TYAN Transport HX TN83-B8251 to serwer zgodny ze standardem PCIe Gen4, przeznaczony do środowisk obliczeń o wysokiej wydajności i GPGPU (czyli obliczeń ogólnego przeznaczenia na procesorach graficznych). Choć mieści się w obudowie 2U, serwer ten został zaprojektowany z myślą o dużej elastyczności pod względem pamięci masowej i procesora graficznego. Ponieważ jest to również system oparty na procesorze AMD, obsługuje komponenty PCIe 4.0, choć tylko w gniazdach z tyłu serwera.
TN83-B8251 to wyjątkowy serwer. Chociaż obsługuje wiele procesorów graficznych (GPU), jego wybór procesorów jest ograniczony ze względu na ograniczenia w chłodzeniu systemu. W rezultacie użytkownicy będą mieli do wyboru tylko procesory o niższym poborze mocy (TPI). TN83-B8251 obsługuje dwuprocesorowe procesory AMD EPYC 7002, posiada osiem gniazd DIMM na procesor, co daje łącznie 2 TB pamięci RAM DDR4 (ECC RDIMM/RDIMM 3DS/LRDIMM/LRDIMM 3DS 3200), dwa porty 10 GbE oraz port GbE dedykowany dla IPMI. Wyposażony jest również w pięć portów USB 3.1 Gen1, w tym jeden z łącznością typu A.
Dostarczono nam konfigurację z ośmioma zatokami 3.5 cala, w których mieszczą się dyski SATA i NVMe. Nasz zestaw zawiera 512 GB pamięci DRAM DDR4 3200 MHz (wykorzystując wszystkie 16 modułów DIMM, każdy o pojemności 32 GB), dwa 8-rdzeniowe procesory AMD EPYC 7F32 oraz cztery dyski SSD Micron 9300 NVMe, które testujemy na naszych innych platformach.
Specyfikacja TYAN Transport HX TN83-B8251
| Konfiguracja | Form Factor | Montaż w szafie 2U | |
| Model podwozia | TN83 | ||
| Wymiary (gł. x szer. x wys.) | 32.71″ x 17.25″ x 3.43″ (831 x 438.4 x 87 mm) | ||
| Nazwa płyty głównej | S8251GM2NE-2T# | ||
| Powiadomienie płyty głównej | # Płyta główna nie jest sprzedawana oddzielnie | ||
| Waga brutto | 33.1 kg (73 lbs) | ||
| Waga netto | 20.3 kg (44.8 lbs) | ||
| Przedni panel | przyciski | (1) RST / (1) PWR z diodą LED / (1) UID | |
| diody LED | (1) Dysk twardy / (2) Sieć LAN / (1) UID / (1) Zdarzenie systemowe | ||
| Porty wejścia / wyjścia | (2) porty USB 3.1 Gen1 | ||
| Zewnętrzna zatoka napędowa | Ilość / Typ | (8) 3.5/2.5″ dysków SSD/HDD z możliwością wymiany na gorąco | |
| Obsługa płyty montażowej HDD | SAS 12 Gb/s /SATA 6 Gb/s /NVMe | ||
| Obsługiwany interfejs HDD | (8) SATA 6 Gb/s / NVMe | ||
| Zgłoszenie | Płyta montażowa dysku twardego SAS/SATA jest domyślnie podłączona do zintegrowanego złącza SATA. W przypadku konieczności użycia oddzielnego adaptera SAS HBA/RAID prosimy o kontakt z działem pomocy technicznej Tyan. | ||
| Konfiguracja chłodzenia systemu | FAN | (5) wentylatorów 8 cm | |
| Zasilacz laboratoryjny | Typ | CRPS | |
| Zakres wejściowy | Prąd zmienny 200-240 V/12.6 A | ||
| Częstotliwość | 47-63 Hz | ||
| Waty wyjściowe | 2,200 Watts | ||
