Русская Википедия:Твердотельный накопитель
Шаблон:Redirect Шаблон:Другие значения
Твердотельный накопитель (Шаблон:Lang-en) — компьютерное энергонезависимое немеханическое запоминающее устройство на основе микросхем памяти, альтернатива жёстким дискам (HDD). Наиболее распространённый вид твердотельных накопителей использует для хранения данных флеш-память типа NAND, однако существуют варианты, в которых накопитель создаётся на базе DRAM-памяти, снабжённой дополнительным источником питания — аккумуляторомШаблон:Sfn. Помимо собственно микросхем памяти, подобный накопитель содержит управляющую микросхему — контроллер.
В настоящее время твердотельные накопители используются как в носимых (ноутбуках, нетбуках, планшетах), так и в стационарных компьютерах для повышения производительности. На 2016 год наиболее производительными выступали SSD формата M.2 с интерфейсом NVMeШаблон:Sfn, а к 2022 году их скорость записи/чтения данных достигла 12000 мегабайт в секунду[1].
По сравнению с традиционными жёсткими дисками твердотельные накопители имеют меньший размер и вес, являются бесшумными, а также многократно более устойчивы к повреждениям (например, при падении) и имеют гораздо бóльшую скорость производимых операций. В то же время, они имеют в несколько раз бóльшую стоимость в пересчёте на гигабайт и меньшую износостойкость (ресурс записи)Шаблон:Нет АИ.
Описание
SSD представляют собой устройства, хранящие данные в микросхемах вместо вращающихся металлических дисков или магнитных лент. Причина их появления отражает тот факт, что скорость обработки данных в процессоре намного превышает скорость записи данных в HDD. Магнитные диски на протяжении десятилетий доминировали в корпоративном сегменте хранения данных, за это время (с 1950-х) ёмкость носителей выросла в двести тысяч раз, скорость работы процессоров тоже сильно возросла, но скорость доступа к данным изменилась значительно меньше и диски стали «узким местом». Проблему решают твердотельные накопители — они обеспечивают намного большие скорости работы с данными по сравнению с жёсткими дискамиШаблон:Sfn. SSD за счёт использования микросхем флеш-памяти по своим характеристикам существенно отличаются от жёстких дисков с магнитными пластинами.
С целью оптимизации использования SSD в 2011 году был разработан интерфейс NVMe — Шаблон:Lang-en, поддержка которого была добавлена в Windows, начиная только с версии 8.1. В Windows 7 поддержку протокола обеспечивает исправление (hotfix) KB2990941. Не все материнские платы поддерживают интерфейс NVMe, поэтому всё ещё сохраняет популярность старый интерфейс SATAШаблон:Sfn.
Основные характеристики твердотельных накопителейШаблон:Sfn:
- наименьшее время доступа к данным: от ста до тысячи раз быстрее, чем у механических дисков;
- высокая скорость, вплоть до нескольких гигабайт в секунду для произвольно расположенных данных;
- высокие значения IOPS благодаря высокой скорости и низкому времени доступа;
- низкая цена производительности, лучшее соотношение цены к производительности среди всех устройств хранения;
- высокая надёжность; SSD дают уровень сохранности данных такой же, как другие полупроводниковые устройства.
В отличие от жёстких дисков, цена SSD очень сильно зависит от доступной ёмкости, что связано с ограниченной плотностью размещения ячеек памяти и ограничением размера кристалла в микросхеме[2].
Гибридные накопители
Существуют также гибридные жёсткие диски (Шаблон:Lang-en), в которых совмещена твердотельная память и механический жёсткий диск[3][4]. Подобное объединение позволяет воспользоваться частью преимуществ флеш-памяти (быстрый произвольный доступ) при сохранении небольшой стоимости хранения больших объёмов данных. Флеш-память в них используется в качестве буфера (кэша) небольшого объёма (к примеру, в Seagate Momentus XT от 4 до 8 Гбайт)[5], либо (реже) может быть доступной как отдельный накопитель (Шаблон:Lang-en)Шаблон:Нет АИ.
Технология Intel Smart Response позволяет совместно использовать SSD и HDD с целью кеширования часто используемых данных (файлов) на SSD, плюс к тому более эффективно использует SSHD[6][7].
