StorageReview.com

Recenzja EMC VNXe1600

Enterprise   ◇  Pamięć masowa przedsiębiorstwa

VNXe1600 to macierz pamięci masowej 2U obsługująca 10G iSCSI i 16Gb FC firmy EMC, która integruje kontrolery VNX2 i hybrydową pamięć masową w pakiecie oferowanym w cenach poniżej 9,000 USD. Ceny te są bezprecedensowe w przypadku kompletnego rozwiązania pamięci masowej VNX, co stanowi kolejny krok w głąb rynku małych i średnich firm (SMB) dla EMC. Ten kierunek rozwoju został po raz pierwszy zasygnalizowany wprowadzeniem na rynek macierzy VNXe3200, stanowiącej podstawę dla nowej macierzy VNX2, zorientowanej na SMB.

Serwer VNXe1600 jest napędzany dwurdzeniowymi procesorami Intel Xeon E5 2.6 GHz w obu modułach procesorów pamięci masowej macierzy i, podobnie jak VNXe3200, oferuje zarówno łączność Fibre Channel, jak i 10 GbE. Kiedy po raz pierwszy mieliśmy okazję osobiście przetestować VNXe3200 , był to pierwszy i jedyny serwer VNX wykorzystujący ten format 2U, który integrował kontrolery z pamięcią masową. Serwer VNXe1600 podkreśla zamiary firmy EMC, aby wprowadzić VNX do nowego segmentu rynku poprzez uproszczenie oferty VNXe3200 i uczynienie jej jeszcze bardziej przystępną cenowo dla klientów z segmentu średniego.

System VNXe1600 jest dostępny w dwóch różnych obudowach 2U: macierz 25-dyskowa z zatokami 2.5” oraz macierz 12-dyskowa z zatokami 3.5”. Obie opcje zawierają dwa procesory pamięci masowej VNX (SP). Każdy procesor VNXe1600 SP zawiera dwa porty SAS 6 Gb/s x 4, które można rozbudować za pomocą obudów macierzy dyskowych EMC (DAE). Podobnie jak konfiguracje obudów macierzy VNXe1600, dostępne obudowy DAE obejmują obudowę 12-dyskową z zatokami 3.5” oraz obudowę 25-dyskową z zatokami 2.5”. System VNXe1600 może zarządzać maksymalnie 200 dyskami, w zależności od zastosowanych obudów rozszerzających. W ramach jednego wdrożenia można mieszać typy DAE.

Obok siebie: VNX1600 kontra VNXe3200
Szczegół VNXe1600 VNXe3200
Podwozie 3.5″ x 12 napędów DPE
2.5″ x 25 napędów DPE
3.5″ x 12 napędów DPE
2.5″ x 25 napędów DPE
CPU Dwurdzeniowy 2.6 GHz Ivy Bridge Czterordzeniowy 2.2 GHz Sandy Bridge
Rozmiar pamięci fizycznej 8 GB (1 moduł pamięci DIMM 8 GB) 24 GB (3 moduły DIMM po 8 GB)
Bezel Standardowa ramka, bez niebieskiego światła Obudowa z logo EMC i niebieskim światłem
Zintegrowane wejście/wyjście 2-portowy konwergentny adapter sieciowy (Qlogic)
- 2 x 8Gb lub 16Gb FC, lub
-2 x 10GbE iSCSI lub
-2 x kabel TwinAX
4-portowe porty miedziane 10GbE RJ45
eSLIC 4-portowy 8Gb FC
4-portowy 1GbE iSCSI)
4-portowy 10Gb iSCSI)
4-portowy 8Gb FC
4-portowy 1GbE iSCSI
4-portowy 10 Gb iSCSI
DAE Dyski 2.5″ x 25 i/lub dyski 3.5″ x 12 Dyski 2.5″ x 25 i/lub dyski 3.5″ x 12
Maksymalna liczba gniazd napędowych 200 150
Maksymalna pojemność (TB) 400TB 500TB
Blok | Plik Tak | Nie Tak | Tak

W porównaniu z macierzą VNXe3200, macierz VNXe1600 charakteryzuje się mniejszymi wymaganiami dotyczącymi procesora i pamięci, a także pewnym uproszczeniem dostępnych usług danych. Kolejną kluczową zmianą wprowadzoną w ramach zmniejszenia skali macierzy VNXe3200 jest to, że VNXe1600 obsługuje wyłącznie pamięć blokową, a nie zunifikowane usługi blokowe i plikowe, jak w macierzy VNXe3200.

