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Revisión de EMC VNXe1600

by marca kidd

El VNXe1600 es un arreglo de almacenamiento de 2U que admite 10G iSCSI y FC de 16Gb de EMC que integra controladores VNX2 y almacenamiento híbrido en un paquete que se ofrece a precios de venta al público por debajo de los $9,000. Estos precios no tienen precedentes para una solución de almacenamiento VNX completa, lo que marca un paso más en el mercado de las PYMES para EMC. Esta dirección se señaló por primera vez con el lanzamiento de VNXe3200, la base de este nuevo arreglo VNX2 orientado a SMB.


El VNXe1600 es un arreglo de almacenamiento de 2U que admite 10G iSCSI y FC de 16Gb de EMC que integra controladores VNX2 y almacenamiento híbrido en un paquete que se ofrece a precios de venta al público por debajo de los $9,000. Estos precios no tienen precedentes para una solución de almacenamiento VNX completa, lo que marca un paso más en el mercado de las PYMES para EMC. Esta dirección se señaló por primera vez con el lanzamiento de VNXe3200, la base de este nuevo arreglo VNX2 orientado a SMB.

El VNXe1600 funciona con CPU Intel Xeon E5 de 2.6 GHz de doble núcleo en ambos módulos de procesador de almacenamiento del arreglo y, al igual que el VNXe3200, el VNXe1600 ofrece opciones de conectividad Fibre Channel y 10GbE. Cuando tuvimos la primera oportunidad de trabajar de forma práctica con VNXe3200, fue la primera y única oferta de VNX en utilizar este factor de forma de 2U que incorporó los controladores con el almacenamiento. El VNXe1600 subraya las intenciones de EMC de llevar VNX a un nuevo segmento del mercado mediante la optimización del VNXe3200 en una oferta aún más asequible para los clientes del mercado medio.

El VNXe1600 está disponible con dos opciones de chasis de 2U diferentes: un arreglo de 25 unidades con bahías de 2.5" y un arreglo de 12 unidades con bahías de 3.5". Ambas opciones incorporan dos procesadores de almacenamiento (SP) VNX. Cada VNXe1600 SP incluye dos puertos 6 SAS de 4 Gb/sx para la expansión a través de gabinetes de arreglos de discos (DAE) de EMC. Reflejando las configuraciones del chasis del arreglo VNXe1600, los DAE disponibles incluyen un gabinete de 12 unidades con bahías de 3.5" y un gabinete de 25 unidades con bahías de 2.5". VNXe1600 puede administrar hasta 200 discos según los gabinetes de expansión utilizados. Los tipos de DAE se pueden combinar dentro de una implementación.

Lado a lado: VNX1600 frente a VNXe3200
Detail VNXe1600 VNXe3200
Chasis DPE de 3.5″ x 12 unidades
DPE de 2.5″ x 25 unidades
DPE de 3.5″ x 12 unidades
DPE de 2.5″ x 25 unidades
CPU Puente Ivy de 2.6 GHz de doble núcleo Sandy Bridge de 2.2 GHz de cuatro núcleos
Tamaño de memoria física 8 GB (1 DIMM de 8 GB) 24 GB (3 módulos DIMM de 8 GB)
Bisel Bisel estándar, sin luz azul Bisel con la marca EMC, con luz azul
E / S integradas Adaptador de red convergente de 2 puertos (Qlogic)
-2 FC de 8 Gb o 16 Gb, o
-2 x 10GbE iSCSI, o
-2 cables TwinAX
Puertos RJ4 de cobre de 10 GbE de 45 puertos
eSLIC canal de fibra de 4 Gb de 8 puertos
iSCSI de 4 GbE de 1 puertos)
iSCSI de 4 Gb de 10 puertos)
canal de fibra de 4 Gb de 8 puertos
iSCSI de 4 GbE de 1 puertos
iSCSI de 4 Gb y 10 puertos
DAE Unidades de 2.5″ x 25 y/o unidades de 3.5″ x 12 Unidades de 2.5″ x 25 y/o unidades de 3.5″ x 12
Ranuras máximas para unidades 200 150
Capacidad máxima (TB) 400TB 500TB
Bloque | Archivo Sí | No Sí | Sí

En comparación con VNXe3200, el arreglo VNXe1600 tiene especificaciones de memoria y CPU más livianas junto con cierta optimización de los servicios de datos disponibles. Otro cambio clave realizado en la reducción del VNXe3200 es que el VNXe1600 solo admite almacenamiento de bloques en lugar de los servicios de archivos y bloques unificados del VNXe3200.