У других производителей также есть свои технологии для использования SSD для кеширования данных, хранящихся в HDD: Marvell HyperDuo (в контроллере Marvell 88SE9130), Adaptec MaxIQ (MaxCache), LSI CacheCade. Из них только HyperDuo предназначена для домашнего использования[8][9][10][11].
Название
Шаблон:Нет источников в разделе К твердотельным накопителям относятся только накопители на полупроводниках. Жёсткие и оптические диски к ним не относятся, хотя они, строго говоря, являются твёрдыми телами. Эта терминология противоположна используемой в лазерах — твердотельными лазерами называют лазеры на основе любых твёрдых тел, за исключением полупроводников.
Первоначально твердотельные накопители называли «твердотельными дисками» (Шаблон:Lang-en), хотя ни один из твердотельных накопителей не является диском. Сейчас это название становится малоупотребительным.
История развития
- 1978 год — американская компания StorageTek разработала первый полупроводниковый накопитель современного типа (основанный на RAM-памяти).
- 1982 год — американская компания Cray представила полупроводниковый накопитель на RAM-памяти для своих суперкомпьютеров Cray-1 со скоростью 100 Мбит/с и Cray X-MP со скоростью 320 Мбит/с, объёмом 8, 16 или 32 миллиона 64-разрядных слов[12].
- 1995 год — израильская компания M-Systems представила первый полупроводниковый накопитель на flash-памяти.
- 2007 год — компания ASUS выпустила нетбук EEE PC 701 с SSD-накопителем объёмом 4 ГБ.
- 2008 год — южнокорейской компании Mtron Storage Technology удалось создать SSD-накопитель объёмом 128 ГБ со скоростью записи 240 МБ/с и скоростью чтения 260 МБ/с.
Рынок
В 2013 году крупнейшими производителями микросхем NAND были Samsung, Toshiba, Micron и SK-HynixШаблон:Sfn, микросхем контроллеров для SSD — LSI-SandForce, Marvell, Silicon Motion, Phison и JMicronШаблон:Sfn.
В том же году Samsung, Toshiba и Micron начали выпускать накопители с микросхемами 3D-NAND, которая позволила снизить стоимость устройств, особенно высокой ёмкостиШаблон:Sfn.
В I квартале 2016 года крупнейшими производителями SSD были компании Samsung Electronics (первое место, около 40 % рынка), SanDisk (12 %), Lite-On (Plextor[13], Lite-On), Kingston, Intel, Micron, OCZ, HGSTШаблон:Нет АИ.
Флеш-память NAND для SSD выпускалась компаниями SanDisk, Toshiba (Шаблон:Iw[14]), Samsung, Intel, Micron. Несмотря на то, что Шаблон:Iw была и является одним из крупнейших производителей микросхем NAND, доля компании на рынке SSD составляла только 3,9 %[15].
С 2016 года Samsung выпускает «потребительские» SSD с микросхемами 3D NAND исключительно собственного производства[2].
Дефицит микросхем 2021 года привёл к «качелям цен» на SSD из-за их перепроизводства, а затем, на фоне резкого падения продаж SSD, к обвалу цен в конце 2022 года[16][17].
Форм-факторы и интерфейсы
Внешние накопители
Шаблон:Нет ссылок в разделе Первоначально твердотельные накопители распространились в виде отдельных устройств накопления и переноса информации. Они подключались к компьютерам и цифровым гаджетам через ряд стандартизированных внешних интерфейсов, а конструкция накопителей позволяла неквалифицированному пользователю безопасно манипулировать ими и переносить данные между устройствами. Все эти накопители можно было разделить на две большие группы: с интерфейсом USB («USB-флешки»), преимущественно используемые с компьютерами, и карты памяти, преимущественно используемые в разнообразных электронных гаджетах, например цифровых фотоаппаратах, телефонах и т. п.
USB-накопители были отлично стандартизированы и обеспечивали работоспособность на любых устройствах с этим разъёмом. Карты памяти имели большое разнообразие несовместимых конструкций и интерфейсов. Первоначально были популярны CompactFlash, SmartMedia, Memory Stick, MMC, SD. До нашего времени высокую популярность сохранили лишь SD-карты в двух форм-факторах: стандартном и миниатюрном (microSD).