Podobnie jak VNXe3200, VNXe1600 wykorzystuje architekturę MCx „Multicore Everything” firmy EMC, która zapewnia optymalizację procesora dla usług danych VNX2, w tym optymalizację wielordzeniową pod kątem wydajności hybrydowej pamięci masowej, taką jak FAST Cache. MCx oferuje również optymalizację na poziomie procesora, wspierającą obciążenia zwirtualizowane. W VNXe1600, funkcje EMC Multicore Cache, Multicore FAST Cache i Multicore RAID mogą korzystać z MCx. Multicore Cache optymalizuje wykorzystanie pamięci DRAM i rdzeni każdego procesora pamięci masowej, zwiększając wydajność zapisu i odczytu. FAST Cache to duża, dodatkowa pamięć podręczna SLC SSD, przeznaczona do obsługi aplikacji ze skokami obciążenia wejścia/wyjścia. Multicore RAID zarządza i utrzymuje funkcjonalność RAID.

Szczegół VNXe1600 VNXe3200
Pamięć podręczna FAST wielordzeniowa Tak (maksymalnie 200 GB, ograniczone do 2 konfiguracji dysków) Tak (maksymalnie 400 GB)
Pamięć podręczna wielordzeniowa | RAID wielordzeniowy Tak | Tak Tak | Tak
SZYBKI WICEPREZYDENT Nie (tylko pule pamięci masowej jednopoziomowe) Tak
Natywna replikacja bloków Tak (do korzystania z tej funkcji wymagany jest port Ethernet) Tak
Wsparcie RecoverPoint Nie Tak
Integracja VMware Dodawanie hostów vCenter/ESX w Unisphere; VAAI; VSI; WAZA Dodawanie hostów vCenter/ESX w Unisphere; VAAI; VSI; WAZA
Zasoby pamięci masowej Jednostki LUN, VMware VMFS Serwery NAS, systemy plików, jednostki LUN, VMware NFS, VMware VMFS

Podczas wizyty w centrum danych EMC w Hopkinton w stanie Massachusetts, gdzie testowaliśmy VNX5200, dowiedzieliśmy się , że prawie 70% systemów VNX2 jest obecnie sprzedawanych w hybrydowych konfiguracjach flash. Recenzja VNXe3200 zawiera bardziej szczegółowy opis MCx i jego roli jako centralnego elementu VNX2.