Al igual que VNXe3200, VNXe1600 utiliza la arquitectura MCx "Multicore Everything" de EMC que proporciona optimizaciones de CPU para servicios de datos VNX2, incluidas optimizaciones multinúcleo para rendimiento de almacenamiento híbrido como FAST Cache. MCx también proporciona optimizaciones a nivel de procesador para admitir cargas de trabajo virtualizadas. En VNXe1600, Multicore Cache, Multicore FAST Cache y Multicore RAID de EMC pueden aprovechar MCx. Multicore Cache optimiza la DRAM y el uso del núcleo de cada procesador de almacenamiento para aumentar el rendimiento de escritura y lectura. FAST Cache es una gran caché SSD SLC secundaria para atender aplicaciones con picos de E/S. RAID multinúcleo administra y mantiene la funcionalidad RAID.

Detail VNXe1600 VNXe3200
Caché FAST multinúcleo Sí (máximo de 200 GB, limitado a 2 configuraciones de unidades) Sí (400 GB máximo)
Caché multinúcleo | RAID multinúcleo Sí | Sí Sí | Sí
VP RÁPIDO No (solo grupos de almacenamiento de un solo nivel)
Replicación de bloques nativos Sí (se requiere un puerto Ethernet para usar esta función)
Soporte de RecoverPoint No
Integración de VMware Agregar hosts vCenter/ESX en Unisphere; VAAI; VSI; VASA Agregar hosts vCenter/ESX en Unisphere; VAAI; VSI; VASA
Recursos de almacenamiento LUN, VMware VMFS Servidores NAS, sistemas de archivos, LUN, VMware NFS, VMware VMFS

Aprendimos durante una visita al centro de datos de EMC en Hopkinton, MA para comparar el VNX5200 a eso, casi el 70 % de los sistemas VNX2 ahora se envían en configuraciones flash híbridas. El Revisión de VNXe3200 incluye una descripción más completa de MCx y su función como pieza central de VNX2.

