Huawei OceanStor Dorado2100 G2 to macierz SAN all-flash z architekturą active-active z dwoma kontrolerami i możliwością konfiguracji z dyskami SSD MLC lub SLC. Platforma została zaprojektowana przez Huawei i wykorzystuje wszystkie komponenty firmy od obudowy po dyski SSD i kontrolery SSD. Ten poziom integracji pozwala Huawei na maksymalne wykorzystanie wydajności macierzy i jest unikatowy na rynku macierzy all-flash (AFA). Według testów porównawczych producenta, Dorado2100 G2 może osiągnąć 600 000 IOPS przy opóźnieniu do 500 μs, a także wskazuje na publiczny wynik IOPS SPC-1 przekraczający 400 tys. Całkowite wyniki wydajności wskazują na 3-krotny wzrost w porównaniu z Dorado AFA pierwszej generacji. Ten poziom wydajności sprawia, że macierz idealnie nadaje się do obsługi baz danych o wysokiej wydajności, VDI i innych krytycznych obciążeń, które są wrażliwe na opóźnienia.
Dorado2100 G2 reprezentuje nowe portfolio własności intelektualnej działającej w tle, ale jednocześnie oferuje solidny zestaw typowych funkcji korporacyjnej sieci SAN, w tym zarządzanie pamięcią podręczną, harmonogramowanie operacji wejścia/wyjścia oraz inteligentne thin provisioning. Dorado2100 G2 posiada również certyfikaty dla kluczowych platform korporacyjnych, takich jak VMware ESXi 5.1/5.0 i SAP. Od strony sieciowej macierz obsługuje interfejsy Fibre Channel 8 Gb/s, iSCSI 10 Gb/s oraz IB QDR 40 Gb/s, co zapewnia szerokie wsparcie dla zróżnicowanych zastosowań.
System wykorzystuje integrację pionową, aby wykorzystać własne technologie wyrównywania zużycia, naprawy uszkodzonych bloków i losowego szyfrowania kodu, co pozwala osiągnąć globalny MTBF przekraczający milion godzin. Konstrukcja obudowy obejmuje również redundantne zasilacze, wentylatory, moduły interfejsu, dyski SSD i zintegrowane akumulatory podtrzymujące. Dorado2100 G2 obsługuje RAID 0, 5 i 10, z globalnymi dyskami zapasowymi i funkcją wstępnego kopiowania danych z uszkodzonych dysków, co zwiększa bezpieczeństwo systemu.
Funkcja Huawei UltraPath multipathing wykorzystuje sterownik hosta do analizy i routingu dostępu między hostami a urządzeniami pamięci masowej, aby poprawić niezawodność i wydajność, gdy do jednostki LUN dostępna jest więcej niż jedna ścieżka. UltraPath można skonfigurować do przełączania awaryjnego i równoważenia obciążenia między serwerami i macierzami. Ponadto mechanizmy zarządzania i konserwacji Dorado2100 G2 obsługują tryby GUI i CLI oraz zapewniają przydatne powiadomienia alarmowe za pomocą dźwięku, krótkich wiadomości i/lub poczty e-mail.
Huawei udostępnił nam platformę testową 6U, obejmującą jednostkę kontrolera pamięci masowej oraz dwie półki rozszerzeń, na których można było umieścić łącznie 75 dysków SSD SLC o pojemności 200 GB.
