Озу серверная чем отличается
Чем отличается серверная оперативная память от обычной — разве есть разница?
Доброго времени суток, мои дорогие читатели и я снова рад общению с вами. Сегодняшнюю тему нельзя назвать популярной, ведь она как бы ни касается обычных компов. Но по факту вопрос, чем отличается серверная оперативная память от обычной RAM стал все чаще волновать рядовых пользователей.
Я бы связал это с неудачными попытками апгрейда, основанными на логичном предположении о том, что железо для техники, работающей в круглосуточном режиме, будет качественней и надежней.
Но по факту, серверная аппаратная часть – это компоненты с узкой специализацией. Поэтому, давайте разбираться.
Между сервером и обычным рабочим или игровым компьютером имеется существенная разница, обусловленная ответственностью за решаемые задачи.
Поэтому требования к устанавливаемому железу в корне отличаются.
Для серверного оборудования, работающего 24 часа ежесуточно, оно должно быть не просто надежным, а отказоустойчивым. В серверной DDR памяти это обеспечивается разными способами.
Аппаратная поддержка
В частности на серверах устанавливается регистровая оперативная память, отличающаяся от обычной наличием дополнительной микросхемы, выполняющей роль буфера. Она меньше по размеру, размещается в центре планки, поэтому вы легко сможете отличить такой модуль. Обычно, на каждые 8 рядовых чипов устанавливается 1 буферный. Для чего это нужно?
Дело в том, что на современных материнских платах контроллер оперативки является неотъемлемым компонентом процессора. Но поскольку при одновременном обращении к нескольким модулям памяти он подвергается серьезным токовым нагрузкам (обусловленным изменением электрической емкости чипа в процессе «записи-считывания»), то ему нужна надежная защита. Эту функцию и выполняет буфер модуля серверной регистровой памяти. Не будь его, процессор сервера при интенсивной работе мог бы запросто выйти из строя.
Программный способ
В процессе считывания информации с микросхем памяти может иметь место ошибка, обусловленная воздействием внешних факторов. Не удивляйтесь, нейтроны космического и мощного электромагнитного излучения способны запросто изменить состояние бита памяти.
Чтобы минимизировать последствия такой ситуации используется функция корректировки ошибочного кода ECC (Error Correcting Code), которая так же применяется некоторых отдельных модификациях обычной памяти. Используемый в ней алгоритм способен математическими методами обработки цифрового кода самостоятельно обнаруживать и исправлять ошибки. Стоит ли говорить, насколько это важно для стабильной работы сервера?
Сразу хочу обратить внимание читателей на маркировку серверной памяти. Возможно, вы и знаете, что модули с ECC обозначаются литерой «E». Но это вовсе не означает что такой модуль – серверный.
Запомните: только регистровая память может быть серверной, а уже ECC является ее обязательным компонентом. Обозначается планка серверной памяти буквами в маркировании «R» или «REG», что значит «Registered». Сам тип такой оперативки называется FB-DIMM (Full Buffered).
Так же стоит добавить, что отказоустойчивость серверной оперативки обеспечивается не только вышеперечисленными способами. В дополнение к этому она проходит специальные тестирования, имитирующие условия длительной эксплуатации (нагрев до 100˚С) под интенсивной нагрузкой. После этого модули памяти проверяются на совместимость с разными программными и аппаратными серверными платформами. Это позволяет за короткий срок выявить дефектные модули. Если их количество больше положенного (2 планки из 10 000 шт.), то бракуется вся партия.
Отличия, имеющие значение
Как видите, надежность серверной оперативной памяти просто поражает и вполне естественно, что некоторые пользователи желают использовать ее на обычном компе. Но, дорогие мои друзья, здесь есть несколько нюансов и я хочу, чтобы вы о них знали:
Чем отличается серверная оперативная память от обычной вы теперь знаете. Отличий не так много, но они весьма существенные. На этом заканчиваю свой рассказ и прощаюсь с вами. Надеюсь вскоре порадовать вас новыми интересными статьями.
Чем серверная оперативная память отличается от обычной
В погоне за высокой производительностью оборудования или сокращением расходов на него пользователи постоянно ищут новые, и порой нестандартные, решения. Например, нередко можно встретить желающих установить часть серверного «железа» в персональные ПК. Либо наоборот, набить слоты ОЗУ сервера бюджетными компьютерными планками. В этом обзоре мы поговорим о том, в чем разница между серверной ОЗУ и обычной, и почему не стоит ставить планки для ПК в сервер и наоборот.
