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[硬盘] 与生俱来企业级血脉—英特尔Intel DC SSD P3600 800G U.2版评测

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DDOS纪念勋章

发表于 2016-4-20 11:57:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 阿财 于 2016-4-23 23:38 编辑

前言

非常荣幸能够得到这次Koolshare论坛的Intel P3600 800G企业级SSD试用机会。英特尔随旗下 DC P系列的企业级固态盘的发布,向整个世界展示了最令人期待的NVMe存储技术企业级SSD产品。


intel.DC_P_Series.png
适用 PCIe* 的英特尔® 固态盘数据中心家族

突破性的性能
适用 PCIe* 的英特尔® 固态盘数据中心家族直接向英特尔® 至强™ 处理器提供了极致的数据吞吐量,实现了比 6 Gbps SAS/SATA 固态盘快达 6 倍的传输速度。1适用 PCIe 的英特尔固态盘数据中心家族中的单个硬盘,尤其是英特尔® 固态盘数据中心 P3700 系列 (460k IOPS),可以取代通过主机总线适配器 (HBA)(约 500 K IOP) 聚合的 7 块 SATA 固态盘

现代化数据中心存储
英特尔是业界中创建新的非易失性内存高速* (NVMe) 存储接口标准的引领者。NVMe 通过优化硬件和软件充分利用 NVM 固态盘技术,突破了 SAS/SATA 固态盘的性能限制。

全面的解决方案
英特尔通过以下各项推动向 NVMe 固态盘的过渡:提供全面的产品系列、启用广泛的系统兼容性、 提供英特尔® 驱动程序以及支持行业驱动程序的开发,并完成大量的行业标准符合性认证。

公认的品质与可靠性
使用 PCIe 设备的英特尔固态盘数据中心家族基于英特尔® 开发的控制器、固件和一流的制造工艺 NAND 闪存。严格的质量把控和兼容性测试确保造就高度可靠的固态盘。英特尔® 固态盘数据中心工具提供一组功能强大的管理功能。
关于 AHCI 到 NVM Express 协议的痛苦过渡

那么,是什么让NVMe这样的新协议标准对于大型数据中心的企业级应用来说特别的重要呢?

协议,是主机和SSD/磁盘驱动器之间的通讯标准。根据OSI标准七层互联结构的划分,如果上面提到的六大驱动器接口是归属于数据链路层,那么AHCI和NVMe协议就是传输层协议的范畴。

AHCI即高级主机控制器接口,支持设备热插拔以及增强性能的本地指令序列技术。 AHCI是一种接口规格,它允许存储驱动程序启用高级串行ATA功能,如本机命令队列和热插拔。AHCI本质是一种PCI类设备,在系统内存总线和串行CPU设备内部逻辑之间扮演一种通用接口的角色。这个类设备描述了一个含控制和状态区域、命令序列入口表的通用系统内存结构;每个命令表入口包含SSD设备编程信息和一个指向(用于在设备和主机传输数据的)描述表的指针。AHCI技术需要硬盘和主板两方面的支持,对于硬盘而言,目前的绝大部分硬盘都支持AHCI,目前Intel主板芯片组从965 Express开始也全面的支持AHCI。

事实上AHCI从普及到现在已经是其生命的第二个十年,早已老朽不堪,迫切需要更新换代。 AHCI 发布的年代,存储设备就意味着温彻斯特磁盘也就是机械硬盘,AHCI也就是围绕这一状况而设计。在最快每秒旋转仅有250转/s的机械硬盘结构中,如果AHCI接口浪费了几千个额外的时钟周期在指令队列中(大约2.5微秒),用户往往不会觉察到。因为机械硬盘的磁头滞后5~7毫秒的寻道时间足够长来掩盖AHCI规范并发性能低下的问题。

现在所用的SATA接口与AHCI标准其实是为高延时的HDD而设计的,因为保持主板兼容性的关系,主流SSD依然继续使用AHCI接口。虽然能够正常工作,但是这样的标准已经成为限制SSD性能提升的一大瓶颈,毕竟专为机械硬盘顺序读取(NCQ)而设计的 AHCI 协议并不太适合高并发低延时的SSD。