Especificaciones de EMC VNXe1600

  • Unidades mín./máx.: de 6 a 200 (capacidad bruta máxima de 400 TB)
  • Caché máxima RÁPIDA: 200 GB
  • Opciones de carcasa de unidad: 25 unidades Flash/SAS de 2.5" (2U) o 12 unidades Flash/SAS/NL SAS de 3.5" (2U)
  • CPU/memoria por controlador: 1 x 2.6 GHz Xeon (Ivy Bridge) Dual Core/8 GB
  • Puertos de host integrados por controlador: 2 por adaptador de red convergente (CNA) con capacidad de conectividad Fibre Channel de 8/16 GB o Ethernet de 10 Gb.
  • Módulos Max Flex IO por controlador: 1
  • Opciones de incursión: RAID 10/5/6
  • LUN de grupo compatibles: hasta 500
  • Tamaño máximo de LUN: 16 TB
  • Capacidad bruta total: 400 TB
  • Conectividad: opciones de conectividad DAS o SAN a través de puertos Ethernet iSCSI y Fibre Channel
  • Opciones del módulo Flex IO
    • Módulos IO 1GbE: 4 puertos por módulo
    • 10GbE óptico: 4 puertos por módulo
    • Módulo de canal de fibra de 8 Gb/s: 4 puertos por módulo
  • Gabinetes de arreglos de discos compatibles (DAE):
    • Gabinete de 12 unidades: SAS de 3.5", SAS NL, flash (2U)
    • Gabinete de 25 unidades: SAS de 2.5", flash (2U)
    • Conectividad back-end (disco): cada procesador de almacenamiento incluye dos puertos SCSI conectados en serie (SAS) de 6 Gb/sx 4 que proporcionan conexión a gabinetes de expansión de unidades de disco adicionales.
    • Longitud máxima del cable SAS (gabinete a gabinete): 6 metros
  • Protocolos admitidos:
    • iSCSI, canal de fibra
    • Protocolo de información de enrutamiento (RIP) v1-v2
    • Protocolo simple de gestión de red (SNMP)
    • Protocolo de resolución de direcciones (ARP)
    • Protocolo de mensajes de control de Internet (ICMP)
    • Protocolo simple de tiempo de red (SNTP)
    • Protocolo ligero de acceso a directorios (LDAP)
  • Soporte del sistema operativo del servidor:
    • Apple MAC O/S 10.8 o superior
    • Citrix XenServer 6.1
    • HP-UX
    • IBM AIX
    • IBM VIOS 2.2, 2.3
    • Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8 y Vista
    • Microsoft Hyper-V
    • Novell Suse Enterprise Linux
    • Oracle Linux
    • Red Hat Enterprise Linux
    • Solaris 10 x86, Solaris 10 Sparc
    • Compatibilidad con Solaris 11 y 11.1, SPARC y x86
    • VMware y ESXi5.x
  • Paquete de software base VNXe1600: administración y monitoreo estándar integrado de todos los aspectos de los sistemas VNXe, incluido el entorno operativo 3.1.3, todos los protocolos (como se indica anteriormente), administración de Unisphere con soporte integrado, FAST Cache, instantáneas de bloques, protección remota: bloque asíncrono nativo replicación y aprovisionamiento ligero.
  • Software opcional:
    • Integrador de almacenamiento virtual (VSI)
    • PowerPath
  • Instalaciones de conectividad del cliente:
    • Bloquear el acceso por iSCSI y FC
    • LAN virtual (IEEE 802.1q)
  • Integración de VMware:
    • VMware vStorage APIs for Array Integration (VAAI) for Block mejora el rendimiento al aprovechar operaciones más eficientes basadas en arreglos
    • vStorage APIs for Storage Awareness (VASA) proporciona información sobre el almacenamiento para los administradores de VMware
  • Dimensiones físicas de VNXe (aproximadas):
    • Gabinete de procesador VNXe1600 (unidades de 3.5")
      • Dimensiones (alto/ancho/largo): 3.40 pulgadas x 17.5 pulgadas x 20.0 pulgadas/8.64 cm x 44.45 cm x 50.8 cm
      • Peso (máx.): 61.8 lb/28.1 kg
    • Gabinete de procesador VNXe1600 (2.5 unidades)
      • Dimensiones (alto/ancho/largo): 3.40 pulgadas x 17.5 pulgadas x 17.0 pulgadas/8.64 cm x 44.45 cm x 43.18 cm
      • Peso (máx.): 51.7 lb/23.5 kg
    • Gabinete de expansión VNXe1600 (12 unidades de 3.5")
      • Dimensiones (alto/ancho/largo): 3.40 pulgadas x 17.5 pulgadas x 20.0 pulgadas/8.64 cm x 44.45 cm x 50.8 cm
      • Peso (máx.): 52.0 lb/23.6 kg
    • Gabinete de expansión VNXe1600 (25 unidades de 2.5")
      • Dimensiones (alto/ancho/largo): 3.45 pulgadas x 17.5 pulgadas x 13 pulgadas/8.64 cm x 44.45 cm x 33.02 cm
      • Peso (máx.): 48.1 lb/21.8 kg

Construcción y Diseño

Las unidades VNXe1600 usan etiquetas de tipo, capacidad y velocidad para simplificar la identificación visual. Las primeras cuatro unidades en VNXe1600 son unidades del sistema. El factor de forma de 12 unidades de 3.5" utiliza un solo LED para la alimentación y el estado, mientras que la matriz de 25 unidades de 2.5" utiliza LED separados para esta función. Los caddies de unidades VNXe1600 incluyen componentes de metal y plástico y se aseguran a través de un portador con un asa y un ensamblaje de resorte y pestillo.

El VNXe1600 incorpora dos procesadores de almacenamiento (SP) VNX2, el componente de nivel macro que proporciona cómputo y E/S para el arreglo. Cada VNXe1600 SP consta de un módulo de CPU con un procesador Intel Xeon Dual Core de 2.6 GHz y una ranura DDR con 8 GB de memoria por SP. Estos procesadores de almacenamiento son redundantes junto con las fuentes de alimentación y los ventiladores de la matriz.

El VNXe1600 ofrece failover y failback dinámicos y está diseñado para permitir actualizaciones de software y hardware y reemplazo de componentes mientras está en funcionamiento. Los procesadores de almacenamiento se pueden quitar individualmente del gabinete del procesador de disco (DPE). Cada SP tiene tres módulos de ventilador encima; al menos dos de los tres ventiladores en cada SP deben estar activos o el sistema guardará el caché y se apagará.

