Зачем нужен SSD диск — Информационные Технологии | Компьютерные Науки | Интернет | Защита Информации | Связь | Мультимедиа
Попробую доступно и кратко разъяснить что такое SSD диск (твердотельный накопитель) и для каких целей он нужен. С устройством обыденного жесткого диска (винчестера) думаю большая часть из вас знакомо. Если кратко, то устройство современного жесткого диска припоминает старенькый проигрыватель для грампластинок. Другими словами внутри корпуса размещена одна либо несколько пластинок, информация с которых считывается с помощью специальной считывающей головки. Естественно современные технологии позволяют хранить неограниченное количество инфы на жестком диске и очень стремительно получать доступ к ней, ну и методика записи отличается от такой на грампластинках. Но сущность принципа устройства хранения инфы очень похожа. Для того чтобы увеличить скорость работы ПК можно использовать программу для очистки компьютера SBMAV Disk Cleaner. SSD накопитель в свою очередь представляет собой на самом деле огромную флешку. Информация на которой хранится на особых микросхемах памяти. Технические отличия SSD и флешки естественно очень существенны. Но основное отличие SSD от жестких дисков заключается в отсутствии передвигающихся механических частей снутри корпуса накопителя.
Жесткий диск способен делать сотки операций поиска за секунду, современные микропроцессоры и видеокарты миллионы, а то и миллиарды операций. Это тоже самое, что приобрести современный спорткар с низкой посадкой куда нибудь в глубинку — наибольшая скорость все равно будет ограничена качеством дорог.
SSD диски в свою очередь на порядок опережают жесткие диски по скорости чтения и доступа. Микропроцессор будет меньше простаивать ждя получения данных от жесткого диска. Другими словами ваша система и приложения будут загружаться резвее и работать более отзывчиво. Это видно невооруженным глазом, сходу после установки накопителя в систему.
Есть у твердотельных накопителей и недочеты — наименьшая долговечность, более высочайшая цена при наименьшем объеме. На данный момент хорошим считается установка SSD накопителя маленький емкости под систему и главные программки и отдельного жесткого диска большой емкости для всех других данных юзера.
Необходимо отметить, технологии не стоят на месте, часть «детских заболеваний» SSD накопителей уже преодолена и будущее точно за твердотельными дисками.
что это за устройство и зачем оно нужно?Блог Ильдара Мухутдинова
Привет, друзья! Технологии не стоят на месте и с каждым годом развиваются все стремительней, особенно в компьютерной отрасли. Еще, казалось бы, вчера мы только узнали про три закона робототехники, сочиненные Айзеком Азимовым, а сегодня уже японцы конструируют кукол, электронная «начинка» которых пол мощности превосходит небольшую серверную, но которые и слыхом не слыхивали об упомянутых законах.
Изменения затронули и сферу сохранения данных. Сегодня вы узнаете, что такое SSD накопитель и зачем он нужен, нужен ли в принципе такой девайс или как-то можно без него обойтись.
SSD диск: что это такое и зачем он нужен?
SSD диск – это запоминающее энергонезависимое твердотельное накопительное устройство, не имеющее движущихся механизмов. Оно способно записывать и перезаписывать, хранить информацию (по типу очень вместительной флэшки). Его функции напоминают возможности компьютерного жесткого диска, но имеют целую систему положительных отличий.
Устройство очень «модно» в молодежной среде для хранения данных об учебе, любимой музыки, фильмов, пользуется популярностью у работников науки и образования, сферы IT.
С появлением SSD накопителя в прошлое отходят HDD диски (т.е. жесткие диски, или так называемые «винчестеры»). По всей видимости, на это есть уважительные причины.
Основные причины, почему выбирают SSD диск:
- Очень высокая скорость (в среднем 400 mb/sec), не присущая жесткому диску. Это дает возможность мгновенного запуска операционной системы и программного обеспечения. Производительность труда значительно растет.
- SSD диск не содержит механизмов, которые должны двигаться, поэтому ему не страшны падения, вибрация. Удобно использовать в переносных устройствах (планшет, ноутбук).
- Невысокое потребление электроэнергии.
- Отсутствие шума.
- Низкое, в сравнении с жестким диском, выделение тепла при работе (разница около десяти градусов).
- Компактные размеры, небольшой вес.
Небольшие минусы:
- Чем больше SSD диск заполнен и чаще меняется информация на нем, тем больше он потребляет электроэнергии.
- Стоимость устройства довольно высокая, хотя значительно уменьшилась по сравнению с первыми моделями.
- Количество циклов запись/перезапись у SSD диска ограничено. Однако последние разработки (на сколько я знаю) дают фактически «вечный» ресурс: сорок лет работы при активной перезаписи данных.
Seagate Expansion Portable
Все модели компании Seagate, которые относятся к серии портативных внешних жестких дисков Expansion, имеют один и тот же форм-фактор. Он равен 2,5’’. Модельный ряд серии располагает тремя накопителями памяти, которые имеют соответствующие объемы. Это, по стандарту, 500 гигабайт, 1 и 2 ТБ.
Как и у модели, которую мы рассматривали раньше, Seagate Expansion Portable не имеет ножек из резины. Корпус устройств серии изготавливается из матового пластика. Эти внешние накопители информации имеют USB-провод длиной в 44 сантиметра. Габариты жесткого диска – 122,3 миллиметра в длину, 81,1 миллиметр в ширину, 15,5 миллиметра в высоту. Масса накопителя – 170 грамм.
Компоненты, входящие в SSD диск.
Чем «огромная флэшка», т.е. SSD диск, отличается от ее малой копии, так это использованием кэш-памяти в виде микросхемы DDR DRAM для обеспечения скорости обмена интерфейса SATA и контроллера.
Контроллер, в свою очередь, обеспечивает процесс чтения и записи информации, назначает место для ее расположения.
Внутренности SSD накопителя
У такого вида дисков Flash память предоставлена в трех вариантах: SLC (в ячейках можно сохранить 1 бит данных), MLC (2 бита), TLC (3 бита).
NAND/Flash память
В SSD (твердотельный накопитель), как и в USB Flash используются три типа памяти NAND: SLC (Single Level Cell), MLC (Multi Level Cell) и TLC (Three Level Cell). Отличие только в том, что SLC позволяет хранить в каждой ячейке только один бит информации, MLC – два, что делает память MLC более дешёвой относительно ёмкости. Однако память MLC обладает меньшим ресурсом (100 000 циклов стирания у SLC, в среднем 10 000 для MLC) и худшим быстродействием. С каждым дополнительным уровнем усложняется задача распознавания уровня сигнала, увеличивается время поиска адреса ячейки, повышается вероятность ошибок.
Так как SLC-чипы намного дороже и объем их ниже, то для массовых решений применяют в основном MLC-чипы. На данный момент MLC память активно развивается и по скоростным характеристикам приближается к SLC. Так же, низкую скорость MLC производители SSD накопителей компенсируют алгоритмами чередования блоков данных между микросхемами памяти (одновременная запись/чтение в две микросхемы флэш-памяти, по байту в каждую) по аналогии с RAID 0, а низкий ресурс – перемешиванием и слежением за равномерным использованием ячеек. Плюс к этому в SSD резервируется часть объёма памяти (до 20%). Это недоступная память для стандартных операций записи/чтения. Она необходима как резерв в случае износа ячеек, по аналогии с магнитными накопителями HDD, который имеет резерв для замены bad-блоков. Дополнительный резерв ячеек используется динамически, и по мере физического изнашивания основных ячеек предоставляется резервная ячейка на замену.
Принцип работы SSD накопителя.
Медленная работа винчестера обусловлена необходимостью блока магнитных головок, отвечая на запросы, сначала определять местонахождение информации, а потом ожидать, когда именно нужная часть диска попадет под считывающую головку. Поскольку запрошенные данные обычно находятся в разных секторах жесткого диска, то головка движется по всей его поверхности. Вот откуда затяжной процесс открытия программ, загрузки данных с HDD (жесткого диска).
SSD диск или накопитель находится в более выигрышной позиции: идет вычисление местонахождения запрашиваемого блока и сразу к нему есть доступ на чтение или запись.
Однако, обратной стороной медали является проблема с перезаписью. На таком накопителе данные возможно удалять только блоком по 512 Кб, а записываемый блок минимум – 4 Кб, поэтому контроллеру нужно постоянно группировать и перемещать данные для оптимального расположения.
Поскольку данные для удаления фактически не уничтожаются, а лишь помечаются как готовые к стиранию, то системе не известно, какие данные уже не понадобятся. Она вынуждена их постоянно перепроверять. В следствие этого с постепенным накоплением хранимой информации, процесс быстродействия на SSD постепенно замедляется.
Наглядно видно на сколько SSD диск меньше обычного жесткого диска (HDD)
Хорошей попыткой для решения проблемы считают появление команды Trim, драйвер которой всю собранную информацию о файлах для удаления транспортирует контролеру, который в свою очередь, оптимизирует расположение чистых и заполненных ячеек SSD накопителя.
История
- 1967 год — Алан Шугарт возглавлял команду, которая разрабатывала дисководы в лаборатории фирмы IBM, где были созданы накопители на гибких дисках. Дэвид Нобль (англ. David Noble), один из старших инженеров, работающих под его руководством, предложил гибкий диск (прообраз дискеты диаметром 8″) и защитный кожух с тканевой прокладкой.
- 1971 год — фирмой IBM была представлена первая дискета диаметром в 8″ (200 ) с соответствующим дисководом.
- 1973 год — Алан Шугарт основывает собственную компанию Shugart Associates.
- 1976 год — Финне Коннер (англ. Finis Conner) пригласил Алана Шугарта принять участие в разработке и выпуске дисководов с жёсткими дисками диаметром 5¼″, в результате чего Shugart Associates, разработав контроллер и оригинальный интерфейс Shugart Associates SA-400, выпустила дисковод для миниатюрных (mini-floppy) гибких дисков на 5¼″, который, быстро вытеснив дисководы для дисков 8″, стал популярным в персональных компьютерах. Компания Shugart Associates также создала интерфейс Shugart Associates System Interface (SASI), который после формального одобрения комитетом ANSI в 1986 году был переименован в Small Computer System Interface (SCSI).
- 1981 год — компания Sony выводит на рынок дискету диаметром 3½″ (90 мм). В первой версии (DD) объём составляет 720 килобайт (9 секторов). В 1984 году компания Hewlett-Packard впервые использовала этот накопитель в своем компьютере HP-150. Поздняя версия (HD) имеет объём 1440 килобайт (1,44 мегабайта; 18 секторов).
- 1984 год — компания Apple стала использовать накопители 3½″ в компьютерах Macintosh
- 1987 год — 3½″ HD накопитель появился в компьютерных системах PS/2 фирмы IBM и становится стандартом для массовых ПК.
- 1987 год — официально представлены разработанные в 1980-х годах компанией Toshiba дисководы сверхвысокой плотности (англ. Extra High Density, ED), носителем для которых служила дискета ёмкостью 2880 килобайт (2,88 мегабайта; 36 секторов).
Надежен ли SSD диск?
Отсутствие двигающихся механизмов значительно повысило надежность устройства. Обычно проблемы возникают и с прошивкой контроллера. Причиной этого могут быть сбои в энергосистеме. Характерно то, что данные сохраняются, хотя в некоторых случаях их восстановление достаточно проблематично.
Поэтому рекомендовано время от времени делать перепрошивку контроллера, дабы избегать осложнений при восстановлении информации.
Внимание! Выяснив, что стертая информация – это лишь помеченная для удаления, а 4 Кб «обломков» данных при желании можно насобирать и специальными алгоритмами объединить в единое целое. Поэтому для конфиденциальных данных стоит задуматься, где хранить и как их обезопасить.
Алгоритм для повышения надежности SSD диска.
1. Храните на SSD только те файлы, которые не подвергаются частым изменениям.
2. Исключите возможность постоянного обновления хранимых материалов.
3. Проследите, чтобы была отключена команда «дефрагментация файлов».
4. Форматируя SSD диск, выравнивайте разделы специальными утилитами.
5. Вовремя меняйте прошивку контроллера.
6. Храните около 20% объема диска незаполненным для возможности «развернуться» некоторым специальным опциям (к примеру, дефрагментации).
SSD диск с типом подключения PCI Express
Почему твердотельный
Такие накопители известны не первый год, однако большинство юзеров лишь недавно обратила на них свое внимание как на достойную альтернативу традиционным винчестерам. Так почему он называется твердотельный? Название происходит от английского слова Solid – «Твердое состояние». По сути, это обычная микросхема, построенная на полупроводниках – такая зеленая плата с кучей дорожек, которую видел каждый, кто хоть раз разбирал корпус электроприбора.
Архитектура устройства напоминает, уже ставшие привычными, флешки. В SSD используется такой же тип энергосберегающих схем памяти, которые не теряют данные, даже при длительном отсутствии питания. Разница только в габаритах, емкости и скорости записи. Кроме того, флешка рассчитана на использование как подключаемое внешнее устройство, а ССД все таки в большинстве случаев внутренний девайс.
Внешне, твердотельные накопители напоминают винчестеры, однако отличаются габаритами – они меньше. Согласно стандартизации здесь немного другие форм-факторы: например, M2 или U2. Это не значит, что ССД невозможно установить в обычный системник: существуют специальные адаптеры для старых корпусов, а новые корпуса уже оснащены посадочными местами.
Как правильно выбрать SSD диск?
Многие потенциальные покупатели меняют решение покупать SSD диск из-за цены, которая напрямую зависит от объема носителя.
1. Нет смысла искать устройство наибольшей вместительности, поскольку оно не будет задействовано. В основном для хранения вам будет достаточно до 120-150 гигабайтов. Цена такого SSD накопителя с таким объемом памяти вполне сносная, особенно с учетом повышения продуктивности процессов.
2. Важным параметром является скорость, с которой читается информация. По возможности, выбирайте высокую, но в разумном соотношении со стоимостью.
3. Изготовитель не принципиален, поскольку настоящих производителей устройства только несколько, остальные закупают комплектующие и сами собирают SSD диск.
4. Память предпочтительнее выбрать MLC или TLC.
Содержание
- 1 История
- 2 Конструкция 2.1 Механика
- 2.2 Электроника 2.2.1 Подключение
- 2.2.2 Программирование контроллера 2.2.2.1 Регистр цифрового вывода (англ. Digital Output Register, DOR)
- 2.2.2.2 Регистр привода ленточного накопителя (англ. Tape Drive Register, TDR)
- 2.2.2.3 Основной регистр статуса (англ. Main Status Register, MSR)
- 2.2.2.4 Регистр выбора скорости передачи данных (англ. Data Rate Select Register, DSR)
- 2.2.2.5 Регистр буфера данных (англ. DATA или англ. FIFO)
- 2.2.2.6 Регистр цифрового ввода (англ. Digital Input Register)
- 2.2.2.7 Регистр управления конфигурацией (англ. Configuration Control Register, CCR)
- 2.2.2.8 Сведения о состоянии контроллера ST0—ST3
Покупать или не покупать SSD диск?
Ответьте лучше сами на этот вопрос!
Что такое SSD-диск и для чего он нужен?
