La Dell Precision Tower 7810 est une station de travail de bureau haut de gamme hautement personnalisable en fonction de ses besoins. Le 7810 vise à donner aux utilisateurs la puissance dont ils ont besoin pour les applications intensives et les charges de travail riches en graphiques. La tour est livrée avec des processeurs Intel Xeon E5-2600 v3 simples ou doubles, jusqu'à 256 Go de RAM RIMM DDR2133 ECC à quatre canaux 4 MHz, une gamme de différentes cartes graphiques AMD FirePro ou NVIDIA Quadro, et le 7810 offre l'option de disques traditionnels. (avec des solutions logicielles Intel CAS-W en option qui permettent des vitesses d'E/S proches des configurations SSD) et des disques SSD. La nouveauté d'aujourd'hui est également la prise en charge du SSD PCIe P3700 d'Intel, qui offre encore plus de performances pour les lourdes charges de travail d'entreprise au sein du facteur de forme de la station de travail.
La Dell Precision Tower 7810 est une station de travail de bureau haut de gamme hautement personnalisable en fonction de ses besoins. Le 7810 vise à donner aux utilisateurs la puissance dont ils ont besoin pour les applications intensives et les charges de travail riches en graphiques. La tour est livrée avec des processeurs Intel Xeon E5-2600 v3 simples ou doubles, jusqu'à 256 Go de RAM RIMM DDR2133 ECC à quatre canaux 4 MHz, une gamme de différentes cartes graphiques AMD FirePro ou NVIDIA Quadro, et le 7810 offre l'option de disques traditionnels. (avec des solutions logicielles Intel CAS-W en option qui permettent des vitesses d'E/S proches des configurations SSD) et des disques SSD. La nouveauté d'aujourd'hui est également la prise en charge du SSD PCIe P3700 d'Intel, qui offre encore plus de performances pour les lourdes charges de travail d'entreprise au sein du facteur de forme de la station de travail.
Alors que le 7810 est livré avec toutes sortes de puissance, Dell a également ajouté son Precision Optimizer 2.0. Dell Precision Optimizer 2.0 ajuste automatiquement les paramètres système dans le BIOS, les pilotes et la couche du système d'exploitation pour optimiser les performances des applications. L'utilisateur peut également sélectionner le profil d'application qu'il souhaite utiliser pour l'optimiseur afin de définir les paramètres appropriés pour lui. Non seulement l'optimiseur ajuste automatiquement les paramètres, mais il dispose d'un écran d'accueil qui montre aux utilisateurs comment les données sont utilisées sur la mémoire du processeur en temps réel, et les données peuvent être suivies et analysées. Une fois qu'un rapport d'analyse de la charge de travail est généré, il peut être envoyé au service informatique pour une analyse plus approfondie afin d'identifier les goulots d'étranglement et d'améliorer toutes les performances.
Toutes les tours Dell Precision, y compris la 7810, sont livrées avec le logiciel Teradici PCoIP Workstation Access. Ce logiciel permet un accès à distance partout dans le monde. PCoIP transmet uniquement des pixels, et non des données, aux utilisateurs distants, quelles que soient les applications utilisées. Non seulement les utilisateurs pourront accéder à des applications riches en graphiques exigeantes à partir de n'importe quel appareil ou système d'exploitation, mais l'expérience donnera à l'utilisateur l'impression de travailler sur son 7810 car il utilise la puissance de la Precision Tower pour exécuter l'application.
Le Dell Precision Tower 7810 est livré avec une garantie matérielle limitée de 3 ans avec l'option d'un Dell ProSupport de 3 ans. Le prix de départ du 7810 est de 2,038.67 5 $ avant toute personnalisation. Le modèle spécifique que nous testons a un double processeur Intel Xeon E2687-3W v10 (3.1C, 25 GHz, Turbo, HT, 160M, 64W), 2133 Go de mémoire DDR4 RDIMM ECC à 4 MHz, 400 x 2.5 Go 6000" SAS SSD, un NVIDIA Quadro carte vidéo K21,209.75, et a un prix de construction de XNUMX XNUMX USD.