| Wydajność: | PFC / 80 plus Platyna | ||
| Nadmierność | 1 + 1 | ||
| Procesor | Ilość / Typ gniazda | (2) Gniazdo AMD SP3 | |
| Obsługiwane serie procesorów | (2) Procesory AMD EPYC™ serii 7002 | ||
| Konfigurowalna moc obliczeniowa termiczna (cTDP) | Maksymalnie do 200 W | ||
| Pamięć | Obsługiwana ilość modułów DIMM | (8)+(8) gniazd DIMM | |
| Typ/prędkość DIMM | DDR4 ECC RDIMM/RDIMM 3DS/LRDIMM/LRDIMM 3DS 3200 | ||
| 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 | Wstępna instalacja karty nośnej TYAN (PCI-E Gen4) |
(1) Karta riser M8251T83-L32-4F dla (2) gniazd FH/FL PCI-E Gen4 x16 + (2) gniazd FH/FL PCI-E Gen4 x8 (lewe) * rozdzielone przez Mux. / (1) Karta riser M8251T83-R32-4F dla (2) gniazd FH/FL PCI-E Gen4 x16 + (2) gniazd FH/FL PCI-E Gen4 x8 (prawe) * rozdzielone przez Mux. / (1) Karta riser M8251T83-LR32-2L dla (1) gniazd HH/HL PCI-E Gen4 x16 (prawe) + (1) gniazd HH/HL PCI-E Gen4 x16 (lewe) | |
| Wymiary fizyczne | FH/FL (pełna wysokość / pełna długość): 4.4″ x 12.3″ (111.2 x 312 mm) HH/HL (połowa wysokości / połowa długości): 2.7″ x 6.6″ (68.9 x 167.7 mm) FH/10.5”L (pełna wysokość / 10.5” długości): 4.4″ x 10.5″ (111.2 x 266.7 mm) |
||
| LAN | Ilość / Port | (2) porty 10GbE, (1) port GbE dedykowany dla IPMI | |
| kontroler | Intel X550-AT2 | ||
| PHY | Realtek RTL8211E | ||
| Dyski | SATA | Złącze | (2) SATA-DOM / (8) SATA z (2) Slim SAS (8 portów) |
| kontroler | Bezpośrednio z procesora AMD EPYC | ||
| Prędkość | 6Gb / s | ||
| RAID | N / A | ||
| NVMe | Złącze (Slim SAS) | (4) SFF-8654 dla (8) portów NVMe | |
| Graficzny | Typ złącza | 15-stykowe złącze D-Sub | |
| Rozkład | Do 1920×1200 | ||
| chipset | Prędkość AST2500 | ||
| Porty wejścia / wyjścia | USB | (2) porty USB 3.1 Gen1 (z tyłu) / (2) porty USB 3.1 Gen1 (przez kabel) / (1) port USB 3.1 Gen1 (typ A) | |
| COM | (1) port DB-9 (COM1) + (1) nagłówek (COM2) | ||
| VGA | (1) Port D-Sub 15-pinowy | ||
| RJ-45 | (2) porty 10GbE, (1) dedykowany port GbE dla IPMI | ||
| SATA | (8) SATA z (2) smukłych złączy SAS + (2) złączy SATA-DOM | ||
| 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 przegrzania / 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 / SMBIOS 3.0 / PnP / Wake on LAN / Boot z urządzenia USB / PXE przez sieć LAN / Pamięć masowa / Przekierowanie konsoli / ACPI 6.1 / Stany uśpienia ACPI S0, S5 / Automatyczna kontrola prędkości wentylatora | ||
| System operacyjny | Lista obsługiwanych systemów operacyjnych | Proszę zapoznać się z naszymi listami wsparcia AVL. |
TYAN Transport HX TN83-B8251 Projekt i budowa
TYAN Transport HX TN83-B8251 ma naprawdę ciekawą i unikalną konstrukcję. Przejdźmy więc od razu do funkcjonalności zewnętrznej. Po lewej stronie serwera znajdują się dwa porty USB 3.0, a diody LED stanu i przycisk zasilania – po prawej.
