StorageReview.com

GIGABYTE R282-Z92-servergranskning

Företag  ◇  server

GIGABYTE R282-Z92 Server är en ny 2U dual-socket server som utnyttjar 2:a generationens AMD EPYC-processorer. Att vara dual-socket, vilket innebär att användare kan utnyttja upp till 128 kärnor (64 per sockel) med två EPYC-processorer. AMD EPYC-processorer ger också den extra fördelen med PCIe 4.0-enheter som ökar alternativen för snabbare lagring, FPGA:er och GPU:er. Servern kommer med två öppna PCIe 4.0-expansionsplatser för att stödja tilläggsobjekt.

GIGABYTE R282-Z92 fram

GIGABYTE R282-Z92 Servern bygger vidare på de nya AMD EPYC-processorerna och stöder över 4 TB DDR4-minne med hastigheter upp till 3200MHz. Den kan nå detta genom 16 DIMM per CPU med modulstöd upp till 128 GB styck. Även om servern stöder NVMe-lagring via 24 hot-swappable fack över fronten (för att inte tala om ytterligare två fack på baksidan för SATA/SAS-lagring), stöder den inte PCIe 4.0 i de främre facken.

Andra anmärkningsvärda hårdvarufunktioner är en inbyggd M.2-kortplats samt mer M.2-kapacitet genom ett utbyggnadskort. Servern kommer med två 1GbE LAN-portar men gott om expansion för snabbare nätverk, inklusive en OCP-kortplats. Strömhantering görs genom två hot-swappable PSU:er samt GIGABYTEs intelligenta strömhanteringsfunktioner som både gör servern mer effektiv vad gäller strömförbrukning och behåller strömmen vid ett fel.

R282-Z92 använder sin egen GSM för hantering, här är en djupare titt på det grafiska gränssnittet . GSM levereras med ett VMware-plugin som gör det möjligt för användare att använda vCenter för både fjärrövervakning och hantering.

