Kontroler pamięci masowej EMC VNX5200 stanowi punkt wyjścia dla oferty VNX2 firmy i oferuje blokową pamięć masową z opcjonalną obsługą plików i zunifikowaną pamięcią masową. VNX5200 może zarządzać maksymalnie 125 2.5- lub 3.5-calowymi dyskami twardymi SAS i NL-SAS oraz dyskami SSD i został zbudowany w oparciu o wielordzeniową architekturę MCx firmy EMC. Kevin O'Brien, dyrektor StorageReview Enterprise Test Lab, niedawno udał się do centrum danych EMC w Hopkinton w stanie Massachusetts, aby osobiście przetestować i przetestować VNX5200.
We wrześniu ubiegłego roku firma EMC zaktualizowała swoją popularną linię zunifikowanych macierzy pamięci masowej VNX, wprowadzając znaczące ulepszenia sprzętowe. W rezultacie powstała linia VNX2, z udoskonaleniami takimi jak przejście z PCIe 2.0 na PCIe 3.0 oraz nową architekturą MCx (obejmującą wielordzeniowy RAID, wielordzeniową pamięć podręczną i wielordzeniową pamięć podręczną FAST Cache), aby lepiej wykorzystać wielordzeniowe procesory pamięci masowej.
Wiele z tych udoskonaleń koncentruje się na umożliwieniu platformie VNX lepszego wykorzystania pamięci flash w czasie, gdy administratorzy pamięci masowych nadal przechodzą na hybrydowe konfiguracje macierzy. Według EMC, prawie 70% systemów VNX2 jest obecnie dostarczanych w hybrydowych konfiguracjach pamięci flash, co również kładzie większy nacisk na rolę pakietu FAST firmy EMC w zakresie buforowania i warstwowania.
Podczas gdy mniejszy model VNXe3200, który recenzowaliśmy wcześniej, również został zaktualizowany o technologie VNX2, model VNX5200 został zaprojektowany dla klientów z sektora średnich przedsiębiorstw, którzy potrzebują podstawowego systemu pamięci masowej w swojej siedzibie głównej oraz dla potrzeb biur zdalnych/oddziałów, które są bardziej wydajne niż te, które obsługuje VNXe3200. Model VNX5200 można skonfigurować do przechowywania danych blokowych, plikowych lub zunifikowanych i wykorzystuje obudowę EMC Disk Processor Enclosure (DPE) o wysokości 3U i 25 2.5-calowych dysków. Jednostki procesorowe pamięci masowej modelu VNX5200 zawierają czterordzeniowy procesor Xeon E5 o taktowaniu 1.2 GHz z 16 GB pamięci RAM i mogą zarządzać maksymalnie 125 dyskami z łącznością FC, iSCSI, FCoE i NAS.
Rodzina VNX2 obejmuje obecnie pięć systemów pamięci masowej zaprojektowanych z myślą o większej skali niż VNXe3200 i VNX5200.
- VNX5400: Do 1 PB pojemności surowej na 250 dyskach, do 1 TB pamięci podręcznej SSD FAST Cache i do 8 modułów UltraFlex I/O na macierz
- VNX5600: Do 2 PB pojemności surowej na 500 dyskach, do 2 TB pamięci podręcznej SSD FAST Cache i do 10 modułów UltraFlex I/O na macierz
- VNX5800: Do 3 PB pojemności surowej na 750 dyskach, do 3 TB pamięci podręcznej SSD FAST Cache i do 10 modułów UltraFlex I/O na macierz
- VNX7600: Do 4 PB pojemności surowej na 1,000 dyskach, do 4.2 TB pamięci podręcznej SSD FAST Cache i do 10 modułów UltraFlex I/O na macierz
- VNX8000: Do 6 PB pojemności surowej na 1,500 dyskach, do 4.2 TB pamięci podręcznej SSD FAST Cache i do 22 modułów UltraFlex I/O na macierz
Pamięć blokowa VNX5200 jest oparta na dwóch procesorach pamięci masowej VNX z topologią dysków SAS 6 Gb/s. Wdrożenie VNX2 może wykorzystywać jeden lub więcej urządzeń Data Mover oraz jednostkę kontrolera do obsługi usług NAS. Podobnie jak inne urządzenia z serii VNX, VNX5200 wykorzystuje moduły wejścia/wyjścia UltraFlex zarówno dla urządzeń Data Mover, jak i procesorów pamięci blokowej. VNX5200 obsługuje do trzech urządzeń Data Mover i maksymalnie trzy moduły UltraFlex na każdy Data Mover.
