Hem Företag VergeIO: Ett högpresterande VMware-alternativ

VergeIO: Ett högpresterande VMware-alternativ

by Divyansh Jain

Den polerade VergeIO-plattformen höjer den över alternativ som Proxmox, och den är mycket mer kostnadseffektiv och flexibel än VMware.

Organisationer som söker alternativ till VMware kan vända sig till VergeIO, som erbjuder en högpresterande, mjukvarudefinierad infrastruktur som eliminerar dyra tillägg. Där den mesta infrastrukturmjukvaran är byggd av flera separata applikationer bakom ett GUI, är VergeIO unik i sin integration av virtualisering, lagringstjänster och nätverk i en enda mjukvara. Resultatet är förenklad drift och maximal hårdvarueffektivitet.

VergeIO-kluster

Vi tittade först på Verge.io för nästan två år sedan, som lyfter fram behovet av hyperkonvergerade alternativ med tanke på osäkerheten kring Broadcoms licensplaner för VMware. Sedan dess har VMwares prismodell blivit någorlunda tydlig. Stora organisationer som använder de flesta av VMwares funktioner kommer sannolikt att fortsätta, men en stor del av företags- och småföretagsmarknaden kommer att behöva ett alternativ.

I den komplexa världen av företagsvirtualisering blir licensiering ofta en labyrint av förvirring och oväntade kostnader. VergeIOs licensmodell står i skarp kontrast till VMware, Windows Server och Nutanix. Samtidigt använder dessa konkurrenter invecklade licenssystem baserade på kärnor, processorer eller funktionsuppsättningar. Kunder kan konfigurera fyrprocessorservrar med hundra plus kärnor utan att behöva förklara varför programvaran är dubbelt så dyr som hårdvaran. VergeIO väljer för enkelhet. VergeIO använder en per-nod-licensmodell och inkluderar, som tidigare nämnts, alla funktioner i sin baslicens. Detta innebär tillgång till avancerad lagringsnivå, katastrofåterställning och andra funktioner i företagsklass utan ytterligare licensavgifter. Allt samtidigt som det är 50 % billigare än VMWare.

Vi har satt upp ett All-Star-kit i Cincinnati Lab för att utvärdera VergeIOs kluster. Vårt mål är att bedöma dess egenskaper, funktionalitet och prestanda. Denna utvärdering belyser också moderna infrastrukturtrender. Vi använder täta vätskekylda noder från Giga Computing. Dessa noder har högpresterande, tät flashlagring från Solidigm. För att säkerställa att datorprestanda inte är ett problem har vi AMD EPYC 9554 64-kärniga processorer med hög kärna, 512 GB DDR5 och 100 GbE NVIDIA NIC med dubbla portar.

VergeIO-fördelar

VergeOS, hörnstenen i VergeIOs erbjudande, representerar vad de kallar Ultraconverged Infrastructure. Till skillnad från VMwares produktsvit hanterar VergeOS nätverk, lagring och beräkning i ett heltäckande paket. Detta enhetliga tillvägagångssätt möjliggör förenklad administration och licensiering. VergeIO positionerar sig aggressivt som en VMware-ersättare, en strategi som återspeglas i dess produkterbjudanden.

Tänk på ett scenario som många företag kanske känner till: Du är ett stort företag som för närvarande använder VMware-stacken, men förnyelsecitatet har gett dig dekalchock. När du funderar på alternativ framstår VergeIO som en potentiell lösning.

VergeIO erbjuder en av de mest omfattande funktionerna i branschen. Det kan jämföras med ledande lösningar som Nutanix och HyperV. Dessutom innehåller den några anmärkningsvärda funktioner. Vi gillade särskilt Storage Tiering-funktionen. Dessutom var VergeIO:s migreringsimplementering den enklaste och smidigaste i vår testning.

VergeOS stöder inbyggd WireGuard-integration för fjärråtkomst. Detta kan konfigureras för intern åtkomst inom hypervisornätverken eller för externa nätverk för åtkomst till alla resurser i din infrastruktur. Den sömlösa implementeringen lägger till ett lager av säkerhet och flexibilitet som många IT-administratörer kommer att uppskatta.