Мотивация любителей апгрейда домашних ПК проста. В их понимании, раз серверные комплектующие рассчитаны на оборудование, которое само по себе заточено на бесперебойную работу с большими объемами данных 24/7 все 365 дней в году, то установка серверной ОЗУ поможет повысить производительность ПК.
Ну а те, кто делает наоборот, то есть ставит обычные планки в сервер, искренне уверены, что раз «серверной памяти не существует», то и переплачивать за нее не имеет смысла. Однако практика показывает, что между домашним ПК и сервером достаточно большая разница не только в решении конкретных задач, но и в техническом и функциональном исполнении комплектующих. И в частности, тех самых модулей ОЗУ, о которых и расскажем далее.
Оперативная память домашнего ПК
Обычным или игровым компьютерам для выполнения поставленных задач требуется быстрая ОЗУ, в которой содержатся данные о программах, используемых в конкретный момент работы. Это могут быть документы, игры, файлы, программы и т.д. По-другому это называется буфером: именно он ответственен за высокую скорость передачи данных – значительно быстрее, чем с жесткого диска устройства. Ключевая особенность для данного случая – высокая энергозависимость. Как только прекращается подача электричества, используемые на текущий момент данные стираются до следующего включения.
Серверная оперативная память по своей природе должна быть отказоустойчивой и максимально надежной, что в корне отличает ее от аналогичной у домашних компьютеров. Отсюда вытекают значительные различия в требованиях к устанавливаемому железу. Для DDR памяти серверного оборудования существует ряд особенностей и способов, которые обеспечивают необходимые критерии работы.
Как визуально отличить серверную память
Отличие видно невооруженным глазом при взгляде на планку – дополнительная микросхема, располагающаяся прямо по центру. Эта микросхема исполняет роль того самого буфера, а используемый вид памяти на серверах имеет название регистровой. Почему так?
Материнские платы последних поколений обязательно содержат контроллер оперативной памяти, который отвечает за ее взаимодействие с процессорами. Его особенность в том, что он постоянно подвергается серьезным нагрузкам тока (постоянная запись и считывание данных непрерывно изменяют электрическую емкость). Это обусловлено одновременным обращением к нескольким модулям. Поэтому ему требуется надежная защита, которая и обеспечивается буфером модуля, находящимся на серверной регистровой памяти. Именно за счет него обеспечивается бесперебойная работа процессора. Как правило, расчет выглядит как 1 буферный чип на 8 рядовых.
Что между ними общего?
ОЗУ сервера и домашнего компьютера выполняют одинаковые задачи. Обеспечивают высокую скорость выполнения различных операций и качественный обмен информацией, а также хранит данные, необходимые для выполнения текущих процессов в конкретный момент времени. Несмотря на одинаковый функционал, его обеспечение различно, поэтому не стоит устанавливать обычные модули в аппаратно-программные комплексы, а серверные – в домашний ПК.
Отличие серверной оперативной памяти от обычной
Разные условия использования и разные рабочие станции – лишь самое очевидное различие. К неочевидным относятся характеристики технической составляющей и различные способы достижения оптимальных для каждого конкретного случая результатов. Например, серверные модули заточены под безотказную и стабильную работу, при этом высокая скорость не столь принципиальна. Для этого на серверных платформах и рабочих станциях используются определенные технологии – контроль честности и ЕСС.
ЕСС – корректировка ошибок
Технологии Error-Correcting Code (ЕСС) помогают выявить и устранить различные ошибки, произошедшие из-за влияния внешних факторов в то время, когда с микросхем памяти происходило считывание информации. Алгоритм без сторонней помощи находит и устраняет ошибки кода. В случае с серверами это очень важная функция, так как погрешность всего в 1 бит при больших нагрузках может привести к полному выходу из строя всей системы или внесению изменений в уже сохраненные файлы. Таким образом, функция ЕСС со своей стороны обеспечивает стабильную работу.
Модули с ЕСС обладают соответствующей маркировкой – литерой «Е», однако стоит учитывать, что данная маркировка может присутствовать и у рядовых плашек памяти, и у серверных. Чтобы суметь отличить их, необходимо запомнить: серверные модули – регистровые, то есть они должны быть отмечены буквами «R» или «REG». Это сокращения от «Registered». Сам ЕСС является лишь компонентом, поэтому не является определяющим фактором. Тип такой модулей имеет название Full Buffered или FB-DIMM.
