Fbwc что это такое
Основные различия между кешем с батареей и кешем с конденсатором.
В рейд контроллерах HP P410 и HP P212 используется 2 вида кеша: с батареей и с конденсатором (ионистор, суперконденсатор).
Кеш с батареей при обесточивании сервера держит содержимое кеша в чипах при помощи заряда батареи. Батарея в хорошем состоянии способна удерживать данные в течении 48 часов. На б/у батареях этот показатель может падать до 6 часов. Вызвано это тем, что со временем аккумулятор начинает портиться и объем заряда уменьшается. Сервер следит за состоянием батареи и когда объем заряда становится очень маленьким батарея перестает использоваться и кеш начинает кешировать только операции чтения. Операции на запись при этом замедляются до скорости винчестера.
Заряжается батарея от 12 до 36 часов в зависимости от ее состояния.
На практике б/у батареи выходят из строя с весьма большой скоростью от 2 до 6 месяцев поэтому мы рекомендуем их покупать только если есть очень сильная потребность в экономии.
Новые батареи стоят очень дорого, поэтому покупать их тоже не вариант
Выходом из ситуации является относительно новая разработка HP: флеш кеш с конденсатором. На кеш установлена дополнительная плата флеш памяти. При обесточивании сервера заряд конденсатора используется для записи содержимого кеша на флеш память. После записи сервер может быть обесточенным сколько угодно, содержимое флеша уже не пропадет. При подключении сервера к питанию, содержимое флеш памяти переносится на винчестеры и рейды остаются целыми.
Флеш кеш стоит дороже, однако нужно учитывать что надежность такого решения намного выше, а любые сбои в работе кеша могут привести к рассыпанию рейда и потере данных, поэтому это явно не та часть сервера на которой стоит экономить.
Во второй части нашей статьи про сборку домашнего быстрого NAS, мы выбрали бюджетную материнскую плату Asus Prime J3355-C, именно из-за того, что она имеет 1 слот PCI Express 4x, в который мы установим дискретный контроллер для подключения всех винчестеров и SSD в нашей системе. Давайте рассмотрим, какие контроллеры бывают и определимся с выбором.
HBA или RAID?
ZFS или Btrfs?
Файловая система ZFS по умолчанию используется в операционной системе FreeNAS, а так же в гипервизоре Proxmox, и для этих случаев нужен HBA-контроллер с режимом прямого доступа к дискам. Аппаратный же RAID можно использовать для NAS-оболочки Openmediavault или для гипервизора VMware ESXi.
Итого: выбираем RAID контроллер для OpenMediaVault или HBA для FreeNAS.
Требования к RAID контроллеру для OpenMediaVault
На небольших дисковых массивах лучше использовать RAID 5, как наиболее эффективный по объему, поэтому наш контроллер должен иметь встроенную кэш-память для быстрой записи. Обычно, объем кэша составляет от 64 до 128 Мб, и если у вас меньше 8 дисков, размер встроенной памяти не влияет на скорость, тем более в NAS-е. Учитывая нашу конфигурацию, требования к контроллеру следующие:
Скорость интерфейсов SAS/SATA не имеет особого значения, так как все контроллеры, выпущенные за последние 10 лет, имеют пропускную способность дискового интерфейса от 300 Мб/с и выше, а сетевой порт на материнской плате ограничен 110 мегабайтами в секунду.
Новый или БУ?
Самый дешевыми RAID-контроллерами, удовлетворяющими нашим требованиям, стали:
Нужен ли SSD кэш на контроллере?
Я считаю, что для NAS-а функцию SSD-кэширования надо настраивать софтом.
Средние цены на HP P410:
Без батарейного блока операции записи не используют кэш, что очень сильно сказывается на производительности. Конечно, через настройки можно исправить этот досадный момент, но цена вопроса настолько несущественна, что российским продавцам мы пожелаем удачи и закажем на Ebay у этого продавца 512-мегабайтную версию с супер-конденсатором, который не стареет и не ломается.
Совместимость с железом не от HP
Основных вопросов перед покупкой четыре:
Контроллер HP P410 построен на базе процессора PMC PM8011, это Raid-on-Chip от компании PMC-Sierra, которая вместе с Adaptec ныне входит в холдинг Microsemi. Информации об этом чипе в открытом доступе нет, и кроме серверов Hewlett Packard, он больше нигде не используется, но его ближайший аналог, PMC PM8013 устанавливался на контроллеры Adaptec 6805. Процессор PMC PM8011 очень горячий, поэтому сверху его радиатор закрыт тепловым экраном, который можно снять, чтобы улучшить охлаждение от системного вентилятора корпуса, а можно оставить, чтобы RAID-контроллер не расплавил виброизоляцию, нанесенную на стенку корпуса в первой части статьи.