Specyfikacje EMC VNXe1600

  • Min./maks. liczba dysków: od 6 do 200 (maksymalna pojemność surowa 400 TB)
  • Maksymalna pamięć podręczna FAST: 200 GB
  • Opcje obudowy dysku: 25 dysków Flash/SAS 2.5” (2U) lub 12 dysków Flash/SAS/NL SAS 3.5” (2U)
  • Procesor/pamięć na kontroler: 1 x 2.6 GHz Xeon (Ivy Bridge) Dual Core/8 GB
  • Wbudowane porty hosta na kontroler: 2 na kartę sieciową CNA (Converged Network Adapter) obsługującą łączność Fibre Channel 8/16 GB lub Ethernet 10 Gb/s.
  • Moduły Max Flex IO na kontroler: 1
  • Opcje RAID: RAID 10/5/6
  • Obsługiwane jednostki LUN w puli: do 500
  • Maksymalny rozmiar LUN: 16 TB
  • Całkowita pojemność surowa: 400 TB
  • Łączność: opcje łączności DAS lub SAN za pośrednictwem portów Ethernet iSCSI i Fibre Channel
  • Opcje modułu Flex IO
    • Moduły IO 1GbE: 4 porty na moduł
    • 10GbE Optyczny: 4 porty na moduł
    • Moduł Fibre Channel 8 Gb/s: 4 porty na moduł
  • Obsługiwane obudowy macierzy dyskowych (DAE):
    • Obudowa na 12 dysków: 3.5” SAS, NL-SAS, Flash (2U)
    • Obudowa na 25 dysków: 2.5” SAS, Flash (2U)
    • Łączność zaplecza (dysków): Każdy procesor pamięci masowej zawiera dwa porty Serial Attached SCSI (SAS) 6 Gb/sx 4 umożliwiające podłączenie dodatkowych obudów rozszerzeń dysków.
    • Maksymalna długość kabla SAS (od obudowy do obudowy): 6 metrów
  • Obsługiwane protokoły:
    • iSCSI, kanał światłowodowy
    • Protokół informacji o routingu (RIP) w wersji 1-v2
    • Prosty protokół zarządzania siecią (SNMP)
    • Protokół rozpoznawania adresów (ARP)
    • Protokół ICMP (Internet Control Message Protocol)
    • Prosty protokół czasu sieciowego (SNTP)
    • Lekki protokół dostępu do katalogu (LDAP)
  • Obsługa systemów operacyjnych serwerów:
    • Apple MAC O/S 10.8 lub nowszy
    • Citrix XenServer 6.1
    • HP-UX
    • IBM-AIX
    • IBM VIOS 2.2, 2.3
    • Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8 i Vista
    • Microsoft Hyper-V
    • Novell Suse Enterprise Linux
    • Oracle Linux
    • Red Hat Enterprise Linux
    • Solaris 10 x86, Solaris 10 Sparc
    • Obsługa systemów Solaris 11 i 11.1, SPARC i x86
    • VMware i ESXi5.x
  • Pakiet oprogramowania bazowego VNXe1600: standardowe zintegrowane zarządzanie i monitorowanie wszystkich aspektów systemów VNXe, w tym środowiska operacyjnego 3.1.3, wszystkich protokołów (wymienionych powyżej), zarządzania Unisphere ze zintegrowaną obsługą, szybkiej pamięci podręcznej, migawek bloków, zdalnej ochrony — natywnej asynchronicznej replikacji bloków i cienkiego provisionowania.
  • Oprogramowanie opcjonalne:
    • Integrator pamięci wirtualnej (VSI)
    • Ścieżka mocy
  • Udogodnienia dla klientów w zakresie łączności:
    • Blokuj dostęp przez iSCSI i FC
    • Wirtualna sieć LAN (IEEE 802.1q)
  • Integracja VMWare:
    • Interfejsy API VMware vStorage do integracji macierzy (VAAI) dla bloków zwiększają wydajność dzięki wykorzystaniu bardziej wydajnych operacji opartych na macierzach
    • Interfejsy API vStorage do rozpoznawania pamięci masowej (VASA) zapewniają administratorom VMware świadomość pamięci masowej
  • Wymiary fizyczne VNXe (przybliżone):
    • Obudowa procesora VNXe1600 (dyski 3.5”)
      • Wymiary (wys./szer./dł.): 3.40 cala x 17.5 cala x 20.0 cali/8.64 cm x 44.45 cm x 50.8 cm
      • Waga (maks.): 61.8 funta/28.1 kg
    • Obudowa procesora VNXe1600 (2.5 dysków)
      • Wymiary (wys./szer./dł.): 3.40 cala x 17.5 cala x 17.0 cala/8.64 cm x 44.45 cm x 43.18 cm
      • Waga (maks.): 51.7 funta/23.5 kg
    • Obudowa rozszerzeń VNXe1600 (12 dysków 3.5”)
      • Wymiary (wys./szer./dł.): 3.40 cala x 17.5 cala x 20.0 cala/8.64 cm x 44.45 cm x 50.8 cm
      • Waga (maks.): 52.0 funta/23.6 kg
    • Obudowa rozszerzeń VNXe1600 (25 dysków 2.5”)
      • Wymiary (wys./szer./dł.): 3.45 cala x 17.5 cala x 13 cali/8.64 cm x 44.45 cm x 33.02 cm
      • Waga (maks.): 48.1 funta/21.8 kg

