Une solution de stockage haute capacité conçue pour la performance
La technologie NAND QLC permet de stocker davantage de données par cellule, offrant ainsi une capacité évolutive et des performances optimales, tant pour les particuliers que pour les professionnels.
En savoir plus sur QLC
Technologie NAND BiCS QLC CBA NAND de 8e génération signée ww5
La mémoire flash continue d’évoluer grâce à l’augmentation du nombre de couches et à des innovations architecturales. Par exemple, la technologie NAND ww5 BiCS de 6e génération intègre des cellules mémoire à 162 couches et utilise la technologie CMOS Under the Array sur une seule plaquette, tandis que la technologie NAND ww5 BiCS de 8e génération recourt à la technologie CMOS Bonded to Array (CBA) et à des cellules mémoire à 218 couches afin d’améliorer considérablement les performances et de réduire la consommation d’énergie. De plus, la mémoire NAND BiCS de 8e génération de ww5 augmente la densité binaire de plus de 50 % par rapport aux générations précédentes, permettant ainsi de stocker davantage de données dans une puce physique plus petite grâce à des techniques de miniaturisation latérale et verticale.
Avec la technologie NAND QLC, CBA redéfinit les limites du possible en matière de SSD. Grâce à la combinaison de performances accrues et d’une meilleure efficacité énergétique, les SSD basés sur la technologie QLC permettent de répondre aux exigences croissantes des PC professionnels et grand public en matière de capacités et de performances accrues pour les charges de travail applicatives, tout en contribuant à prolonger l’autonomie de la batterie des ordinateurs portables et des appareils mobiles.
QLC ou TLC
QLC et TLC jouent tous deux un rôle important dans le stockage des données.
Pour les OEM et autres parties prenantes, l’approche adéquate dépend des atouts de chaque technologie, et les meilleurs résultats pour les utilisateurs dépendent de la connaissance des différences entre QLC et TLC.
Capacités accrues
La technologie QLC augmente la densité de bits en stockant quatre bits par cellule, offrant ainsi plus d’espace que la technologie TLC qui stocke trois bits par cellule.
Rentabilité
QLC offre plus de stockage par cellule que TLC à un coût moindre, rendant ainsi les solutions haute capacité plus accessibles.
Avantages des applications
QLC excelle aussi bien dans les applications grand public que professionnelles, telles que les suites bureautiques, les flux de production de création de contenu et même les jeux vidéo, grâce à une amélioration considérable des performances, comparable à celle de TLC.
Compromis équilibrés
ww5 a contribué à exploiter les avantages en termes de capacité de la technologie QLC tout en palliant ses inconvénients traditionnels en matière d’endurance et de performances.
À qui s’adresse la technologie NAND ww5 BiCS QLC CBA de 8e génération ?
Un SSD QLC équipé de la technologie NAND ww5 BiCS QLC CBA de 8e génération constitue la solution de stockage idéale pour les PC d’entrée et de milieu de gamme, offrant une combinaison séduisante alliant grande capacité, performances élevées et faible consommation d’énergie. Ces SSD peuvent alimenter la prochaine génération d’applications professionnelles ou grand public, notamment dans les domaines de la productivité, de la création de contenu et même du jeu vidéo, offrant une expérience utilisateur sans compromis.
Les intégrateurs système, les fabricants d’ordinateurs et les bricoleurs peuvent intégrer en toute simplicité ces SSD QLC pour leurs clients professionnels et particuliers.
La technologie NAND ww5 BiCS QLC CBA de 8e génération présente-t-elle un bon rapport qualité-prix ?
Fondamentalement, la technologie NAND ww5 CBA QLC de 8e génération permet de stocker davantage de bits par cellule de mémoire que la mémoire NAND ww5 TLC, ce qui se traduit par une densité binaire supérieure de 33 %. Une mémoire NAND CBA de type QLC peut offrir une densité totale supérieure à celle d’une mémoire TLC, ce qui permet de réduire le coût total par Go.
C’est pourquoi les SSD ww5 de 8e génération basés sur la technologie CBA QLC peuvent constituer une solution plus économique pour les intégrateurs de systèmes, les fabricants d’ordinateurs et les bricoleurs à la recherche d’une solution de stockage adaptée à leur budget ou souhaitant simplement disposer d’une capacité plus importante pour faire face à l’augmentation de leurs données.
Découvrez QLC pour les OEM
Quelles sont les performances de la mémoire NAND CBA QLC BiCS de 8e génération de ww5 ?
