Inspur NF5266M6 to dwugniazdowy serwer rackowy 2U, zaprojektowany z myślą o pamięci masowej o wysokiej gęstości, obsługujący do 26 dysków 3.5 cala – 24 z przodu z unikalnym systemem tacek i dodatkowe 2 z tyłu. Dzięki procesorom Intel Xeon „Ice Lake” serwerowi nie brakuje wydajności, a ponadto oferuje on rozbudowane możliwości rozbudowy o maksymalnie siedem gniazd PCIe, w tym OCP 3.0. Podsumowując, uważamy, że NF5266M6 to wszechstronny serwer pamięci masowej, który spełnia wymagania klientów z tego segmentu.
Specyfikacje Inspur NF5266M6
Serwer NF5266M6 to jeden z sześciu modeli serwerów Inspur z rodziny M6 do montażu w szafie rack . Oprócz 24 3.5-calowych zatok z możliwością wymiany na gorąco z przodu, obsługuje on również różnorodne opcje napędów z tyłu, w tym bank dysków SSD E1.S Ruler. Siedem gniazd PCIe obejmuje do dwóch gniazd OCP 3.0. Serwer obsługuje dwa procesory Intel „Ice Lake” Xeon Scalable trzeciej generacji oraz 16 gniazd DIMM (po osiem na procesor) dla maksymalnie 2 TB pamięci RAM.
Konkurencją dla NF5266M6 jest HPE Apollo 4200 Gen10 , który również oferuje 24 zatoki 3.5 cala z możliwością wymiany podczas pracy i 16 gniazd DIMM. W większości przypadków niewiele systemów oferuje tak dużą gęstość 3.5 cala w obudowie 2U.
Do zarządzania systemem w urządzeniu NF5266M6 zastosowano system Intelligent Management System BMC (ISBMC4) ze wsparciem IPMI 2.0 i Redfish 1.8.
Firma Inspur oferuje również pamięć masową SuperX w infrastrukturze hiperkonwergentnej (HCI) za pośrednictwem Inspur Rail. Wiele serwerów NF5266M6 może ze sobą współpracować, zapewniając doskonałą wydajność. W testach Inspur skonfigurowano trzy serwery NF5266M6 z dwoma procesorami Intel Xeon Gold 6330, 128 GB pamięci RAM, dwoma dyskami buforującymi NVMe i jednym dyskiem SAS o pojemności 4 TB, łącząc je za pomocą sieci TCP o przepustowości 100 Gb/s. Według Inspur, w tym scenariuszu wydajność wynosi do 830 000 IOPS przy sekwencyjnym odczycie 4K i 740 000 IOPS przy sekwencyjnym zapisie 4K.
Pełna specyfikacja NF5266M6 przedstawia się następująco:
| Model | NF5266M6 |
| Form Factor | Serwer 2U do montażu w szafie |
| Procesor |
|
| Pamięć | 16 gniazd pamięci.
|
| Dyski | Przód: do 24 dysków SSD SAS/SATA 3.5 cala (z możliwością podłączenia na gorąco)
Tylny:
|
| Skalowalny slot wejścia/wyjścia | Do 7 gniazd PCIe, w tym 1 gniazdo OCP3.0, do 2 gniazd OCP3.0. |
| Sieć | Do 2 standardowych kart sieciowych OCP3.0, 1/10/25/40/100/200 Gb/s 1/10/25/40/100/200 Gb. |
| Interfejs | 2 x tylne USB 3.0 + 1 x tylne VGA + 1 x port COM |
| Wentylator systemowy | Nadmiarowość N+1 i możliwość podłączania na gorąco. |
| PSU | Zasilacze platynowe z redundancją 1+1. Zasilacze prądu stałego wysokiego napięcia i tytanowe. |
| Zarządzanie systemem | Niezależna karta sieciowa 1000 Mb/s przeznaczona do zdalnego zarządzania IPMI. |
| OS | Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, CentOS itp. |
| Wymiary
(Szer. X wys x głęb.) |
|
| Waga | 45 kg (99.2 funta) |
| Temperatura pracy | 5°C-40°C. 41°F-113°F. |
Budowa i projekt Inspur NF5266M6
Serwer NF5266M6 ma standardowe wymiary 2U do montażu w szafie rack, wynoszące 19 x 3.4 x 35 cali (wliczając uchwyty montażowe). Przód serwera wygląda jednak inaczej niż można by się spodziewać, ponieważ nie widać żadnych zatok na dyski. Zamiast tego, 24 przednie zatoki z możliwością wymiany na gorąco są w unikalny sposób podzielone na trzy tacki po osiem dysków. (Zobacz naszą demonstrację na TikToku ).
