StorageReview.com

Recenzja Lenovo ThinkSystem SR630 V2

Enterprise   ◇ 

Lenovo ThinkSystem SR630 V2 to dwugniazdowy serwer o wysokości 1U, obsługujący procesory Intel Xeon Scalable trzeciej generacji. Jego wszechstronne konfiguracje idealnie nadają się do zastosowań wymagających dużej gęstości obliczeniowej, chmury obliczeniowej, a nawet baz danych, oferując obsługę trzech kart graficznych i 12 dysków 2.5-calowych. Oferuje również zaawansowane funkcje zdalnego zarządzania z poziomu kontrolera Lenovo XClarity. To idealny serwer o wysokiej gęstości do ogólnych wdrożeń.

Lenovo ThinkSystem SR630 V2 przód

Dane techniczne Lenovo ThinkSystem SR630 V2

ThinkSystem SR630 V2 obsługuje dwa procesory Intel Xeon Scalable trzeciej generacji, do 40 rdzeni/80 wątków i 270 W mocy na gniazdo. Chipy te obsługują pamięć ośmiokanałową, z której SR630 V2 w pełni korzysta; posiada 16 modułów DIMM na gniazdo (łącznie 32), a łączny limit pamięci wynosi 8 TB przy użyciu modułów 3DS RDIMM o pojemności 256 GB. Obsługiwanych jest również do 16 modułów Intel Persistent Memory DIMM serii 200.

Opcje pamięci masowej Lenovo ThinkSystem SR630 V2

Ten serwer 1U robi ogromne postępy w zakresie pamięci masowej. Przednie zatoki obsługują 10 dysków 2.5-calowych, cztery dyski 3.5-calowe lub 16 dysków EDSFF E1.S. Konfiguracje z dyskami 2.5-calowymi mają dodatkową zaletę w postaci wewnętrznej karty RAID serwera SR630 V2, eliminując potrzebę korzystania z gniazda rozszerzeń.

Lenovo ThinkSystem SR630 V2 e1.s

Aby uzyskać większą moc i możliwości rozbudowy niż ten serwer, Lenovo oferuje dwugniazdowy ThinkSystem SR650 V2 w obudowie 2U (pełna recenzja wkrótce) oraz chłodzony cieczą ThinkSystem SR670 V2 . Natomiast dla bardziej kompaktowego serwera, który nie wymaga centrum danych, Lenovo oferuje ThinkEdge SE450.

Pełna specyfikacja ThinkSystem SR630 V2 przedstawia się następująco:

Komponenty Specyfikacja
Typy maszyn
  • 7Z70 – 1-letnia gwarancja
  • 7Z71 – 3-letnia gwarancja
Budowa Stojak 1U.
Procesor Jeden lub dwa procesory Intel Xeon Scalable trzeciej generacji (wcześniej o nazwie kodowej „Ice Lake”). Obsługuje procesory do 40 rdzeni, taktowanie rdzeni do 3.6 GHz i TDP do 270 W.
chipset Chipset Intel C621A „Lewisburg”, część platformy o nazwie kodowej „Whitley”
Pamięć 32 gniazda DIMM z dwoma procesorami (16 gniazd DIMM na procesor). Każdy procesor ma 8 kanałów pamięci, po 2 moduły DIMM na kanał (DPC). Obsługiwane są moduły Lenovo TruDDR4 RDIMM i 3DS RDIMM. Gniazda DIMM są współdzielone przez standardową pamięć systemową i pamięć trwałą. Moduły DIMM działają z częstotliwością do 3200 MHz przy 2 DPC.
Trwała pamięć Obsługuje do 16 modułów pamięci trwałej Intel Optane serii 200 (8 na procesor) zainstalowanych w gniazdach DIMM. Pamięć trwała (Pmem) jest instalowana w połączeniu z modułami pamięci systemowej DIMM.
Maksymalna ilość pamięci Z modułami RDIMM: do 8 TB przy użyciu 32 modułów 3DS RDIMM o pojemności 256 GB
Z pamięcią trwałą: do 12 TB przy użyciu 16 modułów 3DS RDIMM o pojemności 256 GB i 16 modułów Pmem o pojemności 512 GB
Ochrona pamięci ECC, SDDC (dla modułów pamięci DIMM opartych na x4), ADDDC (dla modułów pamięci DIMM opartych na x4, wymaga procesorów Platinum lub Gold) i lustrzane odbicie pamięci.
Zatoki na dyski Do 4 zatok 3.5-calowych, 12 zatok 2.5-calowych lub 16 zatok EDSFF z możliwością wymiany na gorąco:

  • Zatoki przednie mogą być następujące:
    • 10x 2.5-calowe złącze hot-swap: All AnyBay
    • 10x 2.5-calowe dyski z możliwością wymiany na gorąco: wszystkie NVMe
    • 10x 2.5-calowy hot-swap: 6x SAS/SATA + 4x AnyBay
    • 10x 2.5-calowy hot-swap: 6x SAS/SATA + 4x NVMe
    • 10 dysków 2.5 cala z możliwością wymiany na gorąco: 6 dysków SAS/SATA + 2 dyski AnyBay + 2 dyski NVMe
    • 8x 2.5-calowych dysków SAS/SATA z możliwością wymiany na gorąco
    • 16 dysków twardych EDSFF E1.S z możliwością wymiany na gorąco
    • 4x 3.5-calowych dysków SAS/SATA z możliwością wymiany na gorąco
    • 4x 3.5-calowych dysków AnyBay z funkcją wymiany na gorąco
  • Tył może być jednym z następujących:
    • 2 x 2.5-calowe zatoki SAS/SATA z funkcją wymiany na gorąco
    • 2 x 2.5-calowe zatoki NVMe z funkcją wymiany na gorąco
    • 2 x 7 mm 2.5-calowe zatoki SATA z funkcją wymiany na gorąco
    • 2 x 7 mm 2.5-calowe zatoki NVMe z funkcją wymiany na gorąco
  • Wewnętrzny moduł M.2 obsługujący do dwóch dysków M.2, do rozruchu systemu operacyjnego i obsługi pamięci masowej

Szczegóły w sekcji Obsługiwane kombinacje kieszeni dyskowych. Zatoki AnyBay obsługują dyski SAS, SATA lub NVMe. Zatoki NVMe obsługują wyłącznie dyski NVMe. Tylne kieszenie dyskowe można stosować w połączeniu z przednimi kieszeniami dyskowymi 2.5 cala. Serwer obsługuje do 12 dysków NVMe, wszystkie z bezpośrednim połączeniem (bez nadsubskrypcji).

Maksymalna pamięć wewnętrzna
  • Dyski 2.5-calowe:
    • 184.32 TB przy użyciu 12 dysków SSD SAS/SATA 15.36 cala o pojemności 2.5 TB
    • 184.32 TB przy użyciu 12 dysków SSD NVMe 15.36 cala o pojemności 2.5 TB
    • 28.8TB przy użyciu 12 dysków twardych 2.4TB 2.5 cala
    • 1.92 TB przy użyciu dwóch dysków SSD o pojemności 960 GB i grubości 7 mm
  • Napędy EDSFF
    • 64 TB przy użyciu 16 dysków SSD EDSFF NVMe o pojemności 4 TB
  • Dyski 3.5-calowe:
    • 80TB przy użyciu 4 dysków twardych 20TB 3.5 cala
    • 30.72 TB przy użyciu 4 dysków SSD SAS/SATA 7.68 cala o pojemności 3.5 TB
    • 30.72 TB przy użyciu 4 dysków SSD NVMe 7.68 cala o pojemności 3.5 TB
Kontroler pamięci masowej
  • 12 portów SATA na płycie głównej (Intel VROC SATA RAID, wcześniej znany jako Intel RSTe RAID)
  • Do 12 portów NVMe na płycie głównej (w tym Intel VROC NVMe RAID, z opcjonalną licencją na dyski SSD NVMe innych producentów)
  • Adapter NVMe Retimer (obsługuje technologię Intel VROC NVMe RAID)
  • Adaptery RAID SAS/SATA 12 Gb
    • 8, 16 lub 32 porty
    • Do 8 GB pamięci podręcznej flash
    • Interfejs hosta PCIe 4.0 lub PCIe 3.0
  • Karta HBA SAS/SATA 12 Gb (bez RAID)
    • 8-portowe i 16-portowe
    • Interfejs hosta PCIe 4.0 lub PCIe 3.0
Zatoki napędów optycznych Brak wewnętrznego napędu optycznego.
Zatoki napędów taśmowych Brak wewnętrznego dysku zapasowego.
Interfejsy sieciowe Dedykowane gniazdo OCP 3.0 SFF z interfejsem hosta PCIe 4.0 x16. Obsługuje różnorodne adaptery 2- i 4-portowe z łącznością sieciową 1 GbE, 10 GbE i 25 GbE. Jeden port może być opcjonalnie współdzielony z procesorem zarządzającym XClarity Controller (XCC) w celu obsługi funkcji Wake-on-LAN i NC-SI.
Gniazda rozszerzeń PCI Do 3 gniazd PCIe 4.0, wszystkie z dostępem z tyłu, plus gniazdo dedykowane dla adaptera OCP. Dostępność gniazd zależy od wyboru karty riser i tylnej wnęki na napędy. Gniazdo 3 wymaga dwóch procesorów.

