Brak centrum danych, żaden problem; serwer Lenovo ThinkEdge SE450 Edge Rugged może być wdrażany samodzielnie, poza centrum danych i w trudniejszych warunkach niż standardowe serwery rackowe. Dostępny w głębokości 300 mm lub 360 mm, można go zamontować na ścianie lub ustawić w stosie bez konieczności stosowania stelaża, a nawet oferuje łączność bezprzewodową 5G. Ten serwer z jednym procesorem jest wysoce konfigurowalny do różnych zastosowań, od zastosowań ogólnych i pamięci masowej po rozwiązania HPC i AI, i stanowi doskonały sposób na wykorzystanie zasobów obliczeniowych tam, gdzie pełnowymiarowe centra danych nie są w stanie się zmieścić.
Specyfikacja Lenovo ThinkEdge SE450
ThinkEdge SE450 to serwer brzegowy o wysokości 2U z jednym procesorem, oparty na procesorach Intel Xeon Scalable „Ice Lake” trzeciej generacji. Pomimo tego, że jest znacznie krótszy niż standardowy serwer rackowy, oferuje zaskakująco dużą rozbudowę – do 1 TB pamięci (10 gniazd DIMM, w tym obsługa dwóch modułów pamięci trwałej Intel Optane; ten ostatni może zwiększyć łączną pamięć do 1.5 TB), sześć dysków NVMe, jeden moduł OCP 3.0 i cztery gniazda PCIe Gen4.
Lenovo ThinkEdge SE450 widok z boku
Obsługuje również cztery procesory graficzne (GPU), maksymalnie cztery o pojedynczej szerokości lub dwa o podwójnej szerokości. Obudowa 300 mm obsługuje karty o połowie długości, natomiast obudowa 360 mm obsługuje karty o pełnej długości. Należy pamiętać, że większość rozszerzeń jest albo-albo; na przykład zainstalowanie czterech kart rozszerzeń wyklucza możliwość korzystania z pamięci wewnętrznej. (Więcej na ten temat w następnej sekcji).
ThinkEdge SE450 to serwer brzegowy Lenovo klasy high-end. Oferuje również ThinkEdge SE350 , mniejszy model 1U o szerszym zakresie temperatur pracy (od 0 do 55 stopni Celsjusza w porównaniu z 5 do 45 stopni Celsjusza w ThinkEdge SE450). Oczywiście nie jest tak wydajny, skalowalny jedynie do 16-rdzeniowych procesorów Xeon D-2100, 256 GB pamięci RAM i jednego procesora graficznego. Opiera się wyłącznie na pamięci masowej M.2. ThinkEdge SE450 ma dwa dyski rozruchowe M.2, ale obsługuje również do sześciu 7-milimetrowych dysków 2.5-calowych lub dwa 15-milimetrowe.
Pełna specyfikacja ThinkEdge SE450 przedstawia się następująco:
| Form Factor | Serwer w obudowie rack 2U o głębokości 300 mm (11.8 cala) z adapterem 4 FHHL lub serwer w obudowie rack 2U o głębokości 360 mm (14.2 cala) z adapterem 4 FHFL |
| Procesor | Do 1 procesora Intel® Xeon® Platinum 3. generacji, do 36 rdzeni, do 225 W TDP |
| wnęki na napędy | Do 6 dysków 2.5-calowych o grubości 7 mm; Obsługa do 6 dysków NVMe; 2 dyski rozruchowe M.2 (RAID 1) |
| Pamięć | 10 gniazd pamięci DDR4; maksymalnie 1 TB przy użyciu 8 modułów 3DS RDIMM o pojemności 128 GB; obsługa do 2 modułów pamięci trwałej Intel® Optane™ serii 200 (PMem) |
| Gniazda rozszerzeń | Do 4 gniazd PCIe 4.0, 1 gniazdo OCP 3.0 |
| GPU | Do 4 procesorów graficznych o pojedynczej szerokości lub 2 procesory graficzne o podwójnej szerokości |
| Interfejs sieciowy | Karta LOM zainstalowana w gnieździe OCP 3.0; karty PCIe |
