QSAN XCubeSAN XS1200 系列是一款双控制器 SAN,旨在满足 SMB 和 ROBO 的需求。 XS1200 同时支持光纤通道和 iSCSI,可以处理必要的工作负载。 QSAN 通过 SANOS 4.0 在阵列中提供了广泛的功能,突出了自动精简配置、SSD 读/写缓存、分层、快照、本地卷克隆和远程复制。 在内部,控制器由 Intel D1500 双核 CPU 和 4GB DDR4 内存供电。 对于需要扩展的用户,QSAN 提供 XD5300 扩展单元; XS1200 总共可以支持多达 286 个驱动器。
QSAN XCubeSAN XS1200 系列是一款双控制器 SAN,旨在满足 SMB 和 ROBO 的需求。 XS1200 同时支持光纤通道和 iSCSI,可以处理必要的工作负载。 QSAN 通过 SANOS 4.0 在阵列中提供了广泛的功能,突出了自动精简配置、SSD 读/写缓存、分层、快照、本地卷克隆和远程复制。 在内部,控制器由 Intel D1500 双核 CPU 和 4GB DDR4 内存供电。 对于需要扩展的用户,QSAN 提供 XD5300 扩展单元; XS1200 总共可以支持多达 286 个驱动器。
在 XS1200 系列中,QSAN 提供了一系列具有一个 (S) 或两个 (D) 控制器的外形尺寸。 XS1224S/D 为 4U,24x 3.5″,XS1216S/D 为 3U,16x 3.5″,XS1212S/D 为 2U,12x 3.5″ 托架系统。 QSAN 还提供针对闪存优化的模型,这是双控制器配置中正在审查的系统。 XS1226D 在正面独特地提供 26 个 2.5 英寸托架,比大多数阵列或服务器通常提供的托架多两个。 根据 RAID 配置,这可以通过多种方式派上用场。 在这种情况下,测试是在 RAID10 中完成的,因此额外的托架可以用于热备件。 其他 RAID 配置可以使用托架来提供额外的容量。
访问所有这些闪存意味着控制器连接非常重要。 每个控制器提供两个扩展槽,可支持 1GbE、10GbE、光纤通道或某些组合。 每个控制器都有两个板载 10GbE 端口,这意味着每个控制器总共有多达 10 个 10GbE 端口。 如果是光纤通道,XS1200 支持每个控制器 4 个端口。
像这样的系统中的数据完整性和可靠性很重要。 QSAN 拥有五个九的可靠性,与大多数企业系统相当。 对于那些想要额外的数据路径保护层的用户,QSAN 提供了一个可选的缓存到闪存模块,它带有一个 M.2 SSD 和一个 BBM(电池备份模块)或一个 SCM(超级电容器模块),它在意外断电的情况下保护飞行中的数据。
按照配置,不包括磁盘,经审查,我们的 XS1226D 成本为 9,396 美元(基本 XS1226D,外加导轨和两个 4 端口 16Gb FC 卡)。
QSAN XCubeSAN XS1200 系列规格
- RAID控制器
- 双主动控制器(型号:XS1224D / XS1216D / XS1212D / XS1226D)
- 单升级控制器(型号:XS1224S / XS1216S / XS1212S / XS1226S)
- 处理器:Intel D1500双核处理器
- 内存(每个控制器):DDR4 ECC 4GB,最高 32GB(两个 DIMM 插槽,插入两个或更多 DIMM 将提高性能)
- 主机连接(每个控制器):
- 主机卡插槽 1(可选)
- 4 个 16Gb FC (SFP+) 端口
- 2 个 16Gb FC (SFP+) 端口
- 4 个 10GbE iSCSI (SFP+) 端口
- 2 个 10GbE iSCSI (RJ45) 端口
- 4 个 1GbE iSCSI (RJ45) 端口
- 主机卡插槽 2(可选)
- 4 x 16Gb FC (SFP+) 端口(插槽 2 提供 20Gb 带宽)
- 2 x 16Gb FC (SFP+) 端口(插槽 2 提供 20Gb 带宽)
- 4 x 10GbE iSCSI (SFP+) 端口(插槽 2 提供 20Gb 带宽)
- 2 个 10GbE iSCSI (RJ45) 端口
- 4 个 1GbE iSCSI (RJ45) 端口
- 板载
- 2 个 10GBASE-T iSCSI 端口