В последние годы получили распространение так называемые SSD-диски. Что это такое? SSD-диск (от английского solid-state drive) — твердотельный накопитель, немеханическое запоминающее устройство на основе микросхем памяти. Говоря простым языком, это накопитель, который использует флеш-память для хранения информации. Иногда используется иной вид памяти, для которого необходим отдельный источник питания. То есть, по сути, это просто большая флешка, которая имеет очень высокую скорость считывания и записи информации.
Как выглядит классический SSD-диск? А вот так:
Хотя есть информация, что со временем SSD-диски уменьшатся еще в несколько раз и будут напоминать самую обычную флешку. И это очень здорово.
Если прежде SSD-накопители использовались преимущественно на ноутбуках, нетбуках, планшетах и прочих компактных устройствах, то сегодня их все чаще можно встретить в системном блоке компьютера. Таким образом SSD-диски постепенно вытесняют жесткие диски, хотя до монополии пока еще далеко и основная причина — это высокая стоимость каждого гигабайта, которая в несколько раз выше стоимости гигабайта жесткого диска. Именно поэтому пользователи пока предпочитают использовать для установки системы и некоторых приложений SSD-диск, а в качестве накопителя для хранения остальных данных выбирают обычный жесткий диск.
Достоинства SSD-дисков
А теперь давайте поговорим о том, какие достоинства есть у SSD-диска. Их, кстати, предостаточно.
- Первое, о чем мы уже успели упомянуть, это высокая скорость считывания данных и записи. Как это заметить в реальной жизни? Да очень просто: в первую очередь возрастает скорость загрузки и работы программ/приложений.
- Второе важное достоинство — практически полное отсутствие шума. Здесь нет головок, только микросхемы, поэтому и шума нет. Это особенно актуально на фоне некоторых моделей жестких дисков, которые шумят при работе так, что не спасает даже дорогой системный блок с шумоизоляцией.
- Малый вес и габариты.
- Низкое энергопотребление.
- Минимальная вероятность перегрева. Хотя есть данные, что при перегрева SSD-диска пользователи теряли некоторую часть информации с накопителя, а работа операционной системы становилась нестабильной.
- SSD-накопитель имеет куда более высокую механическую стойкость, чем жесткий диск. Это не значит, что его необходимо пинать, однако при падении вероятность обойти проблемы стороной у SSD-диска куда выше.
- Меньшая чувствительность к внешним электромагнитным полям.
Недостатки SSD-дисков
Увы, недостатков у SSD-накопителей пока тоже много.
- Один из наиболее важных недостатков мы уже успели упомянуть — это высокая стоимость гигабайта. Впрочем, со временем ситуация наверняка изменится, о чем говорят специалисты, и тогда SSD-диски станут дешевле жестких дисков того же объема.
- Второй недостаток, но, возможно, все же главный — это ограниченное количество циклов перезаписи. Обычная флеш-память позволяет записывать данные примерно 300000-1000000 раз, однако в дешевых накопителях эта цифра значительно меньше. Справедливости ради стоит отметить, что при использовании в обычном компьютере или ноутбуке при корректно работающих алгоритмах выравнивания износа ресурса накопителя хватит на многие годы вперед. И все же данный момент стоит учитывать при покупке SSD-диска.
- Производительность SSD-накопителей может временно снижаться при записи большого объема данных, а также некоторых других операциях.
- Накопители с небольшим объемом памяти обычно имеют более низкую производительность в отдельных операциях из-за меньшего параллелизма.
- Если верить различным данным, находящимся в открытых источниках, SSD-диски (вернее, их компоненты) выходят из строя в первые годы примерно в 0,5-2% всех случаев. Однако давайте не будем забывать, что жесткие диски тоже могут выходить из строя.
- При резком и значительном перепаде напряжения могут быть повреждены несколько чипов. Проблема в том, что восстановить данные в таком случае почти невозможно.
Нужен ли геймеру SSD? Разбираемся на примере WD Black NVMe 1TB
К счастью, в 2020 году уже никому не нужно объяснять, что такое SSD и чем он лучше устаревающих HDD. Если вы не знаете ответов на эти вопросы, то стыдитесь пять минут, а затем возвращайтесь на сайт своего пенсионного фонда, откуда вы так неудачно перешли на молодежный портал.
Твердотельные накопители на NAND-памяти сейчас встречаются практически в любой электронике, а к концу года SSD наконец придут в Sony PlayStation 5 и Xbox Series X. Компьютер или ноутбук без SSD при запуске Windows или игр страдальчески трещат головками жесткого диска, а потом просят их пристрелить, чтоб не мучились.
Так, минуточку, с SSD в качестве системного диска для операционной системы всё давно понятно — Windows загружается за секунды, программы и браузер запускаются быстро и не тормозят. Но как насчет игр, разумно ли купить в компьютер еще один емкий SSD для переноса на него своей игровой библиотеки?
На первый взгляд вопрос очень неоднозначный. Естественно, SSD на порядки быстрее HDD, а значит и игры с твердотельного накопителя должны загружаться практически мгновенно. Но тут возникают нюанс: при пересчете на 1 Гбайт SSD всё еще сильно дороже, чем HDD. И если для операционной системы хватает даже диска на 120 Гбайт, то для игр далеко не всегда хватает диска на 500 Гбайт, а значит, придется выбирать, какие тайтлы перенести на SSD.
Знакомство с WD Black CN750
Искать ответы на вопросы будем не на бумаге, а с помощью нового твердотельного накопителя WD Black SN750 на 1 Тбайт. WD Black как когда-то в HDD, так теперь и в SSD включает модели с максимально возможной производительностью, ну, и соответствующей ценой. SN750 является новинкой 2019 года, эволюционным развитием WD Black SN720 2018 года, который в свое время наделал немало шума и собрал немало заслуженных наград как один из лучших SSD на рынке.
Перед тем, как переходить к тестам и рассуждениям, немного изучим WD Black SN750.
Western Digital очень быстро и удачно расширили сферу своей деятельности, выйдя за пределы рынка HDD. Самые первые SSD компании получились весьма средненькими, но в 2018 году WD в хорошем смысле взорвали рынок. Вместо того, чтобы просто закупать готовые SSD других производителей и брендировать их своей этикеткой, WD решили заняться разработкой самостоятельно, заручившись поддержкой гиганта мира флеш-памяти SanDisk.
Сообща обе компании создали контроллер SanDisk 20-82-007011, получившийся фантастически удачным. Вместе с тем WD разработали 64-слойную 3D TLC-память — выносливую и быструю. Объединив контроллер и память, WD выпустили легендарный WD Black SN720, а теперь мы видим его улучшенную версию SN750.
Перед нами накопитель стандарта NVMe, то есть в форм-факторе платы с разъемом M.2 и интерфейсом PCI Express x4. На обзор попала модификация с массивным радиатором, но в продаже есть версии без радиатора на тот случай, если на материнской плате таковой уже предусмотрен. К сожалению, заглянуть под радиатор не удалось даже несмотря на открученные винты — он прочно посажен на термоклей, поэтому вместе с металлом можно оторвать от платы и чипы. Как нетрудно догадаться, версию с радиатором нельзя установить в ноутбук, только на материнскую плату десктопа.
Об охлаждении NVMe-SSD нельзя забывать, как минимум потому, что при достижении некоего порога температуры, который у WD Black SN750 составляет 85 градусов, производительность накопителя резко снижается для уменьшения тепловыделения. В режиме активного чтения SN750 едва разогревался до 50 градусов, но при линейной записи больших файлов спустя несколько минут SSD удалось прогреть до 68 градусов. Немало, но совершенно безопасно.
SATA SSD против NVMe SSD
Обычно интерфейсы в накопителях сменяют друг друга по мере устаревания, но с SSD получилось немного иначе. Пропускная способность старого доброго SATA 3.0 составляет 600 Мбайт/с. Это примерно втрое больше, чем скорости современных HDD, поэтому обычные жесткие диски вряд ли когда-нибудь сменять интерфейс с SATA — скорее всего, с ним они и умрут. Но SSD уперлись в «потолок» SATA 3.0 практически сразу после своего появления.
Чтобы раскрыть потенциал SSD, их начали переводить на интерфейс PCI Express, через который подключаются платы расширения, в том числе видеокарты. Но SSD с интерфейсом SATA и в форм-факторе 2,5’’ никуда не делись, хотя теперь в этот сегмент производители сливают самые бюджетные, медленные и нежизнеспособные модели.
Для подключения SSD к интерфейсу PCI Express на компьютерных материнских платах начали размещать разъем M.2, когда-то созданный для ноутбуков. К M.2 подводятся интерфейс SATA и (чаще всего) 4 линии интерфейса PCI Express, которые в версии PCI Express 3.0 имеют пропускную способность 4 Гбайта/с, то есть в 6,5 раз больше, чем SATA 3.0. Стандарт SSD для PCI Express получил имя NVMe (non-volatile memory express, энергонезависимая память express).
Лучшие NVMe-SSD, среди которых и WD Black SN750, уже вплотную приблизились к возможностям четырех линий PCI Express 3.0. Скорость линейного чтения у современных дисков составляет не менее 3,5 Гбайт/с, а через пару лет определенно перешагнет порог в 4 Гбайта/с.
Значит, любой SSD для разъема M.2 — это скоростной накопитель для интерфейса PCI Express? Нет. Без проклятых нюансов, как всегда, не обошлось. Помните, что к M.2 подводится SATA? M.2 — это только форм-фактор. В продаже встречаются хитрые и очень дешевые SSD в форм-факторе M.2, которые даже при подключении к этому разъему работают через интерфейс SATA. Разъем новый, а интерфейс и скорости старые! Чтобы не ошибиться, нужно смотреть на вырезы (ключи) на SSD. Ключ в левой части разъема называется B и отвечает за поддержку SATA, ключ в правой зовется M и говорит о наличии в разъеме M.2 линий PCI Express. На материнской плате всегда один из этих ключей, на SSD же вырезов под ключи может быть два. Если их два, то перед вами медленный SATA-накопитель. Если только один (традиционно это M-ключ), то такой SSD можно смело брать как высокопроизводительную модель для PCI Express.
Чтобы удостовериться, что ваша материнская плата поддерживает NVMe-SSD, стоит заглянуть в ее спецификации на сайте производителя или в инструкции. Нужный нам разъем будет называться M.2 PCI Express или M.2 with M key.
SATA против NVMe
Есть ли разница между SSD с интерфейсом SATA и NVMe-моделями? Есть, и она заключается не только в скорости — сейчас в SATA «сливают» дешевую, медленную и недолговечную QLC-память, а сайты магазинов заполнены гневными отзывами о кончине дешевых SSD буквально через одну-две недели после покупки.
Теперь сравним скорости WD Black SN750 и старенького изношенного SSD под SATA в «синтетическом» тесте CrystalDiskMark.
Параметр Seq Q32T1 — оценка скорости линейного чтения и записи, то есть, когда диск оперирует с одним большим файлом на сотни мегабайт и даже гигабайты. В таком случае NVMe-накопитель раскрывает себя во всей красе. WD Black SN750 показывает какие-то запредельные скорости, тогда как SATA-SSD отстает от него на порядок. Да, самые современные и не самые дешевые SATA-диски имеют линейные скорости около 550 Мбайт/с, но это всё равно в шесть-семь раз меньше, чем у WD Black SN750.
Однако линейные скорости — параметр, что называется, сферический в вакууме, потому что большие программы состоят из сотен и даже тысяч небольших файлов. Поэтому более адекватный параметр сравнения быстродействия накопителей: скорости при работе с файлами объемом 4 Кбайта с разной длинной очереди. И в этом сценарии WD Black SN750 в разы обходит SATA-конкурентов.
Далеко не во всех играх ресурсы упакованы по нескольким многогигабайтным файлам. Установленная Civilization VI состоит из 12 141 файла, Dota 2 — 16 966 файлов, War Thunder — 5 530 файлов. Время загрузки этих тайтлов привязано к скорости чтения мелких файлов с большой очередью. Но все недавно вышедшие проекты явно оптимизированы под SSD: Metro Exodus насчитает только 95 файлов, Assassin’s Creed Odyssey — 268 файлов, Doom Eternal — 420 файлов, Fortnite — 469 файлов. А это значит, что современные и будущие игры будут требовательны как раз к скорости линейного чтения, где NVMe неизменно кладет SATA на лопатки.
SSD против HDD в играх
Даже самый захудалый SSD превосходит жесткие диски по всем параметрам, кроме цены за гигабайт. В синтетических тестах это особо заметно. Вот, к примеру, сравнение в CrystalDiskMark двухтерабайтного жесткого диска WD и WD Black SN750. Тут даже комментировать что-то бессмысленно.
С играми, чьи ресурсы упакованы в емкие файлы, HDD еще с горем пополам справляется, но если при загрузке диску приходится считывать тысячи файлов, то всё, туши свет — скорость чтения множества мелких файлов у HDD не выдерживает никакой критики. И, что характерно, так было, так есть и так будет всегда из-за особенностей самих жестких дисков — если SSD считывает данные из любого сектора мгновенно, то HDD нужно спозиционировать головку над поверхностью диска, докрутить диск до нужного сектора…
Но это всё сухие цифры и слова, гораздо интересней сравнить реальное время загрузки разных игр с HDD и SSD! Сталкивать лбами будем упомянутый HDD WD на 2 Тбайта со скоростью вращения шпинделя 7200 об/мин и WD Black SN750 на 1 Тбайт. Жесткий диск был дефрагментирован с помощью O&O Defrag, чтобы возможная фрагментация файлов игр не портила результаты.
Начинаем с мучительно объемной Civilization VI, папка с которой вмещает более 12 тысяч файлов. Такая упаковка ресурсов игры — настоящая пытка для жесткого диска. Выбираем сохранение ближе к концу партии, когда видна вся карта, и на ней присутствует множество городов, ресурсов и юнитов, требующих подгрузки моделей и текстур.
WD Black SN750 справился с загрузкой на 30% быстрее, чем жесткий диск. Не очень заметное преимущество, к тому же общее время загрузки невелико — учитывая продолжительность партий в Civilization VI, можно и потерпеть.
Следующей игрой стала GTA V, чьи ресурсы находятся в значительно меньшем числе файлов.
На WD Black SN750 сплэш-скрин гораздо быстрее сменился заставками, итоговое время загрузки отличается от HDD на те же 30%. Значит ли это, что преимущество сверхбыстрого SSD перед HDD незначительно? На самом деле нет — первые две игры были выпущены достаточно давно, в них нет оптимизации под SSD. Так что переходим к Assassin’s Creed Odyssey, для загрузки сохранения в которой игре приходится подгружать множество моделей и текстур для открытого мира.
Вот что значит оптимизация! Загрузка за 17 секунд на WD Black SN750 и за 65 секунд на жестком диске — здесь разница укладывается не в проценты, а в разы. Также благодаря стремительной подгрузке текстур FPS в игре не проседает при взгляде в густонаселенную даль, например, на город с холма.
Наконец, проверим время загрузки карты Волга в Metro Exodus. Снова открытый мир, снова тонна моделей и текстур высокого разрешения.
33 секунды на WD Black SN750 и 68 секунд на HDD — двукратная разница.
NVMe—SSD для игр: так надо ли?