Если до вас предыдущий владелец купил и активировал соответствующую лицензию, то у вас будет поддержка RAID 6, но на такое счастье можно не рассчитывать, да и шестой RAID не особо нужен для массивов, содержащих менее 20 дисков.
Capacitor backup module состоит из двух 35-Фарадных конденсаторов номинальным напряжением 2.7 В, подключенных последовательно, что дает общую емкость в 17 Фарад. Конденсаторы в модуле резервного питания считаются вечными, и над их ресурсом можно не задумываться, как можно и не думать особо о ресурсе флэш-памяти FBWC: она задействуется только при аварийном отключении электричества, что бывает очень редко, и многие из этих флэш-чипов за всю свою жизнь так и не узнали, что такое запись.
Перепрошивка
Из всех прошивок для HP P410 имеет смысл обратить на две: версия 3.52 имеет полноценный BIOS с возможностью настройки массивов до загрузки операционной системы, но не поддерживает современные жесткие диски объемом более 4 Тб. Версия 6.64, последняя из доступных, поддерживает большие жесткие диски, но как и все после версии 5.0, не имеет встроенного BIOS-а, из-за чего с этим контроллером многие материнские платы не проходят POST-процесс и зависают при загрузке. На ASUS Prime J3355I-C есть режим совместимости, позволяющий игнорировать BIOS-ы плат расширения при загрузке. Включив его, мы сможем загрузиться с жесткого диска, подключенного к материнской плате или с флешки, но массив увидим только из-под ОС. Загружать операционку с HP P410 можно только на прошивке до версии 3.52, ну или при наличии сервера HP.
Контроллер HP P410 можно конфигурировать через софт HP Array Configuration Utility (ACU) из-под Windows, поэтому, если есть возможность, то лучше поставить Windows 7 или 10 на флешку или на временный жесткий диск и настроить RAID из приятного графического интерфейса. Почти для всех версий Linux, в том числе в OpenMediaVault, есть поддержка интерфейса утилиты настройки через командную строку (hpacucli), но нормальный графический интерфейс для контроллера есть только под Windows.
Соотношение объема кэша для чтения и записи по умолчанию установлено на 25/75%. Выровняем его до 50/50%, и на этом настройку дискового пула закончим.
Цена вопроса
Стоимость б/у HP SmartArray P410 512Mb FBWC вместе с супер-конденсатором составила 1600 рублей. Как говорится, комментарии здесь излишни.
При использовании ZFS, кэширование осуществляется в ОЗУ сервера, и для нашей сборки 8 гигабайт памяти NAS-а должно хватить. Разработчики ZFS рекомендуют использовать серверную память с поддержкой ECC, но эта опция слишком сильно удорожает наш компьютер, поэтому сойдемся на обычной качественной геймерской памяти Geil.
Как вы можете видеть по фотографиям, плата достаточно простая, и для нас она удобна еще и тем, что SFF-разъемы выходят вбок, а не вниз, что облегчит прокладку кабелей.
Цена вопроса
HBA-адаптер LSI 9211-8i на вторичном рынке стоит дороже чем RAID-контроллер LSI 9240-8i, поэтому выгоднее купить именно 9240-8i (от 2 до 4 тысяч рублей) и перепрошить её в 9211-8i, чтобы дать файловой системе ZFS прямой доступ к жестким дискам. Надо иметь в виду, что очень много продающихся с рук экземпляров LSI 9240-8i были выпущены для компаний Dell (H310) и IBM (M1015) по OEM-схеме. Прошивка брендовых контроллеров отличается от прошивки оригинальных одной-единственной строчкой, но все же при прочих равных условиях лучше покупать оригинальный не-брендовый контроллер.
Процесс перепрошивки:
На всякий случай, вот команды для обратной перепрошивки в 9240-8i с поддержкой RAID:
Кабели
Контроллер LSI 9240-8i установить проще из-за бокового расположения SFF портов и отсутствия суперконденсатора.
После установки убеждаемся, что никакие коннекторы не стучат по корпусу, что ничто не цепляет за лопасти вентилятора и не мешает воздушному потоку.
