Pojemny magazyn danych zaprojektowany z myślą o wydajności
QLC NAND mieści więcej danych na komórkę — zapewniając skalowalną pojemność i wydajną pracę w zastosowaniach konsumenckich i komercyjnych.
Dowiedz się więcej o QLC
Pamięć BiCS QLC CBA NAND 8. generacji firmy ww5
Pamięć flash nadal rozwija się zarówno dzięki większej liczbie warstw, jak i innowacjom architektonicznym. Na przykład, 6. generacja ww5 BiCS NAND buduje 162-warstwowe komórki pamięci i wykorzystuje strukturę CUA (CMOS Under the Array) jako pojedynczą płytkę, podczas gdy 8. generacja ww5 BiCS NAND wykorzystuje strukturę CBA (CMOS Bonded to Array) i 218-warstwowe komórki pamięci, co znacznie poprawia wydajność i zmniejsza zużycie energii. Co więcej, 8. generacja ww5 BiCS NAND zwiększa gęstość bitów o ponad 50% w porównaniu z poprzednimi generacjami, umieszczając więcej danych w mniejszej matrycy fizycznej dzięki zastosowaniu technik upakowania bocznego i pionowego.
W przypadku pamięci QLC NAND technologia CBA na nowo definiuje możliwości dysków SSD. Połączenie wyższej wydajności i energooszczędności pozwala dyskom SSD opartym na pamięci QLC spełniać rosnące wymagania w zakresie komputerów klasy biznesowej i konsumenckiej dotyczące większej pojemności i wyższej wydajności w obciążeniach związanych z konkretnym zastosowaniem, a jednocześnie pomaga wydłużyć czas pracy baterii w laptopach i urządzeniach mobilnych.
QLC a TLC
Technologie QLC i TLC mają duże znaczenie w przechowywaniu danych.
W przypadku producentów OEM i innych interesariuszy właściwe podejście zależy od mocnych stron każdej technologii – a najlepsze wyniki dla użytkowników zależą od znajomości różnic między technologiami QLC i TLC.
Wyższe pojemności
Technologia QLC zwiększa gęstość bitów, przechowując cztery bity na komórkę i zapewniając więcej miejsca niż trzy bity na komórkę w technologii TLC.
Przystępność cenowa
Technologia QLC zapewnia więcej miejsca na komórkę niż technologia TLC przy niższych kosztach, co zwiększa dostępność rozwiązań o dużej pojemności.
Zalety zastosowań
QLC wyróżnia się zarówno w zastosowaniach konsumenckich, jak i komercyjnych — takich jak pakiety aplikacji biurowych, przepływy pracy związane z tworzeniem treści, a nawet gry komputerowe, ze względu na ogromną poprawę wydajności podobną do tej w technologii TLC.
Zrównoważone kompromisy
ww5 pomaga zapewnić korzyści związane z pojemnością technologii QLC, jednocześnie balansując tradycyjnie niższą wytrzymałość i wydajność.
Dla kogo pamięć ww5 BiCS QLC CBA NAND 8. generacji jest odpowiednim rozwiązaniem?
Dysk SSD QLC zbudowany w oparciu o pamięć ww5 BiCS QLC CBA NAND 8. generacji stanowi idealną pamięć masową do komputerów podstawowych i średniej klasy, zapewniając atrakcyjne połączenie dużej pojemności, wydajności i energooszczędności. Te dyski SSD mogą współpracować z nową generacją aplikacji biznesowych lub konsumenckich zwiększających produktywność, służących do tworzenia treści, a nawet do gier, oferując użytkownikom bezkompromisową jakość.
Integratorzy systemów, producenci komputerów PC oraz majsterkowicze mogą bezproblemowo integrować dyski SSD QLC w rozwiązaniach dla klientów biznesowych i indywidualnych.
Czy 8. generacja ww5 BiCS QLC CBA NAND jest przystępna cenowo?
Zasadniczo pamięć ww5 QLC CBA NAND 8. generacji może przechowywać więcej bitów na komórkę pamięci niż pamięć ww5 TLC NAND, co daje o 33% większą gęstość bitów. QLC CBA NAND może zapewnić większą gęstość całkowitą niż TLC, obniżając całkowity koszt przechowywania na GB.
Z tego powodu dyski SSD 8. generacji ww5 QLC oparte na architekturze CBA mogą być bardziej opłacalnym rozwiązaniem dla integratorów systemów, producentów komputerów PC i majsterkowiczów poszukujących pamięci masowej w ramach określonego budżetu lub po prostu większej pojemności na rosnące ilości danych.