Cada gabinete de procesador de disco (DPE) tiene dos módulos de fuente de alimentación. Una unidad de respaldo de batería de iones de litio (BBU) de 3 celdas está ubicada en cada SP para proporcionar suficiente energía para vaciar el contenido de la caché del SP del VNXe1600 al almacenamiento mSATA interno en caso de una falla de energía o la eliminación del SP del chasis. Este tipo de atención al detalle es un claro punto de diferenciación entre el equipo SMB de EMC y la mayoría de las otras plataformas que actualmente compiten en el espacio. La unidad mSATA de 32 GB se encuentra debajo de cada SP y contiene una partición que contiene la imagen de arranque que se lee en el arranque inicial, así como el almacenamiento de datos en caché. Si una unidad mSATA se daña, se puede recuperar desde el SP del mismo nivel.

En la parte posterior del VNXe1600, se pueden configurar de fábrica dos puertos de adaptador de red convergente (CNA) integrados para iSCSI óptico de 10 GbE o canal de fibra de 8 o 16 Gb/s. El CNA admite cables SFP ópticos de 10 G y TwinAX activo/pasivo de 10 G, y el módulo CNA de canal de fibra admite SFP de 8 o 16 Gb/s.

El VNXe1600 también se puede implementar con módulos de interfaz adicionales para aumentar las opciones de conectividad. Sin embargo, ambos procesadores de almacenamiento de VNXe1600 deben tener instalada la misma variedad de módulos de personalidad de E/S. Actualmente hay tres módulos de personalidad de E/S disponibles para VNXe1600:

  • Módulo de personalidad de E/S Ethernet de cobre de 1 Gb/s de cuatro puertos compatible con 1 Gb/s
  • Módulo de personalidad de E/S Fibre Channel (FC) de cuatro puertos y 8 Gb/s compatible con 2/4/8 Gb/s
  • Módulo de personalidad de E/S Ethernet óptica de 10 Gb/s de cuatro puertos compatible con 10 Gb/s

La parte posterior del arreglo incorpora dos puertos HD mini-SAS de 6 Gb/s de cuatro carriles para expansión. El VNXe1600 incluye un puerto de administración LAN y un puerto de servicio serial sobre LAN. La parte trasera también proporciona acceso a un puerto mini-USB, un puerto debut NMI, indicadores LED y acceso a un módulo de fuente de alimentación y tres ventiladores de refrigeración.

Sistema de Gestión y Operativo

La familia de productos VNX utiliza el software de administración Unisphere de EMC, que encontramos que ofrece una combinación gratificante de accesibilidad y profundidad. Unisphere está lo suficientemente optimizado para configurar y administrar a la escala de un arreglo individual y también está diseñado para administrar muchas máquinas en el centro de datos y la escala empresarial de múltiples sitios. El acceso a la ecología de administración de EMC es uno de los puntos de venta de esta solución y la interfaz de Unisphere es limpia y tiene una curva de aprendizaje sencilla para alguien familiarizado con otros sistemas operativos y de administración de arreglos de almacenamiento.

El software VNX incluido con todos los arreglos VNXe1600 incluye el entorno operativo VNXe, la interfaz de administración web de Unisphere, el ecosistema de soporte en línea integrado de EMC, los protocolos de bloque: iSCSI (IPv4/6) o FC, Unisphere Central (multisistema, multisitio), SSD FAST Caché, instantáneas basadas en bloques, replicación de bloques asíncrona nativa de protección remota y aprovisionamiento ligero. El VNXe1600 presenta algunas de las mejoras recientes a la plataforma VNX2, incluidas las opciones de RAID ampliadas, el repuesto activo dinámico/automático, la movilidad de la unidad y las instantáneas.

Esta tecnología de instantáneas está diseñada para copias rápidas de datos de producción con soporte para la programación y eliminación automatizadas de instantáneas dentro de parámetros configurables, como el espacio de almacenamiento disponible. El VNXe1600 construye su soporte nativo de replicación asincrónica para LUN, grupos de LUN y almacenes de datos VMFS de VMware sobre la tecnología de instantáneas VNX2 para proporcionar sincronización automática y manual. Estas instantáneas utilizan tecnología de "redireccionamiento al escribir" con escrituras enviadas a una nueva ubicación dentro del mismo grupo y soporte para instantáneas jerárquicas ("instantáneas de instantáneas").