| porty | Przód: 1x przycisk zasilania, 1x lokalizator systemu, wskaźnik stanu z diodą LED, 1x VGA, 2x USB 3.1, 1x port szeregowy (opcjonalnie), 1x RJ-45 1 Gb do dedykowanego zarządzania, 1x dioda LED lokalizatora systemu Opcjonalne Wi-Fi (zarządzanie) |
| Obsługa HBA/RAID | Standard SW RAID; opcjonalny HW RAID z pamięcią podręczną lub bez lub kartami HBA SAS |
| Zasilanie | Podwójne redundantne zasilacze AC (do 1100 W Platinum) lub Podwójne redundantne zasilacze -48 V DC 1100 W |
| systemy zarządzania | Kontroler Lenovo XClarity |
| Wsparcie OS | Microsoft, Red Hat, Ubuntu, CentOS, VMware. Więcej szczegółów na stronie lenovopress.com/osig. |
| Ograniczona gwarancja | 3-letnia gwarancja wymiany jednostki przez klienta i serwis na miejscu, następny dzień roboczy 9×5; opcjonalne aktualizacje usług |
Lenovo ThinkEdge SE450 Budowa i design
ThinkEdge SE450 nie jest typowym serwerem rackowym. Testowana przez nas niewielka, 300-milimetrowa (11.8-calowa) obudowa to oczywista różnica, choć, jak wspomniano, można ją również zamówić w dłuższej, 360-milimetrowej obudowie, jeśli potrzebujesz kart akceleratora o pełnej długości. Oczywiście, można go zamontować w racku, ponieważ ma standardową szerokość 434 mm (17.1 cala). Oto jak wygląda w jednym z naszych serwerów:
Lenovo ThinkEdge SE450 w szafie laboratoryjnej
Idea serwera brzegowego polega jednak na tym, że można go używać tam, gdzie typowy serwer rackowy nie jest dostępny – czyli poza centrum danych. Głębokość ThinkEdge SE450, zaledwie 300 mm, pozwala na montaż na ścianie lub półce, a nawet na podłodze lub biurku. Szeroki zakres temperatur pracy (od 5 do 45 stopni Celsjusza) oznacza, że nie wymaga on również ścisłej kontroli warunków środowiskowych.
Przedni panel serwera, pokazany poniżej, posiada wszystkie złącza, w tym VGA, dwa porty USB 3.2 Gen 1 typu A, jeden port serwisowy USB 2.0 i dedykowany port Ethernet dla IPMI 2.0.
Łączność z przodu Lenovo ThinkEdge SE450
Obsługa zdalnego zarządzania oferuje kilka opcji, w tym obsługę Redfish. Stan serwera i funkcje zarządzania można również sprawdzić za pomocą aplikacji mobilnej Lenovo XClarity (Android/iOS), która wymaga połączenia z serwerem przez port USB. Obsługa XClarity jest możliwa dzięki wbudowanemu kontrolerowi XClarity. Lenovo oferuje różne poziomy XClarity: poziom Advanced zapewnia funkcje zdalnego sterowania, a poziom Enterprise umożliwia montowanie plików multimedialnych. XClarity jest ważną funkcją serwera brzegowego, ponieważ konsola może być niedostępna.
Oto, co XClarity oferuje w standardowej przeglądarce internetowej. Ekran startowy z ogólnym podsumowaniem i ustawieniami oraz szybkimi akcjami. Śledzi również statystyki zużycia energii i wykorzystania.
Umożliwia również bezproblemową identyfikację i aktualizację oprogramowania sprzętowego serwera.
Opcje rozruchu i jednorazowego rozruchu można ustawić w Konfiguracji serwera.
XClarity umożliwia również kontrolowanie ustawień RAID; poniżej przedstawiono ustawienia dla dwóch dysków rozruchowych.
Wybierając urządzenie pamięci masowej, możesz sprawdzić jego status i pojemność.
Zwróć uwagę na pasek szybkiej nawigacji po prawej stronie w sekcji Inwentarz; możesz uzyskać dostęp do wszystkich informacji o konfiguracji serwera za pomocą zaledwie kilku kliknięć.
