- Жесткий диск WD Scorpio ML80 WD1600BEVS
- WD Scorpio третьего поколения — ML80
- Участники испытаний
- Методика тестирования производительности
- Характеристики накопителей Western Digital WD1600AAJS
- Общие характеристики
- Скорость чтения/записи
- Разъемы для подключения
- Информация об HDD
- Информация об SSD
- Информация о сетевом накопителе
- Поддержка стандартов
- Информация о гибридных дисках
- Прочее
Жесткий диск WD Scorpio ML80 WD1600BEVS
В предыдущей статье мы познакомились с EIDE и Serial ATA дисками WD Scorpio ML60 емкостью 120 Гбайт — старшими мобильными накопителями WD второго поколения. Однако к настоящему моменту WD уже начала продажи 2,5-дюймовых жестких дисков третьего поколения — Scorpio ML80 с максимальной емкостью 160 Гбайт на базе 80-гигабайтных магнитных пластин с перпендикулярной магнитной записью. Напомню, что с начала 2006 года уже несколько компаний поставляют аналогичные жесткие диски, использующие перпендикулярную магнитную запись (PMR) вместо традиционной продольной, и лидером (по срокам) здесь по праву является Seagate с серией Momentus 5400.3.
- Seagate Momentus 5400.3 160 Гбайт — винчестеры с перпендикулярной записью для ноутбуков
- Hitachi Travelstar 5K160 HTS541616J9SA00 — ещё один 160-гигабайтник для ноутбуков с перпендикулярной магнитной записью
- Мобильные диски Samsung SpinPoint M80 HM160JI и HM160JC (160 Гбайт) — перпендикулярная магнитная запись от корейского гиганта
Впрочем, не стоит забывать, что Fujitsu выпустила первый мобильный 160-гигабайтник MHV2160BT, используя традиционную продольную запись и три пластины вместо обычных двух.
По мере нашего знакомства с предыдущими PMR-пятитысячниками от Seagate, Hitachi и Samsung (см. ссылки выше) мы каждый раз приходили к выводу, что задержка с выводом своих первых PMR-дисков на рынок (Hitachi относительно Seagate, Samsung относительно двух первых) шла во благо выпускаемому продукту, поскольку каждый раз новичок оказывался чуть лучше конкурентов того же класса, в частности, по производительности при выполнении типичных задач пользователей ноутбуков. У немного припозднившихся относительно прямых конкурентов накопителей WD Scorpio ML80 также есть шанс вписаться в эту тенденцию, поскольку у них за спиной уже отлаженная PMR-технология и богатые традиции достаточно успешных в тестах жестких дисков Scorpio ML40 и Scorpio ML60. Посмотрим, как обстоит дело на самом деле на примере старшей модели WD1600BEVS серии Scorpio ML80.
WD Scorpio третьего поколения — ML80
Основные характеристики накопителей серии WD Scorpio ML80 в сравнении с предшественниками приведены в таблице 1.
Серия | WD Scorpio ML80 | WD Scorpio ML60 | WD Scorpio ML40 |
---|---|---|---|
Модели | WD1600BEVS WD1600BEAS WD1200BEVS WD1200BEAS WD1000BEVS WD1000BEAS WD800BEVS WD800BEAS WD600BEVS WD600BEAS WD400BEVS WD400BEAS | WD1200BEVS WD1200BEAS WD1000BEVS WD1000BEAS WD800BEVS WD800BEAS WD600BEVS WD600BEAS WD400BEVS WD400BEAS WD1200VE WD1200UE WD1000VE WD1000UE WD800VE WD800UE WD600VE WD600UE WD400VE WD400UE | WD800VE WD800UE WD600VE WD600UE WD400VE WD400UE |
Емкость моделей, Гбайт | 160 120 100 80 60 40 | 120 100 80 60 40 | 80 60 40 |
Число головок/пластин | 4/2 3/2 2/1 | 4/2 3/2 2/1 | 4/2 3/2 2/1 |
Скорость вращения пластин, об./мин. | 5400 | ||
Размер буфера, Мбайт | 8 (V в обозначении) или 2 (A и U) | ||
Среднее время поиска, мс, чтение/запись | 12/— | 12/— | 12/— |
Макс. внутренняя скорость чтения данных, Мбит/с | 600 | 500 | 421 |
Интерфейс | SATA/150 | SATA/150 и UltraATA/100 | UltraATA/100 |
Ударостойкость в работе (2 мс), G | 300 | 250 ? | 250 |
Ударостойкость при хранении (1 мс), G | 900 | 900 ? | 900 |
MTBF, часов | — | — | — |
Циклов Load/Unload | 600 000 | 600 000 | 600 000 |
Акустически шум вращения, дБА, тип. | 22 | 24 (2 диска) 22 (1 диск) | 20 (2 диска) 17 (1 диск) |
Акустически шум поиска, дБА, тип. | 25 | 26 (2 диска) 25 (1 диск) | 21 (2 диска) 19 (1 диск) |
Температура, С, вкл.(выкл.) | +0…60 (-40…+65) | +5…60 (-40…+65) | |
Потребление энергии, ватт, при: запуске-раскрутке поиске/записи-чтении в покое (idle)/выкл. (standby) | 5,0 2,5 1,3(2,0)/0,25 | 4,7 2,5 1,0(1,9)/0,23 | 4,5 2,2 0,65/0,25 |
Отличительной особенностью дисков WD Scorpio третьего поколения, то есть ML80, является использование магнитных пластин с PMR и максимальной емкостью 80 Гбайт (в прежних Scorpio использовались 60- и 40-гигабайтные блины). Впрочем, в младших моделях ML80 возможно форматирование этих пластин на меньшую емкость тем или иным способом, хотя везде используется одна и та же PMR-технология. Гарантировано получить максимальную плотность и линейную скорость записи-чтения мы можем лишь на старших 160-гигабайтных моделях этого поколения (и, возможно, на однопластинных 80-гигабайтных).
