznie przekroczyła 14 milionów IOPS.
Testy wydajności systemu Windows Server 2022
Do porównania wybraliśmy testowany wcześniej procesor R760. Oto porównanie procesorów. Oba mają tę samą liczbę rdzeni, chociaż procesory Xeon 6448Y w procesorze T560 mają przewagę pod względem ogólnej częstotliwości taktowania w porównaniu z procesorami Xeon 6430 w procesorze R760.
| Dell PowerEdge T560 – Intel Xeon 6448Y | Dell PowerEdge R760 – Intel Xeon 6430 | |
|---|---|---|
| Całkowita liczba rdzeni | 32 | 32 |
| Łączna liczba wątków | 64 | 64 |
| Maksymalna częstotliwość turbo | 4.10 GHz | 3.40 GHz |
| Częstotliwość bazowa procesora | 2.10 GHz | 2.10 GHz |
Cinebench R23 i R24
Maxon Cinebench R23 to test porównawczy renderowania CPU, który wykorzystuje wszystkie rdzenie i wątki procesora. Przeprowadziliśmy go zarówno w testach wielordzeniowych, jak i jednordzeniowych. Im wyższy wynik, tym lepiej.
Niedawno wydana wersja 24 wprowadziła nowy system punktacji i możliwość uruchamiania na wielu procesorach GPU.
| Testowanie | Dell PowerEdge T560 (2x Xeon Gold 6448Y) |
|---|---|
| Cinebench R23 Wielu | 73,622 |
| Cinebench R23 Single | 1186 |
| Cinebench R24 GPU | 97,984 |
| Cinebench R24 CPU Multi | 3,976 |
| Cinebench R24 Pojedynczy procesor | 3,976 |
Interfejs wiersza poleceń Blendera
Blender Benchmark mierzy wydajność renderowania 3D procesora CPU lub GPU poprzez renderowanie sceny 3D w oprogramowaniu Blender. Dostarcza wynik, który można wykorzystać do porównania wydajności różnych systemów i komponentów. Wartości podane są w próbkach na minutę.
| Testowanie | Dell PowerEdge T560 (2x Xeon Gold 6448Y, 5x NVIDIA L4) | Dell PowerEdge R760 (2x Xeon Gold 6430, 1x NVIDIA A2) |
|---|---|---|
| CPU Blender CLI – Monster | 582.085675 | 576.928413 |
| Interfejs wiersza poleceń CPU Blender – Junkshop | 383.546707 | 376.557690 |
| CPU Blender CLI – Klasa | 275.857847 | 281.536442 |
| Interfejs wiersza poleceń GPU Blender – Monster | 2,547.287378 | 479.238127 |
| Interfejs wiersza poleceń GPU Blender – Junkshop | 1,348.087892 | 302.355378 |
| Interfejs wiersza poleceń GPU Blender – sala wykładowa | 1,229.122455 | 248.540754 |
Geekbench 6
Geekbench to wieloplatformowy benchmark. Używamy benchmarku CPU, który obejmuje wiele obciążeń, aby modelować rzeczywiste zadania i aplikacje.
| Testowanie | Dell PowerEdge T560 (2x Xeon Gold 6448Y) | Dell PowerEdge R760 (2x Xeon Gold 6430) |
|---|---|---|
| Geekbench 6 CPU Multi Score | 18,572 | 12,971 |
| Geekbench 6 CPU Single Score | 1,734 | 12,971 |
| Wynik Geekbench 6 GPU dGPU – OpenCL | 157,380 | Niesprawdzone |
y-cruncher
Y-cruncher to wielowątkowy i skalowalny program, który potrafi obliczać Pi i inne stałe matematyczne z dokładnością do bilionów cyfr. Od premiery w 2009 roku stał się popularną aplikacją do benchmarkingu i testów obciążeniowych dla overclockerów i entuzjastów sprzętu. Tutaj ponownie widzimy, że procesory Xeon Gold w PowerEdge R760 mają niewielką przewagę wydajnościową.