Po wyjęciu tacek widać, że są one przygotowane do dysków U.2 od razu po wyjęciu z pudełka. Jednak panel boczny posiada mechanizm zawiasowy, który otwiera się, umożliwiając użytkownikom łatwe włożenie dysku twardego z boku i zablokowanie go. Gdy kołki bezpiecznie zabezpieczą dysk, można go łatwo wsunąć z powrotem do gniazda tacki z wyraźnym kliknięciem.
Przechodząc do tylnego panelu, odkrywamy interesujący układ. Po lewej i prawej stronie znajdują się gniazda rozszerzeń 4×4. Serwer został zaprojektowany głównie z myślą o kartach graficznych, więc gniazda te pozwalają na instalację łącznie 4 kart graficznych o podwójnej szerokości (np. NVIDIA Volta Tesla V100) lub 10 kart graficznych o pojedynczej szerokości. Na marginesie, po rozpakowaniu serwera, osłony gniazd rozszerzeń zostały dostarczone z piankowymi osłonami ochronnymi, co naszym zdaniem jest nowością.
Z tyłu znajdują się również redundantne zasilacze pośrodku, dwa porty USB, porty monitora i zarządzania, jeden port 1GbE i dwa porty 10GbE. Ogólnie rzecz biorąc, jest to naprawdę interesująca konfiguracja, ponieważ te komponenty są zazwyczaj rozproszone wzdłuż tylnego panelu serwerów, a nie skupione na środku.
TYAN bardzo ułatwia otwieranie pokrywy serwera. Wystarczy pociągnąć dwa zawiasy w górnej części obudowy i podnieść ją (do otwarcia tylnego panelu serwera będzie jednak potrzebny śrubokręt). Po wyjęciu wszystkich elementów od razu zobaczysz, że wszystkie komponenty są umieszczone w środkowej części serwera. Chociaż widzieliśmy już takie konfiguracje, nie jest to częste zjawisko.
Z przodu znajduje się płyta montażowa, na której zamontowano dyski SATA i NVMe. Następnie trzy wentylatory o średnicy 8 cm, umieszczone centralnie, pozostawiają wolne miejsca po bokach na dwa dodatkowe urządzenia. Jest to interesujące, ponieważ konstrukcja pozwala procesorom graficznym (zamontowanym po bokach tylnej części serwera) na swobodny przepływ powietrza dzięki metalowym przegrodom otaczającym pozostałe komponenty.
Wyciągając wentylatory, zauważyliśmy, że płyta główna serwera jest lekko uniesiona na podwyższeniu. To wymusza przepływ powietrza nad głównymi komponentami, mimo że tylko jedna trzecia wentylatora znajduje się nad płytą.
Z przodu i na środku znajdują się dwugniazdowe gniazda procesora AMD, z 8 gniazdami DIMM na każde.
Z tyłu znajduje się riser dla dwóch kart GPU o połowie wysokości, a także czterech kart o połowie wysokości (NVIDIA Tesla T4), które można zainstalować po obu stronach, co daje łącznie 10 miejsc. Można również wybrać karty takie jak V100 (o podwójnej szerokości) – w takim przypadku otrzymasz dwie karty po każdej stronie, oprócz tych na środku. TYAN dodał również zewnętrzne kable zasilające do energochłonnych kart GPU, które są łatwo dostępne z tyłu. To bardzo przydatna funkcja, ponieważ większość serwerów wymaga od użytkowników zarówno zakupu kabli, jak i samodzielnego ich podłączenia, co może być uciążliwe. To tylko podkreśla, że serwer jest przede wszystkim skonfigurowany pod kątem kart GPU.
