Домой Новости Железо Обзор Solidigm D5-P5430: производительный QLC-накопитель для смешанных нагрузок

Обзор Solidigm D5-P5430: производительный QLC-накопитель для смешанных нагрузок

Анализ Solidigm D5-P5430 объемом 30,72 ТБ: как 8-КБ блок косвенной адресации и интерфейс PCIe 4.0 справляются с ИИ-нагрузками и хранением данных.

1
0

Обзор и технические характеристики Solidigm D5-P5430

Solidigm D5-P5430 представляет собой мейнстрим-сегмент в линейке QLC-накопителей компании для центров обработки данных. Эта модель позиционируется ниже накопителя D5-P5336, ориентированного на максимальную емкость, и отличается использованием меньшего блока косвенной адресации (indirection unit), что позволяет ей эффективнее справляться со смешанными рабочими нагрузками и операциями записи мелкими блоками, с которыми плохо работают накопители с 16-КБ блоком.

SSD-накопитель Solidigm D5-P5430 30.72TB в форм-факторе E3.S

На момент дебюта в 2023 году ключевым преимуществом P5430 стал переход с 64-КБ блока косвенной адресации, характерного для серии P5316, на 4-КБ блок. Поступившая в лабораторию модель объемом 30,72 ТБ в форм-факторе E3.S возглавляет семейство с 8-КБ блоком косвенной адресации. Устройство выходит на рынок в условиях изменившейся конкурентной среды: класс QLC-накопителей высокой емкости теперь включает модели на 61 ТБ, 122 ТБ и 245 ТБ, многие из которых работают через интерфейс Gen5. В свою очередь, P5430 использует PCIe 4.0 x4 и в данном тесте представлен в форм-факторе E3.S (7,5 мм), который доступен наряду с U.2 и E1.S.

Производитель заявляет для данной серии скорость последовательного чтения до 7000 МБ/с и последовательной записи до 3000 МБ/с. Показатели случайного доступа составляют до 971 тыс. IOPS на чтение и до 120 тыс. IOPS на запись. Конкретно для модели 30,72 ТБ заявлено 934,5 тыс. IOPS на случайное чтение и ресурс 31,92 ПБ записи (PBW), что соответствует 0,58 DWPD при работе в течение пятилетнего гарантийного срока с нагрузкой, состоящей из 100% случайной записи. Энергопотребление устройства составляет до 25 Вт в активном режиме и 5 Вт в режиме простоя.

Концепция Solidigm для P5430 неизменна: высокая плотность при стоимости QLC и профиле производительности чтения уровня TLC. Накопитель отвечает корпоративным стандартам: 192-слойная 3D QLC NAND под управлением фирменного контроллера и прошивки Solidigm, интерфейс PCIe 4.0 x4 с поддержкой NVMe 1.4c. Также предусмотрены сквозная защита данных с активными ECC и CRC, защита от потери питания, безопасная загрузка, опции TCG Opal 2.0 и FIPS 140-2 Level 2, телеметрия OCP 2.0 и валидация платформ Intel, AMD, Ampere и NVIDIA. Емкость серии варьируется от 3,84 ТБ до 30,72 ТБ в исполнениях U.2 (15 мм) и E3.S (7,5 мм), при этом модели E1.S (9,5 мм) ограничены 15,36 ТБ.

Методология тестирования

В качестве тестовой платформы для всех рабочих нагрузок использовался сервер Dell PowerEdge R760 с ОС Ubuntu 22.04.2 LTS, оснащенный JBOF-корзиной Serial Cables Gen5, обеспечивающей совместимость с накопителями U.2, E1.S, E3.S и M.2. Конфигурация системы включает: 2 процессора Intel Xeon Gold 6430 (32 ядра, 2,1 ГГц), 16 модулей DDR5-4400 по 64 ГБ и системный накопитель Dell BOSS на 480 ГБ.

