El servidor Lenovo ThinkSystem SR635 es un servidor de un solo socket de 1U que admite la CPU AMD EPYC de segunda generación. Ahora hay docenas de servidores que admiten los procesadores AMD más nuevos, pero el SR635 busca capitalizar los beneficios únicos que vienen con las CPU EPYC de segunda generación. En el caso de este pequeño servidor, uno podría cargarlo con hasta 2 TB de 3200 MHz de DRAM y es compatible con PCIe 4.0 de extremo a extremo, según el backplane instalado. El SSR635 se puede aprovechar para una amplia variedad de casos de uso, aunque Lenovo afirma que sería ideal para la virtualización (VDI), el análisis de datos y la nube.
El servidor Lenovo ThinkSystem SR635 es un servidor de un solo socket de 1U que admite la CPU AMD EPYC de segunda generación. Ahora hay docenas de servidores que admiten los procesadores AMD más nuevos, pero el SR635 busca capitalizar los beneficios únicos que vienen con las CPU EPYC de segunda generación. En el caso de este pequeño servidor, uno podría cargarlo con hasta 2 TB de 3200 MHz de DRAM y es compatible con PCIe 4.0 de extremo a extremo, según el backplane instalado. El SSR635 se puede aprovechar para una amplia variedad de casos de uso, aunque Lenovo afirma que sería ideal para la virtualización (VDI), el análisis de datos y la nube.
El elefante en la habitación es PCIe 4.0. Esta es la nueva interfaz de PCIe 3.0. Actualmente, la única forma de obtener compatibilidad con PCIe 4.0 es a través de servidores de procesador AMD EPYC de segunda generación (aunque Intel participará este año), suponiendo que el servidor tenga una placa base compatible con PCIe 2. PCIe 4.0 se ha cubierto aquí en StorageReview en el pasado, pero en pocas palabras, no es solo una actualización, es el doble de rendimiento que duplica el ancho de banda y los canales. Hay varios dispositivos PCIe 4.0 que pueden aprovechar esto y agregarse al SR4.0, incluidas GPU, FPGA, NIC y ciertos SSD como CM6 y CD6 de KIOXIA.
El SR635 viene con algunas posibilidades de configuración además de las ranuras de expansión. Como se indicó anteriormente, según el backplane, los usuarios pueden instalar SSD PCIe 4.0 NVMe. En general, el servidor admite hasta 16 SSD NVMe aprovechando la accesibilidad frontal, posterior y media. Si el rendimiento del almacenamiento no es lo que uno busca, pueden agregar cuatro bahías HDD de 3.5” o una combinación de SSD y HDD SATA/SAS.
El servidor Lenovo ThinkSystem SR635 se gestiona a través del software de gestión del sistema XClarity Administrator de la empresa. Este servidor específico es compatible con Lenovo XClarity Provisioning Manager Lite (LXPM Lite) para la configuración del sistema y las actualizaciones de firmware.
Hicimos una revisión en video del servidor cuando llegó al laboratorio aquí:
Para esta revisión, nuestra compilación consta de un solo procesador AMD EPYC 7452 de 32 núcleos, 512 GB de RAM de 3200 MHz y SSD 12 Micron 9300.
Especificaciones del servidor Lenovo ThinkSystem SR635
Factor de forma | 1U |
Procesador | Un AMD EPYC 7002 Admite procesadores de hasta 64 núcleos, velocidades de núcleo de hasta 3.2 GHz y índices TDP de hasta 280 W. |
Salud Cerebral | 16 ranuras DIMM. El procesador tiene 8 canales de memoria, con 2 DIMM por canal. Se admiten los RDIMM TruDDR4 de Lenovo. Los módulos DIMM están disponibles en dos velocidades: 3200 MHz y 2933 MHz. Con una memoria de 3200 MHz, el servidor admite una velocidad de bus de memoria de 3200 MHz a 1 DIMM por canal (DPC) y 2933 MHz a 2 DPC. Con una memoria de 2933 MHz, el servidor admite una velocidad de bus de memoria de 2933 MHz en 1 y 2 DPC. |
Máximo de memoria | Hasta 2 TB con 16 módulos RDIMM 128DS de 3 GB |
Protección de la memoria | ECC, SDDC, depuración de patrulla/demanda, paridad de comando de dirección de DRAM con reproducción, reintento de error de ECC no corregido de DRAM, reparación posterior al paquete |
Bahías de unidad de disco | Hasta 4 bahías de unidad de intercambio en caliente de 3.5 pulgadas o 16 de 2.5 pulgadas:
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Almacenamiento interno máximo |
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Controlador de almacenamiento |
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Interfaces de red | Ranura OCP 3.0 SFF dedicada con interfaz de host PCIe 4.0 x16. |
Ranuras de expansión PCI | Hasta 4 ranuras PCIe 4.0 (3 con acceso posterior, 1 interna para un adaptador RAID) más una ranura dedicada al adaptador OCP.
