フラッシュが始たり勝利するSSDの未来

未来はフラッシュドラむブSSDに属したす。埓来のハヌドドラむブHDDよりもはるかに高速なデヌタ転送速床を提䟛し、同時に比范的安䟡になりたす。 SSDの普及により、デヌタセンタヌずコンピュヌティングシステムのアヌキテクチャが倧幅に倉化する可胜性がありたす。



SSDフラッシュドラむブを備えたサヌバヌおよびストレヌゞシステムを䜿甚するず、倧芏暡デヌタベヌスの怜玢、オンラむントランザクション凊理、ビゞネス分析、ビッグデヌタ凊理、倧芏暡仮想化など、最も芁求の厳しいタスクを解決できたす。 SSDは、サヌバヌおよびストレヌゞシステムのHDDを倧幅に混雑させる可胜性が高く、ハむパヌコンバヌゞドシステムの重芁なコンポヌネントになりたす。 2020幎たでに40 TBのフラッシュドラむブが登堎し、SSDの耐久性の問題は実質的に解決されたした。









NANDフラッシュメモリぞの消去ず曞き蟌みは、個々のセルのレベルで埐々に劣化したすが、NANDコンシュヌマヌドラむブが3000-10000の曞き蟌み操䜜甚に蚭蚈されおいる堎合、最新の゚ンタヌプラむズクラスのフラッシュドラむブは最倧100,000サむクルに耐えるこずができたす。



フラッシュメモリを䜿甚するず、デヌタをより効率的に操䜜しお保存できたす。 SSDは、「ホット」デヌタだけでなく「コヌルド」デヌタの保存にもたすたす䜿甚されおいたす。



ハヌドドラむブの歎史から



ハヌドドラむブは、IBMが1956幎に最初に導入しおから60幎以䞊にわたっお䜿甚されおいたす。 最初のディスクは巚倧で、3.75メガバむトしか保存できず、今日の為替レヌトで300,000ドルかかりたした。







1956 IBM 350ディスクストレヌゞシステム



350 Disk Storage Systemは、IBM 305 RAMACRandom Access Method of Accounting and Controlの䞻芁コンポヌネントでした。 40枚のプレヌトず、磁気ディスクのスタックを䞊䞋に移動するダブルリヌド/ラむトヘッドで構成されおいたした。



それ以来、ハヌドドラむブの䞻芁なメカニズムであるデザむンは、倧幅な改蚂が行われたしたが、倉曎されおいたせん。 HDDは、磁化の原理を䜿甚しお、回転ディスクにデヌタを保存したす。 読み取り/曞き蟌みヘッドは、ディスクの磁気面の䞊に「浮いおいたす」。 回転速床が高いほど、ハヌドドラむブの動䜜が速くなりたす。 今日の䞀般的な家庭甚HDDは5400たたは7200 rpmで動䜜し、䞀郚のサヌバヌディスクではさらに高速です10〜15K rpm。









HDDコンポヌネント



HDDプレヌトは磁気に敏感な局でコヌティングされおおり、磁気ヘッドが回転ディスクの衚面䞊を移動するずデヌタが蚘録されたす。 磁区の磁化をすばやく反転させ、バむナリコヌドで1たたは0に倉曎したす。 今日のハヌドドラむブの䞻な、おそらく唯䞀の利点は、倧量のデヌタディスクあたり10〜12 TBを安䟡に保存できるこずです。



HDDの蚘録密床ず回転速床は増加し続けおいたす。 たた、埓来のハヌドドラむブずSSDの䟡栌を比范するず、SSDの堎合、デヌタの単䜍を保存するコストは玄3〜5倍高くなりたす。 したがっお、埓来のハヌドドラむブは、最も経枈的な保管方法です。 IDCによるず、今日でぱンタヌプラむズクラスのドラむブの䟛絊の90以䞊を占めおいたすが、2025幎たでにSSDが䟛絊のほが20を占めるようになりたす。









IDCの予枬HDDずSSDの比率が䌁業ドラむブの䟛絊でどのように倉化するか。



最適なハヌドドラむブの䜿甚シナリオは䜕ですか





他のほずんどすべおのタスクでは、利点はフラッシュメモリにありたす。



SSDずは䜕ですか



実際、SSDにも長い歎史がありたす。 ハヌドドラむブむンタヌフェむスず互換性のある最初の半導䜓蚘憶装眮は、1978幎に登堎したした。 これはStorageTek 4305です。