Обзор Solidigm D5-P5430: производительный QLC-накопитель для смешанных нагрузок — иллюстрация 2 к материалу

Для сравнения с Solidigm D5-P5430 (30,72 ТБ, Gen4, E3.S) были выбраны: Solidigm D5-P5336 (61,44 ТБ и 122,88 ТБ, Gen4, U.2), DapuStor J5060 (61,44 ТБ, Gen4, U.2), DapuStor R6060 (122,88 ТБ, Gen5, E3.L), а также накопители Micron: 6550 ION (61,44 ТБ, Gen5, E3.S, TLC) и 6600 ION (245,76 ТБ, Gen5, E3.L). P5430 является наименьшим накопителем в группе и единственным с объемом менее 61 ТБ. Устройства DapuStor R6060, Micron 6600 ION и 6550 ION используют шину Gen5, поэтому P5430 вынужден конкурировать с ними, задействуя вдвое меньшую пропускную способность шины.

Результаты тестов FIO

Измерения проводились с помощью утилиты FIO. Каждый накопитель проходил процедуру предварительной подготовки (запись всего объема дважды последовательной нагрузкой) с последующим замером производительности в установившемся режиме. При смене типа нагрузки процедура подготовки повторялась.

Обзор Solidigm D5-P5430: производительный QLC-накопитель для смешанных нагрузок — иллюстрация 3 к материалу

Последовательная запись 128K (IODepth 16 / NumJobs 1)

P5430 продемонстрировал результат 3150,2 МБ/с, превысив заявленные 3000 МБ/с и сравнявшись с Solidigm P5336 122,88 ТБ (3152,5 МБ/с), что является лидерским показателем среди QLC-накопителей Gen4. DapuStor R6060 122,88 ТБ достиг 3920,6 МБ/с, а TLC-накопитель Micron 6550 ION 61,44 ТБ показал 10456,4 МБ/с. Остальные участники остались позади P5430: DapuStor J5060 (2883,1 МБ/с), Micron 6600 ION (2838,0 МБ/с) и P5336 61,44 ТБ (2503,5 МБ/с).

Задержка при последовательной записи 128K (IODepth 16 / NumJobs 1)

Задержка коррелировала с пропускной способностью: P5430 показал 634,5 мкс, что очень близко к результату P5336 122,88 ТБ (634,0 мкс). Быстрее оказались только 6550 ION (191,0 мкс) и R6060 (509,7 мкс). Остальные модели показали более высокие значения задержки: J5060 — 693,3 мкс, 6600 ION — 704,3 мкс и P5336 61,44 ТБ — 798,4 мкс.

Обзор Solidigm D5-P5430: производительный QLC-накопитель для смешанных нагрузок — иллюстрация 4 к материалу

Последовательное чтение 128K (IODepth 64 / NumJobs 1)

В тесте последовательного чтения P5430 выдал 7132,1 МБ/с. Это значение практически идентично результатам P5336 61,44 ТБ (7132,3 МБ/с), J5060 (7126,8 МБ/с) и P5336 122,88 ТБ (7121,6 МБ/с), что немного выше паспортного рейтинга в 7000 МБ/с.

Анализ производительности SSD: от последовательных операций до случайного доступа

Последовательное чтение 128K

Все четыре накопителя стандарта Gen4 демонстрируют идентичный предел пропускной способности. В то же время накопители Gen5 значительно превосходят этот показатель: 6550 ION достигает 13 979,7 МБ/с, 6600 ION — 12 729,8 МБ/с, а R6060 — 11 554,0 МБ/с. В тесте задержки при последовательном чтении блоков 128K (IODepth 64 / NumJobs 1) модель P5430 показала результат 1 121,3 мкс, сравнявшись с P5336 61,44 ТБ (1 121,3 мкс) и оказавшись в пределах 2 мкс от показателей J5060 и P5336 122,88 ТБ. Накопители Gen5 завершили тест с результатами от 571,9 мкс (6550 ION) до 692,1 мкс (R6060).

Случайная запись 64K

Модель P5430 начала тест случайной записи 64K со скоростью 2 359,9 МБ/с и 37,8 тыс. IOPS при 1/1, достигла 3 149,9 МБ/с при 2/1, после чего удерживала показатели в диапазоне 3 090,7–3 156,5 МБ/с на остальных 16 этапах. Пиковые значения составили 3 156,5 МБ/с и 50,5 тыс. IOPS при 32/4, а на этапе 32/8 скорость составила 3 149,6 МБ/с. Это соответствует пределу записи в 3,15 ГБ/с, выявленному в тесте 128K.