Tres opciones para las ranuras de acceso posterior:
Opcionalmente, una ranura de perfil bajo PCIe 4.0 x8 interna adicional para el controlador de unidad interno. |
Puertos | Frontal: dos puertos USB 3.1 G1 (5 Gb/s), puerto VGA opcional.
Parte trasera: puertos USB 3.1 G1 (5 Gb/s), un puerto de video VGA, un puerto serie DB-9 y un puerto de administración de sistemas RJ-45 de 1 GbE. Interno: módulo M.2 opcional que admite hasta dos unidades M.2. |
Enfriamiento | Seis o siete ventiladores N+1 redundantes de intercambio en caliente de 40 mm, según la configuración. Un ventilador integrado en cada fuente de alimentación. |
Fuente de alimentación | Hasta dos fuentes de alimentación de CA redundantes intercambiables en caliente (todas con certificación 80 PLUS Platinum): opciones de CA de 550 W, 750 W, 1100 W y 1600 W, compatibles con 220 V CA. Las opciones de 550 W, 750 W y 1100 W también admiten suministro de entrada de 110 V. Solo en China, todas las opciones de fuente de alimentación admiten 240 V CC. |
Video | Gráficos integrados con 512 MB de memoria con acelerador de hardware 2D, integrado en el procesador de gestión ASPEED AST2500 BMC. La resolución máxima es de 1920 × 1200 a 60 Hz, 32 bpp |
Piezas intercambiables en caliente | Unidades, fuentes de alimentación y ventiladores. |
Gestión de sistemas | Procesador de gestión integrado ASPEED AST2500, XClarity Provisioning Manager Lite (LXPM Lite) para la configuración del sistema y actualizaciones de firmware. XClarity Administrator administración de infraestructura centralizada y XClarity Energy Manager administración centralizada de energía del servidor. Light Path Diagnostics para detección e informes de fallas locales. |
Características de seguridad | Contraseña de encendido, contraseña de administrador, Módulo de plataforma segura (TPM), compatible con TPM 2.0. Solo en China, Nationz TPM 2.0 opcional. Bisel de seguridad frontal bloqueable opcional. Interruptor de intrusión en el chasis opcional. |
Sistemas operativos compatibles | Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware ESXi. Ver el Soporte del sistema operativo sección para detalles. |
Garantía limitada | Unidad reemplazable por el cliente de tres años o un año (según el modelo) y garantía limitada en el sitio con 9 × 5 al siguiente día hábil (NBD). |
Dimensiones | Altura: 43 mm (1.3 pulg.), ancho: 434 mm (17.1 pulg.), profundidad: 778 mm (30.6 pulg.) |
Peso | Máximo: 19.2 kg (42.3 libras) |
Diseño y construcción del servidor Lenovo ThinkSystem SR635
El Lenovo ThinkSystem SR635 es un servidor 1U con un diseño familiar para cualquiera que haya trabajado antes con un servidor Lenovo. La mayor parte de la parte frontal del servidor está ocupada por bahías para unidades de 2.5". A la derecha está el botón de encendido, dos puertos USB 3.1 y un lugar para un puerto VGA opcional (en nuestra imagen de arriba se puede ver que no usamos esa opción).
Volteando el servidor sobre su trasero, a la derecha hay dos fuentes de alimentación intercambiables en caliente. El medio contiene dos bahías de unidades más. Debajo de las bahías se encuentran, de izquierda a derecha, el puerto de administración, el LED de ubicación, un puerto de video, dos puertos USB 3.1, un puerto serie y un NMI.
Al abrir la parte superior del servidor, lo primero que se destaca es el zócalo único y la DRAM a ambos lados. Justo encima de la DRAM en la foto de arriba está el adaptador RAID y más allá está el módulo M.2. No es de muy fácil acceso, pero un administrador puede acceder a él en menos de un minuto.
También debajo del capó se encuentran los siete ventiladores intercambiables en caliente. Uno falla, saca a ese tipo e introduce uno nuevo y está listo para funcionar de nuevo. Además, aquí se puede ver el nuevo backplane que agregamos al soporte PCIe 4.0.