Spécifications Dell Precision Tower 7810 :
- Système d'exploitation
- Rétrograder Windows 8.1
- Fenêtres 7 Professional 64-bit
- Fenêtres 8.1 Pro 64 bits
- Red Hat Enterprise Linux WS v7.0 (avec RHN 1,3, 5 ou XNUMX ans)
- Support à long terme d'Ubuntu 12.04
- Processeurs
- Processeur unique
- Processeur Intel Xeon E5-2603 v3 (6C, 1.6 GHz, 10 M, 85 W)
- Processeur Intel Xeon E5-2609 v3 (6C, 1.9 GHz, 10 M, 85 W)
- Processeur Intel Xeon E5-2620 v3 (6C, 2.4 GHz, Turbo, HT, 15M, 85W)
- Processeur Intel Xeon E5-2623 v3 (4C, 3.0 GHz, Turbo, HT, 10M, 105W)
- Processeur Intel Xeon E5-2630 v3 (8C, 2.4 GHz, Turbo, HT, 20M, 85W)
- Processeur Intel Xeon E5-2637 v3 (4C, 3.5 GHz, Turbo, HT, 15M, 135W)
- Processeur Intel Xeon E5-2650 v3 (10C, 2.3 GHz, Turbo, HT, 25M, 105W)
- Processeur Intel Xeon E5-2670 v3 (12C, 2.3 GHz, Turbo, HT, 30M, 120W)
- Processeur Intel Xeon E5-2643 v3 (6C, 3.4 GHz, Turbo, HT, 15M, 135W)
- Processeur Intel Xeon E5-2687W v3 (10C, 3.1 GHz, Turbo, HT, 25M, 160W)
- Processeur Intel Xeon E5-2680 v3 (12C, 2.5 GHz, Turbo, HT, 30M, 120W)
- Processeur Intel Xeon E5-2667 v3 (8C, 3.2 GHz, Turbo, HT, 20M, 135W)
- Processeur Intel Xeon E5-2695 v3 (14C, 2.3 GHz, 35M, 120W)
- Processeur Intel Xeon E5-2697 v3 (14C, 2.6 GHz, Turbo, HT, 35M, 145W)
- Double processeur
- Double processeur Intel Xeon E5-2603 v3 (6C, 1.6 GHz, 10 M, 85 W)
- Double processeur Intel Xeon E5-2609 v3 (6C, 1.9 GHz, 10 M, 85 W)
- Processeur double Intel Xeon E5-2623 v3 (4C, 3.0 GHz, Turbo, HT, 10M, 105W)
- Processeur double Intel Xeon E5-2630 v3 (8C, 2.4 GHz, Turbo, HT, 20M, 85W)
- Processeur double Intel Xeon E5-2637 v3 (4C, 3.5 GHz, Turbo, HT, 15M, 135W)
- Processeur double Intel Xeon E5-2650 v3 (10C, 2.3 GHz, Turbo, HT, 25M, 105W)
- Processeur double Intel Xeon E5-2643 v3 (6C, 3.4 GHz, Turbo, HT, 15M, 135W)
- Processeur double Intel Xeon E5-2670 v3 (12C, 2.3 GHz, Turbo, HT, 30M, 120W)
- Processeur double Intel Xeon E5-2680 v3 (12C, 2.5 GHz, Turbo, HT, 30M, 120W)
- Processeur double Intel Xeon E5-2667 v3 (8C, 3.2 GHz, Turbo, HT, 20M, 135W)
- Double processeur Intel Xeon E5-2687W v3 (10C, 3.1 GHz, Turbo, HT, 25M, 160W)
- Processeur double Intel Xeon E5-2697 v3 (14C, 2.6 GHz, Turbo, HT, 35M, 145W)
- Processeur double Intel Xeon E5-2620 v3 (6C, 2.4 GHz, Turbo, HT, 15M, 85W)
- Processeur unique
- Facteur de forme : tour (avec un châssis de 685 W ou un châssis de 825 W)
- Mémoire
- 8 Go (2 x 4 Go) 2133 MHz DDR4 RDIMM ECC
- 16 Go (4 x 4 Go) 2133 MHz DDR4 RDIMM ECC
- 32 Go (4 x 8 Go) 2133 MHz DDR4 RDIMM ECC
- 32 Go (8 x 4 Go) 2133 MHz DDR4 RDIMM ECC
- 64 Go (4 x 16 Go) 2133 MHz DDR4 RDIMM ECC
- 64 Go (8 x 8 Go) 2133 MHz DDR4 RDIMM ECC
- 128 Go (8 x 16 Go) 2133 MHz DDR4 RDIMM ECC
- Mémoire maximale
- 128 Go (8 x 16 Go) 2133 MHz DDR4 RDIMM ECC
- 256 Go (8 x 32 Go) à venir en mars
- Emplacements mémoire: 8
- Rangements
- Jusqu'à 4 baies de lecteur internes pour un maximum de 16 To (4 To x 4) :
- Disque dur 500 Go 3.5" Serial-ATA (7,200 XNUMX tr/min)
