O QSAN XCubeSAN XS1200 Series é um SAN de controlador duplo projetado para atender às necessidades de SMBs e ROBO. Suportando Fibre Channel e iSCSI, o XS1200 pode lidar com as cargas de trabalho necessárias. O QSAN oferece uma ampla variedade de recursos no array por meio do SANOS 4.0, destacados pelo provisionamento fino, cache SSD de leitura/gravação, camadas, instantâneos, clones de volume local e replicação remota. Internamente, os controladores são alimentados por CPUs Intel D1500 de dois núcleos e 4 GB de memória DDR4. Para aqueles que precisam expandir, a QSAN oferece a unidade de expansão XD5300; o XS1200 pode suportar até 286 unidades no total.
O QSAN XCubeSAN XS1200 Series é um SAN de controlador duplo projetado para atender às necessidades de SMBs e ROBO. Suportando Fibre Channel e iSCSI, o XS1200 pode lidar com as cargas de trabalho necessárias. O QSAN oferece uma ampla variedade de recursos no array por meio do SANOS 4.0, destacados pelo provisionamento fino, cache SSD de leitura/gravação, camadas, instantâneos, clones de volume local e replicação remota. Internamente, os controladores são alimentados por CPUs Intel D1500 de dois núcleos e 4 GB de memória DDR4. Para aqueles que precisam expandir, a QSAN oferece a unidade de expansão XD5300; o XS1200 pode suportar até 286 unidades no total.
Dentro da família XS1200, o QSAN oferece vários fatores de forma com um (S) ou dois (D) controladores. O XS1224S/D é 4U, 24x 3.5″, o XS1216S/D é 3U, 16x 3.5″ e o XS1212S/D é 2U, 12x 3.5″ sistema de baias. A QSAN também oferece um modelo otimizado para flash, que é o sistema em análise aqui na configuração do controlador duplo. O XS1226D oferece exclusivamente 26 baias de 2.5″ na frente, duas a mais do que a maioria dos arrays ou servidores normalmente oferece. Isso é útil de várias maneiras, dependendo da configuração do RAID. Neste caso, o teste foi feito em RAID10, para que os compartimentos extras possam ser aproveitados para hot spares. Outras configurações de RAID podem usar os compartimentos para fornecer capacidade extra.
Ter acesso a todo esse flash significa que a conectividade do controlador é importante. Cada controlador oferece dois slots de expansão que podem suportar 1 GbE, 10 GbE, Fibre Channel ou alguma combinação. Cada controlador tem duas portas 10GbE integradas, o que significa um total de até 10 portas 10GbE por controlador. Se for Fibre Channel, o XS1200 suporta 4 portas por controlador.
A integridade e a confiabilidade dos dados em um sistema como esse são importantes. QSAN reivindica cinco noves de confiabilidade, a par com a maioria dos sistemas empresariais. Para aqueles que desejam uma camada extra de proteção do caminho de dados, o QSAN oferece um módulo Cache-to-Flash opcional, que vem com um SSD M.2 e um BBM (Battery Backup Module) ou um SCM (Super Capacitor Module), que protege os dados durante o voo em caso de perda de energia inesperada.
Conforme configurado, sem os discos incluídos, o custo do nosso XS1226D analisado foi de US$ 9,396 (XS1226D básico, mais trilhos e duas placas FC de 4 Gb de 16 portas).
