StorageReview.com

Recenzja serwera Supermicro SuperServer 2028U-TNR4T+

Enterprise   ◇ 

Supermicro SuperServer 2028U-TNR4T+ to serwer klasy high-end, który wykorzystuje obudowę serwerową CSE-219UAC-R1K02 2U, w której znajdują się podsystemy SC219UAC(4)-R1K02 2U oraz dwuprocesorowa płyta serwerowa X10DRU-i+. Podobnie jak inne poprzednie SuperServery, 2028U-TNR4T+ oferuje ogromną elastyczność w zastosowaniach wymagających intensywnego obciążenia aplikacji, dzięki obsłudze 8 portów SATA3 (6 Gb/s), 24 portów SAS3 za pośrednictwem opcjonalnych kart rozszerzeń oraz 4 slotów NVMe, z czego dwa więcej niż w modelu 1028U SuperServer. Niedawno wykorzystaliśmy 2028U-TNR4T+ do przetestowania dysków SSD Intel SSD DC P3700 , Memblaze PBlaze4 i Samsung XS1715 2.5″ NVMe, a także dysków SSD Huwei ES3000, HGST SN100, Memblaze PBlaze i Intel P3608 HHHL AIC NVMe.

Obsługa NVMe to ogromny atut modelu 2028U-TNR4T+, ponieważ coraz więcej firm decyduje się na tę rozwijającą się technologię ze względu na jej zdolność do zapewniania szybkich połączeń o niskim opóźnieniu bezpośrednio z procesora do dysków SSD NVMe. Ponadto, dodaje ona mnóstwo mocy do napędzania przepustowości, jednocześnie znacząco redukując opóźnienia urządzeń pamięci masowej, ponieważ bezpośrednio łączy się z PCI-E między procesorem a dyskami SSD NVMe. Model 2028U-TNR4T+ jest wyposażony w 24 gniazda pamięci, które mogą obsługiwać do 768 GB nieulotnej pamięci DDR4 RDIMM lub 1536 GB pamięci LRDIMM DDR4. Podobnie jak większość serwerów Supermicro, 2028U-TNR4T+ wykorzystuje kontroler SATA zintegrowany z chipsetem, tworząc dziesięcioportowy podsystem SATA; sześć z nich jest obsługiwanych przez Intel PCH, a pozostałe cztery przez Intel SCU.

Skonfigurowaliśmy nasz SuperServer 2028U-TNR4T+ z 768 GB pamięci RAM Crucial DDR4 (32 GB x 24) i dwoma procesorami Intel E5-2697v3 z kartą HBA Supermicro AOC-S3008L-L8i, aby umożliwić obsługę 24 zatok SAS3, pomijając konfigurację SATA. Wykorzystamy również 4 porty 10GBase-T za pośrednictwem karty AOC-2URN4-i4XT. Aby pokazać wydajność SuperServera, odwołamy się do niedawno przetestowanych dysków SSD NVMe, o których wspomniano powyżej.