Dyski umieszczane są w pojemnikach z wyjątkowym uchwytem, który umożliwia ich łatwe wyjmowanie, niczym miniaturowy koszyk na zakupy. (Pokazaliśmy to również na TikToku .)
Ten serwer można skonfigurować na wiele sposobów. Posiada do siedmiu gniazd PCIe, w tym pięć slimline x8. Z tyłu można zainstalować dwa dyski 3.5-calowe lub osiem dysków. Jak widać poniżej, nasza konfiguracja obejmuje cztery dyski 2.5-calowe, dwa SATA i dwa NVMe. Co ciekawe, Inspur oferuje również opcję z ośmioma dyskami SSD E1.S NVMe. Taka konfiguracja otwiera wiele możliwości dzięki wbudowanym dyskom twardym. Użytkownicy dysków SDS docenią dostęp do tak dużej pamięci flash i pojemności w jednej obudowie.
Moduł OCP 3.0 jest opcjonalny; obsługuje karty sieciowe o przepustowości do 100 Gb/s. Obsługiwane są również moduły Intel Persistent Memory serii 200. Wybór portów z tyłu obejmuje wyjście wideo VGA (wykorzystujące kontroler Aspeed 2600), dwa porty USB 3.0 i port szeregowy COM.
NF5266M6 obsługuje dwa procesory Intel Ice Lake Xeon. Testujemy go z dwoma układami o mocy 205 W, chociaż obsługiwane są układy o mocy do 225 W. Chłodzenie tego serwera zapewnia sześć wentylatorów 6038 lub 6056 umieszczonych w obudowie środkowej, które można zobaczyć tutaj.
Przepływ powietrza jest dobrze ukierunkowany, aby przepływać przez radiatory procesora i otaczające je moduły pamięci DIMM. Każdy procesor ma osiem modułów DIMM. Redundantne zasilacze 1+1, widoczne w prawym dolnym rogu, mają moc 1300 W lub 1600 W i spełniają wymagania 80 Plus Platinum (sprawność 94%). Obsługiwane są również zasilacze Titanium Gold (sprawność 96%).
Tutaj widać dwa gniazda M.2 płyty głównej w naszej konfiguracji. To przydatna funkcja, ponieważ niektóre serwery je pomijają i zmuszają do korzystania z wnęki na dyski lub gniazda PCIe jako pamięci masowej do rozruchu.
Wydajność Inspur NF5266M6
Testujemy NF5266M6 skonfigurowany w następujący sposób:
- (2) Procesor Intel Xeon Platinum 8352Y (32 rdzenie/64 wątki, pamięć podręczna 48 MB, TDP 205 W)
- 256 GB DDR4-3200 ECC (16 x 16 GB RDIMM)
- (2) 7.68 TB Solidigm P5510 Dyski SSD (do testowania dysków SSD)
- (24) dyski twarde Western Digital o pojemności 8 TB (do testowania dysków twardych)
Większość naszych testów przeprowadzimy z dyskami SSD. Skupiliśmy się na obciążeniach syntetycznych w oparciu o dostarczoną konfigurację. Należy jednak pamiętać, że wraz z dyskami twardymi, zainstalowaliśmy TrueNAS CORE na serwerze NF5266M6, aby zademonstrować jego działanie. Skonfigurowany w RAIDZ2, nasz 24-dyskowy system uruchomił się i działał bez zarzutu. Wykorzystanie dysków twardych o pojemności 20 TB pozwoliłoby uzyskać z tej platformy prawie pół petabajta pamięci masowej, z miejscem na pamięć podręczną NVMe lub warstwę flash.