Как в случае с любыми топовыми комплектующими, этот вопрос упирается в финансовые возможности. Если деньги есть, если вы играете много, часто, вас бесит долгая загрузка — да, однозначно SSD не помешает. Причем не следует экономить, выбирая SATA-SSD с памятью QLC, иначе есть риск быстро попрощаться с содержимым диска. Его можно будет вернуть по гарантии, но оно вам надо морочиться?
Терабайтный WD Black SN750 с памятью TLC станет очень хорошим накопителем для игр, ресурса которого хватит примерно навсегда. Среди плюсов новых WD Black зашкаливающая скорость, хорошее охлаждение комплектным радиатором, ну и, конечно, надежность памяти TLC. Из минусов — только цена, автоматически выросшая вместе с весенним падением рубля, но это касается вообще всех комплектующих на рынке. Впрочем, даже SN750 на 500 Гбайт, стоящий вдвое дешевле, вместит 8-10 современных ААА-игр. То есть полутерабайта будет достаточно, чтобы сгрузить на него самые требовательные к дисковой подсистеме проекты, например, мультиплеерные и сессионные.
Зачем нужен SSD с интерфейсом PCI Express 4.0? Объясняем на примере Seagate FireCuda 520
Сегодня мы хотим рассказать об одном из наших новых продуктов – SSD-накопителе Seagate FireCuda 520. Но не спешите листать ленту дальше с мыслями «ну вот, очередной хвалебный обзор гаджета от бренда» – материал мы постарались сделать полезным и интересным. Под катом мы прежде всего сфокусируемся не на самом устройстве, а на интерфейсе PCIe 4.0, который в нём используется. И расскажем, что от него ожидать, чем он хорош и кому может быть потенциально полезен.
Будем честны: стандарт PCI Express 4.0 – это не такая уж новинка. На потребительском рынке первые устройства с его поддержкой появились ещё летом прошлого года. Спасибо за это следует сказать компании AMD: именно она создала первые платформы, которые способны принимать устройства с PCI Express 4.0, а также сделала такие устройства сама – это графические карты на базе GPU с архитектурой RDNA.
Увеличение пропускной способности всегда рождает большие надежды, но, как оказалось, видеокарты почти не получают выигрыша от перехода на более скоростной интерфейс. По крайней мере, если говорить про игровые нагрузки. Как показали многочисленные независимые тесты, даже самые быстрые карты с поддержкой PCI Express 4.0, в первую очередь, Radeon RX 5700 XT, работают одинаково как при использовании нового и быстрого интерфейса, так и будучи подключенными к классической шине PCI Express 3.0.
Но вот с твердотельными накопителями – совсем другое дело. Скорость работы производительных NVMe SSD, работающих через PCI Express 3.0 (например, Seagate FireCuda 510), при линейных нагрузках явно упирается в пропускную способность интерфейса. Поэтому расширение рамок полосы пропускания просто обязано положительно сказываться на возможностях дисковых подсистем нового поколения.
Хорошей иллюстрацией того, что пропускной способности мало не бывает, выступает тот факт, что пока мы говорим о первых устройствах с поддержкой PCI Express 4.0, комитет PCI Special Interest Group (PCI-SIG) уже утвердил спецификацию PCI Express 5.0, которая делает ещё один шаг в сторону увеличения скоростей интерфейсов, по которым современные процессоры связываются со внешними устройствами. Но про это как-нибудь в другой раз, сегодня на повестке дня стоит именно PCI Express 4.0.
Что хорошего в PCI Express 4.0?
Спецификация PCIe (Peripheral Component Interconnect Express) стандартизирует то, как карты расширения, такие как графические ускорители, звуковые контроллеры, сетевые адаптеры и, наконец, NVMe SSD, связываются с базовыми компонентами, составляющими платформу ПК. Чем выше версия спецификации PCIe, тем более высокую пропускную способность она обеспечивает. Кроме того, когда речь заходит о слотах PCIe, помимо версии спецификации говорят также о числе линий, что обозначается как x1, x2, x4, x8 или x16. Большее число линий тоже даёт кратно более высокую пропускную способность за счёт расширения шины и представляет собой ещё один, экстенсивный путь улучшения скоростных характеристик интерфейса. Но если говорить о NVMe SSD, то в них такой подход применять сложно. Выпускаемые в компактном форм-факторе M.2 твердотельные накопители для ПК могут использовать две или максимум четыре линии, в то время как поддержкой до 16 линий можно наделить лишь полноразмерные карты для слотов PCIe. Именно по этой причине внедрение новых версий стандарта PCIe считается ключевым событием для рынка производительных SSD.
Все версии спецификации PCIe обладают обратной совместимостью. Накопители, ориентированные на PCIe 4.0, могут работать и в тех платформах, где поддерживается лишь PCIe 3.0, а в материнские платы со слотами PCIe 4.0 можно беспрепятственно установить компоненты, которые работают в соответствии со стандартом PCIe 3.0. Однако как в том, так и в другом случае система будет работать со скоростями PCIe 3.0 – младшего варианта стандарта, который поддерживается на обеих сторонах.
Главным нововведением, заложенным в PCIe 4.0, выступает увеличенная вдвое пропускная способность одной линии. Существуют разные варианты численных оценок произошедших изменений, но если говорить про теоретические и пиковые значения, то спецификация PCIe 4.0 предполагает максимальную скорость передачи 1,97 Гбайт/с по одной линии в каждом направлении, в то время как в PCIe 3.0 предельная скорость была ограничена величиной 0,98 Гбайт/с. В некоторых источниках вы можете встретить вдвое более высокие показатели, но это связано с тем, что в них указывается суммарная скорость передачи данных в обоих направлениях.
Как мы говорили выше, такой прирост скорости интерфейса на практике не слишком полезен (а точнее, почти полностью бесполезен) для графических карт. В то же время NVMe-накопители, работающие через четыре линии PCIe, получают возможность прокачивать по шине из четырёх линий до 7,88 Гбайт/с (в идеальном случае), что открывает перед ними широкий простор для улучшения характеристик.
Помимо увеличения пропускной способности стандарт PCIe 4.0 предполагает и другие нововведения. Например, в нём заложены новые возможности для снижения энергопотребления, а также более разветвлённые функции для виртуализации устройств. Но основное направление, в котором двигались разработчики – это всё-таки рост скоростей, и почти всё было сделано в первую очередь ради него. Например, целый ряд усовершенствований в новой версии интерфейса направлен на улучшение целостности сигналов и надёжности их передачи. Иными словами, для большинства потребителей PCIe 4.0 подразумевает более высокую пропускную способность и ничего более.
Что с платформами с поддержкой PCI Express 4.0?
К сожалению, несмотря на то что сама по себе спецификация PCI Express 4.0 была утверждена ещё в 2017 году, реальных платформ с её поддержкой на рынке до сих пор не так много. А это значит, что если вы захотите воспользоваться высокопроизводительным твердотельным накопителем нового поколения, вам придётся озаботиться не только поиском самого такого накопителя, но и заняться подбором платформы, которая сможет в полной мере раскрыть его потенциал.
Дело в том, что новый интерфейс PCIe 4.0 пока поддержала только компания AMD, да и то лишь фрагментарно. Он реализован в части её процессоров, построенных на архитектуре Zen 2, а конкретнее, в настольных Ryzen серии 3000 и в высокопроизводительных Threadripper серии 3000, но, например, не в мобильных Ryzen серии 4000. При этом если поддержка PCIe 4.0 есть в любой Socket sTR4-материнской плате для Threadripper третьего поколения, процессоры Ryzen 3000 смогут взаимодействовать с PCIe 4.0-периферией в полноскоростном режиме только в материнских платах, построенных на базе набора логики X570, где сигнальные линии спроектированы с учётом возросших требований к экранированию и минимизации электрических помех.
Хорошая новость здесь заключается в том, что потенциальные владельцы Ryzen 3000 вскоре смогут получить в своё распоряжение ещё один класс более доступных материнских плат с поддержкой PCIe 4.0-видеокарт и накопителей. Они будут построены на новом наборе системной логики B550, который должен выйти в течение ближайшей пары месяцев.
Что же касается платформ компании Intel, то в них поддержки PCIe 4.0 пока нет вообще. Более того, выходящие в ближайшее время настольные процессоры Comet Lake-S, которые приведут с собой и новый процессорный разъём LGA 1200, и новые наборы системной логики четырёхсотой серии, PCIe 4.0 тоже не получат. Если говорить о массовых десктопных системах Intel, то поддержка этого интерфейса может появиться лишь с выходом процессоров Rocket Lake, но это случится примерно в начале следующего года. Зато в мобильные системы данный интерфейс может попасть раньше: в планах поддержка PCIe 4.0 декларируется для процессоров Tiger Lake, формальный анонс которых может состояться этим летом. Кроме того, нельзя исключать, что высокопроизводительные десктопы класса HEDT перейдут на PCIe 4.0 тоже в этом году: это станет возможным, если Intel решит предложить в этом сегменте Ice Lake-X – аналоги серверных Ice Lake-SP.
В итоге, несмотря на то, что PCIe 4.0 в среднесрочной перспективе получит широкое распространение, прямо сейчас у сторонников быстрых NVMe SSD вариантов для выбора платформы не так много. Самый очевидный из них – Socket AM4-система на базе процессора Ryzen 3000 и материнской платы на чипсете X570.
Как обстоят дела с накопителями под PCI Express 4.0?
Если посмотреть на ассортимент NVMe SSD с поддержкой PCIe 4.0, который представлен на прилавках магазинов, то может сложиться ощущение, что рынок переполнен различными вариантами скоростных решений нового поколения. Однако на самом деле это впечатление обманчиво. Несмотря на то, что спецификация PCIe 4.0 существует несколько лет, разработчики аппаратных платформ пока не успели довести до стадии массового производства достаточное количество альтернатив.
Единственный контроллер, который сейчас производители SSD могут использовать для своей продукции, это – Phison PS5016-E16. Причём, в действительности этот контроллер нельзя назвать полноценной разработкой нового поколения. Это скорее переходное решение, основанное на другом, более раннем чипе PS5012-E12, в котором попросту заменили функциональный блок, отвечающий за внешнюю шину.
Для конечного пользователя это значит две вещи. Во-первых, все представленные на рынке NVMe-накопители с поддержкой PCIe 4.0 отличаются друг от друга не слишком сильно, по крайней мере, если говорить о производительности. И если вы видите, что для какого-то продукта вдруг заявлены более высокие паспортные скорости, связано это скорее всего с хитростью маркетологов, а не с какими-то реальными преимуществами, ведь в конечном итоге в обоих изделиях используется один и тот же контроллер. Во-вторых, сегодняшние PCIe 4.0-накопители пока не могут похвастать задействованием полной пропускной способности новой шины – максимальные скорости, которые обещает чип Phison PS5016-E16, находятся на уровне 5 Гбайт/с при линейном чтении и 4,4 Гбайт/с – при записи.
Из сказанного вытекает важное следствие: в будущем NVMe SSD могут совершить ещё один рывок в производительности даже без перехода на следующую версию спецификации PCI Express. Требуется лишь дождаться появления более новых контроллеров с переделанным ядром, адаптированным под возможности PCIe 4.0. И такие решения уже разрабатываются. Появление подобного продукта как минимум ожидается от Samsung, кроме того над более совершенными контроллерами работают и независимые инженерные команды: Phison (PS5018-E18), Silicon Motion (SM2267), Marvell (88SS1321) и даже не слишком известная компания Innogrit (IG5236).
Беда только в том, что всё это великолепие может появиться очень нескоро. Разработка контроллеров – это длительный процесс, и серьёзные задержки зачастую случаются на финальных этапах – при подготовке микропрограммы или во время валидации. К тому же сейчас на всю индустрию огромное влияние оказала пандемия коронавируса, из-за чего релизы новых продуктов отодвинулись на более поздний срок.
Иными словами, ждать чего-то лучшего можно долго, а если более высокая производительность дисковой подсистемы нужна уже сейчас, то имеет смысл остановиться на том, что уже есть – накопителях на контроллере Phison PS5016-E16. Пусть они и не выбирают полную пропускную способность четырёх линий PCIe 4.0, зато могут похвастать довольно неплохим быстродействием при мелкоблочных операциях, которое, согласно информации разработчиков, достигает 750 тысяч IOPS. Обеспечивается это как дизайном контроллера, в основе которого лежит двухъядерный 32-битный процессор ARM Cortex R5, так и набором фирменных хитростей: динамическим SLC-кешированием и технологией CoXProcessor 2.0 – аппаратным ускорением типовых цепочек операций.
Почему Seagate FireCuda 520?
Выше было сказано, что все существующие потребительские NVMe-накопители с поддержкой PCIe 4.0 построены на одном и том же фундаменте – контроллере Phison PS5016-E16. Однако это не значит, что взять в магазине первый попавшийся SSD для шины PCIe 4.0 будет хорошей идеей. Здесь мы бы порекомендовали обратить внимание на Seagate FireCuda 520, но вовсе не потому, что вы читаете эту статью в корпоративном блоге Seagate.
Дьявол кроется в деталях и, если начать разбираться, Seagate FireCuda 520 может оказаться привлекательнее многих альтернатив на том же самом чипе Phison PS5016-E16. Причин тому несколько, но все они сводятся к одному – к установленной в FireCuda 520 флеш-памяти.
Формально все накопители с контроллером Phison PS5016-E16 используют одинаковую флеш-память: 96-слойную BiCS4 (TLC 3D NAND) производства Kioxia (бывшей Toshiba Memory). Однако фактически эта память может различаться. В зависимости от того, какие приоритеты для себя выбрал тот или иной производитель, память может относиться к совершенно различным градациям качества. Например, в продукции фирм третьего эшелона нередко встречается флеш-память «медиа»-предназначения, которая, вообще говоря, предназначена для флешек и карт памяти, но никак не для SSD.
С накопителями Seagate такое совершенно исключено. Компания покупает флеш-память не на открытом рынке, а имеет долгосрочный прямой договор c Kioxia, который был заключен ещё в ту пору, когда Toshiba избавлялась от производства памяти. Благодаря этому мы получаем микросхемы NAND, что называется, из первых рук и имеем доступ к лучшему по качеству кремнию.
Это неминуемо отражается в параметрах надёжности. Представители серии Seagate FireCuda 520 снабжаются пятилетней гарантией, а установленный ресурс позволяет перезаписывать полную ёмкость накопителя 1800 раз, то есть в среднем раз в день. Это очень высокие показатели выносливости, по которым предложение Seagate, например, втрое превосходит популярнейший Samsung 970 EVO Plus.
И тут пришло время показать, как выглядит Seagate FireCuda 520 снаружи. Это M.2-плата традиционного форм-фактора 2280 с микросхемами, размещёнными на обеих её сторонах.
Здесь не предусмотрено никаких особых средств охлаждения, которые любят громоздить на свои накопители другие производители, из-за того, что почти сто процентов материнских плат с поддержкой PCIe 4.0 имеют собственные системы охлаждения для M.2-слотов.
В остальном накопитель похож на другие продукты на базе контроллера Phison PS5016-E16, но с заметным отличием – на микросхеме контроллера нанесена маркировка Seagate. Это связано с тем, что контроллеры для FireCuda 520 тоже закуплены не на открытом рынке, а сделаны по спецзаказу. Впрочем, для конечного пользователя это значит не так много, а вот что действительно важно, так это использование видоизменённой микропрограммы, в которой заложены определённые оптимизации, отличающие накопитель Seagate от других SSD с аналогичной аппаратной начинкой.