Funkcjonalność wielordzeniowa MCx
Platforma VNX wyprzedza powszechną technologię procesorów wielordzeniowych, a wcześniejsze generacje platformy nie były zbudowane na fundamencie umożliwiającym dynamiczne skalowanie procesora. FLARE, środowisko operacyjne VNX1 i CLARiiON CX, umożliwiało uruchamianie usług, takich jak RAID, na określonym rdzeniu procesora, ale jednowątkowy paradygmat FLARE oznaczał, że wiele funkcji rdzeniowych było przypisanych do pierwszego rdzenia procesora. Na przykład, wszystkie przychodzące procesy wejścia/wyjścia były obsługiwane przez rdzeń 0, zanim zostały delegowane do innych rdzeni, co prowadziło do scenariuszy wąskich gardeł.
MCx implementuje to, co EMC określa jako poziome skalowanie systemu wielordzeniowego, co pozwala na rozproszenie wszystkich usług na wszystkie rdzenie. Dzięki tej nowej architekturze, dostępnej zarówno w VNX2, jak i VNXe3200, przychodzące procesy wejścia/wyjścia są mniej narażone na wąskie gardła, ponieważ na przykład porty Fibre Channel front-end mogą być równomiernie rozłożone na kilka rdzeni procesora. MCx implementuje również powinowactwo rdzeni wejścia/wyjścia poprzez koncepcję preferowanych rdzeni. Każdy port, front-end i back-end, ma zarówno preferowany rdzeń, jak i alternatywne przypisanie rdzeni. System obsługuje żądania hosta za pomocą tego samego rdzenia front-end, z którego pochodzą żądania, aby uniknąć zamiany pamięci podręcznej i kontekstu między rdzeniami.
Główną zaletą nowej architektury MCx jest obsługa symetrycznego trybu aktywny/aktywny LUN, co umożliwia hostom jednoczesny dostęp do LUN-ów za pośrednictwem obu procesorów pamięci masowej w macierzy. W przeciwieństwie do asymetrycznej implementacji FLARE, symetryczny tryb aktywny/aktywny pozwala obu procesorom pamięci masowej (SP) na zapis bezpośrednio do LUN-a bez konieczności wysyłania aktualizacji do głównego procesora pamięci masowej.
Obecnie systemy VNX2 obsługują symetryczny dostęp aktywny/aktywny dla klasycznych jednostek LUN grupy RAID, ale nie obsługują go dla jednostek LUN puli prywatnej, które zamiast tego mogą korzystać z asymetrycznego trybu aktywnego/aktywnego. Jednostki LUN puli prywatnej lub „klasyczne jednostki LUN” nie mogą obecnie korzystać z symetrycznego trybu aktywnego/aktywnego, jeśli korzystają z usług danych innych niż rozdzielacz VNX RecoverPoint.
Jedną z istotnych synergii między architekturą MCx a pamięcią masową flash w systemie VNX5200 jest obsługa pakietu EMC FAST Suite, który pozwala administratorom wykorzystać nośniki flash do zwiększenia wydajności macierzy na heterogenicznych dyskach. Pakiet FAST Suite łączy dwa podejścia do wykorzystania pamięci flash do przyspieszenia wydajności pamięci masowej – buforowanie i warstwowanie – w zintegrowane rozwiązanie. Aktualizacje pakietu FAST Suite w systemie VNX2 obejmują czterokrotnie większą granularność warstwowania oraz obsługę nowych dysków flash eMLC.
Funkcja VNX FAST Cache umożliwia wykorzystanie do 4.2 TB pamięci SSD w celu obsługi wysoce aktywnych danych i dynamicznego dostosowywania się do skoków obciążenia, przy czym górny limit rozmiaru pamięci podręcznej w urządzeniu VNX5200 wynosi 600 GB. W miarę starzenia się danych i ich mniejszej aktywności, FAST VP przenosi dane z dysków o wysokiej wydajności na dyski o dużej pojemności w krokach co 256 MB, zgodnie z politykami zdefiniowanymi przez administratora.