早期SSD性能跟机械硬盘相比差距不大时可能还不觉得有什么问题。但是随着现在SSD的性能逐渐增强,今天企业级的NAND闪存和SSD对指令的响应延迟已经快到0.0x毫秒,这样一来 ACHI 规范就会成为潜在的瓶颈,影响SSD的性能了。

NVMe 是一个全新的主机接口控制器规范,是为替换 AHCI而设计的。2009年下半年,关于NVMe的技术工作正式启动,NVMe规范由包含90多家公司在内的工作小组所定制,Intel是主要领头人,目的就是为SSD建立新的存储规范标准,让它在老旧的SATA与AHCI中解放出来。2011年,Non-Volatile Memory Express非易失性存储器标准正式出炉,简称NVMe标准,该标准是根据闪存存储的特点量身定制的,新的标准解除了旧标准施放在SSD上的各种限制。2012年标准升级到NVMe 1.1,最新的NVMe 1.2标准是在2014所推出的。直到去年Intel 750发布,NVMe标准的产品才开始进入消费级市场。

NVMe的简化系统图形来看,最直接的好处就是存储到CPU的中间环节更少了。
NVM Express_01.png


说到NVMe标准对比AHCI标准的优势,其中之一就是低延时,NVMe标准是面向PCIe、M.2和U.2接口的SSD的,使用原生PCIe通道与CPU直连可以免去SATA与SAS接口的外置控制器(PCH)与CPU通信所带来的延时。

在软件层方面,NVMe标准的延时只有AHCI的一半不到,NVMe精简了调用方式,执行命令时不需要读取寄存器;而AHCI每条命令则需要读取4次寄存器,一共会消耗8000次CPU循环,从而造成大概2.5微秒的延迟。

另外NVMe也大大的提升了SSD的IOPS,在制定AHCI规范时并行性的想法并没有完全融合到规范内,利用NCQ功能可以对传输能力进行优化,但是接口并不允许SSD真正最大限度地发挥其应有的并行性。

现在SSD测试通常最多只会测试到队列深度为32的IOPS,其实终究原因这是AHCI的上限,其实许多闪存主控可以提供更好的队列深度。而NVMe则可以把最大队列深度从32提升到64000,SSD的最大IOPS也会得到大幅提升。

此外NVMe标准还有驱动适用性广和功耗低的优势。

但是痛苦的存储接口规格升级,需要主板UEFI+操作系统的双重支持,只有支持 NVMe 模块的 2.31以上 UEFI BIOS 和 Windows 8.1/Windows 2008 R2 以上的操作系统才能很好的支持 NVM Express规范的 SSD存储设备启动。


规格


适用 PCIe* 的英特尔® 固态盘数据中心家族拥有P3700、P3600、P3500 3个零售版系列,分别对应高端、中端和低端 应用场景。

IntelP3700-ProductSpecs-900x623.png

其中Intel DC SSD P3700和P3600依然采用了2011年就在Intel® SSD 710上使用的被称为“高耐久性技术(HET)MLC”的NAND颗粒, 它平衡了MLC的容量优势和SLC闪存的写入性能。

其中Intel DC SSD P3700是专门为写入密集型应用而优化,如联机交易处理、电子邮件和数据库服务器,能够高效处理大量的数据信息。P3700在耐久性、安全性以及功率效率方面表现极为优秀。

Intel DC SSD P3600拥有出色的随机读取/写入性能和每GB性价比,专门为混合工作负载的数据中心设计,如云计算及服务器虚拟化、存储虚拟化、RDBMS关系型数据库服务器、Web Server服务器。在混合工作负载下提供很高的随机每秒输入/输出操作次数 (IOPS)、较低的延迟、更高的可靠性以及降低总体拥有成本 (TCO)。

