StorageReview.com

Recenzja serwera Supermicro 1024US-TRT

Enterprise   ◇ 

Supermicro 1024US-TRT to serwer 1U z rodziny A+ Ultra. Serwer ten jest idealny dla organizacji potrzebujących wydajnego rozwiązania, które sprawdzi się w zastosowaniach wymagających dużej gęstości obliczeniowej. W połączeniu z rozbudowanymi opcjami sieciowymi, 1024US-TRT posiada płytę główną H12DSU-iN w obudowie SC819UTS-R1K02P-A. Ta pierwsza wyróżnia się obsługą dwóch gniazd procesorów AMD EPYC (Milan) , ponad 8 TB pamięci ECC DDR4 3200 MHz SDRAM w 32 gniazdach DIMM oraz gniazdami rozszerzeń PCI Gen4.

Supermicro 1024US-TRT

Supermicro 1024UT kontra 1023US

Na początku tego roku recenzowaliśmy bardzo podobną wersję tego serwera – 1023US-TR4 . Model 1023US wykorzystywał rodzinę procesorów EPYC 7002 o nazwie kodowej AMD Rome. Wraz z modelem 1024US, Supermicro oczywiście obsługuje teraz procesory EPYC 7003, powszechnie nazywane AMD Milan. Nowa linia procesorów AMD to znaczący postęp w stosunku do poprzedniej generacji.

Pomimo rozmiaru 1U, Supermicro 1024US-TRT obsługuje TDP 280 W, co oznacza, że ​​może wykorzystać całą gamę procesorów AMD. Obejmuje to topowy 64-rdzeniowy procesor EPYC 7763, a może także niektóre z bardziej przyjaznych dla licencji VMware procesorów 32-rdzeniowych, takich jak EPYC 75F3.

Otwarta obudowa Supermicro 1024US-TRT

Jeśli chodzi o pamięć masową, model Supermicro 1024US-TRT oferuje te same opcje konfiguracji, co model 1023-TR4 (3.5-calowe zatoki na dyski hot-swap, które można wyposażyć w dyski SSD SATA, SAS lub NVMe). Supermicro kontynuuje swoją unikalną kombinację zatok 3.5-calowych i NVMe, aby zapewnić użytkownikom maksymalną elastyczność konfiguracji systemu. Ta konkretna konfiguracja z czterema zatokami zakłada, że ​​sam serwer będzie w dużej mierze korzystał ze współdzielonej pamięci masowej, aby w pełni wykorzystać potencjał rdzeni AMD. Niemniej jednak, jeśli bliskość procesora stanowi problem, zatoki mogą zapewnić przyzwoitą przestrzeń na dane dzięki dyskom SSD NVMe o dużej pojemności lub, o zgrozo, dyskom twardym.

Inne zauważalne zmiany między modelami 1023US i 1024US dotyczą tylnej części obudowy. Model 1024US zamienia 4 porty sieciowe 1 GbE z modelu 1023US na dwa wbudowane porty 10 GbE. Model 1024US otrzymuje również ulepszoną płytę główną PCIe. Obsługuje teraz trzy porty x16, podczas gdy model 1023US miał tylko dwa porty x16, z jednym portem x8.

Nasz testowany model jest wyposażony w cztery dyski SSD Intel P5510 3.84 PCIe Gen 4 NVMe , procesory AMD EPYC 7713 (64 rdzenie) i 512 GB pamięci RAM DDR4. Do rozruchu wykorzystaliśmy dysk twardy SATADOM o pojemności 64 GB.