Especificações da série QSAN XCubeSAN XS1200
- Controlador RAID
- Controlador ativo duplo (Modelo: XS1224D / XS1216D / XS1212D / XS1226D)
- Controlador atualizável único (Modelo: XS1224S / XS1216S / XS1212S / XS1226S)
- Processador: processador Intel D1500 dual core
- Memória (por controlador): DDR4 ECC 4 GB, até 32 GB (dois slots DIMM, insira dois DIMMs ou mais para aumentar o desempenho)
- Conectividade do host (por controlador):
- Slot de cartão host 1 (opcional)
- 4 portas FC de 16 Gb (SFP+)
- 2 portas FC de 16 Gb (SFP+)
- 4 x portas 10GbE iSCSI (SFP+)
- 2 portas 10GbE iSCSI (RJ45)
- 4 portas 1GbE iSCSI (RJ45)
- Slot de cartão host 2 (opcional)
- 4 portas FC de 16 Gb (SFP+) (o slot 2 fornece largura de banda de 20 Gb)
- 2 portas FC de 16 Gb (SFP+) (o slot 2 fornece largura de banda de 20 Gb)
- 4 portas iSCSI (SFP+) de 10 GbE (o slot 2 fornece largura de banda de 20 Gb)
- 2 portas 10GbE iSCSI (RJ45)
- 4 portas 1GbE iSCSI (RJ45)
- A bordo
- 2 portas iSCSI 10GBASE-T
- 1 porta de gerenciamento de 1 GbE
- Slot de cartão host 1 (opcional)
- Conectividade de expansão (por controlador): 2 portas amplas SAS de 12 Gb/s integradas (SFF-8644)
- Tipo de drive:
- XS1224/XS1216/XS1212
- Misture e combine 3.5″ 2.5″ SAS, NL-SAS, SED1 HDD
- SAS de 2.5”, SATA SSD (placa MUX de 6 Gb necessária para unidades SATA de 2.5” em sistema de controlador duplo)
- XS1226
- 2.5″ SAS, NL-SAS, SED1 HDD
- SAS de 2.5”, SATA SSD (placa MUX de 6 Gb necessária para unidades SATA de 2.5” em sistema de controlador duplo)
- XS1224/XS1216/XS1212
- Capacidades de expansão:
- Até 10 unidades de expansão usando o gabinete de expansão SAS de 5300 Gb da série XD12
- XD5324 (4U 24 baias, LFF)
- XD5316 (3U 16 baias, LFF)
- XD5312 (2U 12 baias, LFF)
- XD5326 (2U 26 baias, SFF)
- Até 10 unidades de expansão usando o gabinete de expansão SAS de 5300 Gb da série XD12
- máx. Unidades suportadas:
- XS1224 (4U 24 baias, LFF): 284
- XS1216 (3U 16 baias, LFF): 276
- XS1212 (2U 12 baias, LFF): 272
- XS1226 (2U 26 baias, SFF): 286
- Dimensões (H x W x D):
- Montagem em rack de 19"
- XS1224 (4U 24 baias, LFF): 170.3 x 438 x 515 mm
- XS1216 (3U 16 baias, LFF): 130.4 x 438 x 515 mm
- XS1212 (2U 12 baias, LFF): 88 x 438 x 515 mm
- XS1226 (2U 26 baias, SFF): 88 x 438 x 491 mm
- Montagem em rack de 19"
- Proteção de memória:
- Módulo Cache-to-Flash (opcional)
- Módulo de backup de bateria + módulo Flash (para proteger toda a capacidade de memória)
- Módulo supercapacitor + módulo Flash (para proteger até 16GB de memória por controlador)
- Módulo Cache-to-Flash (opcional)
- LCM (Módulo LCD): USB LCM (opcional)
- Fonte de alimentação do laboratório
- 80 PLUS Platinum, dois redundantes de 770 W (1+1)
- Entrada AC:
- 100~127V, 10A, 50-60Hz
- 200~240V, 5A, 50-60Hz
- Saída DC:
- +12V, 63.4A
- +5VSB, 2.0A
- Módulo de ventilador: 2 x módulos de ventilador hot pluggable/redundante
- Software
- Gerenciamento de armazenamento:
- RAID nível 0, 1,0+1, 3, 5, 6, 10, 30, 50, 60 e N-way mirror
- Propriedade flexível do pool de armazenamento
- Thin Provisioning (QThin) com recuperação de espaço
- Cache SSD (QCache2)
- Tiering Automático (QTiering2)
- Sobressalentes globais, locais e dedicados
- Política de cache write-through e write-back
- Roaming de disco on-line
- Espalhando unidades de discos RAID entre compartimentos
- Configuração de prioridade de E/S em segundo plano
- Disponibilidade instantânea do volume RAID
- Reconstrução RAID rápida
- Expansão do pool de armazenamento online
- Extensão de volume online
- Migração de volume on-line
- Reconstrução automática de volume
- Restauração instantânea de volume
- Migração de nível de RAID online
- Suporte unidade SED1
- Modo de edição de vídeo para desempenho aprimorado
- Verificação de integridade da unidade de disco e atributos SMART
