1.2 本次驗證軟件配置

1.3 本次驗證組網規劃

圖 1:本次組網規劃架構圖

2、驗證方法

?步驟 1:安裝部署 KVM 虛擬化環境,創建虛擬機并安裝虛擬機操作系統;

?步驟 2:服務器配置 1 塊 UH711a,并創建 8 個 VF 及 NameSpace,并將 NameSpace 同 VF 綁定創建 8 個 SR-IOV 虛擬磁盤,再將 8 個虛擬磁盤掛載到 8 個 KVM 虛擬機上。

3、驗證結果

本次在 VF QoS 場景下驗證結果如下:

3.1 在對不同 VF 設置不同流量限制條件下,對 QOS 功能有效性的驗證

圖 2:QoS 功能在對不同 VF 設置不同流量限制下的帶寬及 IOPS 表現

對不同虛擬機下的 VF1、VF8 設置不同 QoS,其中 VF1 和 VF8 的帶寬峰值流量分別為 200M、300M ,IOPS 峰值流量分別為 1000、3000。在虛擬機內部使用 FIO 工具進行性能測試,從圖 2 測試結果可看到 VF1 和 VF8 在不同業務場景下 SSD 的性能得到了較好發揮,VF1 及 VF8 的讀寫帶寬及 IOPS 與峰值流量 QoS 最大相差不超過 3%。由此可見,憶聯 UH711a  QoS 功能在對不同 VF 設置不同流量指標的場景中可保持性能穩定發揮。

3.2 VF 狀態變化的條件下,對 QOS 功能有效性的驗證

圖 3: QoS 功能在 VF 狀態變化下的帶寬及 IOPS 表現

為更好驗證 VF 狀態變化對 QoS 功能有效性的影響,在本次測試環境下,對不同虛擬機下的 VF 進行不同的峰值流量設置,并對其中一個 VF 進行 offline 操作,以觀察其他 VF 是否可達到設定的流量值,其中 VF1、VF8 帶寬限制為 200M、 300M,VF1、VF8 IOPS 限制為 1000、5000。

從圖 3 驗證結果可見,在 VF1 offline 時,不管是在 IOPS 還是帶寬上,VF8 流量值都接近限制峰值,且在讀、寫、混合讀寫等場景下,不管是帶寬還是 IOPS 都基本與 VF1 offline 之前的結果相近,充分驗證了在憶聯 SR-IOV with QoS 功能下的 VF 受到其他 VF 狀態影響較小,VF 間具有一定性能隔離。

3.3 在對不同 VF 設置不同帶寬的條件下,對 QoS 有效性的驗證

圖 4: QoS 功能在不同帶寬峰值限制下的表現

本輪驗證中,在相同環境下,對 8 個不同虛擬機下的 VF 設置不同的 QoS,以觀察不同虛擬機下的 VF 是否可達到設置的 QoS 值,其中 VF1 的帶寬峰值為 50M,VF2 至 VF8 依次增加 50M,VF8 帶寬峰值為 400M。 通過測試發現,憶聯 UH711a 在對所有 VF 進行不同帶寬限制時,各 VF 帶寬流量在不同場景下相差較小,每個 VF 都可較好執行 QoS 峰值設置,可提供最佳使用體驗。

通過本次驗證可以看出,憶聯 UH711a 在 SR-IOV 特性中使用了精細化的 QoS 控制,提供了多維度的 QoS 策略,可對每個 VF 讀、寫或混合讀寫的帶寬、 IOPS 進行靈活調配,避免因個別 VF 性能搶占導致的其他 VF 性能波動,能滿足不同業務需求下的虛擬機存儲業務對性能的要求。

憶聯 SR-IOV with QoS 方案具有配置靈活、即插即用的特點,且能很好地適配上層應用生態,適合在云化數據中心場景下提供高性能、低時延及低成本訴求的本地化閃存服務。

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