Specyfikacja Supermicro 1024US-TRT

Procesor/Chipset
CPU
  • Dwa procesory AMD EPYC serii 7003/7002
    (Wsparcie dla procesorów serii 7003 wymaga wersji BIOS-u 2.0 lub nowszej)
  • Gniazdo SP3
  • Obsługuje TDP procesora do 280 W*
Rdzenie
  • Do 64 rdzeni
chipset
  • System na chipie (SoC)
Pamięć systemowa
Pojemność pamięci
  • 32 gniazda DIMM
  • Obsługuje do 8 TB pamięci RAM DDR4 3200 MHz z rejestracją ECC
  • 8-kanałowa magistrala pamięci
Typ pamięci
  • Moduły pamięci DDR4 3200 MHz Registered ECC, 288-pinowe, pozłacane moduły DIMM
Rozmiary modułów DIMM
  • 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB, 256GB
Napięcie pamięci
  • 1.2V
Wykrywanie błędów
  • Koryguje błędy jednobitowe
  • Wykrywa błędy dwubitowe (używając pamięci ECC)
Urządzenia pokładowe
VGA
  • Prędkość AST2500 BMC
Gniazda rozszerzeń
1U
  • 2 gniazda PCI-E 4.0 x16 (FH/HL 9.5″)
  • 1 gniazdo PCI-E 4.0 x16 (LP)
  • 1 PCI-E 4.0 x16 (wewnętrzne zastrzeżone gniazdo LP)
Wejście / Wyjście
SATA
  • 4 porty SATA3 (6 Gb/s)
LAN
  • Dwa porty LAN 10GBase-T przez Intel® X710-AT2
  • 1 dedykowany port LAN IPMI RJ45
USB
  • 3 porty USB 3.0 (2 z tyłu + 1 typu A)
VGA
  • 1 port VGA
SAS
  • Obsługa 4 portów SAS3 za pomocą opcjonalnego zestawu SAS
NVMe
  • Obsługa 4 NVMe poprzez opcjonalną tackę na dysk
Pozostałe
  • 1 port COM (tył)
  • 2 złącza zasilania SATA DOM
  • Nagłówek TPM 1.2
BIOS systemowy
Typ BIOS-u
  • Pamięć Flash EEPROM SPI AMI 128Mb
Funkcje BIOS-u
  • Podłącz i graj (PnP)
  • DMI 2.3
  • PCI 2.2
  • ACPI 5.1
  • Obsługa klawiatury USB
  • SMBIOS 3.1.1
Podwozie
Form Factor
  • 1U
Model
  • CSE-819UTS-R1K02P-A
Wymiary
Wysokość
  • 1.7 ″ (43 mm)
Szerokość
  • 17.2 ″ (437 mm)
Głębokość
  • 29 ″ (737 mm)
Waga
  • Waga netto: 26 funtów (11.8 kg)
  • Masa całkowita: 41 funta (18.6 kg)
Przedni panel
przyciski
  • Przycisk włączania/wyłączania zasilania
  • Przycisk resetowania systemu
diody LED
  • Power LED
  • Dioda LED aktywności dysku twardego
  • 2x diody LED aktywności sieciowej
  • Dioda LED przegrzania systemu / Dioda LED awarii wentylatora /
    Dioda LED UID
wnęki na napędy
Wymiana na gorąco
  • 4 zatoki na dyski SATA3 3.5″ z możliwością wymiany na gorąco
Płyta montażowa
Płyta montażowa dysku twardego
  • Obsługuje 4 dyski SATA3, 4 dyski NVMe lub 4 dyski twarde SAS3
Chłodzenie systemu
Fani
  • 8 wytrzymałych wentylatorów PWM z optymalną kontrolą prędkości wentylatora
Osłona powietrzna
  • 2 Osłona powietrzna
Zasilacz laboratoryjny
Zasilacze nadmiarowe 1000 W z magistralą PMBus
Całkowita moc wyjściowa
  • 800W / 1000W
Wymiary
(szer. x wys. x dł.)
  • 73.5 x 40 x 203 mm
Wkład
  • 100-127 V prądu przemiennego / 9.8 – 7 A / 50-60 Hz
  • 200-240 V prądu przemiennego / 7 – 5 A / 50-60 Hz
  • 200-240 V DC / 7 – 5 A (tylko dla CCC)
+ 12V
  • Maks.: 66.7 A / Min.: 0 A (100–127 V AC)
  • Maks.: 83 A / Min.: 0 A (200–240 V AC)
  • Maks.: 83 A / Min.: 0 A (200-240 V DC)
12Vsb
  • Maks.: 2.1 A / Min.: 0 A
Typ wyjścia
  • 25 par złotych łączników palcowych
Certyfikacja Poziom tytanu
Monitorowanie stanu komputera
CPU
  • Monitoruje napięcia rdzenia procesora: +12 V, +3.3 V, +5 V, +5 V w trybie czuwania, 3.3 V w trybie czuwania, VBAT
  • Regulator napięcia przełączającego procesora
FAN
  • Monitorowanie tachometru stanu do 8 wentylatorów
  • Do ośmiu 4-pinowych złączy wentylatorów
  • Monitor stanu do kontroli prędkości
  • Złącza wentylatorów z modulacją szerokości impulsu (PWM)
Temperatura
  • Monitorowanie środowiska procesora i obudowy
  • Obsługa wyłącznika termicznego procesora
  • Kontrola termiczna dla 8 złączy wentylatora
  • Logika pomiaru temperatury I²C
DOPROWADZIŁO
  • Dioda LED sygnalizująca przegrzanie procesora/systemu
Inne funkcje
  • Wykrywanie włamań do obudowy
  • Nagłówek Chassis Intrusion Header
Środowisko operacyjne / Zgodność
RoHS
  • Zgodny z RoHS
Specyfikacja środowiskowa
  • Temperatura pracy:
    10 ° C do 35 ° C (50 ° F do 95 ° F)
  • Temperatura w stanie spoczynku:
    -40 ° C do 70 ° C (-40 ° F do 158 ° F)
  • Wilgotność względna podczas pracy:
    8% do 90% (bez kondensacji)
  • Wilgotność względna w stanie spoczynku:
    5% do 95% (bez kondensacji)