- Verificação de paridade do pool de armazenamento e varredura de mídia para depuração de disco
- Indicador de vida útil de desgaste do SSD
- Atualização em lote do firmware da unidade de disco
- Conectividade do host iSCSI:
- Mecanismo de otimização QSOE 2.0 comprovado
- Autenticação CHAP e CHAP mútuo
- SCSI-3 PR (Persistent Reservation for I/O fencing) suporte
- suporte iSNS
- Suporte a VLAN (LAN virtual)
- Suporte a quadro jumbo (9,000 bytes)
- Até 256 alvos iSCSI
- Até 512 hosts por controlador
- Até 1,024 sessões por controlador
- Conectividade de host Fibre Channel:
- Mecanismo de otimização QSOE 2.0 comprovado
- Suporte para FCP-2 e FCP-3
- Detecção automática de velocidade e topologia do link
- A topologia suporta ponto a ponto3 e loop
- Até 256 hosts por controlador
- Alta disponibilidade:
- Controladores SAN Dual-Active (Ativo/Ativo)
- Espelhamento de cache através do barramento NTB
- Suporte ALUA
- Failover contínuo da porta de gerenciamento
- Componentes modulares redundantes e tolerantes a falhas para controlador SAN, PSU, módulo FAN e interface de unidade de disco de porta dupla
- Conector de bandeja HDD de porta dupla
- Multipath I/O e suporte para balanceamento de carga (MPIO, MC/S, Trunking e LACP)
- Atualização de firmware com zero tempo de inatividade do sistema
- Segurança:
- Web segura (HTTPS), SSH (Secure Shell)
- iSCSI Force Field para proteger contra ataque de rede mutante
- iSCSI CHAP e Autenticação Mútua de CHAP
- Suporte a unidade SED
- Eficiência de armazenamento:
- Thin Provisioning (QThin) com recuperação de espaço
- Auto Tiering (QTiering2) com 3 níveis de camadas de armazenamento
- Networking:
- DHCP, IP estático, NTP, Trunking, LACP, VLAN, Jumbo frame (até 9,000 bytes)
- Proteção Avançada de Dados:
- Instantâneo (QSnap), em nível de bloco, backup diferencial
- Suporte a instantâneos graváveis
- Tarefas manuais ou programadas
- Até 64 instantâneos por volume
- Até 64 volumes para snapshot
- Até 4,096 instantâneos por sistema
- Replicação Remota (QReplica)
- Backup diferencial assíncrono, em nível de bloco, baseado na tecnologia de snapshot
- Modelagem de tráfego para controlador de largura de banda dinâmica
- Tarefas manuais ou programadas
- Reversão automática para a versão anterior se a replicação atual falhar
- Até 32 tarefas agendadas por controlador
- Clone de volume para replicação local
- Espelhamento N-way configurável
- Integração com Windows VSS (Volume Shadow Copy Service)
- Restauração instantânea de volume
- Proteção de memória cache para Flash2
- módulo flash M.2
- Módulo de potência: BBM ou SCM (Super Capacitor Module)
- Suporte USB e UPS de rede com gerenciamento SNMP
- Instantâneo (QSnap), em nível de bloco, backup diferencial
- Certificação de Virtualização:
- Virtualização e clustering de servidores
- Certificação VMware vSphere mais recente
- VMware VAAI para iSCSI e FC
- Certificação Windows Server 2016, 2012 R2 Hyper-V
- Microsoft ODX
- Certificação Citrix XenServer mais recente
- Gestão fácil:
- USB LCM2, suporte a console serial, atualização de firmware online
- UI de gerenciamento da Web intuitiva, Web segura (HTTPS), SSH (Secured Shell), indicadores de LED
- Suporte SES, suporte SMART, Wake-on-LAN e Wake-on-SAS
- Verde e Eficiência Energética:
- Fonte de alimentação 80 PLUS Platinum
- Wake-on-LAN para ligar ou ativar o sistema somente quando necessário
- Desativação automática do disco
- Suporte de sistemas operacionais de host:
- Servidor Windows 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
- SLES (SUSE Linux Enterprise Server) 10, 11, 12
- RHEL (Red Hat Enterprise Linux) 5, 6, 7
- CentOS (Sistema Operacional Empresarial Comunitário) 6, 7
- Solaris 10, 11
- BSD gratuito 9, 10
- Mac OS X 10.11 ou mais tarde