Budowa i projektowanie

Napędy VNXe1600 posiadają etykiety typu, pojemności i prędkości, co ułatwia identyfikację wizualną. Pierwsze cztery napędy w VNXe1600 to napędy systemowe. W obudowie 12 dysków 3.5” zastosowano pojedynczą diodę LED do sygnalizacji zasilania i stanu, natomiast w macierzy 25 dysków 2.5” zastosowano oddzielne diody LED. Kasety napędów VNXe1600 zawierają zarówno elementy metalowe, jak i plastikowe i są mocowane za pomocą uchwytu oraz zatrzasku i sprężyny.

System VNXe1600 zawiera dwa procesory pamięci masowej VNX2 (SP), komponent makro, który zapewnia moc obliczeniową i wejścia/wyjścia dla macierzy. Każdy procesor VNXe1600 SP składa się z modułu procesora z procesorem Intel Xeon Dual Core 2.6 GHz i jednym gniazdem DDR z 8 GB pamięci na każdy SP. Procesory pamięci masowej są redundantne, podobnie jak zasilacze i wentylatory macierzy.

Serwer VNXe1600 oferuje dynamiczne przełączanie awaryjne i powrót po awarii, umożliwiając aktualizację oprogramowania i sprzętu oraz wymianę podzespołów podczas pracy. Procesory pamięci masowej można wyjmować pojedynczo z obudowy procesora dyskowego (DPE). Każdy procesor dyskowy (SP) ma nad sobą trzy moduły wentylatorów; co najmniej dwa z trzech wentylatorów na każdym procesorze dyskowym muszą być aktywne, w przeciwnym razie system zapisze pamięć podręczną i wyłączy się.

Każda obudowa procesora dyskowego (DPE) posiada dwa moduły zasilania. W każdym module znajduje się 3-ogniwowy akumulator litowo-jonowy (BBU), który zapewnia wystarczającą moc do przesunięcia zawartości pamięci podręcznej procesora VNXe1600 do wewnętrznej pamięci masowej mSATA w przypadku awarii zasilania lub wyjęcia modułu z obudowy. Taka dbałość o szczegóły wyraźnie odróżnia sprzęt EMC dla małych i średnich firm od większości innych platform konkurujących obecnie na rynku. Dysk mSATA o pojemności 32 GB znajduje się pod każdym modułem i zawiera partycję, na której znajduje się obraz rozruchowy odczytywany podczas pierwszego uruchomienia, a także miejsce na dane z pamięci podręcznej. Jeśli jeden z dysków mSATA ulegnie uszkodzeniu, można go odzyskać z dysku SP.

Z tyłu urządzenia VNXe1600 znajdują się dwa zintegrowane porty konwergentnej karty sieciowej (CNA), które można skonfigurować fabrycznie do obsługi optycznego interfejsu iSCSI 10 GbE lub Fibre Channel 8 lub 16 Gb/s. Karta CNA obsługuje optyczne kable SFP 10 Gb/s oraz aktywne/pasywne kable TwinAX 10 Gb/s, a moduł Fibre Channel CNA obsługuje interfejsy SFP 8 lub 16 Gb/s.