Specyfikacja Huawei OceanStor Dorado2100 G2
- Obudowa: 2U na kontroler i każdą dodatkową półkę na dysk
- Kontrolery: Podwójne kontrolery, aktywny/aktywny
- Wbudowane porty wejścia/wyjścia: 8 x 8 Gbit/s Fibre Channel
- Maksymalna liczba modułów rozszerzeń wejścia/wyjścia: 2
- Opcje modułu rozszerzeń wejścia/wyjścia
- 4 x 8 Gb/s Fiber Channel
- 4 x 10 Gbit/s iSCSI ToE (silnik odciążający TCP)
- 2 x 40 Gb/s InfiniBand QDR
- Opcje pojemności
- SLC: 2.5 TB lub 5 TB na obudowę
- eMLC: 5 TB lub 10 TB na obudowę
- Maksymalna liczba obudów dysków rozszerzających: 3
- Wydajność
- Przepustowość: 10 GB/s
- Przepustowość: 600 000 IOPS
- Opóźnienie: 500μs
- Funkcje oprogramowania
- Poziomy RAID: 0, 5, 10
- Maksymalna liczba hostów: 512
- Maksymalna liczba jednostek LUN: 2,048
- Oprogramowanie wielościeżkowe: UltraPath
- Specyfikacje zasilania
- Zasilanie (prąd przemienny): 100 V do 127 V lub 200 V do 240 V
- Typowy pobór mocy
- Obudowa kontrolera 2U: 580 W
- Obudowa dysku 2U: 295 W
- Wymiary (wys x szer x gł)
- Obudowa kontrolera 2U: 86.1 mm x 446 mm x 582 mm (3.39 cala x 17.56 cala x 22.91 cala)
- Obudowa dysku 2U: 86.1 mm x 446 mm x 412 mm (3.39 cala x 17.56 cala x 16.22 cala)
- Waga
- Obudowa kontrolera 2U z 25 HSSD: 32.5 kg
- Obudowa dysku 2U z 25 dyskami HSSD: 24.5 kg
- Środowisko pracy
- od 5°C do 40°C na wysokości poniżej 1,800 m
- od 5°C do 30°C na wysokości od 1,800 do 3,000 m n.p.m.
- Wilgotność otoczenia podczas pracy: od 5% do 95% wilgotności względnej
Budowa i projektowanie
Kontroler Huawei Dorado2100 G2 posiada 25 zatok dyskowych i można go podłączyć do maksymalnie trzech półek rozszerzeń, z których każda może pomieścić 25 dodatkowych dysków. Chociaż 25 może wydawać się liczbą dziwną dla niektórych grup RAID, takich jak RAID10, 25. dysk na każdej półce to dedykowany dysk zapasowy. Patrząc z przodu, Dorado2100 G2 oferuje minimalistyczny design, który może konkurować z innymi dostawcami pamięci masowej Tier1.
Tylna część platformy Dorado2100 G2 jest modułowa i zaprojektowana z myślą o łatwej konserwacji. Każdy główny komponent systemu, taki jak zasilacze, moduł wentylatora/akumulator, kontroler lub moduł wejścia/wyjścia, można szybko wymienić bez użycia narzędzi. Ciekawostką jest wbudowany UPS wewnątrz obudowy, umożliwiający zapis pamięci podręcznej systemu na dysku w przypadku awarii zasilania. Akumulatory litowo-jonowe znajdują się wewnątrz każdego modułu wentylatora, co zapewnia odpowiednie chłodzenie, gdy system jest włączony.
Dorado2100 G2 wykorzystuje dwa kontrolery. Każdy kontroler zawiera jedno gniazdo na moduł interfejsu Fibre Channel (8 Gb/s), iSCSI (10 Gb/s) lub InfiniBand (40 Gb/s). Oba kontrolery muszą obsługiwać interfejsy tego samego typu. Nasza konfiguracja wykorzystała 8 Gb FC z 4 portami na każdym kontrolerze. Podwójne kable mini SAS zapewniają łączność między kontrolerem a półkami rozszerzeń, zapewniając redundancję ścieżki w przypadku awarii jednego z kabli.
Zarząd
Zarządzanie Dorado2100 G2 odbywa się za pośrednictwem oprogramowania Huawei ISM, które wykorzystuje klienta Java do administracji. Panel nawigacyjny w formie drzewa po lewej stronie, a po prawej stronie widok bieżącego zadania administracyjnego lub podgląd systemu. Narzędzie do zarządzania pozwala użytkownikom monitorować stan systemu i obsługiwać wszystkie czynności, aż po zmianę typu RAID lub mapowanie jednostek LUN.
Przeglądanie stanu poszczególnych komponentów jest łatwe dzięki oprogramowaniu do zarządzania, w którym Huawei udostępnia graficzny interfejs użytkownika (GUI) macierzy, gdzie po najechaniu kursorem na wybrane elementy pojawia się okno z opisem danego komponentu. Widok ten można zmienić, aby wyświetlić zarówno kontroler, jak i każdą półkę rozszerzeń.
Dorado2100 G2 obsługuje grube, „tradycyjne” jednostki LUN, a także cienkie jednostki LUN o skalowalnej pojemności. Grube jednostki LUN nie mogą przekraczać całkowitej pojemności systemu, ale cienkie jednostki LUN można wyposażyć w większe ilości.