Немного личных впечатлений
Вообще, простое копирование 50-гигабайтной директории с играми с HDD на NAS в случае с сетапом OMV дает постоянные 112 Мб/с, на Synology прыгает от 110 до 80 Мб/с, на сетапе FreeNAS прыгает от 90 до 2 Мб/с. Но полноценное тестирование можно будет провести когда в NAS будут установлены нормальные жесткие диски.
Выводы
Я хотел посвятить выбору и установке жестких дисков два абзаца, но получилась целая статья. В следующей части нашего проекта мы установим SAS винчестеры и будем бороться с перегревом.
Комплектующие и общие сведения
Серверы HPE поддерживают сетевые адаптеры на 10 Гбит/с в форматах PCIe (для установки в стандартный слот PCI Express) и FlexibleLOM (для установки в специальный выделенный слот). Некоторые типовые модели стоечных серверов ProLiant DL Gen9/Gen10 поставляются с уже установленным FlexibleLOM адаптером на 10 Гбит/с.
В СХД HPE порты под 10 Гбит/с встроены в контроллер, их тип и количество непосредственно зависят от типа контроллера. Некоторые СХД (например, 3PAR StoreServ) поддерживают установку в контроллеры специальных плат расширения с дополнительными портами 10 Гбит/с. В различных моделях СХД могут присутствовать медные порты на 10 Гбит/с (например, StoreVirtual 3200), либо SFP+ разъемы. В данные разъемы для получения портов вставляются оптические трансиверы, либо медные DAC кабели.
Аналогично, в коммутаторах HPE интерфейсы 10 Гбит/с могут быть представлены как встроенные медные порты или в виде SFP+ разъемов.
1. Подключение серверов. Адаптер с медными портами 10 Гбит/с
Для подключения потребуется медный кабель (витая пара) категории 6 (расстояние до 55м), 6a (расстояние до 100м) со стандартным коннектором 8P8C (часто называют RJ45).
Примеры парт-номеров адаптеров:
HPE Ethernet 10Gb 2-port 561T Adapter 716591-B21
HPE FlexFabric* 10Gb 4-port 536FLR-T Adapter 764302-B21
* Для справки: FlexFabric – конвергентный тип адаптера, позволяющий в рамках Ethernet передавать в том числе и FC (технология FCoE).
В данном варианте производитель коммутатора не важен, подойдет любой коммутатор с медным портом 10 Гбит/с.
2. Подключение серверов. Адаптер с разъемами SFP+ 10 Гбит/с
На данном адаптере находятся пустые разъемы типа SFP+. Для получения портов требуется использовать соответствующие трансиверы, которые вставляются в SFP+ разъемы. Другой вариант – использовать DAC-кабели.
Необходимо отметить, что в настоящее время (лето 2017 года) оптические трансиверы SFP+ 10 Гбит доступны для всех типов оборудования HPE (серверные адаптеры, СХД, коммутаторы), а медные SFP+ 10 Гбит – только для некоторых моделей (например, СХД MSA).
Примеры парт-номеров адаптеров:
HPE Ethernet 10Gb 2-port 546SFP+ Adapter 779793-B21
2.1 Для подключения используются трансиверы SFP+ и оптический кабель
Тип трансивера зависит от типа используемой оптики и расстояния:
HPE BladeSystem c-Class* 10Gb SFP+ SR Transceiver 455883-B21
HPE BladeSystem c-Class* 10Gb SFP+ LR Transceiver 455886-B21
HPE BladeSystem c-Class* 10Gb SFP+ LRM Transceiver 455889-B21
* Для справки: несмотря на присутствие BladeSystem c-Class в названии данных трансиверов, они могут применяться не только для блейд-систем, но и для адаптеров в стоечных серверах HPE.
Для непосредственно коммутации потребуется оптический патч-корд. Разъём на трансивере имеет тип LC.
В данном варианте производитель коммутатора не важен. Мы можем купить сервер HPE и установить на другой стороне, например, коммутатор Cisco с трансивером Cisco для нужного типа оптики.
2.2 Для подключения используется кабель типа Direct Attach Copper (DAC)
Кабель DAC представляет собой медный кабель с впаянными с двух сторон трансиверами SFP+. Более экономичное решение по сравнению с использованием оптических трансиверов и кабелей. Расстояние до 7м.