- Garantia
- Sistema: 3 anos
- Módulo de backup de bateria: 1 ano
- Módulo supercapacitor: 1 ano
Design e Construção
O XS1226D é um array de armazenamento ativo/ativo de controlador duplo com um perfil 2U com 26 baias de 2.5″ para HDDs ou SSDs SAS. O formato de 26 unidades é um pouco único no espaço, já que a maioria dos sistemas acomoda apenas 24 baias na frente, dando ao QSAN um pouco de vantagem sobre a concorrência. No lado direito do painel frontal estão o botão liga/desliga do sistema, o botão UID (identificador exclusivo), acesso ao sistema e LEDs de status do sistema e uma porta USB para o módulo USB LCM.
A parte traseira do chassi possui as fontes de alimentação redundantes duplas, bem como os controladores duplos. Cada controlador possui conectividade de rede 10Gbase-T dupla integrada, além de uma interface de gerenciamento fora de banda. Para conectividade adicional, cada controlador possui dois slots de placa host, que podem ser carregados com placas de 8/16 Gb de porta dupla ou quádrupla ou placas Ethernet de 1 a 10 Gb de porta dupla ou quádrupla. Isso oferece aos usuários uma ampla gama de opções para anexar armazenamento em um ambiente de datacenter diversificado. Os recursos de expansão também são suportados por meio de duas portas SAS de 12 Gb/s por controlador, permitindo prateleiras de expansão SAS 3.0.
Gestão e Usabilidade
A série QSAN XS1200 usa o sistema operacional QSAN SANOS da empresa, atualmente em sua versão 4.0. O sistema operacional tem um layout geral simples e intuitivo. No lado esquerdo da tela, há vários menus principais e secundários para funções como Painel, Configurações do sistema, Conectividade do host, Gerenciamento de armazenamento, Backup de dados, Virtualização e Monitoramento. Cada um dos menus principais tem submenus que permitem aos usuários detalhar os detalhes. Basicamente, o SANOS 4.0 oferece aos usuários acesso fácil a todas as funções necessárias ao gerenciar uma SAN.
A primeira tela que vemos é o Dashboard. A tela Dashboard oferece aos usuários uma visão geral do sistema (dividindo-o em informações específicas), desempenho, armazenamento e logs de eventos.
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O único submenu do Dashboard é o Monitoramento de Hardware. Como o nome indica, esta função permite aos usuários detalhar qual hardware está no sistema e informações sobre ele, como se está funcionando corretamente ou se foi instalado (pode-se ver na parte inferior que não instalamos o módulo de alimentação do Cache to Flash e está aparecendo ausente).
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Em Configurações do sistema, os usuários podem acessar menus como configurações gerais, porta de gerenciamento, configurações de energia, notificações e manutenção. No menu de manutenção, os usuários recebem informações do sistema (para o sistema geral e cada controlador), a capacidade de atualizar o sistema, sincronização de firmware, identificação do sistema, redefinir para os padrões, configurar backup, restauração de volume e a capacidade de reiniciar ou desligar o sistema.
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A conectividade do host oferece aos usuários uma visão geral de cada controlador, bem como localização, nome da porta, status e endereço MAC/WWPN. Os usuários também têm a opção de detalhar ainda mais as portas iSCSI ou Fibre Channel.
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O último menu principal que veremos nesta revisão é, obviamente, o Gerenciamento de armazenamento. Este menu possui quatro submenus. O primeiro olha para Discos. Aqui pode-se ver facilmente o slot em que o disco está, seu status, integridade, capacidade, tipo (interface e se é um SSD ou HDD), uso, nome do pool, fabricante e modelo.