В теории, такие планки DDIM может быть установлена и на ПК: многие устройства из дорогого сегмента обладают соответствующими по требуемым характеристикам процессорами и системными платами. То есть поддержка со стороны CPU с контроллером и материнской платы будет, и всё заработает. Но обратная сторона этого – замедление ПК, так как Error-Correcting Code нуждается в определенной вычислительной мощности, а значит, быстродействие системы гарантированно снизится. За счет того, что процессор обычного компьютера значительно уступает в мощности серверному, повышенная нагрузка на ПК станет платой за отсутствие ошибок.
Независимость от питания
Обычный домашний компьютер при внезапных отключениях света или технических неполадках, приводящих к выключению оборудования, не сохраняет содержимое буфера, поэтому все несохраненные на жестком диске данные теряются. Хорошее решение данной проблемы – установка материнской платы с буферизацией, что позволяет использовать энергонезависимую серверную память. Существенный недостаток такого решения – стоимость этого вида «железа». В массовой сборке его попросту не найти, а покупать самостоятельно – накладно. Если этот минус незначителен, тогда стоит знать, как выбрать энергонезависимые модули.
В современных серверных конфигурациях часто используется NVDIMM, способная сохранять все свое содержимое в момент потери снабжения электричеством, и позволяющая продолжить работу ровно с того момента, на котором произошло вынужденное прерывание. В этой аббревиатуре первые буквы расшифровываются как «Non-Volatile» – сообщает об энергонезависимости, а DIMM – Dual In-line Memory Module – сообщает о двойном модуле встроенной памяти. За счет NVDIMM достигается значительная устойчивость при отказах любой техники, на которой она установлена.
Принцип действия NVDIMM достаточно прост: при работе в штатном режиме используются чипы DRAM, требующие постоянного электропитания. Это полностью совпадает с механизмом работы любой ОЗУ. При прекращении электроснабжения контроллер записывает все, что находилось в момент отключения питания в буфере на жесткий носитель. Для обеспечения аварийного питания с внешней стороны расположен миниатюрный модуль из суперконденсаторов.
Общая отказоустойчивость
Для «оперативки», предназначенной для серверов, перечисленные выше способы – не единственные, обеспечивающие устойчивость к отказам. Каждая планка проходит ряд тестирований, среди которых нагрев до 100 градусов, создающий схожие условия с продолжительной эксплуатацией с максимальной нагрузкой. Если на этапе тестирований проблем не выявлено, то следующий шаг – проверка на совместимость с серверными платформами самого разного типа. С помощью этого можно в кратчайшие сроки обнаружить дефектные планки. Предел количества брака – 2 планки из 10 000 штук. Если предел превышен, то вся партия считается бракованной.
Заключение
Если рассматривать кастомные сборки, то установка более «продвинутых» планок ОЗУ на обычный ПК вполне возможна, однако требует тщательного анализа имеющихся возможностей устройства. Как уже было упомянуто выше, многие администраторы не разделяют планки ОЗУ на «серверные» и «обычные», объясняя это тем, что любой компонент подбирается исходя из потребностей и необходимых функций. Однако факт остается фактом: любое «железо» для серверов обладает особенностями, наиболее актуальными для конкретных задач, нужд и решений. То же касается и комплектующих для персональных компьютеров. Поэтому необдуманно ставить серверные модули в обычный компьютер и наоборот лучше не стоит, каким бы замечательным ни казалось такое решение.
Если у вас еще остались вопросы по особенностям и характеристикам памяти для серверов, вы всегда можете задать их нашим специалистам. Закажите консультацию, и мы предоставим вам всю требуемую информацию.
Чем серверная оперативная память отличается от обычной
Чем серверная оперативная память отличается от обычной
Затевая апгрейд, многие пользователи хотят выбрать «железо», которое разработано для устройств с круглосуточной работоспособностью 365 дней в году. Они считают, что оно более надежное, высококачественное, соответственно, поднимет на более высокий уровень обычные персональные компьютеры. Серверная оперативная память, по идее, должна сделать обычный комп супер производительным и многозадачным. Но на практике все получается несколько иначе.