Specyfikacja Supermicro SuperServer 2028U-TNR4T+

  • Płyta główna: Super X10DRU-i+
  • PROCESOR:
    • Rodzina procesorów Intel Xeon E5-2600 v3 (do 160 W TDP)
    • Podwójne gniazdo R3 (LGA 2011)
  • Rdzenie / Pamięć podręczna: Do 18 rdzeni / Do 45 MB pamięci podręcznej
  • Magistrala systemowa: QPI do 9.6 GT/s
  • Pamięć systemowa
    • Pojemność pamięci:
      • 24 gniazda DIMM DDR4 288-pinowe
      • Do 1.5 TB pamięci ECC LRDIMM, RDIMM
    • Typ pamięci: 2133/1866/1600MHz ECC DDR4 SDRAM 72-bit
    • Rozmiary modułów DIMM: 64 GB, 32 GB, 16 GB, 8 GB, 4 GB
    • Napięcie pamięci: 1.2 V
    • Wykrywanie błędów: koryguje błędy jednobitowe
  • Urządzenia pokładowe
    • Chipset: chipset Intel C612
    • SATA: SATA3 (6 Gb/s) z RAID 0, 1, 5, 10
    • IPMI:
      • Obsługa interfejsu Intelligent Platform Management Interface w wersji 2.0
      • IPMI 2.0 z obsługą wirtualnych mediów przez sieć LAN i KVM-przez-sieć LAN
      • Prędkość AST2400 BMC
  • Łączność sieciowa
    • 4 porty 10GBase-T przez AOC-2URN4-i4XT
    • Intel X540 10GBase-T
    • 1x Realtek RTL8211E PHY (dedykowany IPMI)
  • Grafika: ASPEED AST2400 BMC
  • Wejście / Wyjście
    • SATA: 8 portów SATA3 (6 Gb/s)
    • SAS: obsługa 24 portów SAS3 za pomocą opcjonalnych kart rozszerzeń
    • NVMe: 4 porty NVMe
    • LAN:
      • 4 porty LAN RJ45 10GBase-T
      • 1x RJ45 Dedykowany port LAN IPMI
    • USB: 5 portów USB 3.0 (2 z tyłu, 2 na płycie głównej, 1 typu A)
    • Wideo: 1x złącze VGA
    • Port szeregowy/nagłówek: 1x nagłówek szeregowy
    • DOM: 2 porty SuperDOM (dysk na module)
  • BIOS systemu:
    • Typ BIOS-u: 128 MB pamięci Flash EEPROM SPI z BIOS-em AMI
    • Funkcje BIOS-u:
      • Podłącz i graj (PnP)
      • APM 1.2
      • PCI 2.3
      • ACPI 1.0 / 2.0 / 3.0 / 4.0
      • Obsługa klawiatury USB
      • SMBIOS 2.7.1
      • UEFI 2.3.1
  • Zarządzanie:
    • Oprogramowanie:
      • SuperDoktor 5
      • Menedżer węzłów Intel 3.0
      • Oglądaj psa
      • NMI
      • SMCBU i SMM
      • Opcjonalny IPMI 1.5 / 2.0
  • Konfiguracje zasilania:
    • Zarządzanie energią ACPI
    • Tryb włączania w celu przywrócenia zasilania prądem zmiennym
  • Podwozie:
    • Współczynnik kształtu: 2U do montażu w szafie
    • Model: CSE-219UAC-R1K02
  • Wymiary i waga:
    • Szerokość: 17.2 "(437mm)
    • Wysokość: 3.5 ″ (89mm)
    • Głębokość: 27.76″ (705.3 mm)
  • Waga:
    • Waga netto: 36 funtów (16.4 kg)
    • Masa całkowita: 72 funta (32.7 kg)
  • Przedni panel
    • Przyciski:
      • Przycisk włączania/wyłączania zasilania
      • Przycisk resetowania systemu
    • diody LED:
      • Dioda LED stanu zasilania
      • Dioda LED aktywności dysku twardego
      • 2x diody LED aktywności sieciowej
      • Dioda LED informująca o systemie (przegrzanie/UID)
  • Gniazda rozszerzeń
    • PCI-Express: 6 gniazd PCI-E 3.0 x8 (4x FH, 10.5″ L, 1x LP, 1x wewnętrzny LP)
  • Zatoki dysków (z możliwością wymiany na gorąco):
    • 24 zatoki na dyski 2.5″ z możliwością wymiany na gorąco
    • Domyślnie 8 portów SATA3 i 4 porty NVMe
    • Opcjonalne 24 porty SAS3 przez AOC
  • Wentylatory: 4x 8 cm, wytrzymałe wentylatory PWM
  • Zasilacz z cyfrowym sterowaniem przełączającym:
    • Zasilacze jednowyjściowe 0 W z redundantnym poziomem tytanu (96%)
    • Wejście AC:
      • 100–127 V, 50–60 Hz
      • 200–240 V, 50–60 Hz
    • +12V:
      • Maks.: 62.5 A i min.: 0 A (100 V AC–127 V AC)
      • Maks.: 83 A (200 V AC-240 V AC) i min.: 0 A
    • 12V SB:
      • Maks.: 2.1 A
      • Min.: 0A