Wreszcie sekcja Wykorzystanie pokazuje ważne informacje, takie jak zużycie energii i temperatury, łącznie z historią.
Wracając do kwestii fizycznych, z przodu ThinkEdge SE450 znajdują się oczekiwane diody LED stanu oraz jedna sygnalizująca siłę sygnału Wi-Fi. Nasz model nie posiada modułu bezprzewodowego (planowana dostępność to później w 2022 roku), ale posiada dwie karty sieciowe PCIe: kartę Broadcom z czterema portami 1 GbE oraz procesor Intel E810-DA2 z dwoma portami 10/25 GbE. Po prawej stronie znajdują się redundantne zasilacze. Nasz model ma najmocniejsze modele Platinum o mocy 1100 W.
Oczywiście, cała ta łączność na widoku nie jest idealna, jeśli znajdujesz się poza centrum danych. ThinkEdge SE450 ma opcjonalną, blokowaną przednią ramkę zabezpieczającą, która zakrywa wszystkie porty i obsługuje filtr przeciwkurzowy do środowisk o dużym zapyleniu, a jednocześnie pozwala na widoczność diod LED stanu. Pokrywa jest również zamykana na klucz.
Blokada Lenovo ThinkEdge SE450
Jak można się było spodziewać, po bokach nie ma żadnych udogodnień, ale widok ten uświadamia nam, jak małe jest to urządzenie.
Lenovo ThinkEdge SE450 Side
A teraz zajrzyjmy do środka. Pojedynczy procesor znajduje się dokładnie na środku, a na nim znajduje się pasywny radiator. Karty rozszerzeń na riserach są po bokach. Gniazdo OCP 3.0 nie jest tu widoczne, ale znajduje się tuż na lewo od pierwszego (lewego) risera.
Lenovo ThinkEdge SE450 Zdjęta pokrywa
Karty rozszerzeń w dużej mierze zasłaniają widok na 10 gniazd DIMM, po pięć z każdej strony procesora. Można je jednak zobaczyć na drugim zdjęciu poniżej, na którym wyjęto sześć wentylatorów typu simple-swap.
Usunięto wentylatory Lenovo ThinkEdge SE450
Osiągnięcie limitu 1 TB pamięci RAM w ThinkEdge SE450 oznacza wykorzystanie tylko ośmiu gniazd na moduły 3DS RDIMM o pojemności 256 GB; dwa czarne gniazda są zarezerwowane wyłącznie dla pamięci trwałej. (Technicznie rzecz biorąc, można uzyskać do 1.5 TB pamięci RAM z czterema modułami 128 GB RDIMM i czterema modułami pamięci trwałej o pojemności 256 GB). Powyższe zdjęcie pokazuje również, jak cztery karty rozszerzeń PCIe pasują do riserów. Uchwyt dysku rozruchowego M.2 to czarny pasek obok zasilaczy. Obsługuje on dyski o szerokości od 42 do 110 mm i ma sprzętowy RAID 1.
Pamięć masowa Lenovo ThinkEdge SE450 M.2
Opcjonalna wewnętrzna klatka na dyski mieści się pod kartami rozszerzeń PCIe i mieści cztery dyski 7 mm lub dwa 15 mm – idealne miejsce, ponieważ nie będą narażone na działanie temperatur procesora. ThinkEdge SE450 można dodatkowo wyposażyć w zatokę na dwa 2.5-calowe dyski hot-swap obok zasilacza, zastępując drugą podstawkę. Oto obsługiwane kombinacje zatok na dyski:
- Do 4 wewnętrznych dysków SATA (bez dysków z możliwością wymiany na gorąco)
- Do 4 wewnętrznych dysków NVMe (bez dysków z możliwością wymiany na gorąco)
- Do 4 wewnętrznych dysków SATA + 2 dyski SATA z możliwością wymiany na gorąco
- Do 4 wewnętrznych dysków SATA + 2 dyski NVMe z możliwością wymiany na gorąco
- Do 2 wewnętrznych dysków NVMe + 2 dyski SATA z możliwością wymiany na gorąco
- Do 2 wewnętrznych dysków NVMe + 2 dyski NVMe z możliwością wymiany na gorąco
Co ważne (i niestety), ThinkEdge SE450 należy zamówić z wnękami na dyski od razu, ponieważ modernizacja w terenie nie jest dostępna. Należy również pamiętać, że po zainstalowaniu dysków maksymalna temperatura pracy serwera spada do 35 lub 40 stopni Celsjusza, w zależności od konfiguracji dysków.