Niestety, ta konstrukcja skoncentrowana na GPU wiąże się z ograniczeniem pojemności pamięci masowej. Z uwagi na zastosowanie 3-calowej obudowy z przodu, serwer TYAN pomieści tylko osiem dysków. Dyski twarde oferują przyzwoitą pojemność, a dyski U.2 NVMe zapewniają dobrą wydajność, ale z pewnością nie byłby to serwer o dużej gęstości. Ciekawie byłoby dodać gniazdo M.2 po obu stronach przedniego procesora, ale z pewnością rozumiemy jego brak ze względu na specyfikę zastosowania tego serwera z dużym obciążeniem GPU. To tylko pobożne życzenie grupy osób zajmujących się pamięcią masową.
TYAN Transport HX TN83-B8251 Wydajność
Analiza obciążenia VDBench
W przypadku testów porównawczych macierzy pamięci masowej, testy aplikacji są najlepsze, a testy syntetyczne plasują się na drugim miejscu. Chociaż nie odzwierciedlają one idealnie rzeczywistych obciążeń, testy syntetyczne pomagają w ustaleniu punktu odniesienia dla urządzeń pamięci masowej, zapewniając powtarzalność, która ułatwia bezpośrednie porównanie konkurencyjnych rozwiązań. Obciążenia te oferują szereg różnych profili testowych, od testów „czterech kątów”, przez testy rozmiaru transferu baz danych, po przechwytywanie śladów z różnych środowisk VDI. Wszystkie te testy wykorzystują generator obciążeń vdBench z silnikiem skryptowym do automatyzacji i przechwytywania wyników w dużym klastrze obliczeniowym. Pozwala to na powtarzanie tych samych obciążeń dla szerokiej gamy urządzeń pamięci masowej, w tym macierzy flash i pojedynczych urządzeń pamięci masowej.
Profile:
- Losowy odczyt 4K: 100% odczytu, 128 wątków, 0-120% ioratu
- Losowy zapis 4K: 100% zapisu, 64 wątki, 0-120% ioracji
- 64K Sekwencyjny odczyt: 100% odczytu, 16 wątków, 0-120% ioratu
- 64K Sekwencyjny zapis: 100% zapisu, 8 wątków, 0-120% ioratu
- Syntetyczna baza danych: SQL i Oracle
- Ślady pełnego klonu VDI i klonów powiązanych
Przy losowym odczycie 4K serwer TYAN Transport HX TN83-B8251 osiągnął szczytową wydajność 2 439 387 IOPS przy opóźnieniu 200.5 µs.


Podczas zapisu 64 KB serwer wykazywał niestabilne wyniki wraz ze wzrostem obciążenia. Gdy TYAN osiągnął szczyt 63 373 IOPS (czyli 3.66 GB/s) i 735.2 µs, wydajność znacznie spadła.
Kolejny zestaw testów obejmuje obciążenia SQL: SQL, SQL 90-10 i SQL 80-20. Począwszy od SQL, serwer TYAN osiągnął szczytową wydajność 729 415 operacji wejścia/wyjścia na sekundę (IOPS) przy opóźnieniu 158.6 µs.
W przypadku SQL 90-10 serwer osiągnął szczytową wydajność 2 377 576 IOPS przy opóźnieniu 163.6 µs.
Przechodząc do SQL 80-20, serwer TYAN TN83-B8251 osiągnął szczytową wydajność na poziomie 633 022 IOPS przy opóźnieniu 183.9 µs.
Następnie mamy obciążenia Oracle: Oracle, Oracle 90-10 i Oracle 80-20. Począwszy od Oracle, serwer TYAN odnotował szczytową wydajność 619 289 IOPS przy opóźnieniu 191.3 µs, po czym na samym końcu nastąpił niewielki spadek wydajności.
Dzięki Oracle 90-10 serwer TYAN osiągnął szczytową wydajność 601 746 IOPS przy opóźnieniu 142.2 µs.
Oracle 80-20 zapewnił serwerowi szczytową wydajność na poziomie 1 867 576 IOPS przy opóźnieniu 149.9 µs.
