Storage ad alta capacità progettato per offrire prestazioni elevate
La tecnologia QLC NAND consente di contenere più dati per cella, garantendo capacità scalabili e prestazioni efficienti sia per utenti consumer che commerciali.
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Tecnologia BiCS QLC CBA NAND di 8a generazione di SANDISK
La memoria flash continua a evolversi sia attraverso l’aggiunta di livelli che con innovazioni dal punto di vista dell’architettura. Ad esempio, la 6a generazione della tecnologia SANDISK BiCS NAND utilizza celle di memoria a 162 livelli e si avvale di CMOS Under the Array come singolo wafer, mentre l’8a generazione della tecnologia SANDISK BiCS NAND utilizza CMOS Bonded to Array (CBA) e celle di memoria a 218 livelli, migliorando notevolmente le prestazioni e riducendo il consumo energetico. Inoltre, la tecnologia SANDISK BiCS NAND di 8a generazione aumenta la densità dei bit di oltre il 50% rispetto alle generazioni precedenti, consentendo di contenere più dati in un die fisico più piccolo utilizzando tecniche di ridimensionamento laterale e verticale.
Quanto a QLC NAND, la tecnologia CBA ridefinisce i limiti del possibile per le unità SSD. La combinazione tra prestazioni più elevate e maggiore efficienza energetica consente alle SSD basate su QLC di soddisfare le esigenze di PC aziendali e consumer, che richiedono capacità e prestazioni sempre più elevate per i workload delle applicazioni, contribuendo al contempo a prolungare la durata della batteria di PC portatili e dispositivi mobili.
QLC e TLC a confronto
QLC e TLC sono entrambe importanti nel contesto dello storage dei dati.
Per gli OEM e gli altri stakeholder la scelta dipende dai punti di forza di ciascuna tecnologia, mentre per gli utenti è importante conoscere le differenze tra QLC e TLC al fine di ottenere i risultati migliori.
Spazio di storage più ampio
La tecnologia QLC aumenta la densità di bit memorizzando quattro bit per cella, offrendo quindi più spazio rispetto ai tre bit per cella delle memorie TLC.
Risparmio sui costi
La tecnologia QLC offre più spazio di storage per cella rispetto alle TLC e a un costo inferiore, rendendo così più accessibili anche le soluzioni ad alta capacità.
Vantaggi per le applicazioni
La tecnologia QLC si rivela particolarmente adatta sia alle applicazioni consumer che a quelle commerciali, come le suite di produttività, i workflow di creazione di contenuti e persino il gaming, grazie al notevole miglioramento delle prestazioni, equiparabili a quelle di una memoria TLC.
Il giusto compromesso
La tecnologia QLC offre vantaggi in termini di capacità che Sandisk ha contribuito a sviluppare, mitigando anche le limitazioni dovute a una minore resistenza e a prestazioni inferiori.
Chi può trarre vantaggio dalla tecnologia SANDISK BiCS QLC CBA NAND di 8a generazione?
Un’unità SSD QLC con tecnologia SANDISK BiCS QLC CBA NAND di 8a generazione è lo storage ideale per PC base e di fascia media, poiché offre una combinazione convincente di capacità elevata, alte prestazioni ed efficienza energetica. Queste SSD possono alimentare la nuova generazione di applicazioni aziendali o consumer, tra cui produttività, creazione di contenuti e persino gaming, offrendo un’esperienza utente senza compromessi.
System integrator, produttori di PC e utenti consumer fai-da-te possono integrare perfettamente queste SSD QLC per i clienti aziendali e consumer.
La tecnologia SANDISK BiCS QLC CBA NAND di 8a generazione ha un buon rapporto qualità-prezzo?
Fondamentalmente, la tecnologia SANDISK QLC CBA NAND di 8a generazione può memorizzare più bit per cella di memoria rispetto alla tecnologia SANDISK TLC NAND, con conseguente densità di bit del 33% più elevata. La tecnologia QLC CBA NAND può fornire una densità totale maggiore rispetto alla TLC, riducendo il costo totale per GB.
Per questo motivo, le SSD basate su QLC CBA di 8a generazione di SANDISK potrebbero rappresentare una soluzione più conveniente per system integrator, produttori di PC e utenti fai-da-te in cerca di uno storage in linea con il proprio budget o semplicemente di una capacità più elevata per un volume di dati che aumenta continuamente.
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Che tipo di prestazioni offre la tecnologia Sandisk BiCS QLC CBA NAND di 8a generazione?