- 1 个 1GbE 管理端口
- 主机卡插槽 1(可选)
- 扩展连接(每个控制器):内置 2 个 12Gb/s SAS 宽端口 (SFF-8644)
- 驱动类型:
- XS1224 / XS1216 / XS1212
- 混合搭配 3.5″ 2.5″ SAS、NL-SAS、SED1 HDD
- 2.5” SAS、SATA SSD(双控制器系统中的 6” SATA 驱动器需要 2.5Gb MUX 板)
- XS1226
- 2.5″ SAS、NL-SAS、SED1 硬盘
- 2.5” SAS、SATA SSD(双控制器系统中的 6” SATA 驱动器需要 2.5Gb MUX 板)
- XS1224 / XS1216 / XS1212
- 扩展能力:
- 使用 XD10 系列 5300Gb SAS 扩展柜最多 12 个扩展单元
- XD5324(4U 24 盘位,大尺寸)
- XD5316(3U 16 盘位,大尺寸)
- XD5312(2U 12 盘位,大尺寸)
- XD5326(2U 26 盘位,SFF)
- 使用 XD10 系列 5300Gb SAS 扩展柜最多 12 个扩展单元
- 最大限度。 支持的驱动器:
- XS1224(4U 24 盘位,大尺寸):284
- XS1216(3U 16 盘位,大尺寸):276
- XS1212(2U 12 盘位,大尺寸):272
- XS1226(2U 26 盘位,SFF):286
- 尺寸(高x宽x深):
- 19” 机架式
- XS1224(4U 24 盘位,大尺寸):170.3 x 438 x 515 毫米
- XS1216(3U 16 盘位,大尺寸):130.4 x 438 x 515 毫米
- XS1212(2U 12 盘位,大尺寸):88 x 438 x 515 毫米
- XS1226(2U 26 盘位,SFF):88 x 438 x 491 毫米
- 19” 机架式
- 内存保护:
- 缓存到闪存模块(可选)
- 电池备份模块+Flash模块(保护所有内存容量)
- 超级电容模组+Flash模组(每个控制器最多可保护16GB内存)
- 缓存到闪存模块(可选)
- LCM(液晶模组):USB LCM(选配)
- 可编程电源
- 80 PLUS 白金,两个冗余 770W (1+1)
- 交流输入:
- 100~127V, 10A, 50-60Hz
- 200~240V, 5A, 50-60Hz
- 直流输出:
- +12V,63.4A
- +5VSB,2.0A
- 风扇模块:2 x 热插拔/冗余风扇模块
- 软件
- 存储管理:
- RAID级别0、1,0、1+3、5、6、10、30、50、60、XNUMX、N路镜像
- 灵活的存储池所有权
- 具有空间回收的精简配置 (QThin)
- SSD 缓存 (QCache2)
- 自动分层 (QTiering2)
- 全局、本地和专用热备件
- 直写和回写缓存策略
- 网上磁盘漫游
- 跨机箱分布 RAID 磁盘驱动器
- 后台 I/O 优先级设置
- 即时 RAID 卷可用性
- 快速 RAID 重建
- 在线存储池扩展
- 在线卷扩展
- 在线卷迁移
- 自动卷重建
- 即时音量恢复
- 在线 RAID 级别迁移
- SED 驱动器 1 支持
- 增强性能的视频编辑模式
- 磁盘驱动器运行状况检查和 SMART 属性
- 用于磁盘清理的存储池奇偶校验和介质扫描
- SSD磨损寿命指示器
- 磁盘驱动器固件批量更新
- iSCSI 主机连接:
- 经过验证的 QSOE 2.0 优化引擎
- CHAP 和相互 CHAP 身份验证
- SCSI-3 PR(I/O 防护持久保留)支持
- iSNS 支持
- VLAN(虚拟局域网)支持
- 巨型帧(9,000 字节)支持
- 多达 256 个 iSCSI 目标
- 每个控制器最多 512 个主机
- 每个控制器最多 1,024 个会话
- 光纤通道主机连接:
- 经过验证的 QSOE 2.0 优化引擎
- FCP-2 & FCP-3 支持
- 自动检测链路速度和拓扑
- 拓扑支持点对点和环路
- 每个控制器最多 256 个主机
- 高可用性:
- 双活(主动/主动)SAN 控制器