Specyfikacje EMC VNX5200
- Obudowa macierzy: obudowa procesora dyskowego 3U
- Obudowy napędów:
- 2.5-calowy dysk SAS/Flash (2U), 25 dysków
- 3.5-calowy dysk SAS/Flash (3U), 15 dysków
- Maksymalna liczba hostów SAN: 1,024
- Min/Max Napędy: 4/125
- Maksymalna pamięć podręczna FAST: 600 GB
- Procesor/pamięć na macierz: 2x Intel Xeon E5-2600 4-rdzeniowy 1.2 GHz/32 GB
- RAID: 0/1/10/3/5/6
- Maksymalna pojemność surowa: 500 TB
- Protokoły: FC, FCoE, NFS, CIFS, iSCSI,
- Typy pamięci masowej: ujednolicone, SAN, NAS, obiektowe
- Typy dysków: Flash SSD, SAS, NL-SAS
- Optymalizacja pojemności: cienkie provisionowanie, deduplikacja bloków, kompresja bloków, deduplikacja na poziomie plików i kompresja
- Wydajność: MCx, FAST VP, FAST Cache
- Zarządzanie: EMC Unisphere
- Obsługa wirtualizacji: VMware vSphere, VMware Horizon View, Microsoft Hyper-V, Citrix XenDesktop
- Maksymalna liczba modułów wejścia/wyjścia UltraFlex Block na macierz: 6
- Maksymalna liczba portów na macierz: 28
- Maksymalna liczba portów FC 2/4/8 Gb/s na macierz: 24
- 1GBASE-T iSCSI Maksymalna liczba portów na macierz: 16
- Maksymalna liczba portów FCoE na macierz: 12
- Maksymalna liczba portów 10GbE iSCSI na macierz: 12
- Stanowiska kontrolne: 1 lub 2
- Maksymalna obsługiwana liczba jednostek LUN: 1,000 (w puli)
- Maksymalny rozmiar LUN: 256 TB (wirtualny LUN puli)
- Maksymalny rozmiar systemu plików: 16 TB
- Liczba urządzeń do przenoszenia danych plików: 1, 2 lub 3
- Procesor/pamięć na urządzenie Data Mover: Intel Xeon 5600/6 GB
- Moduły rozszerzeń wejścia/wyjścia UltraFlex dla bloku:
- 4-portowy kanał światłowodowy 2/4/8 Gb/s
- 4-portowy 1 Gb/s (miedziany) iSCSI
- 2-portowy 10 Gb/s (optyczny) iSCSI
- 2-portowy 10GBASE-T (miedziany) iSCSI
- 2-portowy 10GbE (optyczny lub twinax) FCoE
- Moduły rozszerzeń wejścia/wyjścia UltraFlex dla plików:
- 4-portowy 1GBASE-T
- 4-portowy 1GBASE-T i 1GbE (optyczny)
- 2-portowy 10GbE (optyczny)
- 2-portowy 10GBASE-T (miedziany)
Zaprojektuj i zbuduj
W terminologii VNX wdrożenie pamięci masowej składa się z kilku zintegrowanych komponentów w szafie. Komponentem kontrolera jest albo obudowa procesora pamięci masowej (SPE), która nie zawiera kieszeni na dyski, albo, jak w przypadku VNX5200, obudowa procesora dysku (DPE), która zapewnia wewnętrzną pamięć masową. Obudowy macierzy dyskowych VNX (DAE) mogą być używane do wbudowania dodatkowej pojemności pamięci masowej.
Moduł SPE zawiera procesory pamięci masowej VNX, a także dwa moduły SAS, dwa zasilacze i zestawy wentylatorów. Obudowy dysków i procesorów (DPE) zawierają obudowę, moduły dyskowe, procesory pamięci masowej, dwa zasilacze i cztery zestawy wentylatorów. Dodanie dodatkowej pamięci masowej za pomocą modułów DAE jest możliwe dzięki zastosowaniu 15 kieszeni na dyski 3.5-calowe, 25 kieszeni na dyski 2.5-calowe lub 60 kieszeni na dyski 3.5-calowe z dwoma kartami sterującymi łącza SAS i dwoma zasilaczami.
Niezależnie od tego, czy są częścią obudowy procesora pamięci masowej, czy obudowy procesora dyskowego, procesory pamięci masowej VNX zapewniają dostęp do danych hostom zewnętrznym i łączą blokową pamięć masową macierzy z opcjonalną funkcją przechowywania plików VNX2. VNX5200 może korzystać z szerokiej gamy modułów UltraFlex IO firmy EMC, aby dostosować swoją łączność.
Opcje modułu IO UltraFlex Block:
- Czteroportowy moduł Fibre Channel 8Gb/s z optycznym SFP i okablowaniem OM2/OM3 do podłączenia do przełącznika HBA lub FC.
- Moduł iSCSI 1Gb/s z czterema portami, modułem odciążania TCP i czterema portami 1GBaseT Cat6.
- Dwuportowy moduł Opt iSCSI 10 Gb/s z modułem odciążania TCP, dwoma portami Ethernet 10 Gb/s i optycznym połączeniem SFP+ lub miedzianym połączeniem twinax z przełącznikiem Ethernet.
- Dwuportowy moduł iSCSI 10GBaseT z modułem odciążania TCP i dwoma portami Ethernet 10GBaseT
- Moduł FCoE 10GbE z dwoma portami Ethernet 10Gb/s i optycznym połączeniem SFP+ lub miedzianym połączeniem twinax
- Czteroportowy moduł SAS 6 Gb/s V2.0 do łączności back-end z procesorami pamięci masowej VNX Block Storage. Każdy port SAS ma cztery linie na port o przepustowości 6 Gb/s, co daje nominalną przepustowość 24 Gb/s. Moduł ten jest przeznaczony do łączności PCIe 3 i może być skonfigurowany w konfiguracji 4x4x6 lub 2x8x6.
