Dyski Solid State Drive
Toshiba jest liderem w branży niewielkich dysków twardych i technologii NAND flash (nieulotnej pamięci masowej, która do przechowywania zapisanych danych nie potrzebuje zasilania). W szerokiej ofercie firmy znajdują się nośniki cyfrowe oparte na innowacyjnych technologiach pamięci masowej. Produkty pamięci masowej Toshiby stosują wszyscy liczący się producenci urządzeń przenośnych, takich jak notebooki, netbooki i rozwiązania zewnętrznej pamięci masowej.
Dysk półprzewodnikowy (Solid State Drive - SSD) to urządzenie pamięci masowej zbudowane z wykorzystaniem pamięci półprzewodnikowej, tzw. NAND flash. Toshiba opracowała tę technologię w 1987 r. Dyski SSD stają się coraz bardziej popularne w branży komputerowej i na innych rynkach, od elektroniki użytkowej do sprzętu korporacyjnego i przemysłowego.
W przeciwieństwie do powszechnie stosowanych tradycyjnych magnetycznych dysków twardych, w urządzeniach SSD nie ma ruchomych części, a do zapisu danych nie są używane pola magnetyczne. Dzięki temu SSD mają szereg zalet: Są wyjątkowo wytrzymałe, trwałe, niezawodne i szybsze.
Dyski półprzewodnikowe (Solid State Drive - SSD) i tradycyjne dyski twarde (Hard Disk Drive - HDD) charakteryzują się określonymi atrybutami i zaletami pod względem operacji wejścia/wyjścia na sekundę (Input/Output per second - IOPS), pojemności, przepustowości sekwencyjnej, zużycia energii i kosztów. SSD i HDD zaspokajają odmienne potrzeby użytkowników, dlatego wzajemnie się uzupełniają i będą współistniały przez długie lata. Toshiba jest liderem w branży zarówno HDD, jak i opartych na pamięci NAND flash technologii SSD. Będzie nieprzerwanie dostarczała oba rodzaje pamięci masowej do zastosowań, w których sprawdzają się najlepiej.
- Jak działają dyski SSD
-
SSD zasadniczo składa się z płytki drukowanej, szeregu układów pamięci NAND flash, pamięci podręcznej DRAM, kontrolera pamięci, kontrolera interfejsu oraz złącza interfejsu, takiego jak IDE, SATA lub SAS.
Stosowana w SSD pamięć to nieulotna pamięć NAND flash, która jest wytwarzana w różnych klasach jakości. NAND tworzy się na podstawie technologii komórek jednopoziomowych (single-level cell - SLC) lub komórek wielopoziomowych (multi-level cell - MLC). Pamięć SLC NAND zapisuje jeden bit w jednej komórce, jest trwalsza, ale jej produkcja jest o wiele droższa, zwłaszcza przy większych pojemnościach. MLC NAND zapisuje dwa bity w komórce. Ta technologia flash jest mniej trwała, ale pozwala uzyskać większe pojemności o wiele niższym kosztem.
Architektura SSD
-
- Cechy SSD
-
W SSD nie ma ruchomych części, dlatego takie dyski odznaczają się szeregiem zalet z punktu widzenia rynku urządzeń mobilnych. Wydajność urządzenia zależy wyłącznie od parametrów elektrycznych i czasu dostępu do zaadresowanych danych. Mogą one wytrzymać silne uderzenia i wibracje, a także są nadzwyczaj odporne na warunki środowiskowe.
Szybszy przesył danych i niskie zużycie energii przekładają się na wzrost wydajności urządzeń, w których stosuje się dyski SSD. Ponadto, SSD pracują całkowicie bezgłośnie, dzięki czemu idealnie nadają się do urządzeń, w których może przeszkadzać nawet najmniejszy szmer.
Duża wydajność zapisu/odczytuNajwiększą zaletą dysków MLC SSD jest szybkość. Działają one o wiele szybciej niż tradycyjne dyski twarde, i to w dwóch aspektach: Nie występują w nich opóźnienia spotykane w klasycznych dyskach, spowodowane przez czas spin-up (czas rozpędzania talerzy dysku do pełnej szybkości) i czas wyszukiwania (wymagany przez głowicę zapisująco-odczytującą do przesunięcia się nad konkretną ścieżkę danych). Przekłada się to na szybszy rozruch systemu operacyjnego i lepszą wydajność dostępu swobodnego.



