StorageReview.com

Recenzja dysku SSD Enterprise XceedStor 500S Smart Storage Systems

Enterprise   ◇  SSD

Dysk SSD Smart Storage Systems XceedStor 500S wykorzystuje standardową pamięć MLC NAND i popularny interfejs SATA 6 Gb/s, zapewniając ekonomiczną i wysoką przepustowość w zastosowaniach korporacyjnych klasy podstawowej. Nie daj się jednak zwieść pamięci NAND i skupieniu na cenie – przedsiębiorstwa coraz częściej akceptują pamięć MLC NAND, zwłaszcza że firmy takie jak Smart Storage Systems udowodniły jej wytrzymałość i niezawodność. To sprawia, że ​​XceedStor 500S jest idealnym rozwiązaniem dla środowisk o dużym natężeniu odczytu, często spotykanych w takich sytuacjach jak rozruch, udostępnianie plików/serwisów WWW i buforowanie odczytu. 

Inteligentne systemy pamięci masowej (Smart Storage Systems) wykraczają jednak poza samo ładowanie oprogramowania sprzętowego klasy korporacyjnej w XceedStor 500S. Oferują one również inne, przyjazne dla przedsiębiorstw funkcje, takie jak zabezpieczenie przed awarią zasilania za pomocą kondensatorów, ograniczanie wydajności w przypadku przegrzania się dysku, pełna ochrona ścieżki danych oraz kompleksowa diagnostyka za pomocą raportowania SMART. Dzięki tym funkcjom 500S osiąga MTBF na poziomie 2 milionów godzin i niekorygowany współczynnik błędów bitowych (UBER) poniżej 1 na 10 odczytanych 18 bitów.

XceedStor 500S oferuje również wiele w zakresie wydajności, wykorzystując kontroler SandForce SF-2581, 24-nm MLC NAND i interfejs SATA 6 Gb/s, aby osiągnąć przepustowość odczytu i zapisu do 500 MB/s, 60 000 losowych operacji odczytu i zapisu na sekundę (IOPS) i 20 000 losowych operacji zapisu na sekundę (IOPS). Dyski są objęte pięcioletnią gwarancją, najdłuższą dostępną w tym segmencie rynku. 

Smart Storage Systems oferuje dyski XceedStor 500S w formatach 7 mm i 9.5 mm (2.5 cala) o pojemnościach 60 GB, 120 GB, 240 GB i 480 GB. Wytrzymałość dysku waha się od 90 TBW dla wersji 60 GB do 720 TBW dla wersji 480 GB. XceedStor 500S to podstawowy dysk SSD Smart Storage System dla przedsiębiorstw, plasujący się tuż poniżej modelu XceedIOPS2 , który wykorzystuje pamięć eMLC NAND i kontroler SandForce SF-2582. Linię dysków korporacyjnych wieńczy niedawno zaprezentowany model Optimus Ultra , który wykorzystuje interfejs SAS i zastrzeżony kontroler.