Однако оснастка серверов – это узкоспециализированные компоненты, плюс обычные или игровые компьютерные устройства существенно отличаются от серверного оборудования решаемыми задачами. Следовательно, «железо» стоит выбирать аккуратно, так как требования к его характеристикам отличаются. Обычные ПК должны быть надежными, а серверы – отказоустойчивыми, так как каждую минуту принимают и обрабатывают запросы, отправляют ответы.
Обычная оперативная память
Для работы ПО на персональных компьютерах нужна область, где будут временно храниться данные. Это и есть обычная память. Физически она содержится в микросхемах, подключенных к системной плате. Оперативка выступает буфером, где временно хранятся программы, открытые на компьютере, скопированные данные из разных документов и т.д. Если внезапно будет прекращена подача электроэнергии и компьютер принудительно выключится, все данные, которые хранились в буфере – исчезнут. Это не постоянное хранилище информации, как, например, жесткий диск. В последнем случае подключение компьютера к сети нужно, чтобы извлечь из жесткого диска информацию или добавить туда на постоянное хранение. Без оперативной памяти невозможно работать на компьютере, так как не удастся запускать программы и приложения, переносить данные из одного документа в другой.
Процессор и внешние устройства компьютера передают информацию благодаря оперативной памяти, соответственно, работа всех этих устройств и оперативки взаимосвязана между собой. Между обычной памятью и процессором происходит основной информационный обмен. Вполне справедливо считают, что оперативка – это самое быстродействующее устройство, после процессора конечно. Чтобы компьютер работал «шустрей» и пользователям было комфортно, стоит подбирать обычную память, ориентируясь не только на объем, но и на рабочие характеристики, особенно на тип памяти и частоту работы. Данные параметры обязательно должны быть совместимы с материнкой и процессором. Удачный выбор – обзавестись обычной памятью с низким энергопотреблением.
Серверная оперативная память
Производство планок оперативки жестко контролируется на каждом этапе – высокое качество превыше всего. Ведь они должны выдерживать высокие нагрузки, поскольку стоят в серверах, работающих в дата-центрах. Поэтому серверная оперативка производительней и надежней – этим и отличается от обычной оперативной памяти. Но из-за узкоспециализированности ограничен диапазон, в котором она производительно и стабильно работает, поэтому серверная оперативная память подойдет далеко не каждому ПК.
Высокая надежность серверной оперативной памяти обусловлена специфическими особенностями работы серверных машин:
постоянная работа под максимальными нагрузками;
беспрерывная и длительная работа в течение продолжительного временного отрезка;
максимально возможная защита от непредвиденных сбоев, потерь данных, искажений информации.
Качество буферизации данных контролируется компактной регистровой памятью. Чипы памяти расположены на планке. Это сделано с той целью, что на самых современных материнках установлены контроллеры оперативных запоминающих устройств конкретного размера. Самую большую токовую нагрузку на себя берет чип контроллера, когда в один момент приходится справляться с многочисленными поставленными задачами: запись информации, чтение данных и т.д. Буферный чип регистрового модуля серверной оперативки как раз и регулирует, контролирует изменение емкости. Из-за этого: оборудование надежно защищено от сбоев и способно работать длительный период времени без ремонтов и других проблем.
Серверная оперативная память просто незаменима для нормальной и стабильной работы бизнес-критических приложений на сервере. Если во время обработки конфиденциальных данных, финансовых операций произойдет ошибка – это реально будет катастрофа.
Что общего
Оперативка для обычного компьютера и сервера выполняет одни и те же задачи: временно хранит данные для выполнения поставленных задач, обеспечивает качественный обмен информацией, влияет на скорость выполнения операций. Только в разных условиях и на разных рабочих станциях. Пусть поставленные задачи и практически одинаковы, но их реализация различна, поэтому серверной памятью лучше комплектовать аппаратно-программные комплексы, а обычной – персональные компьютеры.