Cztery możliwości wyboru gniazd dostępu tylnego:

  • 3 gniazda PCIe 4.0 x16 o niskim profilu
  • 1x gniazdo PCIe 4.0 x16 o pełnej wysokości i połowie długości + 1x gniazdo PCIe 4.0 x16 o niskim profilu
  • 1x gniazdo PCIe 4.0 x16 o niskim profilu (obsługuje również 2 tylne zatoki na dyski 2.5 cala)
  • 2x gniazdo PCIe 4.0 x16 o niskim profilu (obsługuje również 2 tylne zatoki na dyski 2.5-calowe o szerokości 7 mm)

W przypadku konfiguracji z przednim dyskiem 2.5 cala serwer obsługuje instalację adaptera RAID lub HBA w wydzielonym obszarze, który nie wykorzystuje żadnego ze slotów PCIe.

Uwaga : Nie wszystkie sloty są dostępne w konfiguracji 1-procesorowej. Szczegóły można znaleźć w sekcji dotyczącej rozszerzeń wejścia/wyjścia.

Obsługa GPU Obsługuje do 3 procesorów graficznych o pojedynczej szerokości
porty Przód: 1x port USB 3.1 G1 (5 Gb/s), 1x port USB 2.0 (również do lokalnego zarządzania XCC), port diagnostyki zewnętrznej, opcjonalny port VGA.

Tył: 3 porty USB 3.1 G1 (5 Gb/s), 1 port wideo VGA, 1 port zarządzania systemami RJ-45 1GbE do zdalnego zarządzania XCC. Opcjonalny port szeregowy DB-9 COM (instalowany w gnieździe 3).

Wewnętrzny: 1 złącze USB 3.1 G1 do podłączenia systemu operacyjnego lub klucza licencyjnego