Lenovo ThinkEdge SE450 Tył
Wydajność Lenovo ThinkEdge SE450
Testowany przez nas ThinkEdge SE450 jest wyposażony w następujące podzespoły:
- Procesor Intel Xeon Gold 6338N (32 rdzenie/64 wątki, taktowanie bazowe 2.2 GHz, taktowanie turbo 3.5 GHz, TDP 185 W, 64 linie PCIe)
- 256 GB pamięci RAM DDR4-3200 ECC (32 GB x8)
- 2 dyski SSD Intel P5500 NVMe o pojemności 1.92 TB
- Jeden procesor graficzny Nvidia T4 lub A2 Tensor Core
Ta konfiguracja nie jest maksymalnie wykorzystana, zwłaszcza w zakresie pamięci, choć dość dobrze oddaje możliwości serwera. Oprócz naszych standardowych testów, przeprowadzimy kilka testów z dużym obciążeniem GPU, w których porównamy ThinkEdge SE450 z jednym procesorem graficznym Nvidia T4 i A2 Tensor Core. Zaczynajmy.
Wydajność serwera SQL
Protokół testowania OLTP dla 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 jest bliższy niż syntetyczne testy wydajnościowe, mierząc mocne strony i wąskie gardła infrastruktury pamięci masowej w środowiskach baz danych.
Każda maszyna wirtualna SQL Server jest skonfigurowana z dwoma dyskami wirtualnymi: woluminem 100 GB na rozruch i woluminem 500 GB na bazę danych i pliki dziennika. Z perspektywy zasobów systemowych, skonfigurowaliśmy każdą maszynę wirtualną z 16 procesorami wirtualnymi, 64 GB pamięci DRAM i wykorzystaliśmy kontroler LSI Logic SAS SCSI. Podczas gdy nasze obciążenia Sysbench testowane wcześniej obciążały platformę zarówno pod względem operacji wejścia/wyjścia, jak i pojemności pamięci masowej, test SQL sprawdza wydajność opóźnień.
Konfiguracja testowania serwera SQL Server (na maszynę wirtualną)
- Windows Server 2012 R2
- Zajętość pamięci masowej: 600 GB przydzielonych, 500 GB wykorzystanych
- SQL Server 2014
- Rozmiar bazy danych: skala 1,500
- Obciążenie wirtualnego klienta: 15 000
- Bufor RAM: 48 GB
- Długość testu: 3 godziny
- 5 godziny przygotowania wstępnego
- 30-minutowy okres próbny
W naszym teście SQL Server udało nam się zmieścić 4 nasze maszyny wirtualne SQL na serwerze Lenovo ThinkEdge SE450 z 256 GB pamięci RAM. Zastosowaliśmy równy podział 2 maszyn wirtualnych na dysk SSD, co zapewniło średnie opóźnienie na poziomie 2 ms.

Nasz pierwszy test porównawczy aplikacji z pamięcią lokalną opiera się na bazie danych Percona MySQL OLTP, mierzonej za pomocą SysBench. Ten test mierzy również średnią liczbę transakcji na sekundę (TSP), średnie opóźnienie oraz średnie opóźnienie na poziomie 99. percentyla.
Każda maszyna wirtualna Sysbench jest skonfigurowana z trzema dyskami wirtualnymi: jednym do rozruchu (~92 GB), jednym z predefiniowaną bazą danych (~447 GB) i trzecim dla testowanej bazy danych (270 GB). Z perspektywy zasobów systemowych, skonfigurowaliśmy każdą maszynę wirtualną z 16 procesorami wirtualnymi, 60 GB pamięci DRAM i wykorzystaliśmy kontroler LSI Logic SAS SCSI.