- 通过 NTB 总线进行缓存镜像
- ALUA支持
- 管理端口无缝故障转移
- 用于 SAN 控制器、PSU、FAN 模块和双端口磁盘驱动器接口的容错和冗余模块化组件
- 双端口 HDD 托盘连接器
- 多路径 I/O 和负载平衡支持(MPIO、MC/S、中继和 LACP)
- 零系统停机时间的固件更新
- 安全性:
- 安全网络 (HTTPS)、SSH(安全外壳)
- iSCSI Force Field 可防止变异网络攻击
- iSCSI CHAP 和相互 CHAP 身份验证
- SED 驱动器支持
- 存储效率:
- 具有空间回收的精简配置 (QThin)
- 具有 2 级存储层的自动分层 (QTiering3)
- 网络:
- DHCP、静态 IP、NTP、中继、LACP、VLAN、巨型帧(最多 9,000 字节)
- 高级数据保护:
- 快照(QSnap)、块级、差异备份
- 可写快照支持
- 手动或计划任务
- 每个卷最多 64 个快照
- 最多 64 个快照卷
- 每个系统最多 4,096 个快照
- 远程复制(QReplica)
- 基于快照技术的异步、块级、差异备份
- 动态带宽控制器的流量整形
- 手动或计划任务
- 如果当前复制失败,则自动回滚到以前的版本
- 每个控制器最多 32 个计划任务
- 用于本地复制的卷克隆
- 可配置的 N 路镜像
- 与 Windows VSS(卷影复制服务)集成
- 即时音量恢复
- 缓存到闪存保护2
- M.2 闪存模块
- 电源模块:BBM或SCM(Super Capacitor Module)
- 支持 SNMP 管理的 USB 和网络 UPS
- 快照(QSnap)、块级、差异备份
- 虚拟化认证:
- 服务器虚拟化和集群
- 最新的 VMware vSphere 认证
- 适用于 iSCSI 和 FC 的 VMware VAAI
- Windows Server 2016、2012 R2 Hyper-V 认证
- 微软ODX
- 最新的 Citrix XenServer 认证
- 易于管理:
- USB LCM2、串行控制台支持、在线固件更新
- 直观的网络管理用户界面、安全网络 (HTTPS)、SSH(安全外壳)、LED 指示灯
- SES 支持、SMART 支持、LAN 唤醒和 SAS 唤醒
- 绿色与能源效率:
- 80 PLUS白金电源
- 局域网唤醒仅在必要时打开或唤醒系统
- 自动磁盘降速
- 主机操作系统支持:
- Windows 服务器 2008、2008 R2、2012、2012 R2、2016
- SLES(SUSE Linux 企业服务器)10、11、12
- RHEL(红帽企业 Linux)5、6、7
- CentOS(社区企业操作系统)6、7
- 索拉里斯 10、11
- 免费 BSD 9、10
- Mac OS X 10.11或更高版本
- 保修政策
- 系统:3年
- 电池备份模块:1年
- 超级电容模块:1年
设计与建造
XS1226D 是双控制器主动/主动存储阵列,具有 2U 配置文件,具有 26 个 2.5 英寸的 SAS HDD 或 SSD 托架。 26 驱动器格式在空间中有点独特,因为大多数系统只能在前面安装 24 个托架,使 QSAN 在竞争中占据优势。 前面板右侧是系统电源按钮、UID(唯一标识符)按钮、系统访问和系统状态 LED 以及用于 USB LCM 模块的 USB 端口。
机箱后部有双冗余电源,以及双控制器。 除了带外管理接口外,每个控制器都具有板载双 10Gbase-T 网络连接。 对于额外的连接,每个控制器都有两个主机卡插槽,可以加载双端口或四端口 8/16Gb 卡,或双端口或四端口 1-10Gb 以太网卡。 这为用户提供了将存储附加到多样化数据中心环境的多种选择。 每个控制器的两个 12Gb/s SAS 端口也支持扩展功能,支持 SAS 3.0 扩展架。
管理和可用性
QSAN XS1200系列采用该公司的QSAN SANOS操作系统,目前为4.0版本。 操作系统的整体布局简单直观。 屏幕左侧是各种主菜单和子菜单,用于控制面板、系统设置、主机连接、存储管理、数据备份、虚拟化和监控等功能。 每个主菜单都有子菜单,允许用户深入了解细节。 基本上,SANOS 4.0 使用户可以轻松访问管理 SAN 时所需的所有功能。