-
USB флешка
-
CompactFlash, SD и microSD карты памяти
-
SD карта памяти в фотоаппарате
Встраиваемые накопители
Шаблон:Нет ссылок в разделе По мере роста ёмкости и удешевления флеш-памяти, твердотельная память стала заменять основную долговременную память компьютеров — жёсткие диски. С целью обеспечения взаимозаменяемости с существовавшими технологиями встраиваемые твердотельные накопители стали выпускать в стандартизированных для жёстких дисков конструктивах и с наиболее популярным на тот момент интерфейсом для жёстких дисков. Так появились твердотельные диски типоразмера 2,5" с интерфейсом SATA, которые устанавливались вместо механических жёстких дисков.
Однако громоздкие конструктивы и медленные интерфейсы механических жёстких дисков не позволяли раскрыть потенциал флеш-памяти. Начался процесс миниатюризации накопителей. Первоначально отказались от конструктива жёстких дисков, стандартизировав малогабаритные конструктивы mSATA и M.2 SATA (иногда называемый NGFF), но сохранив совместимость с интерфейсом SATA. Следующим шагом стал отказ от медленного интерфейса SATA и переход на быстрый интерфейс PCI Express. Так появились накопители с интерфейсом NVM Express (NVMe) в разнообразных конструктивах, из которых наибольшее распространение получил M.2 NVMe.
Несмотря на похожий конструктив накопители M.2 SATA нельзя установить вместо M.2 NVMe и M.2 NVMe нельзя установить вместо M.2 SATA, они несовместимы друг с другом. Внешне их можно различить по количеству вырезов на контактах платы накопителя и соответствующих ключевых вставок на ответном разъёме: у M.2 SATA их два, а у M.2 NVMe — один.
-
2,5" SATA и mSATA накопители
-
mSATA и M.2 SATA накопители
-
mSATA и M.2 NVMe накопители
-
M.2 SATA слева, M.2 NVMe справа
-
Разъём и крепёж M.2 NVMe накопителя на материнской плате компьютера
-
M.2 NVMe накопитель на материнской плате компьютера
Архитектура и функционирование
NAND SSD
Накопители, построенные на использовании энергонезависимой памяти (NAND SSD), появились во второй половине 90-х годов прошлого века, но начали уверенное завоевание рынка в связи с прогрессом в микроэлектронике и улучшением основных характеристик, в том числе стоимости за гигабайт. До середины 2000-х годов уступали традиционным накопителям — жёстким дискам — в скорости записи, но компенсировали это высокой скоростью доступа к произвольным блокам информации (скорость поиска, скорость начального позиционирования). С 2012 года уже выпускаются твердотельные накопители со скоростями чтения и записи, во много раз превосходящими возможности жёстких дисков[18]. Характеризуются относительно небольшими размерами и низким энергопотреблением.Шаблон:Нет АИ
К 2016 году были созданы микросхемы NAND с тремя различными по плотности хранения данных технологиямиШаблон:Sfn:
- SLC (Single Level Cell), один бит на ячейку;
- MLC (Multi Level Cell) — два бита;
- TLC (Triple Level Cell) — три бита.
TLC обеспечивает наибольшую плотность хранения данных (втрое выше, чем планарная SLC), но имеет наименьший срок службы и меньшую надёжность, которые компенсируются производителями за счёт усложнения обработки данных[2].
Дальнейшее развитие технологии NAND — 3D TLC, в которой ячейки TLC размещены на кристалле в несколько слоёв. Например, Samsung SSD 850 EVO использует 3D-память с 32 слоями 3-битных ячеек TLC; производитель обещает для них надёжность на уровне устройств с планарными двухбитовыми MLC[2].
С 2017 года нашло распространение и QLC (Quad Level Cell) — четыре бита[19]. На 2022 год рекордной является вышедшая в прошлом году 3D NAND 7-го поколения с 176 слоями (частота интерфейса 1,6 ГГц) от Micron; потребительским стандартом являются 96—144-слойные микросхемы[20].