Projektowanie i budowa

Supermicro SuperServer 2028U-TNR4T+ to serwer o wysokości 2U z 24 zatokami na dyski 2.5″ SAS/SATA z możliwością wymiany podczas pracy; 8 portami SATA3 i 4 portami NVMe z opcjonalnymi 24 portami SAS3 obsługiwanymi przez AOC. To z pewnością solidnie zbudowany serwer, który poradzi sobie z wszelkimi przeciwnościami losu.

Panel sterowania znajduje się z przodu serwera, na zewnętrznej krawędzi obudowy, gdzie znajdują się przyciski zasilania i resetowania. Diody LED panelu sterowania również znajdują się po lewej stronie obudowy, w tym dioda informacyjna (Information), która informuje operatora o kilku stanach; diody NIC1 i NIC2, które migają, sygnalizują aktywność sieciową na GLAN2; dioda zasilania (Power), która sygnalizuje zasilanie zasilaczy systemu; oraz dioda HDD (HDD), która miga, sygnalizuje aktywność kanału IDE na dysku twardym. Dodatkowo, każda kieszeń na dysk ma dwie diody LED stanu z przodu.

Na tylnym panelu znajdują się różne gniazda na karty rozszerzeń, w tym o podwójnej szerokości, pełnej wysokości i pełnej długości oraz pełnej wysokości i pełnej długości. Porty wejścia/wyjścia obejmują 2 porty USB 3.0, dedykowany port LAN IPMI, port COM oraz port VGA. Firma Supermicro informuje, że istnieje kilka możliwych konfiguracji sieciowych, w zależności od preinstalowanej karty Ultra Riser. Dodatkowo, na tylnym panelu znajdują się dwa oddzielne moduły zasilania zapewniające redundancję zasilania. Pozwala to na ciągłą pracę bez konieczności wyłączania serwera podczas wymiany uszkodzonego modułu zasilania przez dział IT.

Aby zdjąć pokrywę obudowy, wystarczy poluzować jedną śrubę z tyłu obudowy, co umożliwi jej łatwe zsunięcie. Firma Supermicro słynie z uporządkowanego rozmieszczenia komponentów i model 2028U-TNR4T+ nie jest wyjątkiem, podobnie jak płyta główna SUPER X10DRU-i+. Po prawej stronie znajduje się zestaw portów SATA, częściowo zasłoniętych przez okablowanie NVMe po tej stronie obudowy.

Płyta serwerowa wyposażona jest w dwa procesory Intel serii E5-2600v3 w gniazdach LGA2011 (Socket R3), a także 24 gniazda pamięci, które obsługują do 768 GB pamięci ECC DDR4-1600/1333/1066/800 nieulotnej pamięci RDIMM lub 1536 GB pamięci LRDIMM DDR4-2133/1866/1600/1333.

Analiza obciążenia aplikacji

Nasze pierwsze testy obejmują wydajność MySQL OLTP w SysBench oraz wydajność Microsoft SQL Server OLTP z symulowanym obciążeniem TPC-C. W przypadku obciążeń aplikacji każdy dysk będzie obsługiwał 4 identycznie skonfigurowane maszyny wirtualne.

Protokół testowania OLTP 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, jeśli chodzi o ocenę mocnych stron i wąskich gardeł infrastruktury pamięci masowej w środowiskach baz danych. Nasz protokół SQL Server, stosowany w tym przeglądzie, mierzy wydajność transakcyjną i opóźnienia przy obciążeniu 15 000 użytkowników wirtualnych.