En annan anmärkningsvärd funktion är VergeIOs katalog, som liknar XenOrchestras nav. Katalogen innehåller olika molninitieringskonfigurationer för VM-distribution med ett klick, vilket effektiviserar processen med att skapa nya instanser. Dessutom tillåter det skapande av VM-recept och arkiv. I kombination med VergeIOs Terraform Provider kan dessa funktioner avsevärt påskynda orkestreringsprocesser.

VergeIO Dashboard

VergeIO handlar inte bara om bekvämlighet. Att upprätthålla höga SLA:er är avgörande för virtualisering i företagsklass. VergeOS är komplett med funktioner och stöder hög tillgänglighet och livemigrering, vilket gör att virtuella datorer kan migrera mellan noder inom ett kluster.

Oavsett vilket är Disaster Recovery där VergeIO verkligen utmärker sig. För det första möjliggör VergeOS oberoende ögonblicksbilder som fungerar som kloner. Dessa ögonblicksbilder är inte beroende av tidigare kloner, vilket möjliggör bättre prestanda. Detta tack vare deras IOClone, som dedupliceras i farten. Dessutom tar VergeIO det ett steg längre. De kapslar in hela datacentret i deras virtuella datacenter med flera hyresgäster (VDC), vilket möjliggör replikering och hantering av datacentret som ett enda objekt.

När den paras ihop med IOGuardian erbjuder VergeIO nästan realtidsreplikering (med så låga intervall som 15 minuter). Denna replikeringsprocess innehåller också inline-deduplicering för att säkerställa maximalt utnyttjande av enheten. Replikeringen inkluderar en komplett kopia av det ursprungliga datacentret, inklusive alla konfigurationsdetaljer. Detta säkerställer funktionalitet även på olika hårdvaruinställningar. Dessutom tillåter VergeIO att utnyttja IOGuardian-replikering för snabb återställning av utbytta enheter. Dessa funktioner gör det möjligt för användare att implementera en 3-2-1 säkerhetskopieringsstrategi helt och hållet inom VergeOS-miljön.

VergeIOs inställning till systemuppdateringar hjälper också till att upprätthålla höga SLA:er. För det första arbetar VergeOS på en kvartalsvis uppdateringscykel, vilket säkerställer att varje utgåva är mogen och noggrant testad. För det andra är uppdateringar schemalagda för automatisk tillämpning. Systemet hanterar denna process intelligent genom att migrera virtuella datorer och tillämpa uppdateringar på en värd åt gången i underhållsläge. Varje uppdatering har en ögonblicksbild av systemet med en livslängd på 12 timmar för enkel återställning.

VM-migrering

Eftersom kunder överväger VMware-alternativ, är migreringen till en ny plattform en kritisk fråga. Migreringen börjar med en anmärkningsvärt snabb initial installation av VergeIO-klustret med VSAN (detta skiljer sig från VMwares vSAN). Det som verkligen är imponerande är själva migreringen, som kan slutföras på några minuter.

VergeIO-instrumentpanelen har en Backup/DR-flik som möjliggör direktanslutning till ditt vCenter eller ESXi med deras inbyggda API:er. Den här funktionen låter dig se dina virtuella VMware-datorer och välja vilka du vill kopiera. Systemet initierar en synkroniseringsprocess, vilket säkerställer att dina virtuella datorer uppdateras regelbundet.

När synkroniseringen är etablerad kan du starta de virtuella datorerna som konverteras automatiskt under denna process. I det här skedet erbjuder VergeIO flexibiliteten att välja dina föredragna lagringsnivåer (en funktion som vi kommer att fördjupa oss i senare) och behålla dina MAC-adresser för befintliga DHCP-reservationer. Den pågående synkroniseringsprocessen säkerställer att dina virtuella datorer förblir uppdaterade tills du har slutfört testet och är redo att migrera helt, vilket gör att du med säkerhet kan ta bort virtuella datorer från din VMware-miljö.