- Disque dur 500 Go 2.5" Serial-ATA (7,200 XNUMX tr/min)
- Disque dur 1 To 3.5" Serial-ATA (7,200 XNUMX tr/min)
- Disque dur 2 To 3.5" Serial-ATA (7,200 XNUMX tr/min)
- SSD SAS 400" de 2.5 Go (12 Go/s)
- SSD 128 Go 2.5" Serial-ATA
- Disque dur 4 To 3.5" Serial-ATA (5,400 XNUMX tr/min)
- Disque dur SAS 300 Go 2.5" (15,000 XNUMX tr/min)
- Disque dur SAS 900 Go 2.5" (10,000 XNUMX tr/min)
- SSD 256 Go 2.5" Serial-ATA
- Disque dur SAS 1.2 To 2.5" (10,000 XNUMX tr/min)
- SSD 512 Go 2.5" Serial-ATA
- Disque dur d'entreprise SAS 2.5" 600 Go 15,000 XNUMX tr/min
- SSD Intel 360 Go 2.5" Serial-ATA
- Volume de stockage:
- Le lecteur de démarrage ou le volume de démarrage est inférieur à 2 To
- Le lecteur de démarrage ou le volume de démarrage est supérieur à 2 To
- Contrôleur de stockage :
- Contrôleur SATA intégré du jeu de puces Intel AHCI (6 x 6.0 Gb/s) – SW RAID 0/1/5/10
- Contrôleur RAID matériel MegaRAID SAS 9361-8i12Gb/s PCIe SATA/SAS (cache 1 Go) – RAID matériel 0,1,5,10
- Contrôleur MegaRAID SAS 9341-8i 12 Gb/s PCIe SATA/SAS – SW RAID 0, 1,5,10, XNUMX, XNUMX
- Lecteur optique:
- Lecteur DVD+/-RW extra-plat 8x
- Lecteur DVD+/-RW 16X
- DVDRW mince + DVDRW HH
- Pas d'optique
- 8x Lecteur de DVD-ROM Slimline
- Lecteur BD-RE (Blu-Ray réinscriptible) demi-hauteur 8x et lecteur DVD+/-RW Slimline 8x
- 8x lecteur BD-RE demi-hauteur
- Graphiques
- Simple
- NVIDIA Quadro NVS 310 512 Mo (2DP) (adaptateur 2DP-DVI)
- NVIDIA Quadro K620 2 Go (DP, DL-DVI-I) (1 adaptateur DP vers SL-DVI)
- NVIDIA Quadro NVS 510 2 Go (4mDP) (adaptateurs 4mDP-DP)
- AMD FirePro W5100 4 Go (4 DP) (2 adaptateurs DP vers SL-DVI)
- NVIDIA Quadro K2200 4 Go (2 DP, DL-DVI-I) (1 adaptateur DP vers SL-DVI)
- NVIDIA Quadro K4200 4 Go (2 DP, DL-DVI-I) (1 adaptateur DP vers SL-DVI)
- NVIDIA Quadro K5200 8 Go (2 DP, 2 DL-DVI-I) (adaptateur 2 DP vers SL-DVI)
- NVIDIA Quadro K6000 12 Go (2 DP, 2 DL-DVI-I) (adaptateur 2 DP vers SL-DVI)
- NVIDIA Quadro K420 1 Go (DP, DL-DVI-I) (1 adaptateur DP vers SL-DVI)
- NVIDIA NVS 315 1 Go (DMS59) (Adaptateur DMS59-Dual DVI) (ULGA12)
- AMD FirePro W2100 2 Go (2 DP) (1 adaptateur DP vers SL-DVI)
- AMD FirePro W4100 2 Go (4 mDP) (4 adaptateurs mDP-DP)
- AMD FirePro W7100 8 Go (4 DP) (3 adaptateurs DP vers SL-DVI)
- Double
- Double NVIDIA Quadro NVS 310 512 Mo (2 cartes avec 2 DP chacune) (adaptateur 4DP-DVI)
- Double NVIDIA Quadro NVS 510 2 Go (2 cartes avec 4mDP chacune) (adaptateurs 8mDP-DP)
- Double AMD FirePro W5100 4 Go (4 DP) (2 adaptateurs DP vers SL-DVI)
- Double NVIDIA Quadro K2200 4 Go (2 DP, DL-DVI-I) (adaptateur 2 DP vers SL-DVI)
- Double NVIDIA Quadro K4200 4 Go (2 DP, DL-DVI-I) (adaptateur 2 DP vers SL-DVI)
- Double NVIDIA Quadro K5200 8 Go (2 DP, 2 DL-DVI-I) (adaptateur 4 DP vers SL-DVI)
- Double NVIDIA Quadro K620 2 Go (DP, DL-DVI-I) (adaptateur 2 DP vers SL-DVI)
- Double NVIDIA Quadro K420 1 Go (DP, DL-DVI-I) (adaptateur 2 DP vers SL-DVI)
- Double NVIDIA Quadro NVS 315 1 Go (adaptateur DMS-DualDVI)
- Double AMD FirePro W2100 2 Go (2 DP) (1 adaptateur DP vers SL-DVI)