El VNXe1600 utiliza aprovisionamiento basado en pool para discos Flash, SAS y NL-SAS sin compatibilidad con grupos RAID clásicos. Para VNXe1600, todos los pools de almacenamiento deben estar compuestos por unidades del mismo nivel de almacenamiento: Flash, SAS o NL-SAS. Se pueden crear varios grupos de almacenamiento, cada uno con una tecnología de unidad específica. El VNXe1600 no admite pools de varios niveles ni FAST VP de EMC.

SP Cache optimiza la DRAM del procesador de almacenamiento de VNXe1600 para aumentar el rendimiento de escritura y lectura del host. En lugar de vaciar una página de caché "sucia" en el disco, la página se copia en el disco pero aún se mantiene en la memoria para su reutilización a corto plazo antes de que finalmente se elimine de la memoria caché.

Multicore FAST Cache se puede considerar como un caché secundario creado a partir de SSD y mejora la actividad de I/O entre los pools de almacenamiento de Multicore Cache basado en DRAM de VNXe1600 y no flash administrados por el arreglo. Tenga en cuenta que la versión inicial de VNXe1600 solo admite configuraciones de FAST Cache con un total de dos unidades de caché: EMC advierte que es posible que las versiones futuras no presenten esta limitación.

Los complementos descargables gratuitos están disponibles para VMware vCenter y Microsoft System Manager que pueden manejar la administración básica de elementos y el aprovisionamiento de un arreglo desde dentro de esos sistemas de administración. EMC Virtual Storage Integrator (VSI) para VMware también está disponible para permitir que los administradores asignen máquinas virtuales al almacenamiento y al almacenamiento de autoaprovisionamiento desde VMware vCenter. EMC Storage Integrator for Windows Suite (ESI) para entornos de Microsoft aprovisiona aplicaciones y proporciona bibliotecas de secuencias de comandos de vistas de topología de almacenamiento. ESI también incluye integraciones de System Center como SCOM, SC O y SCVMM.

VASA, VAAI y VMware Aware Integration de EMC están disponibles para integrarse con hosts VMware vCenter y ESXi. Estas integraciones incluyen el monitoreo del almacenamiento desde las interfaces de VMware y la creación de almacenes de datos desde Unisphere. VMware Site Recovery Manager (SRM) está disponible para la recuperación ante desastres.

Antecedentes de prueba y comparables

Publicamos un inventario de nuestro entorno de laboratorio, un descripción general de las capacidades de red del laboratorio, y otros detalles sobre nuestros protocolos de prueba para que los administradores y los responsables de la adquisición de equipos puedan evaluar de manera justa las condiciones en las que hemos logrado los resultados publicados. Para mantener nuestra independencia, el fabricante del equipo que estamos probando no paga ni administra ninguna de nuestras revisiones.

Nuestras pruebas comparativas del VNXe1600 utilizarán varias configuraciones que podrían verse en implementaciones reales. El rendimiento se examinará utilizando un grupo de almacenamiento RAID100 de 6 GB, un grupo RAID1000 de 6 GB, un grupo RAID100 de 10 GB y un grupo RAID1000 de 10 GB. Se accederá a cada uno de estos grupos a través de Fibre Channel.

El tamaño de prueba de 100 GB se elige específicamente para mostrar el rendimiento de rendimiento de FAST Cache, mientras que las pruebas de 1000 GB se extienden fuera de los 183 GB de FAST Cache utilizable y muestran de lo que es capaz el grupo de almacenamiento de back-end.

Esta matriz se comparó con nuestra Dell PowerEdge R730 banco de pruebas:

  • CPU doble Intel E5-2690 v3 (2.6 GHz, 12 núcleos, caché de 30 MB)
  • 256 GB de RAM (16 GB x 16 DDR4, 128 GB por CPU)
  • 1 x Emulex 16GB FC HBA de dos puertos

Conmutador FC Brocade 6510 de 16 Gb/s

  • Ancho de banda total: dúplex completo de 768 Gb/s de extremo a extremo

Análisis de carga de trabajo sintética empresarial

Antes de iniciar cada uno de los puntos de referencia sintéticos fio, nuestro laboratorio preacondiciona el dispositivo en estado estable bajo una carga pesada de 16 subprocesos con una cola pendiente de 16 por subproceso. Luego, el almacenamiento se prueba en intervalos establecidos con múltiples perfiles de profundidad de subprocesos/colas para mostrar un rendimiento aleatorio con un uso ligero y pesado.