Aby skonfigurować VNX5200 do przechowywania plików lub pamięci masowej ujednoliconej, należy go używać w połączeniu z jednym lub kilkoma urządzeniami Data Mover. Obudowa VNX Data Mover (DME) ma rozmiar 2U i mieści urządzenia Data Mover. Urządzenia Data Mover wykorzystują czterordzeniowe procesory Xeon 5600 o częstotliwości 2.13 GHz z 6 GB pamięci RAM na urządzenie i mogą zarządzać maksymalną pojemnością 256 TB na urządzenie Data Mover. Obudowa Data Mover może współpracować z jednym, dwoma lub trzema urządzeniami Data Mover.
Stacje sterowania mają rozmiar 1U i zapewniają funkcje zarządzania urządzeniami Data Movers, w tym sterowanie w przypadku awarii. Stację sterowania można wdrożyć z dodatkową stacją sterowania w celu zapewnienia redundancji. Opcje modułu UltraFlex File IO obejmują:
- Moduł IP 1GBase-T z czterema portami i czterema portami RJ-45 dla kabli Cat6
- Dwuportowy moduł Opt IP 10GbE z dwoma portami Ethernet 10Gb/s i możliwością wyboru połączenia optycznego SFP+ lub połączenia miedzianego twinax z przełącznikiem Ethernet
- Dwuportowy moduł IP 10 GBase-T z połączeniami miedzianymi do przełącznika Ethernet
- Czteroportowy moduł Fibre Channel 8 Gb/s z optycznym SFP i okablowaniem OM2/OM3 umożliwiający bezpośrednie podłączenie do macierzy wewnętrznej i zapewnienie połączenia taśmowego NDMP
Usługi zarządzania i danych

Unisphere zawiera funkcję migawek, która obejmuje opcje konfiguracji dla polityki automatycznego usuwania, która usuwa migawki (1) po określonym czasie lub (2) gdy przestrzeń dyskowa migawek przekroczy określony procent pojemności pamięci masowej. Migawki VNX mogą wykorzystywać technologie cienkiego provisionowania i przekierowania przy zapisie firmy EMC, aby zwiększyć szybkość i zmniejszyć zapotrzebowanie na pamięć masową dla przechowywanych migawek.
VNX wykorzystuje algorytmy kompresji bloków i plików zaprojektowane dla stosunkowo nieaktywnych jednostek LUN i plików, co pozwala na wykonywanie operacji kompresji i deduplikacji w tle, przy mniejszym obciążeniu wydajności. Deduplikacja bloków stałych w VNX została zaprojektowana z granulacją 8 KB dla scenariuszy takich jak maszyny wirtualne, pulpity wirtualne oraz środowiska testowe/programistyczne, w których deduplikacja może przynieść znaczne korzyści. Deduplikację można skonfigurować na poziomie puli jednostek LUN, a jednostki LUN z deduplikacją, grubą i cienką mogą być przechowywane w jednej puli.
Unisphere Central zapewnia scentralizowany monitoring wielu urządzeń (multi-box) dla tysięcy systemów VNX i VNXe, na przykład systemów wdrożonych w oddziałach zdalnych i oddziałach. Pakiet Unisphere zawiera również oprogramowanie do monitorowania i raportowania VNX, które analizuje wykorzystanie pamięci masowej i wzorce obciążeń, ułatwiając diagnostykę problemów, analizę trendów i planowanie pojemności.
W środowiskach zwirtualizowanych VNX5200 umożliwia wdrożenie rozwiązania EMC Virtual Storage Integrator for VMware vSphere 5 w celu zapewnienia obsługi administracyjnej, zarządzania, klonowania i deduplikacji. W przypadku VMware, VNX5200 oferuje integrację API z VAAI i VASA, a w środowiskach Hyper-V można go skonfigurować do przesyłania danych z obciążeniem (Offloaded Data Transfer) i kopiowania plików z obciążeniem (Offload Copy for File). Rozwiązanie EMC Storage Integrator oferuje funkcjonalność obsługi administracyjnej dla Hyper-V i SharePoint. Oprogramowanie EMC Site Recovery Manager może również zarządzać przełączaniem awaryjnym i powrotem po awarii w sytuacjach odzyskiwania po awarii.
Macierze VNX2 od VNX5200 do VNX8000 oferują nową technologię szyfrowania danych w stanie spoczynku (D@RE) firmy EMC, opartą na kontrolerze. Technologia D@RE wykorzystuje szyfrowanie AES 256 i oczekuje na zatwierdzenie zgodności z normą FIPS-140-2 poziomu 1. Nowe macierze VNX z obsługą D@RE są dostarczane z wbudowanym sprzętem szyfrującym, a istniejące systemy VNX2 można zmodernizować w terenie, aby obsługiwały technologię D@RE i umożliwiały bezprzerwowe szyfrowanie istniejącej pamięci masowej w tle.
