Owners Manual

Macierze RAID 0 (przeplatane, tworzone dla zwiększenia wydajności) zapewniają wyższą wydajność, gdy dyski są jednakowe, ponieważ
dane są dzielone między wiele dysków: wszelkie operacje we/wy, przy których rozmiar bloku przekracza wielkość pasa danych, powodują
podzielenie wejścia/wyjścia i ograniczenie prędkości do obsługiwanej przez najwolniejszy dysk. W przypadku operacji we/wy RAID 0,
w których rozmiary bloków są mniejsze niż rozmiar pasa danych, wydajność zależy od dysku będącego przedmiotem operacji we/wy, co
powoduje zmienną wydajność i niespójne opóźnienia. Ta zmienność jest szczególnie widoczna w przypadku operacji zapisu i może być
problematyczna w zastosowaniach wrażliwych na opóźnienia. Przykładem takiej sytuacji jest aplikacja, która wykonuje tysiące losowych
zapisów na sekundę przy bardzo małych rozmiarach bloku.
Macierze RAID 1 (dublowane, tworzone w celu ochrony danych) zapewniają wyższą wydajność, gdy dyski są jednakowe, ponieważ dane
są odzwierciedlone na wielu dyskach. Wszystkie operacje we/wy muszą być wykonywane jednocześnie na obu dyskach, a zatem różnice
w wydajności powodują, że operacja odbywa się z szybkością obsługiwaną przez najwolniejszy dysk. Różnica w wydajności dysków
nie zmienia opóźnień przy losowych operacjach we/wy (jakie pojawiają się w konfiguracji RAID 0 z różnymi dyskami), ale jej wpływ
i tak jest poważny, ponieważ wydajniejszy dysk nie wykorzystuje w pełni swoich możliwości we/wy. Jedną z najpoważniejszych sytuacji
ograniczenia wydajności jest korzystanie z niebuforowanego wejścia/wyjścia. Aby zapewnić pełne zapamiętywanie danych w nieulotnych
regionach woluminu RAID, niebuforowana operacja we/wy pomija pamięć podręczną (na przykład przez użycie bitu wymuszenia dostępu
jednostkowego w protokole NVMe) i nie zakończy się, dopóki wszystkie dyski w woluminie RAID nie potwierdzą zapamiętania danych. Ten
rodzaj operacji we/wy całkowicie eliminuje zalety szybszego dysku w woluminie.
Należy zwrócić uwagę, aby dopasować nie tylko producenta dysku, pojemność i klasę, ale także konkretny model. Dyski tego samego
producenta, o tej samej pojemności, a nawet w tej samej klasie, mogą mieć bardzo różną charakterystykę wydajności dla niektórych
typów operacji we/wy. Tylko zgodność modelu zapewnia, że woluminy RAID składają się z dysków o jednakowych parametrach, które dają
wszystkie zalety woluminu RAID bez ryzyka strat wydajności, gdy jeden lub więcej dysków w woluminie działa wolniej.
Komputer OptiPlex 7080 obsługuje konfiguracje RAID, jeśli jest wyposażony w dwa lub więcej dysków twardych.
Pamięć Intel Optane
Pamięć Intel Optane działa tylko jako akcelerator pamięci masowej. Nie zastępuje ani nie uzupełnia pamięci operacyjnej (RAM)
zainstalowanej w komputerze.
UWAGA:
Pamięć Intel Optane jest obsługiwana na komputerach, które spełniają następujące wymagania:
Procesor Intel Core i3/i5/i7 siódmej lub nowszej generacji
System Windows 10 (64-bitowy) lub nowsza wersja (Aktualizacja rocznicowa)
Najnowsza wersja sterownika Intel Rapid Storage Technology
Tabela 16. Pamięć Intel Optane
Opis Wartości
Typ
Akcelerator pamięci masowej
Interfejs
PCIe NVMe Gen3 x4
Złącze
M.2 2280
Obsługiwane konfiguracje
32 GB z dyskiem SSD 512 GB
Pojemność
32 GB
Czytnik kart pamięci
Poniższa tabela zawiera listę kart pamięci obsługiwanych przez komputer OptiPlex 7090 SFF.
Tabela 17. Dane techniczne czytnika kart pamięci
Opis Wartości
Typ karty pamięci
Jedno gniazdo kart SD 4.0
Obsługiwane karty pamięci
Secure Digital (mSD)
Secure Digital High Capacity (mSDHC)
Secure Digital Extended Capacity (mSDXC)
22 Dane techniczne notebooka OptiPlex 7090 SFF