Projekt i budowa Supermicro 1024US-TRT

W systemie 1024US-TRT, podobnie jak w większości systemów Supermicro, zastosowano beznarzędziowy system szyn. Montaż systemu nie sprawił nam żadnych problemów, ponieważ każdy koniec szyny jest wyposażony w kwadratowe kołki, które z łatwością mieszczą się w szafie rack.

Panel sterowania znajduje się po prawej stronie panelu przedniego i składa się z przycisku włączania/wyłączania zasilania, przycisku resetowania oraz sześciu diod LED stanu: zasilania, dysku twardego, dwóch kart sieciowych, informacji o stanie urządzenia i wskaźników UID. Resztę powierzchni panelu przedniego, u dołu, zajmują cztery kieszenie 3.5-calowe z możliwością wymiany na gorąco na dyski SATA, NVME i SAS. W razie potrzeby można również dodać napęd optyczny po prawej stronie etykiety serwisowej/zasobu.

Supermicro 1024US-TRT tył

Wszystkie złącza znajdują się na tylnym panelu obudowy, oprócz redundantnych modułów zasilania. Od lewej do prawej znajdują się dwa porty 10GBase-T, dwa porty USB 3.0, dedykowany port LAN dla IPMI, port szeregowy, wskaźnik UID i przycisk (przełączający wskaźniki UID), port VGA oraz trzy gniazda rozszerzeń PCI x16 (jedno niskoprofilowe gniazdo PCI-E i dwa gniazda PCI-E o pełnej wysokości i długości 9.5 cala).

Pamięć DRAM Supermicro 1024US-TRT

Aby uzyskać dostęp do wewnętrznych podzespołów płyty głównej H12DSU-iN, wystarczy zdjąć górną pokrywę, naciskając dwa przyciski zwalniające, a następnie zsuwając ją (dociskając do tyłu serwera). Podobnie jak serwery z linii A+, model 1024US-TRT charakteryzuje się przemyślaną konstrukcją z dużą ilością miejsca na przepływ powietrza.

Z przodu znajduje się osiem wydajnych wentylatorów PWM (z optymalną kontrolą prędkości obrotowej), które zapewniają płynną pracę systemu. Obok wentylatorów systemowych znajdują się 32 moduły DIMM obsługujące pamięć RAM DDR4 z rejestrowaną korekcją ECC do 3200 MHz i otaczające dwa procesory EPYC serii 7200 (procesory serii 7003 wymagają aktualizacji BIOS-u do wersji 2.0 lub nowszej w celu zapewnienia obsługi drop-in). Z tyłu płyty głównej znajdują się redundantne zasilacze tytanowe o mocy 800 W/1000 W.