В чём разница между серверной и обычной оперативной памятью
Основных отличий несколько:
полноценное серверное устройство кардинально отличается от домашнего, рабочего или игрового компьютера ежедневно поставленными и решаемыми задачами;
требования к встроенным электронным компонентам совершенно разные из-за разного предназначения. Отличия в том, что регистровая память может исправлять ошибки, у нее такие встроенные возможности изначально, поэтому стабильней работа основных узлов и меньше отказов, сбоев, простоев;
благодаря серверной памяти обеспечена высокая устойчивость к отказам серверных машин, так как она специально «заточена» под устройства, работающие под высокими нагрузками «без выходных», серверы не прерывают свою работу, поэтому исключены осложнения в рабочем процессе: из-за простоя получение недостоверной информации;
эффективная буферизация серверного оборудования обеспечена за счет дополнительной компактной микросхемы (регистра) не обычной, а серверной регистровой памяти;
цена – дешевле обычные оперативки, дороже – серверная оперативная память.
Даже в экстремальных условиях серверное оборудование работает максимально эффективно и безотказно: когда нагрузка достигает пиковых значений, происходит повышенный нагрев. Но, несмотря на это, для персональных компьютеров лучше подбирать обычную оперативку, которая создана под нужды конкретного устройства и гарантирует его эффективную работу. Регистровой памятью можно укомплектовать ПК, если предварительно проверить, чтобы она была согласована с материнской платой, однако по скорости работы платы будут существенно уступать обычным из-за своей специфики.
Серверная память: DDR3/4, Buffered, …unBuffered, ECC? Помогаем разобраться с выбором памяти для различных платформ
Пока компьютерный прогресс бежит сломя голову, в стане серверов остаются доступными совершенно различные конфигурации, как современные, так и 5-10 летние железки. И в момент подбора комплектующих для апгрейда возникает закономерный вопрос, а какую память и в каком количестве доустанавливать или менять? Помимо привычного разъема DIMM используется и SO-DIMM, а о том, что бывает память с ECC и без нее, буферизованная и нет, знает каждый школьник.
Платформы Intel
За более чем 40-летнюю историю существования компания Intel разработала и выпустила десятки серверных платформ. Сейчас две из них пользуются повышенным вниманием: V3/V4 Xeon процессоры распространены благодаря относительно дешевым ценам в пересчете на 1 ядро, а также Xeon Scalable из-за неимоверного разнообразия процессоров.
Чтобы не запутаться в версиях/ревизиях посмотрим на типы процессоров Intel, разделив их на большие группы по архитектуре.
LGA 1151
1151 сокет использовался для 3 платформ продолжительное время. Начальным этапом стали процессоры Skylake-S, содержащие 4 физических ядра. Потом их сменили процессоры Kaby Lake-S, и наконец завершающим семейством стали CPU Coffee Lake-S WS. Все поколения оснащались 2-канальным контроллером памяти. По мере совершенствования архитектуры он перешел с частоты 1866 МГц к 2666 МГц. Платы на LGA 1151 поддерживают до 4 разъемов DIMM (2 модуля Х 2 канала), как с ECC, так и без нее. Совсем редко попадаются конфигурации с DDR3L памятью (от 1333 до 1600 МГц). Максимальный объем памяти 64 Гбайт.
Для Skylake, Kaby Lake и Coffee Lake LGA 1151 можно использовать DDR4 память с ECC частотой от 1866МГц до 2666 МГц (как не буферизированная, так и регистровая). Существует 2 типа плат: с 2 разъемами и с 4 разъемами DIMM. Для 2 разъемов используйте парные модули, чтобы задействовать оба канала. Для 4 разъемов устанавливайте память парами (2х DIMM в 2 канала или 4х DIMM в 2 канала). В зависимости от версии процессора используйте максимально разрешенную частоту для достижения максимальной производительности подсистемы памяти.
LGA 2066
Платформа LGA 2066 с процессорами Skylake-W поддерживают до 8 разъемов DIMM (2×4 канала), ECC с частотой от 1600 до 2666 МГц. Тип памяти DDR4. Максимальный объем памяти 512 Гбайт.
Для Skylake LGA 2066 можно использовать DDR4 память (ECC RDIMM, Registered ECC RDIMM, Registered ECC LRDIMM, Registered ECC LRDIMM) частотой 1600-2666МГц. Существует 2 основных конфигурации с 4 слотами и 8.
В материнскую плату с 4/8 слотами лучше всего устанавливать память по 4 модуля для максимальной производительности. Для достижения максимальной емкости задействуйте 8 слотов. В зависимости от версии процессора используйте максимально разрешенную частоту для достижения максимальной производительности подсистемы памяти.