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O próximo submenu examina as piscinas. Aqui é possível ver o nome do pool, status, integridade, capacidade total, capacidade livre, capacidade disponível, se o provisionamento dinâmico está ativado ou não, qual volume está sendo usado e o controlador atual.
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O submenu de volumes é semelhante aos outros desta categoria com a capacidade de criar volume e ver informações como nome do volume, status, saúde, capacidade, tipo, se o SSD Cache está ativado ou não, espaço para instantâneo, quantidade de instantâneos, clone, gravação e nome do pool.
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O submenu final é LUN Mappings. Por meio dessa tela, os usuários podem mapear LUNs e ver informações como Hosts permitidos, destino, LUN, permissão, sessões e nome do volume.
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Análise de carga de trabalho do aplicativo
Os benchmarks de carga de trabalho do aplicativo para o QSAN XCubeSAN XS1200 consistem no desempenho do MySQL OLTP via SysBench e no desempenho do Microsoft SQL Server OLTP com uma carga de trabalho TPC-C simulada. Em cada cenário, tínhamos o array configurado com 26 SSDs Toshiba PX04SV SAS 3.0, configurados em dois grupos de discos RAID12 de 10 unidades, um fixado em cada controlador. Isso deixou 2 SSDs como sobressalentes. Dois volumes de 5 TB foram então criados, um por grupo de discos. Em nosso ambiente de teste, isso criou uma carga balanceada para nossas cargas de trabalho SQL e Sysbench.
Desempenho do SQL Server
Cada VM do SQL Server é configurada com dois vDisks: volume de 100 GB para inicialização e um volume de 500 GB para o banco de dados e arquivos de log. Do ponto de vista dos recursos do sistema, configuramos cada VM com 16 vCPUs, 64 GB de DRAM e aproveitamos o controlador LSI Logic SAS SCSI. Embora nossas cargas de trabalho Sysbench testadas anteriormente tenham saturado a plataforma tanto em E/S de armazenamento quanto em capacidade, o teste de SQL procura desempenho de latência.
Este teste usa o SQL Server 2014 em execução em VMs convidadas do Windows Server 2012 R2 e é enfatizado pelo Benchmark Factory para bancos de dados da Quest. Embora nosso uso tradicional desse benchmark tenha sido testar grandes bancos de dados de escala 3,000 em armazenamento local ou compartilhado, nesta iteração nos concentramos em distribuir quatro bancos de dados de escala 1,500 uniformemente no QSAN XS1200 (duas VMs por controlador).
Configuração de teste do SQL Server (por VM)
- Windows Server 2012 R2
- Ocupação de armazenamento: 600 GB alocados, 500 GB usados
- SQL Server 2014
- Tamanho do banco de dados: escala 1,500
- Carga de cliente virtual: 15,000
- Memória RAM: 48 GB
- Duração do teste: 3 horas
- 2.5 horas de pré-condicionamento
- período de amostra de 30 minutos
Equipamento LoadGen de referência de fábrica SQL Server OLTP
- Dell EMC PowerEdge R740xd Cluster SQL virtualizado de 4 nós
- 8 CPU Intel Xeon Gold 6130 para 269 GHz em cluster (dois por nó, 2.1 GHz, 16 núcleos, cache de 22 MB)
- 1 TB de RAM (256 GB por nó, 16 GB x 16 DDR4, 128 GB por CPU)
- 4 x Emulex 16GB FC HBA de porta dupla
- 4 x NIC de porta dupla Mellanox ConnectX-4 rNDC 25GbE
- VMware ESXi vSphere 6.5 / Enterprise Plus 8 CPUs
Medimos o desempenho de uma configuração do SQL Server que utilizou 24 SSDs em RAID10. O desempenho individual de TPS da VM foi virtualmente idêntico, com 3,158.4 a 3,158.8 TPS. O desempenho agregado registrado foi de 12,634.305 TPS.
Com latência média, o XCubeSAN XS1200 registrou latências entre 5ms e 6ms, com VMs individuais e um agregado de 5.8ms.