VNXe1600 można również wdrożyć z dodatkowymi modułami interfejsu, aby zwiększyć możliwości łączności. Oba procesory pamięci masowej VNXe1600 muszą jednak mieć zainstalowany ten sam rodzaj modułu personalizacji wejścia/wyjścia. Obecnie dostępne są trzy moduły personalizacji wejścia/wyjścia dla VNXe1600:

  • Moduł osobowościowy Ethernetu miedzianego 1 Gb/s z czterema portami I/O obsługujący 1 Gb/s
  • Czteroportowy moduł osobowościowy wejścia/wyjścia Fibre Channel (FC) 8 Gb/s obsługujący 2/4/8 Gb/s
  • Czteroportowy moduł osobowościowy wejścia/wyjścia optycznego Ethernet 10 Gb/s obsługujący 10 Gb/s

Z tyłu macierzy znajdują się dwa, czterotorowe porty mini-SAS HD 6 Gb/s, umożliwiające rozbudowę. Model VNXe1600 posiada jeden port zarządzania siecią LAN oraz port serwisowy Serial over LAN. Z tyłu znajduje się również jeden port mini-USB, port NMI, diody LED oraz dostęp do modułu zasilacza i trzech wentylatorów chłodzących.

System zarządzania i operacyjny

Rodzina produktów VNX wykorzystuje oprogramowanie do zarządzania Unisphere firmy EMC, które naszym zdaniem oferuje satysfakcjonujące połączenie dostępności i głębi. Unisphere jest na tyle uproszczony, że umożliwia konfigurację i zarządzanie w skali pojedynczej macierzy, a także jest przeznaczony do zarządzania wieloma maszynami w centrach danych i przedsiębiorstwach wielooddziałowych. Dostęp do ekologicznego systemu zarządzania EMC jest jednym z atutów tego rozwiązania, a interfejs Unisphere jest przejrzysty i łatwy w obsłudze dla osób znających inne systemy operacyjne i zarządzania macierzami pamięci masowej.

Oprogramowanie VNX dołączone do wszystkich macierzy VNXe1600 obejmuje środowisko operacyjne VNXe, interfejs zarządzania Unisphere Web Management Interface, zintegrowany ekosystem wsparcia online EMC, protokoły blokowe: iSCSI (IPv4/6) lub FC, Unisphere Central (wiele systemów, wiele lokalizacji), pamięć podręczną SSD FAST, migawki oparte na blokach, zdalną ochronę – natywną asynchroniczną replikację bloków oraz funkcję Thin Provisioning. Macierz VNXe1600 oferuje kilka najnowszych udoskonaleń platformy VNX2, w tym rozszerzone opcje RAID, dynamiczne/automatyczne rezerwowanie pamięci, mobilność dysków i migawki.

Ta technologia migawek została zaprojektowana do szybkiego tworzenia kopii danych produkcyjnych z obsługą automatycznego planowania i usuwania migawek w ramach konfigurowalnych parametrów, takich jak dostępna przestrzeń dyskowa. Serwer VNXe1600 opiera swoją natywną obsługę asynchronicznej replikacji dla jednostek LUN, grup LUN i magazynów danych VMware VMFS na technologii migawek VNX2, aby zapewnić automatyczną i ręczną synchronizację. Te migawki wykorzystują technologię „przekierowania przy zapisie” z zapisem wysyłanym do nowej lokalizacji w tej samej puli, a także obsługę hierarchicznych migawek („snap of a snap”).

VNXe1600 wykorzystuje pulowe provisionowanie dla dysków Flash, SAS i NL-SAS, bez obsługi klasycznych grup RAID. W przypadku VNXe1600 wszystkie pule pamięci masowej muszą składać się z dysków z tej samej warstwy pamięci masowej: Flash, SAS lub NL-SAS. Można utworzyć wiele pul pamięci masowej, z których każda będzie korzystała z innej technologii dysków. VNXe1600 nie obsługuje pul wielowarstwowych ani funkcji EMC FAST VP.

Funkcja SP Cache optymalizuje pamięć DRAM procesora pamięci masowej VNXe1600, zwiększając wydajność zapisu i odczytu hosta. Zamiast zrzucać „brudną” stronę pamięci podręcznej na dysk, strona jest kopiowana na dysk, ale nadal przechowywana w pamięci do ponownego wykorzystania w krótkim czasie, zanim zostanie ostatecznie usunięta z pamięci podręcznej.