我们看到的第一个屏幕是仪表板。 仪表板屏幕让用户可以大致了解系统(将其分解为特定信息)、性能、存储和事件日志。
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仪表板的唯一子菜单是硬件监控。 顾名思义,这个功能可以让用户深入了解系统中有哪些硬件及其相关信息,例如是否正常工作或是否已安装(可以在底部看到我们没有安装Cache to Flash 的电源模块,但显示不存在)。
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在系统设置下,用户可以访问常规设置、管理端口、电源设置、通知和维护等菜单。 在维护菜单下,用户将获得系统信息(针对整个系统和每个控制器)、更新系统的能力、固件同步、系统识别、重置为默认值、配置备份、卷恢复以及重新启动或关闭的能力系统。
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Host Connectivity 为用户提供每个控制器的概览以及位置、端口名称、状态和 MAC 地址/WWPN。 用户还可以选择进一步深入 iSCSI 端口或光纤通道端口。
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我们要查看的最后一个主菜单当然是存储管理。 该菜单有四个子菜单。 首先看磁盘。 在这里可以很容易地看到磁盘所在的插槽、状态、健康状况、容量、类型(接口以及是 SSD 还是 HDD)、使用情况、池名称、制造商和型号。
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下一个子菜单查看池。 在这里可以看到池名称、状态、运行状况、总容量、可用容量、可用容量、是否启用自动精简配置、正在使用哪个卷以及当前控制器。
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卷子菜单类似于此类别中的其他子菜单,可以创建卷并查看卷名称、状态、运行状况、容量、类型、是否启用 SSD 缓存、快照空间、数量等信息快照、克隆、写入和池名称。
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最后一个子菜单是 LUN 映射。 通过此屏幕,用户可以映射 LUN 并查看允许的主机、目标、LUN、权限、会话和卷名等信息。
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应用程序工作负载分析
QSAN XCubeSAN XS1200 的应用程序工作负载基准包括通过 SysBench 的 MySQL OLTP 性能和模拟 TPC-C 工作负载的 Microsoft SQL Server OLTP 性能。 在每个场景中,我们都为阵列配置了 26 个 Toshiba PX04SV SAS 3.0 SSD,配置在两个 12 驱动器 RAID10 磁盘组中,每个控制器固定一个。 这留下了 2 个 SSD 作为备用。 然后创建了两个 5TB 的卷,每个磁盘组一个。 在我们的测试环境中,这为我们的 SQL 和 Sysbench 工作负载创建了平衡负载。
SQL Server 性能
每个 SQL Server VM 都配置有两个虚拟磁盘:100GB 卷用于启动,500GB 卷用于数据库和日志文件。 从系统资源的角度来看,我们为每个虚拟机配置了 16 个 vCPU、64GB DRAM 并利用了 LSI Logic SAS SCSI 控制器。 虽然我们之前测试的 Sysbench 工作负载在存储 I/O 和容量方面使平台饱和,但 SQL 测试正在寻找延迟性能。
此测试使用在 Windows Server 2014 R2012 来宾虚拟机上运行的 SQL Server 2,并由 Quest 的数据库基准工厂进行压力测试。 虽然我们对该基准测试的传统用法是在本地或共享存储上测试 3,000 规模的大型数据库,但在本次迭代中,我们专注于在 QSAN XS1,500 上均匀分布四个 1200 规模的数据库(每个控制器两个 VM)。