Desempenho do Sysbench
Cada sysbench A VM é configurada com três vDisks, um para inicialização (~92 GB), um com o banco de dados pré-construído (~447 GB) e o terceiro para o banco de dados em teste (270 GB). Do ponto de vista dos recursos do sistema, configuramos cada VM com 16 vCPUs, 60 GB de DRAM e aproveitamos o controlador LSI Logic SAS SCSI. Sistemas de geração de carga são servidores Dell R740xd.
Dell PowerEdge R740xd MySQL virtualizado cluster de 4 nós
- 8 CPU Intel Xeon Gold 6130 para 269 GHz em cluster (dois por nó, 2.1 GHz, 16 núcleos, cache de 22 MB)
- 1 TB de RAM (256 GB por nó, 16 GB x 16 DDR4, 128 GB por CPU)
- 4 x Emulex 16GB FC HBA de porta dupla
- 4 x NIC de porta dupla Mellanox ConnectX-4 rNDC 25GbE
- VMware ESXi vSphere 6.5 / Enterprise Plus 8 CPUs
Configuração de teste do Sysbench (por VM)
- CentOS 6.3 64 bits
- Pegada de armazenamento: 1 TB, 800 GB usados
- Percona XtraDB 5.5.30-rel30.1
- Tabelas de banco de dados: 100
- Tamanho do banco de dados: 10,000,000
- Segmentos de banco de dados: 32
- Memória RAM: 24 GB
- Duração do teste: 3 horas
- 2 horas de pré-condicionamento 32 tópicos
- 1 hora 32 tópicos
Em nosso benchmark Sysbench, testamos vários conjuntos de 4VMs, 8VMs e 16VMs. Ao contrário do SQL Server, aqui analisamos apenas o desempenho bruto. No desempenho transacional, o XS1200 apresentou desempenho sólido começando com 7,076.82 TPS para 4VM e até 16,143.94 TPS em 16VM.
Com latência média, o XS1200 tinha 18.14ms em 4VM e subiu para apenas 20.63 quando as VMs foram dobradas para 8. Ao dobrar as VMs novamente, a latência saltou para apenas 32.22ms.
Em nosso benchmark de latência de pior cenário, o XS1200 novamente mostrou resultados muito consistentes com uma latência de 99º percentil de 32.40 ms em 4 VMs e atingindo a latência de 62.1 ms ao testar com 16 VMs.
Análise de Carga de Trabalho do VDBench
Quando se trata de matrizes de armazenamento de comparação, o teste de aplicativo é o melhor e o teste sintético vem em segundo lugar. Embora não seja uma representação perfeita das cargas de trabalho reais, os testes sintéticos ajudam a estabelecer a linha de base dos dispositivos de armazenamento com um fator de repetibilidade que facilita a comparação entre soluções concorrentes. Essas cargas de trabalho oferecem uma variedade de perfis de teste diferentes, desde testes de "quatro cantos", testes de tamanho de transferência de banco de dados comuns, bem como capturas de rastreamento de diferentes ambientes VDI. Todos esses testes utilizam o gerador de carga de trabalho vdBench comum, com um mecanismo de script para automatizar e capturar resultados em um grande cluster de teste de computação. Isso nos permite repetir as mesmas cargas de trabalho em uma ampla variedade de dispositivos de armazenamento, incluindo arrays flash e dispositivos de armazenamento individuais. No lado da matriz, usamos nosso cluster de servidores Dell PowerEdge R740xd:
perfis:
- Leitura aleatória em 4K: 100% de leitura, 128 threads, 0-120% de atualização
- Gravação aleatória em 4K: 100% de gravação, 64 threads, 0-120% de atualização
- Leitura sequencial de 64K: 100% de leitura, 16 threads, 0-120% iorado
- Gravação sequencial de 64K: 100% gravação, 8 threads, 0-120% iorado
- Banco de Dados Sintético: SQL e Oracle
- Clone completo de VDI e rastreamentos de clone vinculados
O XS1200 teve um desempenho muito bom em nosso primeiro perfil sintético, que analisa o desempenho de leitura aleatória de 4K. A unidade manteve latência abaixo de 1 ms até cerca de 198,000 IOPS e ofereceu um throughput de pico de 284,000 IOPS, com latência média de 13.82 ms.