Intel DC SSD P3500定位在读取密集型的数据中心应用需求,比如内容分发网络 (CDN)、流媒体服务器、工作组级NAS文件服务器、WDS Windows 部署服务等中小企业和数据中心一类访问为主,读取操作远大于写入操作的领域。

还有针对Oracle出货的OEM定制版Intel DC P3605和P3608,它们TBW和4K读写IOPS指标介于Intel DC SSD P3700和P3600之间。


U.2(SFF-8639)接口

Intel DC SSD P3600、Intel DC SSD P3500、Intel DC SSD P3605、Intel DC SSD P3608、Intel SSD 750、HGST Ultrastar SN100、OCZ Z-Drive 6000等新型固态硬盘有一个共同特点,那就是都提供了两种形态规格,一是传统的半高PCI Express(AIC)扩展卡样式,二是SFF-8639接口的2.5英寸SFF(Small Factor Form)样式。

NVM Express_SFF1.png



SATA-IO组织为SATA 6Gbps接口制定的继承者是SATA Express,目前很多高端Z170主板都已经配备,但它局限于两条PCI-E通道,提升空间很小。在服务器平台上没有得到支持。


SFF-8639 则基本就是四通道版本的SATA Express,因此理论性能翻番,第二代带宽2GB/s,第三代可达4GB/s。
DSC_4535.jpg
SFF-8639 母头如图,数据线缆一端

DSC_4536.jpg
数据线缆另端为SFF-8643

SFF-8639只是个临时称呼而已,固态硬盘形态工作组(SSD Form Factor Working Group)现在给了它一个正式的名字:U.2。就像M.2,最早的时候叫做NGFF。

事实上,这俩名字相近的接口也是一家人。M.2现在属于U.2接口的一部分,主要面向小型迷你设备,包括一体机、二合一变形本、笔记本、迷你机等等,当然很多主板上也有它。


U.2则针对标准桌面、工作站和服务器领域,尤其是企业级市场。Supermicro、华硕、技嘉、微星、华擎等都宣布了对U.2的支持,并展示了新的U.2数据线、MiniSAS-M.2转换器。

DSC_4544.jpg
上图为微星和华擎的 M.2 转 Mini SAS(SFF-8643) 接口子卡,微星的卡多出一块PCIe Switch交换芯片,支持PCIe 3.0 x4 到 PCIe 3.0 x2的down scale。没有芯片的接口子卡,则是完全 Peer to Peer 转换。


DSC_4543.jpg
上图为微星和华擎的 M.2 转 Mini SAS(SFF-8643) 接口子卡背面


U.2相对于SATA Express的直接优势是支持PCIe 3.0X4,同时支持NVMe。Intel DC SSD P3600就有U.2接口的2.5寸版本,其1.6TB容量版本的持续读写最高可达
2600MB/S和1700MB/S,4K读写最高可达450000和70000 IOPS。

DSC_4857.jpg
上图为SFF规格的 Intel DC SSD P3600 U.2版 和 2.5英寸SATA 规格的Intel DC S3500

DSC_4534.jpg

上图为Intel 750 SSD 标配的 U.2(SFF-8639) 转 Mini SAS(SFF-8643)的连接线缆

另一种接入U.2 SSD的方法则是PCIe转换卡
DSC_4903.jpg
上图是国产Funtin牌的U.2 PCIe转接卡

DSC_4902.jpg

DSC_4908.jpg
上图为U.2 PCIe转接卡安装上了 Intel DC SSD P3600


阿财认为,未来三年之内,U.2(SFF-8639)/M.2(NGFF) 2280规格最有可能有可能统一高端消费固态硬盘市场。M.2(NGFF) 2280竞争优势规格在于其物理尺寸足够小了。移动平台笔记本是M.2(NGFF) 2280 肯定能有一席之地的舞台。M.2完全可以根据所使用平台性能和定位精确实现OEM,有能力提供SATA通道作为低成本笔记本或PCI-e 3.0 x4通道连接作为高性能方案,实现比较宽松的过渡。