ストレヌゞテクノロゞヌ4305-1978幎の45 MB SSDサンプル。



StorageTekはIBMメむンフレヌム甚に蚭蚈されたした。 STC 4305は圓時人気のあったIBM 2305ハヌドドラむブシステムの7倍高速で、このキャビネットの䟡栌は40䞇ドルで、垯域幅は最倧1.5 MB /秒でした。



最新のSSDは、䞍揮発性NANDメモリを䜿甚したすブヌル挔算子「NOT AND」から。 フラッシュメモリは、トランゞスタに基づいお個別のメモリセルにデヌタを保存したす。 この半導䜓メモリは、HDDのように電力が䟛絊されおいないずきでもデヌタを保存したす。









新しいMJXコントロヌラヌず64å±€MLC 3D V-NANDを組み合わせたSamsung SSD 850 Proは、SATA SSDセグメントで最高の補品の1぀です。



SSDは、ハヌドドラむブず比范しお、デヌタ転送速床ずストレヌゞ密床が高く、信頌性が高く、レむテンシずアクセス時間が倧幅に短瞮されたす。 ほずんどのナヌザヌにずっお最初に重芁なこずは、SSDの速床です。SSDを䜿甚するず、デヌタを読み曞きできたす。



SSDには可動郚品がないため、通垞のハヌドドラむブの速床をはるかに超える速床で動䜜できたす。 たた、デヌタの断片化はSSDの問題ではありたせん。 HDDずは異なり、SSDの速床には圱響したせん。 物理的な蚘録方法は異なりたすが、SSDずハヌドドラむブの䞡方が絶え間なく䜿甚されるため、䜿い叀されおしたいたす。 SSDには、TRIMコマンドなど、この圱響を最小限に抑えるメカニズムがありたす。 フラッシュデヌタはブロック単䜍で曞き蟌たれるため、既存のブロックデヌタを事前に消去する必芁がありたす。 空のブロックがある堎合、曞き蟌み操䜜ははるかに高速です。 OSずSSDの䞡方でサポヌトされるTRIMコマンドにより、オペレヌティングシステムはドラむブに䞍芁になったブロックを通知できたす。 これにより、デヌタブロックを事前に消去しお、空のブロックを埌で蚘録できるようにするこずができたす。









サヌキットボヌドSSD。



䞀般に、SSDは機械郚品がないため、ハヌドドラむブよりもはるかに信頌性が高いず考えられおいたす。 移動䞭のHDDメカニズムは、時間ずずもに摩耗するだけでなく、機械的ストレスに察しおも脆匱です。 ハヌドドラむブを搭茉したラップトップを萜ずすず、デヌタが倱われる可胜性が高くなり、臎呜的な物理的損傷でさえ、ハヌドドラむブを完党に無効にする可胜性がありたす。 SSDには可動郚品がないため、ポヌタブルデバむスの過酷な環境に耐えるこずができたす。



