Le HighPoint® Rocket 1604L est une carte complémentaire PCIe Gen5 x16 contenant quatre SSD M.2 NVMe, chacune sur une voie indépendante Gen5 x4.6 Go/s de lecture séquentielle de 128 K et 10.1M 4K IOPS d'écriture aléatoire qui correspond presque au débit natif des SSD lorsqu'il est branché directement sur les emplacements de la carte mère.
Contrairement aux adaptateurs de bifurcation passifs ou aux cartes de commutation PCIe, le 1604L s'appuie sur un rétimé de signal PT5161LRS d'Astera Labs dans le chemin de données de la couche physique,la régénération des signaux Gen5 entre l'hôte et chaque MLes adaptateurs passifs Gen4 fonctionnent de manière fiable, mais la signalisation 32GT/s de Gen5 souffre d'une dégradation du signal sur des traces plus longues, obligeant les liaisons à basculer vers Gen4 ou à lancer des erreurs sous une charge importante.Les réglages régleront ça sans l'électricité supplémentaire.Le compromis: la fente PCIe de la carte mère doit prendre en charge la bifurcation des voies x4/x4/x4/x4, car le retimer ne peut pas virtualiser les voies par lui-même.
Ce modèle rejoint la gamme d'adaptateurs HighPoint Gen5: le Rocket 1604A basé sur le commutateur fonctionne sur n'importe quel emplacement x16 sans bifurcation, tandis que le Rocket 7604A ajoute un RAID démarrable matériel.La 1604L est la variante la plus simplifiéeLe système d'exploitation détecte quatre lecteurs NVMe autonomes; les utilisateurs déploient mdadm, Storage Spaces ou ZFS pour la fonctionnalité du tableau.HighPoint cible la carte sur les serveurs exécutant M.2 Accélérateurs d'IA comme Hailo-8, bien que l'utilisation générale du stockage soit beaucoup plus répandue.équipé d'un dissipateur de chaleur en aluminium completLe firmware surveille l'allocation de voie par port, la consommation d'énergie et l'état du matériel, ainsi que les LED de présence et d'activité par SSD.
La plupart des cartes mères grand public ne peuvent ni diviser une fente x16 en quatre segments x4 ni voler des voies du GPU principal.La carte est adaptée au Threadripper TRX50/WRX90, Xeon W, EPYC et serveurs Xeon standard, où x4/x4/x4/x4 est un simple commutateur BIOS et des emplacements x16 de rechange sont facilement disponibles correspondant à la plate-forme d'essai HEDT Threadripper utilisée pour l'évaluation.
Spécifications de la fusée 1604L
- Interface: PCIe 5.0 x16
- Le régulateur: Astera Labs PT5161LRS
- Mode: nécessite une bifurcation de l'hôte x4/x4/x4/x4
- Ports: 4× M.2 NVMe (PCIe 5.0 x4 par fente; prend en charge les SSD 2242/2260/2280 ou les modules d'accélérateur AI)
- La bande passante totale maximale: 64 Go/s
- RAID: pas de RAID matériel embarqué (RAID logiciel via le système d'exploitation)
- Facteur de forme: pleine hauteur, demi-longueur
- Refroidissement: dissipateur de chaleur en aluminium complet, ventilateur intégré, coussins thermiques, support de fente ventilé
- Surveillance: puissance par port, état de la voie et état du matériel par le firmware; LED d'activité de conduite
- Compatibilité du système d'exploitation: prise en charge native NVMe pour les plates-formes x86 Intel/AMD et ARM
- Prix au détail: 399 $
Construction et installation
Son PCB condensé le différencie des adaptateurs Gen4 quad-M.2 plus volumineux. L'installation est standard: enlever le dissipateur, monter quatre entraînements M.2 avec des coussinets thermiques, puis reconnecter l'ensemble de refroidissement.Le ventilateur intégré s'échappe par le support ventilé, éliminant l'étranglement thermique lors d'un essai de charge prolongée de 60 minutes.
Plateforme de test
- CPU: AMD Ryzen Threadripper 7980X (64C/128T) Il est fourni avec un processeur
- La carte mère: ASUS Pro WS TRX50-SAGE WIFI
- RAM: 128 Go pour le DDR5-6400
- Stockage: 1TB PCIe 4.0 SSD de démarrage + quatre Samsung 9100 PRO 4TB SSD sur le 1604L
- Système d'exploitation: Serveur Ubuntu 24.04
Chaque lecteur Samsung est classé pour une lecture séquentielle de 14 800 Mo / s, une écriture séquentielle de 13 400 Mo / s, 2,2 M IOPS de lecture aléatoire et 2,6 M IOPS d'écriture aléatoire, pour un total théorique de 59,2 Go / s de lecture et 10.4M IOPS d'écriture aléatoireLa fente Gen5 x16 limite la bande passante utilisable à ~ 63 GB/s, de sorte que les SSD et non l'adaptateur forment le plafond de performance.