Aquí hay un video de nosotros reemplazando el backplane para SSD PCIe 4.0 NVMe en el frente:
Gestionamiento
Para los sistemas ThinkSystem y ThinkAgile, Lenovo ofrece XClarity para la gestión. XClarity centraliza y agiliza la gestión de recursos de hardware, acelera la nube y la implementación de la infraestructura tradicional, y permite la visibilidad y el control de los recursos físicos desde herramientas de software de gestión externas de nivel superior.
La pestaña del panel ASPEED BMC integrado brinda a los usuarios información general, como los diversos componentes de hardware y su estado respectivo. A la derecha, hay información general del sistema, así como información de la red. Los usuarios también pueden apagar y encender el interruptor de alimentación y el interruptor FP desde aquí.
La pestaña Inventario del sistema es una mirada más profunda a los componentes de hardware con información sobre cada uno, incluidos los números de pieza.
Como su nombre lo indica, la pestaña Control remoto permite a los administradores controlar el servidor en varios dispositivos.
Los usuarios pueden aprovechar el control remoto cuando agregan dispositivos en las ranuras de expansión en la parte posterior.
Como el uso de energía es importante para este chico. Los usuarios pueden sumergirse en la utilización para ver qué está consumiendo la mayor cantidad de energía, así como las temperaturas de varios dispositivos.
Rendimiento del servidor Lenovo ThinkSystem SR635
Rendimiento de SQL Server
El protocolo de prueba OLTP de Microsoft SQL Server de StorageReview emplea el borrador actual del Benchmark C (TPC-C) del Transaction Processing Performance Council, un benchmark de procesamiento de transacciones en línea que simula las actividades que se encuentran en entornos de aplicaciones complejos. El punto de referencia TPC-C se acerca más que los puntos de referencia de rendimiento sintéticos para medir las fortalezas de rendimiento y los cuellos de botella de la infraestructura de almacenamiento en entornos de bases de datos.
Cada máquina virtual con SQL Server está configurada con dos discos virtuales: un volumen de 100 GB para el arranque y un volumen de 500 GB para la base de datos y los archivos de registro. Desde la perspectiva de los recursos del sistema, configuramos cada VM con 16 vCPU, 64 GB de DRAM y aprovechamos el controlador LSI Logic SAS SCSI. Si bien nuestras cargas de trabajo de Sysbench probadas anteriormente saturaron la plataforma tanto en E/S de almacenamiento como en capacidad, la prueba de SQL busca el rendimiento de la latencia.
Esta prueba utiliza SQL Server 2014 ejecutándose en máquinas virtuales invitadas de Windows Server 2012 R2 y está destacada por Dell's Benchmark Factory for Databases. Si bien nuestro uso tradicional de este punto de referencia ha sido probar grandes bases de datos de escala 3,000 en almacenamiento local o compartido, en esta iteración nos enfocamos en distribuir cuatro bases de datos de escala 1,500 de manera uniforme en nuestros servidores.
Configuración de prueba de SQL Server (por VM)
- Windows Server 2012 R2
- Huella de almacenamiento: 600 GB asignados, 500 GB utilizados
- SQL Server 2014
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- Tamaño de la base de datos: escala 1,500
- Carga de clientes virtuales: 15,000
- Búfer RAM: 48GB
- Duración de la prueba: 3 horas
- 2.5 horas de preacondicionamiento
- Período de muestra de 30 minutos
Para nuestro punto de referencia transaccional de SQL Server, el servidor ThinkSystem SR635 de Lenovo obtuvo una puntuación total de 12,639.7 3,159.7 TPS con máquinas virtuales individuales que oscilaron entre 3,160.7 y XNUMX TPS.
Para la latencia promedio de SQL Server, el SR635 tuvo un total de 3.5 ms con máquinas virtuales individuales ejecutándose de 2 ms a 4 ms.
Rendimiento Sysbench MySQL
Nuestro primer punto de referencia de la aplicación de almacenamiento local consiste en una base de datos OLTP MySQL de Percona medida a través de SysBench. Esta prueba mide el promedio de TPS (transacciones por segundo), la latencia promedio y también la latencia promedio del percentil 99.
Cada máquina virtual de Sysbench está configurada con tres discos virtuales: uno para arranque (~92 GB), uno con la base de datos preconstruida (~447 GB) y el tercero para la base de datos bajo prueba (270 GB). Desde la perspectiva de los recursos del sistema, configuramos cada VM con 16 vCPU, 60 GB de DRAM y aprovechamos el controlador LSI Logic SAS SCSI.