В этой группе P5336 122,88 ТБ продемонстрировал почти идентичное «плато» в диапазоне 2 429,9–3 182,7 МБ/с, а R6060 после старта на 3 477,9 МБ/с удерживал показатели между 3 913,8 и 3 916,9 МБ/с. J5060 держался около 2 883 МБ/с с двумя просадками до диапазона 2 700 МБ/с, а P5336 61,44 ТБ работал в интервале 2 412,9–2 721,4 МБ/с. Модель 6600 ION показала колебания от 569,1 до 2 999,6 МБ/с, завершив тест на 694,8 МБ/с и 11,1 тыс. IOPS при 32/8. TLC-накопитель 6550 ION выделился в отдельный класс, достигнув 10 413,1 МБ/с.

Задержка случайной записи 64K

Из-за стабильной пропускной способности задержка P5430 масштабировалась линейно относительно объема очереди I/O: от 26,1 мкс при 1/1 до 5 079,3 мкс при 32/8. P5336 122,88 ТБ завершил тест на 5 121,2 мкс, J5060 — на 5 548,9 мкс, P5336 61,44 ТБ — на 6 026,4 мкс, R6060 — на 4 086,6 мкс, а 6550 ION — на 1 588,0 мкс. Для 6600 ION колебания при записи отразились и на задержке, составив 23 020,7 мкс при 32/8.

Случайное чтение 64K

P5430 наращивал показатели от 273,3 МБ/с (4,4 тыс. IOPS) при 1/1 до «стены» Gen4 на уровне 7 124,8 МБ/с и 114,0 тыс. IOPS при 8/8, где и оставался до конца теста. Три других Gen4-накопителя (J5060 и оба P5336) также уперлись в 7 125 МБ/с. Накопители Gen5 значительно превысили этот лимит: R6060 — 13 274,8 МБ/с, 6550 ION — 13 204,6 МБ/с, 6600 ION — 11 946,5 МБ/с.

Задержка случайного чтения 64K

Задержка чтения P5430 при 1/1 составила 228,2 мкс, увеличиваясь до 2 244,9 мкс при 32/8, когда накопитель уперся в лимит пропускной способности. J5060 и оба P5336 завершили тест в пределах 1 мкс от значения 2 245 мкс. Накопители Gen5 показали результаты от 1 204,5 мкс (R6060) до 1 467,8 мкс (6600 ION). При минимальной нагрузке P5430 с показателем 228,2 мкс оказался среди самых медленных, тогда как 6600 ION был самым быстрым (110,3 мкс).

Случайное чтение 4K

Производительность P5430 масштабировалась до пиковых 975,2 тыс. IOPS и 3 809,2 МБ/с при 32/8. Этот результат выше заявленных Solidigm 934,5 тыс. IOPS для модели 30,72 ТБ и превосходит оба P5336 (948,9 тыс. для 61,44 ТБ и 935,8 тыс. для 122,88 ТБ). Для достижения номинальных значений накопителю требуется параллелизм: при одном задании он достиг лишь 130,2 тыс. IOPS при 32/1. Накопители Gen5 и J5060 при 32/8 показали: 6550 ION — 1,797 млн, 6600 ION — 1,727 млн, R6060 — 1,656 млн, J5060 — 1,322 млн IOPS.

Задержка случайного чтения 4K

Задержка P5430 при 4K чтении составила 99,8 мкс при 1/1, возрастая до 261,8 мкс при 32/8 по мере приближения к пределу IOPS. Оба P5336 показали схожую динамику, завершив тест на 268,8 и 272,0 мкс соответственно. Лучший показатель первой выборки у 6600 ION (52,4 мкс), а лучший показатель на верхнем пределе у 6550 ION (141,5 мкс).