LGA 3647
Платформа LGA 3647 поддерживает до 12 разъемов DIMM (2×6 каналов), ECC с частотой от 2133 до 2666 МГц. Тип памяти DDR4. В список не включены процессоры Xeon Platinum 92ХХ.
8 слотов памяти при 6 (А, B, C, D, E, F) каналах. Два канала разделены на ранги (А1 ранг + А2 ранг и D1 + D2), типичная ситуация, когда «А» и «D» канал делят пополам. Допускается установка различных конфигураций, но наиболее производительная – установка 6 модулей без «2» рангов.
4 слота памяти при 6 (А, B, C, D, E, F) каналах. Из 6 каналов чаще всего выброшен канал «С» и «F». Другими словами, система из 6 канальной превращается в 4 канальную. Соответственно уменьшается пропускная способность и суммарная производительность.
6 и 12 слотов памяти прекрасно соотносятся с 6 канальными контроллерами памяти. Здесь все просто – для достижения максимальной скорости ПСП используем 6 или 12 модулей.
LGA 1200
Для Comet Lake-S LGA 1200 нужно использовать DDR4 память с и без ECC частотой до 2933 МГц. Существует 2 типа плат: с 2 разъемами и с 4 разъемами DIMM (SO-DIMM). Для 2 разъемов используйте парные модули, чтобы задействовать оба канала. Для 4 разъемов устанавливайте память парами (2х DIMM в 2 канала или 4х DIMM в 2 канала). В зависимости от версии процессора используйте максимально разрешенную частоту для достижения максимальной производительности подсистемы памяти.
LGA 4189 (v2)
Наиболее производительные платформы от Intel. Оговоримся сразу, Socket LGA 4189 и LGA 4189v2 не совместимы между собой. «Свежайшие» Ice Lake-SP появились совсем недавно и поддерживают память с частотой 3200 МГц. Фактическое размещение модулей может быть разным, как и конфигурации DIMM на материнских платах. В таблице нет ошибки с наименованиями. Intel действительно выпустила 2 поколения процессоров под разные сокеты с похожими названиями:
ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/codename/189143/cooper-lake.html#@Server
ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/codename/74979/ice-lake.html#@Server
Мало того, даже названия самих процессоров слишком похожи. Добавляет путаницы общее принадлежность CPU к «3rd Generation Intel Xeon Scalable Processors». В любом случае разбирать конфигурацию памяти лучше раздельно, из-за различий в количестве поддерживаемых каналов. Первая ревизия LGA 3647 оснащена контроллером памяти с 6 каналами. На рынке присутствуют платы со слотами кратными 3, и 6, где память подключается логично. Но встречаются модели с меньшим числом слотов DIMM. 4х DIMM вариант просто не задействует 2 из 6 каналов, а 8-ми модульные системы разделяют А и D канал на 2 банка (А1+А2, D1+D2). Выбор частот совместимых модулей велик – от 2666 до 3200 МГц.
Процессоры Ice Lake-SP поддерживают 8 каналов памяти, значит устанавливаются модули кратно 4 и 8. Конечно сейчас появятся в продаже материнские платы с конфигурацией DIMM 2+2 слота (это минус 4 канала памяти), ли с разделяемыми каналами на банки.
Тонкости подбора модулей в различных конфигурациях
Начиная с конца 2019 года производители микросхем постепенно начали переходить на нормы тех. процесса менее 20 нм. Это позволило удвоить объем памяти на модуле. К сожалению не все процессоры Intel способны работать с новыми планками. При выборе памяти для старых платформ убедитесь, что материнская плата получила обновление BIOS в котором заявлена совместимость с 16 Гбит микросхемами.
Список новых 16 Гбит модулей Kingston:
Простое правило наращивания частоты никто не отменял. Чем больше использованных каналов и выше частота памяти, тем выше производительность сервера. В конфигурациях, где материнская плата не реализует часть каналов скорость работы с памятью существенно ниже.
Пример установки 384Гб памяти в плату тремя различными способами. В первых двух неправильно заполненные каналы приводят к двукратному снижению ПСП. Оптимальный режим – это установка высокочастотной памяти по 1 планке в каждый канал без использования второго банка. Причем о ранговости обязательно нужно помнить!
2-ранговая память всегда будет быстрее 1-ранговой. Однако учтите, что не все системы могут работать с 2-ранговой памятью, установленной во все слоты памяти. Не стоит использовать 2-ранговуе модули в разделенных канала. И тем более смешивать их с 1-ранговыми.