Druga generacja SQL Server OLTP Benchmark Factory LoadGen Equipment

  • Hosty klientów wirtualnych Dell PowerEdge R730 VMware ESXi vSphere (2)
    • Cztery procesory Intel E5-2690 v3 o taktowaniu 124 GHz w klastrze (dwa na węzeł, 2.6 GHz, 12 rdzeni, pamięć podręczna 30 MB)
    • 512 GB pamięci RAM (256 GB na węzeł, 16 GB x 16 DDR4, 128 GB na procesor)
    • Rozruch z karty SD (Lexar 16 GB)
    • 2 x adapter Mellanox ConnectX-3 InfiniBand (vSwitch dla vMotion i sieci VM)
    • 2 x Karta HBA FC Emulex 16 GB z dwoma portami
    • 2 x Karta sieciowa dwuportowa Emulex 10GbE
    • VMware ESXi vSphere 6.0 / Enterprise Plus 4-CPU
  • Supermicro SuperServer 2028U-TNR4T+ Wirtualny host SQL
    • Dwa procesory Intel E5-2699 v3 o częstotliwości 83 GHz (2.3 GHz, 18 rdzeni, pamięć podręczna 45 MB)
    • 768 GB pamięci RAM (32 GB x 24 Crucial DDR4, 384 GB na procesor)
    • VMware ESXi vSphere 6.0 / Enterprise Plus 2-CPU

Analizując dane wyjściowe SQL Server, system 2028U-TNR4T+ osiągnął najwyższą wydajność z dyskami Intel DC SSD P3700, rejestrując łącznie 3,157.341 TPS, podczas gdy poszczególne maszyny wirtualne osiągały od 3,157.469 TPS do 3,157.143 TPS. Dysk Memblaze również osiągnął doskonałą wydajność, rejestrując łącznie 3,157.235 TPS i 3,157.112 TPS. 

Analiza średnich opóźnień podczas testu porównawczego 15 tys. użytkowników SQL Server wykazała, że ​​2028U-TNR4T+ osiąga imponujące wyniki w przypadku dysków SSD Samsung i Intel – oba osiągnęły opóźnienie na poziomie 7.0 ms.

Supermicro SuperServer 2028U-TNR4T+ Wirtualny host Sysbench

  • Dwa procesory Intel E5-2699 v3 o częstotliwości 83 GHz (2.3 GHz, 18 rdzeni, pamięć podręczna 45 MB)
  • 768 GB pamięci RAM (32 GB x 24 Crucial DDR4, 384 GB na procesor)
  • VMware ESXi vSphere 6.0 / Enterprise Plus 2-CPU

Test porównawczy Sysbench OLTP działa na bazie danych Percona MySQL, wykorzystując silnik pamięci masowej InnoDB działający w instalacji CentOS. Aby dostosować nasze testy tradycyjnej sieci SAN do nowszych urządzeń hiperkonwergentnych, przenieśliśmy wiele testów porównawczych do większego modelu rozproszonego. Główna różnica polega na tym, że zamiast uruchamiać jeden test porównawczy na serwerze fizycznym, uruchamiamy teraz wiele instancji tego testu w środowisku zwirtualizowanym. Wykorzystując kilka dysków SSD NVMe, wdrożyliśmy 4 maszyny wirtualne Sysbench na serwerze 2028U-TNR4T+ i zmierzyliśmy całkowitą wydajność hosta, działając jednocześnie.

W teście średniej liczby transakcji na sekundę, 2028U-TNR4T+ uzyskał najlepszy wynik z dyskiem Intel SSD DC P3700, osiągając imponujące 5,779.7 TPS w łącznej wydajności. Konfiguracja Memblaze nie pozostawała jednak daleko w tyle, osiągając najwyższą wydajność TPS na poziomie 5,717.2.

Analizując średnie opóźnienie 2028U-TNR4T+, Intel ponownie wykazał najlepsze wyniki, osiągając łącznie 22.15 ms, podczas gdy poszczególne maszyny wirtualne osiągnęły opóźnienie od 21.80 ms do 22.37 ms.

Jeśli chodzi o najgorszy scenariusz opóźnień MySQL (opóźnienie na poziomie 99. percentyla), najlepszą wydajność osiągnięto po zainstalowaniu dysku Intel, który osiągnął imponujący łączny wynik zaledwie 45.97 ms.