Pruebas de preacondicionamiento y de estado estacionario primario:

  • Rendimiento (lectura+escritura IOPS agregado)
  • Latencia promedio (latencia de lectura y escritura promediadas juntas)
  • Latencia máxima (máxima latencia de lectura o escritura)
  • Desviación estándar de latencia (desviación estándar de lectura+escritura promediada)

Este análisis sintético incorpora cuatro perfiles que se utilizan ampliamente en las especificaciones y puntos de referencia de los fabricantes:

  • 4k aleatorio: 100 % de lectura y 100 % de escritura
  • 8k secuencial: 100 % de lectura y 100 % de escritura
  • 8k aleatorio: 70 % de lectura/30 % de escritura
  • 128k secuencial: 100 % de lectura y 100 % de escritura

Durante la evaluación comparativa de transferencia de 4k, el VNXe1600 obtuvo su rendimiento más alto con un volumen RAID100 de 6 GB a 55,147 27,340 IOPS en operaciones de lectura y 100 10 IOPS para operaciones de escritura. El volumen RAID4 de 1000 GB ocupó el segundo lugar en rendimiento de 6k. Entre los grupos de 10 GB, el volumen RAID4 fue superior en términos de rendimiento de lectura, mientras que el volumen RAIDXNUMX superó con operaciones de escritura de XNUMXk.

Los resultados de latencia promedio para transferencias aleatorias de 4k nuevamente muestran que los volúmenes RAID6 y RAID10 son competitivos cuando se configuran con un grupo de almacenamiento de 100 GB. Sin embargo, los resultados de latencia de escritura promedio para el volumen RAID1000 de 6 GB fueron muy desproporcionados con respecto a su volumen RAID1000 equivalente de 10 GB.

El volumen RAID1000 de 6 GB también experimentó, con mucho, el mayor valor de latencia en el punto de referencia aleatorio de 4k. El recurso compartido RAID100 de 10 GB logró la latencia máxima aleatoria de 4k más baja para operaciones de lectura y escritura.

Los cálculos de desviación estándar para 4k aleatorios muestran que el volumen RAID100 de 10 GB mantuvo las latencias más constantes durante este protocolo de referencia. El volumen RAID100 de 6 GB también fue muy consistente para las latencias de operación de lectura, con una desviación estándar de 4.44 ms.

Cambiar el punto de referencia para utilizar transferencias de 8k en transferencias puramente de lectura y escritura resultó en un rendimiento más competitivo en las diversas configuraciones implementadas en el VNXe1600. El mejor desempeño en lectura y escritura provino del grupo RAID1000 de 6 GB, que logró 150,705 60,344 IOPS para transferencias de lectura y XNUMX XNUMX IOPS para transferencias de escritura.

Con un 8 % de operaciones de lectura completamente aleatorias de 70K y una carga de trabajo sintética de escritura del 30 %, observamos principalmente la ventaja de rendimiento del VNXe1600 en FAST Cache en comparación con el rendimiento fuera de FAST Cache en RAID6 y RAID10 sobre FC. La medida RAID100 de 6 GB superó ligeramente a la configuración RAID100 de 10 GB, aunque ambas tuvieron un rendimiento significativamente superior a nuestras pruebas de 1000 GB. Más allá de FAST Cache, RAID10 ofreció más rendimiento que RAID6, lo cual no es del todo sorprendente.

Los resultados de latencia promedio para los puntos de referencia de 8k 70/30 también muestran el rendimiento del grupo RAID1000 de 6 GB en la parte inferior del paquete, en comparación con las mediciones de RAID100 y RAID6 de 10 GB de FAST Cache con los tiempos de respuesta más bajos.

Las latencias máximas registradas durante el punto de referencia de 8k 70/30 también reflejan las dificultades del RAID1000 de 6 GB con colas profundas. Las latencias máximas para las otras configuraciones fueron más mixtas, con VNXe1600 100GB RAID10 obteniendo los mejores resultados en general.