Случайная запись 4K

P5430 начал тест с 81,8 тыс. IOPS (11,8 мкс задержки) и достиг пика в 152,5 тыс. IOPS и 595,8 МБ/с при 1/8. После этого накопитель удерживал показатели в диапазоне 111,7–149,7 тыс. IOPS при большинстве комбинаций до 64 операций, за исключением просадки до 84,6 тыс. при 32/1 и финишных значений 88,2 тыс. (16/8), 90,3 тыс. (32/4) и 74,2 тыс. IOPS (32/8).

Производительность при случайной записи 4K и задержки

Компания Solidigm установила для накопителя P5430 показатель производительности на уровне 120 тыс. IOPS. В ходе тестирования модель достигла этого значения в девяти из 18 контрольных точек при глубине очереди от четырех до 32 незавершенных операций ввода-вывода. При 64 запросах результат оказался в пределах 7% от заявленного, однако на двух глубоких уровнях очереди производительность упала на 25–38% ниже норматива.

Обзор Solidigm D5-P5430: производительный QLC-накопитель для смешанных нагрузок — иллюстрация 5 к материалу

Среди других QLC-накопителей показатели распределились следующим образом: модель 6600 ION достигла пика в 113,8 тыс. IOPS, но демонстрировала колебания от 41 тыс. до 114 тыс. IOPS, завершив тест на отметке 41,4 тыс. IOPS. Модель R6060 показала пик 51,2 тыс. IOPS и закончила на 30,8 тыс. IOPS, а P5336 объемом 122,88 ТБ достигла 45,5 тыс. IOPS и завершила тест на 25,9 тыс. IOPS. Единственным устройством в этом диапазоне стал TLC-накопитель 6550 ION с пиковым значением 116,2 тыс. IOPS и 95,5 тыс. IOPS при нагрузке 32/8. Модели J5060 и P5336 на 61,44 ТБ отсутствуют в данных, так как не завершили тест случайной записи 4K при первоначальном запуске группы.

Что касается задержки при случайной записи 4K, показатели составили: 11,8 мкс (при 1/1), 19,2 мкс (при 2/1), 29,3 мкс (при 1/4), 51,8 мкс (при 1/8) и от 106 до 126 мкс при 16 запросах. С ростом глубины очереди показатели увеличились до 255–378 мкс при 32 запросах, 558–572 мкс при 64, 1416–1450 мкс при 128, достигнув 3449,4 мкс при 32/8. Для сравнения: финальный результат 6550 ION составил 2676,6 мкс, 6600 ION — 6141,0 мкс, R6060 — 8295,3 мкс, а P5336 (122,88 ТБ) — 9859,8 мкс.

Обзор Solidigm D5-P5430: производительный QLC-накопитель для смешанных нагрузок — иллюстрация 6 к материалу

GPU Direct Storage

Одним из ключевых этапов тестирования стала работа с технологией NVIDIA Magnum IO GPU Direct Storage (GDS). GDS позволяет графическим процессорам обращаться к данным на NVMe-накопителях и других скоростных устройствах в обход центрального процессора. За счет исключения промежуточного этапа хранения данных в системной памяти сокращается задержка и повышается пропускная способность. В традиционной схеме при обработке данных GPU вынужден ждать прохождения запросов через CPU и оперативную память, что создает «узкие места» и потребляет ресурсы. Технология GDS обеспечивает прямое соединение через шину PCIe, что критически важно для рабочих нагрузок ИИ, требующих потоковой передачи терабайтов данных, чтобы избежать простоев графических процессоров.

Обзор Solidigm D5-P5430: производительный QLC-накопитель для смешанных нагрузок — иллюстрация 7 к материалу

Пропускная способность при последовательном чтении (GDSIO)

Кривая чтения P5430 демонстрирует характерную для QLC-контроллеров Solidigm динамику: неравномерность при размере блока 16К с последующим стабильным ростом по мере увеличения размера передачи. При блоке 16К на одном потоке скорость составила 537 МБ/с, снизившись до 166 МБ/с на четырех потоках и 179 МБ/с на восьми, после чего восстановилась до 345 МБ/с (16 потоков), 501 МБ/с (32 потока) и 808 МБ/с (64 потока), достигнув 1,1 ГБ/с на 128 потоках. Этот спад и восстановление на малых блоках повторяют поведение моделей P5336 и DapuStor, оставляя P5430 в середине группы, значительно позади Micron 6600 ION (1,9 ГБ/с), но на уровне 6550 ION.

