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NetApp Technical Reports
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Detalles del hardware

Colaboradores whyistheinternetbroken elliott-ecton

La siguiente sección cubre detalles sobre el hardware del clúster NetApp AFX. Para obtener la información más reciente sobre el hardware NetApp AFX, consulta "https://hwu.netapp.com".

Hardware compatible

Para obtener la información más reciente sobre el hardware compatible con NetApp AFX, consulta "https://hwu.netapp.com".

Nodos

NetApp AFX se basan en el modelo de nodos AFF A1K proporcionado para clústeres ONTAP unificados. Estos nodos no tienen disco integrado para almacenamiento y están pensados para ser modulares, para que puedas añadir y quitar nodos fácilmente según los requisitos de rendimiento. Cada nodo utiliza 2U de espacio en rack y aumenta el rendimiento de forma lineal a medida que se añaden a un clúster AFX.

NetApp detalles del nodo AFX 1K

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Ranuras de hardware

NetApp Los nodos AFX 1K utilizan las siguientes asignaciones de ranura.

  • La ranura 1 está dedicada a la replicación de HA

  • La ranura 7 está dedicada a la replicación del clúster

  • Las ranuras 10 y 11 están dedicadas a la comunicación del estante de almacenamiento

Bandejas

NetApp Las estanterías AFX utilizan los mismos armarios que los sistemas AFF. La principal diferencia entre las estanterías AFX radica en el módulo utilizado. Los módulos NSM140 proporcionan capacidades de rendimiento mejoradas y ayudan a hacer posible ONTAP desagregado. Algunas consideraciones clave:

  • Solo se admiten estanterías completamente llenas.

  • Las estanterías son detectadas automáticamente por NetApp AFX cuando se conectan.

  • Actualmente no hay soporte para retirar estantes.

NetApp detalles de la caja de la estantería AFX

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Switches

NetApp AFX sigue haciendo uso de los conmutadores de clúster backend para la comunicación intracluster, como la replicación de bases de datos de clúster, las operaciones de datos remotas, las operaciones de almacenamiento y la duplicación de NVRAM. Funcionalmente, las únicas diferencias entre los conmutadores de clúster unificados de ONTAP y NetApp AFX son:

NetApp switches de clúster AFX

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Conectividad del conmutador de clúster

NetApp AFX aprovecha en gran medida los conmutadores de clúster backend para muchos de sus principales conceptos arquitectónicos. Por ejemplo, las interfaces de clúster, los adaptadores de almacenamiento, los estantes de almacenamiento y las tarjetas NVRAM se conectan a los conmutadores de clúster. Actualmente, todas estas interfaces solo admiten comunicación de 100GB, mientras que los conmutadores admiten 400GB. Como resultado, las interfaces de 100GB se conectan a las interfaces de 400GB en el switch mediante cables breakout de 4 x 100GB. Este enfoque reduce el número de puertos utilizados en los switches. Por ejemplo, 16 puertos de módulo de estante de almacenamiento de 100GB usarán solo 4 puertos en los switches, mientras que los 8 puertos totales en los nodos usan 2 puertos del switch.

NetApp cableado del conmutador AFX

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Tipos y tamaños de disco

NetApp AFX actualmente solo admite unidades SSD conectadas NVMe de los siguientes tamaños:

  • 7,6 TB

  • 15,3 TB

  • 30,1 TB

  • 60,6 TB

TLC frente a QLC

NetApp AFX puede aprovechar tanto los tipos de flash TLC como QLC. Las unidades de 7,6 y 15,3 TB son modelos TLC, mientras que las unidades de más de 30,1 TB serán QLC. Independientemente del tipo de soporte, se pueden cumplir los estándares de rendimiento de la certificación NVIDIA SuperPod.

Todas las unidades que se utilizan con NetApp AFX son unidades calificadas por su rendimiento, y tanto QLC como TLC tendrán un rendimiento casi idéntico para el tráfico de lectura. QLC se queda un poco atrás en el rendimiento de escritura en comparación con TLC y puede experimentar un poco más de nivelación de desgaste con cargas de trabajo con muchas escrituras.

Para conocer las cifras de rendimiento, consulta "Rendimiento por estante".

A la hora de elegir el tipo de unidad que se va a utilizar, ten en cuenta las cargas de trabajo que albergará el almacenamiento y las compensaciones entre rendimiento y densidad de capacidad.