- Double AMD FirePro W4100 2 Go (4 mDP) (4 adaptateurs mDP-DP)
- Double AMD FirePro W7100 8 Go (4 DP) (6 adaptateurs DP vers SL-DVI)
- Double SLI NVIDIA Quadro K5200 8 Go (2 DP, 2 DL-DVI-I) (adaptateur 2 DP vers SL-DVI)
- Simple
- Fonctions d'extension
- Ports
- USB 3.0 x 5
- USB 2.0 x 4
- RJ45 x 2
- DVI-1 x XNUMX
- DVI-D x 1
- DisplayPort x 2
- Coup de foudre x 2
- Port série x 1
- Port PS2 x 1
- IEEE 1394x1
- Connecteurs d'extension
- Carte PCIe x 4
- Carte réseau:
- Carte d'extension NIC 1 Gbit (PCIe-Intel)
- Carte réseau Intel X540-T2 10 GbE, double port, cuivre
- Audio:
- Haut-parleurs internes
- Audio intégré
- Carte son complémentaire : Carte son Creative Sound Blaster Recon3D
- Haut-parleurs externes (facultatif) :
- Haut-parleurs stéréo USB AX210
- Barre de son USB stéréo Dell AC511
- Haut-parleur Dell AC411 (18 V)
- Haut-parleurs internes
- ENERGY STAR configurations qualifiées disponibles
- Garantie: Garantie limitée de 3
Conception et construction
Le 7810 a une conception similaire aux autres stations de travail Precision Tower proposées par Dell : boîtier en métal noir et deux poignées en métal argenté sur le dessus (ce qui aide un peu car la station de travail n'est pas la chose la plus légère au monde). L'avant de l'appareil est principalement composé de ventilation, tout le côté droit étant une ventilation avec la marque Dell au milieu. Il y a une autre grille de ventilation près du lecteur de DVD sur le côté gauche. Le côté inférieur gauche contient le nom de l'appareil. Et le coin supérieur gauche comporte des prises casque et microphone ainsi que quatre ports USB (3 ports USB 2.0 et 1 USB 3.0).
En nous déplaçant vers l'arrière du poste de travail, nous avons accueilli avec plus de ventilation et toutes sortes de connectivité. Le côté supérieur droit de l'appareil est une ventilation supplémentaire. La partie supérieure gauche de l'appareil dispose de deux ports audio (entrée ligne/micro, sortie ligne), sous ces ports se trouve un port série, ensuite deux ports USB 2.0 et un port LAN, puis nous avons des ports PS/2 pour clavier et souris , et en dessous, nous entrons dans notre deuxième ensemble de ports USB (3 USB 3.0 et 1 autre USB 2.0). Sous l'ensemble de ports mentionné ci-dessus se trouvent les cartes d'extension/ports optionnels. Étant donné que le 7810 est hautement personnalisable pour une utilisation spécifique, cela varie considérablement d'une unité à l'autre. Mais dans le cas de notre gong de configuration spécifique de haut en bas, nous avons empilé les uns sur les autres sur la gauche : 2 ports DVI (un DVI-I double liaison et un DVI-D double liaison. À droite du port DVI supérieur se trouvent deux DisplayPorts. Sous ceux-ci se trouvent deux ports Thunderbolt et un deuxième port LAN. Et le dernier ensemble de ports est un port DisplayPort et Thunderbolt. Enfin, au bas de la tour se trouve l'alimentation avec deux ventilateurs et l'entrée d'alimentation en bas à droite coin main.