Inteligentne systemy magazynowania danych XceedStor 500S – specyfikacja

  • Możliwości:
    • 60 GB, 120 GB, 240 GB i 480 GB
  • Standardowa pamięć Toshiba MLC NAND 24 nm
  • Procesor SandForce SF-2581
  • Interfejs SATA 6 Gb/s
  • Wydajność:
    • Ciągły odczyt/zapis do 500 MB/s
    • Losowe IOPS Odczyt/zapis do 60K/20K
    • Czas dostępu < 1.0 ms
  • Niezawodność danych < 1 na 1018 odczytane bity
  • Wytrzymałość
    • 5 lat gwarancji
    • 60 GB – 90 TBW
    • 480 GB – 720 TBW
  • Korekcja błędów/wykrywanie błędów (BCH) 24 bity na każdy sektor 512-bajtowy
  • Odzyskiwanie danych po awarii Odzyskiwanie do 1 bloku danych z pamięci flash NAND
  • Odzyskiwanie zasilania po awarii Wysokiej niezawodności obwody zasilania awaryjnego
  • Ograniczanie wydajności monitorowania temperatury w przypadku ostrzeżenia/temperatury krytycznej
  • Zasilanie
    • Napięcie 5V ± 5%
    • Aktywny (typowy) 1.2 A (typowy)
    • Bezczynność 0.5 A (typowo)
  • Środowiskowy
    • Wstrząs (roboczy) 200 g półsinusoidalny, 10 ms, 1 wstrząs wzdłuż każdej osi, X, Y, Z, w każdym kierunku
    • Wibracje (podczas pracy) 0.67 g rms 5 – 500 Hz, 3 osie
    • Temperatura pracy od 0°C do 70°C (wewnętrzna)
    • Temperatura przechowywania od -40°C do 70°C
    • Wilgotność od 5% do 95%, bez kondensacji, wilgotność względna
    • Wysokość 24 384 m (80 000 stóp)
  • Mechaniczny
    • Długość 100.2 mm
    • Szerokość 69.85 mm
    • Wysokość 7 mm, 9.5 mm

Projektowanie i demontaż

Smart Storage Systems XceedStor 500S oferuje prosty wygląd, z obudową z surowego metalu i tłoczonego aluminium. Z mechanicznego punktu widzenia obudowa jest bardzo lekka, a nasz egzemplarz testowy ma wysokość 9.5 mm. Nasz dysk ma pojedynczą etykietę produktu na górnej pokrywie obudowy, zawierającą numer części, numer seryjny, numer partii oraz podstawowe informacje o napędzie. Spód obudowy jest całkowicie pusty, ukazując jedynie śruby umożliwiające dostęp do płytki drukowanej wewnątrz.

Dysk XceedStor 500S jest oferowany w dwóch wysokościach dysków: 9.5 mm do montażu standardowego lub 7 mm do zastosowań o ograniczonej przestrzeni. Podczas gdy wiele testowanych przez nas dysków SSD przeznaczonych dla przedsiębiorstw ma wysokość 15 mm, co odpowiada grubości 2.5-calowych dysków twardych klasy korporacyjnej, te przeznaczone do lekkich zastosowań korporacyjnych zazwyczaj występują w mniejszych obudowach. Zaletą zastosowania cieńszej konstrukcji jest to, że urządzenia takie jak serwery typu blade, sprzęt telekomunikacyjny i inne wdrożenia, w których pojemność dysku ma znaczenie, mogą skorzystać ze zmniejszonego rozmiaru dysku SSD o grubości 9.5 lub 7 mm.

Przód XceedStor 500S prezentuje standardowe złącze SATA, które w tym konkretnym dysku SSD umożliwia osiągnięcie prędkości sekwencyjnego transferu danych przekraczającej 500 MB/s. Interfejs jest kompatybilny z szeroką gamą platform, zarówno konsumenckich, jak i korporacyjnych.

Obudowę można dość łatwo zdemontować, odkręcając cztery śruby krzyżakowe znajdujące się w dolnej połowie obudowy. Po ich wyjęciu dysk rozkłada się na trzy elementy: górną obudowę, dolną pokrywę i płytkę drukowaną dysku SSD. Jedną z pierwszych rzeczy, na które zwróciliśmy uwagę, jest to, że ten dysk, przeznaczony do lekkich zastosowań korporacyjnych, nie posiada podkładek termicznych, do których przyzwyczaiły nas inne dyski SSD klasy korporacyjnej lub lekkiej. Jednak nawet bez tych elementów nie napotkaliśmy problemu z ciągłym obciążaniem tego dysku w naszym środowisku testowym klasy korporacyjnej. System Smart Storage Systems posiada również elektroniczną ochronę termiczną, która ogranicza wydajność, jeśli samo urządzenie się przegrzeje.