RAM SSD
Шаблон:Нет ссылок в разделе Эти накопители построены на использовании энергозависимой памяти (такой же, какая используется в ОЗУ персонального компьютера) наподобие RAM drive и характеризуются сверхбыстрым чтением, записью и поиском информации. Основным их недостатком является чрезвычайно высокая стоимость за единицу объёма. Используются в основном для ускорения работы крупных систем управления базами данных и мощных графических станций. Такие накопители, как правило, оснащены аккумуляторами для сохранения данных при потере питания, а более дорогие модели — системами резервного и/или оперативного копирования. Примерами таких накопителей являются Шаблон:Iw и серия Шаблон:Нп5 (последние известны в Европе как ACARD ANS-9010 и 9010BA).
Пользователи, обладающие достаточным объёмом оперативной памяти, могут организовывать имитацию подобных устройств за счёт технологии диск в ОЗУ (RAM drive), например, для оценки быстродействия виртуальных машин.
Другие
В 2015 году компании Intel и Micron заявили о выходе новой энергонезависимой памяти 3D XPoint[21]. Intel планировала выпустить SSD-накопители на основе 3D XPoint с использованием интерфейса PCI Express в 2016 году, которые были бы быстрее и выносливее, чем накопители на основе NAND. В марте 2017 года Intel выпустила первый SSD-накопитель с использованием технологии 3D XPoint — Intel Optane P4800X[22].
Преимущества
- Количество произвольных операций ввода-вывода в секунду (IOPS) у SSD на порядок выше, чем у жёстких дисков, за счёт возможности одновременного запуска множества операций и более низкой латентности каждой операции (нет необходимости ожидать оборота диска перед доступом, а также ожидать наведения головки диска на нужную дорожку). Благодаря этому запуск программ и операционной системы происходит значительно быстрее.Шаблон:Нет АИ
- Скорость линейного чтения/записи выше, чем у распространённых жёстких дисков, и в ряде операций может быть близка к пропускной способности интерфейсов (SAS/SATA III 600 МБ/с). Твердотельные накопители могут реализовываться с более быстрыми интерфейсами: SATA III, PCI Express, NGFF (M.2, в вариантах с PCIe), SATA Express, NVM Express (стандарт на подключение SSD по шинам PCI Express), U.2.Шаблон:Нет АИ
- Малые габариты и вес. Для твердотельных накопителей были разработаны более компактные типовые размеры, например mSATA, U.2, NGFF (M.2)Шаблон:Нет АИ.
- Стабильность времени считывания файлов вне зависимости от их расположения или фрагментации.Шаблон:Нет АИ
- Отсутствие движущихся частей, отсюда:
- полное отсутствие шума;
- высокая механическая стойкость (кратковременно выдерживают удары с ускорением 1500 g).
- Низкое энергопотребление.
- Намного меньшая чувствительность к внешним электромагнитным полям[комм. 1].Шаблон:Нет АИ
- При условии использования в качестве загрузочного диска на серверах — более высокая по сравнению с HDD надёжность. Это не относится к использованию SSD в качестве хранилища данных. Это было определено в компании Шаблон:Iw, которая проанализировала поломки SSD и HDD в течение 5 лет эксплуатации. В их анализе SSD показали в три раза более низкий процент отказов при использовании носителя в качестве загрузочного. В отчёте Backblaze нет информации об отказоустойчивости дисков при частой перезаписи больших объёмов данных, также ничего нет про сохранность информации при её длительном хранении[24].
