Firma Inspur wprowadziła na rynek drugą generację dysku SSD (Solid State Drive) – NS8500. Dysk ten, oparty na architekturze kontrolera korporacyjnego PCIe Gen4 x4, wykorzystuje technologię 112-litrowej pamięci 3D eTLC NAND. Dysk SSD Inspur NS8500 G2 obsługuje technologię NVMe 1.4 i jest przeznaczony do aplikacji intensywnie odczytujących dane.
Kluczowe zalety dysku SSD Inspur NS8500 G2
Dysk SSD Inspur NS8500 G2 wykorzystuje samodzielnie opracowaną architekturę oprogramowania układowego i charakteryzuje się wysoką niezawodnością, stabilnością i dostępnością. Celem jest zapewnienie wysokiej prędkości i stabilności odczytu i zapisu OPS oraz przepustowości przy ekstremalnie niskich opóźnieniach.
Według firmy, wydajność kontrolera drugiej generacji została zwiększona o 100% w porównaniu z kontrolerem pierwszej generacji. Oprogramowanie układowe Inspur jest również opracowywane wewnętrznie i charakteryzuje się wielopoziomową konstrukcją ograniczającą zużycie energii. Kontrola nad tymi kluczowymi komponentami daje firmie Inspur możliwość kontrolowania wszystkich aspektów wydajności. Zapewnia to przepustowość odczytu do 7 GB/s i zapisu do 5 GB/s. Ponadto, specyfikacja dysku zapewnia losowy odczyt/zapis 4K IOPS na poziomie ponad 99% i niskie opóźnienie 75/10 μs.
Rzeczywisty MTBF wynosi ponad 2.6 miliona godzin i jest dodatkowo wzmocniony dzięki silnemu mechanizmowi tolerancji i korekcji błędów, kompleksowej ochronie danych na całej ścieżce, RAID ze zmiennym paskiem, współpracy oprogramowania i sprzętu w celu ochrony przed utratą zasilania oraz innym funkcjom. Funkcje ochrony danych zapewniają bezpieczeństwo i niezawodność dzięki wielopoziomowej i trójwymiarowej ochronie.
Model NS8500 G2 znacznie usprawnia również cykl P/E (programowanie/kasowanie) pamięci flash NAND, wydłużając tym samym jej żywotność. Żywotność dysków SSD waha się od 4.36 PBW przy pojemności 1.92 TB do 17.36 PBW przy pojemności 7.68 TB, co zapewnia żywotność DWPD wynoszącą 5 lat.
Na naszym kanale w serwisie Youtube StorageReview zamieściliśmy krótki film prezentujący 12 dysków Inspur SSD NS8500 G2, które otrzymaliśmy w firmie.
Specyfikacja dysku SSD NS8500 G2
| Form Factor | 2.5” U.2 | |||
| Interfejs hosta | PCIe 4.0 x4 | |||
| NAND Flash | 112L 3D eTLC NAND | |||
| Wydajność i pojemność | Pojemność | 1.92TB | 3.84TB | 7.68TB |
| Sekwencyjny odczyt (MB / s) | 7000MB / s | 7000MB / s | 7000MB / s | |
| Zapis sekwencyjny (MB / s) | 2625MB / s | 4500MB / s | 5000MB / s | |
| 4 tys. losowych operacji odczytu IOPS | 1450 tysięcy | 1450 tysięcy | 1600 tysięcy | |
| 4 tys. losowych operacji zapisu IOPS | 126 tysięcy | 200 tysięcy | 210 tysięcy | |
| Opóźnienie odczytu/zapisu | 11us | 11us | 11us | |
| PBW | 4.34PB | 8.68PB | 17.36PB | |
| MTBF | 2,600,000 godzin | |||
| Retencja danych | 3 miesięcy w temp. 40°C | |||
| Działanie Temp | 0 ° C - 70 ° C | |||
| Temp bagażu | -40 ° C - 85 ° C | |||
| Wsparcie OS | Centos, Ubuntu, Windows, VMware, Red Hat, SUSE, Oracle Linux | |||
| Wsparcie platformy serwerowej | NF5180M5, NF5280M5 | |||
| Certyfikacja wyrobów | Certyfikat zgodności kart RAID FCC/UL/CB/UNH-IOLCE/REACH/RoHS/VROC/Broadcom | |||
Serwer Inspur NF5280M6
Serwerem wykorzystanym do tej recenzji był Inspur NF5280M6 z 1 TB (32 x 32 GB) pamięci DDR4 i dwoma procesorami Intel Platinum 8360Y.