Wydajność Supermicro 1024US-TRT

Konfiguracja Supermicro 1024U-TRT:

  • Dyski SSD Intel P5510 3.84 PCIe Gen 4 NVMe
  • Procesor AMD EPYC 7713 (64 rdzenie)
  • 512GB DDR4 RAM
  • 64 GB SATADOM Boot

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
    • 2.5 godziny przygotowania wstępnego
    • 30-minutowy okres próbny

W przypadku serwera SQL Server średnie opóźnienie w urządzeniu Supermicro 1024US-TRT wyniosło 1.5 ms przy 8 maszynach wirtualnych.

Serwer SQL Supermicro 1024US-TRT

Wydajność Sysbench MySQL

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

W przypadku Sysbench OLTP odnotowaliśmy łączny wynik 23 208 TPS dla 8 maszyn wirtualnych i 29 832 TPS dla 16 maszyn wirtualnych.Supermicro 1024US-TRT Sysbench tps

 

Przy średnim opóźnieniu Sysbench zaobserwowaliśmy łączne wyniki na poziomie 11.03 ms dla 8 maszyn wirtualnych i 17.16 ms dla 16 maszyn wirtualnych.

Średnie opóźnienie Sysbench Supermicro 1024US-TRT

W najgorszym scenariuszu opóźnień (99. percentyl) serwer Supermicro uzyskał łączne wyniki na poziomie 19.41 ms dla 8 maszyn wirtualnych i 31.67 ms dla 16 maszyn wirtualnych.Supermicro 1024US-TRT Sysbench 99.

Analiza obciążenia VDBench

W przypadku testów porównawczych macierzy pamięci masowej, testy aplikacyjne 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, zapewniając powtarzalność, która 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
  • Losowy zapis 4K: 100% zapisu, 128 wątki, 0-120% ioracji
  • 64K Sekwencyjny odczyt: 100% odczytu, 32 wątków, 0-120% ioratu
  • 64K Sekwencyjny zapis: 100% zapisu, 16 wątków, 0-120% ioratu
  • Syntetyczna baza danych: SQL i Oracle
  • Ślady pełnego klonu VDI i klonów powiązanych

Analizując losowe odczyty 4K, Supermicro 1024US-TRT zanotował opóźnienia poniżej milisekundy podczas całego testu, zaczynając od 283 023 IOPS przy 75.2 μs, a następnie osiągając szczyt na poziomie 2 843 723 IOPS z opóźnieniem 640.4 μs.

W przypadku losowego zapisu 4K serwer rozpoczął od 184 623 IOPS z czasem 23 μs. Opóźnienie było bardzo stabilne, aż do osiągnięcia około 1.6 miliona IOPS, gdzie ostatecznie gwałtownie wzrosło i osiągnęło szczyt 1.72 miliona IOPS z czasem 990.4 μs. Zauważysz również niewielki spadek wydajności i opóźnienia pod sam koniec.

Kolejnym krokiem są obciążenia sekwencyjne. W przypadku odczytu sekwencyjnego 64 KB serwer Supermicro rozpoczął od 39 459 IOPS (4.92 GB/s) przy opóźnieniu 252.8 μs, a następnie osiągnął szczyt na poziomie 391 527 IOPS, czyli 24.2 GB/s przy opóźnieniu 643.9 μs. Osiągnięcie wartości bliskiej 25 GB/s z czterech dysków SSD jest całkiem imponujące i stanowi dużą zaletę PCIe Gen4.

Podczas zapisu sekwencyjnego 64 KB, 1024US-TRT wykazywał opóźnienie poniżej milisekundy, aż do momentu zbliżenia się do 120 000 IOPS. Następnie osiągnął szczyt na poziomie 125 819 IOPS (czyli 7.86 GB/s) z opóźnieniem 1,719 μs, po czym wydajność spadła na samym końcu.