Недостатки
- Главный недостаток NAND SSD — ограниченное количество циклов перезаписи. Обычная (MLC, Шаблон:Lang-en «многоуровневые ячейки памяти») флеш-память позволяет записывать данные примерно три-десять тысяч раз (гарантированный ресурс); в самых дешёвых накопителях (USB, SD, µSD) может использоваться ещё более плотная память типа TLC[en] (MLC−3) с ресурсом порядка 1000 циклов или менее. Самые дорогостоящие виды памяти (SLC, Шаблон:Lang-en «одноуровневые ячейки памяти») — имеют порядка сотен тысяч циклов перезаписи[25]. Для борьбы с неравномерным износом в высокопроизводительных (SATA и PCIe) SSD применяются схемы балансирования нагрузки (wear leveling): контроллер хранит информацию о том, сколько раз какие блоки перезаписывались, и при необходимости производит запись в менее изношенные блоки[26]. При выработке реального ресурса банков памяти накопитель может перейти в режим «только для чтения», что позволит скопировать данные[27][28]. При ряде вариантов использования, в том числе в бытовых компьютерах, при корректно работающих алгоритмах выравнивания износа, ресурс накопителей обычно серьёзно превышает заявленный производителем гарантийный срок службы, в среднем составляющий 5 лет[29];
- Скорость записи и ресурс SSD-накопителей значительно зависят от оставшегося свободного пространства. Причина в том, что максимальную скорость записи контроллер обеспечивает за счёт записи в режиме SLC, то есть 1 бит на ячейку, при этом же и выше ресурс. При дальнейшем заполнении SSD контроллер вынужден освобождать ячейки и перезаписывать в них максимальное количество данных (3-4 бита), при этом скорость записи резко падает, накопитель изнашивается. Поэтому для повышения как ресурса, так и скорости, желательно оставлять больше свободного места. В накопителях многих компаний для снижения остроты проблемы сохраняют недоступными для пользователя часть пространства, благодаря чему скорость записи снижается меньше, причём такие теневые блоки памяти используются для замещения выработавших ресурс[30].
- SSD-накопители малоизвестных производителей (Шаблон:Lang-en), продаваемые на онлайн-маркетах, зачастую имеют близкий к нулю ресурс, поскольку являются изношенными майнерами (SSD используются для «плоттинга»), счётчики Smart в них обнуляют специальными программами (Drevitalize, WD Marvel и тому подобными)[31].
- цена гигабайта SSD-накопителей, несмотря на продолжающееся на протяжении многих лет быстрое снижение, всё ещё в несколько раз (6−7 для наиболее дешёвой флеш-памяти) выше цены гигабайта HDD[32] (в 2012−2015 годах: менее Шаблон:Num в HDDШаблон:Какой? , от 1 до Шаблон:Num в SSD[33]). Уравнивание стоимости за единицу объёма SSD и HDD прогнозируется приблизительно к 2019 году[34], к тому же стоимость SSD практически прямо пропорциональна их ёмкости, в то время как стоимость традиционных жёстких дисков зависит не только от количества пластин и медленнее растёт при увеличении объёма накопителя[35]. В то же время небольшие по объёму SSD могут быть заметно дешевле, чем жёсткие диски наименьших объёмов, в которых всегда требуется использовать точные механические системы. Это позволяет удешевлять массовые ПК, дешёвые ноутбуки и встраиваемые системы[36];
- модели накопителей минимального объёма обычно имеют немного более низкую производительность в ряде операций за счёт меньшего параллелизмаШаблон:Sfn;
- производительность накопителя зачастую может временно снижаться при записи больших объёмов данных (и исчерпании быстрого буфера записи, например участка памяти, работающего в режиме псевдо-SLC), в процессе работы «сборщика мусора» или при обращении к более медленным страницам памяти[37];
- применение в SSD-накопителях аппаратной команды TRIM для пометки удалённой информации может сильно осложнить или сделать невозможным восстановление удалённой информации соответствующими утилитами. С другой стороны, из-за выравнивания износа нет способа гарантированно удалять отдельные файлы с SSD: возможен лишь полный сброс всего накопителя при помощи команды «ATA Secure Erase». Команда TRIM помечает блоки как свободные, а решение о моменте физического стирания информации определяется прошивкой устройства[38];