Лучше сориентироваться, к какому поколению (семейству) принадлежит тот или иной винчестер Scorpio, можно по двум средним буквам в индексе модели, следующим за ее основным обозначением: WDxxxxxxxx—xxYYxx:
- для серии ML40 это LH, LG, LC, LB, HD, HC, KV, KT,
- для серии ML60 это RN, RM, PW, LA, KZ, KW, KV,
- для серии ML80 (PMR) это RW, RV, RU, RT, RS, RR.
По сравнению с ML60 у ML80 не только расширился модельный ряд путем добавления моделей емкостью 160 Гбайт, но и существенно (на 20%) выросла скорость чтения/записи пластин (600 против 500 Мбит/с), несколько возросло энергопотребление (повысили ток головок, а также изменили форму сигнала на VCM), а также чуть расширился диапазон рабочих температур — новые диски WD работают от нуля градусов Цельсия. В остальном это все те же ML60. На момент написания данной статьи серия Scorpio ML80 располагала только SATA-накопителями, а выпускаемые WD диски с интерфейсом EIDE принадлежали к прежней серии Scorpio ML60. Хотя к третьему кварталу 2007 года WD планирует выпуск и EIDE-моделей и для ML80.
Если сравнивать показатели Scorpio с паспортными характеристиками дисков конкурентов того же поколения (то есть на PMR-пластинах 80 Гбайт), то винчестеры WD в среднем не уступают аналогам: обладая более высокой внутренней скоростью (600 Мбит/с против 530-540 у конкурентов) они, правда, имеют чуть худшую ударостойкость в работе, более широкий диапазон рабочих температур, чем у дисков Hitachi и Samsung и чуть более высокое энергопотребление (если верить спецификациям).
Внешне накопители WD Scorpio ML80 претерпели некоторые изменения по сравнению с ML60:
Явно изменилась и печатная плата контроллера.
Например, упростился блок стабилизаторов напряжений, используется новый сигнальный процессор Marvell 88i6745M вместо 88i6545.
Изменения коснулись и схемы сервоконтроллера — в новой серии ML80 используется Smooth L7206, тогда как в ML60 устанавливался Smooth L6284.
А так выглядит «гермоблок» диска WD1600BEVS с обратной стороны (со снятой печатной платой контроллера):
Кое-что поменялось и здесь.
Разъем Serial ATA на плате диска WD1600BEVS выполнен, как и для ML60, с усиливающей обоймой для предотвращения случайной поломки области контактов.
О поддерживаемых этим диском функциях дает представление скриншот:
Управление акустикой поиска у этих дисков поддерживается, значение по—умолчанию — быстрый поиск (AAM disabled), хотя при этом он все же весьма тих и почти неразличим на фоне шума вращения пластин. При помощи обычных утилит для изменения статуса регистра AAM диск можно перевести в режим тихого поиска (скриншот программы HDD Life):
Далее мы оттестируем производительность и энергопотребление накопителя WD1600BEVS в обоих режимах поиска — дефолтном громком (AAM disabled) и тихом медленном (AAM=128dec).