 

Med dina virtuella datorer som nu körs på VergeOS öppnar sig en värld av möjligheter för hantering. Plattformen gör det möjligt att skapa webbplatser, hyresgäster, kluster och datacenter, vilket möjliggör virtuell segmentering av resurser. Administratörer kan finkontrollera användaråtkomst, vilket gör att de kan hantera specifika resursuppsättningar. I likhet med vCenter loggar systemet noggrant alla åtgärder. VergeIO tar säkerheten vidare genom att erbjuda möjligheten att lösenordsskydda konsolen, lägga till ett extra lager av skydd och erbjuda OIDC-integration för SSO-autentisering.

VergeIO VSAN och Storage Tiering

En av VergeOS utmärkande funktioner är dess lagringsnivå. VergeOS tillåter användare att lagra data på olika typer av media baserat på prestanda, tillgänglighet och återställningskrav. Systemet integrerar sömlöst allt detta i sitt vSAN. Viktigt är att VergeIO gör det tillgängligt i basversionen av VergeOS med en enda licens och utan extra kostnad för förbrukad kapacitet – en skarp kontrast till VMwares flera licensnivåer.

Plattformen vi utnyttjade för denna VergeIO HCI-byggnad erbjöd 24 2.5-tums NVMe-fack, med sex tillgängliga per nod. Två noder krävde metadatadiskar, vilket gav oss fem återstående platser för matchande SSD:er för att bygga ut lagringsnivåerna. VergeIO är väldigt flexibel när man hanterar olika typer av lagringsenheter, så vi skapade två lagringspooler med Solidigm SSD:er. Även om den inte används för lagringskapacitet, använder VergeIO en metadatanivå som lagrar loggarna för datareduktionsindexspårning. Det rekommenderas att nivån byggs kring multi-drive Write-per-day SSD:er.

För nivå 1 använde vi 16x Solidigm 15.36TB P5520 SSD, som är 1DWPD SSD, vilket ger oss en total lagringskapacitet på 111.7TB. För nivå 2 använde vi Solidigm 61.44TB SSD, där varje nod fick en enda SSD. Detta visade sig också vara samma 111.7 TB lagringskapacitet eftersom enheterna var 4 gånger kapaciteten för P5520 SSD:erna. Det är viktigt att notera att den användbara lagringskapaciteten för VergeIO-plattformen kommer att vara ännu mer betydande eftersom den erbjuder inline global datadeduplicering. För metadatanivå 0 krävdes endast två SSD:er för speglad redundans. Vi använde Solidigm P5620 6.4 TB SSD installerade i nod 1 och 2.

Solidigm-portföljen erbjuder ett brett utbud av SSD:er för att täcka många olika användningsfall. För många system kan typen av SSD, vare sig det är Gen4 eller Gen5, vara en avgörande faktor, medan andra kan fokusera på drivformen: U.2, E1.S eller E3.S. Köruthållighet spelar också en stor roll när det gäller NAND-typen som utnyttjas inom SSD-modelllinjerna. För kunder som vill distribuera ett VergeIO-kluster erbjuder Solidigm produkter för varje nivå, vilket gör det enkelt att vara en one-stop-shop för flashlagring.

VergeIO Solidigm SSD:er

Datatäthet spelar en enorm roll i lagringslösningar. Om du vill dra nytta av de SSD:er med högsta kapacitet på marknaden, såsom Solidigm 61.44TB P5336, måste lagringssystemet vara kompatibelt med dess 4K inbyggda blockstorlek. Kunder kan använda QLC-media för stora dataavtryck, till exempel vår build, där vi bara använde fyra enheter för att få 111TB. VMware stöder för närvarande inte QLC, vilket begränsar kundernas plattformstäthet och möjligheten att välja de enheter som de kanske vill ha.

Testplattform – GIGABYTE H273-Z80-LAW1

För att utvärdera VergeIOs prestanda, vi tog med flera ledande partners för att få liv i klustret. Vi sammanställde en banbrytande hårdvarukonfiguration som betonade täthet och effektivitet – två nyckeltrender i moderna datacenter. Kärnan i vårt testkluster är GIGABYTE H273-Z80-LAW1, en tät vätskekyld 4N2U-server som perfekt anpassar sig till dessa mål.