D@RE szyfruje wszystkie dane zapisywane w macierzy za pomocą standardowego protokołu ścieżki danych z unikalnym kluczem dla każdego dysku. Jeśli dyski zostaną z dowolnego powodu usunięte z macierzy, informacje na dysku staną się nieczytelne. D@RE zawiera również funkcję kryptograficznego kasowania danych, ponieważ klucze szyfrujące są usuwane wraz z usunięciem grupy RAID lub puli pamięci masowej.
VNX2 oferuje funkcję lustrzanej pamięci podręcznej zapisu, w której każdy procesor pamięci masowej zawiera zarówno podstawowe dane buforowane dla swoich jednostek LUN, jak i dodatkową kopię pamięci podręcznej dla procesora pamięci masowej równorzędnej. Poziomy RAID 0, 1, 1/0, 5 i 6 mogą współistnieć w tej samej macierzy, a proaktywna funkcja hot sparing systemu dodatkowo zwiększa ochronę danych. System wykorzystuje zintegrowane akumulatory podtrzymujące, aby zapewnić usuwanie danych z pamięci podręcznej i inne funkcje umożliwiające uporządkowane wyłączanie systemu w przypadku awarii zasilania.
Ochrona lokalna jest dostępna dzięki funkcji migawek punktowych Unisphere, a ciągła ochrona danych jest dostępna dzięki lokalnej replikacji RecoverPoint. Rozwiązanie VPLEX firmy EMC może być wykorzystane do rozszerzenia ciągłej dostępności w obrębie centrów danych i między nimi. Według EMC, firma wykorzystała rejestratory telewizyjne jako inspirację dla swojego oprogramowania RecoverPoint Continuous Remote Replication.
Replication Manager i AppSync zapewniają spójną z aplikacją ochronę dzięki rozwiązaniom EMC Backup and Recovery, takim jak Data Domain, Avamar i Networker, skracając czas tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych.
Testowanie tła i nośników danych
Publikujemy inwentaryzację naszego środowiska laboratoryjnego , przegląd możliwości sieciowych laboratorium oraz inne szczegóły dotyczące naszych protokołów testowych, aby administratorzy i osoby odpowiedzialne za zakup sprzętu mogły rzetelnie ocenić warunki, w jakich osiągnęliśmy opublikowane wyniki. Aby zachować naszą niezależność, żadna z naszych recenzji nie jest opłacana ani zarządzana przez producenta testowanego przez nas sprzętu.
Recenzja EMC VNX5200 wyróżnia się dość unikalnym podejściem testowym w porównaniu z tym, jak zazwyczaj oceniamy sprzęt. W naszym standardowym procesie testowania dostawca dostarcza nam platformę, którą następnie podłączamy do naszych stacjonarnych platform testowych w celu przeprowadzenia testów wydajności. W przypadku VNX5200, rozmiar i złożoność, a także początkowa konfiguracja, skłoniły nas do zmiany podejścia i dostarczenia naszego recenzenta wraz ze sprzętem do laboratorium EMC. EMC przygotowało VNX5200 z wyposażeniem i opcjami niezbędnymi do testów iSCSI i FC. EMC dostarczyło własny, dedykowany przełącznik FC 8 Gb/s, a my dostarczyliśmy jeden z naszych przełączników Mellanox 10/40 Gb/s SX1024 do łączności Ethernet. Aby przetestować system, wykorzystaliśmy serwer EchoStreams OSS1A-1U, który przewyższał specyfikacje sprzętowe tego, czego używamy w naszym tradycyjnym środowisku laboratoryjnym.
Specyfikacja EchoStreams OSS1A-1U :
- 2x Intel Xeon E5-2697 v2 (2.7 GHz, pamięć podręczna 30 MB, 12 rdzeni)
- Chipset Intel C602A
- Pamięć – 16 GB (2 x 8 GB) 1333 MHz DDR3 Registered RDIMM
- System Windows Server Standard 2012 R2
- Dysk SSD rozruchowy: 100 GB Micron RealSSD P400e
- 2x dwuportowa karta sieciowa Mellanox ConnectX-3 10GbE
- 2x Emulex LightPulse LPe16002 Gen 5 Fibre Channel (8GFC, 16GFC) PCIe 3.0 Dual-Port HBA
Nasza ocena VNX5200 będzie polegała na porównaniu jego wydajności w testach syntetycznych w pięciu konfiguracjach, które odzwierciedlają sposób, w jaki klienci EMC wdrażają systemy VNX2 w środowisku produkcyjnym. Każda konfiguracja wykorzystywała 8 jednostek LUN o rozmiarze 25 GB.