Участники испытаний
В данном обзоре мы оттестируем диск WD1600BEVS серии Scorpio ML80 объемом 160 Гбайт с интерфейсом Serial ATA, выпущенный в ноябре 2006 года. Для сравнения с ними привлечены современные 2,5-дюймовые жесткие диски этого и других производителей, описанные нами ранее (см. ссылки), — как Serial ATA, так и UltraATA:
- Fujitsu MHV2120BH, 120 Гбайт с интерфейсом SATA
- Fujitsu MHV2100AH, 100 Гбайт с интерфейсом UATA
- Hitachi Travelstar 5K160 HTS541616J9SA00, 160 Гбайт SATA
- Hitachi Travelstar 7K100 HTS721010G9AT00, 100 Гбайт SATA, 7200 rpm
- Hitachi Travelstar 5K100 HTS541010G9SA00, 100 Гбайт SATA
- Hitachi Travelstar 5K100 HTS541010G9AT00, 100 Гбайт UATA
- Samsung SpinPoint M80 HM160JI, 160 Гбайт с интерфейсом SATA
- Samsung SpinPoint M80 HM160JC, 160 Гбайт с интерфейсом UATA
- Samsung SpinPoint M60S HM120JI, 120 Гбайт с интерфейсом SATA
- Samsung SpinPoint M60 HM120JC, 120 Гбайт с интерфейсом UATA
- Seagate Momentus 5400.3 ST9160821A, 160 Гбайт UATA
- Seagate Momentus 7200.1 ST910021A, 160 Гбайт UATA, 7200 rpm
- Seagate Momentus 5400.2 ST9120821AS, 120 Гбайт SATA
- Seagate Momentus 5400.2 ST9120821A, 120 Гбайт UATA
- Toshiba MK8026GAX, 80 Гбайт UATA, буфер 16 Мбайт
- WD Scorpio ML60 WD1200BEVS, 120 Гбайт SATA
- WD Scorpio ML60 WD1200VE, 120 Гбайт UATA
Разумеется, наиболее интересно нам сравнение WD1600BEVS с прямыми конкурентами — мобильными пятитысячниками Hitachi, Samsung и Seagate емкостью 160 Гбайт, использующими PMR (они в этом списке выделены болдом). А также с непосредственными предшественниками — WD Scorpio ML60 емкостью 120 Гбайт. Все рассматриваемые накопители, кроме диска Toshiba, имеют буфер объемом 8 Мбайт. Сравнить производительность наших героев с некоторыми более ранними накопителями вы можете самостоятельно, воспользовавшись данными из наших предыдущих обзоров, поскольку методика тестирования одна и та же.
Методика тестирования производительности
Пока она не претерпела изменений — для тестов жестких дисков форм-фактора 2,5 дюйма применялся стенд в составе:
- Процессор Intel Pentium 4 3.0C
- Материнская плата ABIT IC7-G на чипсете i875P с южным мостом ICH 5R
- Системная память 2×256 Мбайт DDR400
- Видеокарта Matrox Millennium G400
- Основной жесткий диск Seagate Barracuda SATA V
- Блок питания Zalman ZM400A-APF, 400 ватт
Мобильные винчестеры жестко закреплялись на металлическом шасси корпуса тестового системного блока и при помощи переходника подключались к контроллеру интерфейса UltraATA/100 или напрямую к контроллеру Serial ATA моста ICH5 на материнской плате. Кроме того, диск WD1600BEVS также был оттестирован нами на контроллере SiI3124, чтобы оценить эффект от использования NCQ (напомню, что польза от NCQ в настольных дисках WD была далеко неоднозначна).
Основной винчестер был «мастером» на первом канале контроллера чипсета, а испытуемый диск подключался «мастером» на второй канал этого же контроллера. Испытания проводились под управлением операционной системы MS Windows XP Professional SP1. Винчестеры тестировались как неразмеченными на разделы (в тестах Intel Iometer, H2Benchw и AIDA32), так и разбивались, и форматировались штатными средствами операционной системы в зависимости от вида теста: одним NTFS-разделом максимально возможной емкости для тестов среднего времени доступа и снятия графика скорости чтения в WinBench 99 и двумя равновеликими разделами NTFS или FAT32 для остальных тестов (WinBench Disk WinMark 99, копирования файлов различными паттернами, теста ATTO Disk Benchmark, теста многопотокового чтения/записи Nbench 2.4 и теста быстродействия дисков в программе Adobe Photoshop). Разделы NTFS имели размер в половину объема диска каждый (то есть второй раздел начинался ровно со второй половины диска), а разделы FAT32 имели размер по 32768 Мбайт, причем первый начинался в начале диска (на самых «быстрых» дорожках), а второй — ровно со второй половины диска. Размер кластеров NTFS и FAT32 выбирался по-умолчанию — 4 и 16 Кбайт соответственно.
Для определения физических характеристик дисков (среднего времени доступа, скорости интерфейса и линейной скорости чтения/записи пластин) использовались тесты AIDA32, H2benchw и WinBench 99. Для оценки общей производительности мы используем многочисленные паттерны в Intel Iometer, неплохой тест C’T H2Benchw, работу с диском программы Adobe Photoshop, многопотоковые чтение и запись файлов и общепризнанный WinBench 99.
Источник
Характеристики накопителей Western Digital WD1600AAJS
Производитель |
Фирма-разработчик данного накопителя информации.
HDD (hard disk drive, накопитель на жестком диске) –механическое запоминающее устройство, принцип действия которого основан на магнитной записи данных на металлические диски.
SSD (solid-state drive, твердотельный накопитель) – электронное запоминающее устройство, в котором данные хранятся на микросхемах памяти (память типа флэш).