Kolejny zestaw testów obejmuje obciążenia SQL: SQL, SQL 90-10 i SQL 80-20. Począwszy od SQL, 1024US-TRT osiągnął szczytową wydajność 892 689 IOPS z opóźnieniem 142.5 μs.

W przypadku SQL 90-10 serwer Supermicro rozpoczął pracę od około 94 tys. operacji wejścia/wyjścia na sekundę (IOPS) z opóźnieniem wynoszącym zaledwie 78.8 μs, osiągając szczytową wartość 975 102 operacji wejścia/wyjścia na sekundę (IOPS) z opóźnieniem wynoszącym 130.1 μs.

W SQL 80-20, 1024US-TRT osiągnął szczyt na poziomie 918 tys. IOPS przy opóźnieniu 138 μs.

Następnie mamy obciążenia Oracle: Oracle, Oracle 90-10 i Oracle 80-20. Zaczynając od Oracle, 1024US-TRT wystartował z wynikiem 73.4 μs, osiągając szczytową wartość 966 601 IOPS i opóźnienie 128.2 μs, po czym pod koniec odnotował niewielki spadek wydajności.

Patrząc na Oracle 90-10, serwer Supermicro rozpoczął od 82 203 IOPS z opóźnieniem 74.9 μs, osiągając szczyt na poziomie 836 K IOPS z opóźnieniem 104.3 μs.

W przypadku Oracle 80-20, 1024US-TRT rozpoczął od 60 321 IOPS i opóźnienia 107.2 μs, osiągając szczyt na poziomie 615 507 IOPS i opóźnienia 141.6 μs.

Następnie przeszliśmy do testu klonowania VDI, pełnego i połączonego. W przypadku rozruchu VDI Full Clone (FC), Supermicro 1024US-TRT osiągnął szczytową wydajność 738 270 IOPS przy opóźnieniu 172.5 μs, po czym pod koniec odnotował niewielki spadek wydajności.

Patrząc na początkowe logowanie VDI FC, serwer Supermicro rozpoczął od 39 100 IOPS i opóźnienia 72.1 μs, osiągając szczyt na poziomie 389 068 IOPS i opóźnieniu 243.9 μs.

Podczas logowania w poniedziałek VDI FC serwer wystartował z wynikiem 36 tys. IOPS i opóźnieniem 93.6 μs, osiągając szczyt na poziomie 361 tys. IOPS przy 160 μs.

W przypadku rozruchu VDI Linked Clone (LC) serwer Supermicro wyjściowo osiągnął 30 496 IOPS przy opóźnieniu 157.2 μs i osiągnął szczyt na poziomie 300 452 IOPS przy opóźnieniu 201 μs.

Patrząc na początkowe logowanie VDI LC, 1024US-TRT rozpoczął od 20 185 IOPS z opóźnieniem 105.6 μs, a następnie osiągnął szczyt na poziomie 195 871 IOPS z opóźnieniem 145.4 μs.

Na koniec, VDI LC Monday Login wystartowało z wynikiem 25 500 IOPS i opóźnieniem 111.4 μs, osiągając szczyt na poziomie 259 817 IOPS przy opóźnieniu 212.4 μs (zanim wydajność nieznacznie spadła pod sam koniec).

Wniosek

Supermicro SuperStorage 1024US-TRT to imponujący serwer zaprojektowany z myślą o zastosowaniach wymagających dużej gęstości obliczeniowej. Aby to osiągnąć, serwer można wyposażyć w szereg komponentów zapewniających wysoką wydajność, w tym dwuprocesorowe procesory AMD EPYC serii 7003 , 8 TB pamięci RAM Registered ECC DDR4 3200 MHz SDRAM w 32 gniazdach DIMM oraz cztery dyski NVMe/SAS/SATA w czterech zatokach 3.5″.

Obudowa 1024US-TRT może być również wyposażona w karty PCIe Gen4 za pośrednictwem gniazd rozszerzeń na tylnym panelu (jedno gniazdo niskoprofilowe i dwa gniazda o pełnej wysokości i długości 9.5 cala). Do obsługi sieci, obudowa 1023US-TR4 oferuje dwa porty LAN 10GBase-T oraz dedykowany port LAN IPMI RJ45.