- Macierz RAID10 złożona z nośników SSD z łącznością Fibre Channel
- Macierz RAID10 złożona z nośników SSD z łącznością iSCSI
- Macierz RAID6 składająca się z nośników HDD 7k z łącznością Fibre Channel
- Macierz RAID5 składająca się z nośników HDD 10k z łącznością Fibre Channel
- Macierz RAID5 składająca się z nośników HDD 15k z łącznością Fibre Channel.
Każda konfiguracja obejmowała 24 dyski i wykorzystywała konfiguracje RAID najczęściej spotykane w środowiskach produkcyjnych.
Analiza syntetycznego obciążenia przedsiębiorstwa
Przed rozpoczęciem każdego z syntetycznych testów porównawczych Fio , nasze laboratorium wstępnie kondycjonuje urządzenie do stanu stabilnego przy dużym obciążeniu 16 wątków i kolejce oczekujących 16 wątków na wątek. Następnie pamięć masowa jest testowana w ustalonych odstępach czasu z wieloma profilami głębokości wątków/kolejek, aby pokazać wydajność przy lekkim i intensywnym użytkowaniu.
Wstępne kondycjonowanie i 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)
Niniejsza analiza syntetyczna obejmuje cztery profile, które są powszechnie stosowane w specyfikacjach producentów i testach porównawczych:
- 4k losowo – 100% odczytu i 100% zapisu
- 8k sekwencyjnie – 100% odczytu i 100% zapisu
- 8k losowo – 70% odczytu/30% zapisu
- 128k sekwencyjnie – 100% odczytu i 100% zapisu
Po wstępnym przygotowaniu do obciążeń 4k, poddaliśmy VNX5200 naszym testom wstępnym. W rezultacie, skonfigurowany z dyskami SSD i połączony z siecią Fibre Channel, osiągnął 80 472 IOPS odczytu i 33 527 IOPS zapisu. Używając tych samych dysków SSD w macierzy RAID10 (tym razem z wykorzystaniem naszego testu na poziomie bloków iSCSI), VNX5200 osiągnął 37 421 IOPS odczytu i 22 309 IOPS zapisu. Przełączenie na dyski twarde 15K w macierzy RAID5 z wykorzystaniem łączności Fibre Channel wykazało 12 054 IOPS odczytu i 3,148 IOPS zapisu, podczas gdy konfiguracja z dyskiem twardym 10K osiągnęła 7,688 IOPS odczytu i 2,835 IOPS zapisu. Podczas korzystania z dysków twardych 7K w konfiguracji RAID6 o takim samym typie połączenia, VNX5200 osiągnął 4,390 IOPS podczas odczytu i 1,068 IOPS podczas zapisu.
Wyniki były zbliżone pod względem średniego opóźnienia. Po skonfigurowaniu z dyskami SSD w macierzy RAID10 i wykorzystaniu łączności Fibre Channel, odczyt wyniósł 3.18 ms, a zapis 7.63 ms. Używając tych samych dysków SSD w naszym teście blokowym iSCSI, VNX5200 osiągnął 6.84 ms odczytu i 11.47 ms zapisu. Przełączenie na dyski twarde 15K w macierzy RAID5 z łącznością Fibre Channel wykazało średnie opóźnienie odczytu na poziomie 21.23 ms i zapisu na poziomie 81.31 ms, podczas gdy konfiguracja z dyskiem twardym 10K odnotowała 33.29 ms odczytu i 90.31 ms zapisu. Po przełączeniu na dyski twarde 7K w konfiguracji RAID6 z tym samym typem łączności, VNX5200 osiągnął 58.29 ms odczytu i 239.64 ms zapisu.
Następnie przechodzimy do naszego testu maksymalnego opóźnienia. Po skonfigurowaniu z dyskami SSD w macierzy RAID10 i przeprowadzeniu testu blokowego iSCSI, odczyt wyniósł 197 ms, a zapis 421.8 ms. Używając tych samych dysków SSD, ale tym razem z łącznością Fibre Channel, VNX5200 osiągnął odczyt na poziomie 202.1 ms i zapis na poziomie 429.2 ms. Po przełączeniu na dyski twarde 15K w macierzy RAID5 z łącznością Fibre Channel, odczyt wyniósł 1,311.3 ms, a zapis 1,199.2 ms, co daje maksymalne opóźnienie, podczas gdy konfiguracja z dyskiem twardym 10K odnotowała odczyt na poziomie 2,687.8 ms i zapis na poziomie 2,228.1 ms. Po przełączeniu na dyski twarde 7K w konfiguracji RAID6 z tym samym typem łączności, VNX5200 osiągnął odczyt na poziomie 3,444.8 ms i zapis na poziomie 2,588.4 ms.