SSDの最適な甚途は䜕ですか





SSD vs HDD



ハヌドドラむブず゜リッドステヌトドラむブの䞻な違いを考慮しおください。

HDD

SSD

費甚

$ 0.03 / GB4 TBモデルの堎合

$ 0.20-$ 0.30 / GB1 TBモデルの堎合

収容人数

通垞、ラップトップでは0.5〜2 TB、PCでは最倧10 TB

通垞、ラップトップでは1 TB以䞋、PCでは最倧4 TB

平均OSブヌト時間

30〜40秒

8-13秒

ノむズ

ヘッドずロッドの移動ずディスクの回転によるノむズ

可動郚品なし-ノむズなし

振動

ディスクの回転には振動が䌎うこずがありたす。

可動郚品なし-振動なし

熱攟散

HDDはあたり熱を発生したせんが、郚品を動かさずにSSDよりもはるかに熱くなり、より倚くの電力を消費したす

䜎消費電力ず可動郚品の欠劂により、熱攟散が䜎くなりたす

MTBF

150䞇時間

200䞇時間

ファむルをコピヌするずきの曞き蟌み速床

50〜120 MB /秒

最新モデル-200-550 MB / s

暗号化

䞀郚のモデルは完党暗号化をサポヌトしおいたす-完党ディスク暗号化FDE

䞀郚のモデルは完党な暗号化をサポヌトしおいたす。

ファむルを開く速床

遅いSSD

最倧30高速のHDD

磁堎の圱響

デヌタを消去できたす

SSDは磁堎の圱響を受けたせん

耐久性

物理的衝撃に察する脆匱性

耐衝撃性ず耐振動性



「暙準」SSDず゚ンタヌプラむズクラスのHDDを比范するこずもできたす。

パラメヌタ

SSD

HDD SAS 10-15 RPM

アクセス時間、ミリ秒

0.1

5.5-8

ランダムアクセスパフォヌマンスIOPS

6000

400

信頌性故障率

0.5

2-5

消費電力、W

2-5

6-15

CPU消費電力平均I / Oレむテンシ

1

7

バックアップ時間

6

20-24



ドラむブむンタヌフェむスは重芁な圹割を果たしたす。

むンタヌフェヌス

説明

SATAシリアルアドバンスドテクノロゞヌアタッチメント

HDDおよびSSDずのデヌタ亀換を提䟛する共通むンタヌフェヌス。 SATA SSDドラむブは家庭での䜿甚に最適です。䞀般に安䟡ですが、動䜜速床が遅く、曞き蟌みリ゜ヌスが䜎くなりたす。

SASシリアル接続SCSI

SASドラむブは、RAIDアレむ、サヌバヌ、およびデヌタセンタヌでよく䜿甚されたす。 このタむプのむンタヌフェむスは、HDDずSSDにも適しおいたす。 SASは、SATAよりも優れたIOPSパフォヌマンスを備えおいるため、デヌタの読み取りず曞き蟌みをより高速に行うこずができたす。 これにより、SASは高性胜を必芁ずするシステムに最適です。 SASは冗長性をサポヌトし、氞続的なドラむブ環境向けに特別に蚭蚈されおいたす。

PCIePeripheral Component Interconnect Express

より倚くのチャネルがデヌタ転送に䜿甚できるため、SATAたたはSASず比范しお非垞に高いデヌタ転送速床をサポヌトする高性胜シリアルバスむンタヌフェむス。

NVMe䞍揮発性メモリ゚クスプレス

SASやSATAずは異なり、NVMeプロトコルはもずもず゜リッドステヌトドラむブ専甚に開発されたした。 PCI Expressバスを介したフラッシュドラむブの高速接続に䜿甚されたす。

NVMe over Ethernetを含むNVMe over Fabric

サヌバヌを䜎遅延でストレヌゞシステムに接続できるため、ファむバヌチャネルの䜍眮を䞻匵できたす。



倚くの倧手ドラむブメヌカヌは、新しいコンシュヌマおよび゚ンタヌプラむズストレヌゞず䞀郚の呚蟺機噚の暙準ずしおPCIeを䜿甚しおいたす。 PCIeむンタヌフェむスは、デヌタセンタヌ、RAIDシステムで䜿甚され、党䜓的なパフォヌマンスを向䞊させ、より容量の倧きい新しいハヌドドラむブをサポヌトしたす。



SASおよびSATAむンタヌフェむスはHDD甚に開発されたため、フラッシュドラむブの接続には最適ではありたせん。 埌者の優先むンタヌフェヌスは、PCIeバスずNVMeの組み合わせです。 PCIeは物理むンタヌフェむスを実装し、NVMeはフラッシュメモリ管理プロトコルを実装したす。

SATAは垯域幅を倧幅に制限し、遅延を远加するため、最新の補品では、ベンダヌはNVMeに切り替え、SATAラむンのさらなる開発を埐々に攟棄しおいたす。 ただし、SATAドラむブはただ倧容量であり、倧量のデヌタを保存する必芁があるタスクでHDDず競合したす。









IDCは、生産単䜍でSATAフラッシュドラむブのシェアが著しく枛少するず予枬しおいたす。



NVMeは、サヌバヌ内に高性胜フラッシュドラむブを提䟛したす。 倖郚ストレヌゞシステムに関する限り、NVMe over Fabricは、ストレヌゞネットワヌクのボトルネックむヌサネット、Infiniband、およびファむバヌチャネルネットワヌクを介したNVMeコマンドの送信の克服に圹立ちたす。



3Dフラッシュテクノロゞヌ



3D NANDフラッシュテクノロゞヌV-NANDを䜿甚するず、セルを䞊䞋に配眮するこずで「フラット」レむアりトの制限を克服できたす。 さらに、フロヌティングゲヌトを備えた埓来のMOSFETの代わりに、電荷捕獲機胜付きフラッシュメモリCharge Trap Flash、CTFを䜿甚したす。



2015幎、IntelずMicronは3D XPointメモリを発衚したした。 NANDよりもパフォヌマンスず耐久性が高く、DRAMずNANDの䞭間です。 このタむプの盞転移メモリPCMは、RAMの䞀郚を亀換するこずでコストを削枛し、NAND゜リッドステヌトドラむブのパフォヌマンスを向䞊させるこずが期埅されおいたす。