Понятно, что микропрограммой вряд ли можно как-то существенно изменить скоростные характеристики контроллера, тем не менее кое-что она позволяет. Например, FireCuda 520 может похвастать реализацией динамического SLC-кеширования, в то время как накопители на контроллерах Phison, выпускавшиеся ранее, пользовались статическим SLC-кешем довольно ограниченного объёма. Новый подход позволяет записывать на FireCuda 520 с высокой скоростью гораздо большие объёмы информации.
Работает это очень просто: любые поступающие на накопитель данные записываются в TLC-флеш-память в очень быстром однобитовом SLC-режиме. Перевод использованных таким образом ячеек в TLC-состояние выполняется либо потом, когда пользователь уже не обращается к накопителю, либо по мере необходимости, если в процессе записи пул чистых ячеек исчерпывается. Иными словами, треть свободного на FireCuda 520 места можно непрерывно заполнить с максимальной скоростью, потом же производительность снизится. Но стоит немного подождать, как треть от оставшегося свободного места вновь можно будет использовать в скоростном режиме.
Вот, например, как выглядит график линейной записи на чистый на FireCuda 520 ёмкостью 2 Тбайт.
На первые 667 Гбайт запись осуществляется со скоростью 4,1 Гбайт/с, затем скорость радикально снижается до 0,53 Гбайт/с, но стоит понимать, что при обычном использовании накопителя с таким его поведением вы не столкнётесь – для этого нужно долго и непрерывно записывать огромные массивы информации.
Помимо микропрограммы FireCuda 520 интересен ещё и комплектным ПО. Фирменная утилита SeaTools SSD куда удобнее для мониторинга состояния SSD, чем сторонние программы. Кроме того, она позволяет обновлять прошивку, тестировать работоспособность и выполнять некоторые дополнительные операции вроде расширенной диагностики или Secure Erase.
Также стоит упомянуть, что владельцы FireCuda 520 могут скачать с сайта Seagate программу DiscWizard для гладкой миграции с прошлых дисковых накопителей с переносом всех данных и операционной системы.
И что, это правда быстро?
Остаётся подкрепить всё сказанное о преимуществах интерфейса PCI Express 4.0 и накопителя с его поддержкой какими-то практическими результатами. И с этим нет особой сложности, потому что FireCuda 520 действительно обладает заметно более высокой производительностью, которая накопителям прошлого поколения недоступна. Несмотря на то, что к контроллеру Phison PS5016-E16 есть вполне обоснованные претензии, связанные с тем, что в полной мере пропускную способность PCIe 4.0 он всё-таки не утилизирует, скоростные показатели Seagate FireCuda 520 заведомо выше, чем у накопителей для PCIe 3.0.
В следующей таблице характеристики Seagate FireCuda 520 сопоставляются с характеристиками FireCuda 510 – прошлой флагманской модели NVMe SSD Seagate, которая рассчитана на интерфейс PCIe 3.0 x4. Для примера сравнение ограничено самыми вместительными и скоростными вариантами SSD ёмкостью по 2 Тбайт, но, если сравнивать между собой модификации других ёмкостей, картина получится примерно такой же.
Впрочем, паспортные характеристики – дело одно, а реальная жизнь – другое. Поэтому мы просто взяли два эти накопителя – FireCuda 520 2 Тбайт и FireCuda 510 2 Тбайт – и сравнили в тестах.
FireCuda 520 2 Тбайт
FireCuda 510 2 Тбайт
Результаты CrystalDiskMark требуют некоторых комментариев. Новый PCIe 4.0 SSD оказался заметно быстрее предшественника по линейным скоростям: преимущество доходит почти до полуторакратного размера и прослеживается как при глубоких, так и при минимальных очередях запросов. Превосходит FireCuda 520 прошлую версию NVMe SSD Seagate и при мелокоблочных операциях, хотя здесь такого же впечатляющего прорыва не наблюдается: всё упирается в то, что логика контроллера осталось старой. Таким образом, FireCuda 520 будет блистать прежде всего при последовательных нагрузках. Что же касается операций с произвольными блоками небольшого размера, то интерфейс PCI Express 4.0, естественно, из накопителя на базе флеш-памяти что-то похожее на Optane сделать не может.
Но тот факт, что высокоскоростные линейные операции – очень мощный козырь FireCuda 520, отрицать невозможно. Подробнее это видно в результатах ATTO Disk Benchmark: как только блоки, которыми происходит обмен данными, приобретают объём 128 Кбайт и более, угнаться за FireCuda 520 становится невозможно даже в теории (на это не способен даже Optane), поскольку скорости обмена данными выходят за предел, установленный пропускной способностью интерфейса PCIe 3.0 x4.
FireCuda 520 2 Тбайт
FireCuda 510 2 Тбайт
В синтетических тестах всё получается более чем убедительно, но что в реальной жизни? Ответить на этот вопрос может PCMark 10 – в нём есть сценарии, которые воспроизводят типичную нагрузку на накопители при повседневной работе пользователя.
И в этом случае FireCuda 520 оказывается быстрее своего предшественника на величину до 30 %. Причём это преимущество выражается не только в росте скоростей дисковых операций, но и в заметном снижении времени реакции дисковой подсистемы. Такая закономерность прослеживается при использовании SSD в качестве единственного и универсального накопителя (см. Full System Drive Benchmark). И в том случае, когда SSD играет роль исключительно системного диска, на котором установлена ОС и ПО (см. Quick System Drive Benchmark). И даже тогда, когда SSD отдан под «файлопомойку» (см. Data Drive Benchmark), хотя такое, честно говоря, бывает очень нечасто.
Преимущества в скорости FireCuda 520 легко проследить при обычном копировании файлов. На диаграмме ниже приводятся результаты теста DiskBench при копировании внутри накопителя рабочей директории с разными файлами общим объёмом порядка 20 Гбайт. Конечно, такого прироста, как в синтетических тестах, здесь не наблюдается, но свои дополнительные 25-30 % к производительности переход на PCIe 4.0 даёт без вопросов.
Для разнообразия можно посмотреть и на то, насколько быстрее PCIe 4.0-накопитель позволяет загружать игровые приложения. Для примера ниже приведено время загрузки уровня в Final Fantasy XIV StormBlood (выбор именно этой игры обусловлен встроенными в неё удобными средствами мониторинга). Здесь выигрыш, который обеспечивает FireCuda 520 на фоне FireCuda 510, составляет секунду с небольшим, что не столь значительно, но всё равно ощутимо.
Зато при нагрузках, свойственных рабочим станциям, PCI Express 4.0, что называется, must have. Дело в том, что компьютеры, нацеленные на профессиональное создание контента, оснащаются очень мощными многоядерными процессорами и быстрой памятью. И в этом случае узкие места в системе легко могут возникать в дисковой подсистеме. Например, раньше многие профессионалы, работающие с видео, предпочитали собирать RAID-массивы из SSD-накопителей, а теперь они могут удовлетворить свои потребности, выбрав FireCuda 520, который принимает данные со скоростями свыше 4 Гбайт/с в одиночку.
Все эти рассуждения нетрудно подкрепить результатами теста SPECworkstation 3, который очень явно показывает значимость накопителя с современным интерфейсом: FireCuda 520 справляется с тяжёлыми профессиональными сценариями дисковой нагрузки в среднем на 22 % быстрее по сравнению с FireCuda 510.
Но особое внимание стоит обратить на показатели General Operation (обычная скорость работы с файлами при архивации и копировании, а также при разработке ПО) и Product Development (показывает скорости работы в CAD/CAM системах и при решении задач вычислительной гидродинамики). Здесь заложенный в FireCuda 520 потенциал раскрывается особенно убедительно.
Резюме
Приведённых примеров достаточно, чтобы сомнений в том, что PCIe 4.0-накопители действительно позволяют получить более высокую производительность и лучшую отзывчивость при решении ресурсоёмких задач, не оставалось. Поэтому, строя высокопроизводительную систему на многоядерных процессорах AMD Ryzen 3000 или Threadripper 3000, пренебрегать использованием наиболее современных NVMe SSD явно не следует. Seagate FireCuda 520 может здесь стать подходящим выбором: ничего быстрее в магазинах совершенно точно на данный момент нет.
Естественно, PCIe 4.0-накопитель обойдётся немного подороже, чем тот же FireCuda 510, но причины этого хорошо понятны. А самое главное, что цена на FireCuda 520 вполне рыночная, ведь этот SSD стоит почти одинаково с альтернативными PCIe 4.0-накопителями авторства производителей третьего эшелона.
Пара слов о тестовой платформе: Тестирование производительности выполнялось в системе на базе процессора Ryzen 9 3900X, основанной на материнской плате ASRock X570 Creator и оснащённой 16 Гбайт DDR4-3200 SDRAM (16-16-16-32). Операционная система Windows 10 Professional 1909 со стандартным NVMe-драйвером Standard NVM Express Controller 10.0.18362.1.
Топ-10 причин перехода на SSD • Зачем менять HDD на твердотельный накопитель
Если вы хоть немного разбираетесь в компьютерном оборудовании, вы, вероятно, слышали о твердотельных накопителях (SSD-дисках). Для чего нужен SSD? Твердотельные накопители используют флеш-память для достижения значительного прироста производительности по сравнению с механическими жесткими дисками. Механизм твердотельных накопителей не содержит мелких движущихся деталей, которые могут выходить из строя. Именно это делает SSD-диски такими надежными, а значит — выгодными для покупки. На нашей странице в Facebook мы попросили наших фанатов поделиться мнением об использовании SSD-дисков. Вот, что о нас написали:
1. Сверхбыстрая работа
«SSD запускает систему и грузит программы быстрее, чем жесткий диск». — Хайрен П. На что влияет SSD? Представьте, что вы кликаете на иконку программы — и она сразу открывается. Это мощь твердотельного накопителя. SSD-диски также обеспечивают максимальную скорость — возможность практически мгновенной загрузки системы. Поскольку им не нужно механически искать данные на движущейся «тарелке» диска (как это делает жесткий диск), они помогают вашей системе добиться молниеносной производительности.
2. Бесперебойная многозадачность
«Быстрее выполняется резервное копирование, быстрее проходит полное антивирусное сканирование системы — все стало быстрее!» — Рубен Ф.
Чем SSD отличается от HDD? Улучшенные возможности доступа к данным твердотельного накопителя позволяют легко переключаться между несколькими программами. Начиная от создания резервной копии и запуска антивируса системы до доступа к приложениям, веб-сайтам и плейлистам — твердотельный накопитель позволяет работать в многозадачном режиме на профессиональном уровне, практически без задержки.
3. Улучшенная энергоэффективность
«Низкое потребление энергии». — Джейсон С.
Поскольку твердотельные накопители не имеют мелких движущихся частей, они затрачивают меньше энергии для работы и могут продлить жизнь аккумулятора вашего ноутбука.
4. Улучшенное охлаждение системы
«Не греется при работе». — Леон С.
Твердотельный накопитель — альтернатива жесткому диску. Поскольку SSD-диски получают доступ к данным с использованием флеш-памяти вместо того, чтобы искать их на вращающейся «тарелке» (как жесткий диск), они могут поддерживать более стабильную рабочую температуру, что помогает снизить общую температуру системы.
5. Тихая работа
«Нет шума, [и они] не греются при работе, так как нет движущихся частей, чтобы выделять тепло». — Джо Б.
Поскольку твердотельные накопители меньше нагреваются по сравнению с жесткими дисками, вентилятору не приходится так много работать, а значит, вентилятор и вся система в целом производят меньше шума. Помните этот гул, который вы слышали при использовании жесткого диска? Забудьте о нем.
6. Повышенная прочность и надежность
«Более высокий процент сохранности после падения/удара… что само по себе бесценно. Тот, кому когда-либо приходилось восстанавливать данные, меня поймет». — Лиза К.
Твердотельные накопители не имеют мелких движущихся частей, которые легко поддаются повреждению, поэтому SSD-диск сохранит ваши важные данные, даже если вы его случайно уроните. Сколько служат SSD-диски? Эти устройства предназначены для надежного хранения файлов в течение многих лет. Они оснащены дополнительной защитой от ударов и вибрации, что очень удобно для путешествий.
7. Гибкое хранилище
«Вы можете использовать их, как флеш-накопитель, если у вас есть нужный порт». — Николас Р.
Твердотельные накопители доступны в нескольких форм-факторах, а некоторые форм-факторы (например, mSATA) могут подключаться непосредственно к материнской плате системы, позволяя приводу выступать в роли кэш-накопителя или работать вместе с существующим жестким диском. Более того, с помощью USB-кабеля вы можете использовать SSD-диск как гигантский флеш-накопитель — просто подключите его!
8. Для чего нужен SSD в играх?
«Более быстрая загрузка в играх позволяет первому появиться на поле битвы». — Трэвис Д.
Более быстрая скорость доступа к данным (благодаря SSD-дискам) ускоряет загрузку, что позволяет больше времени проводить в игре, чем в ожидании. Многие геймеры уже установили твердотельные накопители, чтобы опередить соперников на один шаг (или на одну загрузку) и нанести удар первыми. Кроме того, SSD-диск подарит более плавный игровой процесс. Подробнее об SSD-дисках для игр.
9. Простая установка
«Реальность превзошла ожидания». — Марцин М.
Нет ничего проще, чем установить твердотельный накопитель с помощью наших пошаговых видеороликов и инструкций по установке — никакие особые знания не потребуются. Просто возьмите отвертку, руководство пользователя вашей системы и один из наших установочных комплектов, и мы поможем вам пройти этот процесс шаг за шагом. Узнайте подробнее о процессе установки.
10. Больше времени для важных вещей
«Для меня все просто: я купила SSD-диск, чтобы экономить больше времени. Будь то загрузка системы и приложений, общая скорость отклика операционной системы или интенсивная работа, хороший SSD спасет ваше время, чтобы заняться чем-то действительно важным». — Джесси П.
Главное, для чего нужен SSD-накопитель — рациональное использование времени. Поскольку компьютеры используются для решения самых разнообразных личных и профессиональных задач, увеличение скорости и эффективности, обеспечиваемое твердотельным накопителем, означает, что у вас будет возможность сделать больше за меньшее время. Современная жизнь постоянно ускоряется — то же должен делать и ваш компьютер.
Вас заинтересовал твердотельный накопитель? Воспользуйтесь инструментом Crucial® Advisor™ или системным сканером, чтобы найти правильный твердотельный накопитель для вашего компьютера.
рекомендации по выбору. Новости в Украине Харькове. Весь Харьков
Для чего нужен SSD-диск: рекомендации по выбору
Твердотельный накопитель или диск SSD — это немеханическое запоминающее устройство, работающее на основе микросхем памяти. В его конструкции не предусмотрено движущихся частей, а по скорости чтения и записи SSD значительно превышает традиционный жесткий диск — HDD.
Любой SSD диск обладает характеристиками, которые определяют его быстродействие, срок службы и несколько других параметров. При этом модели могут иметь широкий перечень дополнительных особенностей, включая повышенную защиту устройств:
- Ударостойкость. Такие SSD-диски имеют усиленный корпус, защищающий устройство от ударов и во время падения. Этот параметр прежде всего актуален для моделей переносного типа.