Configuración de prueba de Sysbench (por VM)
- CentOS 6.3 de 64 bits
- Percona XtraDB 5.5.30-rel30.1
-
- Tablas de base de datos: 100
- Tamaño de la base de datos: 10,000,000
- Subprocesos de la base de datos: 32
- Búfer RAM: 24GB
- Duración de la prueba: 3 horas
- 2 horas preacondicionamiento 32 hilos
- 1 hora 32 hilos
Con Sysbench OLTP, el SR635 obtuvo una puntuación total de 11,810 XNUMX TPS.
Para la latencia promedio de Sysbench, vimos que el servidor alcanzó una puntuación total de 21.68 ms.
Para nuestra latencia en el peor de los casos (percentil 99), el SR635 tuvo una latencia agregada de 48.03 ms.
Análisis de carga de trabajo de VDBench
Cuando se trata de comparar matrices de almacenamiento, las pruebas de aplicaciones son las mejores y las pruebas sintéticas ocupan el segundo lugar. Si bien no es una representación perfecta de las cargas de trabajo reales, las pruebas sintéticas ayudan a los dispositivos de almacenamiento de referencia con un factor de repetibilidad que facilita la comparación de manzanas con manzanas entre las soluciones de la competencia. Estas cargas de trabajo ofrecen una gama de diferentes perfiles de prueba que van desde pruebas de "cuatro esquinas", pruebas comunes de tamaño de transferencia de bases de datos, así como capturas de seguimiento de diferentes entornos VDI. Todas estas pruebas aprovechan el generador de cargas de trabajo vdBench común, con un motor de secuencias de comandos para automatizar y capturar resultados en un gran clúster de pruebas informáticas. Esto nos permite repetir las mismas cargas de trabajo en una amplia gama de dispositivos de almacenamiento, incluidos arreglos flash y dispositivos de almacenamiento individuales.
perfiles:
- Lectura aleatoria 4K: 100 % de lectura, 128 subprocesos, 0-120 % de iorate
- Escritura aleatoria 4K: 100 % de escritura, 64 subprocesos, 0-120 % de iorate
- Lectura secuencial de 64 K: 100 % de lectura, 16 subprocesos, 0-120 % de iorate
- Escritura secuencial de 64 K: 100 % de escritura, 8 subprocesos, 0-120 % de iorate
- Base de datos sintética: SQL y Oracle
- Trazas de clones vinculados y clones completos de VDI
Con una lectura aleatoria de 4K, el servidor ThinkSystem SR635 de Lenovo alcanzó un máximo de 4,359,731 207.4 XNUMX IOPS con una latencia de XNUMX µs.
Para la escritura aleatoria de 4K, vimos otro pico fuerte de alrededor de 1.4 millones de IOPS a aproximadamente 197 µs antes de caer un poco.
Para las cargas de trabajo secuenciales, analizamos 64k. Para lectura de 64K, el SR635 alcanzó un máximo de 325,696 IOPS o 20.4 GB/s con una latencia de 390.4 µs.
La escritura de 64K tuvo un rendimiento máximo de 109,369 6.84 IOPS o 342 GB/s con una latencia de XNUMX µs.
Nuestro próximo conjunto de pruebas son nuestras cargas de trabajo de SQL: SQL, SQL 90-10 y SQL 80-20. A partir de SQL, el SR635 alcanzó un máximo de 1,729,719 152.3 XNUMX IOPS con una latencia de XNUMX µs.
Para SQL 90-10, el servidor obtuvo una puntuación máxima de 1,739,441 150.4 XNUMX IOPS con una latencia de XNUMX µs.
SQL 80-20 vio una continuación del sólido rendimiento del SR635 con un pico de 1,477,161 155.1 XNUMX IOPS y XNUMX µs de latencia.
Lo siguiente son nuestras cargas de trabajo de Oracle: Oracle, Oracle 90-10 y Oracle 80-20. Comenzando con Oracle, el servidor ThinkSystem SR635 de Lenovo alcanzó un máximo de 1,476,071 155.6 XNUMX IOPS con una latencia de XNUMX µs.
Con Oracle 90-10, el servidor alcanzó un máximo de 1,526,055 18 133 IOPS con una latencia que solo aumentó alrededor de XNUMX µs de principio a fin para terminar con XNUMX µs.
Oracle 80-20, el SR635 alcanzó un máximo de 1,378,363 135.2 XNUMX IOPS a XNUMX µs de latencia.