- возможен выход из строя электронных устройств, в том числе контроллера или отдельных микросхем NAND-памяти либо пассивных компонентов. Среди некоторых моделей выходят из строя до Шаблон:Num SSD накопителей в течение первых лет эксплуатации[39]. В отличие от HDD, выход из строя является внезапнымШаблон:Sfn;
- высокая сложность или невозможность восстановления информации после электрических повреждений. Так как контроллер и носители информации в SSD находятся на одной плате, то при превышении или значительном перепаде напряжения могут повредиться несколько микросхем, что приводит к безвозвратной потере информации. Вероятность восстановления данных существует, если повреждён лишь контроллерШаблон:Sfn; в жёстких дисках восстановление информации с приемлемой трудоёмкостью также возможно только при выходе из строя платы контроллера, при сохранении целостности пластин, механики и считывающего оборудования;Шаблон:Нет АИ
- низкая реальная помехозащищённость операций чтения из ячеек памяти и наличие сбойных ячеек, особенно при изготовлении по самым современным («тонким») техпроцессам, приводит к необходимости использования в контроллерах современных моделей всё более сложных внутренних кодов исправления ошибок: ECC, код Рида — Соломона, LDPC[40][41]. В ряде дешёвых SSD внутренние ошибки кодов коррекции могут приводить к значительному увеличению латентности отдельных операций.Шаблон:Нет АИ
Поддержка в различных ОС
Microsoft Windows и твердотельные накопители
В ОС Windows 7 была введена специальная оптимизация для работы с твердотельными накопителями. При наличии SSD-накопителей эта операционная система работает с ними иначе, чем с обычными HDD-дисками. Например, Windows 7 не применяет к SSD-накопителю дефрагментацию, технологии SuperFetch и ReadyBoost и другие техники упреждающего чтения, ускоряющие загрузку приложений с обычных HDD-дисков.Шаблон:Нет АИ
Предыдущие версии Microsoft Windows такой специальной оптимизации не имеют и рассчитаны на работу только с обычными жёсткими дисками. Поэтому, например, некоторые файловые операции Windows Vista, не будучи отключёнными, могут уменьшить срок службы SSD-накопителя. Операция дефрагментации должна быть отключена, так как она практически никак не влияет на производительность SSD-носителя и лишь дополнительно изнашивает его.Шаблон:Нет АИ
Рекомендуется также отключать Prefetch, индексирование, также теряется смысл гибернации, так как скорость загрузки без гибернации приближается к таковой из-за высокой скорости произвольного доступа[42].
Mac OS X и компьютеры Macintosh с твердотельными накопителями
Операционная система Mac OS X, начиная с версии 10.7 (Lion), полностью осуществляет TRIM-поддержку для установленной в системе твердотельной памяти[43].
С 2010 года компания Apple представила компьютеры линейки Air, полностью комплектуемые только твердотельной памятью на основе флеш-NAND памяти. До 2010 года покупатель мог выбрать для данного компьютера обычный жёсткий диск в комплектации, но дальнейшее развитие линейки в пользу максимального облегчения и уменьшения корпуса компьютеров данной серии потребовало полного отказа от обычных жёстких дисков в пользу твердотельных накопителей.Шаблон:Нет АИ
Объём комплектуемой памяти в компьютерах серии Air составляет от 128 ГБ до 512 ГБ[44]. По данным J. P. Morgan, с момента представления до июня 2011 года было продано 420 тысяч компьютеров этой серии полностью на твердотельной флеш-NAND памяти[45].
11 июня 2012 года на основе флеш-памяти был представлен обновлённый модельный ряд профессиональных ноутбуков MacBook Pro с дисплеем Retina, в котором опционально можно было установить 768 ГБ флеш-памятиШаблон:Нет АИ.
GNU/Linux и компьютеры данной платформы с твердотельными накопителями
Операционная система Linux, начиная с версии ядра 2.6.33, полностью осуществляет TRIM-поддержку для установленной в системе твердотельной памяти при указании опции «discard» в настройках монтирования накопителя[46].
