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SCinet の Premio FlacheSAN1N4C-D4 フラッシュ アレイ データ転送ノード

by マーク・キッド

2017 月、私たちは 2017 スーパーコンピューティング カンファレンス (SC17) として知られる 2017 年ハイ パフォーマンス コンピューティング、ネットワーキング、ストレージ、分析に関する国際会議に出席しました。毎年、スーパーコンピューティング カンファレンスでは、学術界や産業界の研究者やベンダーが SCinet を結成します。SCinet は、新しい高性能コンピューティング、ネットワーキング、ストレージ テクノロジーのテストベッドおよび概念実証として機能するスーパーコンピューターおよびネットワーク ファブリックです。 Premio は、1 つの FlacheSAN4N4C-D24 データノード エンクロージャの形で 168 SCinet にハードウェアと専門知識を提供したベンダーの 3.6 つであり、各ノードのベンチマークは最大 XNUMX GB/s (XNUMX Gbps) の持続読み取りスループットと最大 XNUMX 万 IOPS を実現しています。これにより、SCinet は高速キャッシュ速度で大規模なデータセットを転送できるようになりました。  


2017 月、私たちは 2017 スーパーコンピューティング カンファレンス (SC17) として知られる 2017 年ハイ パフォーマンス コンピューティング、ネットワーキング、ストレージ、分析に関する国際会議に出席しました。毎年、スーパーコンピューティング カンファレンスでは、学術界や産業界の研究者やベンダーが SCinet を結成します。SCinet は、新しい高性能コンピューティング、ネットワーキング、ストレージ テクノロジーのテストベッドおよび概念実証として機能するスーパーコンピューターおよびネットワーク ファブリックです。 Premio は、1 つの FlacheSAN4N4C-D24 データノード エンクロージャの形で 168 SCinet にハードウェアと専門知識を提供したベンダーの 3.6 つであり、各ノードのベンチマークは最大 XNUMX GB/s (XNUMX Gbps) の持続読み取りスループットと最大 XNUMX 万 IOPS を実現しています。これにより、SCinet は高速キャッシュ速度で大規模なデータセットを転送できるようになりました。  

Premio FlacheSAN ノードは、2017 年のスーパーコンピューティング カンファレンス中に、大規模データ転送プロジェクトのテスト ポイント、大規模フロー プロジェクトのプラットフォーム、SC カンファレンスと SCinet WAN の実験的な遅延/中断耐性のあるネットワーク サービス プロバイダーなど、いくつかの異なる役割を果たしました。 。その最初の役割は、大規模データ転送テクノロジーの将来についての兆候を求めて今年 SCinet を精査していた私たちのような業界観察者にとっておそらく最も重要です。

SCinet には、非同期転送モード、ファイバー分散データ インターフェイス、ハイ パフォーマンス パラレル インターフェイス (HiPPi) など、その後エンタープライズ情報テクノロジ市場に参入したネットワーク テクノロジのデモンストレーションの実績があります。 SC17 中に、StorageReview 編集長の Brian Beeler は、FlashSAN1N4C-D4 を使用するノースウェスタン大学の研究チームのメンバーと話をしました。スーパーコンピューティング カンファレンス自体の外では、イリノイ州シカゴにある CERN の第 1 層からカリフォルニア州パサデナの Caltech までデータが階層化される際に、Premio の FlacheSAN4N4C-DXNUMX が CERN の大型ハドロン衝突型加速器からペタバイト規模のデータセットを移行するために使用されています。

エンタープライズ ストレージ部門は、生成および処理される増え続けるデータ量に対応できるよう、長年にわたって取り組んできました。今日重要性が増している具体的な課題の 1 つは、大量のデータを迅速かつ流動的に移動する必要性です。将来的には、複雑で大規模なデータ転送に特有の遅延やその他の中断に対処できる方法で、地理的に長い距離を越えて、異なるプラットフォーム間で大規模なデータセットを転送することがますます一般的になるでしょう。この点で、SCinet は現在、企業が 5 ~ 10 年以内に直面するであろうデータ転送の現実に取り組んでいます。

カリフォルニア工科大学の研究プロジェクトを例に挙げると、大型ハドロン衝突型加速器の実験では、25 ペタバイト付近の生のセンサー データを簡単に生成でき、そのデータは分析のために世界中の関連研究機関に階層化されます。実際、コライダーで実験を実施できる速度に対する主なボトルネックは、コンピューティング、ネットワーキング、ストレージの制約であることが判明しているため、これらの領域でのパフォーマンスの向上は重大な懸念事項です。企業側では、人工知能やその他のビッグデータ分析の最近の進歩により、このような大規模なデータセットの転送が民間部門で一般的になるまで、それほど長くはかからないことが示唆されています(自動運転車から鉱山埋立地の環境センサーに至るまで、あらゆるものを考えてください)。 。

FlacheSAN1N4C-D4 は、デュアル Intel Xeon E5-2600v4/v3 Broadwell/Haswell プロセッサを搭載しており、3 つの NVMe PCIe8 x1 フラッシュ ドライブで構成されるストレージ アレイを管理します。 FlacheSAN4N4C-D14 は、前世代と同等またはそれ以下の TDP で消費電力を強化し、クロック周波数を向上させるため、Intel の 1 NM Broadwell プロセッサ テクノロジの恩恵を受けることができます。 FlacheSAN4N4C-D24 は、3.6GB/秒の XNUMXM IOPS の持続読み取りスループットを実現するように設計されており、SCinet やその他の最先端の高性能コンピューティング ネットワークに必要な大量のデータを移動するために不可欠なパフォーマンスです。

