محرك الحالة الصلبة

محرك الحالة الصلبة
محرك أقراص الحالة الصلبة Serial ATA مقاس 2.5 بوصة
استخدام ذاكرة الفلاش
تم تقديمه بواسطة:سانديسك
تاريخ التقديم:1991 ؛ منذ 33 سنة ( 1991 )
سعة:20 ميجابايت (عامل الشكل 2.5 بوصة)
المفهوم الأصلي
بواسطة:شركة تكنولوجيا التخزين
تم تصوره:1978 ؛ منذ 46 سنة ( 1978 )
سعة:45 ميجا بايت
اعتبارًا من عام 2024
سعة:تصل إلى 200 تيرابايت [ بحاجة لمصدر ]
قرص SSD من نوع Mushkin 2280 NVMe بسعة 1 تيرابايت . يُعد حجم 2280 هو الحجم الأكثر شيوعًا لقرص SSD من نوع NVMe. ومع ذلك، أصبح حجم 2230 NVMe SSD أكثر شيوعًا لتوفير المساحة في لوحة النظام.
قرص SSD NVMe 2230 SSSTC بسعة 256 جيجابايت. منذ عام 2020، بدأت شركة Dell (وغيرها) في استخدام أقراص SSD 2230 في أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بها بدلاً من الحجم الأكثر شيوعًا 2280 لتوفير المساحة. تستخدم العديد من الأجهزة مثل Steam Deck هذا الحجم.
قرص SSD من نوع mSATA بسعة 480 جيجابايت من Mushkin . قبل ظهور تنسيق M.2 ، كانت أقراص SSD من نوع mSATA تُستخدم لتوفير المساحة مقارنة بأقراص SSD الأكثر شيوعًا مقاس 2.5 بوصة. وقد تم التخلص منها تدريجيًا في عام 2015 لتحل محلها أقراص SSD من نوع M.2 الأحدث والتي تعد أسرع كثيرًا من أقراص SSD التقليدية مقاس 2.5 بوصة من نوع SATA لأنها تستخدم معيار PCI Express.

محرك الحالة الصلبة ( SSD ) هو نوع من أجهزة تخزين الحالة الصلبة التي تستخدم الدوائر المتكاملة لتخزين البيانات بشكل مستمر . يُطلق عليه أحيانًا جهاز تخزين أشباه الموصلات ، وجهاز الحالة الصلبة ، والقرص ذو الحالة الصلبة . [1] [2]

تعتمد محركات أقراص الحالة الصلبة على ذاكرة غير متطايرة، عادةً فلاش NAND ، لتخزين البيانات في خلايا الذاكرة. يختلف أداء محركات أقراص الحالة الصلبة وقدرتها على التحمل وفقًا لعدد البتات المخزنة لكل خلية، بدءًا من الخلايا عالية الأداء أحادية المستوى (SLC) إلى الخلايا رباعية المستوى (QLC) الأرخص ولكنها أبطأ. بالإضافة إلى محركات أقراص الحالة الصلبة القائمة على الفلاش، توفر تقنيات أخرى مثل 3D XPoint سرعات أسرع وقدرًا أعلى من التحمل من خلال آليات تخزين البيانات المختلفة.

على عكس محركات الأقراص الصلبة التقليدية (HDDs)، لا تحتوي محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة (SSD) على أجزاء متحركة، مما يسمح لها بتوفير سرعات وصول أسرع للبيانات، وتقليل زمن الوصول، وزيادة مقاومة الصدمات المادية، وانخفاض استهلاك الطاقة، والتشغيل الصامت.

غالبًا ما يتم توصيل محركات أقراص الحالة الصلبة (SSD) بنظام بنفس طريقة توصيل محركات الأقراص الصلبة (HDD)، وتُستخدم محركات أقراص الحالة الصلبة (SSD) في مجموعة متنوعة من الأجهزة، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر الشخصية وخوادم المؤسسات والأجهزة المحمولة . ومع ذلك، تكون محركات أقراص الحالة الصلبة (SSD) أكثر تكلفة بشكل عام على أساس كل غيغابايت ولديها عدد محدود من دورات الكتابة، مما قد يؤدي إلى فقد البيانات بمرور الوقت. وعلى الرغم من هذه القيود، فإن محركات أقراص الحالة الصلبة (SSD) تحل محل محركات الأقراص الصلبة بشكل متزايد، وخاصة في التطبيقات المهمة للأداء وكتخزين أساسي في العديد من الأجهزة الاستهلاكية.

تتوفر محركات أقراص SSD بأشكال وأنواع واجهات مختلفة، بما في ذلك SATA و PCIe و NVMe ، وكل منها يوفر مستويات مختلفة من الأداء. تجمع حلول التخزين الهجين، مثل محركات الأقراص الهجينة ذات الحالة الصلبة (SSHDs)، بين تقنيات SSD وHDD لتقديم أداء محسن بتكلفة أقل من محركات أقراص SSD النقية.

