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Revisión de Supermicro SuperBlade 8U

by Brian Beeler

Los sistemas Supermicro SuperBlade existen desde hace bastante tiempo. Los populares chasis blade vienen en una variedad de factores de forma, incluidos 4U, 6U y 8U. Cada tamaño brinda a los clientes un conjunto diferente de opciones al momento de seleccionar las cuchillas que van en el interior. En esta revisión, echamos un vistazo al Supermicro SuperBlade más grande, el chasis 8U. Este gigante admite 20 cuchillas, intercaladas en la SuperBlade en dos filas. Este sistema ofrece blades de mezcla y combinación increíblemente densos para soportar las aplicaciones modernas de hoy en día que están hambrientas de poder de cómputo.

Los sistemas Supermicro SuperBlade existen desde hace bastante tiempo. Los populares chasis blade vienen en una variedad de factores de forma, incluidos 4U, 6U y 8U. Cada tamaño brinda a los clientes un conjunto diferente de opciones al momento de seleccionar las cuchillas que van en el interior. En esta revisión, echamos un vistazo al Supermicro SuperBlade más grande, el chasis 8U. Este gigante admite 20 cuchillas, intercaladas en la SuperBlade en dos filas. Este sistema ofrece blades de mezcla y combinación increíblemente densos para soportar las aplicaciones modernas de hoy en día que están hambrientas de poder de cómputo.

Supermicro Supercuchilla

Supermicro SuperBlade frente a MicroBlade

Hace años, hicimos una revisión de la Solución MicroBlade. Al igual que SuperBlade, MicroBlade se ha actualizado con blades de cómputo de procesador Gen3 de Intel y AMD.

Si bien los MicroBlades son más adecuados para casos de uso de alta densidad, eficiencia energética y orientados al valor, SuperBlade es una plataforma de gama alta diseñada para mucho más. Están optimizados para redes avanzadas, con opciones de 200G InfiniBand y pueden tener hasta cuatro puertos de red de 25GbE. Los SuperBlades también son compatibles con CPU de gama alta, incluidos los procesadores Intel Xeon Scalable de 1 socket, 2 sockets y 4 sockets y AMD EPYC Gen 1 de 3 socket. Puede mezclar y combinar servidores AMD e Intel, así como usar CPU de un solo zócalo o de dos zócalos. Sin embargo, MicroBlade solo admite procesadores Intel Xeon E y D de 1 socket y está equipado con puertos de 1 GbE o 10 GbE.

Aunque los SuperBlades no tienen conmutadores Fibre Channel integrados, sí tienen tarjetas Fibre Channel compatibles. SuperBlades puede admitir entornos FC (el cableado saldría por la parte frontal del servidor). Algunos blades tienen una tarjeta AIOM o una ranura de expansión PCIe Gen4, que se puede llenar con una tarjeta de canal de fibra, aunque tendría que conectarlos a un conmutador de canal de fibra separado.

El SuperBlade también admite hasta 12 TB de memoria y consta de opciones de almacenamiento interno y de acceso frontal/conexión en caliente. El MicroBlade se puede equipar con hasta 128 GB de memoria y solo admite almacenamiento interno, por lo que los usuarios deben apagar el servidor para cambiar o agregar unidades.

Los servidores SuperBlade están diseñados exclusivamente para gabinetes SuperBlade específicos, 4U, 6U u 8U. Los servidores MicroBlade, por otro lado, pueden instalarse en gabinetes MicroBlade de 3U o 6U.

Chasis Supermicro SuperBlade 8U

Por supuesto, la parte más fundamental de esta oferta de blades es el propio chasis. Supermicro vende algunas versiones de SuperBlade 8U, según las cargas de trabajo de destino. Todos admiten los mismos servidores blade, las diferencias se reducen a la amplia gama de opciones de red y administración que ofrece Supermicro.

gabinetes supermicro superblade 8U

Este factor de forma 8U es el más grande y flexible de los SuperBlades y se destaca por sus 20 nodos conectables en caliente, rendimiento optimizado y redes avanzadas (incluido Omnipath).