プレミオ FLacheSAN1N4C-D4の仕様

  • サポートされている CPU: デュアル Intel Xeon E5-2600v4/v3 Broadwell/Haswell 最大 135 W TDP ソケット R3
  • チップセット: Intel C612 チップセット
  • メモリサポート: 16x DDR4 ECC RDIMM/LRDIMM 1600/1866/2133/2400MT/s 最大。 1TBの容量
  • 拡張スロット: 最大 2x フルハイト PCIe3 x16、1x PCIe3 x8 IO モジュールをサポート
  • ストレージ:
    • 4x ロープロファイル ホットスワップ対応 PCIe3 x8 NVMe
    • OS 用内部 2 インチ ベイ x 2.5
  • ネットワーク:
    • デュアル GbE インテル i210
    • オプションの 56Gb FDR Infiniband QSFP+ または I/O モジュールを介したデュアル 40GbE イーサネット
    • 1x IPMI 管理 RJ45 ポート
    • 他の NIC カード オプション用の 2x PCIe3 x16 スロット
  • 電源: 1+1 750W AC/DC 80 Plus Platinum 冗長 PSU
  • セキュリティ: Intel Trusted Execution Technology。 TPM1.2
  • サポートされている OS: Windows 2012 R2、RHEL 6.5、SLES 11 SP3、Windows 208 R2、VMWare ESXi 5.5、FreeBSD 9.2、Centos 6.5
  • フロントパネル: LED付き電源オン/オフ、リセットスイッチ、NMIスイッチ、LED付き位置特定スイッチ、4x LAN LED、警告LED
  • リアI / O:
    • DB15 VGA、2x RJ45 1GbE、1x シリアル DB9、
    • 1x RJ45 MGMT、2x USB 3.0、2x USB 2.0
    • 1x ID LED、オプションのデュアル QSFP+
  • 冷却: 3x 97mm 冷却ファン
  • その他の機能: IPMI 2.0 専用 GbE
  • 重量
    • 総重量: 23KG/50LBS
    • 正味: 17KG/37.4LBS
  • システム寸法: 31.38 インチ x 19 インチ x 1.75 インチ (長さ x 幅 x 高さ)
  • 梱包: 37.8インチ x 24インチ x 9.45インチ (長さ x 幅 x 高さ)
  • ロジスティック HTS コード: 8473 30 5100; ECCN: 4A994
  • 動作環境温度: 0°C ~ 35°C
  • 非動作温度: -20°C ~ 70°C
  • 湿度:5%から95%の結露なし
  • 準拠 CE、FCC クラス A、RoHS 6/6 準拠

FlacheSAN1N4C-D4 には、ロープロファイル PCIe3 x8 NVMe ストレージ用に、前面からアクセス可能なベイが 2.5 つ組み込まれています。これらの NVMe スロットはストレージを構成し、データ転送ノードのデプロイメントで送信中のデータで使用できます。 XNUMX つの内蔵 XNUMX インチ ドライブがオペレーティング システムをホストします。

この FlacheSAN アレイのストレージ プールはホットスワップ可能で、さまざまな NVMe ストレージ デバイスでの使用が認定されています。 Premio は、承認済みベンダー リストを次のサイトで公開しています。 FlacheSAN1N4C-D4 製品情報ページ Premio の社内実験室テストから得られたものです。

アレイの背面では、統合されたデュアル GbE Intel i210 インターフェイスにアクセスできます。アレイは、オプションで、I/O モジュールを介して 56Gb FDR Infiniband QSFP+ またはデュアル 40GbE イーサネットで構成できます。他の NIC オプション用に、IPMI RJ45 管理ポートと 3 つの PCIe16 xXNUMX スロットもあります。

Premio の FlacheStreams サーバー シリーズは、NVMe ドライブとイーサネット カード間のリソースのバランスをとる、Premio の「バランス型アーキテクチャ」ボトルネック解消戦略の手段として NVMe フラッシュ アレイに焦点を当てています。 FlacheStreams システムは、ネットワーク ファブリック経由でアレイの NVMe ストレージへの直接アクセスを提供して、遅延を削減することもできます。

Premio は、カリフォルニア工科大学と協力してシカゴからパサデナまでの実験データを階層化した経験に基づいて、データ転送ノード (DTN) サーバーとして機能する 1 つの FlacheSAN4N4C-D400 アレイを SCinet に提供しました。 XNUMX つの Premio DTN は合計で、データ集約型の科学ワークフロー用の統合 Jupyter フロントエンド、プログラム可能な API を必要とするネットワーク ファブリック、アレイの DTN モニタリング API などのテクノロジー デモンストレーションに XNUMX ギガビットのディスク間スループットを提供しました。

大型ハドロン衝突型加速器の実験データ配信ネットワークによって管理されているワークロードの種類や、スーパーコンピュータカンファレンスで SCinet によってモデル化されているワークロードの種類は、将来大規模データ転送技術が民間部門でどのように導入されるかについての重要な先駆者です。長距離間での転送でも、異なる情報管理システム間での転送でも、大規模なデータ転送が新たな現実となるでしょう。

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