GIGABYTE R282-Z92 Specifikationer

Mått (BxHxD, mm) 2 U
438 x 87 x 730 mm
Moderkort MZ92-FS0
CPU AMD EPYC 7002-seriens processorfamilj
Dubbla processorer, 7nm, Socket SP3
Upp till 64 kärnor, 128 trådar per processor
TDP upp till 225W, cTDP upp till 240W
Fullt stöd för 280W
Kompatibel med AMD EPYC 7001-seriens processorfamilj
chipset System på chip
Minne 3 2 x DIMM-platser
Endast DDR4-minne stöds
8-kanals minne per processorarkitektur
RDIMM-moduler upp till 128 GB stöds
LRDIMM-moduler upp till 128 GB stöds
Minneshastighet: Upp till 3200/2933 MHz
LAN 2 x 1 GbE LAN-portar (1 x Intel I350-AM2)
1 x 10/100/1000 hanterings-LAN
Video Integrerad i Aspeed AST2500 2D-videografikadapter med PCIe-bussgränssnitt 1920×1200@60Hz 32bpp
lagring Framsida: 24 x 2.5" NVMe hot-swappable HDD/SSD-fack
Baksida: 2 x 2.5 tum SATA/SAS hot-swappable HDD/SSD-fack, från inbyggda SATA-portar
Expansion Slots Riser Card CRS2014:
– 1 x PCIe x16-kortplats (Gen4 x16), upptagen av CNV3024, 4 x NVMe HBARiser-kort CRS2033:
– 1 x PCIe x16-plats (Gen4 x16), FHHL, upptagen av CNV3024, 4 x NVMe HBA
– 1 x PCIe x8-plats (Gen4 x8), FHHL, upptagen av CNV3022, 2 x NVMe HBA
– 1 x PCIe x8-plats (Gen4 x8), FHHLRiser-kort CRS2033:
– 1 x PCIe x16-plats (Gen4 x16), FHHL, upptagen av CNV3024, 4 x NVMe HBA
– 1 x PCIe x8-plats (Gen4 x8), FHHL, upptagen av CNV3022, 2 x NVMe HBA
– 1 x PCIe x8-kortplats (Gen4 x8), FHHL1 x OCP 3.0 mezzaninplats med PCIe Gen4 x16-bandbredd från CPU_0 NCSI-funktion som stöds, upptagen av CNVO134, 4 x NVMe HBA1 x OCP 2.0 mezzaninplats med PCIe Gen3 x8-bandbredd (PCIe Gen1 x1 bandwidth) , P2) NCSI-funktion som stöds, upptagen av CNVO022, 2 x NVMe HBA1 x M.2-plats:
– M-nyckel
– PCIe Gen3 x4
– Stöder NGFF-2242/2260/2280/22110-kort
– CPU TDP är begränsad till 225W om du använder en M.2-enhet
Internt I / O 1 x M.2-fack
1 x USB 3.0 header
1 x COM-rubrik
1 x TPM-huvud
1 x Frontpanelshuvud
1 x HDD-bakplanskortshuvud
1 x PMBus-kontakt
1 x IPMB-kontakt
1 x Clear CMOS-hoppare
1 x BIOS återställningsbygel
Front I / O 2 x USB 3.0
1 x Power-knapp med LED
1 x ID-knapp med LED
1 x återställningsknapp
1 x NMI-knapp
1 x Systemstatus LED
1 x HDD aktivitets-LED
2 x LAN-aktivitetslysdioder
Bakre I / O 2 x USB 3.0
1 x VGA-
2 x RJ45
1 x MLAN
1 x ID-knapp med LED
Bakplans I/O Front side_CBP20O5: 24 x NVMe-portar
Baksida_CBP2020: 2 x SATA/SAS-portar
Hastighet och bandbredd: SATA 6Gb/s, SAS 12Gb/s eller PCIe x4 per port
TPM 1 x TPM-huvud med SPI-gränssnitt
Tillval TPM2.0 kit: CTM010
Strömförsörjning 2 1600W redundanta nätaggregat
80 PLUS PlatinumAC-ingång:
– 100-120V~/ 12A, 50-60Hz
– 200-240V~/ 10.0A, 50-60HzDC-ingång:
240Vdc, 10ADC-utgång:
– Max 1000W/ 100-120V
+12V/81.5A
+12Vsb/2.5A
– Max 1600W vid 200-240V eller 240Vdc-ingång
+12V/133A
+12Vsb/2.5A
Operativsystem Windows Server 2016 (X2APIC/256T stöds inte)
Windows Server 2019
Red Hat Enterprise Linux 7.6 ( x64) eller senare
Red Hat Enterprise Linux 8.0 ( x64) eller senare
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP4 ( x64) eller senare
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1 ( x64) eller senare
Ubuntu 16.04.6 LTS (x64) eller senare
Ubuntu 18.04.3 LTS (x64) eller senare
Ubuntu 20.04 LTS (x64) eller senare
VMware ESXi 6.5 EP15 eller senare
VMware ESXi 6.7 Update3 eller senare
VMware ESXi 7.0 eller senare
Citrix Hypervisor 8.1.0 eller senare
Vikt Nettovikt: 18.5 kg
Bruttovikt: 25.5 kg
Systemfläktar 4 x 80x80x38 mm (16,300 XNUMX rpm)
Driftegenskaper Arbetstemperatur: 10 ° C till 35 ° C
Luftfuktighet vid drift: 8%-80% (icke-kondenserande)
Icke-driftstemperatur: -40°C till 60°C
Luftfuktighet som inte är i drift: 20%-95% (icke-kondenserande)

GIGABYTE R282-Z92 Design och bygg

GIGABYTE R282-Z92 är en 2U-server som har ett mycket liknande utseende som andra GIGABYTE-servrar (metallram, svarta enhetsfack med orange markeringar, svart front). Tvärs över enhetens framsida finns de tjugofyra 2.5” PCIe Gen3-fack som tar upp det mesta av fronten. På vänster sida finns strömbrytaren, ID-knappen, återställningsknappen, NMI-knappen och lysdioderna (Systemstatus, HDD-aktivitet och LAN-aktivitet). På höger sida finns de två USB 3.0-portarna.

GIGABYTE R282-Z92 bak

 

På baksidan ser vi ytterligare två 2.5-tums hot-swap-fack (för antingen SATA eller SAS, HDD/SSD) i det övre vänstra hörnet och två PSU under. Åtta expansionsplatser tar upp en majoritet av resten. Längst ner finns två USB 3.0-portar, två 1GbE LAN-portar och en MLAN-port.

GIGABYTE R282-Z92 öppen

 

När vi dyker upp från toppen kan vi se fläktarna nära framsidan följt av processorerna och RAM-platserna. Nära baksidan finns M.2-öppningen för bagageutrymme.