| Testowanie | Dell PowerEdge T560 (2x Xeon Gold 6448Y) | Dell PowerEdge R760 (2x Xeon Gold 6430) |
|---|---|---|
| y-cruncher 1b Czas obliczeniowy | 7.332 | 7.306 |
| y-cruncher 2.5b Czas obliczeniowy | 20.102 | |
| y-cruncher 10b Czas obliczeniowy | 97.32 | 91.435 |
GPUPI
GPUPI 3.3.3 to wersja lekkiego narzędzia do benchmarkingu, zaprojektowanego do obliczania liczby π (pi) do miliardów miejsc po przecinku z wykorzystaniem akceleracji sprzętowej za pośrednictwem procesorów graficznych i procesorów głównych. Wykorzystuje ono moc obliczeniową OpenCL i CUDA, obejmującą zarówno jednostki centralne, jak i graficzne. Uruchomiliśmy CUDA na 5 procesorach L4.
| Zastosowanie | Dell PowerEdge T560 (2x Xeon Gold 6448Y) z 5X NVIDIA L4 |
|---|---|
| GPUPI v3.3 – 1B | 0 sekund 850 ms |
| GPUPI v3.3 – 32B | 50 sekund 361 ms |
Wnioskowanie sztucznej inteligencji (CPU) Procyon UL
Pakiet testowy Procyon AI Inference firmy UL testuje wydajność różnych silników wnioskowania AI za pomocą najnowocześniejszych sieci neuronowych. Testy te przeprowadzamy wyłącznie na procesorze. Poniższe liczby to średnie czasy wnioskowania; wynik ogólny znajduje się w ostatnim wierszu.
| Testowanie | Dell PowerEdge T560 (2x Xeon Gold 6448Y) | Dell PowerEdge R760 (2x Xeon Gold 6430) |
|---|---|---|
| Sieć komórkowa V3 | 2.60 | 3.05 |
| ResNet 50 | 6.12 | 6.79 |
| Incepcja V4 | 19.59 | 20.55 |
| DeepLab V3 | 23.68 | 31.27 |
| YOLO V3 | 29.63 | 32.58 |
| REAL-ESRGAN | 1468.64 | 1498.36 |
| Ogólna ocena | 191 | 169 |
GROMACS CUDA na serwerze Dell T560 Tower
Aby w pełni wykorzystać potencjał serwera Dell T560 w obudowie typu tower, wyposażonego w 5 procesorów graficznych NVIDIA L4, opracowaliśmy skompilowany program GROMACS do analizy dynamiki molekularnej, specjalnie dla technologii CUDA. Ta autorska kompilacja miała na celu wykorzystanie możliwości przetwarzania równoległego 5 procesorów graficznych NVIDIA L4, niezbędnych do przyspieszenia symulacji obliczeniowych.
Proces ten wymagał wykorzystania nvcc, kompilatora CUDA firmy NVIDIA, oraz wielu iteracji odpowiednich flag optymalizacyjnych, aby zapewnić prawidłowe dostrojenie plików binarnych do architektury serwera. Włączenie obsługi CUDA do kompilacji GROMACS umożliwia oprogramowaniu bezpośrednią interakcję ze sprzętem GPU, co może radykalnie skrócić czas obliczeń w przypadku złożonych symulacji.
Test: Niestandardowa interakcja białek w Gromacs
Wykorzystując plik wejściowy udostępniony przez społeczność na naszym zróżnicowanym Discordzie, zawierający parametry i struktury dostosowane do konkretnego badania interakcji białek, zainicjowaliśmy symulację dynamiki molekularnej. Wyniki były imponujące – system osiągnął szybkość symulacji 170.268 nanosekundy dziennie.
| GPU | Konfiguracja | ns/dzień | czas rdzenia (s) |
|---|---|---|---|
| Nvidię A4000 | Whitebox AMD Ryzen 5950x | 84.415 | 163,763 |
| RTX NVIDIA 4070 | Whitebox AMD Ryzen 7950x3d | 131.85 | 209,692.3 |
| 5x NVIDIA L4 | Dell T560 z 2 procesorami Intel Xeon Gold 6448Y | 170.268 | 608,912.7 |
Znaczenie prędkości symulacji
Szybkość, z jaką można przeprowadzać symulacje molekularne, ma kluczowe znaczenie w różnych branżach. Na przykład w przemyśle farmaceutycznym możliwości szybkiej symulacji mogą znacznie przyspieszyć odkrywanie leków, umożliwiając badaczom szybkie iterowanie projektów i interakcji molekularnych.