A continuación, cambiamos a nuestra prueba de clonación de VDI, completa y vinculada. Para el arranque VDI Full Clone (FC), el servidor Lenovo ThinkSystem SR635 alcanzó un máximo de 1,277,815 183.5 XNUMX IOPS con una latencia de XNUMX µs antes de caer ligeramente.
El inicio de sesión inicial de VDI FC vio el pico del servidor en 388,345 IOPS con una latencia de 242 µs.
Para VDI FC Monday Login, el SR635 alcanzó 467,401 202 IOPS con una latencia de XNUMX µs.
Al cambiar a VDI Linked Clone (LC) Boot, el servidor de Lenovo alcanzó un máximo de 697,644 190.1 IOPS con una latencia de XNUMX µs.
El inicio de sesión inicial de VDI LC nos proporcionó un rendimiento máximo de 330,695 205.6 IOPS con una latencia de XNUMX µs.
Finalmente, VDI LC Monday Login vio que el SR635 alcanzó 311,144 259.6 IOPS con XNUMX µs de latencia.
Conclusión
El servidor Lenovo ThinkSystem SR635 es un pequeño y potente servidor de 1U. Con soporte para los procesadores AMD EPYC de segunda generación trae todos los beneficios que eso puede traer. Específico para este servidor, el soporte para la interfaz PCIe 4.0. Con el backplane correcto, el SR635 puede admitir PCIe 4.0 de extremo a extremo, traer las GPU, FPGA, NIC y SSD más recientes; liberando todo su potencial. Para aquellos que no necesitan un golpe de potencia tan extremo, el servidor se puede configurar de varias maneras diferentes, desde todos los NVMe hasta HDD de 3.5”, según las necesidades de cada uno.
Con toda la acumulación de PCIe 4.0, estábamos guiando al lector un poco. Hay SSD PCIe 4.0 trabajando en nuestro laboratorio, pero por ahora aprovechamos las unidades PCIe 3.0 en forma de SSD Micron 9300. Si bien los SSD PCIe 4.0 podrían ser potencialmente la próxima gran novedad, aún no están ampliamente disponibles en las cantidades que necesitamos para probar servidores. Eso debería cambiar pronto, sin embargo, revisaremos el perfil de rendimiento del SR635 a medida que esas unidades se vayan incorporando.
Para el rendimiento, ejecutamos tanto nuestro análisis de carga de trabajo de aplicaciones como nuestras cargas de trabajo de VDbench. Nuestro análisis de carga de trabajo de aplicaciones consta de SQL Server y Sysbench. Para SQL Server, el servidor ThinkSystem SR635 de Lenovo alcanzó números de 12,639.7 4.5 TPS en total y una latencia media total de 11,810 ms. Para la puntuación agregada de Sysbench, vimos 21.68 48.03 TPS, una latencia promedio de XNUMX ms y una latencia en el peor de los casos de XNUMX ms.
El SR635 también pudo alcanzar algunos números impresionantes en nuestras cargas de trabajo de VDBench, especialmente considerando que es un servidor de un solo socket. Los puntos destacados incluyen 4.4 millones de IOPS en lectura de 4K, 1.4 millones de IOPS en escritura de 4K, 20.4 GB/s en lectura de 64 K y 6.84 GB/s en escritura de 64 K. Para nuestras cargas de trabajo de SQL, el servidor pudo alcanzar 1.7 millones de IOPS en SQL y SQL 90-10, y SQL 80-20 mostró una puntuación máxima de 1.5 millones de IOPS. Las cargas de trabajo de Oracle mostraron puntuaciones máximas de 1.5 millones de IOPS tanto para Oracle como para Oracle 90-10, con 1.4 millones de IOPS en Oracle 80-20. El servidor superó 1 millón de IOPS una vez más en VDI FC Boot con 1.3 millones de IOPS.
Aquellos que buscan aprovechar el equipo más rápido posible en un espacio reducido están en buena compañía con el servidor Lenovo ThinkSystem SR635. El plano posterior adecuado puede brindar un rendimiento PCIe 4.0 de extremo a extremo con soporte para hasta 16 SSD NVMe Gen 2.5 de 4″; pero como se puede ver arriba, la tecnología SSD ampliamente disponible también tiene un gran impacto. El ingenio y la modularidad del diseño de Lenovo son extremadamente impresionantes, ningún otro proveedor de servidores de primer nivel tiene nada parecido a lo que Lenovo ha hecho con el SR635. El hecho de que se pueda colocar tanto almacenamiento Gen2.5 de 4″ en esta caja es asombroso, lo que convierte al SR635 en uno de nuestros servidores favoritos y en nuestro primer ganador del premio Editor's Choice Award de 2020.
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