Konfiguracja testów Sysbench (na maszynę wirtualną)
- CentOS 6.3 64-bit
- Percona XtraDB 5.5.30-rel30.1
- Tabele bazy danych: 100
- Rozmiar bazy danych: 10 000 000
- Wątki bazy danych: 32
- Bufor RAM: 24 GB
- Długość testu: 3 godziny
- 2 godziny wstępnego kondycjonowania 32 wątków
- 1 godzina 32 wątki
Zastosowanie w naszym komputerze ThinkEdge SE450 tylko dwóch dysków NVMe nie przełożyło się na wysoką średnią liczbę transakcji na sekundę w testach Sysbench; urządzenie osiągnęło 10 991 transakcji na sekundę, podczas gdy liczba transakcji maszyn wirtualnych mieściła się w przedziale od 1,352 do 1,401 transakcji na sekundę.
Średnie opóźnienia Sysbench były również wysokie i mieściły się w przedziale od 22.84 ms do 23.95 ms.
Nasz ostatni test Sysbench to 99. percentyl, gdzie zaobserwowaliśmy średnie opóźnienie 52.63 ms. Maszyny wirtualne miały opóźnienie od 50.33 do 54.97 ms.
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
Zaczynamy od losowego odczytu 4 KB. ThinkEdge SE450 radził sobie wystarczająco dobrze, biorąc pod uwagę konfigurację z dwoma dyskami, utrzymując opóźnienie poniżej 200 µs do 600 000 IOPS, a następnie gwałtownie rosnąc do 844 965 IOPS z opóźnieniem 993 µs. Mógłby osiągnąć lepsze wyniki z szybszymi dyskami NVMe, takimi jak Intel P5510.
Wyniki losowego zapisu 4K są podobne, ThinkEdge SE450 wykazał stabilną wydajność aż do samego końca; wynik końcowy wyniósł 373 645 IOPS, a opóźnienie 2.2 ms.
Następny jest odczyt sekwencyjny 64 KB. Jego najlepszy wynik to 5,527 MB/s przy opóźnieniu 718 µs.
W zapisie sekwencyjnym 64 KB, ThinkEdge SE450 wykazywał niestabilność powyżej 700 MB/s. Jego maksymalny zakres wynosił 1,671 MB/s przy 2.35 ms.
Przechodzimy teraz do testów obciążenia SQL: SQL, SQL 90-10 i SQL 80-20. Najpierw SQL, gdzie widzimy rozsądną krzywą. Opóźnienia utrzymywały się na stosunkowo niskim poziomie do około 154 µs/141 167 IOPS i kończyły się na 204 µs/304 276 IOPS.
Podobnie wyglądała krzywa w przypadku SQL 90-10, a ostateczna liczba wyniosła 329 769 IOPS przy opóźnieniu 190 µs.
Krzywa SQL 80-20 wykazuje niewielką niestabilność pod koniec; wartość końcowa wynosi 304 276 IOPS/opóźnienie 204 µs.
Następnie przeprowadzamy testy obciążeniowe Oracle: Oracle, Oracle 90-10 i Oracle 80-20. W pierwszym teście, Oracle, ThinkEdge SE450 utrzymał stosunkowo niskie opóźnienia i ukończył test z wynikiem 297 096 IOPS i opóźnieniem 210 µs.
ThinkEdge SE450 wykazał niższe, stabilniejsze opóźnienia w Oracle 90-10; najwyższa wartość to 236 805 IOPS przy opóźnieniu 163 µs.
Liczby w Oracle 80-20 nadal wyglądają obiecująco. Najniższe opóźnienie wynosi 134 µs przy 46 988 IOPS.
Ostatnie testy w tej grupie to VDI Full Clone (FC) i Linked Clone (LC). Pierwszym z nich jest VDI FC Boot; ThinkEdge SE450 wykazał na końcu niewielką niestabilność, osiągając 224 661 IOPS przy opóźnieniu 279 µs.