W materiałoznawstwie może przyspieszyć rozwój nowych materiałów o pożądanych właściwościach. Szybkość 170.268 ns/dzień oznacza, że symulacje, które na znacznie starszych serwerach zajęłyby prawie dwa tygodnie, można teraz przeprowadzić w ciągu zaledwie jednego dnia na serwerze Dell T560 wyposażonym w skromny układ NVIDIA L4. To nie tylko zwiększa wydajność, ale także otwiera nowe możliwości w analizie danych w czasie rzeczywistym i podejmowaniu decyzji.
Wyjście symulacji GROMACS z T560
Wpływ na badania naukowe
Interakcja z laboratorium, które obecnie przeprowadza podobne symulacje na 10-letnim sprzęcie, pokazała wyraźny kontrast. Ich obecna konfiguracja potrzebuje 24 godzin, aby wykonać to, co Dell T560 może osiągnąć w zaledwie kilka minut. To porównanie nie tylko podkreśla postęp w dziedzinie nowoczesnych procesorów, ale także ukazuje wartość, jaką obecny sprzęt może wnieść do badań naukowych.
Dzięki serwerowi wieżowemu Dell T560 naukowcy mogli przeprowadzić więcej eksperymentów w krótszym czasie, usprawniając iteracyjny cykl hipotez i testów, który jest kluczowy dla postępu naukowego. Oznacza to, że eksperymenty obliczeniowe, które kiedyś uważano za zbyt zasobochłonne w przypadku rutynowych badań, są teraz możliwe do przeprowadzenia.
Zastosowania sztucznej inteligencji w wydajności obliczeniowej
Wydajność obliczeniowa komputera Dell T560 ma dalekosiężne implikacje w dziedzinie badań. Nie chodzi tylko o szybkość, ale także o złożoność i skalę problemów, które można teraz rozwiązać. Symulacje na dużą skalę, modelujące całe systemy biologiczne, złożone reakcje chemiczne, a nawet modele ekologiczne, stają się bardziej realne dzięki tej mocy obliczeniowej.
Wraz z pojawieniem się sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, wysoka przepustowość symulacji dynamiki molekularnej umożliwia generowanie ogromnych zbiorów danych niezbędnych do trenowania zaawansowanych modeli. Modele te mogą prowadzić do przełomów w biologii predykcyjnej, nowych materiałach i chemii obliczeniowej nowej generacji.
Wniosek
Serwer Dell PowerEdge T560 Tower zapewnia niezwykłą elastyczność w ogólnym użytkowaniu serwera oraz w zaawansowanych i specjalistycznych zadaniach, takich jak przetwarzanie GPU, obliczenia i analiza danych. Dorównuje, a pod pewnymi względami przewyższa serwery rackowe pod względem rozbudowy i mocy, dzięki dwóm skalowalnym procesorom Intel „Sapphire Rapids” Xeon, 1 TB pamięci RAM, wielu konfiguracjom dysków i obsłudze wielu GPU, a jednocześnie jego obudowa typu tower nie wymaga centrum danych. Choć w zależności od obciążenia nie jest on bezgłośny, jego wentylatory pracują na tyle cicho, że można go używać w biurze.
Nasze testy objęły wszystkie obszary możliwości serwera PowerEdge T560; serwer ten osiągnął solidne wyniki w testach pamięci masowej i procesora, a także pokazał swoją siłę w testach GPU dzięki naszej wyjątkowej konfiguracji pięciu procesorów graficznych NVIDIA L4. Doceniliśmy również prostotę serwisowania obudowy. Za godną pochwały rozbudowę i adaptowalność nawet do najbardziej wymagających obciążeń AI, obudowa PowerEdge T560 Tower otrzymała naszą rekomendację i uznanie jako zwycięzca w kategorii „Najlepszy w 2023 roku”.




Amazon