容量 (TB) |
2
|
4
|
8
|
1.6
|
3.2
|
6.4
|
|||||||||
外形 |
U.2/
HHHL |
U.2/
HHHL |
U.2/
HHHL |
U.2/
HHHL |
U.2/
HHHL |
U.2/
HHHL |
|||||||||
总线接口 |
PCIE
3.0x4 |
||||||||||||||
NVMe标准 |
NVMe
1.3 |
||||||||||||||
NAND类型 |
3D
TLC |
||||||||||||||
顺序读/ 写带宽
(MB/s)[1] |
3500/
1800 |
3500/
2900 |
3500/
3200 |
3500/
1800 |
3500/
2900 |
3500/
3200 |
|||||||||
随机读/ 写IOPS[2] |
820K/
110K |
830K/
160K |
830K/
145K |
820K/
240K |
830K/
360K |
830K/
375K |
|||||||||
随机读/ 写延迟
(μs)[3] |
80/
13 |
||||||||||||||
功耗[4] |
随机写 |
15.0W
|
18.0W
|
18.5W
|
15.5W
|
19.0W
|
19.5W
|
||||||||
随机读 |
13.0W
|
14.0W
|
14.5W
|
13.5W
|
13.5W
|
14.5W
|
|||||||||
空闲 |
7.0W
|
||||||||||||||
DWPD
(5年) |
1
DWPD |
3
DWPD |
|||||||||||||
可靠性 |
误码率 10-17 |
||||||||||||||
工作温度 |
0-70°C
|
||||||||||||||
操作系统支持 |
Windows
Server, Windows10 (64-bit), VMware ESXi, RHEL, Centos, SLES, Ubuntu, Fedora |
||||||||||||||
认证 |
UL,
CE, FCC, RoHS |
应用和负载
- 数据库
- 云计算
- 虚拟化
- 流媒体
- 大数据分析
- 软件定义存储
- 金融和电信系统硬件协同设计 NVMe SSD 的核心控制芯片是基于软硬件协同设计理念设计开发的 ASIC,立足于企业级数据完整性保障、闪存管理和性能聚合等核心技术,集成了大量专用计算加速单元,在协同设计的 FTL 管理软件的高效调度下, NVMe SSD 实现了高可靠、高性能的数据存储功能。数据完整性 NVMe SSD 实现了完善的企业级数据完整性保障技术。以高强度、高效率的 ECC 硬件编解码单元为基础,完整数据通道的端到端保护、NAND 自适应冗余保护、意外掉电检测及处理等技术有机结合在一起,为用户数据提供了充分的保障。 NVMe SSD 在运行过程中实时监测设备温度并做出相应处理,避免因散热条件不足导致设备损坏和丢失数据。
- 平稳的性能高压力下的极端情况和工作负载的多变性,对前端 I/O 请求和后台任务进行了精细调度和控制,确保在任何情况下设备性能表现平稳。NVMe SSD 在请求队列欠载和饱和条件下,随机读写性能均能保持 90%以上的一致性。