Примеры парт-номеров (различная длина):
HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m Direct Attach Copper Cable J9281B
HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 3m Direct Attach Copper Cable J9283B
HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 7m Direct Attach Copper Cable J9285B
При выборе DAC-кабеля необходимо учитывать, что трансиверы одного вендора официально совместимы только с оборудованием (серверные адаптеры, коммутаторы, СХД) этого же вендора. То есть, в случае подключения сервера HPE через DAC-кабель необходим коммутатор HPE с разъемом SFP+. Официальная позиция HPE – «The HPE DAC cables do not work with Cisco switches».
На сегодняшний день принято выделять 3 типа SSD накопителей: SLC, MLC, TLC. Вся разница между ними заключается в объеме данных, который хранится в каждой ячейке накопителя.
* Для справки: DWPD – Drive Writes per Day. Данный показатель означает, сколько раз можно перезаписать весь объем SSD накопителя в день по отношению к гарантийному сроку. То есть, если накопитель имеет объем 240 ГБ и DWPD равно 1, то это означает, что в день можно перезаписать не более 240 ГБ, и так все время на протяжении гарантийного срока. Превышение данного ограничения может повлечь сокращение срока службы накопителя.
HDD диски, поддерживаемые на серверах и системах хранения HPE, различаются по нескольким основным параметрам:
У некоторых производителей (в т.ч. HPE) для обозначения дисков с определенной скоростью вращения шпинделя и определенным интерфейсом подключения приняты следующие наименования:
В 10м поколении серверов ProLiant HPE использовал ряд новых аппаратных компонентов. Среди них можно выделить:
Опция FBWC (англ. Flash Backup Write Cache) означает наличие в RAID-контроллере, наряду с кэш-памятью, модуля энергонезависимой флеш-памяти. В случае неожиданной потери питания данные из кэш-памяти переписываются во флеш-память и могут храниться там бесконечно долго.
Батарея Smart Storage Battery обеспечивает питание, необходимое в момент перезаписи данных. Она может поддерживать до 20 RAID-контроллеров, и потому, как правило, на один сервер ставится только одна батарея. Использование контроллеров с опцией FBWC без Smart Storage Battery не допускается.
Контроллеры Smart Array для серверов Gen.10 представлены тремя линейками: S-Class (программный RAID, от англ. Software), E-Class (аппаратный RAID начального уровня, от англ. Essential) и P-Class (высокопроизводительный аппаратный RAID, от англ. Performance).
*в смешанном режиме контроллер может одновременно выступать и как RAID, и как HBA (подключение накопителей без RAID) устройство.
**RAID 10 ADM (англ. Advanced Data Mirroring) позволяет использовать три накопителя в каждой из зеркалируемых подгрупп для повышения отказоустойчивости.
Пример расшифровки названия контроллера
HPE iLO (англ. Integrated Lights-Out) – фирменное название аппаратного чипа BMC (англ. Baseboard Management Controller), встроенного в каждый сервер HPE. Чипы BMC представляют собой микрокомпьютер, расположенный на материнской плате сервера. Он используется для удаленного мониторинга (температура, состояние основных компонентов, фиксация событий) и управления оборудованием (включение, перезагрузка, удаленная консоль). Для функционирования BMC достаточно подключить сервер к источнику питания – он работает независимо от состояния основного сервера и наличия на нем ОС. BMC используются как в решениях HPE (iLO), так и у других производителей (например, у Dell EMC они называются iDRAC).
iLO, как и серверы, различаются по поколениям, в зависимости от используемой версии прошивки. На начало 2018 года самой новой версией является iLO 5, которая поставляется с серверами Gen.10. Также широко распространена версия iLO 4, используемая на серверах Gen.9 и Gen.8.
iLO для своей работы требует наличия лицензии. По умолчанию с каждым сервером HPE поставляется лицензия Standard, открывающая функции мониторинга и базового управления (включение/выключение, перезагрузка, удаленная консоль только в BIOS до момента загрузки ОС). Дополнительно заказчик может приобрести лицензию более высокого уровня, открывающую расширенные функции. При этом лицензии Scale-Out и Essentials могут применяться только к определенным серверам: Essentials – к линейкам ProLiant уровня 100 и ниже, Scale-Out – к DL уровня 100 и ниже, BL, WS и Apollo.
Полную информацию по перечисленным лицензиям можно найти в официальном справочном документе.
Показатели IOPS и МБ/с (ГБ/с) характеризуют производительность отдельного накопителя или системы хранения.