Скорость доступа к памяти в SSD-накопителях гораздо выше, чем в HDD (разница примерно 200-кратная). Эта разница особенно заметна при загрузке операционных систем, высокопроизводительных приложений (таких как Photoshop) и при построении списка файлов или папок.
SSD выигрывает у HDD и в скорости последовательного чтения, но разница не такая большая – (2-3 кратная).
Еще одно преимущество SSD – абсолютно бесшумная работа.
Единственным минусом SSD является его высокая стоимость. Если брать цену за единицу объема, то разница примерно 7-8 кратная.
Поэтому сейчас многие устанавливают 2 диска:
- SSD — для записи на нее операционной системы и часто используемых программ
- HDD — для хранения остальной информации (музыки, фильмов и т.д.)
В гибридных накопителях (SSHD) совмещаются 2 типа (HDD и флэш-память). Данные сначала быстро записываются во флэш-память, а потом уже в фоновом режиме пишутся на жесткий диск. Самые часто используемые данные также хранятся во флэш-памяти. Это несколько повышает быстродействие накопителя, уменьшает нагрузку на диск и снижает уровень шума. Гибридные диски в основном устанавливаются в ноутбуках.
Сетевой накопитель – это устройство, позволяющее записывать на него данные и передавать их через каналы связи без установки накопителя в компьютер. Грубо говоря, сетевой накопитель – это компьютер с ограниченным функционалом, предназначенный для выполнения узкоспециализированных задач, таких как: передача мультимедиа контента для проигрывания аудио- или видеоплеером, запись или раздача данных по протоколу BitTorrent и пр..
Количество данных, которые могут быть записаны на диск. Сетевые накопители могут не иметь встроенного хранилища данных, поэтому их объем равен 0 Гб.
Встраиваемые диски могут быть предназначены для настольного компьютера, ноутбука или для сервера. Назначение – это не жесткое ограничение, а рекомендация. Ничто не запрещает установить накопитель, предназначенный для ноутбука на сервер (при наличии на материнской плате соответствующего интерфейса для подключения).
Также существуют внешние диски, которые содержат внутри себя обычный встраиваемый диск. Внешние диски, как правило, подключаются через USB. В большинстве случаев их можно разобрать и подключить диск как встраиваемый (через интерфейс SATA).
Форм-фактор – ширина накопителя в дюймах. Для надежной установки диска его форм фактор должен поддерживаться устройством, в которое он устанавливается. В продаже имеются различные адаптеры-переходники с меньшего форм-фактора на больший.
Скорость чтения/записи
Скорость чтения, Мб/с |
Максимальная скорость последовательного чтения данных. Этот параметр указывается в основном на SSD-накопителях.
Максимальная скорость последовательной записи данных. Этот параметр указывается в основном на SSD-накопителях.
Разъемы для подключения
Тип SATA интерфейса |
SATA (Serial Advanced Technology Attachment — последовательная продвинутая технология соединения) — интерфейс обмена данными с материнской платой компьютера. Пришел на смену IDE, несовместим с IDE.
На данный момент SATA интерфейс может передавать данные со скоростями:
- SATA 1.5Gb/s – 1.5 Гбит/с
- SATA 3Gb/s – 3 Гбит/с
- SATA 6Gb/s – 6 Гбит/с
eSATA (External SATA – внешний SATA) — интерфейс передачи данных, который предназначен для внешних устройств. Поддерживает режим «горячей замены», скорость передачи данных до 3 Гбит/с. Отличается от SATA формой коннектора.
IDE (Integrated Drive Electronics — электроника, встроенная в привод) — параллельный интерфейс подключения к материнской плате. На сегодняшний день он сильно устарел, вытесняется своим последователем — SATA.
USB(Universal Serial Bus — универсальная последовательная шина) — самый распространенный на сегодня интерфейс передачи данных для периферийных устройств, таких как флэш-карты, мышки, клавиатуры, принтеры и многое другое.
USB 2.0 — интерфейс, обеспечивающий теоретическую передачу данных до 480 Мбит/с. Является развитием стандарта USB 1.1 (который, к слову, сильно устарел) и полностью совместим с предыдущими версиями USB (1.0, 1.1) и USB 3.0.
USB 3.0 — интерфейс, обеспечивающий теоретическую передачу данных до 5 Гбит/с. Следует отметить, что на практике очень редко получается найти устройства с такой фактической пропускной способностью. Является развитием стандарта USB 2.0 и полностью совместим с предыдущими версиями USB (1.0, 1.1. 2.0).
Firewire 400 (Firewire IEEE 1394a) — интерфейс, предназначенный для передачи данных на материнскую плату. Нужен, в основном для работы с продукцией компании Apple. Скорость передачи данных до 400 Мбит/с
Firewire 800 (Firewire IEEE 1394b) — интерфейс, предназначенный для обмена информацией между компьютером и различными электронными устройствами. Скорость передачи данных до 800 Мбит/с.