Analiza syntetycznego obciążenia przedsiębiorstwa

Do testów tego serwera wykorzystamy dyski SSD Intel SSD DC P3700 , Memblaze PBlaze4 i Samsung XS1715 2.5″ NVMe, a także dyski SSD NVMe Huwei ES3000, HGST SN100, Memblaze PBlaze i Intel P3608 HHHL AIC. Dyski SSD Intel P3600 NVMe są testowane w konfiguracjach z jednym i dwoma dyskami. W przypadku testów z dwoma dyskami wyniki obu dysków są sumowane w celu uzyskania całkowitej wydajności.

Przed rozpoczęciem każdego z syntetycznych testów porównawczych Fio, nasze laboratorium wstępnie kondycjonuje urządzenie do stanu stabilnego przy dużym obciążeniu 16 wątków i kolejce oczekujących na wykonanie 16 wątków na wątek. Następnie pamięć masowa jest testowana w ustalonych odstępach czasu z wieloma profilami głębokości wątków/kolejek, aby pokazać wydajność przy lekkim i intensywnym użytkowaniu.

Wstępne kondycjonowanie i podstawowe testy stanu stacjonarnego:

  • Przepustowość (łączna liczba operacji wejścia/wyjścia na sekundę odczytu i zapisu)
  • Średnie opóźnienie (średnie opóźnienie odczytu i zapisu)
  • Maksymalne opóźnienie (maksymalne opóźnienie odczytu lub zapisu)
  • Odchylenie standardowe opóźnienia (uśrednione odchylenie standardowe odczytu i zapisu)

Niniejsza analiza syntetyczna obejmuje cztery profile, które są powszechnie stosowane w specyfikacjach producentów i testach porównawczych:

  • 4k – 100% odczytu i 100% zapisu
  • 8k – 100% odczytu i 100% zapisu
  • 8k – 70% odczytu/30% zapisu
  • 128k – 100% odczytu i 100% zapisu

Podczas podstawowego syntetycznego testu porównawczego 4k, serwer 2028U-TNR4T+ osiągnął najwyższą wartość IOPS odczytu na poziomie 717 172, po zainstalowaniu dysku Memblaze. Serwer osiągnął również maksymalną wartość IOPS zapisu na poziomie 172 672, co miało miejsce w przypadku dysków Intel P3700. Analiza szczytowej wydajności naszych dysków HHHL wykazała znacznie wyższą wydajność – Intel P3608 osiągnął 851 693 IOPS.

Analizując średnie opóźnienie dysku 2028U-TNR4T+ z testowanym przez nas dyskiem 2.5″, uzyskaliśmy zaledwie 0.36 ms odczytu przez dysk Memblaze NVMe, a także 1.48 ms średniego opóźnienia zapisu z dyskiem Intel P3700. W przypadku dysku HHHL, najwyższe prędkości odczytu odnotowano ponownie z dyskiem Intel P3608, który odnotował zaledwie 0.30 ms.

W kolejnym obciążeniu zregenerowaliśmy serwer do sekwencyjnych transferów 8k, aby zmierzyć wydajność dysków NVMe przy obciążeniu 16 wątków i głębokości kolejki 16 dla 100% operacji odczytu i 100% operacji zapisu. W tym teście serwer Supermicro wykazał najlepszą wydajność z dyskiem Intel przez cały test, aż do samego końca, gdzie Memblaze wyprzedził go na ostatniej głębokości kolejki, osiągając imponujące 166 250 IOPS. Spośród dysków HHHL, dysk Huawei ES3000 o pojemności 3.2 TB wykazał się najlepszą wydajnością, osiągając w terminalu nieco poniżej 300 000 IOPS.

Pod względem średniego opóźnienia serwer 2028U-TNR4T+ osiągnął doskonałe wyniki z dyskami Intel i Memblaze 2.5″, które szły łeb w łeb aż do samego końca, z zakresem od około 0.2 ms do 1.6 ms. Analiza 2028U-TNR4T+ z dyskami HHL wykazała lepszą wydajność, a model Huawei ES3000 o pojemności 3.2 TB osiągnął wartość szczytową nieco poniżej 0.9 ms.