Величина IOPS (англ. Input/Output Per Second) показывает количество операций чтения или записи, которые были произведены накопителем или RAID группой за единицу времени (в качестве общепринятой единицы используется секунда). Как правило, максимально возможные показатели IOPS публикуются в документации к системам хранения и SSD накопителям.
Величины МБ/с (мегабайт в секунду) и ГБ/с (гигабайт в секунду) применяются для обозначения пропускной способности, т.е. объема данных, который был передан через интерфейс ввода/вывода за единицу времени (опять же, за секунду). Как правило, максимально возможные показатели пропускной способности публикуются в документации к HDD дискам, некоторым SSD накопителям и системам хранения.
Данные величины связаны между собой следующим образом:
МБ/с = IOPS x размер блока чтения или записи (КБ) / 1000
То есть, зная объем данных, который был прочитан или записан за секунду, и размер блока, с которым производились операции чтения/записи, мы можем получить количество операций в секунду, и наоборот. К примеру, SATA диск с показателем IOPS, равным 100, при размере блока в 64 КБ, может достигнуть:
100 х 64 / 1000 = 6,4 МБ/с
Показатели IOPS и пропускной способности не являются жестко фиксированными для определенного накопителя или СХД. Они, как рассмотрено выше, в каждом конкретном случае зависят от используемого размера блока. Небольшой размер блока даст максимальные показатели по IOPS (чем меньше размер блока, тем больше блоков система успеет обработать за единицу времени). Напротив, с увеличением размера блока IOPS будет уменьшаться, а пропускная способность – увеличиваться (за единицу времени система успеет обработать меньше крупных блоков, зато каждый из них будет содержать больше данных).
Помимо размеров блока, существует два основных типа нагрузки по операциям ввода/вывода: последовательная и случайная (произвольная). При последовательной нагрузке блоки на накопителе, в которых происходят операции чтения или записи, расположены друг за другом. При случайной нагрузке блоки выбираются произвольным образом. Последовательная нагрузка характерна для операций резервного копирования, считывания и записи аудио- и видеоданных, работы с «большими данными». Случайная нагрузка создается работой самой ОС, СУБД и большинства традиционных приложений.
При последовательной нагрузке производительность зависит в большей степени от показателя пропускной способности (обычно используются большие блоки данных для достижения максимальной скорости передачи при, например, копировании). При случайной нагрузке блоки данных, как правило, имеют меньший размер, а потому главное значение принимает IOPS (подсистема хранения будет успевать обрабатывать больше запросов от приложения, такого как СУБД). Таким образом, при подборе СХД для транзакционной СУБД главную роль будет играть показатель IOPS, а при выборе дисков под хранилище резервных копий – пропускная способность.
Также существует ряд параметров, оказывающих дополнительное влияние на показатели IOPS и пропускной способности, таких как задержка и глубина очереди.
Обновления прошивок и драйверов можно скачать в центре поддержки HPE. Необходимо ввести название модели оборудования в поле поиска, далее в результатах поиска с левой стороны выбрать раздел «Drivers and Software» и отметить требуемые опции (тип ОС, тип ПО, дата выхода ПО).
Не все ПО является общедоступным. Для возможности скачивания обновлений BIOS, сервисных пакетов Service Pack for ProLiant и некоторых других компонентов необходимо наличие действующей гарантии, расширенной поддержки или сервисного контракта на оборудование. В качестве подтверждения наличия гарантии/поддержки/контракта заказчику необходимо зарегистрироваться в центре поддержки HPE и произвести привязку учетной записи к сервисному соглашению того продукта, для которого планируется загружать обновления (см. инструкцию). Критические обновления и исправления, закрывающие уязвимости в безопасности, являются общедоступными (в том числе и для вышеуказанных компонентов).
Сетевые адаптеры для серверов HPE FlexFabric являются конвергентными, то есть наряду с Ethernet они поддерживают аппаратный iSCSI и FCoE* для подключения к SAN**. Аппаратная поддержка означает, что контроллер сетевого адаптера способен самостоятельно реализовывать функционал данных протоколов, осуществляя все необходимые служебные расчеты. Это дает преимущество в производительности по сравнению с программной реализацией, когда функционал создается программно на уровне ОС и расчеты выполняются ЦПУ. Один физический порт (или одна физическая функция, при использовании технологии NPAR) адаптера может работать только по одному протоколу – Ethernet, либо iSCSI, либо FCoE.
* FCoE – англ. Fibre Channel over Ethernet, протокол доступа к SAN хранилищу через сеть Ethernet, основанный на FC.