Chłodzenie Do 8 wentylatorów N+1 z podwójnym wirnikiem, redundantnych, 40 mm, z możliwością wymiany na gorąco, w zależności od konfiguracji. Jeden wentylator zintegrowany w każdym zasilaczu.
Zasilanie Do dwóch redundantnych zasilaczy AC z funkcją hot-swap, z certyfikatem 80 PLUS Platinum lub 80 PLUS Titanium. Dostępne są opcje zasilania AC o mocy 500 W, 750 W, 1100 W i 1800 W, obsługujące napięcie 220 V AC. Opcje 500 W, 750 W i 1100 W obsługują również napięcie wejściowe 110 V. Tylko w Chinach wszystkie zasilacze obsługują napięcie stałe 240 V DC. Dostępny jest również zasilacz o mocy 1100 W z napięciem wejściowym -48 V DC.
Wideo Karta graficzna G200 z pamięcią 16 MB i sprzętowym akceleratorem 2D, zintegrowana z kontrolerem XClarity. Maksymalna rozdzielczość to 1920×1200, 32 bity na piksel, przy częstotliwości odświeżania 60 Hz.
Części zamienne na gorąco Napędy, zasilacze i wentylatory.
Zarządzanie systemami Panel operatora z diodami LED stanu. Opcjonalny zewnętrzny zestaw diagnostyczny z wyświetlaczem LCD. Modele z 8 przednimi wnękami na dyski 2.5 cala mogą opcjonalnie obsługiwać zintegrowany panel diagnostyczny. Wbudowane zarządzanie kontrolerem XClarity Controller (XCC), scentralizowane dostarczanie infrastruktury XClarity Administrator, wtyczki XClarity Integrator oraz scentralizowane zarządzanie energią serwera XClarity Energy Manager. Opcjonalny kontroler XClarity Controller Advanced i Enterprise umożliwiający zdalne sterowanie.
Funkcjonalność związana z bezpieczeństwem Przełącznik wykrywania włamania do obudowy, hasło włączenia zasilania, hasło administratora, moduł Trusted Platform Module (TPM), obsługa TPM 2.0. Tylko w Chinach, opcjonalnie Nationz TPM 2.0. Opcjonalnie blokowana przednia ramka zabezpieczająca.
Obsługiwane systemy operacyjne Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware ESXi. Szczegóły można znaleźć w sekcji dotyczącej wsparcia systemów operacyjnych.
Ograniczona gwarancja Trzyletnia lub roczna (w zależności od modelu) gwarancja na jednostkę wymienianą przez klienta i naprawę na miejscu z dostawą następnego dnia roboczego (NBD) w godzinach 9×5.
Serwis i wsparcie Opcjonalne rozszerzenia usług są dostępne za pośrednictwem Lenovo Services: czas reakcji 4 lub 2 godziny, czas naprawy 6 godzin, przedłużenie gwarancji o 1 rok lub 2 lata, wsparcie oprogramowania dla sprzętu Lenovo i niektórych aplikacji innych firm.
Wymiary Szerokość: 440 mm (17.3 cala), wysokość: 43 mm (1.7 cala), głębokość: 773 mm (30.4 cala). Szczegółowe informacje można znaleźć w specyfikacji fizycznej i elektrycznej.
Waga Maksymalnie: 26.3 kg (58 funta)

Lenovo ThinkSystem SR630 V2 Budowa i projekt

ThinkSystem SR630 V2 ma standardowe wymiary serwera typu blade 1U: 17.3 x 1.7 x 30.4 cala (szer. x wys. x gł.) i waży maksymalnie 58 funtów (ok. 26 kg). Na przednim panelu dominują zatoki na dyski. Wersje 2.5-calowe i 3.5-calowe obsługują technologię AnyBay, czyli połączenie dysków SAS, SATA i NVMe, co zapewnia doskonałą wszechstronność. Nasz model ma 8 zajętych zatok 2.5-calowych, a dwie puste na potrzeby tej recenzji.

Zatoka na dysk 2.5 cala Lenovo ThinkSystem SR630 V2

Panel przedni oferuje oczekiwaną funkcjonalność, w tym USB 3.2 Gen 1 (5 Gb/s), VGA, przycisk zasilania i kontrolki stanu. Port USB 2.0 i zewnętrzny port diagnostyczny służą do komunikacji z kontrolerem XClarity (XCC), systemem zarządzania SR630, który omówimy później.

Porty przednie Lenovo ThinkSystem SR630 V2

Dane XCC można przeglądać na kilka sposobów. Do centrów danych o wysokim poziomie bezpieczeństwa Lenovo oferuje model SR630 V2 z wbudowanym wyświetlaczem diagnostycznym, który zajmuje dwie z przednich zatok 2.5-calowych, zmniejszając łączną liczbę dysków 2.5-calowych z przodu do ośmiu.