Systemy Smart Storage wykorzystują technologię 24 nm MLC NAND firmy Toshiba w obudowie XceedStor 500S. Model o pojemności 240 GB wykorzystuje łącznie osiem kości NAND, a każda z nich ma pojemność 32 GB. Dzięki temu model 240 GB ma pojemność 256 GB, a przy konfiguracji z przestrzenią użytkową 224 GB dysk SSD ma poziom nadalokacji na poziomie 12.5%.

Kontroler zastosowany w XceedStor 500S to SandForce SF-2581, który nie wymaga dodatkowego bufora SDRAM i może pracować w temperaturze do 70°C w środowisku komercyjnym. Kontroler obsługuje również szyfrowanie AES-256 i TCG.

System odzyskiwania po awarii zasilania Smart Storage System wykorzystuje jedenaście dyskretnych kondensatorów zamiast jednego ultrakondensatora, który można znaleźć w niektórych dyskach SSD klasy korporacyjnej. Służą one do filtrowania zasilania oraz podtrzymywania zasilania w przypadku zaniku lub przerwania zasilania, dzięki czemu przesyłane dane mogą zostać zapisane w pamięci NAND.

Technologia Smart monitoruje napięcie wejściowe i w przypadku wykrycia spadku napięcia w porównaniu z napięciem wyjściowym po filtracji, dysk bezpiecznie przesyła dane w trakcie transmisji do pamięci NAND. Kolejną kluczową zaletą zastosowania tego typu kondensatora jest to, że temperatura otoczenia dysku SSD wzrasta do 70°C podczas pracy, co pozwala na niższe zapotrzebowanie na chłodzenie. Jest to ważna cecha, ponieważ wiele centrów danych poszukuje sposobów na obniżenie ogólnych kosztów chłodzenia, ponieważ stanowią one znaczną część całkowitego zużycia energii elektrycznej.

Testy porównawcze przedsiębiorstw

W urządzeniu Smart Storage Systems XceedStor 500S zastosowano standardową pamięć Toshiba MLC NAND 24 nm, kontroler SandForce SF-2581 i interfejs SATA 6.0 Gb/s; egzemplarz, który testowaliśmy, ma pojemność 240 GB. W niniejszym przeglądzie porównano następujące ostatnio przetestowane dyski SSD klasy korporacyjnej z interfejsem SATA: Samsung SM825 (200 GB, Samsung S3C29MAX01-Y330, Samsung 30 nm eMLC NAND, SATA), Smart Storage Systems XceedIOPS2 (200 GB, kontroler Sandforce SF-2582, Toshiba 32 nm eMLC NAND, SATA), Intel SSD 710 (200 GB, kontroler Intel PC29AS21BA0, Intel 25 nm eMLC NAND, SATA) oraz Micron RealSSD P400e (200 GB, kontroler Marvell 9174, Micron 25 nm standard MLC NAND, SATA). Wszystkie dyski SSD klasy korporacyjnej zostały przetestowane na naszej platformie testowej opartej na serwerze Lenovo ThinkServer RD240 . Wszystkie wartości IOMeter są wartościami binarnymi i dotyczą prędkości w MB/s.

Nasz pierwszy test sprawdza prędkość w środowisku zapisu sekwencyjnego z transferami dużych bloków. W tym konkretnym teście wykorzystano transfer 2 MB z IOMeter, z wyrównaniem sektorów 4k i zmierzono wydajność przy głębokości kolejki 4. Smart Storage Systems deklaruje maksymalną stałą prędkość odczytu 500 MB/s i prędkość zapisu 500 MB/s dla swojego 240-gigabajtowego XceedStor. Ponieważ ten test mierzy wydajność w stanie ustalonym, a nie w trybie burst, aby zapewnić równe porównanie wszystkich dysków klasy korporacyjnej w środowisku o stałym obciążeniu, nasze pomiary będą niższe od deklarowanych, ponieważ reprezentują inną, dłuższą aktywność, a nie zapis chwilowy lub burst.