Le poste de travail a une poignée d'accès facile sur le côté gauche pour accéder aux pièces internes. Dès qu'il est ouvert, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de place pour manœuvrer et faire d'autres mises à niveau et ajouts. La conception ouverte permet également une grande circulation d'air pour aider à garder les SSD PCIe au frais.
À l'intérieur, le haut et le bas de l'appareil sont occupés par différents mécanismes de refroidissement. Au milieu se trouve la carte vidéo NVIDIA Quadro K6000. Juste au-dessus de la carte vidéo se trouve le SSD PCIe, sous la carte vidéo se trouvent les connecteurs d'extension supplémentaires. Et il y a 64 Go de mémoire dans quatre emplacements DDR16 RDIMM ECC de 2133 Go à 4 MHz.
La Dell Precision Tower 7810 est conçue pour gérer les applications nécessitant une grande puissance de traitement et des graphismes haut de gamme, telles que les ingénieurs, les professionnels de la conception (en particulier la conception 3D) et les animateurs CGI/3D. Avec ses fonctionnalités supplémentaires telles que l'Optimizer 2.0, le 7810 devrait permettre aux utilisateurs de se déplacer au sommet des performances de la tour. Et le logiciel Teradici PCoIP Workstation Access peut faire avancer les projets de n'importe où et permettre aux entreprises d'économiser de l'argent en faisant travailler des experts externes sur des projets à distance tout en utilisant toute la puissance du poste de travail.
Contexte des tests et comparables
Nous publions un inventaire de notre environnement de laboratoire, un aperçu des capacités de mise en réseau du laboratoire, et d'autres détails sur nos protocoles de test afin que les administrateurs et les responsables de l'acquisition des équipements puissent évaluer équitablement les conditions dans lesquelles nous avons obtenu les résultats publiés. Aucun de nos examens n'est payé ou supervisé par le fabricant de l'équipement que nous testons.
Pour notre analyse des performances des applications, nous comparerons la tour de précision 7810 à la Dell EqualLogic PS6210XS. L'EqualLogic PS6210XS est une baie hybride, mais les SSD PCIe du 7810 offrent des performances élevées pour le travail de base de données et afficheront des comparaisons raisonnables avec une baie de stockage de production solide. En fait, le 7810 permettra aux développeurs de lancer de nouveaux tests et requêtes sur son système local dans un scénario de test/développement, au lieu de charger le serveur de production et les ressources de stockage de production.
StorageReview's Protocole de test OLTP Microsoft SQL Server utilise la version actuelle du Transaction Processing Performance Council's Benchmark C (TPC-C), une référence de traitement des transactions en ligne qui simule les activités trouvées dans des environnements d'application complexes. Le benchmark TPC-C est plus proche que les benchmarks de performances synthétiques pour évaluer les forces de performance et les goulots d'étranglement de l'infrastructure de stockage dans les environnements de base de données. Notre protocole SQL Server utilise une base de données SQL Server de 685 Go (échelle 3,000 30,000) et mesure les performances transactionnelles et la latence sous une charge de XNUMX XNUMX utilisateurs virtuels.
Dans le test SQL Server de 30 146 utilisateurs virtuels, nous avons mesuré une latence moyenne de 6210 ms à partir du PS7810XS, et le 28 a fait exploser cette vitesse avec une latence de 6210 ms, soit plus de cinq fois plus rapide. Les transactions par seconde étaient une course beaucoup plus serrée avec le PS6,135.5XS ayant 7810 6,289.4 TPS et le XNUMX le battant avec XNUMX XNUMX TPS.