На блоках 128К показатели P5430 варьировались от 290 МБ/с (один поток) до 2,3 ГБ/с (128 потоков). Результаты практически идентичны P5336 на 122,88 ТБ и сопоставимы с 6550 ION, однако накопители стандарта Gen5 вырвались вперед: 6600 ION достиг 5,3 ГБ/с, R6060 — 4,9 ГБ/с, J5060 — 3,8 ГБ/с, а P5336 на 61,44 ТБ — 2,8 ГБ/с.

Обзор Solidigm D5-P5430: производительный QLC-накопитель для смешанных нагрузок — иллюстрация 8 к материалу

Результаты на блоках 1М демонстрируют предел интерфейса Gen4 у накопителя P5430. Стартовав с 1,0 ГБ/с, скорость достигла 3,8 ГБ/с на 16 потоках и оставалась на этом уровне до 128 потоков. P5430 оказался в одной группе с Gen4-накопителями: P5336 (122,88 ТБ) — 4,1 ГБ/с, P5336 (61,44 ТБ) и J5060 — 4,3 ГБ/с. Лидеры на базе Gen5, R6060 и 6600 ION, достигли 5,9 ГБ/с, в то время как 6550 ION показал 2,6 ГБ/с. В целом, при потоковом чтении крупных блоков P5430 выдает около 90% производительности крупных Gen4 QLC-моделей и примерно две трети показателей лидеров Gen5.

IOPS при последовательном чтении (GDSIO)

Пиковое значение IOPS для P5430 при нагрузке 16К на 128 потоках составило 74,8 тыс. Это четвертый результат в группе: он уступает 6600 ION (130,4 тыс.), P5336 61,44 ТБ (93,3 тыс.) и P5336 122,88 ТБ (83,0 тыс.), но опережает R6060 (62,6 тыс.), 6550 ION (62,1 тыс.) и J5060 (54,7 тыс.). Кривые 128К и 1М повторяют графики пропускной способности, выравниваясь на значениях около 19 тыс. IOPS для 128К и 3,8 тыс. IOPS для 1М после насыщения канала Gen4.

Обзор Solidigm D5-P5430: производительный QLC-накопитель для смешанных нагрузок — иллюстрация 9 к материалу

Задержка при последовательном чтении (GDSIO)

На начальном этапе тестирования задержка P5430 при чтении 16К в одном потоке составила 27,8 мкс. Этот показатель лучше, чем у P5336 61,44 ТБ (28,4 мкс), но выше, чем у накопителей DapuStor: 20,2 мкс для J5060 и 22,1 мкс для R6060.

Анализ производительности и задержек накопителей

В ходе тестов 6600 ION показал результат задержки на уровне 38,6 мкс. Два накопителя, которые испытывали трудности при QD1 — это P5336 объемом 122,88 ТБ (82,1 мкс) и 6550 ION (90,9 мкс). Оба они имеют штраф за первое обращение, которого нет у P5430.

Обзор Solidigm D5-P5430: производительный QLC-накопитель для смешанных нагрузок — иллюстрация 10 к материалу

По мере роста количества потоков задержка увеличивалась вместе с глубиной очереди, что характерно для всех накопителей в данной группе. При нагрузке 1 М и 128 потоках P5430 достиг показателя около 33 мс. Это выше результатов Gen5-накопителей (21 мс), но лучше, чем у 6550 ION (48 мс), и находится на одном уровне с двумя моделями P5336.

Пропускная способность GDSIO при последовательной записи

При нагрузке 1 М накопитель P5430 показал скорость записи 2,9 ГБ/с на одном потоке, 3,0 ГБ/с на четырех потоках, 2,9 ГБ/с в диапазоне от восьми до 32 потоков и 2,7 ГБ/с на 64 и 128 потоках. Это соответствует заявленному рейтингу накопителя в 3000 МБ/с (примерно 2,8 ГБ/с) или превышает его при использовании от одного до 32 потоков, с падением пиковой производительности примерно на 10% при 128 потоках.