GIGABYTE R282-Z92 Prestanda

GIGABYTE R282-Z92 Konfiguration:

  • 2 x AMD EPYC 7702
  • 512 GB, 256 GB per CPU
  • Prestanda Lagring: 12 x Micron 9300 NVMe 3.84TB
  • CentOS 7 (1908)
  • ESXi 6.7u3

SQL Server prestanda

StorageReviews Microsoft SQL Server OLTP-testprotokoll använder det aktuella utkastet till Transaction Processing Performance Councils Benchmark C (TPC-C), ett riktmärke för onlinetransaktionsbearbetning som simulerar de aktiviteter som finns i komplexa applikationsmiljöer. TPC-C-riktmärket kommer närmare än syntetiska prestandariktmärken att mäta prestandastyrkorna och flaskhalsarna hos lagringsinfrastruktur i databasmiljöer.

Varje SQL Server VM är konfigurerad med två vDisks: 100 GB volym för uppstart och en 500 GB volym för databasen och loggfiler. Ur ett systemresursperspektiv konfigurerade vi varje virtuell dator med 16 vCPU:er, 64 GB DRAM och utnyttjade LSI Logic SAS SCSI-kontrollern. Medan våra Sysbench-arbetsbelastningar som tidigare testats mättade plattformen i både lagrings-I/O och kapacitet, letar SQL-testet efter latensprestanda.

Det här testet använder SQL Server 2014 som körs på Windows Server 2012 R2 gäst-VM och betonas av Dells Benchmark Factory for Databases. Medan vår traditionella användning av detta riktmärke har varit att testa stora 3,000 1,500-skaliga databaser på lokal eller delad lagring, fokuserar vi i denna iteration på att sprida ut fyra XNUMX XNUMX-skaliga databaser jämnt över våra servrar.

SQL Server-testkonfiguration (per virtuell dator)

  • Windows Server 2012 R2
  • Lagringsutrymme: 600 GB tilldelat, 500 GB använt
  • SQL Server 2014
    • Databasstorlek: 1,500 XNUMX skala
    • Virtuell klientbelastning: 15,000 XNUMX
    • RAM-buffert: 48GB
  • Testlängd: 3 timmar
    • 2.5 timmars förkonditionering
    • 30 minuters provperiod

För vår genomsnittliga latens för SQL Server-benchmark testade vi både dubbla AMD EPYC 7702 med 8VM och 4VM. Med 8VM såg vi 1.1 ms för genomsnittlig latens och 4VM gav oss 1 ms.

GIGABYTE R282-Z92 SQL-latens

Sysbench MySQL Performance

Vårt första benchmark för lokala lagringsapplikationer består av en Percona MySQL OLTP-databas mätt via SysBench. Detta test mäter också genomsnittlig TPS (Transactions Per Second), genomsnittlig latens och genomsnittlig 99:e percentil latens.

Varje Sysbench VM är konfigurerad med tre vDisks: en för uppstart (~92GB), en med den förbyggda databasen (~447GB) och den tredje för databasen som testas (270GB). Ur ett systemresursperspektiv konfigurerade vi varje virtuell dator med 16 vCPU:er, 60 GB DRAM och utnyttjade LSI Logic SAS SCSI-kontrollern.

Sysbench-testkonfiguration (per virtuell dator)

  • CentOS 6.3 64-bitars
  • Percona XtraDB 5.5.30-rel30.1
    • Databastabeller: 100
    • Databasstorlek: 10,000,000 XNUMX XNUMX
    • Databastrådar: 32
    • RAM-buffert: 24GB
  • Testlängd: 3 timmar
    • 2 timmar förkonditionering 32 trådar
    • 1 timme 32 trådar

Med Sysbench OLTP testade vi en enda 7702P med 8VM, dubbla 7702 med 8VM och 16VM. 7702P med 8VM såg vi 15,914 7702 IOPS. Med de två 8:orna med 18,978VM:er slog servern 7702 16 IOPS. Och med två 29,995 med XNUMXVM nådde den XNUMX XNUMX IOPS.

GIGABYTE R282-Z92 sysbench tps

 

 

 

 

 

 

 

Med Sysbenchs genomsnittliga latens såg vi 16.08 ms med singeln 7702P. De två 7702 med 8VM träffade 13.49 ms och 16VM träffade 17.07 ms.

GIGABYTE R282-Z92 Sysbench genomsnittlig latens

För vårt värsta scenario latens (99:e percentilen) träffade singeln 7702P 31.07ms. De dubbla 7702 8VM:arna slog 26.48 ms och 16VM:erna slog bara 32.94 ms.