AIC 规格的PCIe SSD由于扩展局限性较大(工作站和ATX规范最多能提供7个PCIe插槽,旺旺还需要一块插显卡),所以在密集存储的机架式服务器和工作站机箱内扩展灵活性远不如可以安装入 2.5英寸磁盘位置的SFF规格U.2接口高性能固态盘。


已经有PCIe 3.0 x4通道的M.2接口,自然就淘汰了只有PCIe 3.0 x2通道的SATA Express标准,宽大占地方而且百无一用,目前还没有硬盘和固态盘厂家推出相关产品。而SATA接口会继续作为机械硬盘和500元以下价位的低端固态硬盘接口而持续存在,直到机械硬盘消亡为止(这个时间点目前看还很遥远,软盘也用了15年才逐渐连盘片都没有厂家生产,光驱也还没完全消失,阿财保守估计需要15年时间)


外观和拆解

DSC_4855.jpg

DSC_4857.jpg

DSC_4858.jpg
高速带来高功耗高耗电, Intel DC SSD P3600 TDP高达25W,所以外壳厚度远超7mm的SATA固态盘,上面加工出了棱状散热沟槽。

DSC_5417.jpg
拆开P3600外壳,可以看见双层PCB电路板,直接看见的一面焊接着12片NAND颗粒

DSC_5418.jpg
模铸铝合金外壳

DSC_5419.jpg
大部分NAND颗粒都贴着硅脂软导热垫,并在跟外壳接触面使用PET麦拉片绝缘。

DSC_5432.jpg

DSC_5434.jpg

DSC_5420.jpg
P3600 电路板的连接工艺非常奇特,原本是同一块电路板,但是中间的连接处将玻璃纤维基板刨去,仅剩下薄薄一层覆铜铜皮导线和绝缘层相连

DSC_5426.jpg

DSC_5424.jpg

与生俱来服务器血脉

标题里面提到:与生俱来服务器血脉,因为阿财经过研究发现,跟以前使用过的家用级SSD不同,Intel DC SSD P3600的设计,每一个环节都考虑到了ECC和数据校验,完全为这低UBER运行而设计。

DSC_5435.jpg
主控据说是LSI为Intel 量身定制的,内部是18通道,主频400Mhz。大家注意,主控为什么会是18通道?通常民用级SSD都是4通道,8通道读写NAND的主控设计。
P3600主控的18通道实际上是含数据NAND+校验NAND颗粒的设计组成。

阿财拿到的这一块 800G P3600举例,它的NAND颗粒使用15颗型号为29F64B08NCMF+3颗29F16B08LCMF+6颗29F32B08NCMF组成, DSC_5431.jpg

尾号 P 的颗粒为Intel L85C最高等级的MLC颗粒,仔细看的话可以发现P离前面的编号距离偏大一点,因为这个P是筛选分Bin后第二次激光刻字才打上去的缘故。
29F64B08NCMF为64GB容量,29F32B08NCMF为16GB容量29F32B08NCMF为32GB单颗,每颗里面 256 Gb 2x8 QDP, 4 CE, 4 R/B, 3.3 V 132 BGA4个Die(128Gb Die)。NAND组成总容量为1200GB,一部分容量用于存储FTL和ECC校验数据。企业级SSD都预留二级OP空间,固件开启二级OP容量后,用户可用为800G。

前面说到筛选过的Intel L85C NAND颗粒尾号为P,这里要解释一下,Intel DC SSD P3600 和 DC P3700/3500,Intel SSD 750的颗粒均为L85C 20nm闪存。只是等级不同,我们可根据颗粒尾号判断,品质从低到高分别是S<L<H<,Intel会在DC P3700和DC P3600上采用尾号P的颗粒,在DC P3500上用H或者L的颗粒,而在750上则是S的颗粒。