Обзор Solidigm D5-P5430: производительный QLC-накопитель для смешанных нагрузок — иллюстрация 11 к материалу

P5430 занял четвертое место в группе при нагрузке 1 М, уступив R6060 (3,8 ГБ/с), 6550 ION (пик 3,9 ГБ/с на 32 потоках) и P5336 на 61,44 ТБ (3,2 ГБ/с), но опередив 6600 ION (2,95 ГБ/с), J5060 (2,8 ГБ/с) и P5336 на 122,88 ТБ (2,86 ГБ/с).

При блоках 128 К скорость P5430 выросла с 1,7 ГБ/с на одном потоке до 2,8 ГБ/с на четырех и 2,9 ГБ/с на восьми и 16 потоках, после чего снизилась до 2,1 ГБ/с при 32, 1,7 ГБ/с при 64 и 1,7 ГБ/с при 128 потоках. Модель P5336 122,88 ТБ продемонстрировала аналогичное снижение при более низкой базе (от 2,8 ГБ/с на восьми потоках до 2,1 ГБ/с на 128), а P5336 61,44 ТБ замедлилась с 3,2 ГБ/с до 2,4 ГБ/с. Таким образом, падение скорости под глубокими очередями записи 128 К является общей чертой семейства Solidigm QLC.

Обзор Solidigm D5-P5430: производительный QLC-накопитель для смешанных нагрузок — иллюстрация 12 к материалу

DapuStor R6060 и Micron 6550 ION удерживали показатели 3,7–3,8 ГБ/с при 64 потоках на блоках 128 К, а J5060 демонстрировал стабильные 2,8 ГБ/с на всем протяжении теста. На блоках 16 К скорость P5430 варьировалась от 582 МБ/с до 1,3 ГБ/с, находясь в том же диапазоне, что и у всех остальных участников, кроме P5336 122,88 ТБ, которая ни разу не превысила 0,8 ГБ/с.

IOPS и задержка последовательной записи

Пиковый показатель IOPS при последовательной записи блоками 16 К для P5430 составил 88,2 тыс. на 16 потоках, что обеспечило шестое место в группе. Пять других накопителей показали результат от 94 тыс. до 100 тыс.: 6550 ION (100,0 тыс.), R6060 (98,4 тыс.), 6600 ION (98,0 тыс.), P5336 61,44 ТБ (94,4 тыс.) и J5060 (89,0 тыс.). Единственным накопителем, результат которого значительно ниже, стал P5336 122,88 ТБ (53,3 тыс.). Разрыв между лидером 6550 ION и P5430 составляет 12% при условии, что остальные накопители обладают емкостью в два-восемь раз больше.

Обзор Solidigm D5-P5430: производительный QLC-накопитель для смешанных нагрузок — иллюстрация 13 к материалу

Задержка записи 16 К в однопоточном режиме составила 26,0 мкс для P5430, что уступает лишь R6060 (21,9 мкс) и равно результату P5336 61,44 ТБ. Остальные показатели: J5060 — 26,9 мкс, 6600 ION — 30,6 мкс, 6550 ION — 30,7 мкс, P5336 122,88 ТБ — 31,2 мкс. P5430 сохранял эти позиции при легких и средних нагрузках 16 К и 128 К.

В тяжелых сценариях P5430 показал иные результаты: при 128 К и 128 потоках задержка 9,4 мс стала самой высокой в группе из-за снижения пропускной способности. При 1 М и 128 потоках задержка достигла 47 мс, расположившись между 6600 ION (54 мс) и P5336 122,88 ТБ (50 мс) с одной стороны, и J5060, R6060, P5336 61,44 ТБ и 6550 ION (39–45 мс) — с другой.

Обзор Solidigm D5-P5430: производительный QLC-накопитель для смешанных нагрузок — иллюстрация 14 к материалу

Бенчмарк контрольных точек DLIO

Для оценки работы SSD в средах обучения ИИ использовался инструмент DLIO (Data and Learning Input/Output), разработанный Аргоннской национальной лабораторией для анализа паттернов ввода-вывода в глубоком обучении. Тест помогает оценить, как системы хранения справляются с созданием контрольных точек (checkpointing), приемом данных и обучением моделей. Создание контрольных точек критически важно для сохранения состояния модели и предотвращения потери прогресса при сбоях.

