StorageReview.com

Recenzja serwera TYAN Transport CX GC68A-B8036

Enterprise   ◇ 

Serwer systemowy TYAN Transport CX GC68A-B8036 został zaprojektowany z myślą o doskonałej wydajności w większości wysokowydajnych środowisk przetwarzania w chmurze, obsługując najnowszą generację procesorów AMD (AMD EPYC 7002 i 7003, do 240 W). Ponieważ ten kompaktowy serwer jednogniazdowy 1U wykorzystuje nową technologię AMD, firma TYAN podkreśla, że ​​serwer GC68-B8036 oferuje skalowalne przetwarzanie 32- i 64-bitowe, pamięć o dużej przepustowości oraz szybką implementację magistrali PCI-E.

TYAN Transport CX GC68A-B8036 umożliwia również obsługę do dwóch kart rozszerzeń PCIe 4.0 za pomocą preinstalowanych kart riser na tylnym panelu, co potencjalnie znacząco zwiększa wydajność w porównaniu z modelem poprzedniej generacji. CX GC68A-B8036 obsługuje również dwa porty GbE i port zarządzania GbE dedykowany dla IPMI.

TYAN Transport CX GC68A-B8036 przód

Co więcej, obsługa nowych procesorów EPYC pozwoliła firmie TYAN dodać do serwera szesnaście gniazd DIMM, co daje łącznie nieco ponad 4 TB pamięci RAM LRDIMM 3DS DDR4 (do 2,048 GB przy użyciu RDIMM). Nasza testowa wersja zawiera 256 GB pamięci DRAM DDR4 3200 MHz (wykorzystując wszystkie 16 gniazd DIMM z modułami 16 GB w każdym).

Gniazda RAM TYAN Transport CX GC68A-B8036

Serwer może pomieścić do dwunastu dysków SSD NVMe U.2 (lub kombinację dysków NVMe i SATA) w kieszeniach na dyski z możliwością wymiany bez użycia narzędzi i bez konieczności wyłączania urządzenia. Model CX GC68A-B8036 jest wyposażony w dwa wewnętrzne gniazda NVMe/SATA M.2 na dyski rozruchowe. Dodatkowo, serwer oferuje pięć portów USB 3.1 Gen1, w tym jeden z portem typu A, oraz standardowe porty VGA i COM.

Dostarczono nam model B8036G68AE12HR, który obsługuje zarówno dyski SATA, jak i NVMe. Nasz testowy zestaw zawiera procesor AMD EPYC Gen3 7763 i osiem dysków SSD Intel P5510 Gen4 o pojemności 7.68 TB.