SQL Server 测试配置(每个虚拟机)
- Windows服务器2012 R2的
- 存储空间:分配 600GB,使用 500GB
- SQL Server的2014的
- 数据库大小:1,500 规模
- 虚拟客户端负载:15,000
- 内存缓冲区:48GB
- 测试时长:3 小时
- 2.5 小时预处理
- 30分钟采样期
SQL Server OLTP Benchmark Factory LoadGen 设备
- 戴尔易安信 PowerEdge R740xd 虚拟化 SQL 4 节点集群
- 8 个 Intel Xeon Gold 6130 CPU,用于集群中的 269GHz(每个节点两个,2.1GHz,16 核,22MB 缓存)
- 1TB RAM(每个节点 256GB,16GB x 16 DDR4,每个 CPU 128GB)
- 4 个 Emulex 16GB 双端口 FC HBA
- 4 个 Mellanox ConnectX-4 rNDC 25GbE 双端口网卡
- VMware ESXi vSphere 6.5 / Enterprise Plus 8-CPU
我们测量了在 RAID24 中利用 10 个 SSD 的 SQL Server 配置的性能。 单个 VM TPS 性能几乎相同,为 3,158.4 到 3,158.8 TPS。 记录的总性能为 12,634.305 TPS。
对于平均延迟,XCubeSAN XS1200 记录的延迟在 5 毫秒到 6 毫秒之间,单个 VM 的延迟为 5.8 毫秒。
系统性能
每 系统平台 VM 配置了三个虚拟磁盘,一个用于启动 (~92GB),一个用于预构建数据库 (~447GB),第三个用于测试中的数据库 (270GB)。 从系统资源的角度来看,我们为每个虚拟机配置了 16 个 vCPU、60GB DRAM 并利用了 LSI Logic SAS SCSI 控制器。 Load gen 系统是 Dell R740xd 服务器。
Dell PowerEdge R740xd 虚拟化 MySQL 4 节点集群
- 8 个 Intel Xeon Gold 6130 CPU,用于集群中的 269GHz(每个节点两个,2.1GHz,16 核,22MB 缓存)
- 1TB RAM(每个节点 256GB,16GB x 16 DDR4,每个 CPU 128GB)
- 4 个 Emulex 16GB 双端口 FC HBA
- 4 个 Mellanox ConnectX-4 rNDC 25GbE 双端口网卡
- VMware ESXi vSphere 6.5 / Enterprise Plus 8-CPU
Sysbench 测试配置(每个虚拟机)
- CentOS 6.3 64 位
- 存储空间:1TB,已使用 800GB
- Percona XtraDB 5.5.30-rel30.1
- 数据库表:100
- 数据库大小:10,000,000
- 数据库线程:32
- 内存缓冲区:24GB
- 测试时长:3 小时
- 2 小时预处理 32 个线程
- 1 小时 32 个线程
在我们的 Sysbench 基准测试中,我们测试了几组 4VM、8VM 和 16VM。 与 SQL Server 不同,这里我们只查看原始性能。 在事务性能方面,XS1200 表现稳定,从 7,076.82VM 的 4 TPS 到 16,143.94VM 的 16 TPS。
对于平均延迟,XS1200 在 18.14 个虚拟机时有 4 毫秒,当虚拟机翻倍到 20.63 个时上升到仅 8。当虚拟机再次翻倍时,延迟跃升至仅 32.22 毫秒。
在我们最坏情况下的延迟基准测试中,XS1200 再次显示出非常一致的结果,在 99 个虚拟机上的第 32.40 个百分位延迟为 4 毫秒,在使用 62.1 个虚拟机进行测试时达到 16 毫秒的延迟。
VDBench 工作负载分析