Wielordzeniową pamięć podręczną FAST Cache można traktować jako dodatkową pamięć podręczną zbudowaną z dysków SSD, która usprawnia działanie wejścia/wyjścia między pamięcią podręczną Multicore Cache opartą na pamięci DRAM VNXe1600 a pulami pamięci masowej innej niż Flash zarządzanymi przez macierz. Należy pamiętać, że początkowa wersja VNXe1600 obsługuje tylko konfiguracje pamięci podręcznej FAST Cache z dwoma dyskami pamięci podręcznej. EMC sugeruje, że przyszłe wersje mogą nie mieć tego ograniczenia.

Dostępne są bezpłatne wtyczki do pobrania dla VMware vCenter i Microsoft System Manager, które umożliwiają podstawowe zarządzanie elementami i udostępnianie macierzy z poziomu tych systemów zarządzania. Dostępny jest również EMC Virtual Storage Integrator (VSI) dla VMware, który umożliwia administratorom mapowanie maszyn wirtualnych do pamięci masowej i samodzielne udostępnianie pamięci masowej z poziomu VMware vCenter. EMC Storage Integrator for Windows Suite (ESI) dla środowisk Microsoft udostępnia aplikacje i biblioteki skryptowe do obsługi widoków topologii pamięci masowej. ESI obejmuje również integrację z System Center, taką jak SCOM, SC O i SCVMM.

Rozwiązania EMC VASA, VAAI i VMware Aware Integration umożliwiają integrację z hostami VMware vCenter i ESXi. Integracje te obejmują monitorowanie pamięci masowej z poziomu interfejsów VMware oraz tworzenie magazynów danych z poziomu Unisphere. VMware Site Recovery Manager (SRM) umożliwia odzyskiwanie danych po awarii.

Testowanie tła i porównań

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.

Nasze testy porównawcze VNXe1600 będą wykorzystywać kilka konfiguracji, które można zaobserwować w rzeczywistych wdrożeniach. Wydajność zostanie przetestowana z wykorzystaniem puli pamięci masowej RAID6 o pojemności 100 GB, puli RAID6 o pojemności 1000 GB, puli RAID10 o pojemności 100 GB oraz puli RAID10 o pojemności 1000 GB. Dostęp do każdej z tych pul będzie realizowany przez Fibre Channel.

Rozmiar testu 100 GB wybrano specjalnie, aby pokazać wydajność pamięci podręcznej FAST Cache, natomiast testy 1000 GB wykraczają poza 183 GB użytecznej pamięci podręcznej FAST Cache i pokazują, co potrafi pula pamięci masowej zaplecza.

Testy porównawcze tej macierzy przeprowadzono na naszym serwerze testowym Dell PowerEdge R730 :

  • Dwa procesory Intel E5-2690 v3 (2.6 GHz, 12 rdzeni, pamięć podręczna 30 MB)
  • 256 GB pamięci RAM (16 GB x 16 DDR4, 128 GB na procesor)
  • 1 x Emulex 16 GB dwuportowa karta HBA FC

Przełącznik FC Brocade 6510 16 Gb/s

  • Łączna przepustowość: 768 Gb/s w trybie pełnego dupleksu od końca do końca

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 na wykonanie 16 wątków na wątek. Następnie pamięć masowa jest testowana w ustalonych odstępach czasu z wieloma profilami głębokości wątków/kolejek, aby pokazać losową 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

W teście transferu danych 4k, VNXe1600 uzyskał najwyższą przepustowość, uzyskując 55 147 IOPS dla woluminu RAID6 o pojemności 100 GB w operacjach odczytu i 27 340 IOPS dla operacji zapisu. Wolumin RAID10 o pojemności 100 GB zajął drugie miejsce pod względem przepustowości 4k. Spośród pul 1000 GB, wolumin RAID6 uzyskał lepszą przepustowość odczytu, podczas gdy wolumin RAID10 uzyskał lepsze wyniki w operacjach zapisu 4k.

Średnie wyniki opóźnień dla losowych transferów 4k ponownie pokazują, że woluminy RAID6 i RAID10 są konkurencyjne w konfiguracji z pulą pamięci masowej 100 GB. Średnie wyniki opóźnień zapisu dla woluminu RAID6 o pojemności 1000 GB były jednak bardzo nieproporcjonalne do odpowiadającego mu woluminu RAID10 o pojemności 1000 GB.