Specyfikacja TYAN Transport CX GC68A-B8036

Konfiguracja Form Factor Montaż w szafie 1U
Model podwozia KG68A
Wymiary (gł. x szer. x wys.) 26.77″ x 17.26″ x 1.69″ (680 x 438.5 x 43 mm)
Nazwa płyty głównej S8036GM2NE
Waga brutto 20 kg (44 lbs)
Waga netto 10.5kg (23.5 lbs)
Przedni panel przyciski (1) ID / (1) PWR z diodą LED
diody LED (1) ID / (1) MOC
Porty wejścia / wyjścia (1) port USB 3.1 Gen.1
Zewnętrzna zatoka napędowa Ilość / Typ (12) 2.5-calowych dysków twardych/SSD NVMe z możliwością wymiany na gorąco i (4) 2.5-calowych dysków SATA 6 Gb/s z możliwością wymiany na gorąco
Obsługa płyty montażowej HDD SAS 12 Gb/s /SATA 6 Gb/s /NVMe
Obsługiwany interfejs HDD (4) SATA 6 Gb/s i SAS* / (12) NVMe
Zgłoszenie Płyta montażowa dysku twardego SAS/SATA jest domyślnie podłączona do zintegrowanego złącza SATA. W przypadku konieczności użycia oddzielnego adaptera HBA/RAID SAS prosimy o kontakt z działem pomocy technicznej Tyan.
Konfiguracja chłodzenia systemu FAN (5) 4028 + (1) 4056 fanów
Zasilacz laboratoryjny Typ CRPS
Zakres wejściowy Prąd zmienny 100~240V/12~6A
Waty wyjściowe 850 Watts
Wydajność: 80 plus Platyna
Nadmierność 1 + 1
Procesor Ilość / Typ gniazda (1) Gniazdo AMD SP3
Obsługiwane serie procesorów (1) Procesor AMD EPYC™ serii 7002/7003
Moc projektowa cieplna Maks. do 240 W (cTDP)
Pamięć Obsługiwana ilość modułów DIMM (16) gniazd DIMM
Typ/prędkość DIMM RDIMM DDR4 3200 z ECC do 2,048 GB (128 GB*16) / LRDIMM DDR4 3200 z ECC do 4,096 GB (256 GB*16) / 3DS DDR4 3200 z ECC do 4,096 GB (256*16)
Pojemność Do 2,048 GB pamięci RDIMM / 4,096 GB pamięci LRDIMM 3DS
Kanał pamięci 8 kanałów na procesor
Napięcie pamięci 1.2V
Gniazda rozszerzeń PCIe (1) gniazdo PCIe Gen.4 x16 (FH/HL) / (1) gniazdo PCIe Gen.4 x16 (HH/HL)
Wstępnie zainstalowana karta rozszerzeń TYAN (PCIe Gen.4) (1) M8036-L16-1F dla (1) gniazda HH/HL PCIe Gen.4 x16 (lewego) / (1) M8036-R16-1F dla (1) gniazda FH/HL PCIe Gen.4 x16 (prawego)
Pozostałe (1) gniazdo mezzanine PCIe Gen.3 x16 OCP v2.0
Skrót wymiaru fizycznego HH/HL (połowa wysokości / połowa długości): 2.7″ x 6.6″ (68.9 x 167.7 mm) / FH/HL (pełna wysokość / połowa długości): 4.4″ x 6.6″ (111.2 x 167.7 mm)
LAN Ilość / Port (2) porty GbE + (1) GbE dedykowane dla IPMI
kontroler Broadcom BCM5720
PHY Realtek RTL8211E
Pamięć masowa SATA Złącze (4) 7-pinowe SATA dla (4) przednich portów SATA
kontroler Cudowny 9235
Prędkość 6Gb / s
RAID N / A
Pamięć masowa NVMe Złącze (M.2) (2) 22110/2280 (przez interfejs PCIe Gen.3 i SATA)
Złącze (U.2) (6) SFF-8654 dla (12) portów NVMe
Graficzny Typ złącza 15-stykowe złącze D-Sub
Rozkład Do 1920×1200
chipset Prędkość AST2500
Porty wejścia / wyjścia USB (1) port USB 3.1 Gen.1 (typ A) / (2) porty USB 3.1 Gen.1 (przez kabel) / (2) porty USB 3.1 Gen.1 (z tyłu)
COM (1) port DB-9 (COM1) + (1) nagłówek (COM2)
VGA (1) Port D-Sub 15-pinowy
RJ-45 (2) porty GbE + (1) dedykowane GbE dla IPMI
TPM (opcjonalnie) Obsługa TPM Proszę zapoznać się z naszą listą obsługiwanych modułów TPM.
Monitorowanie systemu chipset Prędkość AST2500
Temperatura Monitoruje temperaturę procesora, pamięci i środowiska systemowego
Napięcie Monitoruje napięcie procesora, pamięci, chipsetu i zasilacza
DOPROWADZIŁO Wskaźnik ostrzegawczy przekroczenia temperatury / Wskaźnik LED awarii wentylatora i zasilacza
Pozostałe Obsługa timera Watchdog
Zarządzanie serwerem Chipset pokładowy Na pokładzie Aspeed AST2500
Funkcja AST2500 iKVM 24-bitowa kompresja wideo wysokiej jakości / Obsługa przechowywania danych przez IP i zdalną platformę flash / Wirtualny koncentrator USB 2.0
Funkcja IPMI AST2500 Kontroler zarządzania płytą główną (BMC) zgodny ze standardem IPMI 2.0 / interfejs MAC 10/100/1000 Mb/s
BIOS Marka / rozmiar ROM-u AMI / 32 MB
Cecha Monitor sprzętu / Automatyczna kontrola prędkości wentylatora / Rozruch z urządzenia USB / PXE przez sieć LAN / Pamięć masowa / Przekierowanie konsoli / SMBIOS 3.0 / PnP / Wake on LAN / ACPI 6.1 / Stany uśpienia ACPI S0, S5
System operacyjny Lista obsługiwanych systemów operacyjnych Proszę zapoznać się z naszymi listami wsparcia AVL.
Regulacja FCC (SDoC) Klasa A
CE (DoC) Klasa A
CB/LVD Tak
RCM Klasa A
VCCI Klasa A
Środowisko pracy Temp. Pracy 10° C ~ 35° C (50° F ~ 95° F)
Temperatura w stanie spoczynku – 40° C ~ 70° C (-40° F ~ 158° F)
Wilgotność w trakcie pracy/poza pracą 90 90%, bez kondensacji w temp. 35° C
Pakiet zawiera Barebone (1) GC68A-B8036 Wersja podstawowa
Instrukcja obsługi (1) Szybki przewodnik instalacji
RoHS Zgodność z RoHS 6/6 Tak