Перспективы развития
Главный недостаток SSD-накопителей на базе флеш-памяти — ограниченное число циклов перезаписи; при развитии технологий изготовления энергонезависимой памяти, возможно, будет устранён путём изготовления носителя информации по другим физическим принципам, например FeRam, ReRAM (resistive random-access memory) и др.Шаблон:Нет АИ
См. также
Примечания
Шаблон:Примечания Шаблон:Примечания
Литература
- Шаблон:Публикация
- Шаблон:Публикация
- Шаблон:Публикация
- Шаблон:Публикация
- Шаблон:Публикация
- Шаблон:Публикация
- Шаблон:Публикация
- Шаблон:Публикация
- Шаблон:Публикация
- Шаблон:Публикация
- Шаблон:Публикация
- Шаблон:Публикация
Ссылки
- Итоги 2021 года: SSD-накопители // 3DNews, 14 января 2022
Шаблон:Твердотельные накопители
- ↑ Phison показала, как работает PCIe 5.0-накопитель со скоростью чтения выше 12 Гбайт/с
- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 Ошибка цитирования Неверный тег
<ref>; для сносокОбер,2016,3не указан текст - ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Cray-1 and Cray X-MP computer systems solid-state storage device (SSD) reference manual HR-0031 1982
- ↑ Toshiba может прибрать к рукам SSD-бизнес Lite-On и бренд Plextor // 3DNews, 17.08.2019 / Шаблон:Wayback
- ↑ Kioxia Holdings на CNews
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ SSD готовятся полностью «убить» жёсткие диски. Цены обваливаются, и этому не видно конца // CNews, 28 сентября 2022
- ↑ Цены на SSD валятся в пропасть из-за резкого падения продаж. Во всём виноваты облачные провайдеры // CNews, 15 сентября 2022
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Новейшие технологии в SSD c 3D NAND-памятью Шаблон:Wayback // «CHIP», 7.12.2017
- ↑ Итоги 2021 года: SSD-накопители Шаблон:Wayback // 3DNews, 14 января 2022
- ↑ Шаблон:Cite news
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Demartek Storage Networking Interface Comparison Шаблон:Wayback // Demartek. — 2019 (31 июля).
- ↑ Шаблон:Публикация
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Нелёгкий выбор: HDD или SSD Шаблон:Wayback // Дай драйвер, 2011-10-13
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ http://www.anandtech.com/show/4902/intel-ssd-710-200gb-review/2 Шаблон:Wayback «After you’ve exceeded all available p/e cycles on standard MLC, JEDEC requires that the NAND retain your data in a power-off state for a minimum of 12 months. For MLC-HET, the minimum is reduced to 3 months. In the consumer space you need that time to presumably transfer your data over.»
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ SSD vs. HDD: What's the Difference? Шаблон:Wayback
- ↑ Consumer SSDs and hard drive prices are nearing parity Шаблон:Wayback / ComputerWorld, Dec 1, 2015 «The per-gigabyte pricing of hard disk drives and SSDs.»
- ↑ Notebook hard drives are dead: How SSDs will dominate mobile PC storage by 2018 Шаблон:Wayback / PCWorld, Dec 3, 2015 [1] Шаблон:Wayback «Right now, SSDs aren’t anywhere close to the same price as a hard drive: On a dollars-per-gigabyte basis, SSDs are six times the price of a comparable hard drive, according to Taiwan’s TrendForce.»
- ↑ Market Views: HDD Shipments Down 20 % in Q1 2016, Hit Multi-Year Low Шаблон:Wayback / AnandTech, May 12, 2016 «Average Selling Prices of Hard Disk Drives in $USD .. average HDD from either Seagate of Western Digital costs approximately $60.»
- ↑ SSD Pricing Vs. HDD Costs Шаблон:Wayback, 2015-10-28 «systems such as PCs and embedded systems ..can use a cheaper SSD»
- ↑ https://www.usenix.org/system/files/conference/fast16/fast16-papers-hao.pdf Шаблон:Wayback "«For example, SSD garbage collection, a well-known culprit, can increase latency by a factor of 100 .. The notion of „fast“ and „slow“ pages exists within an SSD; programming a slow page can be 5-8x slower compared to .. fast page»
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Mac OS X Lion has TRIM support for SSDs, HiDPI resolutions for improved pixel density? Шаблон:WaybackШаблон:Ref-en
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ J.P. Morgan sees the MacBook Air as a $3 billion business — Apple 2.0 — Fortune Tech. Шаблон:WaybackШаблон:Ref-en
- ↑ ssd — How to enable TRIM? — Ask Ubuntu. Шаблон:WaybackШаблон:Ref-en
Ошибка цитирования Для существующих тегов <ref> группы «комм.» не найдено соответствующего тега <references group="комм."/>