PCI Express (также обозначается как PCIe или PCI-E) — высокоскоростной интерфейс, для подключения к материнской плате.
PCI Express используют для подключения высокоскоростных SSD дисков для которых интерфейса SATA недостаточно для полноценной работы. Например, для людей, активно редактирующих видеоматериалы, или для геймеров.
Также PCI Express существенно обходит SATA по количеству операций ввода вывода в секунду IOPS. В топовых моделях разница примерно десятикратная (1 миллион операций против 100 тысяч)
Максимальная скорость PCI Express зависит от стандарта:
- PCI Express 1.0 — 2.5 Гбит/с
- PCI Express 2.0 – 2.5 Гбит/с
- PCI Express 3.0 – 8 Гбит/с
- PCI Express 4.0 (пока в разработке) – 16 ГБит/с
Максимальная скорость передачи данных по интерфейсу SATA — 6 Гбит/с
Существуют различные интерфейсы PCI Express: PCI-E 2x, PCI-E 4x, PCI-E 8x, PCI-E 16x. Чем больше цифра, тем больше количество контактов с гнездом материнской платы и, соответственно, скорость передачи данных. Можно засунуть в большее гнездо устройство с меньшим количеством контактов. Например, в гнездо материнской платы PCI-E x8 можно засунуть любое устройство с интерфейсом PCI-E 2x, PCI-E 4x или PCI-E 8x, а вот PCI-E 16x уже не получится.
Mini PCI — интерфейс для подключения накопителя к материнской плате ноутбуков и прочих портативных устройств.
Zif 40 pin — интерфейс для подключения накопителя.
SCSI (Small Computer System Interface — малый интерфейс компьютерной системы) — интерфейс, соединяющий накопитель и материнскую плату. Как правило, используется для подключения HDD на серверах.
Ultra 160 — скорость передачи данных до 160 Мб/с.
Ultra 320 — скорость передачи данных до 320 Мб/с.
80-pin разъемы в отличие от 64-pin допускают возможность «горячей замены» накопителя.
SAS (Serial Attached SCSI – последовательно соединенный SCSI) — компьютерный интерфейс обмена данными с материнской платой, пришедший на смену параллельному SCSI. Обеспечивает бо’льшую пропускную способность.
Fibre Channel — последовательный интерфейс передачи информации. Он обеспечивает не только высокую скорость до 4 Гбит/c, а также большое расстояние передачи данных (до 10 км).
HSDL (High-Speed Data Link) — интерфейс, используемый компанией OCZ, предназначен для подключения высокоскоростных твердотельных накопителей.
eSATA (External SATA – внешний SATA) — интерфейс передачи данных, который предназначен для внешних устройств. Поддерживает режим «горячей замены», скорость передачи данных до 3 Гбит/с. Отличается от SATA формой коннектора.
mSATA (mini-SATA) — интерфейс обмена данными, в основном, для 2,5’’ SSD дисков (твердотельных накопителей).
Современный интерфейс, предназначенный для подключения накопителей к материнской плате компьютера. Получил широкое распространение в компактных устройствах, в основном, в ноутбуках, но применяется и для настольных ПК. Пропускная способность M.2 до 10 Гбит/с.
Thunderbolt — современный интерфейс, предназначенный для подключения накопителя к компьютеру. Скорость передачи данных до 20 Гбит/с.
Ethernet — самый популярный на сегодня стандарт проводного Интернет-соединения. Наличие в накопителе Ethernet-порта позволяет подключать его напрямую к сети. Разъем Ethernet — 8P8C (очень часто его ошибочно называют RJ-45), в народе — «витая пара».
Максимальная скорость, с которой контроллер Ethernet может передавать или получать данные. В накопителе возможно наличие нескольких Ethernet-портов – указывается как «2х1000 МБит/1», то есть 2 контроллера по 1000 Мбит/с.
ExpressCard — это современный интерфейс для подключения карт расширения к ноутбукам.
USB тип A — самый распространенный на сегодня интерфейс семейства USB. Очень часто его называют просто USB.
USB тип A — самый распространенный на сегодня интерфейс семейства USB. Очень часто его называют просто USB.
USB 3.0 — интерфейс, пришедший на смену USB 2.0 и обеспечивающий теоретическую передачу данных до 5 Гбит/с. Совместим с USB 2.0, 1.1 и 1.0.
eSATA Host позволяет подключать к данному накопителю другие внешние диски.
VGA —интерфейс для передачи видеосигнала. С его помощью можно подключать накопитель напрямую к устройству вывода информации (монитору, телевизору).
Информация об HDD
Количтво HDD в устройстве |
Некоторые устройства могут содержать в себе несколько жестких дисков. Этот параметр актуален только для внешних жестких дисков и сетевых накопителей.