Analiza obciążenia VDBench
Jeśli chodzi o benchmarking urządzeń pamięci masowej, testy aplikacji sprawdzają się najlepiej, a testy syntetyczne plasują się na drugim miejscu. Chociaż testy syntetyczne nie odzwierciedlają idealnie rzeczywistych obciążeń, pomagają w ustaleniu punktu odniesienia dla urządzeń pamięci masowej dzięki współczynnikowi powtarzalności, który ułatwia porównywanie konkurencyjnych rozwiązań.
Te obciążenia oferują szereg zróżnicowanych profili testowych, od testów „czterech narożników”, przez testy rozmiaru transferu wspólnej bazy 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 to nam powtarzać te same obciążenia w szerokiej gamie urządzeń pamięci masowej, w tym w macierzach flash i indywidualnych urządzeniach pamięci masowej.
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
- Syntetyczna baza danych: SQL i Oracle
- Ślady pełnego klonu VDI i klonów powiązanych
Zaczynając od losowego odczytu 4K, układ NF5266M6 radził sobie całkiem dobrze, utrzymując opóźnienie poniżej 200 µs do momentu osiągnięcia około 1 200 000 IOPS; test zakończył się na poziomie 1 416 752 IOPS i opóźnieniu 688 µs.
Procesor NF5266M6 uzyskał podobne wyniki w losowym zapisie 4K, gdzie opóźnienie wynosiło poniżej 50 µs do około 700 000 IOPS, po czym gwałtownie wzrosło, kończąc test na poziomie 1,054 µs i osiągając 840 663 IOPS.
Następnie przeprowadzamy test sekwencyjny 64 KB. Zaczynając od wydajności odczytu, NF5266M6 osiągnął 9,882 MB/s przy opóźnieniu 404 µs, co jest imponującym wynikiem, biorąc pod uwagę, że korzystamy tylko z dwóch dysków NVMe.
Podczas zapisu sekwencyjnego 64 KB zauważyliśmy, że NF5266M6 działa lekko niestabilnie na najwyższym poziomie; najlepszy wynik to 3,888 MB/s przy 950 µs, a test zakończył się nieznacznie gorszym wynikiem – 3,852 MB/s i opóźnieniem 1,033 µs.
Przyjrzymy się również testom sekwencyjnym 64 KB z dyskami twardymi, koncentrując się tylko na wydajności szczytowej. W odczycie sekwencyjnym 64 KB, NF5266M6 osiągnął 1,403 MB/s.
Na końcu testu dysków twardych NF5266M6 osiągnął prędkość maksymalną 2,007 MB/s.
Wracając do testów z dyskami SSD, nasze obciążenia SQL przedstawiają się następująco: obciążenie SQL, SQL 90-10 i SQL 80-20. NF5266M6 rozpoczął test obciążenia SQL z opóźnieniem 89 µs i 44 592 IOPS. Opóźnienie stopniowo rosło, kończąc test z opóźnieniem 141 µs i 451 681 IOPS.
W przypadku SQL 90-10 opóźnienia były niższe i zaczynały się od 84 µs przy 47 578 operacjach wejścia/wyjścia na sekundę (IOPS), a kończyły na 128 µs przy 496 215 operacjach wejścia/wyjścia na sekundę (IOPS).
Wydajność układu NF5266M6 była podobna w naszym ostatnim teście SQL, SQL 80-20, gdzie rozpoczął się od niskiego opóźnienia wynoszącego 81 µs przy 45 195 IOPS, a zakończył na 137 µs przy 464 677 IOPS.
Przechodząc do naszych obciążeń Oracle, procesor NF5266M6 wykazywał podobne zachowanie jak w testach SQL, z opóźnieniami początkowo niskimi i stopniowo rosnącymi bez żadnych niespodzianek. W naszym pierwszym teście, obciążeniu Oracle, zaobserwowaliśmy opóźnienie początkowe na poziomie 79 µs przy 48 677 IOPS i końcowe na poziomie 129 µs przy 491 131 IOPS.
W Oracle 90-10 układ NF5266M6 był dość stabilny poniżej 85 µs i osiągał około 200 000 IOPS. Test zakończył się wynikiem 103 µs i 426 744 IOPS.
Opóźnienia były nieco mniej stabilne w Oracle 80-20, choć początkowo były niższe – 77 µs przy 40 018 IOPS. Maksymalny wynik wyniósł 106 µs przy 410 738 IOPS.