W naszym teście sekwencyjnego transferu dużych bloków danych zmierzyliśmy prędkość odczytu 501 MB/s i prędkość zapisu w stanie ustalonym 230 MB/s. Prędkości odczytu były wyższe niż deklarowane przez Smarta 500 MB/s, ale prędkości zapisu w stanie ustalonym, jak już wspominaliśmy, były niższe od wartości szczytowej 500 MB/s.

Przechodząc do profilu dostępu losowego, ale nadal utrzymując duży rozmiar transferu bloku wynoszący 2 MB, zaczynamy dostrzegać różnice w wydajności w środowisku wielodostępnym. Ten test utrzymuje ten sam poziom głębokości kolejki, 4, który zastosowaliśmy w poprzednim teście porównawczym transferu sekwencyjnego.

W naszym teście losowego transferu dużych bloków danych XceedStor utrzymał wysoką prędkość odczytu na poziomie 498 MB/s, a prędkość zapisu w stanie ustalonym wyniosła 28.67 MB/s. Chociaż prędkości odczytu plasują się w czołówce dysków SSD klasy korporacyjnej, prędkości zapisu plasują się na najniższym poziomie.

Przechodząc na jeszcze mniejszy rozmiar transferu danych z dostępem swobodnym, wynoszący 4 KB, zbliżamy się do rozmiaru pakietu, jaki można znaleźć w środowisku o dużym natężeniu dostępu swobodnego, takim jak serwer z wieloma maszynami wirtualnymi uzyskującymi dostęp do tej samej macierzy. W pierwszym teście sprawdzamy rozszerzoną wydajność odczytu 4 KB i to, jak skaluje się ona od głębokości kolejki 1 do maksymalnie 64.

System Smart Storage Systems XceedStor 500S oferował wysokie prędkości odczytu 4K, plasując się niżej niż Micron RealSSD P400e i Smart XceedIOPS2. Maksymalna prędkość wejścia/wyjścia ustabilizowała się na poziomie 43 167 przy głębokości kolejki 32.

Nasz kolejny test sprawdza wydajność losowego zapisu 4K przy statycznej głębokości kolejki 32, a wyniki są rejestrowane i uśredniane po osiągnięciu przez dyski stanu ustalonego. Chociaż wydajność IOPS jest dobrym wskaźnikiem do pomiaru wydajności w stanie ustalonym, innym kluczowym obszarem zainteresowania są średnie i szczytowe opóźnienia. Wyższe wartości szczytowych opóźnień mogą oznaczać, że niektóre żądania mogą zostać zarchiwizowane przy intensywnym, ciągłym dostępie.

Przy ciągłym obciążeniu, XceedIOPS2 utrzymywał stałą, losową prędkość 4K na poziomie 5,524 IOPS przy średniej prędkości 22 MB/s. Średnie opóźnienie podczas tego testu wyniosło 5.79 ms, a maksymalne opóźnienie podczas naszego testu wyniosło 101 ms.

Nasza ostatnia seria syntetycznych testów porównawczych porównuje oba dyski klasy enterprise w serii mieszanych obciążeń serwerowych ze statyczną głębokością kolejki równą 32. Podobnie jak syntetyczne testy porównawcze na początku tej recenzji, te testy również są przeprowadzane w stanie ustalonym. Każdy z naszych testów profili serwerowych charakteryzuje się silną preferencją w kierunku aktywności odczytu, od 67% odczytu w profilu bazy danych do 100% odczytu w profilu serwera WWW.

Pierwszym z nich jest nasz profil bazy danych, charakteryzujący się rozkładem obciążenia na poziomie 67% odczytu i 33% zapisu, przy czym rozmiary transferów to głównie 8K.