Analyse de la charge de travail synthétique des consommateurs
Tous les benchmarks SSD grand public sont effectués avec la plate-forme de test consommateur StorageReview de milieu de gamme. Les comparables utilisés pour l'examen ci-dessous comprennent :
- OCZ Vertex 460 (240 Go, Indilinx Barefoot 3 BF3-M10, NAND MLC 19 nm, SATA)
- Crucial/Micron M550 (512 Go, contrôleur MCX 400 cœurs Samsung 3 MHz, Samsung 1x nm Toggle NAND Flash, SATA)
- Intel SSD 730 (480 Go, contrôleur Intel PC29AS21CA0, 20 nm Intel MLC NAND, SATA)
- Samsung SSD 850 Pro (1 To Samsung 32 couches 3D V-NANDND, contrôleur Samsung MEX S4LN045X01-803, SATA)
- SanDisk Extreme Pro (960 Go, SanDisk 1Ynm, Flash MLC eX2 ABL, SATA)
- OCZ RevoDrive 350 (480 Go, flash Toshiba MLC 19 nm, PCIe)
- Disque dur HP Z Turbo (512 Go, NAND MLC, PCIe)
Tous les chiffres IOMeter sont représentés sous forme de chiffres binaires pour les vitesses en Mo/s.
Lors de notre premier test, qui mesure des performances séquentielles de 2 Mo, le SSD PCIe 7810 a battu tous ses concurrents avec une vitesse de lecture de 1,674.62 1,565.22 Mo/s et une vitesse d'écriture de 0 1,527.85 Mo/s. Le disque HP Z Turbo en configuration RAID1,420.77 n'était pas trop loin derrière avec des vitesses de lecture de XNUMX XNUMX Mo/s et d'écriture de XNUMX XNUMX Mo/s.
Lors de notre test de performances de transfert aléatoire de 2 Mo, le HP Z Turbo Drive est arrivé en tête avec des vitesses RAID0 extrêmement rapides, 1,436.08 1,409.61 Mo/s en lecture et 7810 1,152.05 Mo/s en écriture. Le SSD PCIe 510.91 était troisième avec une vitesse d'écriture de XNUMX XNUMX Mo et est tombé à peu près au milieu du peloton avec une vitesse de lecture de XNUMX Mo/s.
Lors du passage à des transferts aléatoires 4K plus petits, le HP Z Turbo a continué à être en haut (la configuration non RAID0 cette fois) tandis que le SSD PCIe 7810 est tombé tout en bas avec l'écriture et près du bas avec la lecture. Le HP Z Turbo avait une vitesse de lecture de 27.18 Mo/s et une vitesse d'écriture de 112.03 Mo/s tandis que le SSD PCIe 7810 avait une vitesse de lecture de 26.25 Mo/s et une vitesse d'écriture de 47.77 Mo/s.
Dans notre prochain test, nous examinons 4K Random Transfers IOPS. Dans ce paramètre, nous voyons des résultats quelque peu similaires à ceux ci-dessus, le HP Z Turbo est arrivé en tête avec un débit d'écriture de 28,678.57 0 IOPS RAID7810 mais ses performances de lecture étaient proches du bas du peloton. Alors que le SSD PCIe 12,229.35 était à nouveau le plus faible en termes de performances d'écriture, 6,721.20 850 IOPS, et une performance de lecture proche du bas du peloton, 8,748.13 XNUMX IOPS. Le Samsung SSD XNUMX avait les meilleures performances de lecture à XNUMX XNUMX IOPS.
Nos tests de latence d'écriture 4K ont montré que le SSD PCIe 7810 avait la latence moyenne la plus élevée à 0799 ms et la quatrième latence maximale la plus élevée à 16.42 ms. Le HP Z Turbo avait la latence moyenne la plus faible à 0345 ms et le SSD Intel 730 avait la latence maximale la plus faible à 1.69 ms.
Dans notre prochain test, nous passons à une charge de travail aléatoire de 4k avec une activité d'écriture à 100% qui évolue de 1QD à 64QD. Dans ce contexte, le SSD PCIe 7810 était le plus performant dans l'ensemble, dépassant le meilleur interprète précédent, l'OCZ RevoDrive. Le SSD PCIe 7810 a culminé à 153,592 XNUMX IOPS.
En ce qui concerne l'activité de lecture à 100 %, le SSD PCIe 7810 a de nouveau été le plus performant, avec un pic à 236,168 XNUMX IOPS.
Notre dernière série de benchmarks synthétiques compare les disques durs dans une série de charges de travail mixtes de serveurs avec une profondeur de file d'attente allant de 1 à 128. Chacun de nos tests de profil de serveur a une forte préférence pour l'activité de lecture, allant de 67 % de lecture avec notre profil de base de données à lire à 100 % dans notre profil de serveur Web.