Средняя скорость позиционирования головки чтения жесткого диска над искомой дорожкой. То есть насколько быстро можно начать считывать с диска данные при поступлении команды на чтение информации.
Средняя скорость позиционирования головки записи жесткого диска над искомой дорожкой. То есть насколько быстро можно начать записывать данные с диска данные при поступлении команды на запись информации.
Скорость передачи данных из диска после того, как они были считаны в его буфер.
Скорость чтения данных с пластин диска и записи их в буфер.
Чем выше скорость вращения пластин диска, тем быстрее данные считываются в буфер, но при этом повышается уровень шума.
Количество пластин жесткого диска, на которые может быть записана информация
Головка диска – устройство, которое считывает или записывает данные на диск.
Среднее время перехода головки жесткого диска на другую дорожку. Чем выше данный показатель, тем быстрее происходит доступ к данным.
Время, необходимое для перехода с одного края диска на другой (максимально возможное расстояние, которое придется пройти головке диска для считывания информации).
Время, требуемое диску для поворота на 180 градусов при вращении на максимальной скорости.
Информация об SSD
Скорость случайной записи блоков по 4 Кб, операций в секунду |
Скорость записи блоков по 4 Килобайта в случайные места на диске. Показатель актуален только для SSD. Он отражает насколько быстро можно получить доступ к данным диска.
Модель контроллера, который управляет устройством.
SLC (Single Level Cell) – тип памяти, который позволяет записать в одну ячейку памяти только 1 бит. Данный тип памяти считается более надежным, чем остальные. SLC также выигрывает у конкурентов и в быстродействии.
MLC (Multi Level Cell) позволяет хранить в одной ячейке несколько бит. TLC (Triple Level Cell) — разновидность MLC, которая содержит 3 бита в одной ячейке. Единственное преимущество MLC перед SLC – более низкая стоимость.
eMLC (enterprise MLC) – та же MLC, но с несколько увеличенным сроком службы.
Существует еще одна технология, разработанная компание Samsung — 3D V-NAND. Она предусматривает вертикальное размещение ячеек, что должно привести к увеличению объема памяти на единицу площади и снижению цены. Но по факту диски с памятью 3D V-NAND стоят ничуть не дешевле, чем SSD конкурентов.
Информация о сетевом накопителе
Количество мест под HDD |
В некоторые устройства можно установить дополнительные жесткие диски.
Форм-фактор – ширина устанавливаемых жестких дисков в дюймах.
Возможность закрыть диски на замок
Поддержка загрузки файла по протоколу BitTorrent позволяет организовать загрузку или раздачу файлов без использования компьютера. Это избавляет от необходимости держать компьютер включенным, ожидая загрузку или осуществляя раздачу данных.
Поддержка передачи данных по файлообменной сети eD2k избавляет от необходимости держать компьютер включенным, ожидая загрузку или осуществляя раздачу данных.
Позволяет открыть общий доступ к принтеру, подключенному к данному накопителю. Это даст возможность любому компьютеру локальной сети пользоваться данным принтером.
Возможность использования сетевого накопителя в качестве FTP-сервера предоставляет пользователям возможность скачивать и закачивать файлы по протоколу FTP.
Поддержка данного стандарта позволяет организовать передачу аудио- и видеосигналов клиенту, в качестве которого часто выступает телевизор или стереосистема.
Поддержка сетевым накопителем передачи информации по сетевому протоколу iSCSI. Этот протокол был разработан для взаимодействия и управления системами хранения данных.
Стандарт, используемый для подключения внутренних жестких дисков.
Возможность сетевого накопителя работать с внутренними дисками с файловой системой ext2.
ext2 – тип файловой системы, используемый в ОС семейства Linux. Сейчас считается устаревшей из-за отсутствия журналирования, но до сих пор используется ввиду ее высокой производительности.
Возможность сетевого накопителя работать с внутренними дисками с файловой системой ext3.
ext3 – тип файловой системы, используемый в ОС семейства Linux. Пришла на смену ext2. В ext3 появилась возможность вести журнал, что позволяет восстановить данные при сбое в работе компьютера.
Возможность сетевого накопителя работать с внутренними дисками с файловой системой ext4.
ext4 – тип файловой системы, используемый в ОС семейства Linux. Является несколько улучшенной версией ext3. Основные отличия от ext3 — увеличение размер раздела до 1 эксабайта и увеличение максимального размера файла до 16 терабайт. Также она считает более производительной, чем ext3.
Возможность сетевого накопителя работать с внутренними дисками с файловой системой NTFS.
NTFS (New Technology File System) – стандартная файловая система современных ОС семейства Windows (XP, Vista, 7, 8, 10), пришедшая на смену устаревшей системе FAT. Преимущества NTFS – возможность журналирования (что позволяет сохранить целостность данных при различных сбоях), а также повышенная производительность и надежность.
Возможность сетевого накопителя работать с внутренними дисками с файловой системой FAT32.
