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Huawei Dorado V6: Sichuan Hitze / Habr
Der Sommer in Moskau war dieses Jahr ehrlich gesagt nicht sehr gut. Es begann zu früh und schnell, nicht jeder hatte Zeit, darauf zu reagieren, und es endete bereits Ende Juni. Als Huawei mir daher anbot, nach China zu gehen, in die Stadt Chengdu, wo sich ihr Forschungs- und Entwicklungszentrum befindet, nachdem ich mir die Wettervorhersage mit +34 Grad im Schatten angesehen hatte, stimmte ich sofort zu. Trotzdem ist mein Alter nicht mehr dasselbe und ich muss meine Knochen schon ein wenig aufwärmen. Aber ich möchte anmerken, dass es möglich war, nicht nur die Knochen, sondern auch das Innere zu erwärmen, denn die Provinz Sichuan, in der tatsächlich Chengdu liegt, ist berühmt für ihre Liebe zu scharfem Essen. Dennoch geht es in diesem Blog nicht um Reisen, also kehren wir zum Hauptziel unserer Reise zurück – einer neuen Reihe von Speichersystemen – Huawei Dorado V6. Dieser Artikel wird Sie ein wenig aus der Vergangenheit zurückholen, denn. es wurde vor der offiziellen Ankündigung geschrieben, aber erst nach der Veröffentlichung veröffentlicht. Und so werfen wir heute einen genaueren Blick auf alles Interessante und Leckere, was Huawei für uns vorbereitet hat.
Die neue Linie wird 5 Modelle umfassen. Alle Modelle außer 3000V6 sind in zwei Versionen erhältlich – SAS und NVMe. Die Auswahl hängt von der Schnittstelle der Festplatten ab, die Sie in diesem System verwenden können, den Back-End-Ports und der Anzahl der Festplatten, die Sie im System installieren können. Für NVMe kommen SSDs im Palm-Format zum Einsatz, die dünner als klassische 2,5-Zoll-SAS-SSDs sind und bis zu 36 Stück verbaut werden können. Die neue Linie ist All Flash und es gibt keine Festplattenkonfigurationen.
Palm NVMe SSD
Dorado 8000 und 18000 scheinen meiner Meinung nach die interessantesten Modelle zu sein. Huawei positioniert sie als High-End-Systeme und stellt diese Mittelklasse-Modelle dank der Preispolitik von Huawei dem Konkurrenzsegment gegenüber. Auf diese Modelle werde ich mich heute in meinem Testbericht konzentrieren. Ich stelle sofort fest, dass jüngere Zwei-Controller-Systeme aufgrund ihrer Designmerkmale eine etwas andere Architektur haben, die sich von Dorado 8000 und 18000 unterscheidet, sodass nicht alles, worüber ich heute sprechen werde, auf jüngere Modelle anwendbar ist.
Eines der Hauptmerkmale der neuen Systeme ist die Verwendung mehrerer proprietärer Chips, mit denen Sie jeweils die Logiklast vom Zentralprozessor des Controllers verteilen und Funktionen auf verschiedene Komponenten hinzufügen können.
Das Herzstück der neuen Systeme sind Kunpeng 920-Prozessoren, die auf ARM-Technologien entwickelt und von Huawei selbst hergestellt werden. Je nach Modell variieren die Anzahl der Kerne, ihre Frequenz und die Anzahl der installierten Prozessoren in jedem Controller:
Huawei Dorado V6 8000 – 2 CPU, 64 Kerne
Huawei Dorado V6 18000 — 4 CPU, 48 Kerne
Huawei hat diesen Prozessor auf der ARM-Architektur entwickelt und meines Wissens zunächst geplant, ihn nur in die älteren Dorado 8000- und 18000-Modelle einzubauen, wie dies bereits bei einigen V5-Modellen der Fall war, aber die Sanktionen haben ihre eigenen Anpassungen an dieser Idee vorgenommen. Natürlich sprach ARM auch davon, die Zusammenarbeit mit Huawei während der Sanktionsverhängung zu verweigern, aber hier ist die Situation anders als bei Intel. Huawei stellt diese Chips selbst her und keine Sanktionen können diesen Prozess stoppen. Ein Abbruch der Beziehungen zu ARM birgt nur die Gefahr, den Zugang zu neuen Entwicklungen zu verlieren. Was die Leistung angeht, ist eine Beurteilung hier erst nach Durchführung unabhängiger Tests möglich. Obwohl ich gesehen habe, wie 1 Mio. IOPS ohne Probleme aus dem Dorado 18000-System entfernt wurden, werde ich es nicht glauben, bis ich dies mit meinen eigenen Händen in meinem Rack wiederhole. Aber in den Controllern steckt wirklich jede Menge Power. Die älteren Modelle sind mit 4 Controllern ausgestattet, die jeweils über 4 Prozessoren verfügen, was insgesamt 768 Kerne ergibt.