Le premier est notre profil de base de données avec une combinaison de charge de travail de 67 % en lecture et 33 % en écriture, principalement centrée sur des tailles de transfert de 8K. Lors du test, le SSD PCIe 7810 est arrivé deuxième derrière l'OCZ RevoDrive 350. Le SSD PCIe 7810 a culminé à 101,863 350 IOPS et l'OCZ RevoDrive 137,067 a culminé à XNUMX XNUMX IOPS.
Le profil suivant examine un serveur de fichiers, avec une charge de travail de 80 % en lecture et 20 % en écriture répartie sur plusieurs tailles de transfert allant de 512 octets à 64 Ko. Alors que les résultats globaux étaient beaucoup plus proches, les meilleures performances sont à nouveau allées à l'OCZ RevoDrive 350 tandis que le SSD PCIe 7810 est tombé au milieu du peloton.
Notre profil de serveur Web est en lecture seule avec une répartition des tailles de transfert de 512 octets à 512 Ko. L'OCZ RevoDrive 350 a de nouveau été le plus performant, cette fois par une marge encore plus large. Le SSD PCIe 7810 était à nouveau au milieu de la course.
Le dernier profil examine l'activité du poste de travail, avec un mélange de 20 % d'écriture et de 80 % de lecture utilisant des transferts 8K. L'OCZ RevoDrive 350 a de nouveau pris la première place mais le SSD 7810 PCIe était juste derrière.
Conclusion
La Dell Precision Tower 7810 est synonyme de personnalisation et de puissance. Le 7810 est destiné à l'ingénierie et à la fabrication avec la possibilité d'exécuter des applications riches en graphiques, et avec l'ajout du logiciel Teradici PCoIP Workstation Access, ces applications peuvent être consultées et exécutées à distance depuis n'importe où dans le monde. Bien que les entreprises et les utilisateurs aient un large choix, le 7810 peut avoir un maximum de 128 Go (8 x 16 Go) 2133 MHz DDR4 RDIMM ECC de mémoire et jusqu'à 12 To (3 x 4 To) de stockage interne, bien qu'il s'agisse du stockage de disque dur le plus élevé et il existe une variété d'autres choix, y compris plusieurs configurations SSD. Afin d'améliorer encore les performances, Dell équipe sa gamme Precision Tower d'Optimizer 2.0 qui automatise les paramètres système pour des performances maximales et de solutions logicielles Intel CAS-W en option qui permettent des vitesses d'E/S proches des configurations SSD.
En ce qui concerne les performances, la Precision Tower 7810 a non seulement résisté à une baie de stockage hybride de production solide dans notre protocole de test SQL Server OLTP, mais la 7810 est sortie avec plus de transactions par seconde et une latence cinq fois plus faible. Pour les développeurs, cela signifie qu'ils peuvent lancer localement de nouvelles requêtes à un rythme plus rapide que ce qui serait généralement vu sur leur environnement de stockage de production. Pour le reste de nos tests, nous avons comparé le SSD PCIe 7810 au HP Z620 avec son offre PCIe ainsi qu'à d'autres offres flash tierces. Le SSD PCIe 3 s'est très bien comporté lors de nos tests de charge de travail synthétique, se classant en tête de nos tests de transfert séquentiel de 7810 Mo, d'écriture et de lecture aléatoires alignés sur 2k. Le SSD PCIe 4 s'est également bien comporté lors de nos tests de référence synthétiques exécutés près du sommet du peloton dans les quatre tests. Dans certaines régions, le SSD PCIe d'entreprise du 7810 n'offrait pas autant de punch bas de gamme que les offres SATA ou PCIe grand public, mais ce compromis est plus que bienvenu pour les performances transactionnelles et d'E/S très lourdes qu'il a pu offrir. .
Avantages
- Système de refroidissement très silencieux, même sous charge
- Châssis facile à entretenir avec alimentations sans outil
- SSD flash PCIe exceptionnellement adapté aux charges de travail d'entreprise soutenues
- Prend en charge le démarrage à partir d'un SSD PCIe
Inconvénients
- Certaines options de configuration deviennent rapidement chères
Conclusion
Grâce à sa capacité à être personnalisée pour n'importe quelle charge de travail donnée, la Dell Precision Tower 7810 offre aux entreprises les performances et la flexibilité dont elles ont besoin pour exécuter des applications intensives riches en graphiques.