Nasz ostatni test 4K to odchylenie standardowe, które mierzy spójność wydajności VNX5200 . Po skonfigurowaniu z dyskami SSD w RAID10, korzystając z naszego testu bloków iSCSI, VNX5200 osiągnął 3.30 ms odczytu i 12.06 ms zapisu. Użycie tych samych dysków SSD z łącznością Fibre Channel wykazało 9.20 ms odczytu i 14.32 ms zapisu. Przełączenie na dyski twarde 15K w RAID5 z łącznością Fibre Channel wykazało 25.93 ms odczytu i 120.53 ms zapisu, podczas gdy konfiguracja z dyskiem twardym 10K osiągnęła 35.37 ms odczytu i 175.66 ms zapisu. Użycie dysków twardych 7K w konfiguracji RAID6 z tym samym typem łączności, VNX5200 osiągnął 52.75 ms odczytu i 254.55 ms zapisu.
Nasz kolejny test porównawczy wykorzystuje obciążenie sekwencyjne składające się w 100% z operacji odczytu i w 100% z operacji zapisu, z rozmiarem transferu 8 KB. W tym przypadku VNX5200 osiągnął 178 959 IOPS odczytu i 76 022 IOPS zapisu po konfiguracji z dyskami twardymi 10 000 w RAID5 Fibre Channel. Użycie dysków twardych 15 000 w RAID5 z łącznością Fibre Channel wykazało 176 895 IOPS odczytu i 77 505 IOPS zapisu. Przełączenie na dyski SSD w RAID10 z łącznością Fibre Channel wykazało 169 833 IOPS odczytu i 74 470 IOPS zapisu, podczas gdy test blokowy SSD iSCSI wykazał 69 303 IOPS odczytu i 40 379 IOPS zapisu. Podczas korzystania z dysków twardych 7K w konfiguracji RAID6 z łącznością Fibre Channel, VNX5200 osiągnął 75 982 IOPS podczas odczytu i 76 122 IOPS podczas zapisu.
Nasza następna seria obciążeń składa się z mieszanki 8k operacji odczytu (70%) i zapisu (30%) do 16 wątków 16 kolejki, naszą pierwszą jest przepustowość. Po skonfigurowaniu z dyskami SSD w macierzy RAID10 przy użyciu łączności Fibre Channel, VNX5200 osiągnął zakres od 8,673 IOPS do 41,866 IOPS przy 16T/16Q . Użycie tych samych dysków SSD podczas naszego testu na poziomie bloku iSCSI wykazuje zakres od 6,631 IOPS do 28,193 IOPS . Przełączenie na dyski twarde 15K w macierzy RAID5 z łącznością Fibre Channel wykazało zakres od 1,204 IOPS do 6,411 IOPS , podczas gdy konfiguracja dysków twardych 10K osiągnęła 826 IOPS i 5,113 IOPS przy 16T/16Q. Przy użyciu dysków twardych 7K w konfiguracji RAID6 o tym samym typie łączności, VNX5200 osiągnął zakres od 267 do 2,467 IOPS.
Następnie przyjrzeliśmy się średniemu opóźnieniu. Po skonfigurowaniu z dyskami SSD w macierzy RAID10 i łącznością Fibre Channel, VNX5200 osiągnął zakres od 0.45 ms do 6.11 ms dla 16T/16Q. Użycie tych samych dysków SSD podczas testu bloków iSCSI wykazało zakres od 0.59 ms do 9.07 ms. Przełączenie na dyski twarde 15K w macierzy RAID5 z łącznością Fibre Channel wykazało zakres od 3.31 ms do 39.89 ms, podczas gdy konfiguracja z dyskiem twardym 10K osiągnęła początkowo 4.83 ms i 49.97 ms dla 16T/16Q. Po użyciu dysków twardych 7K w konfiguracji RAID6 z tym samym typem łączności, VNX5200 osiągnął zakres od 14.93 ms do 103.52 ms.
Analizując maksymalne opóźnienia, VNX5200 skonfigurowany z dyskami SSD w macierzy RAID10 z łącznością Fibre Channel, osiągnął zakres od 27.85 ms do 174.43 ms przy 16T/16Q. Użycie tych samych dysków SSD podczas testu bloków iSCSI wykazało zakres maksymalnego opóźnienia od 31.78 ms do 134.48 ms. Przełączenie na dyski twarde 15K w macierzy RAID5 z łącznością Fibre Channel wykazało zakres od 108.48 ms do 2,303.72 ms, podczas gdy konfiguracja z dyskiem twardym 10K wykazała wartości 58.83 ms i 2,355.53 ms przy 16T/16Q. Przy użyciu dysków twardych 7K w konfiguracji RAID6 z tym samym typem łączności, VNX5200 osiągnął maksymalny zakres opóźnienia od 82.74 ms do 1,338.61 ms.