Do tego, dyski flash SLC SSD, zoptymalizowane pod kątem bardzo wymagających i złożonych zastosowań korporacyjnych, mogą przechowywać i dostarczać dane jeszcze szybciej niż MLC SSD, przy stałym, bardzo krótkim czasie reakcji. Zapewniają one ogromny wzrost szybkości działania w porównaniu z najszybszymi tradycyjnymi dyskami twardymi klasy korporacyjnej, a nawet MLC SSD. Oferują najwyższą wydajność, integralność danych i niezawodność, które w tej branży mają priorytetowe znaczenie.
Odporność na wstrząsy i wibracjeOto kolejna istotna zaleta SSD, wynikająca z braku ruchomych części. Są niepodatne na uderzenia, działają stabilnie i dzięki temu są w stanie wytrzymać bardzo silne wstrząsy i wibracje. Mogą więc działać niezawodnie nawet w miejscach narażonych na silne drgania. Nadają się idealnie do laptopów i innych niewielkich urządzeń przenośnych, które muszą być odporne na wstrząsy i wibracje.
Niskie zużycie energiiW SSD nie ma silnika. Dlatego mniej się grzeją i zużywają mniej energii niż zwykłe dyski twarde, co pozwala wydłużyć czas pracy komputera na akumulatorze. Korzystają na tym nie tylko notebooki. Niskie zużycie energii jest nad wyraz istotne szczególnie w wysokowydajnych zastosowaniach korporacyjnych, takich jak duże serwery, gdzie jeden dysk SSD może zastąpić kilka urządzeń HDD z racji większej wydajności i innych zalet technologii półprzewodnikowej. Rządy państw na całym świecie wymagają coraz większego ograniczania zużycia energii. Firmy informatyczne muszą więc przestrzegać obowiązujących w tym zakresie praw, jednocześnie nieprzerwanie poszukując sposobów na utrzymanie wysokiej wydajności pracy urządzeń. Dyski SSD prawie w ogóle się nie grzeją. Obniża to wymagania centrów danych pod względem chłodzenia, co z kolei nie tylko jest ekologiczne, ale też przyczynia się do znacznych oszczędności finansowych.

Lekkie i kompaktoweDyski klienckie (Client SSD - cSSD) firmy Toshiba są bardzo lekkie, ważą ok. 9 g (moduł Half Slim, moduł mSATA). Doskonale sprawdzają się w lekkich urządzeniach przenośnych. Wiele obecnie dostępnych modeli SSD produkuje się w obudowach o szerokości 1,8 i 2,5 cala, dzięki czemu można je montować w miejscach przeznaczonych dla HDD. Ponieważ jednak SSD składają się głównie z układów półprzewodnikowych, ich możliwości konstrukcyjne są o wiele szersze. Można zbudować takie dyski, które wtyka się bezpośrednio w gniazda na płycie głównej. Tak więc urządzenia SSD umożliwiają zmniejszenie rozmiaru produktów końcowych i oferują znacznie więcej możliwości ich projektowania i konstrukcji.
CicheW tradycyjnych dyskach twardych znajdują się ruchome części. Dlatego HDD podczas pracy hałasują. Oto kolejna zaleta SSD: brak ruchomych części oznacza ciszę. SSD działają całkowicie bezgłośnie. Dlatego nadają się świetnie do urządzeń, w których przeszkadza każdy szmer, takich jak telewizory, systemy kina domowego, cyfrowe systemy nagłośnienia i kamery.

-
- Zastosowania
-
My dajemy technologię. Reszta zależy od Twojej wyobraźni!
Najwyższa wydajność, trwałość i niezawodność technologiiMLC i SLC NAND flash firmy Toshiba pozwala zwiększyć mobilność, funkcjonalność i pewność działania szeregu urządzeń mobilnych i stosowanych w korporacjach: Komputery przenośne, konsole do gier, kamery, domowe systemy rozrywki, systemy korporacyjne i przemysłowe — wraz z coraz większymi pojemnościami i coraz niższą ceną technologii MLC lista zastosowań stale się wydłuża.
Dyski SSD firmy Toshiba są dostępne w wersjach o różnej wielkości, z różnymi interfejsami i pojemnościami, zaprojektowanymi specjalnie pod kątem różnorakich zastosowań.
Do zastosowań dysków cSSD i eSSD należą:
Serwery Systemy biometryczne Nagrywanie programów radiowych i telewizyjnych Kamery cyfrowe Urządzenia sterowane komputerowo Serwery komputerowe Tomografy komputerowe Tradycyjne komputery biurkowe Elektroniczne instrumenty muzyczne Kamery studyjne HD Ultraszybkie kamery Systemy kina domowego Publiczne terminale Drukarki laserowe Medyczne przyrządy pomiarowe Netbooki Notebooki Urządzenia biurowe Automaty do gier Kasy sklepowe Kamery profesjonalne Przystawki STB Systemy nagrań studyjnych Kamery telewizji przemysłowej Centrale telefoniczne Telewizory Systemy edycji wideo Zastosowania Odpowiednie dyski SSD Parametry Notebooki i komputery klasy high-end Seria HG:
THNSNCxxxGMMJ
THNSNCxxxGAMJ
THNSNCxxxGBSJW serii HG połączono technologię komórek wielopoziomowych (MLC) NAND flash i wysokowydajny kontroler flash, aby uzyskać większą pojemność i wydajność. Ta seria charakteryzuje się niezawodnością wystarczającą dla niewyspecjalizowanych komputerów, od notebooków po modele klasy high-end. Kamery, netbooki i inne niewielkie urządzenia mobilne Seria SG:
THNSNBxxxGMSJ
THNSNBxxxGMCJ
THNSNBxxxGBSJSerię SG zoptymalizowano pod kątem mniej wymagających zastosowań, a jej konfiguracja przewiduje montaż w niewielkich urządzeniach. Zapewnia ona małe zużycie energii, niewielkie pojemności i niski koszt produkcji. Serwery i inne zastosowania korporacyjne o newralgicznym znaczeniu MKxx01GRZB W tej serii zastosowano pamięć klasy korporacyjnej w technologii komórek jednopoziomowych (SLC) NAND flash i interfejs SAS o szybkości przesyłu 6 Gb/s. Charakteryzuje się ona absolutnie najwyższą wydajnością oraz najlepszą w tej klasie sprawnością energetyczną.
-