ISM obsługuje dwa tryby mapowania: 1) tryb mapowania inicjatora, który ustanawia mapowania po stronie macierzy dla sieci SAN Fibre Channel i 2) tryb mapowania portów macierzy inicjowany przez hosta, który jest obsługiwany przez wszystkie typy struktur.
ISM dostarcza bogactwo informacji, w tym możliwości monitorowania wydajności całej macierzy, aż do poziomu szczegółowego, mniejszych komponentów. Jest to niezwykle przydatne podczas optymalizacji platformy w środowisku produkcyjnym lub diagnozowania problemów.
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. Żadna z naszych recenzji nie jest opłacana ani nadzorowana przez producenta testowanego przez nas sprzętu.
Porównamy klaster Huawei OceanStor Dorado2100 G2 z JetStor NAS 1600S , Fusion-io ION Accelerator i Infortrend ESDS S16F-G2652-4.
Fusion-io ION
- Flash: 12.8 TB/25.6 TB pamięci użytkowej (8 dysków SSD PCIe ioScale o pojemności 3.2 TB ioScale RAID10/RAID0)
- Połączenie sieciowe: 4 x 16 Gb Fibre Channel
Huawei OceanStor Dorado2100 G2:
- Flash: 7.2 TB/14.2 TB/14.4 TB pamięci użytkowej (75 dysków SSD Huawei SLC 200 GB RAID10/RAID5/RAID0)
- Połączenie sieciowe: 8 x 8 Gb Fibre Channel
Infotrend ESDS S16F-G2652-4:
- Flash: 3.2 TB pamięci użytkowej (16 dysków SSD Smart Optimus o pojemności 400 GB w RAID10)
- Połączenie sieciowe: 4 x 16 Gb Fibre Channel
Jetstor NAS 1600S
- Flash: 3.2 TB pamięci użytkowej (16 dysków SSD Smart Optimus Eco SSD o pojemności 400 GB, RAID 10)
- Połączenie sieciowe: 2 x 10GbE Twinax
Każdą z porównywalnych macierzy poddaliśmy również testom na naszym serwerze testowym Lenovo ThinkServer RD630 :
- 2 x Intel Xeon E5-2690 (2.9 GHz, pamięć podręczna 20 MB, 8 rdzeni)
- Chipset Intel C602
- Pamięć – 16 GB (2 x 8 GB) 1333 MHz DDR3 Registered RDIMM
- System Windows Server Standard 2012
- Dysk SSD rozruchowy: 100 GB Micron RealSSD P400e
- 2 x Emulex LightPulse LPe16202 Gen 5 Fibre Channel (8GFC, 16GFC lub 10GbE FCoE) PCIe 3.0 Dual-Port CFA
Przełącznik FC Brocade 6510 16 Gb/s
- Łączna przepustowość: 768 Gb/s w trybie pełnego dupleksu od końca do końca
W konfiguracji testowej Dorado2100 G2 wykorzystaliśmy 75 dysków SSD SLC o pojemności 200 GB, które testowaliśmy w konfiguracjach RAID0, RAID5 i RAID10.
Analiza wydajności aplikacji
Nasze pierwsze dwa testy porównawcze to VMware VMmark Virtualization Benchmark i Microsoft SQL Server OLTP Benchmark. Oba symulują obciążenia aplikacji podobne do tych, do których obsługi zaprojektowano Dorado2100 G2 i podobne urządzenia.
Protokół StorageReview VMmark wykorzystuje szereg podtestów opartych na typowych obciążeniach wirtualizacji i zadaniach administracyjnych, a wyniki są mierzone za pomocą jednostki opartej na kafelkach. Kafelki mierzą zdolność systemu do wykonywania różnorodnych obciążeń wirtualnych, takich jak klonowanie i wdrażanie maszyn wirtualnych, automatyczne równoważenie obciążenia maszyn wirtualnych w centrum danych, migracja maszyn wirtualnych na żywo (vMotion) i dynamiczna relokacja magazynu danych (storage vMotion).
Najwyższy znormalizowany wynik aplikacji Dorado2100 G2 VMmark 2.5.1 wyniósł 23.02 dla 18 kafelków, a najwyższy ogólny wynik VMmark wyniósł 18.84 dla 18 kafelków. Dla jednego kafelka znormalizowany wynik aplikacji wyniósł 1.71, a dla jednego kafelka 1.59. Należy zauważyć, że jest to najwyższa wydajność, jaką zmierzyliśmy do tej pory w VMmark. Nasz klaster testowy wyczerpał się, zanim opóźnienie wejścia/wyjścia z macierzy się zwiększyło!