Dicho esto, para casos de uso de misión crítica que requieren más recursos, Supermicro dirigirá a los usuarios al gabinete 6U, ya que permite nodos de altura completa y, por lo tanto, puede adaptarse a la cantidad máxima de memoria (una arquitectura optimizada para memoria). El 4U SuperBlade es el gabinete de valor optimizado, con la mayor densidad de nodos de servidor. También tiene el costo de adquisición más bajo.

El SBI-420P-1T3N es el modelo SATA de la familia 420P, que incluye tres ranuras frontales SATA/NVMe. También hay un modelo SAS (SBI-420P-1C2N) y un modelo de refrigeración líquida que se solicita directamente a través de Supermicro, el último de los cuales es ideal para los clientes de HPC que necesitan soporte para CPU TDP de gama alta con una especificación superior a 270 W. El SBI-420P-1T3N admite hasta 220 W mediante refrigeración por aire.

El SBI-420P-1T3N también es compatible con tarjetas NIC de 25 GbE integradas duales y un conector intermedio (PCIe Gen4) en el blade que puede brindarle dos puertos de 25 GbE adicionales para un total de cuatro. También hay conectores mezzanine para 100G EDR y 200G HDR InfiniBand.

Supermicro SuperBlade un servidor eliminado

Nuestro modelo de gabinete de revisión es el SBE-820J, que está diseñado para entornos empresariales y en la nube y ofrece soporte para cuatro conmutadores de 25 GbE o módulos Pass-Thru. Los nuevos módulos Pass-Thru de Supermicro están diseñados para clientes que desean usar conmutadores que ya poseen.

Supermicro SuperBlade trasera

El 820J también viene con (hasta) ocho fuentes de alimentación según su estructura y necesidades específicas, cada una de las cuales tiene su propio ventilador integrado para ayudar con la refrigeración. Para aquellos que tienen CPU TDP de gama alta, el modelo 820H puede equiparse con tres módulos de doble ventilador (en el medio del panel posterior) para enfriamiento adicional.

Supermicro SBE-820J Especificaciones

8U: SBE-820J
Hoja del procesador
  • Hasta 20 servidores blade de 2 sockets de media altura
  • Hasta 10 servidores blade de 4 sockets de altura completa
LED
  • LED de encendido, LED de falla
interruptor 25G
  • Hasta 2 conmutadores Ethernet de 25 G
  • Módulo interruptor no incluido en la caja
Ethernet Switch
  • Hasta 2 conmutadores Ethernet 10G/1G
  • Módulo interruptor no incluido en la caja
Módulo de gestión
  • Hasta 2 CMM para la gestión remota del sistema con software
  • Módulo de gestión no incluido en el envolvente
Fuentes de alimentación
  • Hasta ocho fuentes de alimentación de titanio intercambiables en caliente de 2200 W
diseño de refrigeración
  • Hasta 8 ventiladores de refrigeración en módulos PWS
  • 3 módulos de ventilador de refrigeración opcionales (PWS-DF005-2F)
Dimensiones (HxWxD)
  • 14 "x 17.6" x 32 "
Modelos Disponibles
  • SBE-820J-822: gabinete 25G con ocho fuentes de alimentación de titanio de 2200 W (96 % de eficiencia)
  • SBE-820J-622: gabinete 25G con seis fuentes de alimentación de titanio de 2200 W (96 % de eficiencia) + 2 ventiladores de enfriamiento
  • SBE-820J-422: gabinete 25G con cuatro fuentes de alimentación de titanio de 2200 W (96 % de eficiencia) + 4 ventiladores de enfriamiento
  • SBE-820JB-422 (EOL): gabinete 25G con cuatro fuentes de alimentación de titanio de 2200 W (96 % de eficiencia) + cuatro BBP de 1200 W
  • SBE-820J-820D: gabinete con ocho fuentes de alimentación de CC de 2000 W
    • Los cables de alimentación de CC (CBL-PWEX-0980-1) no están incluidos en este gabinete

Servidores blade Supermicro SuperBlade

Dado que Intel y AMD se han pasado a sus CPU Gen3, Supermicro ha seguido el ritmo al diseñar sus servidores blade para admitir el silicio más reciente. Para nuestra revisión, Supermicro proporcionó dos unidades de dos hojas X12 diferentes para que pudiéramos tener una idea del sistema. Pero en el momento de esta revisión, tienen más de media docena ofertas base X12 (Intel) y H12 (AMD).