- Водонепроницаемость. Подразумеваются SSD, соответствующие стандарту IP67 и выше (герметичный корпус). Это повышает, но не гарантирует защиту дисков при попадании под дождь или случайном падении в воду.
Типы памяти SSD-дисков
Сегодня на рынке представлены модели SSD с несколькими типами памяти. Наиболее популярные из них:
- MLC — память на основе многоуровневых ячеек с плотностью около 2 битов на ячейку. Сегодня эта технология вытесняется более совершенными, в частности, TLC.
- 3D MLC — разновидность MLC, при которой ячейки размещаются в несколько слоев, что, в свою очередь, позволило увеличить вместимость накопителя без значительного увеличения его размеров.
- TLC — технология, позволяющая разместить ячейки в три уровня, а в каждой из них можно хранить 3 бита.
Какие объемы бывают у SSD
В зависимости от используемого типа памяти, SSD могут вмещать различное количество информации:
- до 256 ГБ — максимально компактные, как правило, портативные модели, которые подходят на роль съемных накопителей;
- от 256 до 1 ТБ — полноценные диски, которые используются в компьютерах как основные или в паре с HDD;
- от 1 ТБ — могут применяться в качестве основных, так как в них можно разместить очень много различной информации — фото, видео, фильмы, множество различных программ, игр и так далее.
Важно отметить, что объем накопителя во многом определяет его стоимость. Однако цена формируется также и из многих других характеристик, таких как скорость записи и чтения данных, срок службы (TBW), перезапись (DWPD) и так далее.
Проще и легче всего подбирать SSD-диски в онлайн-магазинах. Это обусловлено тем, что вы можете указать диапазон цен в соответствии с доступным бюджетом, а затем указать в фильтрах параметры устройств. Это позволит вам быстро подобрать подходящий вариант и заказать его с доставкой.
M.2 и твердотельные накопители NVMe: что это такое и чем они полезны для вашего ПК?
Компьютерные энтузиасты всех мастей и уровней подготовки, вероятно, знакомы с распространенными форм-факторами жестких дисков, такими как большой и громоздкий механический жесткий диск (или HDD) 3,5 дюйма и более тонкий и меньший твердотельный накопитель 2,5 дюйма (SSD). Если вы знаете о жестких дисках и твердотельных накопителях, вы, вероятно, также знаете об интерфейсе компьютерной шины SATA (или Serial AT Attachment), который обычно используется для подключения дисков к материнской плате компьютера.И хотя они остаются наиболее распространенными форм-факторами и вариантами подключения, накопители M.2 и NVMe становятся все более популярными в современных сборках ПК.
Для ясности, M.2 и NVMe не взаимозаменяемые термины, но они тесно связаны. В этом пояснении мы подробно разберем, что такое M.2 и NVMe, чем они отличаются и чем они могут в конечном итоге помочь вашей следующей сборке ПК.
Форм-фактор M.2Форм-фактор M.2 (ранее известный как форм-фактор следующего поколения или NGFF) представляет собой более современный тип внутренней платы расширения, заменяющий предыдущий стандарт mSATA (Mini-SATA).В отличие от стандартных жестких дисков и твердотельных накопителей, диски M.2 не подключаются к материнской плате с помощью кабеля, а подключаются непосредственно к материнской плате через специальный разъем M.2.
В зависимости от типа и функциональности накопитель M.2 может использовать либо стандартный интерфейс SATA, либо более быстрый интерфейс PCIe (Peripheral Component Interconnect Express), но в обоих случаях он подключается непосредственно к материнской плате. Поскольку после подключения они складываются и лежат на одном уровне с материнской платой, а не выступают, как видеокарта или микросхема ОЗУ (или традиционный жесткий диск или твердотельный накопитель), M.2 позволяют сделать интерьер ПК более чистым и менее загроможденным с меньшим количеством кабелей.
Определенные периферийные устройства для настольных ПК, такие как карты Wi-Fi, могут иметь форм-фактор M.2, но наиболее распространенным использованием M.2 является хранилище данных SSD, которое в основном функционирует как альтернатива существующим 2,5-дюймовым накопителям, которые монтируются отдельный отсек, а затем подключился к материнской плате через кабель SATA. Важно отметить, что твердотельные накопители M.2, использующие интерфейс SATA, на самом деле не быстрее стандартных 2.5-дюймовые диски просто занимают меньше места и выглядят чище. Если вам нужна более высокая скорость, вам нужно убедиться, что ваш накопитель M.2 использует протокол интерфейса NVMe.
Протокол интерфейса NVMe
NVMe расшифровывается как Non-Volatile Memory Express, и это относится к способу перемещения данных, а не к форме самого диска. Основное отличие этого стандарта от существующего стандарта SATA заключается в том, что он использует интерфейс PCIe материнской платы для получения заметно более высокой скорости передачи данных, чем та, на которую способен SATA.В зависимости от производителя вашего накопителя NVMe скорость может быть в пять или шесть раз выше, чем у эквивалента на базе SATA.
Есть несколько накопителей NVMe, которые предназначены для установки в стандартный слот материнской платы PCIe, как и видеокарта, но большинство накопителей NVMe используют форм-фактор M.2. Кроме того, с учетом более высоких скоростей накопители NVMe обычно стоят больше, чем их стандартные 2,5-дюймовые эквиваленты твердотельных накопителей, аналогично тому, как твердотельные накопители обычно стоят больше, чем механические жесткие диски при том же объеме дискового пространства.
Если вы планируете использовать диск M.2 при сборке или обновлении игрового ПК, важно отметить, получаете ли вы диск SATA или диск NVMe. На вашей материнской плате может не быть соответствующих слотов M.2 для обоих типов (диски SATA и NVMe M.2 часто имеют несколько разную клавиатуру), и даже если это так, вы не захотите тратить деньги на более дорогой диск NVMe, если выбранная вами материнская плата может получать доступ к данным только по протоколу SATA (не каждая материнская плата поддерживает передачу данных через PCIe).
Говоря о цене, также стоит упомянуть, что увеличение скорости, обеспечиваемое протоколом NVMe, в основном применяется только к последовательному чтению и записи данных, а не к случайному чтению и записи. Это означает, что вы действительно увидите заметный прирост скорости только в том случае, если вы используете свой компьютер для определенных тяжелых задач, таких как редактирование видеоматериалов 4K или регулярная передача больших объемов данных с одного диска на другой. Случайное чтение и запись на диск NVMe технически немного быстрее, чем то, что вы получите на диске SATA, но если все, для чего вы используете свой компьютер, это игры и / или повседневные задачи, вам действительно не нужно прыгать для более дорогого NVMe M.2 диск.
Как выбрать диск M.2, соответствующий вашему бюджету
Как только вы поймете свои потребности, вы можете приступить к просмотру дисков M.2 SATA и M.2 NVMe. Опять же, если вас беспокоят только игры и стандартное использование компьютера, все должно быть в порядке с диском M.2 SATA. Однако, если вы хотите выжать из своего устройства все до последней капли скорости вычислений или планируете делать что-либо, что требует высоких скоростей последовательного чтения и записи, стоит выбрать накопитель NVMe.
НакопителиM.2 и NVMe становятся все более популярными и дешевыми, и с 2020 года они близки к тому, чтобы стать стандартной рекомендацией для новых сборок ПК. Хотя вы можете сэкономить немного денег, выбрав традиционный жесткий диск или твердотельный накопитель, разница не так уж велика — и для многих сборщиков будет стоить потратить немного больше, чтобы иметь новейшие технологии и сократить расходы. беспорядок в корпусе.
В чем разница между жестким диском (HDD) и новым твердотельным накопителем?
В чем разница между твердотельным накопителем и механическим жестким диском?
В чем разница между твердотельным накопителем и механическим жестким диском? Простой ответ заключается в том, что SSD не имеет движущихся частей и функционирует аналогично USB-накопителям, в то время как механический жесткий диск имеет магнитную ленту и множество движущихся частей.SSD также значительно меньше по размеру и занимает меньше места в корпусе ПК, а в некоторых случаях даже устанавливается непосредственно на материнскую плату. SSD также намного быстрее — в 10 раз быстрее, чем HDD.
Что такое SSD-накопитель?
SSD расшифровывается как Solid State Drive, и это похоже на увеличенную, более сложную версию USB-накопителя. Как и в USB-накопителе, здесь нет движущихся частей, а данные хранятся в микрочипах. Хранение данных на чипе — вот что делает SSD намного быстрее.Типичный SSD использует так называемую флеш-память на основе NAND, которая является энергонезависимой памятью. Энергонезависимая память заключается в том, что она не забывает, где хранятся данные, когда диск выключен. SSD не имеет никаких механических компонентов для чтения и записи данных, вместо этого он полагается на встроенный процессор, называемый контроллером, для выполнения операций, связанных с чтением и записью данных. Контроллер — очень важный фактор при определении скорости чтения и записи SSD. Поскольку контроллер будет принимать решение о том, где он будет хранить, извлекать, кэшировать и очищать данные, которые могут определять общую производительность SSD.
Что такое HDD Storage?
Жесткие дискиили HDD, впервые представленные IBM в 1956 году, используют магнетизм для хранения данных на вращающейся пластине. Головка чтения / записи плавает над вращающимся диском, считывая и записывая данные. Чем быстрее вращается пластина, тем быстрее может работать жесткий диск. Типичные современные портативные диски вращаются со скоростью либо 5400 об / мин (оборотов в минуту), либо 7200 об / мин, хотя некоторые серверные модели имеют скорость до 15 000 об / мин.
Если говорить о внешнем виде, то наиболее распространенный размер жесткого диска для портативных компьютеров — 2 штуки.Форм-фактор 5 дюймов, в то время как в настольных компьютерах используется больший форм-фактор 3,5 дюйма. Больший размер позволяет разместить больше пластин внутри и, таким образом, создать большую емкость для хранения.
В этой таблице показаны основные факторы хранения между жестким диском и твердотельным накопителем.
Атрибут | SSD (твердотельный накопитель) | HDD (жесткий диск) | Победитель |
Энергопотребление / время автономной работы | Меньше потребляемая мощность, в среднем 2 — 3 Вт, что обеспечивает заряд батареи на 30+ минут | Больше потребляемой мощности, в среднем 6-7 Вт, поэтому требуется больше батареи | SSD побеждает в этой категории, поскольку потребляет меньше энергии и увеличивает время автономной работы мобильных устройств |
Стоимость | Дорого, примерно $ 0.08 за гигабайт (из расчета на покупку диска 1 ТБ) | Всего около 0,03 доллара за гигабайт, очень дешево (при покупке модели на 4 ТБ) | Жесткий диск побеждает в этой категории, но жесткие диски скоро проиграют в этой категории, поскольку к концу года будет выпущена новая технология QLC NAND и будут выпущены твердотельные накопители по цене около 0,03 доллара США за гигабайт . |
Вместимость | Обычно не более 2 ТБ для дисков размером с ноутбук; Не более 4 ТБ для настольных ПК | Обычно около 500 ГБ и максимум 2 ТБ для дисков размером с ноутбук; Не более 10 ТБ для настольных ПК | Жесткий диск побеждает в этой категории, но к концу года, когда будет выпущен QLC NAND, жесткие диски будут проигрывать в этой категории и будут соответствовать той же емкости, что и жесткий диск . |
Время загрузки операционной системы | Среднее время загрузки около 10-13 секунд | Среднее время загрузки около 30-40 секунд | SSD побеждает в этой категории, так как он загружает компьютер в 2 раза быстрее и не будет тормозить, так как HDD будет замедляться, когда возраст . |
Шум | Нет движущихся частей и, следовательно, нет звука | Слышны щелчки и вращение | SSD побеждает в этой категории, так как в нем нет движущихся частей и нет шума |
Вибрация | Без вибрации, так как нет движущихся частей | Вращение тарелок иногда может приводить к вибрации | SSD побеждает в этой категории, так как жесткий диск может быть очень хрупким и при падении может выйти из строя |
Выработанное тепло | Низкое энергопотребление и отсутствие движущихся частей, поэтому выделяется мало тепла | Жесткий диск не сильно нагревается, но из-за движущихся частей и более высокого энергопотребления у него будет заметно больше тепла, чем у твердотельного накопителя. | SSD побеждает в этой категории, поскольку SSD не потребляет много энергии и выделяет очень мало тепла. |
Частота отказов | Среднее время наработки на отказ 2.0 миллионов часов | Средняя наработка на отказ 1,5 миллиона часов | SSD побеждает в этой категории, так как частота отказов ниже из-за отсутствия движущихся частей |
Скорость копирования / записи файла | Как правило, выше 200 МБ / с и до 550 МБ / с для современных накопителей | Диапазон может быть от 50 до 120 МБ / с | SSD побеждает в этой категории, поскольку SSD в 10 раз быстрее передает и загружает ОС |
Шифрование | Full Disk Encryption (FDE) Поддерживается некоторыми моделями | Full Disk Encryption (FDE) Поддерживается некоторыми моделями | Связать оба устройства имеют встроенный FPE |
Скорость открытия файла | До 30% быстрее, чем HDD | медленнее, чем SSD | SSD побеждает в этой категории, так как SSD не нужно постоянно вращать для доступа к данным |
На магнетизм влияет? | SSD защищен от любых воздействий магнетизма | Магниты могут стирать данные | SSD побеждает в этой категории, поскольку нет магнитных частей, которые могли бы повредить любые данные |
Теперь, если мы подсчитаем общее количество, победившая категория — SSD с 9.Это означает, что в ближайшем будущем SSD станут заменой всем жестким дискам. По мере появления новой технологии SSD меньшей емкости будет дешевле, чем стандартный HDD, и будет по той же цене. К тому времени не будет преимуществ выбирать SSD вместо HDD.
V7 запустит полную линейку продуктов SSD в ближайшие несколько месяцев, так что следите за новостями. Для получения дополнительной информации обращайтесь по адресу [email protected].
Скорость, хранение и ошибки, которых следует избегать
SSD (твердотельный накопитель) — это тип энергонезависимого носителя, который хранит постоянные данные во флэш-памяти.Он состоит из двух основных частей — флэш-памяти NAND и флэш-контроллера, оптимизированного для обеспечения высокой производительности чтения-записи как при последовательной, так и при случайной выборке данных. У твердотельных накопителей нет движущихся частей, поэтому они не ломаются, не вращаются вверх или вниз, как это было в случае с оборванными жесткими дисками с их вращающимися магнитными носителями. SSD предлагает явное преимущество в производительности. В прошлом цены на твердотельные накопители были намного выше, чем на жесткие диски. Тем не менее, с улучшением технологии производства и емкости микросхем, цены постоянно снижаются, а это стоит каждого доллара.
Твердотельные накопителипредлагают высокую скорость передачи данных, низкую задержку даже при произвольном доступе к данным, большую надежность, но не для использования в иерархическом хранилище, и, как ожидается, отсутствие звука движущихся частей. Резкое повышение производительности можно увидеть при повседневном использовании, например, при быстрой загрузке и выключении системы, более надежном запуске приложений и более плавной работе системы без каких-либо задержек. Вам нужно будет попробовать SSD, чтобы увидеть, как он влияет на производительность и маневренность вашей компьютерной системы при работе с большими нагрузками.