TYAN Transport CX GC68A-B8036 Projekt i budowa

Transport CX GC68A-B8036 to serwer 1U, który wykorzystuje najnowszy model obudowy TYAN, oferujący wszechstronną konstrukcję i solidną, wysokiej jakości obudowę mechaniczną. To dość standardowy serwer o wysokości 43 mm, szerokości nieco ponad 438 mm i głębokości 680 mm.

Po bokach panelu przedniego znajduje się port USB 3.0 (po lewej), przycisk zasilania z zieloną i czerwoną diodą LED (po prawej) oraz przycisk ID z niebieską diodą LED (po prawej). Pomiędzy nimi znajdują się tacki na dyski.

Nasz konkretny model to B8036G68AE12HR. To platforma barebone z jednym gniazdem procesora AMD EPYC 7002/7003, wyposażona w dwanaście beznarzędziowych, wymiennych na gorąco tacek na dyski 2.5 cala, obsługujących osiem urządzeń NVMe U.2 i cztery urządzenia NVMe/SATA 6G/SAS12G. Każda tacka na dysk posiada diodę LED stanu (czerwona) i aktywności (zielona), która sygnalizuje obecność dysku (aktywność/brak aktywności), jego identyfikację, odbudowę lub awarię.

Jak zwykle, dodawanie dysków przebiegło bezproblemowo. Wystarczy nacisnąć niebieską blokadę i pociągnąć dźwignię, aby łatwo wysunąć tackę napędu, a następnie ponownie nacisnąć blokadę, aby zwolnić boczny mechanizm blokujący (służący do mocnego zamocowania napędu). Po zainstalowaniu napędu w tacce, dzięki konstrukcji beznarzędziowej, mogliśmy łatwo wsunąć go z powrotem do gniazda, a następnie zamknąć dźwignię, aby zabezpieczyć tackę napędu.

Dysk SSD Intel TYAN Transport CX GC68A-B8036

Obrót serwera TYAN na tylny panel (zaczynając od lewej strony) pokazuje dwa zasilacze 850 W (80+ Platinum), LAN1 (dedykowany dla IPMI), dwa porty USB 3.0, port VGA i szeregowy oraz dwa pozostałe porty LAN. Obok nich znajduje się obszar karty OCP i gniazda rozszerzeń (karta PCI-E Gen.4 x16 o połowie wysokości / długości z wysokim uchwytem x2).