Aber ich werde später über die Kerne sprechen, wenn wir uns die Architektur neuer Systeme ansehen, aber jetzt kehren wir zu einem weiteren im System installierten Chip zurück. Der Ascend 310-Chip scheint eine äußerst interessante Lösung zu sein (soweit ich weiß, der jüngere Bruder des Ascend 910, der kürzlich der Öffentlichkeit vorgestellt wurde). Seine Aufgabe besteht darin, die im System ankommenden Datenblöcke zu analysieren, um die Read-Hit-Ratio zu erhöhen. Es ist zwar schwer zu sagen, wie er sich in der Arbeit zeigen wird, weil. Heutzutage funktioniert es nur nach einer vorgegebenen Vorlage und verfügt nicht über die Fähigkeit, in einem intelligenten Modus zu lernen. Das Erscheinen eines intelligenten Modus wird in zukünftiger Firmware versprochen, höchstwahrscheinlich Anfang nächsten Jahres.
Kommen wir zur Architektur. Huawei hat seine eigene Smart Matrix-Technologie weiterentwickelt, die einen Full-Mesh-Ansatz zur Verbindung von Komponenten implementiert. Ging es in V5 jedoch nur um den Zugriff von Controllern auf Festplatten, haben jetzt alle Controller Zugriff auf alle Ports sowohl im Back-End als auch im Front-End.
Dank der neuen Microservice-Architektur ist dadurch auch ein Lastausgleich zwischen allen Controllern möglich, selbst wenn nur ein Lun vorhanden ist. Das Betriebssystem für diese Array-Reihe wurde von Grund auf entwickelt und nicht nur für Flash-Laufwerke optimiert. Da alle unsere Controller Zugriff auf dieselben Ports haben, verliert der Host im Falle eines Controller-Ausfalls oder Neustarts keinen einzigen Pfad zum Speichersystem und die Pfadumschaltung erfolgt auf Speichersystemebene. Die Verwendung von UltraPath auf dem Host ist jedoch nicht unbedingt erforderlich. Eine weitere „Einsparung“ bei der Installation des Systems ist eine geringere Anzahl erforderlicher Links. Und wenn wir beim „klassischen“ Ansatz für 4 Controller 8 Links von 2 Fabriken benötigen, dann reichen im Fall von Huawei sogar 2 (ich spreche jetzt nicht von der ausreichenden Bandbreite eines Links).0016
Wie in der Vorgängerversion wird ein gespiegelter globaler Cache verwendet. Dadurch können Sie bis zu zwei Controller gleichzeitig oder drei Controller in Reihe ausschalten, ohne die Verfügbarkeit zu beeinträchtigen. Es ist jedoch erwähnenswert, dass wir am Demostand keinen vollständigen Lastausgleich zwischen den verbleibenden drei Controllern im Falle eines Ausfalls eines Controllers gesehen haben. Die Last des ausgefallenen Controllers wurde vollständig von einem der verbleibenden übernommen. Möglicherweise ist es hierfür erforderlich, das System in dieser Konfiguration längere Zeit arbeiten zu lassen. Ich werde dies auf jeden Fall bei meinen eigenen Tests noch genauer prüfen.
Huawei positioniert neue Systeme als End-to-End-NVMe-Systeme, allerdings wird NVMeOF bisher noch nicht am Frontend unterstützt, sondern nur FC, iSCSI oder NFS. Am Ende dieses oder Anfang des nächsten wird uns, wie bei anderen Chips auch, RoCE-Unterstützung versprochen.
Regale werden auf die gleiche Weise über RoCE-Mittel mit Controllern verbunden, und damit ist ein Nachteil verbunden – das Fehlen einer „Schleifen“-Verbindung von Regalen, wie es bei SAS der Fall war. Meiner Meinung nach ist dies zwar ein ziemlich großer Nachteil, wenn man ein recht großes System plant. Tatsache ist, dass alle Regale in Reihe geschaltet sind und der Ausfall eines der Regale die völlige Unzugänglichkeit aller anderen darauf folgenden Regale zur Folge hat. In diesem Fall müssen wir zur Gewährleistung der Fehlertoleranz alle Regale mit den Controllern verbinden, was eine Erhöhung der erforderlichen Anzahl von Backend-Ports im System zur Folge hat.