Funkcja Supermicro 1024US-TRT

Analizując najpierw wyniki analizy obciążenia aplikacji, zanotowaliśmy łączny średni czas opóźnienia serwera SQL Server wynoszący 1.5 ms. W Sysbench zaobserwowaliśmy łączny wynik transakcji na poziomie 23 208 TPS dla 8 maszyn wirtualnych i 29 832 TPS dla 16 maszyn wirtualnych, podczas gdy średnie opóźnienie dało nam łączny wynik 11.03 ms dla 8 maszyn wirtualnych i 17.16 ms dla 16 maszyn wirtualnych. Wreszcie, w najgorszym przypadku zanotowaliśmy 19.41 ms dla 8 maszyn wirtualnych i 31.67 ms dla 16 maszyn wirtualnych.

W naszej analizie obciążeń VDBench serwer został wyposażony w cztery dyski SSD Intel P5510 3.84 PCIe Gen 4 NVMe, zaprojektowane specjalnie do obciążeń centrów danych i podobnych środowisk. Dysk Supermicro 1024US-TRT osiągnął imponujące wyniki, a jego szczytowe wartości to 2.8 mln IOPS dla odczytu 4K, 1.6 mln IOPS dla zapisu 4K, 24.2 GB/s dla sekwencyjnego odczytu 64K i 7.86 GB/s dla sekwencyjnego zapisu 64K.

W przypadku naszych obciążeń SQL serwer Supermicro odnotował szczytowe wartości IOPS na poziomie 892 689, 975 102 IOPS dla wersji 90-10 i 918 tys. IOPS dla wersji 80-20. W przypadku Oracle odnotowaliśmy szczytowe wartości IOPS na poziomie 966 601, 836 tys. IOPS dla wersji 90-10 i 615 507 IOPS dla wersji 80-20. Serwer 1024US-TRT również w dalszym ciągu wykazywał się doskonałą wydajnością podczas testu klonowania VDI. W przypadku pełnego klonu serwer Supermicro odnotował szczytowe wartości IOPS na poziomie 738 270 podczas rozruchu, 389 068 IOPS podczas pierwszego logowania i 361 tys. IOPS podczas logowania w poniedziałek. W przypadku Linked Clone odnotowaliśmy 300 452 IOPS podczas rozruchu, 195 871 IOPS podczas pierwszego logowania i 259 817 IOPS podczas logowania w poniedziałek.

Podczas testów serwer Supermicro 1024US-TRT zademonstrował nam znakomitą wydajność i ogromną elastyczność jak na serwer 1U. Mogliście zauważyć, że wyniki były bardzo podobne do 1023-TR4; jednak 1024-TRT osiągał te same wartości przy niższych częstotliwościach taktowania rdzeni. Jeśli więc szukacie wyższej wydajności, z pewnością ją znajdziecie, wyposażając serwer w zaawansowane modele AMD Milan (EPYC 7003). To jednak jasno pokazuje nam, że postęp technologiczny nowych procesorów AMD wygląda całkiem obiecująco, biorąc pod uwagę, że oferują one taką samą wydajność jak topowe modele Rome (EPYC 7002).

Chociaż 1024US-TRT oferuje przyzwoitą ilość miejsca na dane dzięki dyskom SSD lub HDD NVMe o dużej pojemności, osoby poszukujące gęstszego rozwiązania powinny rozważyć większe opcje Supermicro. Ogólnie rzecz biorąc, serwer Supermicro w pełni wykorzystuje możliwości nowej technologii i z pewnością zapewni wydajność potrzebną w wielu środowiskach korporacyjnych i małych i średnich firm.

Strona produktu Supermicro 1024US-TRT

Skontaktuj się z StorageReview

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

Lyle Smith

Lyle jest autorem artykułów dla StorageReview, gdzie zajmuje się szerokim spektrum tematów dotyczących użytkowników końcowych i przedsiębiorstw IT.