Protokół testowania OLTP 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 pozwala lepiej niż syntetyczne testy wydajności ocenić mocne strony i wąskie gardła infrastruktury pamięci masowej w środowiskach baz danych. Nasz protokół SQL Server wykorzystuje bazę danych SQL Server o pojemności 685 GB (w skali 3,000) i mierzy wydajność transakcyjną oraz opóźnienia przy obciążeniu 30 000 użytkowników wirtualnych.
W tym teście wykorzystaliśmy pamięć podręczną z funkcją zapisu we wszystkich trzech macierzach i użyliśmy pojedynczego interfejsu iSCSI lub FC o pojemności 1 TB do komunikacji z naszym serwerem SQL Server, na którym umieściliśmy testowaną bazę danych.
Pod względem liczby transakcji na sekundę, Dorado2100 G2 plasuje się blisko szczytu naszych wartości zmierzonych podczas testu serwera SQL z obiema konfiguracjami RAID. Wyniki te odzwierciedlają przyzwoitą wydajność, ograniczoną jedynie przez środowisko i protokół testowy.
Najważniejszym wynikiem w teście porównawczym SQL Server jest nasz pomiar średniego opóźnienia, który lepiej odzwierciedla sposób, w jaki użytkownicy i administratorzy systemu baz danych postrzegają wydajność. Przy obciążeniu 30 000 użytkowników wirtualnych i konfiguracji RAID10, Dorado2100 G2 utrzymało średnie opóźnienie na poziomie 15 ms, wyprzedzając Jetstor 1600S. Po rekonfiguracji dla RAID5 w celu zwiększenia pojemności, Dorado uzyskało średnie opóźnienie na poziomie 53 ms.
Syntetyczna analiza obciążenia pracą
Nasze syntetyczne protokoły testowe rozpoczynają się od wstępnego przygotowania docelowej pamięci masowej do stanu stacjonarnego z tym samym obciążeniem, które zostanie użyte do przetestowania urządzenia. Proces wstępnego przygotowania wykorzystuje duże obciążenie 16 wątków z kolejką oczekujących zadań liczącą 16 wątków na wątek.
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)
Po zakończeniu wstępnego kondycjonowania każde porównywane urządzenie jest testowane w oparciu o wiele profili głębokości wątków/kolejek, aby pokazać wydajność przy lekkim i intensywnym użytkowaniu. Syntetyczna analiza obciążenia w ramach tego przeglądu wykorzysta dwa profile, które są powszechnie stosowane w specyfikacjach i testach porównawczych producentów:
- Profil 4k
- 100% odczytu i 100% zapisu
- Profil 8K
- 100% odczytu i 100% zapisu
- 70% czytania, 30% pisania
Podczas tych syntetycznych testów porównawczych testowaliśmy Dorado2100 G2 w dwóch trybach: WB, który oznacza włączoną pamięć podręczną z funkcją write-back, oraz WT, który oznacza zapis bezpowrotny. Zapis bezpowrotny przesyła dane przez pamięć podręczną kontrolera, co skraca czas reakcji w przypadku transferów seryjnych. Zapis bezpowrotny przesyła dane bezpośrednio na dyski SSD, co powinno zapewnić wyższą wydajność przy stałym obciążeniu.
W syntetycznym teście porównawczym 4k, Dordo2100 G2 osiągnął najwyższą przepustowość odczytu spośród porównywalnych dysków z włączoną funkcją zapisu zwrotnego. Chociaż przełączenie na tryb zapisu zwrotnego nieznacznie zmniejszyło przepustowość odczytu, to znacząco poprawiło przepustowość zapisu. Dorado2100 G2 osiągnął najlepszą ogólną wydajność w teście porównawczym 4k skonfigurowanym jako macierz RAID0 z włączoną funkcją zapisu zwrotnego, osiągając 381 405 IOPS dla operacji odczytu i 340 614 IOPS dla operacji zapisu.
Włączenie funkcji Write Through ma również kluczowy wpływ na opóźnienia zapisu Dorado2100 G2 podczas syntetycznego testu porównawczego 4k. Średnie opóźnienie zapisu Dorado2100 G2 w 4k w macierzy RAID0 z włączonym Write Back wynosi 1.52 ms. Tryb Write Through zapewnia średnio mniej niż połowę tego opóźnienia, wynoszącego 0.67 ms w macierzy RAID0.
