Freigeben über


Near-Edge-Compute

Azure Operator Nexus bietet eine Gruppe lokaler Cloudlösungen. Eines der lokalen Angebote ermöglicht telco-Betreibern die Ausführung der Netzwerkfunktionen in einer Near-Edge-Umgebung.

In einer Near-Edge-Umgebung (auch als Instanz bezeichnet) stellen die Computeserver (auch als Bare-Metal-Maschinen bezeichnet) die physischen Computer auf dem Rack dar. Sie führen das Azure Linux-Betriebssystem aus und bieten Unterstützung für die Ausführung leistungsstarker Workloads.

Compute-Konnektivität

Dieses Diagramm zeigt das Konnektivitätsmodell, gefolgt von Berechnungen in den Near-Edge-Instanzen.

Diagramm der Azure-Operator Nexus-Computekonnektivität.

Computekonfigurationen

Azure Operator Nexus unterstützt eine Reihe von Geometrien und Konfigurationen. Diese Tabelle gibt die verfügbaren Ressourcen pro Berechnung an.

Dell R750 (Icelake)

Eigenschaft Spezifikation/Beschreibung
Anzahl der virtuellen CPUs (vCPUs) für die Mandantennutzung 96 vCPUs mit aktiviertem Hyperthreading pro Computeserver.
Anzahl der für Workloads verfügbaren vCPUs 2 bis 48 vCPUs, nur mit einer geraden Anzahl von vCPUs. Keine virtuellen Computer (VMs), die nicht uniform sind( nichtuniformer Speicherzugriff).
CPU-Anheftung Default.
RAM für die Ausführung von Mandantenarbeitslasten 448 GiB (224 GiB pro ZAHLA).
Riesige Seiten für Mandantenarbeitslasten Alle virtuellen Computer werden von 1GiB (1G) riesigen Seiten unterstützt.
Datenträger (kurzlebig) pro Compute Bis zu 3,5 TB (3,18 TiB) pro Computehost.
Datenverkehrspfad für Datenebenen für Workloads E/A-Virtualisierung mit Einzelstamm.
Anzahl der virtuellen SR-IOV-Funktionen (VFs) Maximal 32 virtuelle NICs (vNICs) mit 30 VFs für Mandantenarbeitslasten pro ZAHLA verfügbar.
SR-IOV NIC-Unterstützung Aktiviert auf allen 100G-NIC-Ports auf VMs, wobei VFs außerhalb mellanox-unterstützter VF-Linkaggregation (VF LAG) zugewiesen sind. Die zugewiesenen VFs stammen aus derselben physischen NIC und innerhalb derselben NUMA-Grenze. NIC-Ports, die VF LAG bereitstellen, sind zur Redundanz mit zwei verschiedenen Top-of-Rack-Schaltern (ToR) verbunden.

Unterstützung umfasst trunked VF receive-side scaling (RSS) mit Hardware queuing. Die Unterstützung umfasst auch mehrere Warteschlangen auf virtuellen Computern.
IPv4/IPv6-Unterstützung Dual-Stack IPv4/IPv6, IPv4 und nur virtuelle IPv6-Computer.

Dell R760 (Saphirschnellen)

Eigenschaft Spezifikation/Beschreibung
Anzahl der virtuellen CPUs (vCPUs) für die Mandantennutzung 116 vCPUs mit aktivierter Hyperthreading pro Computeserver.
Anzahl der für Workloads verfügbaren vCPUs 2 bis 55 vCPUs, nur mit einer geraden Anzahl von vCPUs. Keine virtuellen Computer (VMs), die nicht uniform sind( nichtuniformer Speicherzugriff).
CPU-Anheftung Default.
RAM für die Ausführung von Mandantenarbeitslasten 960 GiB (480 GiB pro ZAHLA).
Riesige Seiten für Mandantenarbeitslasten Alle virtuellen Computer werden von 1GiB (1G) riesigen Seiten unterstützt.
Datenträger (kurzlebig) pro Compute Bis zu 3,84 TB (3,49 TiB) pro Computehost.
Datenverkehrspfad für Datenebenen für Workloads E/A-Virtualisierung mit Einzelstamm.
Anzahl der virtuellen SR-IOV-Funktionen (VFs) Maximal 32 virtuelle NICs (vNICs) mit 30 VFs für Mandantenarbeitslasten pro ZAHLA verfügbar.
SR-IOV NIC-Unterstützung Aktiviert auf allen 100G-NIC-Ports auf VMs, wobei VFs außerhalb mellanox-unterstützter VF-Linkaggregation (VF LAG) zugewiesen sind. Die zugewiesenen VFs stammen aus derselben physischen NIC und innerhalb derselben NUMA-Grenze. NIC-Ports, die VF LAG bereitstellen, sind zur Redundanz mit zwei verschiedenen Top-of-Rack-Schaltern (ToR) verbunden.

Unterstützung umfasst trunked VF receive-side scaling (RSS) mit Hardware queuing. Die Unterstützung umfasst auch mehrere Warteschlangen auf virtuellen Computern.
IPv4/IPv6-Unterstützung Dual-Stack IPv4/IPv6, IPv4 und nur virtuelle IPv6-Computer.