H273-Z80-LAW1 är en imponerande server som erbjuder upp till 1024 kärnor och 48TB RAM. Vår specifika installation inkluderar åtta AMD EPYC 9554 64-kärniga processorer och 2 TB DDR5-minne, vilket ger en robust grund för vårt VergeIO-kluster.

VergeIO CoolIT kalla plattor

Denna imponerande densitet möjliggörs av Giga Computings partnerskap med CoolIT, vilket ger flytande kylning i spel. Systemet är perfekt anpassat till vår befintliga CoolIT CDU och grenrörskonfiguration, en konfiguration som blir allt viktigare i moderna datacenter. Denna lösning för direkt vätskekylning handlar inte bara om att förbättra prestandan; det är nödvändigt för att stödja de termiska kraven från dagens kraftfulla processorer, GPU:er och täta HPC-serverkonfigurationer.

Våra tidigare erfarenheter av liknande inställningar har visat betydande strömförbrukning, CPU-temperatursänkningar och blygsamma prestandaförbättringar på grund av minskad termisk strypning. CoolIT-systemets effektivitet och användarvänlighet gör det till ett idealiskt val för datormiljöer med hög densitet.

Varje nod i H273-Z80-LAW1 stöder upp till 6 U.2 NVMe/SAS/SATA-enheter, totalt 24 enheter över servern. Som nämnts ovan införlivar vi tre nivåer av Solidigm flashlagring, vilket gör att vi kan testa VergeIO:s förmåga att optimera dataplacering baserat på prestandakrav. Servern har också höghastighets-PCIe Gen 5-platser för nätverk och expansion, vilket säkerställer förstklassig anslutning för vår HCI-miljö.

Förutom den höga densiteten och imponerande expansionen för sin storlek, är en av de utmärkande egenskaperna hos H273-Z80-LAW1 dess centraliserade hanteringskontroller (CMC). Denna integrerade lösning förenklar hanteringen av alla fyra noderna och ger en enda kontrollpunkt för hela servern. CMC stöder IPMI 2.0 och Redfish API, vilket erbjuder flexibla alternativ för fjärrhantering och övervakning.

VergeIO prestanda

För att mäta prestanda för VergeIO-plattformen, distribuerade vi 16 virtuella datorer (fördelade 4 per nod) för att mäta den sammanlagda prestandan för detta HCI-kluster. Dessa virtuella datorer användes för att orkestrera en Vdbench-arbetsbelastning som löper jämnt över klustret, alla rapporterade tillbaka till en virtuell dator. Dessa Vdbench-sessioner sattes också upp för att testa med inkompressibel data för att se hur klustret presterade i ett värsta scenario eftersom de stöder datareduktion. När det gäller dataavtryck hade varje virtuell dator en 500 GB datadisk, vilket belastade 8 TB totalt över klustret.

VergeIO prestanda

Vi fokuserade på prestanda i fyra hörn samt en syntetisk databasprestanda med följande arbetsbelastningar:

  • 2MB sekventiell läsning och skrivning
  • 4K slumpmässig läsning och skrivning
  • SQL arbetsbelastning

När det gäller toppsekventiell bandbredd mätte vi 4.7 GB/s avläst till vår TLC-nivå och 4.2 GB/s till QLC-nivån. Genom att byta till skrivbandbredd mätte TLC-nivån 6.9 GB/s medan QLC-nivån mätte 5 GB/s.

Vdbench arbetsbelastning VergeIO Tier 1 Solidigm TLC VergeIO Tier 2 Solidigm QLC
2MB sekventiell läsning 4.7 GB/s (27 ms) 4.2 GB/s (30 ms)
2MB sekventiell skrivning 6.9 GB/s (17.6 ms) 5.0 GB/s (21.5 ms)
4K slumpmässig läsning 215 MB/s (2.6 ms) 243 MB/s (8.2 ms)
4K slumpmässig skrivning 263 MB/s (0.96 ms) 200 MB (0.85 ms)
SQL 533 MB/s (0.89 ms) 525 MB/s (0.97 ms)

VergeIO VSAN visar imponerande prestanda över arbetsbelastningar på Solidigm TLC och QLC lagringsnivåer. Sekventiella operationer visar utmärkt genomströmning, med TLC-nivån som når 6.9 GB/s för skrivning och 4.7 GB/s för läsning. Slumpmässig I/O-prestanda är respektabel, med båda nivåerna som uppnår över 200 MB/s för 4K-operationer. Plattformen utmärker sig särskilt i SQL- och VDI-startarbetsbelastningar, upprätthåller fördröjningar på under millisekunder och hög genomströmning.