Lenovo oferuje również zewnętrzny zestaw diagnostyczny, który w zasadzie jest wyświetlaczem LCD, ale na adapterze podłączanym do przedniej części serwera. Jest on namagnesowany dla wygody. Trzecią opcją jest podłączenie urządzenia mobilnego do przedniego portu USB 2.0 i skorzystanie z aplikacji XClarity.

Pod klastrem portów znajduje się uchwyt z adresem MAC i adresem sieci lokalnej XCC. Lenovo oferuje opcjonalną, blokowaną przednią ramkę zabezpieczającą, zapobiegającą nieautoryzowanemu dostępowi. Dla dodatkowego bezpieczeństwa, model SR630 V2 posiada przełącznik zapobiegający włamaniom do obudowy.

Lenovo ThinkSystem SR630 V2 Wysuwana zakładka

Z tyłu widoczne są trzy gniazda rozszerzeń PCIe 4.0 x16 oraz gniazdo OCP 3.0; to drugie, w lewym dolnym rogu, wysuwa się za pomocą śruby motylkowej. Aby skorzystać z trzeciego gniazda rozszerzeń, należy zainstalować drugi procesor. W każdym z nich można zainstalować kartę niskoprofilową lub połączyć jedno gniazdo z kartą o pełnej wysokości/połowie długości, a w drugim dostępnym gnieździe umieścić kartę niskoprofilową. Obsługiwane są maksymalnie trzy procesory graficzne o mocy 75 W, takie jak NVIDIA T4 i A2.

Lenovo ThinkSystem SR630 V2 Tył

Chociaż SR630 V2 obsługuje pamięć rozruchową M.2, nadal obsługuje również pamięć rozruchową hot-swap w postaci dwóch 2.5-calowych dysków o grubości 7 mm zainstalowanych w tylnej zatoce, które zajmują gniazdo rozszerzeń obok zasilaczy. Można również zdecydować się na dwie 2.5-calowe zatoki o wysokości 9.5 mm z tyłu, z których każda zajmuje gniazdo i pozostawia tylko jedną wolną, zwiększając tym samym całkowitą pojemność dysków 2.5-calowych do 12.

Tylne zatoki Lenovo ThinkSystem SR630 V2

Model SR630 V2 oferuje dwa redundantne zasilacze hot-swap o mocy 500 W, 750 W, 1100 W i 1800 W, z oczekiwaną wydajnością 80 Plus w kolorach Platinum lub Titanium. Porty z tyłu obejmują port 1 GbE dla IPMI, VGA oraz trzy porty USB 3.2 Gen 1 typu A (5 Gb/s). Opcjonalny port szeregowy można umieścić w trzecim gnieździe rozszerzeń. Nasz model posiada czteroportową kartę sieciową w gnieździe OCP; dostępne są opcje 1 GbE, 10 GbE i 25 GbE.

Zajrzyjmy do środka. Skonfigurowany z przednimi zatokami na dyski 2.5 cala, podobnie jak nasz model, SR630 V2 oferuje miejsce na wbudowaną kartę RAID, wystarczająco wydajną, aby obsłużyć wszystkie dyski, eliminując potrzebę korzystania z gniazda rozszerzeń. Konfiguracje z dyskami 3.5 cala nie mają tego luksusu, ale wszystkie konfiguracje dysków obsługują dyski rozruchowe M.2; umieszcza się je w adapterze za przednimi zatokami na dyski. Obsługiwany jest jeden lub dwa dyski M.2; konfiguracje z dwoma dyskami to RAID 1.

Wnętrze Lenovo ThinkSystem SR630 V2

Gniazda procesora znajdują się na środku obudowy, każde z 16 gniazdami DIMM. Przepływ powietrza odbywa się z przodu i przez radiatory procesora. Oto jeden z ośmiu wentylatorów hot-swap. Pierwsza generacja SR630 miała tylko siedem wentylatorów.