Olhando para o desempenho de gravação de pico de 4K, o XS1200 mostrou um desempenho de latência impressionantemente baixo, começando em 0.38ms e permanecendo abaixo de 1ms até cerca de 222,000 IOPS. Ele atingiu uma latência de 7.9 ms e IOPS em mais de 246,000.
Mudando para a leitura de pico de 64K, o XS1200 iniciou o teste em 3.98 ms e foi capaz de cair até 2.62 ms em aproximadamente 28,000 IOPS. Ele atingiu um pico de 70,000 IOPS com latência de 7.29 ms e largura de banda de 4.37 GB/s.
Para gravação de pico sequencial de 64K, o XS1200 começou com latência de 2.32 ms, com sua latência mais baixa atingindo 1.44 ms a 24,800 IOPS. O array atingiu um pico de 60,800 com latência de 4.2 ms e largura de banda de 3.80 GB/s.
Em nossa carga de trabalho SQL, o XS1200 começou em 2.21 ms com sua latência mais baixa atingindo 1.66 ms com pouco mais de 154,000 IOPS. Ele atingiu um pico de 249,000 IOPS com latência de 3.35ms.
O benchmark SQL 80-20 começou com 2.12 ms e registrou sua melhor latência em 1.593 ms durante 100,000 IOPS até 128,000 IOPS. Ele atingiu o pico de 247,000 IOPS com latência de 3.26 ms.
No benchmark SQL 90-10, o XS1200 começou em 2.18ms e registrou sua menor latência em 1.6ms em torno da marca de 154,000 IOPS. Ele atingiu o pico de 249,000 IOPS com latência de 3.29 ms.
Com o Oracle Workload, o XS1200 iniciou em 1.67ms enquanto sua menor latência foi registrada em 126,000 IOPS com 1.31ms. Ele atingiu um pico de 246,186 IOPS com uma latência de 2.21 ms.
Com o Oracle 90-10, o XS1200 começou em 1.76ms enquanto registrava sua latência mais baixa em 1.32ms durante a marca de 153,427 IOPS. Ele atingiu o pico de 248,759 IOPS com latência de 2.2 ms.
Com o Oracle 80-20, o XS1200 começou em 2.5 ms e conseguiu cair para 1.78 ms em 121,600 IOPS. O array atingiu um pico de 242,000 IOPS com uma latência de 4.16 ms.
Mudando para VDI Full Clone, o teste de inicialização mostrou o XS1200 iniciando com uma latência de 2.85ms com uma baixa latência de 1.92ms até cerca de 110,190 IOPS. Ele atingiu um pico de 218,000 IOPS com uma latência de 4.26 ms.
O login inicial do VDI Full Clone começou em 2.48 ms e caiu para 1.68 ms em 74,370 IOPS. Ele atingiu o pico de 185,787 IOPS com latência de 3.91 ms.
O VDI Full Clone Monday Login começou em 1.85ms e chegou a 1.28ms em cerca de 73,000 IOPS. Ele atingiu um pico de 182,376 IOPS com latência de 2.55ms.
Mudando para VDI Linked Clone, o teste de inicialização mostrou o XS1200 iniciando com uma latência de 2.33ms e sua latência mais baixa de 1.62ms a 60,200 IOPS. Ele atingiu um pico de 149,488 IOPS com uma latência de 3.39 ms.
O login inicial do VDI Linked Clone começou em 1.143ms e atingiu sua menor latência em 59,689 IOPS com 1.11ms. Ele atingiu um pico de 147423 IOPS com latência de 1.71ms.
O VDI Linked Clone Monday começou em 2.16ms e atingiu sua latência mais baixa em 60,000 IOPS com 1.52ms. Ele atingiu o pico de 248.514 IOPS com latência de 3.24 ms.