Dessa resultat indikerar att Solidigm SSD:erna inte hade några svårigheter att hålla jämna steg med lagringsnivåerna som är integrerade i vår plattform, med nätverks- och plattformsbegränsningar som de primära begränsande faktorerna istället för själva enheterna. VergeIOs ultrakonvergerade infrastruktur kan effektivt stödja ett brett utbud av företagsapplikationer, från stora filöverföringar till databasoperationer och virtuella skrivbordsmiljöer, med TLC-nivån som generellt erbjuder högre prestanda för skrivintensiva scenarier.

VDI-prestanda

Eftersom VDI är en vanlig arbetsbelastning på VergeIO-plattformar, ville vi testa en extrem bootstorm för att se hur klustret fungerar med 1000 virtuella datorer som snurrar upp samtidigt. Varje virtuell dator hade 2 processorer, 2 GB RAM och en 10 GB disk. VM hade en standardinstallation av Ubuntu 22.04 (inte minimal) för att representera en verklig bild. När det är helt uppstartat anropas ett skript via systemd som använder curl för att skicka sin mac och tidsstämpel via HTTP till en fjärrsamlare.

Våra tester visade att TLC och QLC erbjöd mycket liknande slutprestanda. Om man tittar på backend-lagringsdata, hade TLC SSD:erna en fördel i total IOPS, även om för denna plattform blev processorerna flaskhalsen innan lagringen gjorde det. Alla 1000 virtuella datorer kunde startas på cirka 71 sekunder. Dessa resultat lyfter fram fördelarna med att blanda olika SSD-enheter i VergeIO-plattformen. Kunder kan enkelt använda QLC-lagring för VDI-uppgifter, vilket i det här fallet möjliggör fantastisk täthet och kostnadseffektivitet.

Vi testade även High Availability. Vi mätte 138 sekunder för den virtuella datorn att bli tillgänglig efter en fullständig förlust av en nod, vilket är ungefär i linje med vad VergeIO hävdar.

Slutsats

VergeIO framstår som ett utmärkt alternativ till VMWare. Dess omfattande wiki och användarvänliga migreringsprocess gör det till ett attraktivt alternativ för organisationer som överväger en förändring. Den förenklade licensmodellen per nod, som i genomsnitt är 50 % billigare än VMWare, gör det lättare för beslutsfattare att utvärdera och anta.

Den konvergerade hanteringen gör det också till en av de enklare plattformarna att hantera. Samtidigt förbättrar funktioner som Catalog och inbyggd Wireguard-integration det övergripande paketet, plattformens robusta prestanda och noggranna uppmärksamhet på katastrofåterställning, vilket verkligen är imponerande.

Den polerade naturen hos VergeIOs plattform höjer den över alternativ som Proxmox. Vi kan enkelt rekommendera VergeIO till alla som söker en hypervisorlösning. Den erbjuder en robust, funktionsrik miljö som lämpar sig för organisationer av alla storlekar. VergeIO kombinerar framgångsrikt användarvänlighet, stark prestanda och kapacitet i företagsklass, vilket gör det till ett toppval i virtualiseringslandskapet.

Verge.io produktsida

Denna rapport är sponsrad av VergeIO. Alla åsikter och åsikter som uttrycks i denna rapport är baserade på vår opartiska syn på produkten/de produkter som övervägs.

Engagera dig med StorageReview

Nyhetsbrev | Youtube | Podcast iTunes/Spotify | Instagram | Twitter | TikTok | Rssflöde