С точки зрения ощутимого и реального прироста производительности последним узким местом была система хранения, которая была устранена с появлением твердотельных накопителей, а затем и высокопроизводительных решений для хранения данных на базе твердотельных накопителей NVMe. Флэш-накопители SSD NAND радикально улучшили производительность ввода-вывода, время доступа упало с 6–12 миллисекунд до менее 1 мс. Однако время доступа менее 1 мс и головокружительный ввод-вывод были далеко от реальной емкости, на которую способны флеш-накопители. Проблема заключалась в старом оборудовании и программном обеспечении, которые были созданы более пяти десятилетий назад для жестких дисков вместо молниеносных твердотельных накопителей.
Доступно несколько типов твердотельных накопителей, которые конкурируют друг с другом с точки зрения производительности и форм-фактора, а реальная эффективность и надежность флэш-памяти далеко не достижимы.
Что такое SATA SSD? ТехнологияSATA (Serial ATA) была представлена в 2003 году, заменив более старый PATA (Parallel ATA) в качестве стандарта интерфейса подключения к хранилищу в компьютерах. Он был представлен как универсальный разъем, включающий в себя шнур питания и кабель для передачи данных SATA, головокружительную пропускную способность при чтении-записи.В настоящее время на рынке преобладает SATA, который в основном используется для подключения SSD к компьютерной системе. SATA использует командный протокол AHCI и поддерживает среду IDE, которая в первую очередь была создана для старых и медленно вращающихся дисков, а не для прочных флеш-хранилищ.
Даже по сей день, когда мы рассматриваем пространство для хранения, жесткие диски имеют явное преимущество перед твердотельными накопителями, поскольку они стоят меньше за гигабайт и дольше хранят данные.
Совместимость оборудования ИнтерфейсSATA был создан во время вращения жестких дисков, и компании не внесли изменений в совместимость.Твердотельные накопители SATA могут использовать существующую инфраструктуру для замены устаревших жестких дисков новым диском SATA. Тем не менее, недавний прогресс в форме NVMe не подходит для портов SATA и требует порта M.2, который довольно сложно найти в распространенных потребительских персональных компьютерах или ноутбуках.
Производительность SATAТеоретическая скорость SATA 3.0 составляет 750 МБ / с, в то время как из-за физических накладных расходов и кодирования во время самой передачи эффективная скорость передачи, которую вы получите с новейшей моделью SATA, составляет около 600 МБ / с, что довольно быстро для ограничения. Интерфейс SATA.
ЭкономичныйРазница между SATA и PCIe SSD значительна с точки зрения стоимости гигабайта, но диски SATA дадут вам больше места для хранения за ваши деньги, и мы знаем, что когда дело доходит до хранилища, мы думаем о пространстве, а не о скорости в основном. SATA SSD может дать вам один или два терабайта по той же цене, что и высокопроизводительный накопитель NVMe на 250 или 500 ГБ, хотя для обычных пользователей разница в скорости не заметна.
Ошибки, которых следует избегать- Дефрагментация не предназначена для твердотельных накопителей и может отрицательно повлиять на срок их службы.Твердотельные накопители сохраняют данные в блоках и могут произвольно считывать данные из любого места, будь то непрерывное или случайное. Вы будете перебивать флешку при дефрагментации.
- Не используйте твердотельный накопитель на полную мощность, иначе вы рискуете его задушить. Поскольку это влияет на его производительность, в основном на скорость записи, рекомендуется освободить не менее 25 процентов пространства хранения для повышения производительности.
- Современные твердотельные накопители имеют встроенный механизм сбора мусора. Следует ли включать команду TRIM или нет — это вопрос, основанный на конкретной ОС, которую вы используете, и ее необходимо изучить, поскольку она может загромождать нежелательные данные на вашем диске и требует правильной обработки.
_____________________________
Связано: SSD и HDD для редактирования видео
_____________________________
Что такое твердотельный накопитель NVMe?Non-Volatile Memory Express (NVMe) — это новейший программный интерфейс промышленного стандарта для твердотельных накопителей PCIe. Формально это оптимизированный «масштабируемый интерфейс хост-контроллера», предназначенный для удовлетворения потребностей центров обработки данных, предприятий и клиентских систем, в которых используются твердотельные накопители на базе PCI Express (PCIe).«NVMe — это слой между драйвером устройства и устройством PCIe, стандартизирующий правила с упором на масштабируемость, малую задержку и безопасность.
Стандарт, разработанный для того, чтобы современные твердотельные накопители могли работать на скоростях, на которые способна флэш-память, что дает резкое преимущество за счет более быстрого чтения-записи. Твердотельный накопитель NVMe позволяет флэш-памяти работать напрямую через интерфейс последовательной шины PCI Express (PCIe), поскольку он обеспечивает высокую пропускную способность благодаря прямому подключению к ЦП, а не функционированию через ограничивающие скорости SATA.Поскольку твердотельные накопители вытеснили более медленные жесткие диски в качестве основного хранилища, требовался быстрый интерфейс для достижения оптимального использования возможностей более высокой скорости.
Другими словами, это технологическое изображение шины, используемой компонентом памяти (SSD) для связи с компьютером, а не совсем новый тип памяти. Интерфейс связи и драйвер, описывающий набор команд и набор функций твердотельного накопителя на базе PCIe. Он поставляется в двух форм-факторах: карта расширения M.2 или PCIe, 2,5-дюймовый разъем U.2, но в обоих форм-факторах он напрямую подключается к материнской плате через PCIe, а не через соединение SATA.
NVMe поддерживает до 64K команд в очереди, но протокол требует только тринадцати команд для обеспечения высокой производительности. Интерфейс разработан для обеспечения высокой масштабируемости и независимости от NVM, что позволяет технологиям следующего поколения обеспечивать ввод-вывод 4 КБ всего за 10 мкс или меньше, что составляет примерно одну тысячную задержки диска SATA высокой мощности 7200 об / мин.
NVMe является улучшением по сравнению с последними интерфейсами, такими как Serial ATA (SATA) и Serial Attached SCSI (SAS), которые были разработаны для устаревших жестких дисков (HDD) и использовались до сих пор даже при замене на SSD, потому что память технологии стремительно развивались.И все же интерфейсу связи не было уделено должного внимания. Жесткие диски по-прежнему используются, поскольку они обеспечивают большую емкость и дешевое хранилище, в то время как флэш-память ранее использовалась только в мобильных устройствах, таких как планшеты, смартфоны, но теперь они быстрее выходят на основной компьютерный рынок из-за молниеносной скорости и сравнительно дешевле, чем перед.
Хотя тесты дисков на самом деле не являются точным индикатором производительности памяти, они предлагают базовый уровень того, что вероятно для конкретного диска и системы.Вы можете увидеть явную разницу в производительности при использовании NVMe, при этом пропускная способность чтения / записи намного выше, чем у жестких дисков, а более медленные твердотельные накопители SATA также несколько отстают. Поскольку цены на новейшие твердотельные накопители NVMe продолжают падать, они становятся обычным явлением для обычных пользователей персональных компьютеров.
NVMe позволяет дискам использовать соединение PCI Express, что дает много преимуществ по сравнению с интерфейсом SATA SSD, что возможно для многих приложений и сценариев использования. NVMe не требует промежуточного адаптера главной шины и может подключаться к большему количеству линий PCIe.Полоса SAS работает со скоростью 12 ГБ в секунду, которая сокращается до примерно 1 ГБ в секунду после накладных расходов. Кроме того, полоса SATA поддерживает половину этого, в то время как полоса PCIe работает со скоростью 1 ГБ в секунду, а стандартный твердотельный накопитель NVMe может быть подключен к четырем таким линиям, поддерживая до 4 ГБ в секунду. Таким образом, твердотельный накопитель SATA работает со скоростью 0,5 ГБ в секунду, а твердотельный накопитель NVMe — около 3 ГБ в секунду, что в шесть раз выше пропускной способности.
Скорость НаNVMe не влияют ограничения интерфейса ATA, поскольку он находится прямо над PCI Express, напрямую подключенным к процессору.Это приводит к увеличению скорости операций ввода-вывода в секунду (IOP) в 4 раза по сравнению с самым быстрым вариантом SAS. Время поиска данных в десять раз быстрее. NVMe может обеспечить стабильную скорость чтения-записи 2000 МБ в секунду, что намного выше, чем у SATA SSD III, который ограничен 600 МБ в секунду. Здесь узким местом является технология NAND, которая быстро развивается, а это означает, что вскоре мы увидим более высокие скорости с NVMe.
ПроизводительностьNVMe позволяет накопителям использовать тот же «пул» дорожек, которые напрямую подключаются к ЦП.Это обеспечивает масштабируемую производительность за счет выхода за рамки обычных четырех полос, имеющихся в большинстве твердотельных накопителей PCIe, и использования их для повышения производительности. Разъемы PCIe передают в 25 раз больше данных, чем их эквивалент SATA.
Энергоэффективный НакопителиNVMe потребляют ничтожное количество энергии в режиме ожидания. Некоторые компании NVMe перешли в режим ожидания с низким энергопотреблением L1.2, что означает, что потребляемая мощность будет ниже 2 мВт. Резкое снижение на 97 процентов по сравнению с 50 мВт, используемыми в состоянии L1, широко используемыми сегодня.Помимо низкого энергопотребления в режиме ожидания, для пользователей корпоративного уровня доступны другие режимы энергопотребления, которые могут использовать их для экономии энергии.
СовместимостьНезависимо от форм-фактора, NVMe напрямую взаимодействует с центральным процессором системы и работает со всеми основными операционными системами.
Безопасность Твердотельные накопителиNVMe усиливают стандартные отраслевые решения безопасности, такие как Opal SSC и Enterprise SSC от Trusted Computing Group, за счет поддержки команд контейнера безопасности, аналогичных командам контейнера безопасности в SCSI.
Ошибки, которых следует избегатьУ каждого хорошего есть свои недостатки, и здесь обстоит дело с хранилищем NVMe, которое вызывает проблемы с производительностью и приводит к дополнительным затратам и неудобствам. Вот несколько распространенных ошибок, которых можно избежать:
- Помните, NVMe — это интерфейс связи и протокол хранения, а не устройство хранения.
- Разверните объединенное хранилище SSD в центре обработки данных, при котором кэш-память SSD размещается перед дисками большей емкости, чтобы обеспечить экономичную и повышенную производительность.
- Не судите твердотельный накопитель NVMe по цене; это может стоить вам выносливости, качества обслуживания и большей согласованности операций ввода-вывода.
- Рекомендуется анализ затрат и выгод и анализ требований к производительности рабочих нагрузок приложений, чтобы определить, нужен ли вам переход.
- Не развертывайте NVMe поверх той же архитектуры, которая используется для обычных флеш-накопителей, поскольку традиционный контроллер может обрабатывать только низкие уровни обработки ввода-вывода и создавать задержки и ограничивать производительность.
За последнее десятилетие технологии хранения данных значительно продвинулись вперед. До появления твердотельных накопителей жесткие диски были единственным доступным типом хранилища и работали довольно медленно, но системы в то время также были не настолько эффективны, чтобы требовалось более быстрое хранилище. Когда появились твердотельные накопители, они полностью изменили сценарий использования носителей информации с их молниеносной скоростью и удобным форм-фактором.
Учитывая потенциальную образцовую производительность твердотельных накопителей на базе NAND, было действительно ясно, что новая шина и протокол в конечном итоге заменят ветхие жесткие диски или, если на то пошло, твердотельные накопители SATA.Тем не менее, поскольку первые твердотельные накопители были довольно медленными и массивными, было сочтено более целесообразным использовать существующую инфраструктуру хранения SATA.
Если сравнивать NVMe и SDD, то, несмотря на то, что NVMe — очень быстрая и отличная технология, SDD по-прежнему выходит на первое место, особенно для видеокоманд. Но когда (или если) этот день наступит, ProMAX будет здесь, чтобы сообщить вам, когда пора покупать.
А пока мы позаботимся о вашем SSD-хранилище. Свяжитесь с вашими потребностями или ознакомьтесь с некоторыми вариантами от ProMAX.
Позвоните по телефону 800-977-6629 или оставьте свою информацию здесь 🔥🔥🔥
SSD против HDD: что лучше и чем они отличаются?
Споры о твердотельных и жестких дисках очень важны. Накопители, такие как SSD (твердотельные накопители) и HDD (жесткие диски), очевидно, являются неотъемлемой частью любого ПК или ноутбука. Но, несмотря на существенные различия между ними, вопрос о том, что лучше — твердотельные накопители или жесткие диски, не всегда приходит в голову рядовому потребителю.
В некоторой степени это изменилось в последнее время, поскольку PS5 и Xbox Series X сделали свои твердотельные накопители ключевым аргументом в пользу продаж.Но большее понимание сильных и слабых сторон этих типов дисков полезно для всех: правильный выбор для следующего обновления оборудования поможет вашему ПК, ноутбуку или игровой консоли работать именно так, как вы хотите. Чтобы узнать больше о сравнении твердотельных и жестких дисков по скорости, цене, объему хранения и надежности, прочтите наше полное руководство.
SSD и HDD: различия в конструкции
(Изображение предоставлено Pexels)HDD хранят данные на нескольких магнитных пластинах, которые вращаются во время работы.Головка чтения / записи, почти как игла поворотного стола, считывает или записывает данные на эти пластины и с них. Это проверенная временем конструкция, относительно дешевая в производстве, хотя она работает так же быстро, как и ее механические части.
SSD, как следует из «твердотельной» части названия, вообще не содержат движущихся частей. Они хранят данные в крошечных стопках ячеек флэш-памяти, подобно USB-накопителю, хотя и с гораздо более быстрой и качественной памятью.
Поскольку на твердотельных накопителях нет необходимости оставлять место для всех этих пластин и рычага привода, чтобы удерживать головку чтения / записи, они могут быть физически меньше, чем жесткие диски той же емкости.На самом деле, намного меньше. Большинство жестких дисков на рынке имеют форм-фактор 3,5 дюйма, а некоторые уменьшены до компактного форм-фактора 2,5 дюйма. Этого может быть достаточно для определенных ноутбуков, а также для ПК, но для ультрапортативных компьютеров обычно требуется твердотельный накопитель M.2. Они размером примерно с жевательную резинку.
Большинство современных материнских плат ПК имеют как разъемы M.2, так и порты SATA, к которым можно подключать жесткие диски 3,5 или 2,5 дюйма. Твердотельные накопители также обычно доступны в форм-факторе 2,5 дюйма.
SSD против скорости жесткого диска: что быстрее?
(Изображение предоставлено Samsung)Короче говоря, SSD.И это даже не близко: самые быстрые жесткие диски предположительно могут достигать скорости чтения 480 МБ / с, но это дорогие корпоративные диски, и большинство моделей потребительского уровня, вероятно, достигают максимальной скорости около 160 МБ / с.
Напротив, существует множество твердотельных накопителей начального уровня, у которых скорость чтения и записи превысит 500 Мбит / с, и даже их смущают самые быстрые модели. Например, Samsung 980 Pro рассчитан на 7000 МБ / с для чтения и 5000 МБ / с для записи.