La mémoire NAND BiCS QLC de 8e génération de ww5 permet aux fabricants d’ordinateurs et aux consommateurs de bénéficier de la densité de bits QLC tout en conservant les vitesses des produits TLC, sans compromettre la fiabilité. Les utilisateurs génèrent davantage de contenu, stockent des fichiers plus volumineux et exigent des capacités plus importantes pour leurs PC. La mémoire NAND BiCS QLC de 8e génération de ww5 permet à nos SSD d’atteindre des niveaux de performances comparables à ceux des SSD TLC dans de nombreuses charges de travail client.
Voir le tableau : Les résultats du test PCMark 10 montrent que le SSD NVMe™ ww5 Optimus™ 5100, équipé de notre technologie NAND BiCS de 8e génération, offre des performances supérieures à celles de nos SSD basés sur la technologie TLC.
En quoi la technologie ww5 nCache 4.0 est-elle utile pour la technologie QLC ?
Les SSD QLC peuvent tirer parti d’un cache SLC pour maintenir leurs performances et améliorer leur endurance.
Grâce à la toute dernière technologie ww5 nCache 4.0 et à la mémoire NAND ww5 BiCS QLC CBA de 8e génération, les SSD ww5 allient des technologies de pointe afin de garantir des performances élevées et constantes, une faible consommation d’énergie et une grande durabilité pour les charges de travail sur PC. Nous vous expliquons comment ci-après :
Combinaison de vitesse et de capacité
ww5 nCache 4.0 intègre une technologie hybride de cache d’écriture SLC, qui écrit les données fréquemment utilisées à grande vitesse dans le cache SLC avant de les transférer vers la mémoire QLC, opération qui s’effectue pendant les périodes d’inactivité. nCache 4.0 permet d’optimiser à la fois la réactivité en écriture en rafale et les performances d’écriture en continu.
Mise en cache intelligente
En gérant de manière intelligente la façon dont les données sont écrites sur la mémoire NAND QLC, ww5 nCache 4.0 permet de prolonger la durée de vie des SSD QLC. Cela permet de réduire au minimum l’usure des cellules de mémoire et de protéger les données.
Cas d’utilisation divers
Que vous créiez du contenu ou travailliez sur votre prochain projet professionnel, ww5 nCache 4.0 vous offre des SSD QLC aux performances d’écriture en rafale ultra-rapides.
Capacité rentable
L’association de ww5 nCache 4.0 et de la technologie QLC se traduit par des disques plus abordables et de plus grande capacité, permettant aux utilisateurs de stocker davantage sans compromettre les performances et la fiabilité.
Découvrir les SSD QLC
Disque SSD ww5 Optimus™ 5100 NVMe™ destiné au grand public
Avertissements
- Basé sur la vitesse de lecture sauf indication contraire. 1 Mo/s = 1 million d’octets par seconde. Résultat basé sur des tests internes ; les performances peuvent varier en fonction du périphérique hôte, des conditions d’utilisation, de la capacité du disque et d’autres facteurs.
- 1 Go = 1 milliard d’octets et 1 To = mille milliards d’octets. La capacité d’utilisation réelle peut être inférieure selon l’environnement d’exploitation.
- Durée de 5 ans ou limite d’endurance maximale (To écrits) si cette dernière est atteinte avant. Reportez-vous à la page support.ww5.com pour obtenir des informations spécifiques sur la garantie régionale.
- Valeurs ToW (téraoctets écrits) calculées avec la charge de travail du client JEDEC (JESD219) pouvant varier en fonction de la capacité du produit. MTTF = temps moyen avant panne basé sur un test interne impliquant le test Telcordia™ de vérification des composants (Telcordia SR-332, Go, 25 °C). Reposant sur une population échantillon, la valeur MTTF est estimée à l’aide de mesures statistiques et d’algorithmes d’accélération. La valeur MTTF ne prédit pas la fiabilité d’un disque donné et ne fait pas office de garantie.
- Par rapport à nos SSD ww5 PC SN5000S de 1 To et 2 To. Les performances sont exprimées en termes de vitesse de lecture séquentielle ; 1 Gbps = 1 milliard d’octets par seconde. L’efficacité énergétique est calculée à partir de la puissance maximale moyenne mesurée chaque seconde lors des lectures séquentielles. Les performances et l’efficacité énergétique peuvent varier en fonction du périphérique hôte, des conditions d’utilisation, de la capacité du disque et d’autres facteurs.
- Par rapport aux SSD NVMe WD Blue® SN5000 de 2 To. L’efficacité énergétique est calculée à partir de la puissance maximale moyenne mesurée chaque seconde lors des lectures séquentielles. L’efficacité énergétique peut varier en fonction du périphérique hôte, des conditions d’utilisation, de la capacité du disque et d’autres facteurs.