Wentylatory z funkcją Hot-Swap do Lenovo ThinkSystem SR630 V2

Radiatory procesorów w testowanym przez nas modelu nie mają dodatkowych radiatorów (stosowanych w procesorach o najwyższym TDP; nowość również w modelu SR630 V2), ale są one wysuwane przed wentylatory. Najskuteczniejszym systemem chłodzenia SR630 V2 są dyski EDSFF, ponieważ zapewniają one większy przepływ powietrza przez panel przedni.

Oto usunięte gniazda kart rozszerzeń; zwróć uwagę na podstawki.

Karty rozszerzeń Lenovo ThinkSystem SR630 V2

I to właściwie wszystko, co można zobaczyć wewnątrz SR630 V2. Serwer jest schludnie zaprojektowany i łatwy w serwisowaniu. Co najważniejsze, Lenovo maksymalnie wykorzystało całą dostępną przestrzeń; imponujące, ile można zmieścić w serwerze 1U. Poniżej znajduje się schemat architektury dla tych, którzy chcą poznać więcej szczegółów.

Lenovo ThinkSystem SR630 V2 Zdalne zarządzanie

Zanim przejdziemy do testów porównawczych, oto czego można oczekiwać od zdalnego zarządzania XClarity w SR630 V2 za pośrednictwem interfejsu przeglądarki. Karta Home zapewnia szybkie podsumowanie stanu urządzenia, informacje o systemie i szybkie akcje.

Lenovo ThinkSystem SR630 V2 XClarity Home

Inwentarz pokazuje zainstalowane podzespoły, od procesorów i pamięci po wentylatory. Zrzut ekranu poniżej pokazuje ostrzeżenie, że jeden z zasilaczy był odłączony. (Patrz status Krytyczny obok Zasilacza 2).

Lenovo ThinkSystem SR630 V2 XClarity Inventory Ostrzeżenie dotyczące inwentaryzacji Lenovo ThinkSystem SR630 V2 XClarity

Sekcja Konfiguracja serwera składa się z kilku podsekcji, m.in. Opcje rozruchu.

Opcje rozruchu Lenovo ThinkSystem SR630 V2 XClarity

Konsola zdalna umożliwia otwieranie konsoli zdalnej i montowanie plików multimedialnych.

Konsola zdalna Lenovo ThinkSystem SR630 V2 XClarity

XClarity pozwala również na aktualizację podzespołów SR630 V2, w tym oprogramowania układowego kart rozszerzeń.

Aktualizacja oprogramowania układowego Lenovo ThinkSystem SR630 V2 XClarity

Wydajność Lenovo ThinkSystem SR630 V2

Na potrzeby testów wydajnościowych skonfigurowaliśmy jednostkę testową ThinkSystem SR630 V2 w następujący sposób:

  • 2 procesory Intel Xeon Silver 4314, każdy:
    • 16 rdzeni/32 wątki
    • Częstotliwość bazowa 2.4 GHz; częstotliwość turbo 3.4 GHz
    • 2 linki UPI
    • 135W TDP
  • 512 GB pamięci RAM DDR4-2667 (256 GB i osiem kanałów na gniazdo) przez 16 modułów RDIMM po 32 GB każdy
  • 1 x 1.6 TB dysk SSD Intel P6500 Gen4 Boot
  • 8 dysków SSD Solidigm P5520 Gen4 o pojemności 7.68 TB przetestowanych w konfiguracji JBOD

Ta konfiguracja równoważy wartość i wydajność. Procesory Xeon Silver obsługują tylko dwa łącza UPI. Zaletą tych układów jest niskie TDP i brak konieczności stosowania większych radiatorów procesora ani zasilaczy. Osiem dysków NVMe powinno zapewnić wystarczającą liczbę operacji wejścia/wyjścia na sekundę (IOPS).

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, SR630 V2 prezentuje się bardzo dobrze, dzięki ośmiu dyskom NVMe w naszej konfiguracji. Utrzymał niskie opóźnienie, sięgające 106 µs, i imponujące 5.18 miliona operacji wejścia/wyjścia na sekundę (IOPS), z lekką niestabilnością pod koniec.