在对存储阵列进行基准测试时,应用程序测试是最好的,综合测试排在第二位。 虽然不能完美代表实际工作负载,但综合测试确实有助于为具有可重复性因素的存储设备建立基线,从而可以轻松地在竞争解决方案之间进行同类比较。 这些工作负载提供了一系列不同的测试配置文件,包括“四个角”测试、常见的数据库传输大小测试,以及来自不同 VDI 环境的跟踪捕获。 所有这些测试都利用通用的 vdBench 工作负载生成器,以及一个脚本引擎来自动化和捕获大型计算测试集群的结果。 这使我们能够在各种存储设备上重复相同的工作负载,包括闪存阵列和单个存储设备。 在阵列端,我们使用 Dell PowerEdge R740xd 服务器集群:
简介:
- 4K 随机读取:100% 读取,128 个线程,0-120% 重复率
- 4K 随机写入:100% 写入,64 线程,0-120% iorate
- 64K 顺序读取:100% 读取,16 线程,0-120% 迭代
- 64K 顺序写入:100% 写入,8 个线程,0-120% 迭代
- 综合数据库:SQL 和 Oracle
- VDI 完整克隆和链接克隆跟踪
XS1200 在我们的第一个综合配置文件中表现非常出色,该配置文件着眼于 4K 随机读取性能。 该单元在大约 1 IOPS 之前保持低于 198,000 毫秒的延迟,并提供 284,000 IOPS 的峰值吞吐量,平均延迟为 13.82 毫秒。
看看 4K 峰值写入性能,XS1200 表现出令人印象深刻的低延迟性能,从 0.38 毫秒开始一直保持在 1 毫秒以下,直到大约 222,000 IOPS。 它的峰值延迟为 7.9 毫秒,IOPS 超过 246,000。
切换到 64K 峰值读取后,XS1200 以 3.98 毫秒开始测试,并能够在大约 2.62 IOPS 时下降至 28,000 毫秒。 它的峰值为 70,000 IOPS,延迟为 7.29 毫秒,带宽为 4.37GB/s。
对于 64K 顺序峰值写入,XS1200 以 2.32 毫秒的延迟开始,在 1.44 IOPS 时最低延迟达到 24,800 毫秒。 该阵列在 60,800 毫秒的延迟和 4.2GB/s 的带宽下达到 3.80 的峰值。
在我们的 SQL 工作负载中,XS1200 从 2.21 毫秒开始,最低延迟达到 1.66 毫秒,IOPS 刚刚超过 154,000。 它在 249,000 毫秒延迟时达到 3.35 IOPS 的峰值。
SQL 80-20 基准从 2.12 毫秒开始,在 1.593 IOPS 到 100,000 IOPS 期间记录了 128,000 毫秒的最佳延迟。 它在 247,000 毫秒延迟时达到 3.26 IOPS 的峰值。
在 SQL 90-10 基准测试中,XS1200 以 2.18 毫秒开始,并在 1.6 IOPS 标记附近记录了 154,000 毫秒的最低延迟。 它以 249,000 毫秒的延迟达到 3.29 IOPS 的峰值。
对于 Oracle 工作负载,XS1200 的启动时间为 1.67 毫秒,而其最低延迟记录为 126,000 IOPS,为 1.31 毫秒。 它的峰值为 246,186 IOPS,延迟为 2.21 毫秒。
对于 Oracle 90-10,XS1200 以 1.76 毫秒开始,同时在 1.32 IOPS 标记期间记录了 153,427 毫秒的最低延迟。 它在 248,759 毫秒延迟时达到 2.2 IOPS 的峰值。
对于 Oracle 80-20,XS1200 从 2.5 毫秒开始,并在 1.78 IOPS 时成功降至 121,600 毫秒。 该阵列的峰值为 242,000 IOPS,延迟为 4.16 毫秒。
切换到 VDI 完整克隆后,启动测试显示 XS1200 的启动延迟为 2.85 毫秒,低延迟为 1.92 毫秒,最高可达 110,190 IOPS。 它的峰值为 218,000 IOPS,延迟为 4.26 毫秒。
VDI 完整克隆初始登录从 2.48 毫秒开始,在 1.68 IOPS 时降至 74,370 毫秒的低值。 它以 185,787 毫秒的延迟达到 3.91 IOPS 的峰值。
VDI 完整克隆星期一登录从 1.85 毫秒开始,在大约 1.28 IOPS 时低至 73,000 毫秒。 它在 182,376 毫秒延迟时达到 2.55 IOPS 的峰值。
切换到 VDI 链接克隆后,启动测试显示 XS1200 的启动延迟为 2.33 毫秒,最低延迟为 1.62 IOPS 时的 60,200 毫秒。 它的峰值为 149,488 IOPS,延迟为 3.39 毫秒。