System Smart Storage Systems XceedStor 500S osiągnął w naszym teście profilu bazy danych prędkość stacjonarną na poziomie 4,201 IOPS, czyli 33 MB/s. Wynik ten plasuje się na najniższym miejscu w porównaniu z modelami eMLC o wysokiej wydajności, ale przewyższa dysk Intel SSD 710 wyposażony w eMLC.

Kolejny profil dotyczy serwera plików, przy czym obciążenie odczytem wynosi 80%, a zapisem 20%, rozłożonych na różne rozmiary transferu od 512 bajtów do 64 KB.

XceedStor 500S osiągnął ustaloną prędkość na poziomie 8,739 IOPS w scenariuszu serwera plików, co plasuje go za wyposażonymi w eMLC dyskami Samsung SM825 i Smart XceedIOPS2, ale przewyższając wyniki dysków Intel SSD 710 i Micron RealSSD P400e.

Nasz profil serwera WWW jest tylko do odczytu, a rozmiary transferu wahają się od 512 bajtów do 512 KB.

W środowisku tylko do odczytu, Smart XceedStor 500S zdołał nieco rozwinąć swoje możliwości i awansować na szczyt lekkiej klasy dysków SSD klasy korporacyjnej. Przy tym obciążeniu XceedStor 500S utrzymał prędkość 15 558 IOPS, czyli 238 MB/s.

Ostatni profil dotyczy stacji roboczej, przy czym 20% zapisu i 80% odczytu odbywa się przy użyciu transferów 8K.

W środowisku stacji roboczej dysk XceedStor 500S uplasował się w środku stawki wśród testowanych przez nas dysków SSD eMLC i lekkich dysków SSD klasy korporacyjnej, plasując się za dyskiem XceedIOPS2, którego prędkość wyniosła 7,999 IOPS (62 MB/s).

Zużycie energii w przedsiębiorstwie

Wybierając dyski do centrum danych lub innego środowiska pamięci masowej o dużej gęstości, firmy nie interesują się wyłącznie wydajnością dysków SSD i twardych. W niektórych przypadkach zużycie energii może mieć ogromne znaczenie, dlatego warto wiedzieć, jak dysk będzie się sprawował pod stałym obciążeniem.

W sekcji „Enterprise Power” tej recenzji, sprawdzamy każdy dysk w tych samych warunkach, w jakich testowaliśmy wcześniej prędkości odczytu i zapisu. Obejmuje to sekwencyjne i losowe transfery 2 MB z kolejką o głębokości 4 oraz krótkie losowe transfery 4 KB odczytu i zapisu z kolejką o głębokości 32. Podobnie jak w poprzednich testach, wszystkie wartości mierzymy w stanie ustalonym, aby wystawić dysk na działanie najbardziej energochłonnych warunków.

We wszystkich warunkach, z wyjątkiem rozruchu, system Smart Storage Systems XceedStor 500S zużywał 4.03 W lub mniej. Najbardziej energochłonną czynnością dla XceedStor 500S był sekwencyjny zapis QD4 2 MB, zużywający średnio 4.03 W w czasie trwania testu. Drugie miejsce zajął sekwencyjny odczyt 4 KB QD32, trzecie losowy zapis QD32 4 KB, a czwarte miejsce zajął odczyt 2 MB QD4.

Duży nacisk na lekkie dyski SSD klasy korporacyjnej w środowisku centrów danych koncentruje się na koszcie na GB i IOPS/Wat. Obliczyliśmy wartość 11 604 IOPS/Wat w przypadku czystego, losowego odczytu 4K przy głębokości kolejki 32, spadając do 1,615 IOPS/Wat przy stałym, losowym zapisie 4K. Dla porównania, dla dysku MLC Micron P400e wartość ta wynosi 18 618 IOPS/Wat odczytu lub 7,716 IOPS/Wat zapisu, a dla dysku eMLC Samsung SM825 – 14 980 IOPS/Wat odczytu i 2,043 IOPS/Wat zapisu. Dla dysku eMLC Smart XceedIOPS2 – 9,621 IOPS/Wat odczytu i 2,245 IOPS/Wat zapisu. Wszystko sprowadza się do potrzeb firmy, a konkretnie do znalezienia najlepszego połączenia mocy i wydajności (lub po prostu samej wydajności), które należy brać pod uwagę przy zakupie dysku SSD lub twardego.