DSC_5429.jpg
DRAM存颗粒型号为美光D9PSC,
MT41K512M4DA-125:K,DDR3L 1600, 1.35V, CL11,每颗512MB容量,一共5颗组成2.5GB容量,这样的容量搭配同样也是为了ECC考虑。服务器环境要求企业级SSD 7x24小时能够通电使用超过5年以上(企业财务制度固定资产一般是5~6年折旧为零报废),SSD内置的DRAM缓存如果没有ECC校验设计是无法保证数据的准确性的。所以说从硬件架构设计中,Intel DC SSD P3600 无处不体现出服务器血脉的优越。
UBER-17.png

主控硬件就支持LDPC,对DC P3600实现了更高级的Error Correction,优化结果是UBER低至 10-17。因为DC P3600为混合读写型号,采用的特挑
P体质颗粒也异常优秀,原本出错率就低,因此可在不增加纠错延迟的情况下,依靠LDPC码大幅度提升耐久度)

DC P3600 功耗方面均为写入时25W、待机时10W,支持端到端数据保护、掉电数据保护、AES-256加密。这些乍一看都是中规中矩的企业级SSD规格。其实不然,阿财认为Intel的掉电保护系统是天才的设计。

DC P3600 系列SSD的掉电保护系统设计得异常巧妙,Intel专门为此套系统起了一个名字:Power Loss Imminent(PLI)。

对于掉电保护的整体结构,Intel官方给出了一个简单的结构图。
PLI Capacitor Engagement Sequence During Power Loss Event.png

跟上一代DC S3700/S3600/S3500/730使用分立元件构成的DC掉电保护系统不同,Intel在P3700/P3600/P3500中更换了集成IC的PLI系统,我们来看看PCB的具体设计。


一颗TPS53915同步降压转换器,内部集成MOSFET和一个升压开关。

一颗正面标识0.68uH和一颗正面标识3.3uH的贴片电感,另外在下方还有一颗1R0的电感,1R0就是1.0uH。

另有IR6242两颗是双N低压MOSFET。
DSC_5429-3.jpg

掉电保护系统其实与整个电源系统关系非常紧密,包括动用了MOSFET组成多个DC-DC模块,并使用的SSD电源管理芯片专用来控制电流从电容还是外部供电来,以节省本来就不宽裕的PCB空间。

DSC_5422.jpg
我们可以看到一颗尼吉康的电解电容作为掉电保护供电使用,它是680μF 35V规格。不同于其他各种掉电保护与UPS、电池的设计,Intel在此处采取了升压储能的方式,将输入的12V电压转换成35V高压储存在电容中,使用时通过DC-DC模块降压回5V。

DSC_5429-2.jpg
一颗IDT P78001是IDT专门为Intel定制的SSD电源管理芯片,支持双路供电输出 (可选3.3 V,5 V,12 V),25W额定输出功率,集成35V兼容型电源备份系统(可以使用4.5~35V 电容或者电池供电),以适用关键任务数据中心应用。它负责切换主机PCIe 12V 供电和 SSD自带的35V电解电容的充电/放电,这是整个掉电保护电路的核心基础。

阿财推测因为 S3700/S3600/S3500 的分立式元件组成的第一代PLI系统占用很大的一片PCB空间,因此 Intel 在第二代产品中专门向IDT定制了这款 7 mm x 7 mm 56-TQFN 封装的
SSD电源管理集成IC,这样可以节约PCB面积容纳更多的NAND颗粒元件,毕竟企业级SSD 最高2T容量需要5片缓存/36片NAND颗粒,PCB Layout上非常紧张。

pmic-main.jpg
可能是有Intel专利或者保密协议,IDT没有直接拿P7800系列SSD电源管理芯片来公开销售,而是小改动后推出新的P8300方案。不过其 datasheet 依然属于商业机密,需要登录提供IDT Seller ID才能够下载,所以阿财无法得知这块
SSD电源管理芯片的切换响应时间,持续时间等规格指标细节。

连接方法


现在U.2驳接主机有这几种方式

1、NVMe SSD Cage for
Server Board & SFF-8643 接口卡
Intel-A2U44X25NVMEDK-hot-swap-cage-front.jpg