Lenovo ThinkSystem SR630 V2 VDBench 4K losowy odczyt

Wyniki losowego zapisu 4K nadal wykazywały niskie opóźnienie, zaczynając od 46 µs i niemal 4 milionów IOPS, spadając do 24 µs przy 11.9 miliona IOPS, a następnie osiągając szczyt przy 76 µs i 32.1 miliona IOPS, ponownie wykazując pewną nieznaczną niestabilność pod koniec, ale nic niezwykłego w tym teście.

Lenovo ThinkSystem SR630 V2 VDBench Losowy zapis 4K

Przeprowadziliśmy również nasz mieszany test 70/30 4K, w którym krzywa SR630 V2 nie różniła się zbytnio od krzywej pozostałych testów 4K. Zakończyła się wynikiem 4.06 mln IOPS przy 119 µs.

Lenovo ThinkSystem SR630 V2 VDBench Mixed 70-30 4K

Przechodząc do testów sekwencyjnych 64K, w odczycie SR630 V2 wykazał bardzo stabilne wyniki. Rozpoczął się od 271 µs przy 4,046 MB/s, a zakończył na 393 µs i 40 342 MB/s, co daje 634 476 IOPS.

Lenovo ThinkSystem SR630 V2 VDBench Sekwencyjny odczyt 64 KB

SR630 V2 początkowo radził sobie świetnie w sekwencyjnym zapisie 64 KB, z opóźnieniami poniżej 100 µs, aż do gwałtownego wzrostu. Końcowe wartości wyniosły 356 µs i 19 255 MB/s.

Lenovo ThinkSystem SR630 V2 VDBench Sekwencyjny zapis 64 KB

Przechodząc dalej, nasze obciążenia SQL to SQL, SQL 90-10 i SQL 80-20. W przypadku obciążenia SQL serwer SR630 V2 radził sobie dobrze, z relatywnie stabilną wydajnością; osiągnął 2.53 miliona operacji wejścia/wyjścia na sekundę (IOPS) z opóźnieniem nieco poniżej 100 µs i bez niestabilności.

Lenovo ThinkSystem SR630 V2 VDBench SQL Workload

Krzywa SR630 V2 była podobna w SQL 90-10. Ostateczna wartość wyniosła 2.39 miliona IOPS przy opóźnieniu 104 µs.

Lenovo ThinkSystem SR630 V2 VDBench SQL 90-10

Ostatnim testem obciążenia SQL jest SQL 80-20, w którym SR630 V2 wykazuje niewielką niestabilność, osiągając wynik 2.2 miliona IOPS i opóźnienie 113 µs.

Lenovo ThinkSystem SR630 V2 VDBench SQL 80-20

Nasze testy obciążeniowe Oracle odzwierciedlają nasze testy SQL; obejmują one Oracle, Oracle 90-10 i Oracle 80-20. W obciążeniu Oracle, SR630 V2 utrzymywał opóźnienie na poziomie około 100 µs. Test zakończył się wynikiem 2.14 miliona operacji wejścia/wyjścia na sekundę (IOPS) i opóźnieniem 115 µs.

Lenovo ThinkSystem SR630 V2 VDBench Oracle Workload

Ponownie obserwujemy stabilną wydajność w Oracle 90-10, z jeszcze niższym opóźnieniem. Ostateczna wartość SR630 V2 wyniosła 1.8 miliona IOPS przy zaledwie 95 µs.

Lenovo ThinkSystem SR630 V2 VDBench Oracle 90-10

SR630 V2 utrzymał stabilny wynik w ostatnim teście obciążenia Oracle, Oracle 80-20. Rozpoczął od 1.66 miliona IOPS i 88 µs, a zakończył na około 16.7 miliona IOPS i zaledwie 101 µs.

Lenovo ThinkSystem SR630 V2 VDBench Oracle 80-20

Nasze ostatnie testy w tej grupie to VDI Full Clone (FC) i Linked Clone (LC). Począwszy od VDI FC Boot, SR630 V2 osiągnął 1.88 miliona IOPS i 132 µs.