TYAN Transport CX GC68A-B8036 tył

Aby zdjąć pokrywę serwera, wystarczy przesunąć ją nieco do przodu i unieść; do otwarcia tylnego panelu serwera konieczne będzie jednak użycie śrubokręta.

TYAN Transport CX GC68A-B8036 góra

Po usunięciu zobaczysz, że wszystkie komponenty są rozmieszczone na środku serwera, w odpowiednich odstępach, co zapewnia efektywny przepływ powietrza.

Obok wentylatorów znajduje się płytka rozdzielcza zasilania M1631G68-D-PDB. Wentylatory zapewniają cyrkulację powietrza wokół jednogniazdowego procesora AMD, otoczonego ośmioma modułami pamięci DDR4, oraz reszty płyty głównej S8036.

W prawym tylnym rogu znajdują się dwa zasilacze, a w lewym rogu znajduje się fabrycznie zainstalowany uchwyt karty rozszerzającej (M8036-R16-1F). Aby zainstalować kartę rozszerzeń, wystarczyło poluzować dwa ekrany uchwytu karty rozszerzającej, wsunąć kartę rozszerzeń do uchwytu, a następnie zabezpieczyć ją śrubką.

TYAN Transport CX GC68A-B8036 Wydajność

Skonfigurowaliśmy nasz TYAN Transport CX GC68A-B8036 przy użyciu następujących komponentów:

  • Procesor AMD EPYC 7763
  • Pamięć 256 GB DDR4-3200 przez (16) modułów DIMM 16 GB
  • 8 x Intel P5510 7.68TB

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

Zmierzyliśmy łączne opóźnienie wynoszące zaledwie 1 ms dla ośmiu maszyn wirtualnych z Transport CX GC68A-B8036.

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

Dzięki Sysbench OLTP odnotowaliśmy łączny wynik 21 967,23 TPS, podczas gdy wyniki maszyn wirtualnych mieściły się w przedziale od 2,718.15 TPS do 2,789.15 TPS.

Średnie opóźnienie w Sysbench również okazało się nieco rozczarowujące – łączny wynik wyniósł 11.65 ms, a dla ośmiu maszyn wirtualnych wartość ta mieściła się w przedziale od 11.61 ms do 11.77 ms.

Podsumowując Sysbench, najgorsze wyniki 99. percentyla Sysbench mieściły się w przedziale od 22.04 ms do 22.82 ms, co daje łącznie 22.47 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

Pierwszym testem jest losowy odczyt 4K, w którym dysk TYAN Transport CX GC68A-B8036 wykazał rozczarowujące wyniki. Osiągnął on szczytową wartość zaledwie 805 037 IOPS przy opóźnieniu 329.2 ms. Każdy z zainstalowanych dysków jest w stanie osiągnąć 800 tys. IOPS; jednak w tym serwerze TYAN każdy z nich osiągnął jedynie około 100 tys. IOPS.

Tyan-Transport CXGC68A B8036 losowy odczyt 4k wydajność

Przechodząc do losowych zapisów 4K, karta CX GC68A-B8036 zdołała utrzymać się poniżej 300 µs do około 775 IOPS, po czym osiągnęła maksymalną wartość 1.06 miliona IOPS z opóźnieniem 282.8 µs.

Tyan-Transport CXGC68A B8036 losowy zapis 4k wydajność

Następnie przeprowadzono sekwencyjne testy 64 KB. W testach odczytu, Transport CX GC68A-B8036 osiągnął solidne 35.1 GB/s, czyli 562 242 IOPS, przy opóźnieniu 441.6 µs.

Wydajność odczytu sekwencyjnego 64k Tyan-Transport CXGC68A B8036

W teście zapisu sekwencyjnego 64K najwyższa przepustowość wyniosła 15.4 GB/s lub 245 529 IOPS przy opóźnieniu 932.7 µs, po czym na samym końcu nastąpił niewielki skok wydajności.