Использовалась версия DLIO 2.0 (релиз от 13 августа 2024 года). Сценарий основан на архитектуре модели LLAMA 3.1 405B с использованием torch.save() для параметров, состояний оптимизатора и уровней. Настройка имитировала систему с восемью GPU, используя гибридную стратегию параллелизма (4-сторонний тензорный и 2-сторонний конвейерный параллелизм), что привело к размеру контрольной точки в 1636 ГБ.

Обзор Solidigm D5-P5430: производительный QLC-накопитель для смешанных нагрузок — иллюстрация 15 к материалу

Вместимость контрольных точек: P5430 (30,72 ТБ) — 15 точек за проход, накопители 61,44 ТБ — 33 точки, P5336 122,88 ТБ — 66 точек, R6060 — 68 точек, 6600 ION — 130 точек (J5060 не участвовал). Среднее время записи одной точки в первом проходе: P5430 — 526,03 секунды. Он занял третье место после R6060 (самый быстрый результат) и 6550 ION (484,30 секунды).

Результаты тестирования накопителей в DLIO

В первом проходе тестирования накопитель P5430 завершил работу с результатом 530,75 секунды, опередив модель P5336 емкостью 122,88 ТБ. Следом за ними расположились 6600 ION (580,98 секунды) и P5336 емкостью 61,44 ТБ (662,68 секунды). При размере контрольной точки в 1636 ГБ первый проход P5430 обеспечил скорость примерно 3,1 ГБ/с, что близко к предельному показателю записи в 3150 МБ/с, зафиксированному в FIO.

Обзор Solidigm D5-P5430: производительный QLC-накопитель для смешанных нагрузок — иллюстрация 16 к материалу

Во втором проходе, когда все диски были уже заполнены данными, среднее время P5430 увеличилось на 27% до 666,85 секунды. В этой группе R6060 показал самый медленный результат, почти удвоив свое время первого прохода. Показатели других накопителей изменились следующим образом: 6600 ION продемонстрировал рост на 60% (926,70 секунды), P5336 122,88 ТБ — на 41% (746,14 секунды), а 6550 ION — на 18% (570,23 секунды). Модель P5336 61,44 ТБ, напротив, показала небольшое ускорение, достигнув 640,71 секунды.

Обзор Solidigm D5-P5430: производительный QLC-накопитель для смешанных нагрузок — иллюстрация 17 к материалу

Средние значения третьего прохода для всех накопителей отклонились менее чем на 5% от результатов второго прохода. P5430 завершил работу с показателем 677,89 секунды, что на 1,7% выше предыдущего результата, и снова занял третье место после 6550 ION (585,03 секунды) и P5336 61,44 ТБ (639,63 секунды). Это примерно на 10% меньше времени на одну контрольную точку по сравнению с P5336 122,88 ТБ (757,31 секунды) и примерно на 30% меньше, чем у R6060 (965,27 секунды) и 6600 ION (968 секунд).

Стабильность производительности и паттерны нагрузки

После первой контрольной точки длительностью 501,2 секунды, время записи P5430 в первом проходе для остальных 14 точек варьировалось в узком диапазоне от 526,2 до 528,4 секунды (разброс 2,2 секунды). У ближайшего конкурента — P5336 122,88 ТБ — этот показатель колебался от 520,3 до 548,6 секунды. На этапе с 16-й по 45-ю контрольную точку P5430 работал в более широком диапазоне (от 601,4 до 713,6 секунды), при этом значительного скачка производительности между вторым и третьим проходами не наблюдалось.

Обзор Solidigm D5-P5430: производительный QLC-накопитель для смешанных нагрузок — иллюстрация 18 к материалу

P5336 122,88 ТБ следовал аналогичной двухуровневой модели, показав значения от 661 до 848 секунд после первого прохода. R6060 и 6600 ION завершили свои циклы в диапазоне от 878 до 1034 секунд.