Servidores blade Supermicro SuperBlade

Especificaciones Supermicro SuperBlade 8U

SKU de producto
Trineo SuperBlade
  • SBI-420P-1T3N
Placa madre
  • MBD-B12DPT-6
Procesador
CPU
  • Enchufe doble P + (LGA-4189)
  • Procesadores escalables Intel® Xeon® de tercera generación,3 UPI hasta 3 GT/s
  • TDP hasta 220W
  • CPU TDP de hasta 270 W con kit de refrigeración líquida opcional SNK-P3021A
Memoria del sistema
Capacidad de memoria
  • 16 ranuras DIMM
  • Hasta 4TB 3DS ECC DDR4-3200MHz RDIMM/LRDIMM
  • Admite la memoria persistente Intel® Optane™† †
Tipo de memoria
  • 3200/2933/2666/2400 MHz ECC DDR4 RDIMM/LRDIMM
Dispositivos a bordo
chipset
  • Conjunto de chips Intel® C621A
Controladores de red
  • Ethernet dual 25G integrado
  • 1 ranura de expansión Mezzanine y 3 tarjetas Mezzanine opcionales diferentes.
  • Opcional: Doble Ethernet 25G / 100G EDR / 200G HDR
IPMI
  • Compatibilidad con la interfaz de administración de plataforma inteligente (IPMI) v.2.0 a través del módulo de administración de chasis (CMM)
Gráficos
  • Avelocidad AST2600
BIOS del sistema
Tipo de BIOS
  • EEPROM flash SPI de 128 Mb con BIOS AMI®
Características del BIOS
  • Conectar y usar (PnP)
  • PCI 2.2
  • ACPI hasta 3.0
  • Compatibilidad con teclado USB
Dimensiones
Altura
  • 6.5 "
Ancho
  • 1.75 "
Perfil
  • 23.5 "
Peso
  • 9.5 libras (4.3 kg)
Colores disponibles
  • Black
Panel frontal
Botones
  • Botón de Encendido / Apagado
  • Botón KVM
LEDs
  • LED de encendido
  • LED UID/KVM
  • LED de actividad de red
  • LED de falla
Conector
  • SUV (serie/USB/vídeo) y conector KVM
compartimentos de unidad
Intercambio en caliente
  • 2 bahías para unidades NVMe/SATA2.5 de conexión en marcha de 3″
  • 1 bahía de unidad SATA2.5 de conexión en marcha de 3″
M.2
  • 1 NVMe M.2
Entrada / Salida
TPM
  • 1 encabezado TPM
KVM
  • 1 conector frontal para tarjeta SMCI KVM
Enfriamiento
disipador de calor
  • Disipador de calor de CPU pasivo CPU1: SNK-P1044V CPU2: SNK-P0077V
Entorno operativo
RoHS
  • RoHS
Especificaciones ambientales
  • Temperatura de funcionamiento: 10 ° C ~ 35 ° C (50 ° F ~ 95 ° F)
  • Temperatura sin funcionamiento: -40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F)
  • Humedad relativa de funcionamiento: 8 % a 90 % (sin condensación)
  • Humedad relativa sin funcionamiento: 5 % a 95 % (sin condensación)

Equipo Directivo

Supermicro ofrece algunas opciones de gestión con SuperBlade. Está el CMM tradicional, que ofrece acceso a los blades, KVM y todos los demás elementos típicos de administración de chasis y blades. Pero Supermicro también ofrece Compositor de supernube (SCC) con SuperBlade. SCC es una oferta de infraestructura desagregada que brinda a las organizaciones una forma nueva y moderna de administrar e implementar la infraestructura.