Wydajność zapisu sekwencyjnego 64k na pamięci Tyan-Transport CXGC68A B8036

Następnie mamy obciążenia SQL: SQL, SQL 90-10 i SQL 80-20. Zaczynając od SQL, Transport CX GC68A-B8036 wykazał zauważalny wzrost opóźnień, osiągając ostatecznie 1 098 443 IOPS i 220.6 µs.

Podobne wyniki uzyskano w teście SQL 90-10, w którym karta TYAN Transport CX GC68A-B8036 osiągnęła szczytową przepustowość 8.4 GB/s (1 075 321 IOPS) przy opóźnieniu 220.4 µs.

Wyniki pozostały spójne także w ostatnim teście SQL 80-20, osiągając szczyt na poziomie 8.1 GB/s (1 036 700 IOPS) przy opóźnieniu 225.7 µs.

Następnie mamy obciążenia Oracle (Oracle, Oracle 90-10 i Oracle 80-20), w których nie udało się przekroczyć granicy miliona IOPS. W naszym pierwszym teście (obciążenie Oracle), Transport CX GC68A-B8036 osiągnął szczytową wartość 1 957,174 IOPS (8 GB/s) z opóźnieniem 232 µs.

Wydajność Oracle Tyan-Transport CXGC68A B8036 Wyniki Oracle 90-10 IOPS były podobne i wyniosły maksymalnie 955 053 IOPS przy opóźnieniu 170 µs.

Wreszcie, w teście Oracle 80-20, Transport CX GC68A-B8036 wystartował nieco poniżej 80 µs, a następnie wzrósł do 173.8 µs na końcu, osiągając szczytową wartość 932 328 IOPS.

Naszym ostatnim testem porównawczym jest test klonowania VDI, pełnego i połączonego. W trybie pełnego klonowania VDI (FC) karta Transport CX GC68A-B8036 osiągnęła 700 379 IOPS z opóźnieniem 312 µs.

Przechodząc do początkowego logowania VDI FC, CX GC68A-B8036 osiągnął maksymalny wynik 574 091 IOPS przy opóźnieniu 326.3 µs, wykazując pewne skoki wydajności pod sam koniec.

Podczas testu VDI FC Monday Login serwer TYAN utrzymywał się poniżej 100 µs do momentu osiągnięcia około 180 tys. IOPS, gdzie ostatecznie osiągnął szczyt 308 245 IOPS z opóźnieniem 275.5 µs. Wydajność również wykazała pewne skoki pod koniec tego testu.

Przechodząc do testów Linked Clone (LC), Transport CX GC68A-B8036 wykazał dobre opóźnienie do około 200 tys. IOPS, gdzie gwałtownie wzrosło do około 350 µs (ostatecznie 314.4 µs). Wydajność osiągnęła szczyt na poziomie 325 334 IOPS.

Podczas początkowego logowania VDI LC opóźnienie początkowo wynosiło poniżej 100 µs i utrzymywało się na stabilnym poziomie aż do momentu, gdy IOPS osiągnął szczyt na poziomie 224 KB, gdzie nastąpił gwałtowny wzrost wydajności. Ostatecznie osiągnęło ono 171 071 IOPS przy 276 µs.

Ostatnim testem jest VDI LC Monday Login, w którym Transport CX GC68A-B8036 ponownie wystartował z niższym opóźnieniem, zanim odnotował gwałtowny wzrost w okolicach 175 tys. s. Najwyższy wynik IOPS wyniósł 285 692 i wynosił 326.5 µs.