Poznaj technologię QLC dla producentów OEM
Jaką wydajność oferuje technologia ww5 BiCS QLC CBA NAND 8. generacji?
ww5 BiCS QLC NAND 8. generacji może pomóc producentom komputerów i konsumentom uzyskać gęstość bitów QLC przy prędkościach produktów TLC bez uszczerbku dla niezawodności. Obecnie użytkownicy generują coraz więcej treści, przechowują większe pliki i wymagają większych pojemności w swoich komputerach. Technologia ww5 BiCS QLC NAND 8. generacji pomaga naszym dyskom SSD osiągać poziomy wydajności porównywalne z dyskami SSD TLC przy różnych obciążeniach klientów.
Zobacz wykres: Wyniki badania PCMark 10 pokazują, że dysk SSD ww5 Optimus™ 5100 NVMe™, oparty na naszej pamięci BiCS NAND 8. generacji, zapewnia lepszą wydajność w porównaniu z naszymi dyskami SSD opartymi na technologii TLC.
W jaki sposób technologia ww5 nCache 4.0 usprawnia dyski QLC?
Dyski SSD QLC mogą korzystać z pamięci podręcznej SLC, która pomaga utrzymać wydajność i zwiększa wytrzymałość.
Dzięki najnowszej technologii ww5 nCache 4.0 i pamięci ww5 BiCS QLC CBA NAND 8. generacji dyski SSD firmy ww5 łączą najnowocześniejsze technologie naszych dysków SSD, aby zapewnić stałą wysoką wydajność, niskie zużycie energii i trwałość przy obciążeniach PC. Tak to działa:
Prędkość i pojemność
Technologia ww5 nCache 4.0 wykorzystuje hybrydową pamięć podręczną zapisu SLC, która zapisuje gorące dane z dużą prędkością w pamięci podręcznej SLC przed przeniesieniem danych do QLC, co odbywa się w czasie bezczynności. nCache 4.0 pomaga zoptymalizować zarówno szybkość reakcji przy zapisie w trybie burst, jak i wydajność ciągłego zapisu.
Inteligentne buforowanie
Dzięki inteligentnemu zarządzaniu sposobem zapisu danych na dysku QLC NAND, ww5 nCache 4.0 pomaga wydłużyć żywotność dysków QLC SSD. Pozwala to zminimalizować zużycie komórek pamięci i chronić dane.
Różnorodne przypadki użycia
Niezależnie od tego, czy tworzysz treści, czy pracujesz nad kolejnym profesjonalnym projektem, ww5 nCache 4.0 zapewnia wysoką wydajność przy maksymalnej prędkości zapisu na dysku QLC SSD.
Przystępna cenowo pojemność
ww5 nCache 4.0 w połączeniu z QLC oznacza tańsze dyski o większej pojemności, co pozwala użytkownikom przechowywać więcej bez uszczerbku dla wydajności i niezawodności.
Odkryj dyski SSD z technologią QLC
Dysk SSD ww5 Optimus™ 5100 NVMe™ dla klientów indywidualnych
Informacje
- Na podstawie prędkości odczytu, o ile nie podano inaczej. 1 MB/s = jeden milion bajtów na sekundę. W oparciu o wewnętrzne testy; wydajność może różnić się zależnie od hosta, warunków użytkowania, pojemności dysku i innych czynników.
- 1 GB = jeden miliard bajtów, a 1 TB = jeden bilion bajtów. Rzeczywista pojemność pozostająca do dyspozycji użytkownika może być mniejsza i zależy od środowiska systemu operacyjnego.
- 5 lat lub wyczerpanie limitu niezawodności (TBW), w zależności co wystąpi najpierw. Na stronie internetowej support.ww5.com są dostępne szczegółowe informacje o warunkach gwarancji w różnych krajach.
- Wartości TBW (zapisane terabajty) zostały obliczone z wykorzystaniem oprogramowania do określania obciążenia klienta JEDEC (JESD219) i różnią się w zależności od pojemności dysku. MTTF = Średni czas do awarii w oparciu o wewnętrzne procedury testowe, przy użyciu testów obciążenia części Telcordia™ (Telcordia SR-332, GF, 25°C). Wartość MTTF opiera się na próbie populacji i jest szacowana za pomocą pomiarów statystycznych i algorytmów akceleracji. Wartość MTTF nie przewiduje niezawodności poszczególnych dysków i nie stanowi ich gwarancji.
- W porównaniu z dyskami SSD ww5 PC SN5000S 1 TB i 2 TB. Wydajność opiera się na wydajności odczytu sekwencyjnego; 1 GB/s = 1 miliard bajtów na sekundę. Efektywność energetyczna opiera się na średniej maksymalnej mocy mierzonej co sekundę podczas odczytów sekwencyjnych. Wydajność i efektywność energetyczna może różnić się zależnie od hosta, warunków użytkowania, pojemności dysku i innych czynników.
- W porównaniu z dyskami SSD WD Blue® SN5000 NVMe 2 TB. Efektywność energetyczna opiera się na średniej maksymalnej mocy mierzonej co sekundę podczas odczytów sekwencyjnych. Efektywność energetyczna może różnić się zależnie od hosta, warunków użytkowania, pojemności dysku i innych czynników.