Les tests de référence ont été effectués sur FIO 3.36 avec io_uring, 5% de LBA, durées de test de 60 secondes et périodes de rampe de 5 secondes.Les tests aléatoires 4K ont utilisé 16 emplois par lecteur (QD32)Il s'agit de paramètres de test d'éclatement axés sur le client plutôt que de benchmarks d'état d'équilibre d'entreprise.
Résultats de performance
Aggrégateur séquentiel (4 entraînements)
128K Lire: 424K IOPS / 55.6GB/s, latence moyenne 604μs, 99ème centile 906μs
128K Ecrire: 279K IOPS / 36,5 Go/s, latence moyenne 918 μs, 99e centile 1303 μs
64K Lire: 668K IOPS / 43.8GB/s, latence moyenne 383μs, 99ème centile 570μs
64K Ecrire: 462K IOPS / 30.3GB/s, latence moyenne 553μs, 99ème centile 914μs
128K Ecrire: 279K IOPS / 36,5 Go/s, latence moyenne 918 μs, 99e centile 1303 μs
64K Lire: 668K IOPS / 43.8GB/s, latence moyenne 383μs, 99ème centile 570μs
64K Ecrire: 462K IOPS / 30.3GB/s, latence moyenne 553μs, 99ème centile 914μs
Le débit de lecture de 55,6 Go/s 128K atteint 94% de la capacité combinée du SSD,démontrant que l'architecture retimer préserve les performances complètes du lecteur avec une latence constante de moins d'une milliseconde et une utilisation du lecteur >99%Les vitesses d'écriture séquentielles sont inférieures au plafond théorique total de 53,6 Go/s car les spécifications du fournisseur reflètent de courtes rafales de cache pSLC, tandis que les tests soutenus de 60 secondes épuisent ce cache.
Aggrégateur aléatoire 4K (4 lecteurs)
Lire en 4K: 8,83 M IOPS / 36,2 Go/s, latence moyenne 231 μs, 99e centile 553 μs
Écriture 4K: 10,1 M IOPS / 41,5 Go/s, latence moyenne 202 μs, 99e centile 461 μs
Écriture 4K: 10,1 M IOPS / 41,5 Go/s, latence moyenne 202 μs, 99e centile 461 μs
La lecture aléatoire des IOPS correspond presque exactement à la note combinée des SSD, tandis que l'écriture aléatoire atteint 97% du maximum théorique; le plus petit ensemble de travail de 5% maintient les caches SSD très efficaces.L'exécution de près de 10 M IOPS totale consomme ~ 60% de la capacité du processeur système, une charge de travail importante pour les postes de travail.
Conclusion
Les données des tests confirment que le Rocket 1604L n'ajoute pratiquement pas de frais généraux, offrant 94% à 100% des performances combinées des quatre SSD.Pourtant, les avantages de l'intégrité du signal du rétimer sont essentiels pour un fonctionnement stable de la génération 5 avec un flash à grande vitesse.À 100 $ par fente M.2 refroidie et surveillée, elle sous-estime les alternatives basées sur les commutateurs sans sacrifier la bande passante par port.
Les acheteurs idéaux
Les propriétaires de serveurs TRX50, WRX90, Xeon W et x86 qui ont besoin d'un flash Gen5 de 16 TB+ dans un seul emplacement PCIe pour l'édition de médias, la mise en scène d'ensembles de données d'IA ou le stockage à partir de zéro,qui s'appuient sur des tableaux gérés par le système d'exploitation au lieu du RAID matériel.
Ne pas recommander
Systèmes ne prenant pas en charge la bifurcation x4/x4/x4/x4 (choisissez Rocket 1604A à la place); utilisateurs nécessitant un RAID matériel démarrable (optez pour Rocket 7604A); et toute personne déployant uniquement des SSD PCIe 4.0,où la fonctionnalité de retimer offre peu de valeur.
La Commission a examiné les informations fournies par les autorités chinoises.
Sandy Yang, directeur de la stratégie mondiale
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