Tylną i wewnętrzną część można wyposażyć w zatoki pamięci masowej, dzięki czemu serwer ten staje się niezwykle wszechstronnym rozwiązaniem do zadań wymagających dużej ilości operacji wejścia/wyjścia lub dużej ilości pamięci masowej.
Specyfikacje serwera Inspur NF5280M6
Poniżej przedstawiono szczegółowe specyfikacje serwera Inspur NF5280M6:
| Komponenty | OPIS |
| Form Factor | Szafa 2U |
| Procesor | Obsługa procesorów Intel® Xeon® Scalable 1/2 * 3. generacji |
| Maksymalna liczba rdzeni procesora: do 40 rdzeni (częstotliwość 2.3 GHz) | |
| Maksymalna częstotliwość procesora: 3.6 GHz (4 rdzenie) | |
| 3 * UPI i każdy obsługuje 11.2 GT/s | |
| TDP: do 270 W | |
| chipset | Intel® C621A |
| Pamięć | Do 32 modułów DIMM (8 kanałów/procesor, każdy kanał obsługuje 2 moduły DIMM): |
| Każdy procesor obsługuje do 16 modułów DIMM, dwa procesory obsługują 32 moduły DIMM (do 3200MT) | |
| Obsługa modułów RDIMM i BPS | |
| Schematy ochrony pamięci: ECC, kopiowanie pamięci, ochrona na poziomie pamięci | |
| Dyski | Z przodu: |
| 24 2.5-calowe dyski SSD SATA/SAS/NVMe (z możliwością wymiany podczas pracy) | |
| 25 2.5-calowych dysków SSD SATA/SAS (z możliwością wymiany podczas pracy) | |
| 12 dysków SSD SATA/SAS/NVMe 2.5 cala/3.5 cala (z możliwością wymiany podczas pracy) | |
| Tylny: | |
| 4 2.5-calowe dyski SSD SATA/SAS/NVMe (z możliwością wymiany podczas pracy) | |
| 4 3.5-calowych dysków SSD SATA/SAS (z możliwością wymiany podczas pracy) | |
| 10 2.5-calowych dysków SSD SATA/SAS (z możliwością wymiany podczas pracy) | |
| (Opcjonalnie) 2 * SATA M.2 lub E1.S | |
| Wewnętrzny: | |
| 4 * 3.5-calowe dyski SSD SATA/SAS | |
| maks. 2 karty TF (1 BIOS; 1 BMC) | |
| Kontroler pamięci masowej | Kontroler RAID, kontroler SAS |
| Wbudowany PCH obsługuje 14 interfejsów SATA. | |
| Kontroler Intel® NVMe na płycie głównej, klucz NVMe RAID (opcjonalnie) | |
| Sieć | 1 * OCP3.0 (opcjonalnie), 10/25/40/100/200G |
| 2 wbudowane porty Ethernet 10G | |
| Standard NICs: 1/10/25/40/100G | |
| Skalowalny slot wejścia/wyjścia | Do 11 gniazd PCIe |
| 4 * procesory graficzne DW lub 8 * procesorów graficznych SW | |
| 1 karta sieciowa OCP3.0 x16 | |
| 1 * karta RAID Mezz | |
| Interfejs | 2 * USB 3.0 z tyłu, 1 * USB 3.0 z przodu, 1 * USB 2.0 z przodu |
| 1 * Przednie VGA | |
| 1 * Tylne VGA | |
| Wentylator systemowy | 4 * wentylatory N+1 z możliwością wymiany na gorąco |
| PSU | Obsługa zasilaczy CRPS 2 * 550W/800W/1300W/1600W/2000W, |
| redundancja 1+1 | |
| Zarządzanie systemem | 1 * Niezależny port szeregowy 1000 Mb/s na płycie głównej do zdalnego zarządzania IPMI |
| OS | Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, CentOS itp. |
| Wymiary | z uszami montażowymi: 478.8 mm (18.9 cala) x 87 mm (3.5 cala) x 811.7 mm (32 cale) |
| (Szer. X wys x głęb.) | Bez uchwytów montażowych: 435 mm (17.2 cala) x 87 mm (3.5 cala) x 780 mm (30.7 cala) |
| Waga | <37.5 kg (82.7 funta) przy najwyższej konfiguracji. |
| Więcej szczegółów można znaleźć w dokumencie technicznym. | |
| Temperatura pracy | 5 ℃ ~ 45 ℃ (41 ℉ ~ 113 ℉) |
| Więcej szczegółów można znaleźć w dokumencie technicznym. |
Testowanie konfiguracji
Serwis StorageReview poddał testom 12 nowych dysków SSD skonfigurowanych jako JBOD, aby pokazać, jak duże obciążenie pracą organizacja może obsłużyć, korzystając z tej konfiguracji.