Los cálculos de desviación estándar para el punto de referencia 8k 70/30 subrayan el rendimiento de latencia desigual del grupo RAID1000 de 6 GB bajo una carga increíble, al tiempo que reflejan la consistencia fluida del grupo RAID100 de 6 GB con el grupo RAID100 de 10 GB en términos de latencia.

El punto de referencia final para esta revisión utiliza transferencias secuenciales de 128k con operaciones de lectura al 100 % y luego escritura al 100 %. El grupo RAID1000 de 6 GB pudo mantener la transferencia de lectura más alta en la prueba a 3.09 GB/s, aunque el grupo RAID1000 de 10 GB no se quedó atrás en las operaciones de lectura. El grupo RAID1000 de 10 GB, por otro lado, superó drásticamente al grupo RAID1000 de 6 GB en el rendimiento de escritura para ocupar la primera posición entre las configuraciones probadas.

Conclusión

EMC VNXe1600 continúa impulsando la familia de productos VNX en el mercado de pymes de menos de 10 1600 dólares con un conjunto de funciones y un precio verdaderamente empresariales que lo harán atractivo para implementaciones de concentrador y radio, replicación fuera del sitio y otras aplicaciones para pymes. Las organizaciones más grandes que ya pueden tener infraestructura VNX encontrarán que VNXe8 es útil para departamentos internos y oficinas remotas. Con su bajo precio inicial, EMC busca infundir miedo en los corazones de la mayoría de los competidores de empresas de entrada que, en general, se han sentido seguros y cómodos en esta banda de precios. En términos generales, las características como los controladores activos-activos duales, la conectividad FC de 16/2 Gb y la compatibilidad con la replicación solo aparecen en sistemas más ascendentes. Ir tan lejos como para incluir una batería de respaldo integrada que puede vaciar la DRAM del sistema para flashear en caso de fallas de energía casi parece una exageración para lo que muchos clientes podrían comprar en este rango, pero esta es la diferencia que un proveedor como EMC trae a la mesa en comparación a un proveedor de nivel 3 o nivel XNUMX que generalmente solo ha competido en precio o en un modelo BYOD (Bring You Own Drives).

En términos de rendimiento, EMC VNXe1600 ofrece un gran impacto, aunque más aún con cargas de trabajo capaces de almacenarse dentro de su FastCache opcional de 200 GB. Vimos sólidos resultados totalmente aleatorios, con 4K midiendo más de 55 30 IOPS de lectura y 8 70 IOPS de escritura, según la configuración del grupo de almacenamiento de back-end. El rendimiento de 30k 35/3200 alcanzó un máximo de más de 3k IOPS, lo que demuestra que los controladores de CPU de doble núcleo aún ofrecían mucha potencia en comparación con las CPU de cuatro núcleos que se encuentran en el VNXe1.8. El rendimiento secuencial también fue sólido, midiendo más de 16 GB/s de lectura y XNUMX GB/s de escritura sobre XNUMX Gb FC.

Hay arreglos híbridos en el mercado que alcanzan puntos de precio más bajos que el VNXe1600, pero el VNXe se distingue por su acceso a la funcionalidad e interoperabilidad de VNX2 que los clientes más pequeños pueden haber sentido que no tenían precio en el pasado. VNXe es uno de los segmentos más pequeños del negocio de EMC, pero en términos de lo que se está logrando en sus respectivas franjas de precios, VNXe1600 y VNXe3200 son máquinas extraordinarias. Teniendo en cuenta el conjunto de funciones, el rendimiento del almacenamiento en caché y la infraestructura de soporte, el VNXe1600 es un claro líder cuando se buscan arreglos que comienzan por menos de $10. Francamente, el VNXe1600 está tan bien ejecutado que es difícil defender otras opciones en esta categoría.

Ventajas

  • Almacenamiento de grado VNX de EMC a un precio accesible para los clientes a los que se les haya pasado por alto el precio en el pasado
  • Configuraciones flexibles de unidades híbridas y opciones de conectividad, incluidos iSCSI y Fibre Channel
  • Gran énfasis en la integridad de los datos, incluida una copia de seguridad flash mSATA alimentada por batería para el caché del sistema

Contras

  • FAST Cache actualmente está limitado a dos unidades de caché

Lo más importante es...

EMC hace solo algunos compromisos para llevar la potencia y el soporte de la familia VNX2 de EMC a un nuevo mercado a un precio sin precedentes en el factor de forma 2U integrado de VNXe1600.

Página del producto VNXe1600

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