PCIe-to-SFF-8643-options.jpg

2、主板自带支持U.2的 Mini SAS 接口,例如华硕MAXIMUS VIII Impact,ASUS MAXIMUS VIII EXTREME/ASSEMBLY
maximus-viii-impact-7-1280x1024.jpg

3、使用U.2Kit/Hyper Kit M.2 转接卡。
DSC_4547.jpg

4、使用PCIe To U.2转接卡
DSC_4906.jpg

DSC_4908.jpg

DSC_4909.jpg

主板 BIOS对M.2 NVMe的支持非常重要,如果是Z77或者X79主板,往往需要修改并刷新BIOS添加模块才能够解决NVMe启动支持和兼容的问题。
Advanced_NVMe_Configurtion.jpg

有时候识别不出NVMe接口的SSD,并不是BIOS不支持。而是因为PCIe 接口没有设置成Gen3 x4速率。或者是因为PCH的PCIe通道和USB/SATA接口
复用HSIO端口的问题
17150230501412089796.png
这里就不展开详细讨论了。


测试环境

单位有System x3650 M5的服务器——不过饭碗重要,楼主不可能冒险在生产环境下面部署 Intel DC SSD P3600。

NVMe这种新技术又不是Sandy Bridge-EP的旧服务器能支持的,所以还是服务器不够PC凑。
Platform-1.png


常规基准测试

启用设备的写入缓存.PNG
处于掉电保护的考虑,Intel NVMe驱动策略不允许开启写回缓存,因此性能比微软自带NVMe驱动会有一定的下降。

TxBench 使用Windows 10 自带 NVMe 驱动
Tx_RAW_P3600_800G_00.PNG

TxBench 使用Intel NVMe 驱动
Tx_RAW_P3600_800G_.PNG

PCMark 8,同样的因为Intel NVMe驱动不支持写回缓存,所以PCMark8等模拟实际软件运行的基准测试, Intel DC SSD P3600 800G 的Storage Mark得分还不如Intel 750 400G和 三星 SM951。因为PC跑分并不属于 Intel DC SSD P3600 800G擅长,它定位是属于混合读写负载的数据中心企业级SSD。
PCMark8_P3600_800G.PNG

同样的道理,AS SSD Benchmark下面,Intel NVMe驱动
AS_P3600_800G.PNG

和微软自带NVMe驱动,会有不同的跑分性能差异。
AS_P3600_800G_01.PNG



IOMeter测试

IOMeter 32QD 100%写 一直是检验SSD在模拟企业级写入负荷环境下表现的金质标准,马牌主控尚可以应付QD32的负荷,但是Bigfoot3和JMicro JMF667H等家用主控在这种测试环境下性能会恶化,根据SSD厂家固件开发水平不同,一般会降低到1000~2000IOPS。如果是不适合做重负荷写入的慧荣SMI和群联主控,则会出现0IOPS的负载死点,就是俗称的卡顿现象。

IOMeter_01.PNG

IOMeter_02.PNG

IOMeter_03.PNG

IOMeter_04.PNG

IOMeter_06.PNG

持续5000秒的写入,可以说是地狱测试,最能考验鸡血性能是否通过SLC缓冲实现的金标准,如果是SLC Cache或者高OP实现的高性能,在这个测试下面都会露出端倪

IOMeter_100%_WRITE_QD32_4K_Compare_Chart.png
是的,看到这个离散图结果的时候,阿财真的被Intel的PCIe主控技术感动了,这是一种什么样的黑科技!这是一种多么恐怖的稳态性能!在没有辅助散热措施的情况下,居然连续5000秒保持在54K+IOPS不降速,不掉盘,不过热。