Analiza obciążenia VDBench
Jeśli chodzi o benchmarking urządzeń pamięci masowej, testy aplikacji są najlepsze, 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:
- 64K Sekwencyjny odczyt: 100% odczytu, 32 wątków, 0-120% ioracji
- 64K Sekwencyjny zapis: 100% zapisu, 16 wątków, 0-120% ioratu
- Losowy odczyt 4K: 100% odczytu, 128 wątków, 0-120% ioratu
- 4K losowy zapis: 100% zapisu, 128 wątki, 0-120% ioracji
- 4k Mieszane: 70% odczytu, 30% zapisu, 128 wątków, 0-120% ioratu
- 4k Mieszane: 90% odczytu, 10% zapisu, 128 wątków, 0-120% ioratu
- Syntetyczna baza danych: SQL i Oracle
- Ślady pełnego klonu VDI i klonów powiązanych
Sekwencyjna przepustowość wejścia/wyjścia
Sekwencyjne odczyty i zapisy 64 KB przynoszą całkiem niezłe wyniki. 12 dysków NS8500 G2 osiągnęło prędkość ponad 61.6 GB/s przy opóźnieniu około 384 µs podczas sekwencyjnych odczytów 64 KB, oferując ogromną przepustowość dla aplikacji przetwarzających duże ilości danych.
Dyski SSD Inspur NS8500 G2 osiągnęły opóźnienie na poziomie 226 µs przy przepustowości 35.1 GB/s przy obciążeniu zapisu sekwencyjnego, należy jednak zauważyć, że przy przepustowości 32 GB/s opóźnienie było bardzo niskie i wynosiło 57 µs.
Losowa wydajność wejścia/wyjścia
Następnie przeprowadziliśmy testy losowego wejścia/wyjścia przy rozmiarze 4k. Maksymalna szybkość odczytu losowego osiągnięta przez 12 dysków SSD NS8500 G2 wyniosła ponad 8.14 mln IOPS przy opóźnieniu nieco poniżej 165 µs.
W teście losowego zapisu 4k, 12 dysków SSD osiągnęło czas nieco poniżej 200 µs przy szybkości zapisu ponad 5.22 mln IOPS. Przy około 4.8 mln IOPS, 12 dysków nadal miało bardzo niskie opóźnienie, wynoszące nieco poniżej 75 µs.
W testach obciążenia mieszanego wejścia/wyjścia, przy obciążeniu odczytem wynoszącym 70% i zapisem wynoszącym 30%, 12 dysków SSD Inspur NS8500 G2 osiągnęło niskie opóźnienie wynoszące 128 µs przy 5.7 mln operacji wejścia/wyjścia na sekundę.
Po zwiększeniu procentu odczytu do 90% i obniżeniu zapisu do 10%, te 12 dysków SSD osiągnęło opóźnienie 123 µs przy 5.91 mln operacji wejścia/wyjścia na sekundę.
Wydajność syntetycznej bazy danych
W naszych testach syntetycznej bazy danych osiągnęliśmy wysoki wskaźnik IOPS przy zachowaniu niskiego opóźnienia. 12 dysków Inspur NS8500 G2 osiągnęło opóźnienie 113 µs przy 3.3 mln IOPS w testach obciążenia SQL.
Po dodaniu operacji zapisu do testu SQL 90-10, 12 dysków SSD NS8500 G2 utrzymało wyjątkowo niskie opóźnienie, osiągając 114 µs przy 3.22 mln operacji wejścia/wyjścia na sekundę.
Wydajność ta została utrzymana na całkiem dobrym poziomie w testach SQL 80-20, osiągając opóźnienie nieco poniżej 116 µs przy 3.21 mln operacji wejścia/wyjścia na sekundę i jeszcze większym procencie zapisu.
W teście obciążenia Oracle 12 dysków SSD działało z opóźnieniem 119 µs i wydajnością nieco ponad 3.04 M IOPS.
Dodanie operacji zapisu w testach Oracle 90-10 skutkowało niższą przepustowością operacji, wynoszącą 103 µs przy nieco poniżej 2.44 M IOPS.