GIGABYTE R282-Z92 sysbench 99:e percentilen

VDBench arbetsbelastningsanalys

När det gäller benchmarking av lagringsmatriser är applikationstestning bäst, och syntetiska tester kommer på andra plats. Även om det inte är en perfekt representation av faktiska arbetsbelastningar, hjälper syntetiska tester till baslagringsenheter med en repeterbarhetsfaktor som gör det enkelt att göra jämförelser mellan äpplen och äpplen mellan konkurrerande lösningar. Dessa arbetsbelastningar erbjuder en rad olika testprofiler som sträcker sig från "fyra hörn"-tester, vanliga tester av databasöverföringsstorlek, såväl som spårfångst från olika VDI-miljöer. Alla dessa tester utnyttjar den vanliga vdBench-arbetsbelastningsgeneratorn, med en skriptmotor för att automatisera och fånga resultat över ett stort beräkningstestkluster. Detta gör att vi kan upprepa samma arbetsbelastningar över ett brett utbud av lagringsenheter, inklusive flash-arrayer och individuella lagringsenheter.

profiler:

  • 4K slumpmässig läsning: 100 % läsning, 128 trådar, 0-120 % iorat
  • 4K Random Write: 100% Write, 64 trådar, 0-120% iorate
  • 64K sekventiell läsning: 100 % läsning, 16 trådar, 0-120 % iorat
  • 64K sekventiell skrivning: 100% skriv, 8 trådar, 0-120% iorate
  • Syntetisk databas: SQL och Oracle
  • VDI Full Clone och Linked Clone Traces

Med slumpmässig 4K-läsning nådde GIGABYTE R282-Z92-servern en topp på 7,005,724 213 XNUMX IOPS med en latens på XNUMX µs.

GIGABYTE R282-Z92 4k läs

Slumpmässig 4K-skrivning såg att servern startade vid 389,144 29.6 IOPS vid endast 100 µs för latens. Den stannade under 3µs tills den bröt 3,478,209 miljoner IOPS. Det fortsatte med sin topp på 282 XNUMX XNUMX IOPS med XNUMX µs för latens.

Nästa upp är sekventiella arbetsbelastningar där vi tittade på 64k. För 64K-läsning nådde GIGABYTE-servern en topp på 640,344 40 IOPS eller 448GB/s med en latens på XNUMXµs.

GIGABYTE R282-Z92 64k läs

För 64K-skrivning startade servern vid 65µs och stannade under 1ms tills den närmade sig en topp som var cirka 255K IOPS eller 15.9GB/s vid 739µs innan den tappade några.

Vår nästa uppsättning tester är våra SQL-arbetsbelastningar: SQL, SQL 90-10 och SQL 80-20. Från och med SQL nådde servern en topp på 2,352,525 159.2 XNUMX IOPS med en latens på XNUMX µs.

För SQL 90-10 nådde servern en topp på 2,377,576 156 IOPS vid XNUMX µs för latens.

SQL 80-20 såg en toppprestanda på 2,231,986 165 IOPS med en latens på XNUMX µs.

Nästa upp är våra Oracle-arbetsbelastningar: Oracle, Oracle 90-10 och Oracle 80-20. Från och med Oracle nådde GIGABYTE R282-Z92 Server en topp på 2,277,224 164.4 XNUMX IOPS med en latens på XNUMX µs.

Med Oracle 90-10 kunde servern nå en topp på 1,925,440 133.4 20 IOPS med en latens på XNUMX µs cirka XNUMX µs högre än där den startade.

Oracle 80-20 gav servern en toppprestanda på 1,867,576 137.3 IOPS vid en latens på XNUMX µs.

Därefter bytte vi till vårt VDI-klontest, Full och Linked. För VDI Full Clone (FC) Boot, nådde GIGABYTE-servern en topp på 1,862,923 195 XNUMX IOPS med en latens på XNUMX µs.

VDI FC Initial Login såg en topp på cirka 802,373 280 IOPS vid XNUMXµs innan den sjönk lite.

Nästa upp är VDI FC Monday Login som ger oss en topp på 699,134 201 IOPS med en latens på XNUMXµs.

Genom att byta till VDI Linked Clone (LC) Boot, nådde GIGABYTE en topp på 823,245 187.2 IOPS och en latens på XNUMX µs.

För VDI LC Initial Login nådde servern en topp på 426,528 188.1 IOPS med en latens på XNUMX µs.

Slutligen hade VDI LC Monday Login en topp på 476,985 261.5 IOPS med en latens på bara XNUMX µs.