FAT32 (File Allocation Table) – последняя файловая система из линейки FAT, разработанной компанией Microsoft. До сих пор поддерживается многими ОС. Считается устаревшей по сравнению с NTFS.
Возможность сетевого накопителя работать с внутренними дисками с файловой системой HFS+.
HFS+ (Hierarchical File System) – файловая система (улучшенная версия HFS), разработанная компанией Apple для использования в компьютерах Macintosh (Mac OS). С файловой системой HFS+ могут работать плееры iPod.
Файловая система HFS+ журналируема, то есть позволяет сохранить целостность данных после сбоя в работе компьютера.
Возможность сетевого накопителя работать с внешними подключенными дисками с файловой системой ext2.
ext2 – тип файловой системы, используемый в ОС семейства Linux. Сейчас считается устаревшей из-за отсутствия журналирования, но до сих пор используется ввиду ее высокой производительности.
Возможность сетевого накопителя работать с внешними подключенными дисками с файловой системой ext3.
ext3 – тип файловой системы, используемый в ОС семейства Linux. Пришла на смену ext2. В ext3 появилась возможность вести журнал, что позволяет восстановить данные при сбое в работе компьютера.
Возможность сетевого накопителя работать с внешними подключенными дисками с файловой системой ext4.
ext4 – тип файловой системы, используемый в ОС семейства Linux. Является несколько улучшенной версией ext3. Основные отличия от ext3 — увеличение размер раздела до 1 эксабайта и увеличение максимального размера файла до 16 терабайт. Также она считает более производительной, чем ext3.
Возможность сетевого накопителя работать с внешними подключенными дисками с файловой системой NTFS.
NTFS (New Technology File System) – стандартная файловая система современных ОС семейства Windows (XP, Vista, 7, 8, 10), пришедшая на смену устаревшей системе FAT. Преимущества NTFS – возможность журналирования (что позволяет сохранить целостность данных при различных сбоях), а также повышенная производительность и надежность.
Возможность сетевого накопителя работать с внешними подключенными дисками с файловой системой FAT32.
FAT32 (File Allocation Table) – последняя файловая система из линейки FAT, разработанной компанией Microsoft. До сих пор поддерживается многими ОС. Считается устаревшей по сравнению с NTFS.
Возможность сетевого накопителя работать с внешними подключенными дисками с файловой системой HFS+.
HFS+ (Hierarchical File System) – файловая система (улучшенная версия HFS), разработанная компанией Apple для использования в компьютерах Macintosh (Mac OS). С файловой системой HFS+ могут работать плееры iPod.
Файловая система HFS+ журналируема, то есть позволяет сохранить целостность данных после сбоя в работе компьютера.
Название процессора/чипсета, установленного в сетевом накопителе
Число ядер процессора, установленного в сетевом накопителе
Тактовая частота процессора, установленного в сетевом накопителе. Чем выше данный показатель, тем быстрее работает процессор.
Тип оперативной памяти сетевого накопителя.
DDR (Double Data Rate — удвоенная скорость передачи данных) – современный тип оперативной памяти, пришедший на смену SDRAM (Synchronous Dynamic Random Access Memory — синхронная динамическая память с произвольным доступом). Сейчас память SDRAM считается сильно устаревшей.
На сегодняшний день самым распространенным типом оперативной памяти для ПК является представитель третьего поколения DDR — DDR3.
На смену DDR3 постепенно приходят модули памяти DDR4, но большого распространения они пока не получили из-за высокой стоимости самих планок памяти и материнских плат для них. Теоретическая скорость передачи данных у модулей памяти DDR4 в два раза выше чем у DDR3, но на практике DDR4 пока не сильно выигрывает у DDR3.
DDR — самый первый вид оперативной памяти с удвоенной скоростью передачи данных. Данная технология является устаревшей.
DDR2 — следующее поколение оперативной памяти типа DDR. Может работать на более высокой частоте по сравнению с первой версией DDR.
Совместимость между различными представителями DDR (DDR, DDR2, DDR3, DDR4) отсутствует.
Объем оперативной памяти сетевого накопителя. Чем больше этот показатель, тем больше данных может храниться в оперативной памяти, что положительно сказывается на производительности.
Возможность вставить дополнительные модули памяти позволяет увеличить память накопителя, если это необходимо.
Возможность заменить один из дисков сетевого накопителя, не останавливая его работу.
Наличие данной функции позволяет работать с ip-видеокамерами: записывать видео на диск, передавать информацию на устройства вывода видеосигнала (мониторы, телевизоры).
Поддержка стандартов
Поддержка NCQ |
NCQ (Native Command Queuing) – технология, позволяющая накопителю одновременно обрабатывать несколько запросов, определять очередность их выполнения, для того, чтобы достичь максимальной производительности.
RAID — это объединение дисков в один массив. Диски с поддержкой RAID можно объединять в один массив. Существуют различные варианты такого объединения.