Важно отметить, что скорость в значительной степени зависит от интерфейса, который накопитель использует для подключения к вашей системе.Интерфейс SATA, используемый жесткими дисками и более дешевыми твердотельными накопителями, является самым медленным. Для PCIe 3.0 требуются более дорогие твердотельные накопители NVMe (энергонезависимая память), но они могут работать намного быстрее, примерно до 3500 Мбит / с. Самым последним (и дорогим) интерфейсом, который следует учитывать, является PCIe 4.0, который открывает те скорости, которые вы видели в Samsung 980 Pro.
Значительно более быстрое время чтения / записи не будет заметно, если вы просто набираете документ Word или смотрите видео на YouTube, но SSD почти всегда будет быстрее загружать вашу систему и загружать программное обеспечение, чтобы вы могли выполнять эти задачи. в первую очередь.
SSD также могут сократить время загрузки в играх, как на ПК, так и на консолях, и сократить время, необходимое для передачи файлов. Когда дело доходит до скорости, споры между SSD и HDD довольно просты — SSD лучше.
SSD против цены на HDD: что дешевле?
(Изображение предоставлено Дугом Маклином / Shutterstock)Пока что вопрос о твердотельных и жестких дисках может показаться не таким сложным: твердотельные накопители значительно быстрее и доступны в более широком диапазоне форм-факторов. Но есть одна очень веская причина дать механическим приводам еще один шанс: цена.
Да, SSD быстрее, но и дороже. Перейдите на Amazon, и вы сможете найти несколько жестких дисков емкостью 1 ТБ менее чем за 50 долларов; относительно базовый твердотельный накопитель на базе SATA той же емкости стоит от 90 до 130 долларов. Это 980 Pro? 229 долларов за модель 1 ТБ.
Естественно, цены будут зависеть от модели, а не только от типа накопителя. Это означает, что вы можете получить относительно доступные твердотельные накопители, особенно если вы готовы довольствоваться более средней скоростью 2.5-дюймовый диск с интерфейсом SATA. И даже если вы предпочитаете более компактный SSD M.2, вы все равно можете найти совместимые диски, которые используют более дешевый интерфейс SATA вместо NVMe.
Даже в этом случае самые дешевые твердотельные накопители просто не будут такими же доступными, как большинство механических жестких дисков. Помните об этом, если планируете ПК с несколькими накопителями, поскольку дополнительные расходы на покупку двух, трех или четырех твердотельных накопителей быстро возрастут.
SSD против емкости жесткого диска: что предлагает больше места для хранения?
(Изображение предоставлено Best Buy) Жесткие дискитакже имеют преимущество по емкости.Гораздо дешевле и проще установить жесткий диск с пластинами большой емкости, чем твердотельный накопитель с сопоставимым объемом памяти; Итак, если вам нужно 4 ТБ или 8 ТБ на диск, ваши возможности для твердотельных накопителей крайне ограничены. Это прямо противоположно жестким дискам, где такие диски большой емкости обычны. Вы даже можете получить жесткие диски на 16 ТБ, хотя они довольно дороги.
Все же не так дорого, как большой SSD. SSD-накопитель Samsung 870 QVO емкостью 8 ТБ стоит 842 доллара, что на 700 долларов больше, чем жесткий диск Seagate Barracuda на 8 ТБ.
К счастью для твердотельных накопителей, выбор на меньшем уровне гораздо больше.На выбор предлагается множество твердотельных накопителей емкостью 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ, а также нормальный набор дисков емкостью 2 ТБ. Для легкого использования ПК вам может потребоваться всего 512 ГБ или даже 256 ГБ, но обычно лучше, когда речь идет о хранилище, особенно когда речь идет о сохранении больших файлов, таких как видео, фотографии и игры.
В таком случае с твердотельными накопителями следует попытаться купить столько емкости, сколько вы можете себе позволить. Поскольку жесткие диски дешевле, вы часто можете получить достаточно места для хранения, оставив бюджет, чтобы потратить его на другие части вашего ПК.
SSD против HDD: гибридные диски
(Изображение предоставлено Seagate)В споре SSD против HDD есть третий вариант, который, по-видимому, объединяет лучшее из обоих миров: гибридный диск или SSHD (твердый состояние гибридного привода). Это существенный механический жесткий диск с дополнительным кешем SSD.
Гибридные диски работают, узнавая, к каким файлам и приложениям вы обращаетесь чаще всего, и перемещая их с механического хранилища на миниатюрный твердотельный накопитель. Это обеспечивает повышенную производительность наиболее часто используемых приложений в сочетании с огромной емкостью жесткого диска.SSHD дороже, чем чисто механические диски, но также дешевле, чем чистые SSD аналогичной емкости.
Звучит как идеальный компромисс? Не совсем. Если это не было очевидно, любые файлы и приложения, не сохраненные в кэше SSD, по-прежнему будут ограничены скоростью жесткого диска — кэш не обеспечивает общесистемного прироста. Более того, сам кеш обычно довольно мал: типичный SSHD емкостью 1 ТБ может предложить только 8 ГБ твердотельной емкости. Таким образом, вы получите прирост скорости только в нескольких выбранных файлах; установка вашей ОС или большинство игр AAA не подходят.
Вам также нужно подождать, пока SSHD не узнает, какие файлы и приложения следует переместить в кэш SSD, прежде чем они будут ускорены. Обычные твердотельные накопители могут быть более дорогими, но их преимущества в скорости применяются к каждому байту данных, которые у вас есть.
Тогда есть соображения относительно форм-фактора. Поскольку в SSHD используются вращающиеся пластины, они не будут меньше обычных жестких дисков, поэтому, если вы надеетесь обновить тонкий ноутбук или мини-ПК, вы все равно сможете использовать только твердотельные накопители.
В конечном счете, гибридные диски недостаточно быстры, чтобы быть идеальным главным диском, и не достаточно дешевы, чтобы превзойти традиционные жесткие диски в качестве хранилища для массовых резервных копий.Они могут подойти вам, если вы абсолютно не можете дотянуться до цены SSD, но всем остальным стоит сосредоточиться либо на SSD, либо на жестких дисках.
SSD против HDD: Intel Optane Memory
(Изображение предоставлено Intel)С учетом всего сказанного, есть еще один подход к концепции кеширования, который вы, возможно, захотите рассмотреть, хотя и только в очень определенных обстоятельствах. Это Intel Optane Memory, своего рода набор для самостоятельной работы с кэш-памятью, предназначенный для увеличения скорости вашего жесткого диска.
Накопители памяти Optane (не путать с твердотельными накопителями Intel Optane) подключаются к пустому M.2 в вашей системе, в котором он действует как твердотельный кеш для вашего жесткого диска. Это означает аналогичную операцию с диском SSHD: избранные вами файлы и приложения перемещаются на диск Optane Memory, что дает им прирост скорости.
Почему стоит возиться с памятью Optane, когда автономные диски SSHD не впечатляют? По правде говоря, для многих это не так: если вы собираете ПК или модернизируете ноутбук, этот слот M.2 лучше заполнить SSD. Optane Memory также может увеличивать только скорость чтения, но не скорость записи, поскольку последняя ограничена физическими механизмами жесткого диска.
Однако для тех, кто специально хочет обновить систему с одним жестким диском, использование Optane Memory может значительно упростить настройку. Вы по-прежнему будете улучшать производительность, и поскольку вы фактически не заменяете жесткий диск, а просто подталкиваете его к твердотельному элементу, вам не нужно беспокоиться о переносе установленной ОС на другой диск.
Накопители Optane Memoryтакже обладают большей емкостью кэш-памяти, чем вы обычно получаете от SSHD, и могут быть чрезвычайно экономичными. Например, самая маленькая модель на 16 ГБ стоит всего 23 доллара.
SSD против HDD: надежность
(Изображение предоставлено Amazon)SSD более прочные и надежные, чем жесткие диски, опять же благодаря отсутствию движущихся частей. Если вы уроните свой ноутбук с жестким диском, он может повредить отдельные пластины или считывающую головку, что может привести к выходу из строя всего диска, что приведет к повреждению всех ваших сохраненных данных. SSD намного более устойчивы к ударам.
Многие накопители обоих типов содержат число записанных терабайт (TBW), чтобы оценить, сколько вы можете использовать диск, прежде чем он начнет выходить из строя из-за износа.Например, диск с мощностью 600 Тбайт должен выдержать 600 Тбайт операций записи, прежде чем он выйдет из строя.
Однако на современных накопителях эти цифры настолько высоки, что большинство пользователей даже близко не приблизятся к их достижению. Их, возможно, стоит отметить, если вы создаете рабочую станцию для чего-то вроде профессионального графического дизайна или редактирования видео, но в остальном не беспокойтесь о спецификациях TBW.
SSD против HDD: внешние диски
(Изображение предоставлено WD)Большинство характеристик и различий между внутренними твердотельными накопителями и жесткими дисками также применимы к внешним дискам.Так что, если вы заинтересованы в максимальном увеличении емкости, у вас будет больше выбора и вы сможете гораздо меньше потратить на портативный жесткий диск. Ознакомьтесь с нашим списком лучших внешних жестких дисков, чтобы найти самые лучшие из протестированных нами, или, если вы хотите добавить больше места для хранения на своей консоли, у нас есть руководство по лучшим внешним жестким дискам для PS4 и Xbox One.
Точно так же внешние SSD будут дороже, но намного быстрее. Вопрос скорости здесь усугубляется различными стандартами USB: SSD, который подключается через USB 3.1, вероятно, превзойдет SSD, который подключается через USB 3.0. Тем не менее, даже относительно медленный SSD будет быстрее внешнего HDD.
Ударопрочность, присущая твердотельным накопителям, также дает внешним моделям естественное преимущество перед внешними жесткими дисками, так как в отличие от хранилища ПК они могут быть брошены в сумки или сбиты со стола. Если у вас скромные потребности в резервном копировании или вам нужно лишь время от времени перемещать небольшое количество файлов или приложений, стоит смириться с меньшей емкостью внешних твердотельных накопителей.
С другой стороны, внешние диски обычно используются для резервного копирования всего ПК или ноутбука или для хранения потенциально тысяч больших видео- и фотофайлов.
В любом случае внешний жесткий диск, возможно, лучше: он будет намного более экономичным для больших емкостей, и в зависимости от того, как часто вы сохраняете новые резервные копии, вам может потребоваться только время от времени терпеть его более низкие скорости. Только будьте осторожны, не уроните его.
SSD против HDD: что покупать?
(Изображение предоставлено SanDisk)Прежде всего, убедитесь, что конкретный тип накопителя, который вам нужен, не зависит от факторов, находящихся вне вашего контроля.Другими словами, если вы хотите обновить свой ноутбук и для него нужны только твердотельные накопители M.2, не имеет значения, что лучше: вам понадобится твердотельный накопитель M.2.
Если у вас есть свобода выбора, вы, по сути, балансируете между стоимостью, емкостью и производительностью при взгляде на SSD и HDD. Если вам нужен только один диск или есть место для него, мы рекомендуем SSD — да, они дороже и их труднее найти с большой емкостью, но преимущество в скорости слишком велико, чтобы отказаться от него, если вы действительно не растягиваете Ваш бюджет.Кроме того, если вы хотите выполнить обновление, вы, вероятно, используете существующий жесткий диск, и в этом случае более быстрый жесткий диск не будет большим обновлением.
Если, с другой стороны, вы можете укомплектовать свою систему несколькими дисками, вы можете получить лучшее из обоих миров, используя меньший твердотельный накопитель в качестве основного диска и гораздо более просторный, но доступный по цене жесткий диск в качестве резервного диска. Это позволит вам увеличить скорость в выбранной вами ОС, а также в нескольких избранных приложениях, в то время как жесткий диск может обрабатывать различные хранилища файлов, где более высокие скорости не так важны.
Также было бы более рентабельно модернизировать такой тип хранилища в будущем. Вы можете, например, дешево купить идентичный жесткий диск для резервного диска и настроить их в массиве RAID 1 для упрощения резервного копирования.
Лучшие на сегодня предложения samsung 860 evo
Что такое SSD? Объяснение сбивающих с толку технических терминов и жаргона
Если вы купили компьютер — ноутбук или настольный компьютер, Windows или Mac — в последние годы вы, вероятно, сталкивались с твердотельными накопителями или твердотельными накопителями, которые часто используются как средство продажи ПК.Как и в случае с большинством компьютерного оборудования, твердотельные накопители связаны с множеством жаргона и технических терминов, поэтому мы решили разобраться в том, что все это означает.
Мы знаем все, что нужно знать об этих накопителях, так как мы проверяем и оцениваем их как самые престижные твердотельные накопители и лучшие руководства по покупке внешних жестких дисков. Так что, если вы задаетесь вопросами вроде «что такое SSD m.2» или «для чего нужен SSD», то вы попали в нужное место.
Изобретенные в 1970-х и введенные в продажу в 1980-х, твердотельные накопители — это самый быстрый и дешевый способ сделать ваш компьютер быстрее.Хотя оперативная память, процессор (или ЦП) и т. Д. Важны, то, насколько быстро ваш компьютер может получать доступ к файлам, от песен до основной операционной системы, принципиально важен.
С годами твердотельные накопители стали очень и очень дешевыми. Раньше было так, что твердотельный накопитель был вдвое дороже «обычного» вращающегося жесткого диска, или жесткого диска, с половиной объема хранилища. В настоящее время вы можете получить твердотельные накопители с объемом памяти более 1000 ГБ (известный как терабайт) по дешевке, часто менее 100 долларов / 100 фунтов стерлингов.
Внимательные из вас заметят, что фундаментальное различие между жесткими дисками и твердотельными накопителями заключается в названии: твердотельный.Вместо того, чтобы полагаться на вращающийся диск и иглу для чтения информации, как на виниловой пластинке, SSD построен на основе твердой флэш-памяти; другими словами, у него нет движущихся частей. Твердотельные накопители — это более крупные версии хранилищ, которые можно найти во всех современных смартфонах и планшетах.
Давайте перейдем к объяснению и проясним некоторый жаргон SSD.
(Изображение предоставлено Western Digital)
Объяснение твердотельных накопителей: скорости чтения / записи
Вы можете подумать, что, поскольку твердотельные накопители прочные, скорости чтения и записи будут мгновенными — и вы не будете слишком далеко.Скорости как SSD, так и HDD измеряются в одних и тех же единицах, мегабайтах в секунду (МБ / с), но жесткие диски ограничены скоростью вращения диска внутри, обычно между 5400 и 7200 об / мин.
Типичный жесткий диск, вращающийся со скоростью 7200 об / мин, может обеспечивать скорость чтения и записи от 80 до 160 МБ / с. SSD, даже малобюджетная модель, легко справится с удвоенной скоростью и выше. Фактически, наш выбор в пользу лучшего твердотельного накопителя — Kingston KC2500 — обеспечивает скорость чтения до 3500 МБ / с и скорость записи до 2900 МБ / с.
Благодаря новому поколению интерфейсов SSD-компьютер, через которые проходят данные, SSD в основном работают мгновенно.
(Изображение предоставлено: Будущее)
Объяснение твердотельных накопителей: SATA против NVMe
Хотя все твердотельные накопители быстрее, чем жесткие диски, некоторые твердотельные накопители являются отцом, чем другие твердотельные накопители, и здесь все запутывается. В последние годы большое внимание уделяется соединениям между твердотельными накопителями и остальным компьютером. Теоретически не имеет значения, насколько быстрым является ваш SSD, если где-то есть узкое место, это бессмысленно.