CMM

Para el CMM, tiene acceso discreto a las tres secciones principales del chasis blade, incluido el propio chasis, el conmutador y luego los BMC individuales para cada nodo instalado. Si está acostumbrado a trabajar con las interfaces de administración de Supermicro, todos los componentes de CMM se ven y se sienten como usted esperaría. No se sienten tan actualizados en comparación con otras plataformas de servidor como Dell EMC o HPE, pero siguen siendo muy funcionales y fáciles de navegar.

El primero es la gestión del chasis, que es útil para obtener una visión general de la plataforma en su entorno. Aquí puede encontrar las direcciones IP autoinformadas para cada nodo BMC, controlar y monitorear la energía y manejar las tareas básicas de mantenimiento.

chasis supermicro bmc

A continuación, tiene acceso al conmutador blade, que le permite configurar el conmutador como cualquier otro en un entorno empresarial. Aquí puede monitorear el tráfico de red, configurar puertos de switch, administrar configuraciones de VLAN y realizar muchas otras tareas de red.

interruptor supermicro bmc

Finalmente, tiene acceso al nodo en sí, que generalmente aprovechará para instalar software nuevo, ejecutar actualizaciones de BIOS y monitorear cualquier problema que pueda surgir. Aquí fue muy fácil después de encender toda la unidad sumergirse en la administración de nodos y comenzar a instalar el software con un mínimo de complicaciones.

nodo supermicro bmc

Compositor de supernube

Para hacer frente a los requisitos comerciales rápidos y en constante cambio en el espacio de servidor actual, Supermicro estableció Compositor de supernube (SCC), una plataforma componible de gestión de la nube destacada por su tablero unificado. Esto permite a los clientes crear un entorno ágil similar a la nube con su SuperBlade, así como una infraestructura componible definida por software automatizada.

Esto ciertamente parece ser donde se encuentra el futuro. A medida que Supermicro implemente más características y funciones, más y más centros de datos querrán usar SCC en el futuro. Los usuarios de Supermicro han estado buscando algo más moderno, ya que el sistema de gestión de chasis tradicional no se ha vuelto bastante arcaico.

Como tal, SuperCloud Composer demuestra claramente la forma de pensar en el futuro de la empresa para los centros de datos. Se están enfocando no solo en lo que es importante para las organizaciones de TI según los estándares actuales, sino también en lo que va más allá de administrar una infraestructura definida por software.

El tablero unificado de SuperCloud Composer incluye procesamiento, almacenamiento, redes y administración de racks. También permite a los usuarios monitorear y administrar fácilmente todos los elementos de los grupos de recursos en una infraestructura desagregada componible.

cómputo del compositor de supernube

Otros beneficios incluyen

  • Analítica enriquecida, telemetría y gestión inteligente del ciclo de vida del sistema
  • Capacidad de configuración y actualización de múltiples sistemas en paralelo que reduce el tiempo de inactividad por mantenimiento de hardware
  • Un bus de mensajes de la API norte de Redfish estandarizado para facilitar la integración de plataformas de software de terceros
  • Control de acceso basado en funciones para respaldar las políticas de seguridad de los centros de datos modernos

vista de la hoja del compositor de supernube

Si desea obtener una visión práctica de SuperCloud Composer, Supermicro ofrece una Programa de prueba de 90 días.

Supermicro SuperBlade SBI-420P-1T3N Rendimiento

Si bien no es una revisión completa de lo que podría hacer este chasis si estuviera lleno de blades de servidor y redes de alta velocidad, sacamos algunos blades para dar algunas vueltas alrededor de la manzana. El objetivo es solo tener una idea de las capacidades, con el entendimiento de que, obviamente, más cuchillas son mucho mejores.

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, comparamos el rendimiento con dos configuraciones diferentes de CPU Ice Lake dentro del Supermicro SuperBlade SBI-420P-1T3N: 2 x Intel Xeon Gold 6330 (caché de 42 M, 2.00 GHz a 28 núcleos) y 2 x Intel Xeon Platinum 8352Y (caché de 48 M , 2.20 GHz a 32 núcleos)

Aquí, registramos una puntuación total de 19,785 8 TPS con 2,193 VM, que van de 2,765 TPS a 6330 TPS, para Intel 8352. Para la configuración de CPU dual Intel 420Y, Supermicro SBI-1P-3T22,044N obtuvo una puntuación total de 2,746 2,768 TPS, que van de XNUMX TPS a XNUMX.