Zaobserwowaliśmy znaczną niestabilność początkowego logowania VDI FC, opóźnienia gwałtownie wzrosły tuż po osiągnięciu 74 293 IOPS przy opóźnieniu 270 µs.
Niestabilność nie była aż tak duża podczas logowania w VDI FC Monday. ThinkEdge SE450 osiągnął 88 676 IOPS przy opóźnieniu 332 µs.
Przyjrzymy się teraz testom Linked Clone (LC), zaczynając od VDI LC Boot. ThinkEdge SE450 uzyskał ładną, stabilną krzywą, kończąc na 104 925 IOPS przy opóźnieniu 302 µs.
Obserwujemy pewną niestabilność pod koniec początkowego logowania VDI LC, choć nie tak poważną, jak w przypadku początkowego logowania VDI FC. Ostateczny wynik ThinkEdge SE450 wyniósł 53 261 IOPS przy opóźnieniu 283 µs.
Ostatnim testem VDI LC jest Monday Login. Wygląda on również lepiej niż VDI FC Monday Login. ThinkEdge SE450 uzyskał 61 091 IOPS przy opóźnieniu 508 µs.
Luxmark
Teraz przejdziemy do testów, których zazwyczaj nie przeprowadzamy na serwerach, ale wszechstronność ThinkEdge SE450 tego wymaga. Testy przeprowadzamy z procesorem graficznym Nvidia A2 Tensor Core i kartami graficznymi Tesla 4 (T4). Korzystając z gościnnej maszyny wirtualnej z systemem Windows 11 i pełną kartą dostępną w trybie passthrough, przeprowadziliśmy testy porównawcze na maszynie wirtualnej za pośrednictwem klienta VMware Horizon View. Gościnna maszyna wirtualna miała zainstalowane sterowniki VMware Direct Connect, aby umożliwić połączenie bez pośrednika. Maszyna wirtualna wykorzystana w tych testach otrzymała 8 procesorów wirtualnych (vCPU) i 32 GB pamięci RAM.
Procesor A2 opiera się na nowszej architekturze „ Ampere ”, a nie „Turing”, jak T4. W pojedynczych przypadkach, według Nvidii, A2 jest od 1.2 do 1.3 razy szybszy niż T4, pomimo TDP na poziomie 40–60 W w porównaniu z 65–70 W w T4. Oba procesory graficzne idealnie pasują do ThinkEdge SE450 ze względu na ich niski profil i niskie zużycie energii. Wyposażony w procesory graficzne, ThinkEdge SE450 może być hybrydową platformą chmurową/inferencyjną AI.
Testy rozpoczynamy od LuxMarka, narzędzia do benchmarkingu GPU opartego na OpenCL. Ten test opiera się bardziej na obciążeniu GPU, dlatego ThinkEdge SE450 wypadł znacznie lepiej z T4.
| Kategoria | Lenovo ThinkEdge SE450 (Nvidia A2) | Lenovo ThinkEdge SE450 (Nvidia T4) |
| ławka | 3422 | 5836 |
| przemyśle spożywczym, | 1238 | 2024 |
OctaneBench
Następnie przyjrzymy się OctaneBench, narzędziu do benchmarkingu dla OctaneRender, kolejnego renderera 3D z obsługą RTX, podobnego do V-Ray. Im wyższe wyniki, tym lepiej. ThinkEdge SE450 z procesorem T4 nadal wyprzedzał konkurencję, ponieważ ten test również nie wykorzystuje wyraźnie bardziej zaawansowanej architektury Ampere procesora A2.