Nasze kolejne obciążenie analizuje odchylenie standardowe dla operacji odczytu 8K z 70% udziałem i zapisu 30%. Używając dysków SSD w macierzy RAID10 z łącznością Fibre Channel, VNX5200 osiągnął zakres od zaledwie 0.18 ms do 10.83 ms dla 16T/16Q. Użycie tych samych dysków SSD podczas testu bloków iSCSI wykazało podobny zakres od 0.21 ms do 11.54 ms pod względem spójności opóźnień. Przełączenie na dyski twarde 15K w macierzy RAID5 z łącznością Fibre Channel wykazało zakres od 3.48 ms do 56.58 ms, podczas gdy konfiguracja z dyskiem twardym 10K wykazała początkowo 2.5 ms i 66.44 ms dla 16T/16Q. Używając dysków twardych 7K w konfiguracji RAID6 z tym samym typem łączności, VNX5200 osiągnął zakres odchylenia standardowego od 7.98 ms do 110.68 ms.
Nasz ostateczny syntetyczny benchmark wykorzystywał sekwencyjne transfery 128 KB i obciążenie 100% operacji odczytu i 100% operacji zapisu. W tym scenariuszu, VNX5200 osiągnął 2.84 GB/s odczytu i 1.26 GB/s zapisu po konfiguracji z dyskami SSD, korzystając z naszego testu blokowego iSCSI. Użycie dysków twardych 15K w macierzy RAID5 z łącznością Fibre Channel wykazało odczyt 2.48 GB/s i zapis 2.33 GB/s. Po powrocie do dysków SSD w macierzy RAID10 (tym razem z łącznością Fibre Channel) odnotowano odczyt 2.48 GB/s i zapis 3.06 GB/s. Użycie dysków twardych 7K w konfiguracji RAID6 z łącznością Fibre Channel, VNX5200 osiągnął odczyt 2.47 GB/s i zapis 2.68 GB/s, podczas gdy konfiguracja z dyskiem twardym 10K osiągnęła odczyt 2.47 GB/s i zapis 3.22 GB/s.
Wniosek
Ekosystem VNX firmy EMC jest dobrze znany na rynku pamięci masowych dla przedsiębiorstw, ale VNX2 odzwierciedla gotowość firmy do gruntownej przebudowy architektury VNX, aby w pełni wykorzystać postęp w technologiach procesorów, pamięci flash i sieci. Podobnie jak VNXe3200 , który jest przeznaczony do mniejszych wdrożeń, VNX5200 również dowodzi, że EMC zwraca uwagę na firmy średniej wielkości oraz oddziały/skrzynki, które mogą nie być w stanie uzasadnić wydatków na większe systemy z rodziny VNX, ale nadal chcą korzystać ze wszystkich korzyści korporacyjnych.
W połączeniu z pakietem FAST Suite, VNX5200 oferuje buforowanie flash i warstwowanie w tandemie, z czym konkurenci EMC mają problem. W naszych testach przeanalizowaliśmy popularne warstwy i konfiguracje pamięci masowej, aby za pomocą ograniczonego zestawu testów pokazać, czego użytkownicy mogą oczekiwać od modelu 5200. Testy obejmowały dyski twarde 7K i dyski SSD, ilustrując elastyczność systemu, oferującego pojemność, wydajność lub obie te funkcje za pośrednictwem różnych opcji interfejsu.
Platforma VNX2 poradzi sobie praktycznie ze wszystkim, co stanie jej na drodze; i to właśnie ta elastyczność sprawia, że EMC codziennie wygrywa kontrakty. Dzięki połączeniu opcji pamięci masowej, modułów wejścia/wyjścia i obsługi NAS, systemy te są w stanie obsłużyć niemal wszystko, czego organizacja może potrzebować. Oczywiście istnieją przypadki zastosowań wykraczające poza testowany przez nas model 5200. Rodzina VNX oferuje znaczną skalowalność (a także w pewnym stopniu w dół w przypadku VNXe3200), aby sprostać tym potrzebom, niezależnie od tego, czy chodzi o większą moc obliczeniową, przydział pamięci flash, czy półki dyskowe.
ZALETY
- Różnorodne opcje łączności za pośrednictwem modułów UltraFlex I/O
- Konfiguracje obsługujące scenariusze blokowe, plikowe i ujednolicone
- Dostęp do solidnego ekosystemu VNX obejmującego narzędzia administracyjne i integracje z rozwiązaniami innych firm
Wady
- Maksymalnie 600 GB pamięci podręcznej FAST Cache
Podsumowanie
EMC VNX5200 to kluczowy produkt w nowej fali zunifikowanych macierzy pamięci masowej, zaprojektowanych z myślą o wykorzystaniu pamięci flash, procesorów wielordzeniowych i nowoczesnych środowisk sieciowych centrów danych. Jego przystępna cena, elastyczność konfiguracji oraz dostęp do oprogramowania zarządzającego VNX2 i integracji z rozwiązaniami innych firm sprawiają, że jest to imponujący, kompleksowy pakiet dla średnich przedsiębiorstw.




Amazon