RAID 0 — доступ к дискам происходит параллельно, за счет чего скорость работы (чтения и записи) повышается. Но при сбое на одном из дисков данные теряются.
RAID — это объединение дисков в один массив. Диски с поддержкой RAID можно объединять в один массив. Существуют различные варианты такого объединения.
RAID 1 — на двух жестких дисках хранятся одинаковые данные. При сбое на одном жестком диске данные можно восстановить с другого. Прирост производительности заметен только при чтении данных.
RAID — это объединение дисков в один массив. Диски с поддержкой RAID можно объединять в один массив. Существуют различные варианты такого объединения.
RAID 10 — комбинация RAID 0 и 1. Для этого потребуется четыре диска – они будут попарно объединены в массив по технологии RAID 0, при этом один из полученных массивов дублируется во втором по технологии RAID 1. Это самое оптимальное решение в отношении производительности и безопасности.
RAID — это объединение дисков в один массив. Диски с поддержкой RAID можно объединять в один массив. Существуют различные варианты такого объединения.
RAID 3 — один из дисков отводится под хранения блоков четности. При сбое на одном из дисков информация может быть восстановлена, используя остальные диски с данными и диск с блоками четности. У данного объединения высокая скорость чтения данных. Для создания такого массива необходимо всего 3 диска.
RAID — это объединение дисков в один массив. Диски с поддержкой RAID можно объединять в один массив. Существуют различные варианты такого объединения.
RAID 5 — все данные разбиваются на блоки, для каждого из них формируется блок, по которому можно восстановить утерянные данные. Полезные данные и данные их для восстановления записываются на разные диски. При выходе из строя одного из дисков данные можно восстановить. В основном используется на серверах.
RAID — это объединение дисков в один массив. Диски с поддержкой RAID можно объединять в один массив. Существуют различные варианты такого объединения.
RAID 6 — аналогичен RAID 5, но имеет дополнительную схему записи блоков с контрольными суммами данных, что повышает отказоустойчивость системы.
Сектор диска – минимальный объем памяти, который будет выделен для хранения информации. Все файлы на диске имеют размеры кратные одному сектору. Сектора в 4 Кб позволяют использовать диски более 2 Тбайт на 32-битных операционных системах. Они также являют более отказоустойчивыми, чем диски с 512-битными секторами.
Информация о гибридных дисках
Объем флэш-памяти, Гб |
Флэш-память в гибридных накопителях позволяет получать быстрый доступ к данным, записанным в ней. Стоит отметить, что запись во флэш-память также происходит быстрее, чем на жесткий диск. Чем больше в устройстве флэш-памяти, тем реже работает механика жесткого диска, что увеличивает срок службы гибридного накопителя, уменьшает уровень шума, производимого накопителем и повышает быстродействие устройства в глазах пользователя.
Прочее
Размер буфера, Мб |
Многие жесткие диски и SSD-накопители имеют встроенный буфер. Он предназначен для хранения часто используемых данных. В жестких дисках буфер позволяет разгрузить механику и существенно повысить быстродействие. В SSD буфер не так сильно повышает производительность, зато он избавляет от необходимости часто перезаписывать данные, что повышает срок службы диска.
Заявленное производителем время, в течение которого диск будет работать исправно.
Показывает какие нагрузки диск может выдержать в подключенном состоянии, работая при этом корректно. 1G – сила, равная весу тела.
Показывает какие нагрузки диск может выдержать в отключенном состоянии. 1G – сила, равная весу тела.
Шифрование данных позволяет защитить информацию даже в случае, если диск попадет в руки злоумышленника. Шифрование информации происходит перед ее записью на диск. Перед загрузкой данных пользователь должен будет пройти процедуру аутентификации (ввести логин и пароль).
Адаптер питания необходим некоторым моделям накопителей информации для полноценного функционирования. Адаптер входит в комплект поставки.
Некоторым дискам для полноценной работы необходимо питание 2 USB портов, а не одного. Такие накопители комплектуются специальным кабелем (формы Y).
Максимальный уровень шума создаваемый при чтении или записи данных. Данный параметр актуален только для HDD и сетевых накопителей, поскольку SSD работают абсолютно бесшумно.
Максимальный уровень шума, создаваемый накопителем в момент, когда не выполняются никакие операции чтения или записи. Данный параметр актуален только для HDD и сетевых накопителей, поскольку SSD работают абсолютно бесшумно.
Потребляемая мощность во время совершения операций чтения/записи.
Потребляемая мощность в отсутствии операций чтения/записи.
Дисплей позволяет отследить текущее состояние дисков, режим его работы и прочее.
Нажатие на кнопку резервного копирования позволяет записать данные на внешний диск или на удаленный сервер.
Самостоятельное возобновление работы сетевого накопителя после сбоя в подаче питания.
Поддержка накопителем Wi-Fi позволяет подключать его к данной сети и передавать или получать оттуда данные.
Источник