Wniosek

Tyan Transport CX GC68A-B8036 został zaprojektowany specjalnie do zastosowań w serwerach pamięci masowej w chmurze i czasami doskonale spełnia tę rolę. Ten serwer jednoprocesorowy o wysokości 1U oparty jest na procesorach AMD EPYC 7003/7002 i obsługuje do dwunastu dysków SSD NVMe U.2 (lub kombinacji dysków NVMe i SATA) za pośrednictwem zatok z możliwością wymiany bez użycia narzędzi i wymiany na gorąco. Konstrukcja serwera, podobnie jak w najnowszych serwerach TYAN, jest wydajna i łatwa w serwisowaniu. Wyposażony jest w pięć portów USB 3.1 Gen.1 (w tym jeden typu A), a także standardowe przyciski i diody LED stanu.

Rozszerzenie TYAN Transport CX GC68A-B8036

W celu przeprowadzenia testów wydajnościowych przeprowadziliśmy analizę obciążenia aplikacji Transport CX GC68A-B803, w tym analizę opóźnień SQL Server oraz Sysbench i VDBench. W przypadku opóźnień SQL Server, łączne średnie opóźnienie wyniosło zaledwie 1 ms. W Sysbench odnotowaliśmy łączne opóźnienie 21 967,23 TPS, średnie opóźnienie 11.65 ms i opóźnienie 22.47 ms w najgorszym przypadku, w teście 99. percentyla.

W naszych testach syntetycznych zaobserwowaliśmy zróżnicowaną wydajność ośmiu zainstalowanych dysków SSD Gen4. Dane dotyczące przepustowości były mniej więcej zgodne z danymi Gen4, ale wartość IOPS była znacznie niższa niż oczekiwano. Maksymalnie zaobserwowaliśmy 1.10 mln IOPS w obciążeniu SQL, 1.08 mln w SQL 90-10 i 1.036 mln w SQL 80-20. Tymczasem w naszych testach Oracle zanotowaliśmy 957 tys. IOPS w obciążeniu Oracle, 955 tys. w Oracle 90-10 i 932 tys. w Oracle 80-20.

Odnotowaliśmy 805 tys. IOPS przy odczycie 4K, 1.03 mln przy zapisie 4K, 35.1 GB/s przy odczycie 64K i 15.4 GB/s przy zapisie 64K. Patrząc na dane dla 4K, wyniki pokrywają się z oczekiwaniami dotyczącymi pojedynczego dysku, a nie grupy ośmiu. Przepustowość dla 64K była jednak zgodna z oczekiwaniami i wynosiła około 4.4 GB/s na dysk SSD. W naszych testach pełnego klonowania VDI, karta Transport CX GC68A-B8036 osiągnęła 700 tys. IOPS podczas rozruchu, 574 tys. podczas pierwszego logowania i 308 tys. podczas logowania w poniedziałek; wyniki dla klonowania połączonego dla tych testów wyniosły 325 tys., 171 tys. i 285 tys. IOPS.

Ogólnie rzecz biorąc, wyniki syntetycznych testów porównawczych CX GC68A-B803 były w kilku miejscach rozczarowujące. Niestety, prawdopodobnie ma to związek z samą platformą – podobne wyniki obserwowaliśmy na innych platformach AMD. Chociaż wysoka przepustowość w sekwencyjnych odczytach 64 KB mieściła się w zakresie wydajności Gen4, losowy odczyt 4 KB był słaby i wynosił około 800 tys. IOPS. Przekłada się to na około 100 tys. IOPS na dysk; jednak każdy z dysków SSD Intel P5510 jest w stanie osiągnąć 800 tys. IOPS. Na szczęście obciążenia aplikacji w VMware nie napotkały tego samego problemu.

Ogólnie rzecz biorąc, TYAN Transport CX GC68A-B8036 oferuje centrom danych bardzo gęstą platformę, nastawioną bardziej na gęstość pamięci masowej niż moc obliczeniową. Większość obciążeń aplikacji powinna działać bez zarzutu, a test PoC pozwoli z wyprzedzeniem wykryć ewentualne problemy.

Strona produktu Transport CX GC68A-B8036 (B8036G68AE12HR)

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.