Naszą ostatnią serią testów jest test klonu VDI, który przeprowadzamy w trybie pełnym i połączonym. Począwszy od rozruchu w trybie pełnego klonu VDI (FC), układ NF5266M6 działał przewidywalnie aż do końca testu. Osiągnął 368 948 IOPS przy 173 µs, po czym spadł do 358 679 IOPS przy 178 µs, kończąc test.
Następnie przeprowadzono test VDI FC Initial Login, w którym układ NF5266M6 rozpoczął test stabilnie, ale wykazywał niestabilność powyżej 150 000 IOPS, gdzie gwałtownie rosły opóźnienia. Test zakończył się wynikiem 177 721 IOPS z opóźnieniem 285 µs.
Pod koniec zaobserwowaliśmy również skoki w liczbie logowań VDI FC Monday, choć nie były one aż tak poważne. Ostatni wynik to 177 877 IOPS przy opóźnieniu 176 µs.
Na koniec przyjrzyjmy się testom VDI Linked Clone (LC). W teście rozruchowym układ NF5266M6 wykazał stabilną wydajność i rozsądne opóźnienia, zaczynając od 15 601 IOPS przy opóźnieniu 161 µs, a kończąc na 157 448 IOPS przy opóźnieniu 203 µs.
Układ NF5266M6 wykazał pewną niewielką niestabilność pod koniec początkowego logowania VDI LC, kończąc na 104 049 IOPS przy opóźnieniu 151 µs.
Ostatnim testem jest VDI LC Monday Login. W tym przypadku układ NF5266M6 wykazał niestabilność podobną do tej z VDI FC Monday Login. Jego najlepszy wynik to 129 641 IOPS przy 238 µs, po czym nastąpiła regresja i test zakończył się wynikiem 114 476 IOPS przy 246 µs.
Wniosek
Inspur NF5266M6 to przekonująca platforma pamięci masowej o wysokiej gęstości. Ten dwugniazdowy serwer 2U oparty jest na procesorach Intel Xeon Scalable trzeciej generacji (Ice Lake), co zapewnia wysoką wydajność. Limit pamięci jest ograniczony przez 16 gniazd DIMM, więc chociaż serwer ten może być używany do innych zadań, to pamięć masowa o wysokiej gęstości jest jego mocną stroną. Seria serwerów Inspur NF5266M6 lepiej nadaje się do zadań aplikacyjnych, oferując wyższe limity pamięci i dyski NVMe do obsługi warstw/buforowania.
Do najważniejszych cech NF5266M6 należy unikalna konstrukcja z wysuwanymi napędami, która ułatwia wymianę wielu dysków. Można go również skonfigurować z dwiema dodatkowymi zatokami 3.5-calowymi lub czterema lub ośmioma zatokami 2.5-calowymi, w zależności od potrzebnej liczby gniazd PCIe (jest ich siedem, w tym maksymalnie dwa OCP 3.0). Podoba nam się również to, że NF5266M6 oferuje dwa wbudowane gniazda M.2, dzięki czemu nie trzeba rezygnować z rozszerzeń PCIe ani dysków NVMe na woluminy rozruchowe.
Najważniejsze wyniki wydajności z naszych testów to 1 416 752 IOPS w losowym odczycie 4 KB, 451 681 IOPS w obciążeniu SQL i 491 131 IOPS w obciążeniu Oracle. Po wyposażeniu w dwa dyski SSD Solidigm P5510 o pojemności 7.68 TB uzyskaliśmy 9,882 MB/s w sekwencyjnym odczycie 64 KB i 3,888 MB/s w sekwencyjnym zapisie 64 KB, natomiast z 24 dyskami 8 TB uzyskaliśmy odpowiednio 1,403 MB/s i 2,007 MB/s.
Podsumowując, Inspur NF5266M6 to wydajny serwer pamięci masowej o wysokiej gęstości, z taką liczbą zatok, jakiej można oczekiwać od znacznie większego serwera w obudowie zaledwie 2U, z dobrą rozbudową, szerokimi możliwościami konfiguracji i stabilną wydajnością w docelowych zastosowaniach. Dodaj do tego NVMe do przyspieszenia pamięci flash lub dużą pojemność pamięci flash z ośmioma dyskami SSD E1.S, a Inspur M6 ma ogromny potencjał.




Amazon