作为对比,三星SM951 256G保持着平均37K IOPS,
Iometer_SM951.PNG

Intel DC S3500 480G保持在32K+ IOPS
iometer_4K_RANDM_W_S3500_480G_04.PNG

INTEL企业级应用环境测试

阿财在INTEL的库里挑选了几个典型代表意义的企业级应用模型建立IOMETER模板运行30分钟并且和INTEL官标企业级应用的速度进行对比。

1、Front-End Web Server,Web前端服务器,其实就是一个Http Server,透过Apache,Nginx
,IIS等Web Server端服务程序用来处理用户的http/https请求,与应用服务器和WebService通讯处理数据,然后返回HTML/XML/JSON等PlainText类型的数据。

Intel官方SSD寿命计算器(Intel® SSD Endurance Calculator)中,
Application Template:
Front-End Web  的写入模型为4K块大小,20%写入,80%读取,队列深度为32,QD32

FRONT-END_Web_Server_50%.png

我们可以看到,工作负荷占空比为50%的情况下,P3600 800G写入寿命预估约为3.6年。事实上根据阿财互联网从业经验,非虚拟化的Web服务器的工作负荷一般都在10%左右

FRONT-END_Web_Server_100%.png

工作负荷占空比为100%满负荷的情况下,P3600 800G写入寿命预估约为1.8年。写入IOPS预估为 197764,写入量为80.95MiB/s

使用IOMeter创建同样的负载模板
IOMeter_FRONT-END_Web_01.PNG

IOMeter_FRONT-END_Web_03.PNG
Intel Front-End Web模型 P3600 800G的
理论写入性能为 80.95MiB/s,通过IOMeter模拟测试实际性能为75MiB/s,模拟和实际性能相吻合。

2、DATA Warehousing,
数据仓库的主要功能乃是将组织透过资讯系统之联机交易处理经年累月所累积的大量资料,透过数据仓库理论所特有的资料储存架构,作一有系统的分析整理,以利各种分析方法,例如线上分析处理及数据挖掘之进行,并且进而支持例如决策支持系统及主管资讯系统之创建,帮助决策者能快速有效的自大量资料中,分析出有价值的资讯,以利决策拟定及快速回应外在环境变动,帮助建构商业智能。

Application Template:DATA Warehousing 的写入模型为8K块大小,40%写入,60%读取,队列深度为128,QD128 DATA Warehousing_50%.png

DATA Warehousing_100%.png
可以看到数据仓库模型100%满负荷的状态,P3600 800G的
写入寿命预估约只能维持工作0.8年时间。

IOMeter_DATA_Warehouse_01.PNG

IOMeter_DATA_Warehouse_02.PNG

IOMeter_DATA_Warehouse_03.PNG

IOMeter_DATA_Warehouse_04.PNG
Intel DATA Warehousing模型 P3600 800G的理论写入性能为 183.34MiB/s,通过IOMeter模拟测试实际性能为173.85MiB/s,同上面的模型类似,模拟估算和实测性能相吻合。

总结

NVMe 1.0规范,PCIe 3.0 x4带宽,U.2和AIC两种封装,20nm L85C HET  MLC颗粒,支持每天3次满盘写入,持续5年!适合读写负载企业级应用 ,800G价格7xx美元。作为单位IT系统管理员的阿财,也很希望在新采购的Haswell-EP服务器上使用这样的一款充满吸引力的高性能企业级SSD。

但是因为目前所有常见的服务器例如HP DL380 Gen9,IBM System x3650 M5这样的主流2U服务器尚未标配NVMe SSD Cage,直接安装这款SSD有一定的难度。

不过阿财注意到IBM System x3650 M5具有2个空的驱动器Dock,没配置2.5英寸Drive Cage。经过多方查找,得知需要Intel服务器主板
A1U44X25NVMEDK and A2U44X25NVMEDK BackPlane Kits for Server Boards and Systems  
Intel A2U44X25NVMEDK 2U Hot-Swap Drive Cage Upgrade Kit With 4X Nvme Ssd Support