Und noch etwas Erwähnenswertes ist das unterbrechungsfreie Update (NDU). Wie oben erwähnt, hat Huawei für die neue Dorado-Reihe einen Container-Ansatz im Betriebssystem implementiert, der es Ihnen ermöglicht, Dienste zu aktualisieren und neu zu starten, ohne den Controller komplett neu starten zu müssen. Hier ist gleich zu erwähnen, dass einige Updates Kernel-Updates beinhalten werden und in diesem Fall der klassische Controller-Neustart manchmal noch während des Updates erforderlich sein wird, aber nicht immer. Dadurch werden die Auswirkungen dieses Vorgangs auf das Produktivsystem verringert.
In unserem Arsenal stammt die überwiegende Mehrheit der Arrays von NetApp. Daher halte ich es für durchaus logisch, wenn ich einen kleinen Vergleich mit Systemen anstelle, mit denen ich ziemlich viel arbeiten muss. Dies ist kein Versuch festzustellen, wer besser und wer schlechter ist oder wessen Architektur vorteilhafter ist. Ich werde nüchtern und ohne Fanatismus versuchen, zwei verschiedene Lösungsansätze für dasselbe Problem von verschiedenen Anbietern zu vergleichen. Ja, natürlich betrachten wir in diesem Fall Huawei-Systeme in der „Theorie“ und ich werde auch die Momente gesondert erwähnen, die erst in zukünftigen Firmware-Versionen implementiert werden sollen. Welche Vorteile sehe ich derzeit:
- Anzahl der unterstützten NVMe-Laufwerke. NetApp hat derzeit 288, Huawei hat je nach Modell 1600-6400. Gleichzeitig beträgt die maximal nutzbare Kapazität von Huawei 32 PBe, wie bei NetApp-Systemen (genauer gesagt 31,64 PBe). Und das, obwohl Laufwerke mit demselben Volumen unterstützt werden (bis zu 15 TB). Huawei erklärt diesen Umstand wie folgt: Sie hatten keine Möglichkeit, einen größeren Stand aufzubauen. Theoretisch gibt es keine Lautstärkebegrenzung, aber bisher konnten sie diese Tatsache einfach nicht testen. Hier ist jedoch anzumerken, dass die Leistungsfähigkeit von Flash-Laufwerken heutzutage sehr hoch ist und wir im Fall von NVMe-Systemen mit der Tatsache konfrontiert sind, dass 24 Laufwerke ausreichen, um das Top-2-Controller-System zu nutzen.
Dementsprechend führt eine weitere Erhöhung der Anzahl der Festplatten im System nicht nur zu keiner Leistungssteigerung, sondern wirkt sich auch negativ auf das IOPS/Tb-Verhältnis aus. Natürlich lohnt es sich zu schauen, wie viele Laufwerke mit 4-Controller-Systemen 8000 und 16000 herausgezogen werden können, denn. Während die Möglichkeiten und das Potenzial von Kunpeng 9 noch nicht völlig klar sind20.
- Lun hat einen Besitzer auf NetApp-Systemen. Diese. Operationen mit dem Mond können nur von einem Controller durchgeführt werden, während der zweite nur IO durch sich selbst leitet. Im Gegensatz dazu haben Huawei-Systeme keine Besitzer, und Vorgänge mit Datenblöcken (Komprimierung, Deduplizierung) können von jedem der Controller ausgeführt und auch auf Festplatten geschrieben werden.
- Kein Portverlust, wenn einer der Controller ausfällt. Für manche sieht dieser Moment äußerst kritisch aus. Unterm Strich sollte die Umschaltung innerhalb des Speichersystems schneller erfolgen als auf der Host-Seite.
Und wenn wir bei der gleichen NetApp in der Praxis ein Einfrieren von etwa 5 Sekunden beim Herausziehen des Controllers und beim Umschalten der Pfade festgestellt haben, muss der Wechsel zu Huawei noch geübt werden.
- Beim Update muss der Controller nicht neu gestartet werden. Dies machte mir vor allem wegen der relativ häufigen Veröffentlichung neuer Versionen und Firmware-Zweige für NetApps Sorgen. Ja, einige Updates für Huawei erfordern weiterhin einen Neustart, aber nicht alle.
- 4 Huawei-Controller zum Preis von 2 NetApp-Controllern. Wie ich bereits sagte, kann Huawei dank seiner Preispolitik mit seinen High-End-Modellen mit der Mittelklasse konkurrieren.
- Das Vorhandensein zusätzlicher Chips in den Shelf-Controllern und Portkarten, die möglicherweise die Effizienz des Systems steigern sollen.
Nachteile und Bedenken im Allgemeinen:
- Direkte Verbindung von Regalen mit Controllern oder die Notwendigkeit einer großen Anzahl von Back-End-Ports, um alle Regale mit Controllern zu verbinden.