Maksymalne opóźnienie podczas testu 4k to parametr, w którym Dorado2100 G2 wypada gorzej niż porównywalne urządzenia w każdej z testowanych przez nas konfiguracji. Podobnie jak w przypadku innych wyników 4k, wydajność zapisu poprawiła się po włączeniu funkcji zapisu bezpośredniego.
Wyniki odchylenia standardowego pomagają zidentyfikować urządzenia, które charakteryzują się większym niż przeciętny zakresem opóźnień podczas syntetycznego testu porównawczego. Podczas testu porównawczego 4k, Dorado2100 G2 uzyskał najlepsze w swojej klasie wyniki odchylenia standardowego w trybie Write Through.
Po regeneracji macierzy pod kątem obciążeń 8k, zmierzyliśmy przepustowość porównywalnych macierzy przy dużym obciążeniu 16 wątków i głębokości kolejki 16 dla 100% operacji odczytu i 100% operacji zapisu. Przy tych obciążeniach, tryb zapisu z odwrotnym zapisem zapewnił najlepszą ogólną wydajność 8k dla Dorado2100 G2, z wyjątkiem sytuacji, gdy macierz była skonfigurowana w trybie RAID0.
Kolejne wyniki oparte są na teście składającym się z 70% operacji odczytu i 30% operacji zapisu przy obciążeniu 8 tys. w szerokim zakresie liczby wątków i kolejek. Dorado 2100 G2 uzyskał najlepsze wyniki w obciążeniach z dużą liczbą wątków i dużą głębokością kolejek, gdzie często przewyższał konfiguracje Fusion-io, które w innych przypadkach zajmowały czołowe pozycje. Dorado 2100 G2 uzyskał lepsze wyniki w teście porównawczym 8 tys. 70/30 w konfiguracji z zapisem.
Pod względem średniego opóźnienia, Dorado2100 G2 uzyskał najlepsze wyniki przy wyższych obciążeniach podczas testu porównawczego 8k 70/30 i odniósł największe korzyści z konfiguracji Write Through. Najgorsze wyniki Dorado2100 G2 w tym teście porównawczym odnotowano w teście RAID5.
Najwyższe opóźnienia dla Dorado2100 G2 podczas testu porównawczego 8k 70/30 zmierzono, gdy system był skonfigurowany w trybie zapisu zwrotnego i osiągnął szczyt przy dużych kolejkach. Maksymalne opóźnienia dla konfiguracji zapisu zwrotnego Dorado2100 G2 były znacznie niższe, ale nadal wyższe niż w przypadku porównywalnych macierzy.
Obliczenia odchylenia standardowego dla testu porównawczego 8k 70/30 również wskazują na problemy z konfiguracją zapisu zwrotnego (Write Back) w Dorado2100 G2 w przypadku tego obciążenia przy dużej liczbie kolejek. Z drugiej strony, konfiguracja zapisu przelotowego (Write Through) pozwoliła na osiągnięcie opóźnień, które były bardziej spójne niż w przypadku porównywalnych systemów. Przy liczbie wątków 16 i głębokości kolejki 16, Dorado2100 G2 skonfigurowany do RAID0 i zapisu przelotowego (Write Through) utrzymał odchylenie standardowe na poziomie 0.32 ms.
Wniosek
Huawei Oceanstor Dorado2100 G2 to ultrawydajna macierz all-flash, zaprojektowana do pełnienia funkcji podstawowej pamięci masowej dla obciążeń aplikacji wymagających intensywnego wejścia/wyjścia. Dzięki rozbudowanym konfiguracjom integracji pionowej, oferowanym z pamięciami flash MLC lub SLC, Dorado2100 G2 jest przeznaczony dla rozwijających się centrów danych z silnie zwirtualizowaną infrastrukturą, dużymi bazami danych lub potrzebami obliczeniowymi o wysokiej wydajności. Huawei oferuje szeroki zestaw funkcji, a także wiele opcji połączeń, w tym 8 Gb FC, 10 Gb iSCSI oraz 40 Gb IB. Daje to elastyczność w pracy w różnych segmentach rynku, wykorzystujących różne struktury sieci pamięci masowej. Pod względem wydajności platforma ma zastąpić duże, tradycyjne sieci SAN z dyskami twardymi, zapewniając znaczną oszczędność energii, biorąc pod uwagę, że macierz 2–8U jest zaprojektowana tak, aby przewyższyć wydajność macierzy SAN z 1,500 dyskami twardymi 15 000.
