3D QLC颗粒的出现,使得固态硬盘消除了容量劣势,但传输性能、PE值缺点也暴露出来。若将傲腾与3D QLC结合,则可为基于3D QLC颗粒的固态硬盘加点“血”。
QLC固态硬盘容量高但劲不足
固态硬盘一直被诟病的一点便是容量。我们都知道,当前处于数据洪流时代,企业对存储介质的需求也随之增加。为了满足用户对固态硬盘容量的渴求,全球几大半导体厂商纷纷研发新一代固态颗粒技术,3D QLC由于出现。
相比第三代TLC闪存颗粒,QLC颗粒每单元存储数据数提升到4个,电压状态提升至0000到1111共计16种变化。
得益于这一特性,基于QLC颗粒的固态硬盘容量轻松实现了8TB,如镁光5210 ION系列、英特尔DC P4500系列。其中英特尔更是发布了基于QLC颗粒的16TB固态硬盘、32TB固态硬盘,但目前暂未上市。
QLC颗粒消除了固态硬盘的容量劣势,但也减弱了固态硬盘一直以来的性能优势。
从SLC到QLC,闪存颗粒均是通过内部绝缘层完成数据存储的,当写入数据时,需要施加电压并形成电场,这样电子便可以通过绝缘层进入到存储单元,完成写入,而从SLC到QLC,随着电压状态的成倍递增,数据在颗粒中的访问时间也随着增长,进而降低SSD的读写性能和寿命。
以普通SATA接口基于QLC颗粒的固态硬盘为例,其随机读写速度稍逊TLC颗粒的固态硬盘硬盘,但持续写入速度仅为100MB/s,MTTF无故障间隔时间也从300万小时降至200万小时,PE值更是从3000次掉到1000次。
傲腾容量是劣势但有劲
固态硬盘向高容量进化的同时,存储厂商也积极研发着新科技以革新内存与存储体系,其中,英特尔傲腾持久内存便是一个例子。
相比常规内存,英特尔傲腾内存的亮点便是持久性,即断电数据依然不会丢失;相比常规NAND固态硬盘,英特尔傲腾内存的亮点在于高达240000 IOPS、65000 IOPS的随机读写性能及20-30微秒的延迟,这些均得益于英特尔与镁光携手打造的3D XPOINT新型存储介质。
打造性能容量兼备的固态盘
QLC颗粒的固态硬盘有容量但性能不佳,消费级傲腾有性能但容量最高提供32GB。
既然如此,何不将QLC NAND与3D XPOINT两种存储介质放在一起,打造出混合介质固态盘。
该混盘一方面可以提供高速的读写性能,另一方面也可发挥出QLC颗粒的容量及成本优势,可谓一具两得。
而这样的方案,目前已并非假设,英特尔在今年初便发布了这样一款突破性产品傲腾H10,据官方测试,傲腾H10固态盘相比独立的基于TLC颗粒的固态硬盘,在多方面也有了显著提升。
如在多任务处理状态下,文档打开速度提高2倍,媒体文件打开速度提高90%,游戏启动速度提高60%。
但遗憾的是,目前该产品提供的最高容量仅为32GB傲腾+1TB QLC,在消费级市场上这个容量已经相当完美,但在企业级市场上,容量尚且还需提升。
结语
傲腾加QLC颗粒的组合是大胆创新,既具备性能又具备容量优势,如果价格也可以的话,或许成为存储市场的一匹黑马。
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