【IT168 报道】在新一代商用服务器平台中,双路机架式服务器NF280被称为“稳定之王”,而在市场上的反应也显示了用户正在接纳这个产品。那么,NF280到底是凭借什么才获得这个称号呢?下面文章将来解开这个谜底。
过热——服务器的“稳定杀手”
在影响服务器稳定的所有因素中,过热无疑是表现最为“突出”的一项,也因此得到了“稳定杀手”的称号。随着人们对性能要求的逐渐提高,作为主热源的CPU的主频和功率也越来越大。NF280支持的处理器主频都在2.0GHz以上,按照Intel公布的规格指标,其满负荷功耗将超过111W。此外,高性能存储的磁盘阵列、大容量的内存、处理性能越来越大的南桥和北桥芯片无一不是沿着如此的趋势发展。这对散热系统的设计提出了越来越高的要求。而NF280的空间只有2U,在这样的狭小空间中设计高效的散热系统则成了一个挑战。
在反复的探索和改进之后,适合NF280的高效散热系统随之而生。而NF280也因此获得了“稳定之王”的美誉。下面,就让我们来看看NF280是如何采用独门的散热绝技消灭“过热”这个“稳定杀手”的。
绝技之一:按需切换(DBS)技术,实现智能功耗分配
直接降低热源的功率是解决散热问题最直接的途径。
在浪潮的新一代商用服务器平台中,主频为3.4GHz以上的新一代至强处理器都将支持按需切换技术(Demand Based Switching ,DBS),可以根据系统任务的负荷程度,动态调整处理器主频,在需要高效率处理数据时让CPU全速工作,而在处理简单的任务(处理器占用率较低)时,则选择降低工作频率(ACPI 2.0中定义了16个将频级别),以控制空闲时处理器功耗。这项源自笔记本移动版处理器的功耗控制技术,今后也将在服务器领域发挥重要的作用。
DBS技术对于解决系统散热问题和降低整机的功耗有显著的作用。根据Intel公布的测试数据表明,采用DBS技术可以平均节约能耗28%以上。功耗的降低大大减轻了散热系统的压力。
绝技之二:冗余智能风扇,散热动力之源
目前,几乎所有的服务器都采用风冷散热系统。在这种系统中,风扇作为散热动力之源的地位勿庸置疑。为了确保NF280的良好散热,在硬盘模块与处理器之间,分两排设计了8个风扇。由于采用了热插拔技术,使得维护管理更加简单方便;8个风扇互为冗余,即使部分风扇出现问题,剩下的风扇仍旧能够照常运行,最大限度的保证系统的稳定。
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| NF280的冗余风扇(风扇上方黑色部分为定向导风通路) |
同时,风扇还采用了智能化设计,系统各个部位都有温度传感器,这些传感器探测系统各部位温度情况,并将数据传输到BMC和BIOS,事先会设定好几个温度阀值以及相应的系统风扇转速对应表,当传感器探测到当前温度高过某个预设值时,系统风扇转速会作相应调整,以满足系统散热要求,当强力散热将系统温度降低到下一个预设值时,系统风扇转速相应调整变慢,以便降低系统噪声。
绝技之三:定向导风通路,集中控制风流
出色的风道设计曾经是IBM、HP、DELL这些国际级服务器厂商的专长,但在NF280中我们也真切地感受到了它的存在。
根据机箱内部空间结构和风扇排列,设计出“倒梯形”导风罩,显然是经过了研发人员的反复斟酌,通过精确测定系统气流压力和走向而设计出的最终方案。导风罩被安置在风扇后端并紧密的覆盖住处理器等关键部件从而形成了定向导风通路。导风通路将发散和走向不规则的气流汇聚,从而有效增大了气流压力并规范了空气流向,集中气流为关键散热部件(如:处理器、内存、电源、PCI插卡)散热。如果没有定向导风通路,气流流向不唯一,没有侧重点,一部分气流会从机箱缝隙、侧孔流出,甚至回流,这样对系统散热极为不利。实测系统温度比没有风道设计的低25%。
绝技之四:无线缆设计,确保风道通畅
对于机架式服务器来说,由于空间的限制,风道的设计非常讲究。在NF280中,所有的板卡都沿着风流的方向顺向排列,消除了板卡对于风流的阻碍,最大限度的保证了风流的顺畅。
另一方面,考虑到机箱内部零乱的走线,如数据线、电源线、信号线等往往会严重阻碍风道,影响系统散热气流的走向,使散热效果大打折扣,NF280采用无线缆设计理念,尽量设计电路板间互连,省去了线缆连接;无法避免的数据线缆连接,则采用规范走线的方式沿着机箱侧壁顺序排列,不但整洁美观,更重要的是不会阻挡系统散热风道,保证了系统有效散热。
良好的散热是保证系统稳定的基础,然而要确保数据的安全,仅仅有良好的散热还是远远不够的。NF280在采用散热四大绝技的基础上,几乎所有的关键部件都采用了冗余技术。限于篇幅,这些将会在我们的下一篇文章——《“预备役”大点兵》里面展开详细的阐述,敬请关注。