Conclusão
A série QSAN XCubeSAN XS1200 são SANs de controlador duplo voltadas mais para o lado menor dos negócios ou locais remotos e filiais. A série XS1200 tem uma ampla variedade de fatores de forma, dependendo da quantidade total de capacidade necessária. As unidades são equipadas com CPUs Intel D1500 de dois núcleos e 4 GB de memória DDR4 por controlador. Eles também suportam conectividade iSCSI e Fibre Channel. Para nossa análise específica, analisamos a SAN de controlador duplo XS1226D com 26 SSDs Toshiba PX04SV 960GB SAS 3.0.
Em nosso benchmark transacional para SQL Server, o XCubeSAN XS1200 teve uma pontuação agregada impressionante de 12,634.305 TPS e uma latência média agregada de apenas 5.8ms. Com esses números, certamente é uma das matrizes de armazenamento do SQL Server mais rápidas que vimos até agora. Os resultados do Sysbench também mostraram pontuações sólidas de TPS, postando 7,076.82 TPS para 4VM e 16,143.94 TPS em 16VM. O XS1200 manteve seu ótimo desempenho com latência média postando 18.14ms em 4VM e apenas 20.63 em 8VM, saltando para apenas 32.22ms ao dobrar as VMs novamente. Essa tendência continuou ao analisar nossos resultados de pior cenário com uma latência de 99º percentil de 32.40 ms em 4 VMs e atingindo a latência de 62.1 ms ao testar com 16 VMs.
Os resultados de nossos testes VDBench contaram uma história semelhante, embora com latência média subindo acima dos arrays flash que testamos. Em 4K aleatório, o XS1200 registrou latência abaixo de 1 ms de até 198,000 IOPS, enquanto ostentava uma taxa de transferência máxima de 284,000 IOPS com 13.82 ms de latência média. Ao olhar para a leitura de pico de 64K, o XS1200 começou em 3.98 ms e conseguiu chegar a 2.62 ms na marca de 28,000 IOPS. A taxa de transferência atingiu um pico de cerca de 70,000 IOPS com uma latência de 7.29 ms e uma largura de banda de 4.37 GB/s. Também colocamos o novo QSAN XS1200 em três cargas de trabalho SQL: 100% de leitura, 90% de leitura e 10% de gravação e 80% de leitura e 20% de gravação. Aqui, o XS1200 atingiu o pico de 249,000 IOPS, 249,000 IOPS e 247,000 IOPS, todos com latência de pouco mais de 3ms. Os mesmos três testes foram executados com uma carga de trabalho Oracle, resultando em desempenho que atingiu o pico de 246,186 IOPS, 248,759 IOPS e 242,000 IOPS, respectivamente, em pouco mais de 3ms novamente. Por fim, executamos benchmarks VDI Full Clone e Linked Clone para Boot, Initial Login e Monday Login. O XS1200 atingiu o pico de 218,000 IOPS, 185,787 IOPS e 182,376 IOPS no clone completo e 149,488 IOPS, 147,423 IOPS e 248,514 IOPS no clone vinculado.
No geral, o QSAN XCubeSAN XS1200 possui muitos recursos excelentes para ajudá-lo a se destacar no mercado. Com preços intermediários de nível básico, ele ultrapassou muitos dos sistemas que testamos em faixas de preço muito mais altas. Dito isto, há áreas onde esses modelos mais caros conseguem mostrar os seus pontos fortes. A interface do usuário é grande, onde o sistema QSAN é funcional, mas carece do ajuste e acabamento que muitos outros sistemas fornecem. O conjunto de recursos é outro; outros sistemas são capazes de manter níveis de desempenho semelhantes, com serviços de dados completos em linha ativados, como compactação e desduplicação em linha. No final do dia, porém, os clientes que procuram uma ótima relação desempenho/orçamento e que não se importam em comprometer alguns em outras áreas, serão atraídos pelo XCubeSAN XS1200.
ponto de partida
O QSAN XCubeSAN XS1226D oferece uma combinação atraente de conjunto de recursos, desempenho e preço, tornando-o uma solução de armazenamento muito boa para situações SMB/ROBO que desejam tudo, mantendo o custo-benefício possível.
Página do produto QSAN XCubeSAN série XS1200
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