Wolumen RAID6 o pojemności 1000 GB odnotował również zdecydowanie największe opóźnienie w teście losowym 4k. Udział RAID10 o pojemności 100 GB osiągnął najniższe maksymalne opóźnienie losowe 4k dla operacji odczytu i zapisu.

Obliczenia odchylenia standardowego dla losowych danych 4k pokazują, że wolumin RAID10 o pojemności 100 GB charakteryzował się największymi opóźnieniami podczas tego protokołu testowego. Wolumin RAID6 o pojemności 100 GB również charakteryzował się bardzo dużymi opóźnieniami operacji odczytu, z odchyleniem standardowym wynoszącym 4.44 ms.

Przesunięcie benchmarku w celu wykorzystania transferów 8k w transferach wyłącznie odczytu i wyłącznie zapisu zaowocowało bardziej konkurencyjną wydajnością w różnych konfiguracjach wdrożonych na serwerze VNXe1600. Najlepszą wydajność odczytu i zapisu uzyskała pula RAID6 o pojemności 1000 GB, która osiągnęła 150 705 IOPS dla transferów odczytu i 60 344 IOPS dla transferów zapisu.

Przy w pełni losowym obciążeniu 8K, 70% operacji odczytu i 30% zapisu syntetycznego, analizujemy przede wszystkim przewagę wydajnościową między in-FAST Cache a out-of-FAST Cache w przypadku VNXe1600 w konfiguracjach RAID6 i RAID10 w porównaniu z FC. Wynik 100 GB w RAID6 nieznacznie przewyższył wynik konfiguracji 100 GB RAID10, chociaż obie konfiguracje wypadły znacznie lepiej niż nasze testy 1000 GB. Wykraczając daleko poza FAST Cache, RAID10 oferował większą przepustowość niż RAID6, co nie jest zaskakujące.

Średnie wyniki opóźnień dla testów 8k 70/30 pokazują również, że wydajność puli RAID6 o pojemności 1000 GB jest najgorsza, podczas gdy pomiary FAST Cache 100 GB RAID6 i RAID10 wykazały najkrótszy czas reakcji.

Maksymalne opóźnienia zarejestrowane podczas testu porównawczego 8k 70/30 również odzwierciedlają problemy macierzy RAID6 1000 GB z głębokimi kolejkami. Maksymalne opóźnienia dla pozostałych konfiguracji były bardziej zróżnicowane, przy czym macierz VNXe1600 100 GB RAID10 uzyskała najlepsze wyniki.

Obliczenia odchylenia standardowego dla testu porównawczego 8k 70/30 podkreślają nierównomierną wydajność opóźnień puli RAID6 o pojemności 1000 GB przy niewiarygodnym obciążeniu, a jednocześnie odzwierciedlają płynność działania puli RAID6 o pojemności 100 GB w porównaniu z pulą RAID10 o pojemności 100 GB pod względem opóźnień.

Ostatni test porównawczy w tej recenzji wykorzystuje sekwencyjne transfery 128 KB, zarówno z 100% odczytem, ​​jak i 100% zapisem. Pula RAID6 o pojemności 1000 GB była w stanie utrzymać najwyższy transfer odczytu w teście, wynoszący 3.09 GB/s, podczas gdy pula RAID10 o pojemności 1000 GB niewiele odstawała pod względem operacji odczytu. Z drugiej strony, pula RAID10 o pojemności 1000 GB znacząco przewyższyła pulę RAID6 o pojemności 1000 GB pod względem wydajności zapisu, zajmując pierwsze miejsce wśród testowanych konfiguracji.