Slutsats

GIGABYTE R282-Z92 är en 2U-server med dubbla uttag som utnyttjar andra generationens AMD EPYC-processorer och de flesta av fördelarna som följer med dem. Att utrusta servern med två 64-kärniga processorer ger användare upp till 128 kärnor totalt. Utöver det kan man utnyttja över 4TB DDR4 RAM med hastigheter upp till 3200MHz (16 DIMMS per CPU för totalt 32 med stöd för upp till 128GB per kortplats). EPYC ger PCIe 4.0-stöd för nya lagringsalternativ, FPGA:er, GPU:er och OCP 3.0. För kapacitetslagring har servern 24 2.5” NVMe Gen3-fack på framsidan, två 2.5” SAS/SATA-fack på baksidan och en inbyggd M.2-plats. När det gäller expansion lämnar vår konfiguration två PCIe Gen4-platser öppna, tillsammans med OCP-platsen. Resten av PCIe-platserna används för adapterkorten för att stödja NVMe-enhetsfacken framför.

För vår Application Workload Analysis tittade vi på SQL Servers genomsnittliga latens och våra normala Sysbench-tester. För SQL Server körde vi både dubbla AMD EPYC 7702 med 8VM och 4VM, med 1.1 ms respektive 1 ms. Med Sysbench körde vi en enda 7702P med 8VM, dubbla 7702 med 8VM och 16VM. I transaktionella träffade den enstaka 7702P 16K IOPS, de dubbla 7702 8VMs träffade 19K IOPS och 30K IOPS för de dubbla 7702 16VMs. Sysbenchs genomsnittliga latens såg att singeln 7702P träffade 16.1 ms, de dubbla 7702 8VM:arna träffade 13.5 ms och de dubbla 7702 16VM:erna träffade 17.1 ms. Sysbench värsta tänkbara fördröjning såg att singeln 7702P träffade 31.1 ms, de dubbla 7702 8VM:arna träffade 26.5 ms och de dubbla 7702 16VM:erna träffade 32.9 ms.

På våra VDBench-arbetsbelastningar imponerade GIGABYTE R282-Z92 verkligen. Även om det inte alltid hade en fördröjning under millisekunder, var toppsiffrorna konsekvent höga. Höjdpunkter inkluderar 7 miljoner IOPS för 4K-läsning, 4K-skrivning hade över 3.4 miljoner IOPS, 64K-lästräff 40GB/s och 64K-skrivträff 15.9GB/s. Med SQL såg vi 2.4 miljoner IOPS för SQL och SQL 90-10, och 2.2 miljoner IOPS för SQL 80-20. Med Oracle nådde servern 2.3 miljoner IOPS, 1.9 miljoner för Oracle 90-10 och 1.9 miljoner för Oracle 80-20. För vårt VDI-klonade test såg vi Full Clone-resultat av 1.9 miljoner IOPS-start, 802K IOPS Initial Login och 699K IOPS Monday Login och för Linked Clone såg vi 823K IOPS för start, 427K IOPS för Initial Login och 477K IOPS för måndagsinloggning.

Sammantaget är GIGABYTE R282-Z92 en robust plattform med imponerande lagringstäthet, som utnyttjar 24 fack fram, två bak och en inbyggd M.2-plats för bagageutrymme. Det finns två nedgångar främst ur ett lagringsperspektiv. Det första är att GIGABYTE använder fem av expansionsplatserna för NVMe-kort, vilket begränsar expansionsmöjligheterna. För det andra stöder de inte PCIe Gen4 i de främre facken. Det finns två Gen4-platser öppna på baksidan, vilket möjliggör lite I/O, lagring eller GPU-expansion om det behövs. På Gen4 SSD-fronten finns det inte många alternativ där ännu, men Gen4 är framtiden och en värdig investering, så vi skulle vara gladare att se att den stöds här, men om du verkligen behöver de senaste SSD:erna, då överväger inte just den här servern i alla fall. Som sagt, systemet skriker som det är.

Vad vi har i den här plattformen är en fantastisk mängd beräkningskraft i 2U. Vi såg en riktigt bra prestandaprofil, med bara 12 NVMe SSD:er, och vi begränsade bara CPU i en enda arbetsbelastning, vilket betyder att det finns mer att ge. Trots det fick vi några fina hjältenummer på 7 miljoner 4K IOPS och 40GB/s 64K avläsning. AMD har gjort ett riktigt bra jobb med sina andra generationens EPYC-processorer och den här plattformen gör bra för att utnyttja dessa 128 kärnor.

GIGABYTE-servrar

Engagera dig med StorageReview

Nyhetsbrev | YouTube | Podcast iTunes / Spotify | Instagram | Twitter | TikTok | RSS-flöde

Adam armstrong

Adam är chefsnyhetsredaktör för StorageReview.com och hanterar våra interna och frilansande innehållsteam.