Intel-A2U44X25NVMEDK-hot-swap-cage-rear.jpg

Intel-R2208WT-upgrade-2U-riser-and-PCIe-SSD-AIC.jpg

但是这个套组件售价高达650美金,只保证兼容 Intel 服务器主板,对于HP,Dell,联想 System X,ThinkServer等商用服务器,各位运维和采购,系统架构工程师,需要自行咨询你们的设备供应商采购对应的服务器 NVMe SSD Cage和背板,PCIe HBA MiniSAS 接口卡。才能够正常使用Intel P系列SSD。

但是服务器应用还有一道难题就是RAID,为了容错性,企业级应用中几乎不可能存在家用模拟测试中单盘SSD的情况。考虑到NVMe PCIe SSD 的 RAID支持和服务器系统兼容问题,阿财还是决定今年的单位OA服务器的升级采购计划中,使用Intel DC S3510 1.6T SSD x4 组成RAID 0+1 or 800G 6盘组成RAID 6 方案。

新技术需要时间才能等到服务器平台环境成熟,软件
环境和配套硬件环境都成熟了才敢采购商用。阿财作为单位的系统架构师的角度考虑,使用全新NVMe技术SSD,要承担相应系统兼容性风险和责任。而所工作单位的服务器负载还没有高到这种程度,毕竟IOMeter的4K QD32测试对比,SATA接口的Intel DC S3500 480G拥有Intel DC P3600 60%的4K QD32性能,依然是足够轻松应付1000个用户左右的IT业务系统的负荷压力的,最重要的是Intel DC S3500可以直接插SAS的2.5英寸Dock里面去 。

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发表于 2016-4-20 13:40:08 | 显示全部楼层
这是……还没更新完么?
你的心 由我来偷走

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发表于 2016-4-21 15:00:14 | 显示全部楼层
这个,只能口水的份……

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发表于 2016-4-22 08:18:26 | 显示全部楼层
高大上的东西,壕上。

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发表于 2016-4-22 08:19:51 | 显示全部楼层
感谢楼主的专业测试。跟楼主在专业级SSD的数据指标中畅游了一阵,回到现实还是只有羡慕的份。,看了坛子里几个专业级SSD的测试,相对于民用级产品企业级产品中掉电保护属于有技术含量的独门秘籍,各家捂得都很严实。

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发表于 2016-4-22 08:33:06 | 显示全部楼层
烧钱的家伙

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发表于 2016-4-22 08:41:48 | 显示全部楼层
技术贴要顶

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发表于 2016-4-22 09:22:04 | 显示全部楼层
围观财叔的大作,企业级SSD还是intel大法好啊

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发表于 2016-4-22 09:23:02 | 显示全部楼层
看完了,大概了解了新的技术~

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发表于 2016-4-22 09:37:52 | 显示全部楼层
  太高级了  感觉看不懂哈

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发表于 2016-4-22 09:38:47 | 显示全部楼层
性能强,不过价格估计不是一般的贵。

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发表于 2016-4-22 09:45:26 | 显示全部楼层
好强啊,确实厉害,跑分4000度
回帖是一种美德~

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发表于 2016-4-22 09:48:20 | 显示全部楼层
我只想说,一定很贵。。

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发表于 2016-4-22 09:59:55 | 显示全部楼层
黑科技               

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 楼主| 发表于 2016-4-22 10:04:16 | 显示全部楼层
lionwong 发表于 2016-4-22 09:48
我只想说,一定很贵。。

比 5960X 便宜1000块

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 楼主| 发表于 2016-4-22 10:04:29 | 显示全部楼层
公墓园 发表于 2016-4-22 09:38
性能强,不过价格估计不是一般的贵。

比 5960X 便宜1000块

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发表于 2016-4-22 10:05:46 | 显示全部楼层
黑科技,只能看看,买不起

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发表于 2016-4-22 10:06:56 | 显示全部楼层
我的口水哗哗流
نگو نه ،بگو بله .

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发表于 2016-4-22 10:13:23 | 显示全部楼层
好东西呀

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发表于 2016-4-22 10:33:15 | 显示全部楼层
如此米物,我口水一下就行了,支持!

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