Wniosek

Firma Smart Storage Systems wyróżnia się tym, że oferuje dyski SSD przeznaczone dla przedsiębiorstw, przemysłu i wojska, w szerokiej gamie konfiguracji i formatów. To bogate doświadczenie i dogłębna wiedza inżynieryjna pozwoliły jej na wykorzystanie potencjału powszechnie dostępnych komponentów w większym stopniu niż większości innych producentów dysków SSD. Wykorzystując procesor LSI SandForce SF-2581 i dostosowane oprogramowanie sprzętowe w lekkim rozwiązaniu klasy korporacyjnej, Smart oferuje ogromną wydajność w aplikacjach o dużej intensywności odczytu. Zostało to potwierdzone wysoką wydajnością dysku w stanie ustalonym w naszym profilu serwera WWW, którą przewyższył jedynie dysk SSD XceedIOPS2, również wykorzystujący procesor SandForce.

W obszarach, w których występuje mieszany odczyt/zapis, pamięć NAND MLC z ograniczoną nadmierną alokacją pamięci wykazuje słabą pozycję w porównaniu z rozwiązaniami eMLC przeznaczonymi do aplikacji o dużym obciążeniu. Nie jest to jednak zaskoczeniem, ponieważ dysk ten jest przeznaczony do zastosowań o niskim obciążeniu, gdzie niezawodność i prędkość odczytu są kluczowe. Kolejnym czynnikiem wpływającym na ten stan rzeczy jest 12.5% nadmierna alokacja pamięci, w porównaniu z 28%, które zazwyczaj występują w modelach korporacyjnych przeznaczonych do obciążeń o dużym obciążeniu zapisu. W aplikacjach zorientowanych na odczyt daje to jednak kupującym więcej miejsca. Przy takiej samej pojemności pamięci NAND jak XceedIOPS2, XceedStor oferuje 224 GB pamięci użytkowej w porównaniu ze 186 GB.

Oprócz wysokiej wydajności klasy „light enterprise”, nabywcy XceedStor 500S otrzymują szereg funkcji klasy enterprise, od ochrony przed awarią zasilania po ograniczającą wydajność ochronę termiczną. Biorąc pod uwagę niższe koszty materiałów dzięki standardowej pamięci MLC NAND, cały pakiet jest bardzo atrakcyjny dla początkujących przedsiębiorstw, które obsługują obciążenia o dużym natężeniu odczytu, z minimalnym stosunkiem odczytu do zapisu 80/20.

ZALETY

  • Bardzo wysoka wydajność w naszym profilu serwera WWW
  • Zabezpieczenie przed awarią zasilania na pokładzie
  • Zwiększa prędkość zapisu w obszarach o pewnej kompresji

Wady

  • Minimalne nadmierne alokowanie ogranicza wydajność zapisu w stanie stacjonarnym

Podsumowanie

Systemy Smart Storage XceedStor 500S działają tam, gdzie są potrzebne, zapewniając ogromną wartość dla przestrzeni korporacyjnej klasy podstawowej, która w dużej mierze składa się z intensywnej aktywności odczytu z mniejszym wpływem na zapis. Dla nabywców korporacyjnych, którzy chcą obniżyć koszty bez rezygnacji z funkcji klasy enterprise, takich jak ochrona zasilania i termiczna, XceedStor 500S to doskonały wybór. 

Produkt Page

Omów tę recenzję

Skontaktuj się z StorageReview

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

Kevin O'Brien

W laboratorium StorageReview, gdzie oceniamy produkty i współpracujemy z liderami branży, aby tworzyć nowe środowiska testowe. W domu wychowuję rodzinę.