Kod systemowy: [{{::$ctrl.productData.product_code_max}}]
Kod producenta : [{{::$ctrl.productData.product_code_foreign}}]
Kod EAN : [{{::$ctrl.productData.product_code_ean}}]
{{::$ctrl.productData.warranty}}
brak
{{::value.name}} {{::value.name}}
{{::value.name}} {{::value.name}}
{{::value.name}} {{::value.name}}
Serwer HPE ProLiant DL360 Gen10 obsługuje skalowalną rodzinę procesorów Intel Xeon z maksymalnie 28 rdzeniami oraz pamięcią 2666 MT/s HPE DDR4 SmartMemory obsługującą maks. 3.0 TB. Wraz ze zwiększoną wydajnością, którą zapewniają moduły 12 NVDIMMs i 10 NVMe, serwer HPE ProLiant DL360 Gen10 oznacza dobry interes. Stosuj tę gęstą platformę do różnych obciążeń w środowiskach o ograniczonej przestrzeni i utrzymuj w ruchu z łatwością przez automatyzację najważniejszych zadań zarządzania cyklem eksploatacji serwera za pomocą HPE OneView i 5. HPE iLO. Potężny serwer 2P HPE ProLiant DL360 Gen10 redefiniuje pojęcie dense computing, oferując bezpieczeństwo, elastyczność i niezrównane możliwości rozbudowy oczekiwanej przez firmy, a wszystko to umieszczone w obudowie o konstrukcji 1U.
Gdy pracujesz na komputerze w tradycyjny sposób, np. piszesz tekst za pomocą MS-Word, wszystko dzieje się na Twoim komputerze. Najpierw program jest ładowany z dysku do pamięci. Potem program wczytuje z dysku dokument. Następnie pracujesz nad tekstem, aby na końcu zapisać go na dysku.
Praca terminalowa polega na tym, że program nie jest wczytywany do pamięci komputera, przy którym pracujesz a do pamięci serwera terminalowego. Program działa w pamięci i procesorze serwera a przez sieć przesyłany jest ekran serwera, który zdalnie „podglądasz”, kody klawiszy, które naciskasz, informacje o ruchach myszką oraz dźwiękach, jakie należy odzwierciedlić na Twoim komputerze. W efekcie trudno nawet jest zauważyć różnicę pomiędzy pracą tradycyjną a terminalową.
Takie rozwiązanie ma sporo zalet. Kilka podstawowych to:
Jeśli więc wiele komputerów które posiadasz nie spełnia wymagań aplikacji, która ma być na nich używana, efektywniej może być zakupić jeden mocny serwer niż kilkanaście lub kilkadziesiąt PC-tów.
Przy wyborze serwera terminalowego musimy podjąć kilka kluczowych decyzji dotyczących jego konfiguracji:
Konfiguracja serwera terminalowego musi spełniać nie tylko wymagania narzucane przez program, która będzie używany. Z uwaga na fakt, że program ten będzie używany przez wielu użytkowników, serwer musi mieć odpowiednio dużą wydajność – szybkie wielordzeniowe procesory oraz duża ilość pamięci są w tym przypadku szczególnie wskazane.
Dlatego polecamy serwer HPE Proliant, w konfiguracji zoptymalizowanej pod kątem obsługi najbardziej typowych konfiguracji serwerów usług terminalowych.
Jeżeli nie jesteś w stanie precyzyjnie określić optymalnej konfiguracji Twojego serwera usług terminalowych zapraszamy do kontaktu ze naszymi specjalistami pod adresem maili serwery@komputronik.pl, którzy w oparciu o posiadaną wiedze i doświadczenie pomogą dokonać optymalnego wyboru.
Jeśli jesteś zainteresowany zmianą konfiguracji kontakt: serwery@komputronik.pl
3 lata w serwisie sprzedawcy
Intel Xeon Silver 4208 Processor (2.10 GHz, Turbo 3.20 GHz 11 MB Cache, 85W)
8
1
Socket LGA 3647
2
tak
8 x Serial ATA III
Smart Array P408i-a
2 x 480 SSD
32 GB
768 GB
24
4
1 x PCI-Express x16
1 x PCI-Express x8
8
1 x USB 3.0
1 x VGA
2 x USB 3.0
4 x RJ45
2
500 W
tak
Rack 1U
434.6 mm
42.9 mm
707 mm
13.4 kg
Three-year HPE iLO Advanced support license for one server
SmartMemory Fast Fault Tolerance technologia pozwalająca na monitorowanie i korygowanie awarii pamięci DRAM. Zaprojektowana jest tak aby ograniczyć czas pracy działania w trybie nadmiarowym, dopóki nie jest to konieczne, a nawet wtedy tylko w określonym regionie pamięci, w którym występują problemy.
Technologia DDDC nie jest używana przez większość klientów z powodu mocnego wpływu na wydajność (wszystkie szeregi muszą być skonfigurowane, aby były na stale zabezpieczone, co skutkuje utratą przepustowości pamięci o 50%). Smart Memory ogranicza wydajność tylko w pojedynczym (uszkodzonym) regionie danych.
Jitter Smoothing to opatentowana przez HPE technologia, której kluczowa korzyść polega na zwiększeniu wydajności procesora działającego w trybie turbo.
Procesor, który dynamicznie dobiera taktowanie proporcjonalnie do obciążenia, często je zmienia. Każda zmiana taktowania powoduje przestój pracy procesora, która negatywnie wpływa na ogólną wydajność. Technologia Jitter Smoothing pozwala na złagodzenie charakterystyki pracy i ograniczenie do niezbędnego minimum liczby przełączeń, zmian taktowania procesora.
Core Boosting jest kolejną unikalną na rynku technologią stosowaną przez HPE, której najważniejsza korzyść polega na uzyskaniu wyższej wydajności w przypadku zastosowania mniejszej liczby rdzeni. Może to skutkować znacznymi oszczędnościami w kosztach licencjonowania.