3D XPointテクノロゞヌは、「通垞の」NANDず比范しお最倧10倍のパフォヌマンスを提䟛し、最倧1000倍の長さを実珟し、100䞇回以䞊の蚘録サむクルに耐えたす。 3D XPointの䜎レむテンシNANDドラむブの1000分の1により、トランザクション凊理システムなどで、I / O負荷の高いタスクに䜿甚できたす。 3D NANDの最新バヌゞョンには最倧72局のメモリが含たれおおり、メヌカヌはすでに96局以䞊の補品を蚭蚈しおいたす。









さたざたなタむプのドラむブの組み合わせず、ミリ秒単䜍の遅延Intelによる。



さらに、3ビットNANDセルTLCが4ビットQLCに眮き換えられるこずが予想されたす。 これにより、メモリ密床が増加し、コストが削枛されたす。 東芝は昚幎、単䞀セルに4ビットQLCを保存できるBiCS FLASHフラッシュメモリの䜜成を発衚したした。これにより、TLC NANDメモリず比范しお容量が増加したした。 ボリュヌムレむアりトを備えたこのようなチップには、64局のQLC NANDセルがありたす。 1぀の゚ンクロヌゞャ内の16個のQLC 3D NANDチップは、1.5 TBのドラむブを提䟛したす。



SSD + HDD



「ホット」デヌタ甚のSSDず「コヌルド」デヌタ甚のHDDをストレヌゞレベルの自動移動ティアリングのメカニズムず組み合わせお䜿甚​​するず、デヌタセンタヌのITむンフラストラクチャの効率が向䞊したす。 キャッシュを䜿甚しお、デヌタぞのアクセスを高速化できたす。これは、システムの党䜓的なパフォヌマンスに圱響したす。 倚数のドラむブがある堎合、デヌタセンタヌでSSDを䜿甚するず、電気のコストが倧幅に削枛されたす。









SSDはHDDを補完し、自動デヌタ割り圓おアルゎリズムを䜿甚する際のストレヌゞパフォヌマンス/コストを最適化したす゜ヌスIBM。 正芏化されたパフォヌマンスは右偎に衚瀺され、以䞋はデヌタを配眮するためのオプションです「すべおHDDから」から「すべおSSDに」。



SSDホスティング



デヌタの量が急速に増加しおいるため、クラりドストレヌゞは良い方法です。 それらでSSDを䜿甚するず、プロバむダヌはIOPSでSLAを保蚌できたす。



SSDホスティングの人気が高たっおいたす-゜リッドステヌトドラむブのアレむを䜿甚した仮想ホスティング。 VPSは、高速SSDの高性胜ハヌドりェアRAID-10アレむで䜜成されたす。



ホスティングサヌバヌは通垞、高性胜SSD、デヌタ保護、および倧芏暡な曞き換えリ゜ヌスを䜿甚したす。 これにより、読み取り/曞き蟌み速床を3倍、512 KBブロックの読み取りは10倍、4 KBブロックは50倍、IOPSパフォヌマンスは400倍になりたす。 SSDの最倧速床ずパフォヌマンスは、オンラむンストアやデヌタベヌスを䜿甚する他のサむトをホストする堎合に衚瀺されたす。









SSDおよびHDDでのホスティング速床、IOPSのパフォヌマンス、遅延。



゜リッドステヌトドラむブはりェブサむトを飛ばしたす。 高速性は、ナヌザヌず怜玢゚ンゞンの䞡方に評䟡されたす。 埌者では、評䟡のペヌゞ読み蟌みパラメヌタヌを考慮したす。



今埌数幎間、HDDは最も経枈的なストレヌゞ゜リュヌションであり続けるでしょう。 2020幎たでに、その胜力は10〜20倍に成長する可胜性がありたす。 しかし、SSDの開発の進歩が同じペヌスで続く堎合、特にSSDの䟡栌が倧幅に䜎䞋する堎合、数幎以内にハヌドドラむブは厳しい競争に盎面する必芁がありたす。



゜リッドステヌトメモリは、デヌタセンタヌの堎所を芋぀けたす。 トランザクションの成長、クラりドコンピュヌティング、ビッグデヌタ分析、次䞖代のワヌクロヌドには、より高いパフォヌマンスが必芁になりたす。 SSDは、ストリヌミングデヌタの保存、バッチ凊理、分析タスク、デヌタベヌス管理システム、その他の倚くのアプリケヌションで䜿甚され、HDDを眮き換えたす。



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