Wniosek

Jako część linii 2U Ultra SuperServer, model 2028U-TNR4T+ firmy Supermicro to wysoce wydajne rozwiązanie pamięci masowej z 24 zatokami na dyski 2.5″ z możliwością wymiany podczas pracy, w tym 24 portami SAS3 obsługiwanymi za pomocą opcjonalnych kart rozszerzeń. Umieszczony w obudowie CSE-219UAC-R1K02 2U, model 2028U-TNR4T+ wykorzystuje dwuprocesorową płytę serwerową X10DRU-i+ jako główny podsystem urządzenia. Serwer jest również wyposażony w cztery zatoki na dyski NVMe, co jest bardzo atrakcyjne dla klientów korporacyjnych, którzy chcą skorzystać z tej wydajnej technologii o niskim opóźnieniu. Dodatkowo, model 2028U-TNR4T+ oferuje 24 gniazda DIMM, mieszczące do 768 GB nieulotnej pamięci DDR4 RDIMM lub 1536 GB pamięci LRDIMM DDR4.

Aby przetestować wydajność, wyposażyliśmy SuperServer w 768 GB pamięci RAM Crucial DDR4 (32 GB x 24) oraz dwa procesory Intel E5-2699v3 z kontrolerem HBA Supermicro AOC-S3008L-L8i, aby umożliwić obsługę 24 zatok SAS3. Zastosowaliśmy również trzy różne zestawy dysków SSD NVMe: Intel SSD DC P3700, Memblaze PBlaze4 i Samsung XS1715, z których każdy został przeanalizowany osobno. Nic dziwnego, że połączenie dysków NVMe w modelu 2028U-TNR4T+ SuperServer charakteryzowało się ogromną przepustowością i wyjątkowo niskimi opóźnieniami. W naszym teście obciążenia 100% odczytu i 100% zapisu 4k, 2028U-TNR4T+ osiągnął najwyższą wartość IOPS odczytu na poziomie 717 172 z dyskiem Memblaze. Przy obciążeniu 16 wątków i głębokości kolejki 16 dla 100% operacji odczytu i 100% operacji zapisu, 2028U-TNR4T+ osiągnął szczytową wydajność 166 250 IOPS (również przy użyciu dysku SSD Memblaze NVMe) w serwerze.

Ostatecznie Supermicro oferuje firmom bardzo gęstą platformę serwerową, a także jeden z najwyższych w branży poziomów wydajności, efektywności, bezpieczeństwa i skalowalności. Niezależnie od preferowanego interfejsu pamięci masowej, 2028U-TNR4T+ zapewnia klientom obsługę od dysków twardych/SSD SAS3 o dużej pojemności, przez 2.5-calowe dyski NVMe z możliwością wymiany na gorąco i niskimi opóźnieniami, po tradycyjne pamięci flash PCIe w obudowach AIC.

ZALETY

  • W pełni wyposażony w mnóstwo możliwości wydajnego przechowywania danych
  • Cztery zatoki NVMe 2.5″
  • Opcjonalne poczwórne 10GbE oraz zintegrowana obsługa SAS3

Wady

  • Wewnętrzny slot PCIe LP nie pasuje do niektórych kart interfejsu

Bottom Line

Supermicro SuperServer 2028U-TNR4T+ został zaprojektowany z myślą o wydajności i obsługuje dyski NVMe zarówno w zatokach dyskowych 2.5”, jak i w formacie AIC. Serwer obsługuje również interfejsy SAS i SATA, co pozwala firmom wykorzystać obecne inwestycje w pamięć masową, jednocześnie przygotowując się na przyszłość i nowe technologie.

Strona produktu Supermicro SuperServer 2028U-TNR4T+

Omów tę recenzję

Zapisz się do newslettera StorageReview

Skontaktuj się z StorageReview

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

StorageReview Enterprise Lab