Lenovo ThinkSystem SR630 V2 VDBench VDI FC Boot

W teście początkowego logowania VDI FC, SR630 V2 radził sobie dobrze do około 850 000 IOPS, gdzie zanotował skoki, nierzadko spotykane w tym teście. Jego ostateczny wynik wyniósł 881 346 IOPS przy 171 µs.

Lenovo ThinkSystem SR630 V2 VDBench VDI FC Init Login

W ostatnim teście FC, SR630 V2 wykazał się stabilniejszą wydajnością i dobrymi wynikami, kończąc na 637 390 IOPS i opóźnieniu 149 µs.

Lenovo ThinkSystem SR630 V2 VDBench VDI FC-poniedziałkowe logowanie

Przechodząc do testów VDI LC, zaczynamy od rozruchu. Pomijając skok na końcu, SR630 V2 wypadł dobrze i utrzymał stabilne opóźnienie; ostatni wynik to 598 490 IOPS przy 176 µs.

Lenovo ThinkSystem SR630 V2 VDBench VDI LC-Boot

Test początkowego logowania VDI LC wykazał, że wydajność SR630 V2 utrzymuje się na stabilnym poziomie, osiągając wynik 315 286 IOPS przy opóźnieniu 143 µs.

Lenovo ThinkSystem SR630 V2 VDBench VDI LC Pierwsze logowanie

Na koniec mamy poniedziałkowe logowanie do VDI LC. SR630 V2 radził sobie dobrze aż do niewielkiego skoku pod koniec. Jego ostateczna wartość wyniosła 487 825 IOPS przy 195 µs.

Lenovo ThinkSystem SR630 V2 VDBench VDI LC Poniedziałkowe logowanie

Wniosek

Lenovo ThinkSystem SR630 V2 to solidny serwer rackowy 1U z dwoma gniazdami, przeznaczony do różnorodnych zastosowań. Obsługa dwóch procesorów Intel Xeon trzeciej generacji o mocy do 270 W na gniazdo, łącznie 32 gniazda DIMM i trzy niskoprofilowe karty graficzne sprawiają, że serwer ten doskonale nadaje się do zastosowań wymagających dużej mocy obliczeniowej. Dzięki obsłudze do 16 dysków NVMe i 16 modułów DIMM Intel PMem serii 200, serwer ten doskonale sprawdzi się również w scenariuszach wymagających dużej mocy obliczeniowej (IOPS), takich jak wydajne bazy danych. Zarówno konfiguracje 2.5-, jak i 3.5-calowe obsługują dyski AnyBay, a konfiguracje 2.5-calowe mają dodatkową zaletę – nie wymagają oddzielnej karty RAID. Konfigurowalność to prawdziwa zaleta tego serwera.

Zdalne zarządzanie to kolejna zaleta, dzięki wbudowanemu kontrolerowi XClarity w SR630 V2. Serwer może wyświetlać informacje diagnostyczne na panelu przednim, za pomocą pilota diagnostycznego lub urządzenia mobilnego, a także oczywiście za pośrednictwem IPMI.

Testując go z dwoma procesorami Xeon Silver i ośmioma dyskami NVMe, SR630 V2 osiągnął ponad 5.18 miliona IOPS przy 106 µs w naszym teście losowego odczytu 4K i 32.1 miliona IOPS przy 76 µs w teście losowego zapisu 4K. Wykazał się również niezwykle stabilną wydajnością w naszych obciążeniach SQL i Oracle oraz testach VDI Full Clone i Linked Clone.

Ogólnie rzecz biorąc, ThinkSystem SR630 V2 zrobił na nas wrażenie swoimi możliwościami konfiguracji i wysoką wydajnością.

Strona produktu Lenovo

 

Skontaktuj się z StorageReview

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

Charles P. Jefferies

Jestem entuzjastą technologii od zawsze i recenzuję urządzenia konsumenckie i korporacyjne od 2005 roku. Specjalizuję się w laptopach, tabletach i sprzęcie korporacyjnym. Jestem absolwentem Rochester Institute of Technology. Poza pracą uwielbiam siłownię, czytanie i fotografię.