Платы с разделенными каналами позволяют покупать сервера в минимальной комплектации экономя средства на начальном этапе. Дальнейший апгрейд подсистемы памяти часто происходит с ошибками. Практически любая материнская плата позволяет работать с 1 модулем, но в дальнейшем добавление модулей строго регламентируется производителем. Конечно идеальный вариант – это доустановка аналогичных планок, чтобы задействовать все каналы. Но стоимость комплектующих зачастую неподъемна. Поэтому, выбирая начальную конфигурацию с памятью, которая использует 1 банк из канала учитывайте особенности апгрейда. Деление каналов позволяет суммарно установить больше памяти в ущерб производительности.
Вернемся к конечному подбору модулей памяти. Быстрый и эффективный способ – выяснить причастность процессора/ов к определенному семейству. Для этого используйте сайт ark.intel.com. После определения посетите страницу сервера или материнской платы. Запишите название, и продолжите подбор на сайте в разделе «Manufacturer Qualification». Далее по названию вашей материнской платы «Motherboard» найдите подходящие модули памяти. Если в сервере уже установлено какое-то количество планок, то через сторонние утилиты или открыв сервер и найдя память запишите и выясните конфигурацию модуля. Вам важно понять ранговость, частоту, наличие ECC и т.п. А далее можно смело переходить на страницу выбора памяти с фиксированным BOM.
FAQ по серверной памяти
По умолчанию вся серверная память «де-факто» имеет поддержку ECC. Другое дело остальные характеристики. Их значения не всегда правильно трактуются.
UDIMM — обычная память для настольных компьютеров. У такой памяти в маркировке присутствует буква U (Unbuffered). Почему мы включаем такую память в обзор? Многие серверные 1-процессорные платы поддерживают помимо процессоров Xeon десктопные CPU. В них нет совместимости с ECC, поэтому допускается установка UDIMM в такие системы со всеми вытекающими последствиями.
ECC — любая память может быть с ЕСС и без. В сервера устанавливается только с ECC. Большинство ошибок при работе памяти удается исправить во время работы, даже если они появляются, не теряя данные.
Registered DIMM (FBDIMM) — регистровая память с коррекцией ошибок (ECC). Позволяет масштабировать емкость используемых рангов без появления ошибок и перегрузки контроллера памяти в процессоре. Установленная микросхема берет на себя управление адресами.
LRDIMM — эволюционное развитие Registered DIMM (FBDIMM). На такие модули ставят вспомогательный контроллер. Он управляет как адресами, так и питанием модуля. Дополнительный бонус – создание памяти глубиной до 4 рангов и более высокая частота работы в сравнении с Registered DIMM. В результате LRDIMM обладает массой положительных свойств за исключением цены.
Видимый эффект от применения LRDIMM в сравнении с Registered DIMM.
Неочевидные характеристики
Частота и тайминги: покупать память с частотой выше поддерживаемой вашим сервером не приведет к росту пропускной способности. Это 100% аксиома, потому что редкий случай, когда материнская плата позволяет менять частоту. Классический вариант – поддерживаемая частота считывается из SPD микросхемы и выбирается поддерживаемая процессором.
Ранги памяти: 1R,2R и 4R.
Модули памяти могут быть одно, двух, четырех или даже восьмиранговыми. Самые распространенные – это 1-2 ранговые модули, которые не накладывают множество ограничений в отличие от 4-8 ранговых. Производители материнских плат в инструкциях подробно расписывают поддерживаемые конфигурации пулов памяти при различной ранговости памяти. Часть оборудования позволяет устанавливать разноранговые модули, но не во все разъемы.
Чип RCD: Rambus или IDT.
Register Clock Driver (RCD) – микросхема управления, устанавливаемая на модули. Есть 2 крупных производителя (Rambus и IDT). Нет никаких ограничений в выборе того или иного производителя. Используется в паре с буферами и температурными сенсорами.
Схема подбора памяти
Выводы
→ В разделе «Manufacturer Qualification» выбирается память по производителю системной платы:
выбрать
→ В разделе памяти с фиксированным BOM подбирается память исходя из требуемых характеристик: подобрать
Для получения дополнительной информации о продуктах Kingston обращайтесь на официальный сайт компании.