В более старых твердотельных накопителях использовались те же технологии, что и в жестких дисках, в том числе соединения с последовательным интерфейсом Advanced Technology Attachment (SATA). Для справки, SATA 3.0 обеспечивает максимальную скорость передачи данных 600 МБ / с. Со временем и в поисках все более высоких скоростей производители твердотельных накопителей обратились к PCIe, который в некоторых случаях может передавать данные со скоростью более 1 ГБ / с.
Из PCIe пришел NVMe, или энергонезависимая память Express, тип соединения, разработанный и созданный специально для твердотельных накопителей производителями, стремящимися к более высокой скорости.Все узкие места, связанные с подключениями SATA, были устранены, и была реализована мечта о чрезвычайно быстрых подключениях для передачи данных.
И работа показывает: Kingston KC2500, один из лучших твердотельных накопителей NVMe на рынке, может считывать данные со скоростью до 3,5 ГБ / с и записывать данные со скоростью почти 3 ГБ / с.
(Изображение предоставлено WD)
Объяснение твердотельных накопителей: Износ может изнашиваться.Производители измеряют срок службы SSD в записанных терабайтах (TBW), что фактически означает, сколько раз можно полностью перезаписать SSD.
Если вы покупаете твердотельный накопитель, особенно высокопроизводительную модель с большой емкостью, стоит проверить значение TBW, указанное производителем. Например, Kingston KC2500 рассчитан на 600 ТБ для модели емкостью 1 ТБ и 1200 ТБ для модели 2 ТБ.
(Изображение предоставлено Sandisk)
Объяснение твердотельных накопителей: Другие полезные термины
Чтобы закончить объяснение жаргона SSD, мы подумали, что разберем несколько других терминов, с которыми вы можете столкнуться при покупке SSD.
- RAID (избыточный массив независимых дисков): способ повышения пропускной способности и целостности данных за счет использования двух или более независимых накопителей.
- Прошивка : Инструкции, данные вашим аппаратным компонентам, хранятся в энергонезависимой памяти (т. Е. Бит, который не стирается при потере питания).
- Кэш : метод, при котором наиболее часто используемые файлы данных хранятся в высокоскоростных компонентах для максимизации общей производительности.
- DDR RAM : Тип памяти быстрого доступа, используемый в большинстве компьютеров. Он нестабилен, что означает, что он стирает себя при отключении питания (в отличие от SSD, который сохраняет данные).
- mSATA : форм-фактор и физический интерфейс для небольших твердотельных накопителей, например, используемых в ноутбуках или планшетах.
- M.2 : еще один меньший форм-фактор для твердотельных накопителей, которые по-прежнему позволяют использовать большой объем памяти. Обычно в паре с SATA или PCIe.
- SMART (технология самоконтроля, анализа и отчетности): инструмент мониторинга, который может обнаруживать проблемы с твердотельным накопителем и другими компонентами и сообщать о них.
(Изображение предоставлено Apple)
Объяснение твердотельных накопителей: Выбор подходящего твердотельного накопителя
— безусловно, самый простой и быстрый способ сделать ваш компьютер быстрее. ОЗУ, процессоры, графические процессоры и так далее важны, но ничто не может сравниться с ускорением той части компьютера, которая хранит всю информацию.
Мы провели много тестов, чтобы найти лучшие твердотельные накопители, и безоговорочно рекомендуем Kingston KC2500 как лучший универсальный твердотельный накопитель. Другие твердотельные накопители в списке соответствуют различным потребностям и бюджетам.
Лучшие на сегодня Kingston KC2500 сделок
Полное руководство по правильному управлению SSD
Это нельзя недооценивать: твердотельные накопители великолепны . Если вы по-прежнему используете механический жесткий диск на своем компьютере, самое большое реальное увеличение скорости, которое вы увидите, будет связано с переходом на твердотельный накопитель (SSD). Твердотельный накопитель ускорит все, что требует доступа к диску, от времени загрузки и запуска приложений до экранов загрузки в игре.Обновление до SSD обеспечивает более заметный прирост скорости, чем дорогая видеокарта при выполнении большинства задач.
Но твердотельные накопители не являются заменой 1: 1 механическому жесткому диску благодаря нескольким уникальным особенностям. Чтобы извлечь максимальную пользу из одного, вам нужно приобрести новые привычки и отказаться от других, которые являются стандартным обслуживанием жесткого диска. Читайте советы и рекомендации, которые вы должны знать, чтобы наилучшим образом использовать эту стремительную скорость SSD.
Спланируйте, что будет дальше
В общем, SSD — это (обычно) более быстрый, но меньший диск, а механический жесткий диск — это диск большего размера, но медленнее.Ваш SSD должен содержать ваши системные файлы Windows, установленные программы и любые игры, в которые вы сейчас играете.
Если на вашем ПК есть механический жесткий диск, на котором играет ведомый, он должен хранить ваши большие медиафайлы, файлы производительности и любые файлы, к которым вы редко обращаетесь. Жесткие диски — идеальное место для вашей библиотеки MP3, папки с документами и всех тех видеофайлов, которые вы копировали за долгие годы, поскольку они не особо выигрывают от невероятной скорости твердотельного накопителя.
Перемещение программ и игр
Вы, вероятно, захотите, чтобы большинство ваших программ было на SSD, чтобы они загружались быстро, хотя большие программы, которые вы редко используете, хорошо подходят для более медленного механического жесткого диска.
При установке программы выбрать целевой диск для нее очень просто: просто выберите место для установки на другом диске.
Добавить новые папки для установки игр в Steam очень просто — просто откройте настройки Steam, выберите Загрузки , нажмите кнопку Папки библиотеки Steam и добавьте новую папку на другом диске.
Перенести программы постфактум зачастую труднее. Некоторые программы можно легко переместить — например, вы можете просто переместить всю папку Steam на новый диск и запустить Steam.exe, чтобы запустить его. Однако большинство программ будут отображать ошибки, если вы попытаетесь перетащить их папку в новое место. Вам нужно будет либо удалить и переустановить программу в новом месте, либо использовать символические ссылки.
Символические ссылки (или «символические ссылки») позволяют перемещать каталог, «обманывая» Windows, заставляя думать, что он находится в исходном месте. Такой трюк позволяет без особых проблем перемещать установленные программы и игры. Скажем, у вас установлена игра в C: \ Game.Вы можете переместить папку с игрой в D: \ Game и создать символическую ссылку, указывающую с C: \ Game на D: \ Game. Всякий раз, когда ярлык, запись реестра или что-либо еще ищет C: \ Game, система прозрачно перенаправляет его в D: \ Game. Символическая ссылка — это просто указатель с надписью «Эй, посмотри сюда», поэтому программа не займет места на вашем SSD.
Создание символической ссылки из папки «Example» на диске C: \ на D: \ Example
Используйте команду mklink в окне командной строки, чтобы создать символическую ссылку.(Найдите cmd.exe в инструменте «Выполнить» Windows, чтобы открыть командную строку.) Если вы хотите создать ссылку за пределами своей пользовательской папки, вам нужно будет открыть окно командной строки от имени администратора. Чтобы переместить C: \ Example в D: \ Example, вы переместите папку C: \ Example в D: \ Example с помощью проводника Windows. Затем вы запустите следующую команду: mklink / d C: \ Example D: \ Example
Упорядочить системные папки Windows
Ваши основные папки с пользовательскими данными можно легко перемещать.Чтобы переместить папку Videos с основного системного диска, SSD, на механический жесткий диск, просто найдите папку Videos — вы найдете ее в папке пользователя по адресу C: \ Users \ NAME. Щелкните его правой кнопкой мыши и выберите Свойства , затем откройте вкладку «Местоположение» и выберите для него новое местоположение. Папка «Видео» по-прежнему будет отображаться в папке C: \ Users \ NAME \ Videos и будет частью вашей библиотеки видео, но ее содержимое будет храниться на другом диске. Это также работает для папок «Музыка», «Изображения», «Документы» и «Загрузки».
В то время как перемещение других типов папок с жесткого диска на твердотельный накопитель может быть проблемой, Windows упрощает перемещение папок с пользовательскими данными. Просто нажмите здесь кнопку «Переместить»!
Вы также можете выбрать диск, на котором установлена сама Windows — вы захотите, чтобы он был на вашем твердотельном накопителе для молниеносной производительности системы. Если вы настраиваете компьютер с нуля и устанавливаете Windows самостоятельно, выберите в установщике параметр «Пользовательский» и выберите твердотельный накопитель в качестве места назначения. Если позже вы приобретете твердотельный накопитель, вы можете переместить установку Windows на новый диск с помощью программы клонирования дисков или просто переустановить Windows (конечно, после резервного копирования).
Оставьте немного свободного места
SSD замедляются при их заполнении, потому что на диске будет много частично заполненных блоков, которые медленнее записываются, чем пустые блоки. Заманчиво заполнить SSD до краев, но вы должны оставить немного свободного места на SSD — планируйте использовать максимум 75 процентов емкости диска для наилучшей производительности.
CCleaner может помочь вам найти и удалить мусор на вашем SSD, например установочные файлы драйверов Nvidia и файлы cookie браузера.
Имея ограниченное пространство, вы захотите регулярно освобождать его и не тратить драгоценные ячейки флэш-памяти на ненужный мусор. Например, обновления графического драйвера NVIDIA оставляют ненужную папку в C: \ NVIDIA после их установки. В этой папке находятся файлы установщика, которые вам понадобятся только для переустановки или восстановления драйвера. Они занимают около 500 МБ дискового пространства, которое можно было бы лучше использовать.
Такой инструмент, как бесплатный CCleaner, может очень помочь, сканируя ваш жесткий диск на предмет ненужных временных файлов и удаляя их за вас.Между тем WinDirStat — идеальный инструмент для определения того, куда уходит ваше хранилище.
Уменьшить количество операций записи на SSD?
Это правда: SSD-диски имеют ограниченное количество операций записи, прежде чем они начнут выходить из строя. Да, звучит страшно, но на практике не переживайте.
Вы получите много, много, много лет нормального использования SSD, не столкнувшись с его ограничением цикла записи, особенно если вы храните базовые файлы мультимедиа и рабочие файлы на механическом жестком диске.И даже если вы этого не сделаете, вы, вероятно, с большей вероятностью купите новое оборудование задолго до того, как его упакует ваш SSD.
Вы, , могли бы добиться меньшего количества операций записи, не сохраняя временные файлы на SSD — например, вы может перенаправить кэш вашего браузера и рабочий диск PhotoShop на механический жесткий диск, но это приведет к снижению производительности, когда вашей системе потребуется доступ к этим файлам. Вам, вероятно, лучше принять это и принять большее количество операций записи для повышения производительности.
НЕ дефрагментируйте SSD!
Не следует дефрагментировать SSD. Период. Перемешивание всех этих битов на SSD не улучшит производительность, как на механическом жестком диске, но будет генерировать много дополнительных записей, которые сократят срок службы накопителя.
Современные средства дефрагментации и операционные системы должны отказываться от дефрагментации твердотельного накопителя. Однако старые программы дефрагментации могут не знать разницы и успешно дефрагментировать SSD.Не позволяйте им!
ДАЙТЕ TRIM разгуляться
TRIM, однако, необходим для поддержания твердотельного накопителя в отличной форме.
При записи данных SSD может писать только в пустые сектора. Это означает, что если SSD необходимо изменить заполненный сектор, он должен прочитать его, отметить содержимое, изменить его, стереть сектор и записать измененное содержимое. Если бы мы хотели перезаписать сектор, нам пришлось бы стереть этот сектор и записать новое содержимое в уже пустой сектор. Дополнительные шаги требуют времени.
Операционные системы обычно просто удаляют файл, отмечая его данные на диске как удаленные и стирая указатель на него. Данные файла все еще находятся на диске, но они будут перезаписаны только тогда, когда операционной системе потребуется это «пустое» пространство для записи новых файлов на диск.
Команда TRIM указывает SSD-накопителю стереть и объединить ячейки, которые больше не используются, поэтому запись в эти сектора в будущем будет такой же быстрой, как и при новом диске. Если бы не TRIM, запись занимала бы больше времени, и производительность SSD ухудшалась бы, когда вы заполняли его и удаляли с него файлы.
Чтобы убедиться, что функция TRIM включена на SSD-диске Windows 8.1 или 10, откройте командную строку и введите fsutil behavior query disabledeletenotify
(без знаков препинания). Если в качестве ответа вы получите DisableDeleteNotify = 0, все готово. Если вы этого не сделаете, убедитесь, что у вас установлены последние версии драйверов SSD.
Windows 7 и более поздних версиях функция TRIM включена по умолчанию, поэтому ничего особенного делать не нужно, если на вашем компьютере используется одна из этих новых операционных систем. TRIM не будет работать в Windows Vista или Windows XP (вы обновились с XP, верно?).Вам нужно будет использовать стороннее программное обеспечение для управления SSD (например, Samsung SSD Magician или Intel SSD Optimizer tools), чтобы принудительно использовать TRIM в этих операционных системах, или трюк, описанный в руководстве PCWorld по восстановлению SSD до максимальной производительности.
Однако, если вам не нужно принудительно использовать TRIM в более старой ОС, пропустите имеющееся программное обеспечение для оптимизации SSD. Эти программы обещают оптимизировать ваш SSD путем перетасовки файлов и запуска TRIM, но ваша операционная система уже TRIM по умолчанию, а прошивка вашего SSD имеет инструменты «сборки мусора», которые выполняют служебные задачи для оптимизации производительности.Нет никаких доказательств того, что сторонняя утилита может улучшить это.
Хорошая новость заключается в том, что твердотельные накопители становятся все больше, дешевле и долговечнее. Мы надеемся, что однажды у нас будут достаточно большие твердотельные накопители, чтобы нам не нужно было беспокоиться о перемещении файлов между дисками. Черт возьми, если вам не нужно много локального хранилища или вы не против потратить большие деньги на обильное и быстрое твердотельное хранилище, этот день, возможно, уже наступил.
Примечание. Когда вы покупаете что-то после перехода по ссылкам в наших статьях, мы можем получить небольшую комиссию.Прочтите нашу политику в отношении партнерских ссылок для получения более подробной информации.Что такое SSD? Объяснение технологии быстрых жестких дисков
В SSD хранимая информация записывается в полупроводниковых ячеек . Эти ячейки сохраняют свой статус даже при отсутствии питания — принцип флэш-памяти. Одна ячейка памяти может находиться только в двух состояниях: заряженной или незаряженной. Этот метод называется Single Level Cell (SLC) и в основном используется в очень дорогих промышленных твердотельных накопителях.Одна ячейка соответствует одному биту, который показывает, сколько таких ячеек необходимо для реализации одного гигабайта (1 ГБ), например, 10 9 = 1 миллиард ячеек памяти (точное значение: 2 30 = 1 073 741 824). Одна буква в кодировке ASCII занимает 8 бит. Это может дать вам представление о том, сколько памяти требуется для текстового документа или для изображений.
Однако также можно использовать разные величины напряжения в одной ячейке, чтобы на ячейку памяти можно было сохранить более 1 бита.Этот тип памяти называется , многоуровневая ячейка (MLC) и обычно позволяет использовать 2 бита на ячейку. Таким образом, в этом пространстве можно разместить больше данных, и это работает более рентабельно.
Ваш комментарий будет первым