Po uwzględnieniu większej liczby operacji zapisu w testach Oracle 80-20, 12 dysków SSD osiągnęło wynik około 2.49 mln IOPS przy opóźnieniu wynoszącym 101 µs.
Testy wydajności VDI
Naszą ostatnią serią testów są zestawy testów VDI Full Clone (FC) i Linked Clone (LC).
W testach pełnego klonowania wykres przedstawia 150 µs przy 2.4 M IOPS w naszym teście rozruchu.
W testach pełnego klonowania początkowego logowania 12 dysków SSD NS8500 G2 osiągnęło opóźnienie wynoszące 163 µs przy 1.82 mln IOPS.
W testach Full Clone Monday Login wydajność wykazała opóźnienie na poziomie 140 µs przy 1.08 mln IOPS.
Następnie przeprowadzono testy Linked Clone, w których 12 dysków SSD Inspur NS8500 G2 osiągnęło wynik 176 µs przy 903 tys. IOPS w teście rozruchu Linked-Clone.
W teście początkowego logowania Linked Clone 12 dysków SSD osiągnęło opóźnienie wynoszące 136 µs przy 615 tys. operacji wejścia/wyjścia na sekundę.
Podczas testu Linked Clone Monday Login 12 dysków SSD Inspur osiągnęło opóźnienie na poziomie 175 µs przy 847 tys. operacji wejścia/wyjścia na sekundę.
Wniosek
Dyski SSD NS8500 G2 oferują bardzo wysoką wydajność, umożliwiając stworzenie idealnie dopasowanej, zintegrowanej pionowo oferty pamięci masowej i obliczeniowej firmy Inspur. Połączenie ich z serwerem Inspur NS5280M6 zapewnia doskonałą wydajność w szerokim zakresie aplikacji, a sam serwer jest niezwykle wszechstronny pod względem liczby dostępnych konfiguracji. Chociaż wykorzystaliśmy model z 12 zatokami LFF, użytkownicy mogą również zdecydować się na opcje SFF o wysokiej gęstości.
Pod względem wydajności, grupa 12 dysków SSD Inspur NS8500 G2 zaprezentowała szereg przełomowych wyników w naszych syntetycznych obciążeniach VDBench. Analizując wydajność sekwencyjną dużych bloków, zmierzyliśmy ponad 61.6 GB/s odczytu i 35.1 GB/s zapisu w naszych testach 64 KB. W losowych testach małych bloków dyski SSD zaoferowały ponad 8 milionów IOPS losowego odczytu 4 KB i 4.8 miliona IOPS zapisu. W naszym obciążeniu SQL Server, dyski SSD NS8500 G2 uzyskały 3.3 miliona IOPS przy opóźnieniu 113 µs. Zaobserwowaliśmy również wysoką wydajność VDI, na którą złożyło się 2.4 miliona IOPS w naszym obciążeniu VDI Boot.
Według Gartnera, Inspur jest drugim co do wielkości dostawcą serwerów na świecie . To imponujące, ponieważ ich rozwój w segmencie serwerów w dużej mierze wynika z bogatej oferty, zaspokajającej potrzeby od rozwiązań Edge 5G po rozwiązania korporacyjne i OCP. Niedawno mieliśmy okazję osobiście zobaczyć tę ofertę, od niezwykle gęstego rozwiązania E1.S na OCP, po równie gęstą platformę HDD M6 , która mieści 26 dysków twardych w obudowie 2U w naszym laboratorium. Nie chodzi jednak tylko o bogactwo opcji – Inspur dobrze radzi sobie z dostarczaniem produktów w ciągu ostatnich kilku lat, dysponując silnym łańcuchem dostaw.
Inspur rozszerza swoją sieć centrów danych, oferując własne dyski SSD. To ważny krok dla firmy, ponieważ może ona teraz oferować klientom bardziej zintegrowane pionowo rozwiązanie. Jak widzieliśmy w tym raporcie, dyski te również działają bardzo dobrze, co powinno zapewnić im wyjątkową pozycję, ponieważ żaden inny dostawca serwerów nie oferuje podobnych rozwiązań na dużą skalę. Wraz z wdrażaniem przez branżę najnowszych formatów EDSFF, Inspur powinien mieć ekscytujący czas na dalsze innowacje w całym swoim portfolio.
Inspur sponsoruje ten raport. Wszystkie poglądy i opinie wyrażone w niniejszym raporcie opierają się na naszej obiektywnej opinii na temat rozpatrywanego produktu/produktów.




Amazon