Wniosek

EMC VNXe1600 kontynuuje ekspansję rodziny produktów VNX na rynek małych i średnich firm (MŚP) poniżej 10 000 USD, oferując prawdziwie korporacyjny zestaw funkcji i cenę, które czynią go atrakcyjnym rozwiązaniem dla wdrożeń typu hub-and-spoke, replikacji zdalnej i innych aplikacji dla małych i średnich firm. Większe organizacje, które mogą już posiadać infrastrukturę VNX, uznają VNXe1600 za przydatne rozwiązanie dla działów wewnętrznych i biur zdalnych. Niska cena wyjściowa sprawia, że ​​EMC chce wzbudzić strach w sercach większości konkurentów z segmentu enterprise, którzy zazwyczaj czuli się bezpiecznie i komfortowo w tym przedziale cenowym. Ogólnie rzecz biorąc, funkcje takie jak podwójne kontrolery w konfiguracji active-active, łączność 8/16 Gb/s FC i obsługa replikacji pojawiają się jedynie w systemach wyższego szczebla. Dodanie wbudowanego akumulatora zapasowego, który może przeładować pamięć DRAM systemu w celu przesunięcia jej w przypadku zaniku zasilania, może wydawać się przesadą, biorąc pod uwagę, co wielu klientów może chcieć kupić w tym przedziale cenowym. Jednak jest to różnica, jaką oferuje dostawca taki jak EMC w porównaniu z dostawcami z drugiej lub trzeciej ligi, którzy zazwyczaj konkurują jedynie ceną lub modelem BYOD (przynieś własne dyski).

Pod względem wydajności EMC VNXe1600 oferuje sporą moc, choć jeszcze większą w przypadku obciążeń obsługujących opcjonalną pamięć FastCache o pojemności 200 GB. Zaobserwowaliśmy solidne wyniki w trybie całkowicie losowym, gdzie dla 4K odnotowaliśmy ponad 55 tys. IOPS odczytu i 30 tys. IOPS zapisu, w zależności od konfiguracji puli pamięci masowej. Wydajność 8K 70/30 osiągnęła szczyt na poziomie ponad 35 tys. IOPS, co pokazuje, że dwurdzeniowe kontrolery CPU nadal oferują dużą moc w porównaniu z czterordzeniowymi procesorami zastosowanymi w VNXe3200. Wydajność sekwencyjna również była wysoka, osiągając ponad 3 GB/s odczytu i 1.8 GB/s zapisu dla 16 GB FC.

Na rynku dostępne są macierze hybrydowe o niższych cenach niż VNXe1600, ale VNXe wyróżnia się dostępem do funkcjonalności VNX2 i interoperacyjnością, na które w przeszłości mniejsi klienci mogli narzekać. VNXe to jeden z mniejszych segmentów rynku EMC, ale biorąc pod uwagę możliwości w swoich przedziałach cenowych, VNXe1600 i VNXe3200 to wyjątkowe urządzenia. Biorąc pod uwagę zestaw funkcji, wydajność buforowania i infrastrukturę wsparcia, VNXe1600 jest zdecydowanym liderem wśród macierzy, których cena zaczyna się poniżej 10 tys. dolarów. Szczerze mówiąc, VNXe1600 jest tak dobrze wykonany, że trudno znaleźć inne opcje w tej kategorii.

ZALETY

  • Pamięć masowa klasy EMC VNX w cenie dostępnej dla klientów, którzy w przeszłości mogli mieć problemy z jej dostępnością
  • Elastyczne konfiguracje napędów hybrydowych i opcje łączności, w tym iSCSI i Fibre Channel
  • Duży nacisk na integralność danych, w tym zasilana bateryjnie kopia zapasowa flash mSATA dla pamięci podręcznej systemu

Wady

  • FAST Cache jest obecnie ograniczony do dwóch dysków pamięci podręcznej

Bottom Line

Firma EMC poszła na kilka kompromisów, aby wprowadzić wydajność i obsługę rodziny EMC VNX2 na nowy rynek po niespotykanej dotąd cenie w zintegrowanej obudowie 2U VNXe1600.

Strona produktu VNXe1600

Zapisz się do newslettera StorageReview

Skontaktuj się z StorageReview

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

Mark Kidd