Pod względem wydajności, dysk Oceanstor Dorado2100 G2 osiągnął wyjątkowe wyniki we wszystkich kategoriach, ustanawiając rekordy w wielu naszych testach wydajności macierzy. W naszym profilu losowego odczytu i zapisu 4k z włączonym zapisem wstecznym (WB) dysk Dorado2100 G2 osiągnął najwyższą przepustowość odczytu spośród porównywalnych dysków z włączonym zapisem wstecznym (WB), osiągając 411 065 IOPS w macierzy RAID0. Z zapisem wstecznym (WT) różnica w przepustowości odczytu nie była znacząca; jednak w niektórych przypadkach prędkość zapisu wzrosła ponad trzykrotnie. Dysk Dorado2100 G2 również radził sobie bardzo dobrze pod względem średniego opóźnienia z włączonym zapisem wstecznym (WB), chociaż jego opóźnienie zapisu było znacznie wyższe w porównaniu z użyciem WT. W naszym obciążeniu sekwencyjnym 8k (100% odczytu i 100% zapisu) dysk Dorado2100 G2 był najwydajniejszy w trybie zapisu wstecznego, szczególnie gdy macierz była skonfigurowana dla RAID10, osiągając 480 904 IOPS przy odczycie 16T/16Q. W naszym teście, na który składało się 70% operacji odczytu i 30% operacji zapisu przy obciążeniu 8k w szerokim zakresie liczby wątków i kolejek, Dorado2100 G2 uzyskało znakomite wyniki (a także znalazło się na szczycie tabeli wyników ze znaczną przewagą) po skonfigurowaniu w trybie RAID0 WT.
Chociaż wyniki syntetyczne wskazują na dobry punkt wyjścia, byliśmy pod największym wrażeniem jego wysokiej wydajności w testach aplikacji. W testach SQL Server średnie opóźnienie Dorado2100 G2 wyniosło 15 ms. W naszym teście VMware VMmark, Dorado2100 G2 wykorzystał granice możliwości naszego 4-węzłowego klastra obliczeniowego o najwyższej specyfikacji, zwiększając obciążenie szczytowe do 18 kafelków, jednocześnie utrzymując QoS na odpowiednim poziomie. Uzyskał najwyższy jak dotąd wynik w VMmark w naszym laboratorium, ze znaczną przewagą. Powiedzieć, że te wyniki są imponujące, to mało powiedziane.
Jeśli Huawei ma zostać mocno osłabiony, to po stronie usług danych. Chociaż oferują sterowniki wielościeżkowe i funkcje takie jak thin provisioning, jednostkom brakuje podstawowych funkcji, takich jak migawki systemowe, replikacja i redukcja danych (deduplikacja i kompresja), choć niektóre z ich większych systemów AFA oferują dodatkowe usługi. Funkcje redukcji danych są szczególnie ważne w systemach AFA, ponieważ debata na temat surowych danych kontra użyteczność jest jednym z czynników decydujących o zakupie. Huawei rekompensuje to jednak tym, że jest bardziej opłacalny niż wiele innych systemów AFA i ma pewne zalety, których inni nie lubią, takie jak przewaga wsparcia wynikająca z pionowej integracji i sprzętu dedykowanego do tego zadania, z funkcjami takimi jak zintegrowany moduł podtrzymywania baterii. W przypadku obciążeń definiowanych przez aplikacje Dorado2100 G2 ma wiele do zaoferowania, wyróżniając się na zatłoczonym rynku.
ZALETY
- Dobre ogólne wyniki testów porównawczych na całej linii
- Wyniki testów porównawczych VMmark wyznaczają nowy standard wydajności w naszym laboratorium
- Intuicyjny interfejs zarządzania
- Pionowo zintegrowany, dedykowany projekt systemu
Wady
- Słabe wyniki opóźnień dla niektórych obciążeń w trybie zapisu zwrotnego
- Brakuje niektórych usług danych oferowanych przez konkurencyjne systemy
Bottom Line
Huawei Dorado2100 G2 to wszechstronny i konkurencyjny dysk all-flash, który w wielu naszych testach porównawczych charakteryzuje się najwyższą w swojej klasie wydajnością, a jednocześnie jest stosunkowo opłacalny na coraz bardziej zatłoczonym rynku pamięci AFA.




Amazon