Następnie przeszliśmy do testu klonowania VDI, pełnego i połączonego. W przypadku rozruchu pełnego klonu VDI (FC), serwer TYAN osiągnął szczytową wydajność 587 491 IOPS z opóźnieniem 208.8 µs.
Podczas początkowego logowania VDI FC odnotowano szczytową liczbę 160 280 IOPS i opóźnienie 518 µs. Pod koniec testu zaobserwowano niewielką niestabilność.
Następnym testem jest VDI FC Monday Login, który dał nam szczytowy wynik 175 193 IOPS i opóźnienie 320.3 µs.
Po przejściu na tryb rozruchu VDI Linked Clone (LC) serwer TYAN osiągnął szczytową wydajność 291 773 IOPS i opóźnienie 200.1 µs.
Podczas początkowego logowania do VDI LC serwer osiągnął szczytową wydajność 101 301 IOPS przy opóźnieniu 283.5 µs.
Na koniec warto wspomnieć, że VDI LC Monday Login osiągnął szczytową wartość 96 535 IOPS przy opóźnieniu wynoszącym zaledwie 481.4 µs, przy czym pod koniec wydajność była nieco nierównomierna.
Wniosek
Ze względu na ograniczone możliwości chłodzenia systemu, TYAN TN83-B8251 niestety obsługuje tylko procesory o niższym poborze mocy (TPI), w tym dwuprocesorowe procesory AMD EPYC 7002. Ta konstrukcja skoncentrowana na GPU wiąże się również z kosztami pamięci masowej, ponieważ serwer posiada 3.5-calową obudowę z przodu, co ogranicza go do ośmiu dysków. Chociaż dla wielu nie jest to duży problem (dyski twarde nadal zapewniają sporą ilość miejsca, a dyski U.2 NVMe zapewniają dobrą wydajność), z pewnością ograniczy to potrzeby organizacji wymagających gęstej pamięci masowej dla swoich serwerów. Przydałoby się również kilka wewnętrznych gniazd M.2 przy procesorach. Mimo to, decyzje projektowe TYAN są z pewnością zrozumiałe ze względu na ich przeznaczenie.
Aby przetestować jego wydajność, wyposażyliśmy serwer TYAN w 512 GB pamięci DRAM DDR4 3200 MHz, dwa 8-rdzeniowe procesory AMD EPYC 7F32 oraz cztery dyski SSD Micron 9300 NVMe. W testach VDBench serwer TYAN charakteryzował się opóźnieniami poniżej milisekundy. Najważniejsze wyniki to 2.4 miliona IOPS dla odczytu 4K, ponad 665 tysięcy IOPS dla zapisu 4K, 13.4 GB/s dla odczytu 64K i 3.66 GB/s dla zapisu 64K.
W przypadku SQL zanotowaliśmy 729 tys. IOPS dla obciążenia SQL, 722 tys. IOPS dla SQL 90-10 i 633 tys. IOPS dla SQL 80-20. W Oracle serwer osiągnął 619 tys. IOPS, 601 tys. IOPS dla Oracle 90-10 i 557 tys. IOPS dla Oracle 80-20. W naszym teście klonowania VDI, serwer TYAN uzyskał wyniki pełnego klonowania: 587 tys. IOPS dla rozruchu, 160 tys. IOPS dla początkowego logowania i 149 tys. IOPS dla poniedziałkowego logowania, podczas gdy klonowanie połączone wykazało 291 tys. IOPS dla rozruchu, 83 tys. IOPS dla początkowego logowania i 97 tys. IOPS dla poniedziałkowego logowania.
Ogólnie rzecz biorąc, TYAN Transport HX TN83-B8251 to wysoce wyspecjalizowana platforma, która w pełni wykorzystuje możliwości procesorów graficznych. Serwer doskonale spełnia swoje zadanie, oferując solidne wsparcie dla aplikacji, które mogą wykorzystać zalety gęstej obudowy GPU.




Amazon