| Scena | Jądro | Lenovo ThinkEdge SE450 (Nvidia A2) | Lenovo ThinkEdge SE450 (Nvidia T4) |
| Wnętrze | Kanały informacyjne | 4.4 | 6.2 |
| Wnętrze | Oświetlenie bezpośrednie | 13.23 | 21.55 |
| Wnętrze | Śledzenie ścieżki | 16.5 | 25.73 |
| Pomysł | Kanały informacyjne | 2.68 | 3.81 |
| Pomysł | Oświetlenie bezpośrednie | 10.71 | 16.56 |
| Pomysł | Śledzenie ścieżki | 12.93 | 19.99 |
| ATV | Kanały informacyjne | 6.23 | 9.26 |
| ATV | Oświetlenie bezpośrednie | 14.05 | 21.52 |
| ATV | Śledzenie ścieżki | 17.48 | 26.86 |
| Skrzynka | Kanały informacyjne | 3.68 | 5.20 |
| Skrzynka | Oświetlenie bezpośrednie | 13.28 | 20.58 |
| Skrzynka | Śledzenie ścieżki | 14.73 | 23.03 |
Blender OptiX
Naszym ostatnim testem jest Blender, aplikacja open-source do modelowania 3D. Ten benchmark został przeprowadzony za pomocą narzędzia Blender Benchmark. Wybraną metodą renderowania była NVIDIA OptiX. Wynik podano w próbkach na minutę, przy czym im wyższy, tym lepiej. Podobnie jak w LuxMark i OctaneBench, ThinkEdge SE450 z kartą A2 znacznie ustąpił swojemu kuzynowi z kartą T4. Zobacz naszą recenzję karty Nvidia RTX A6000 , aby dowiedzieć się, dlaczego Ampere może być szybszy niż Turing. To zależy od zastosowania.
| Kategoria | Lenovo ThinkEdge SE450 (Nvidia A2) | Lenovo ThinkEdge SE450 (Nvidia T4) |
| klasa | 257.3 | 516.3 |
| potwór | 486.3 | 985.6 |
| szrot | 298.2 | 563.0 |
Wniosek
Lenovo ThinkEdge SE450 radykalnie różni się od typowego serwera rackowego, zaprojektowanego do pracy poza centrum danych w minimalnie kontrolowanych środowiskach. Po pierwsze, dzięki głębokości obudowy 300 mm lub 360 mm pasuje do większej liczby miejsc i nie wymaga montażu w szafie rack (choć jest to możliwe). Opcjonalna osłona zabezpieczająca uniemożliwia dostęp do portów i mieści filtr przeciwkurzowy. Zakres temperatur pracy wynosi imponujące 5–45°C.
Wydajność i możliwości rozbudowy tego niekonwencjonalnego serwera nie zawodzą. Serwer oparty jest na pojedynczym procesorze Intel Xeon Scalable trzeciej generacji z maksymalnie 36 rdzeniami i obsługuje do sześciu dysków NVMe z 1 TB pamięci RAM (lub 1.5 TB z pamięcią trwałą). Głębokość obudowy ogranicza możliwości rozbudowy, więc nie pomieści wielu dysków, jeśli chcesz wykorzystać cztery gniazda PCIe (plus jedno OCP), które można wykorzystać do dodania procesorów graficznych o połowie lub pełnej długości albo innych wybranych kart. Na tym właśnie polega wszechstronność ThinkEdge SE450; może pełnić funkcję hybrydowej platformy pamięci masowej w chmurze, serwera bazy danych, platformy AI/VDI i tak dalej, a wszystko to w przenośnej, przyjaznej dla środowiska konstrukcji.
ThinkEdge SE450 nie rezygnuje również z możliwości zdalnego zarządzania dzięki dedykowanemu kontrolerowi XClarity. Pozwala to na sterowanie nim z urządzenia mobilnego z systemem Android lub iOS – bez potrzeby korzystania z konsoli. Dostępna jest również obsługa Redfin dla osób posiadających skrypty lub metodyki. Czy wspominaliśmy już, że Lenovo doda łączność bezprzewodową 5G, więc nie będzie nawet potrzeby podłączania kabla?
Podsumowując, ThinkEdge SE450 jest niezwykle elastyczny i stanowi doskonały sposób na zapewnienie potężnych zasobów obliczeniowych w miejscach, gdzie centra danych są niepraktyczne. Pokochaliśmy już model SE350, a SE450 kontynuuje jego niesamowitą dominację w segmencie edge. Wierzymy, że klienci Lenovo będą równie zachwyceni tym najnowszym produktem, odkrywając mnóstwo nowych zastosowań dla tego małego i potężnego serwera.




Amazon