El DapuStor R6060 es un SSD QLC empresarial PCIe Gen5 impulsado por el controlador DP800 y 3D QLC NAND. Disponible en factores de forma U.2, E3.L y E1.L, su línea de capacidad cubre 15,36 TB, 30,72 TB, 61,44 TB, 122,88 TB y un SKU de primer nivel de 245 TB. Compatible con PCIe 5.0 x4/2×2 de doble puerto y NVMe 2.0, el modelo E3.L 2T de 122,88 TB revisado apunta a una infraestructura densa de IA y grupos de almacenamiento de capacidad a gran escala. Optimizado para conjuntos de datos con gran cantidad de lectura, ofrece un alto ancho de banda de lectura secuencial con un rendimiento de escritura limitado, lo que lo hace inadecuado para cargas de trabajo transaccionales de bloques pequeños.
Presupuesto
La familia R6060 presenta una velocidad máxima de lectura secuencial de 14 GB/s y una velocidad de escritura secuencial de 4 GB/s. Las unidades más pequeñas (15,36 TB/30,72 TB) alcanzan 3 millones de IOPS de lectura aleatoria de 4 KB, mientras que los modelos de mayor capacidad alcanzan los 2,8 millones de IOPS. La versión de 122,88 TB solo ofrece 20 000 IOPS de escritura aleatoria (32 KB). Las capacidades empresariales incluyen NVMe 2.0 FDP para una amplificación de escritura reducida, cumplimiento de OCP 2.5, protección de datos de extremo a extremo, arranque seguro y redundancia de doble puerto. Con una potencia nominal de 0,6 DWPD, MTBF de 2,5 millones de horas, potencia máxima de 25 W y potencia inactiva de 5 W, la SSD viene con una garantía de cinco años.
Banco de pruebas y unidades de comparación
Las pruebas se realizaron en un servidor Dell PowerEdge R760 con Ubuntu 22.04.2 LTS, equipado con dos CPU Intel Xeon Gold 6430 y memoria DDR5 de 1 TB. El grupo de pruebas incluye Solidigm P5336, Micron 6550 ION y DapuStor J5060, que cubren Gen4/Gen5, QLC/TLC y diversos factores de forma para comparar el R6060 con los SSD empresariales de alta capacidad convencionales.
Puntos de referencia de rendimiento de la FIO
Cargas de trabajo secuenciales
El R6060 logró 3.920,6 MB/s en escritura secuencial de 128 K (segundo lugar), con una latencia de 509,7 µs. Para lectura secuencial de 128K, alcanzó 11.554,0 MB/s a 692,1 µs, ubicándose en segundo lugar detrás de la unidad Micron TLC y superando con creces a los competidores Solidigm Gen4.
Cargas de trabajo aleatorias de 64K
Su rendimiento de escritura aleatoria de 64K se mantuvo estable en ~3915 MB/s durante las pruebas, asegurando el segundo lugar. La latencia de escritura aumentó constantemente a 4087 µs bajo cargas pesadas, superando a todas las unidades excepto Micron. En lectura aleatoria de 64K, el R6060 alcanzó un máximo de 13.274,8 MB/s, superando a Micron en máxima concurrencia con una latencia terminal de 1.285 µs.
Cargas de trabajo aleatorias de 16K y 4K
La lectura aleatoria de 16K superó los 817,7K IOPS con latencia controlada, mientras que la escritura aleatoria de 16K fue un cuello de botella, limitada por debajo de 52K IOPS con una latencia de carga alta en fuerte aumento. Para lectura aleatoria de 4K, la unidad alcanzó un máximo de 2.061 M IOPS con una latencia baja y estable en la mayoría de las cargas de trabajo.
Pruebas de almacenamiento directo de GPU (GDS)
GDS prueba la transmisión de datos de CPU de derivación de GPU simulada para cargas de trabajo de IA. El R6060 mostró un rendimiento mediocre en bloques pequeños de 16K, pero destacó en bloques grandes. Con un alto número de subprocesos, lideró el grupo con un rendimiento de lectura secuencial de 1 M de 5,9 GiB/s. En pruebas de escritura secuencial, dominó cargas de trabajo de 128K con IOPS estables y mantuvo una latencia competitiva; sin embargo, la latencia de escritura de bloques grandes de 1 millón aumentó notablemente en condiciones de alta concurrencia.
Punto de referencia de puntos de control de IA de DLIO
Basado en el modelo de entrenamiento LLAMA 3.1 405B LLM con puntos de control de 1636 GB en una configuración de 8 GPU, la prueba DLIO evaluó la estabilidad del almacenamiento de IA. El R6060 comenzó más rápido con 465,33 segundos para el primer punto de control, pero sufrió una grave degradación del rendimiento, ralentizándose a más de 930 segundos en ejecuciones posteriores y ubicándose en el último lugar entre las unidades probadas debido a la presión de escritura sostenida.
Conclusión
Diseñado para niveles de almacenamiento de alta capacidad de lectura intensa, DapuStor R6060 ofrece un excelente rendimiento secuencial de bloques grandes, una sólida compatibilidad con GDS y velocidades de lectura estables de alta concurrencia. Su debilidad obvia radica en las escrituras aleatorias de bloques pequeños y las cargas de trabajo sostenidas de puntos de control de IA. Con diversos factores de forma EDSFF y una capacidad máxima líder en la industria, sirve como una opción Gen5 QLC rentable para centros de datos. Se recuerda a los usuarios que verifiquen estrictamente la compatibilidad del hardware, ya que las especificaciones físicas del E3.L difieren de las ranuras E3.S y U.2 convencionales.
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