La tecnologia SANDISK BiCS QLC NAND di 8a generazione offre ai produttori di PC e agli utenti consumer una densità di bit QLC con velocità paragonabili a quelle dei prodotti TLC, senza compromettere l’affidabilità. Gli utenti generano sempre più contenuti, archiviano file più grandi e richiedono maggiori capacità per i loro PC. La tecnologia Sandisk BiCS QLC NAND di 8a generazione consente alle nostre SSD di raggiungere livelli di prestazioni paragonabili a quelli delle SSD TLC in molti workload di tipo client.
Vedi grafico: I risultati di PCMark 10 dimostrano che l’SSD SANDISK Optimus™ 5100 NVMe™ dotata della nostra tecnologia BiCS NAND di 8a generazione offre prestazioni superiori rispetto alle nostre SSD basate su TLC.
In che modo la tecnologia SANDISK nCache 4.0 ottimizza le memorie QLC?
Le SSD QLC possono sfruttare una cache SLC per contribuire a mantenere le prestazioni elevate e a migliorare la resistenza.
Con le più recenti tecnologie SANDISK nCache 4.0 e SANDISK BiCS QLC CBA NAND di 8a generazione, le SSD Sandisk combinano tecnologie all’avanguardia per garantire prestazioni elevate e costanti, bassi consumi e lunga durata per i workload al PC. Ecco come:
Una sintesi di velocità e capacità
La tecnologia SANDISK nCache 4.0 utilizza un sistema ibrido di cache di scrittura SLC che scrive i dati caldi ad alta velocità nella cache SLC prima di trasferirli nella memoria QLC durante il tempo di inattività. nCache 4.0 contribuisce a ottimizzare sia la reattività della scrittura a raffica che le prestazioni di scrittura sostenuta.
Caching intelligente
Grazie alla gestione intelligente della modalità di scrittura dei dati QLC NAND, Sandisk nCache 4.0 contribuisce a prolungare la durata delle unità SSD QLC. Ciò riduce al minimo l'usura delle celle di memoria e protegge meglio i dati.
Casi d’uso diversificati
Che tu stia creando contenuti o lavorando al tuo prossimo progetto professionale, Sandisk nCache 4.0 offre prestazioni di scrittura a raffica ad alta velocità per SSD QLC.
Capacità che permette un risparmio sui costi
Sandisk nCache 4.0 abbinata a QLC si traduce in unità più economiche e a capacità più elevate, consentendo agli utenti di archiviare di più senza compromettere prestazioni e affidabilità.
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SSD SANDISK Optimus™ 5100 NVMe™ per utenti consumer
Informative
- In base alla velocità di lettura, salvo diversa indicazione. 1 MB/s = 1 milione di byte al secondo. In base a test interni; le prestazioni possono variare a seconda del dispositivo host, delle condizioni d’uso, della capacità dell’unità e di altri fattori.
- 1 GB = 1 miliardo di byte e 1 TB = mille miliardi di byte. L’effettiva capacità utilizzabile potrebbe essere minore, in quanto dipende dall’ambiente operativo.
- 5 anni o limite di durata massimo (TBW), a seconda di quale si verifica per primo. Per informazioni sulla garanzia specifica di un Paese, consulta support.sandisk.com.
- Valori TBW (terabyte scritti) calcolati utilizzando il workload client JEDEC (JESD219) e variabili in base alla capacità del prodotto. MTTF = Mean Time To Failure basato su test interni utilizzando i test sotto sforzo Telcordia™ (Telcordia SR-332, GF, 25 °C). Il MTTF si basa su un campione della popolazione e viene stimato con misurazioni statistiche e algoritmi di accelerazione. Il MTTF non prevede l’affidabilità individuale di un’unità e non costituisce una garanzia.
- Rispetto alle nostre SSD SANDISK PC SN5000S da 1 TB e 2 TB. Le prestazioni si basano sulle prestazioni di lettura sequenziale; 1 GB/s = 1 miliardo di byte al secondo. L'efficienza energetica si basa sulla potenza media massima misurata ogni secondo durante le letture sequenziali. Le prestazioni e l’efficienza energetica possono variare a seconda del dispositivo host, delle condizioni d'uso, della capacità dell'unità e di altri fattori.
- Rispetto alle unità SSD WD Blue® SN5000 NVMe da 2 TB. L'efficienza energetica si basa sulla potenza media massima misurata ogni secondo durante le letture sequenziali. L’efficienza energetica può variare a seconda del dispositivo host, delle condizioni d'uso, della capacità dell'unità e di altri fattori.