Supermicro-SuperBlade-2NVMe-Sysbench-TPS

Para la latencia promedio en Sysbench, el SBI-420P-1T3N tuvo una latencia promedio de 13.04 ms y 11.61 ms para Intel 6330 e Intel 8352Y, respectivamente.

Supermicro-SuperBlade-2NVMe-Sysbench latencia

Por último, para Sysbench son los peores números del percentil 99. Aquí, Supermicro SuperBlade registró una puntuación total de 24.83 ms y 21.75 ms para Intel 6330 e Intel 8352Y, respectivamente.

Supermicro-SuperBlade-2NVMe-Sysbench 99

Análisis de carga de trabajo de VDBench

Cuando se trata de comparar dispositivos 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, 128 subprocesos, 0-120 % de iorate
  • Lectura secuencial de 64 K: 100 % de lectura, 32 subprocesos, 0-120 % de iorate
  • Escritura secuencial de 64 K: 100 % de escritura, 16 subprocesos, 0-120 % de iorate
  • Base de datos sintética: SQL y Oracle
  • Trazas de clones vinculados y clones completos de VDI

Primero está la prueba de lectura aleatoria de 4K, donde el Supermicro SuperBlade SBI-420P-1T3N (con dos SSD Intel P5510 Gen4 NVMe) alcanzó un máximo de 1,880,300 514.1 XNUMX IOPS a XNUMX µs de latencia.

A continuación, en la prueba de escritura aleatoria de 4K, SuperBlade logró mantenerse por debajo de los 200 µs hasta aproximadamente 880 917,900 IOPS, después de lo cual alcanzó un máximo de 947.9 XNUMX IPS con una latencia de XNUMX µs.

Ahora, pasemos a las pruebas secuenciales de 64K. En lecturas, el SBI-420P-1T3N comenzó a 900 MB/s (o 14,396 332.4 IOPS) y 9,054 µs, y luego alcanzó un máximo de 145,035 MB/s (o 436 XNUMX IOPS) y XNUMX µs de latencia.

En la prueba de escritura secuencial de 64K, el SBI-420P-1T3N estuvo por debajo de los 200 µs hasta que alcanzó los 3.84 GB/s, mientras que su rendimiento más alto fue de 4.55 GB/s (o 72,745 812.7 IOPS) con XNUMX µs de latencia.

Lo siguiente son nuestras cargas de trabajo de SQL, SQL, SQL 90-10 y SQL 80-20, donde el SBI-420P-1T3N mostró resultados consistentes y lineales. Comenzando con SQL, alcanzó un máximo de 436,035 143.7 IOPS con XNUMX µs de latencia.

Mostró resultados similares en la prueba SQL 90-10, donde el Supermicro SuperBlade SBI-420P-1T3N comenzó con 37,574 142.2 IOPS con 433,331 µs, alcanzando un máximo de 144.9 XNUMX IOPS con una latencia de XNUMX µs.

Los números también se mantuvieron constantes en SQL 80-20, comenzando en 37,076 137 IOPS a 422,195 µs de latencia, mientras alcanzaban 148.5 XNUMX IOPS a XNUMX µs de latencia.

Lo siguiente son nuestras cargas de trabajo de Oracle: Oracle, Oracle 90-10 y Oracle 80-20. El SuperBlade SBI-420P-1T3N alcanzó un máximo de 440,367 145.6 IOPS con una latencia de XNUMX µs.

En Oracle 90-10, SuperBlade alcanzó un máximo de 277,227 154.1 IOPS con una latencia de XNUMX µs.

Finalmente, en la prueba Oracle 80-20, el SBI-420P-1T3N alcanzó un máximo de 285,811 150.1 IOPS con una latencia de XNUMX µs.

Nuestro último punto de referencia es la prueba de clonación de VDI, Full y Linked. En VDI Full Clone (FC) Boot, el SBI-420P-1T3N alcanzó 410,098 155 IOPS con XNUMX µs de latencia.