** SAN – англ. Storage Area Network, сеть хранения данных.
Systems Insight Display (SID) – небольшая панель со светодиодными индикаторами, показывающими состояние сервера (температура, энергопотребление) и основных его компонентов (процессоры, модули памяти, вентиляторы и т.д.). SID располагается во фронтальной части сервера, что позволяет администратору быстро получить к нему доступ, оценить состояние оборудования и обнаружить различные аппаратные проблемы.
SID доступен для ряда серверов серии DL 9 и 10 поколений (DL360 Gen.9, DL380 Gen.9, DL360 Gen.10, DL385 Gen.10, DL380 Gen.10). По умолчанию он не включается в состав CTO или складских моделей и должен добавляться отдельной опцией в заказе.
Systems Insight Display
Insight Display – ЖК-экран, расположенный на передней стороне блейд-шасси c3000 и c7000. Позволяет произвести диагностику и выполнить начальную конфигурацию системы – настроить IP-адреса iLO блейд-серверов и модуля управления, DNS-имена, режим электропитания и т.д. Insight Display не является полноценным средством управления – для этой цели служит модуль Onboard Administrator.
Insight Display для блейд-систем c-class
Загадка тормозного FibreChannel NAS?
Решили мы в компании перейти на серьёзные рельсы, чтобы всё «как у взрослых». NAS, SAN, FibreChannel и Hyper-V. Закупили оборудование, собрали, поставили и… упёрлись в проблему.
Если кратко, то проблема в производительности дискового хранилища — она плавает и падает до очень низкой.
Если полно, то читайте далее:
2 шт NAS IBM DS3512 укомплектованные 12ю дисками SAS 15k на 600Гб каждый, маркированными как IBM (в реале вроде бы произведены Seagate и предназначенными именно для этой модели NAS). Так же в каждый NAS установлено по две (2 шт) карты FibreChannel 8Gbit, на 4 порта каждая. В железяке 2 «головы», имеющих независимый доступ к дискам, и соответственно по карте FC на каждую.
2 шт SAN FibreChannel Switched Fabric IBM SAN24B-5 так же с портами на 8Gbit.
3 шт сервера IBM 3550 M4 7414-F2G. В каждый сервер установлено по FibreChannel карте производства Qlogic на 2 порта 8Gbit. Внутри тоже SAS винты.
Всё фирменное, совместимое, собранное по рекомендациям лучших собаководов и вендоров.
На NAS-ах из всех 12-и винтов собран RAID5 и презентован в SAN. На RAIDе создан 4Тб раздел (GPT, NTFS) и пара разделов поменьше.
На серверах сейчас стоит Windows 2012 Server (180-trial). Драйвера ко всем железкам самые свежие, с офф.сайта IBM.
Для простоты картины будем рассматривать один сервер, один switch, и один NAS. Всё остальное в эксперименте не учавствует.
Берём объемный файлик, например 4-8Гб, лежащий на винте сервера. Средствами винды копируем его на раздел, который презентован с NAS-а и наблюдаем эффекты.
1) Первые 1-2-4 секунды копирование идёт со скоростью 300-800Мбайт/сек. Потом плавно или резко падает до 30-60Мбайт/сек и плавно снижается далее. Впрочем иногда успевает на полной скорости скопироваться весь файл.
2) До и после копирования возможно замирание, когда окошко копирования висит и не реагирует на мышь длительностью до 1-20 (иногда больше) секунд. Иногда этого замирания нет.
3) Во время копирования NAS интенсивно мигает лампочками винтов. Когда окошко копирования «висит» — индикаторы активности дисков на NAS не мигают и не горят
4) При попытке удалить свежескопированный на NAS файл, окошко удаления замирает на 20-50 секунд, затем только удаляет файл.
5) Пробовали копировать файл лежащий на NAS на него же, но в другую папку — проблемы аналогичные.
Дисклеймер или «мы уже пробовали»:
— Подключать сервер и NAS напрямую, минуя Switch.
— Оставлять подключенным к NASу один единственный сервер по одному единственному линку.
— Делать всё тоже самое с другим NAS-ом, и другим сервером.
— Ставить Windows Server 2008 R2.
— Делать раздел на хранилище меньшего объема — 500Гб (GPT).
Спецэффекты наблюдаются всё те же.
Что это может быть? Куда смотреть, куда копать?
P/S Простите за терминологию. Мог попутать термины для обозначения железяк, но в целом картина верна.