VDI 链接克隆初始登录从 1.143 毫秒开始,并以 59,689 毫秒达到最低延迟 1.11 IOPS。 它在 147423 毫秒延迟时达到 1.71 IOPS 的峰值。
星期一的 VDI 链接克隆从 2.16 毫秒开始,并以 60,000 毫秒达到最低延迟 1.52 IOPS。 它在 248.514 毫秒延迟时达到 3.24 IOPS 的峰值。
结语
QSAN XCubeSAN XS1200 系列是双控制器 SAN,更适合小型企业或远程和分支机构。 XS1200 系列具有多种外形尺寸,具体取决于所需的总容量。 这些装置由英特尔 D1500 双核 CPU 和每个控制器 4GB DDR4 内存提供支持。 它们还支持 iSCSI 和光纤通道连接。 在我们的特别评测中,我们查看了带有 1226 个 Toshiba PX26SV 04GB SAS 960 SSD 的 XS3.0D 双控制器 SAN。
在我们针对 SQL Server 的事务性基准测试中,XCubeSAN XS1200 的总成绩令人印象深刻,达到了 12,634.305 TPS,总平均延迟仅为 5.8 毫秒。 有了这些数字,它肯定是我们迄今为止看到的最快的 SQL Server 存储阵列之一。 Sysbench 结果也显示了可靠的 TPS 分数,7,076.82VM 时为 4 TPS,16,143.94VM 时为 16 TPS。 XS1200 继续其出色的性能,在 18.14VM 时平均延迟为 4ms,在 20.63VM 时仅为 8ms,而再次将 VM 加倍时则跃升至仅 32.22ms。 当查看我们的最坏情况结果时,这种趋势仍在继续,在 99 个虚拟机上的第 32.40 个百分位延迟为 4 毫秒,在使用 62.1 个虚拟机进行测试时达到 16 毫秒的延迟。
我们的 VDBench 测试结果讲述了一个类似的故事,尽管平均延迟攀升至我们测试过的闪存阵列之上。 在随机 4K 中,XS1200 记录了低于 1 毫秒的延迟,直到 198,000 IOPS,同时拥有 284,000 IOPS 的峰值吞吐量,平均延迟为 13.82 毫秒。 查看 64K 峰值读取时,XS1200 从 3.98 毫秒开始,在 2.62 IOPS 标记时可以低至 28,000 毫秒。 吞吐量峰值约为 70,000 IOPS,延迟为 7.29 毫秒,带宽为 4.37GB/s。 我们还对新的 QSAN XS1200 进行了三种 SQL 工作负载测试:100% 读取、90% 读取和 10% 写入以及 80% 读取和 20% 写入。 在这里,XS1200 达到了 249,000 IOPS、249,000 IOPS 和 247,000 IOPS 的峰值,所有这些都发布了略高于 3 毫秒的延迟。 同样的三个测试是在 Oracle 工作负载下运行的,结果性能再次达到峰值,分别为 246,186 IOPS、248,759 IOPS 和 242,000 IOPS,耗时略高于 3 毫秒。 最后,我们针对启动、初始登录和星期一登录运行了 VDI 完整克隆和链接克隆基准测试。 XS1200 在完整克隆中达到 218,000 IOPS、185,787IOPS 和 182,376 IOPS 的峰值,在链接克隆中达到 149,488 IOPS、147,423 IOPS 和 248,514 IOPS。
总体而言,QSAN XCubeSAN XS1200 具有许多强大的功能,可帮助其在市场上赢得声誉。 在入门级中端市场定价中,它超过了我们在更高价格范围内测试过的许多系统。 也就是说,在某些领域,那些更昂贵的模型能够显示出它们的优势。 UI 很大,其中 QSAN 系统可以正常运行,但缺乏许多其他系统提供的适合性和完成度。 功能集是另一个; 其他系统能够保持类似的性能水平,激活完整的在线数据服务,例如在线压缩和重复数据删除。 不过,最终,寻求出色性能/预算比并且不介意在其他方面做出一些妥协的客户会被 XCubeSAN XS1200 所吸引。
底线
QSAN XCubeSAN XS1226D 提供了极具吸引力的功能集、性能和价格组合,使其成为需要所有功能的 SMB/ROBO 情况下非常好的存储解决方案,同时尽可能保持成本效益。