Pasando al inicio de sesión inicial de VDI FC, SuperBlade mostró una caída notable en el rendimiento cerca del final de la prueba, y finalmente alcanzó un máximo de 250,080 226 IOPS con XNUMX µs de latencia.

En VDI FC Monday Login, SuperBlade alcanzó un máximo de 175,918 176.1 IOPS con una latencia de XNUMX µs.

Pasando a las pruebas Linked Clone (LC), el SBI-420P-1T3N alcanzó un máximo de 153,615 206.3 IOPS con una latencia de XNUMX µs (tuvo una disminución constante de la latencia desde el principio).

Para el inicio de sesión inicial de VDI LC, SuperBlade alcanzó un pico de 80,060 190.8 IOPS a XNUMX µs, experimentando un ligero aumento en el rendimiento al final.

La última prueba es VDI LC Monday Login, donde el SBI-420P-1T3N registró un pico de 134543 IOPS con una latencia de 230.1 µs.

Conclusión

El chasis Supermicro SuperBlade 8U es un enorme servidor que admite hasta 20 blades distribuidos en dos filas. Es un sistema impresionantemente denso y flexible que le permite mezclar y combinar blades, lo que permite a las organizaciones abordar las aplicaciones modernas de hoy en día, que constantemente tienen que lidiar con los requisitos de potencia de cómputo en constante crecimiento.

SuperBlade está optimizado para redes avanzadas y casos de uso donde se necesitan CPU de gama alta, incluidos los procesadores Intel Xeon de 1, 2 y 4 sockets y AMD EPYC Gen 1 de 3 socket. El SuperBlade también se puede equipar con hasta 12 TB de memoria y cuenta con opciones de almacenamiento interno y de acceso frontal/conectable en caliente.

Para las pruebas de rendimiento, ejecutamos el SuperBlade SBI-420P-1T3N a través de nuestro análisis de carga de trabajo de aplicaciones, incluidos Sysbench y VDBench. En Sysbench, probamos dos configuraciones de CPU diferentes dentro del SuperBlade SBI-420P-1T3N: CPU dual Intel Xeon Gold 6330 (caché de 42 M, 2.00 GHz a 28 núcleos) e Intel Xeon Platinum 8352Y dual (caché de 48 M, 2.20 GHz a 32 núcleos) . Los puntos destacados del análisis de carga de trabajo de VDBench incluyen rendimientos máximos de 1.88 millones de IOPS en lectura de 4K, 918 4 IOPS en escritura de 9.1K, 64 GB/s en lectura de 4.55 K y 64 GB/s en escritura de 19,785 K. Para Sysbench TPS, registramos una puntuación total de 6330 8352 para Intel 22,044, mientras que la configuración de CPU dual Intel XNUMXY mostró una puntuación total de XNUMX XNUMX. Sin embargo, el rendimiento general se reducirá a las configuraciones específicas de sus nodos, almacenamiento aprovisionado o incluso almacenamiento externo compartido presentado al clúster.

Cualquiera que se suba a uno de estos chasis blade lo hace por una razón, para aprovechar la densa potencia informática. Solo probamos con unos pocos nodos, pero como siempre, Supermicro funciona bien con sistemas como este. Admiten una amplia variedad de blades en su última familia X12, lo que brinda a los clientes muchas opciones, incluidas las configuraciones mixtas de Intel/AMD. Si nos quejamos de algo, es que la gestión de álabes de CMM ha mejorado a lo largo de los años, pero aún necesita mejoras. Por otro lado, SuperCloud Composer es realmente ingenioso y puede ser el futuro, especialmente para las empresas dinámicas que desean adoptar una infraestructura componible.

En general, el chasis Supermicro SuperBlade 8U y los servidores blade ofrecerán a las organizaciones mucha potencia y flexibilidad con opciones de cómputo y redes. SuperBlade también puede ser una pieza fundamental para quienes deseen adoptar una infraestructura componible.

Página del producto

Compositor Supermicro SuperCloud Bucear profundo

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