Итоговая оценка Solidigm D5-P5430

Solidigm D5-P5430 емкостью 30,72 ТБ — это решение трехлетней давности на интерфейсе Gen4, и результаты GDSIO доказывают, что для своего класса устройство сохранило актуальность. При чтении крупными блоками с использованием GPU-direct накопитель показал 3,8 ГИБ/с при блоке 1 МБ (около 90% от возможностей Gen4 QLC-дисков емкостью 61 ТБ и 122 ТБ и около двух третей от показателей Gen5-накопителей R6060 и 6600 ION). В операциях записи диск удерживал показатели на уровне или выше заявленных 3000 МБ/с при нагрузке от одного до 32 потоков, с 10-процентным снижением при 128 потоках. Его пиковая скорость 3,0 ГИБ/с превзошла результаты 6600 ION, J5060 и P5336 122,88 ТБ.

Обзор Solidigm D5-P5430: производительный QLC-накопитель для смешанных нагрузок — иллюстрация 19 к материалу

Задержка при однопоточном чтении составила 27,8 мкс, при записи — 26,0 мкс, что позволило диску войти в тройку лидеров по обоим параметрам. IOPS при записи блоков 16К оказались в пределах 12% от показателей дисков, чья емкость в два-восемь раз выше.

Отставание наблюдалось там, где оно ожидаемо для накопителя Gen4: на операциях чтения 128К и 1М, где доминировали решения Gen5, а также при записи блоков 128К с глубокой очередью, где скорость снижалась до 1,7 ГИБ/с, как и у моделей линейки P5336. В тестах FIO накопитель P5430 работал на пределе возможностей интерфейса Gen4 при операциях чтения: 7132,1 МБ/с для последовательного чтения 128К, 7125 МБ/с для случайного чтения 64К и 975,2 тыс. IOPS для случайного чтения 4К. При записи диска фиксировалась стабильная скорость 3150 МБ/с для последовательного чтения 128К и случайного чтения 64К без падения производительности при любой глубине очереди.

Обзор Solidigm D5-P5430: производительный QLC-накопитель для смешанных нагрузок — иллюстрация 20 к материалу

Результаты случайной записи блоков 4К выделяют модель на фоне конкурентов: пиковое значение 152,5 тыс. IOPS и не менее 111,7 тыс. IOPS при любых комбинациях до 64 запросов (за одним исключением). Для сравнения: у двух QLC-дисков емкостью 122 ТБ пики составили 45,5 тыс. и 51,2 тыс. IOPS, а у 6600 ION показатель варьировался от 41 тыс. до 114 тыс. IOPS. P5430 использует блок косвенной адресации (indirection unit) размером 8 КБ, в то время как P5336 и 6600 ION — 16 КБ.

В задачах контрольных точек DLIO накопитель P5430 в первом проходе обеспечил запись около 3,1 ГБ/с, а к третьему проходу стабилизировался на уровне 677,89 секунды на контрольную точку (1636 ГБ). Он занял третье место в группе, уступив только TLC-накопителю 6550 ION и P5336 61,44 ТБ, но затрачивая на 10% меньше времени, чем P5336 122,88 ТБ, и на 30% меньше, чем R6060 и 6600 ION. Хотя диски емкостью 122 ТБ и 245 ТБ вмещают в 4–9 раз больше контрольных точек, их запись после первого прохода занимала больше времени.

Обзор Solidigm D5-P5430: производительный QLC-накопитель для смешанных нагрузок — иллюстрация 21 к материалу

Несмотря на поздний обзор, P5430 в 2026 году остается востребованным QLC-решением для задач, на которые и рассчитывала Solidigm: работа с контентом и объектными хранилищами, «теплые» озера данных, питающие GPU большими блоками, а также виртуализированные или смешанные нагрузки, где 16-КБ блок адресации P5336 не является оптимальным.

Основной аргумент против него — общие особенности Gen4 QLC: при сборке новых систем на базе Gen5 покупатели получают на 62–96% больше пропускной способности при последовательном чтении 128К и в 2–8 раз большую емкость на слот. Для всех остальных сценариев P5430 остается рациональным выбором на 30 ТБ с высокой выносливостью, энергоэффективностью и производительностью на мелких блоках, в чем более емкие QLC-диски уступают.