صفات

تخزن أقراص SSD البيانات في خلايا أشباه الموصلات ، وتختلف خصائصها وفقًا لعدد البتات المخزنة في كل خلية (بين 1 و4). تخزن الخلايا أحادية المستوى (SLC) بتًا واحدًا من البيانات لكل خلية وتوفر أداءً وتحملًا أعلى. في المقابل، تخزن الخلايا متعددة المستويات (MLC) والخلايا ثلاثية المستويات (TLC) والخلايا رباعية المستويات (QLC) المزيد من البيانات لكل خلية ولكنها تتمتع بأداء وتحمل أقل. تخزن أقراص SSD التي تستخدم تقنية 3D XPoint ، مثل Optane من Intel، البيانات عن طريق تغيير المقاومة الكهربائية بدلاً من تخزين الشحنات الكهربائية في الخلايا، مما يمكن أن يوفر سرعات أسرع واستمرارًا أطول للبيانات مقارنة بذاكرة الفلاش التقليدية. [3] تتسرب الشحنات ببطء من أقراص SSD التي تعتمد على فلاش NAND عند عدم تشغيلها، بينما قد تبدأ محركات المستهلك المستخدمة بكثافة في فقدان البيانات عادةً بعد عام إلى عامين من التخزين. [4] تتمتع أقراص SSD بعدد محدود من عمليات الكتابة مدى الحياة، كما أنها تتباطأ أيضًا عندما تصل إلى سعة التخزين الكاملة.

تتمتع محركات أقراص الحالة الصلبة أيضًا بالتوازي الداخلي الذي يسمح لها بإدارة عمليات متعددة في وقت واحد، مما يعزز أدائها. [5]

على عكس محركات الأقراص الصلبة (HDD) وأنظمة التخزين المغناطيسية الكهروميكانيكية المماثلة ، لا تحتوي محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة (SSD) على أجزاء ميكانيكية متحركة، مما يوفر مزايا مثل مقاومة الصدمات المادية، والتشغيل الأكثر هدوءًا، وأوقات الوصول الأسرع. ينتج عن زمن الوصول المنخفض معدلات إدخال/إخراج أعلى (IOPS) من محركات الأقراص الصلبة (HDD). [6]

يتم دمج بعض محركات أقراص الحالة الصلبة SSD مع محركات الأقراص الصلبة التقليدية في تكوينات هجينة، مثل Hystor من Intel و Fusion Drive من Apple . تستخدم هذه المحركات كلًا من ذاكرة الفلاش والأقراص المغناطيسية الدوارة من أجل تحسين أداء البيانات التي يتم الوصول إليها بشكل متكرر. [7] [8]

تسمح الواجهات التقليدية (مثل SATA و SAS ) وعوامل شكل القرص الصلب القياسية باستخدام مثل هذه الأقراص الصلبة كبدائل مباشرة للأقراص الصلبة في أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الأخرى. يمكن لعوامل الشكل الأحدث مثل mSATA و M.2 و U.2 و NF1 / M.3 / NGSFF و [9] [10] و XFM Express ( ذاكرة فلاش متقاطعة ، عامل الشكل XT2) [11] و EDSFF [12] [13] والواجهات ذات السرعة الأعلى مثل NVM Express (NVMe) عبر PCI Express (PCIe) أن تزيد من الأداء على أداء القرص الصلب. [3]

مقارنة مع التقنيات الأخرى

محركات الأقراص الصلبة

اختبار SSD، يظهر سرعة قراءة تبلغ حوالي 230 ميجابايت/ثانية (أزرق)، وسرعة كتابة تبلغ 210 ميجابايت/ثانية (أحمر)، ووقت بحث يبلغ حوالي 0.1 مللي ثانية (أخضر)، وكلها مستقلة عن موقع القرص الذي تم الوصول إليه

تميل معايير محركات الأقراص الصلبة التقليدية إلى التركيز على خصائص الأداء مثل زمن الانتقال الدوراني ووقت البحث . نظرًا لأن محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة لا تحتاج إلى الدوران أو البحث عن موقع البيانات، فهي متفوقة بشكل كبير على محركات الأقراص الصلبة في مثل هذه الاختبارات. ومع ذلك، تواجه محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة تحديات مع عمليات القراءة والكتابة المختلطة، وقد يتدهور أداؤها بمرور الوقت. لذلك، عادةً ما ينظر اختبار محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة إلى وقت استخدام محرك الأقراص الكامل لأول مرة، حيث قد يكون أداء الكتابة في محرك الأقراص الجديد والفارغ أفضل بكثير مما قد يظهر بعد أسابيع فقط من الاستخدام. [14]

تختلف موثوقية كل من محركات الأقراص الصلبة ومحركات الأقراص ذات الحالة الصلبة بشكل كبير بين النماذج. [15] تشير بعض معدلات الفشل الميدانية إلى أن محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة أكثر موثوقية بشكل كبير من محركات الأقراص الصلبة. [16] [17] ومع ذلك، فإن محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة حساسة لانقطاع التيار الكهربائي المفاجئ، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى إجهاض عمليات الكتابة أو حتى حالات فقدان محرك الأقراص بالكامل. [18]

ترجع معظم مزايا محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة مقارنة بمحركات الأقراص الصلبة التقليدية إلى قدرتها على الوصول إلى البيانات إلكترونيًا بالكامل بدلاً من الكهروميكانيكية، مما يؤدي إلى سرعات نقل فائقة ومتانة ميكانيكية. [19] من ناحية أخرى، توفر محركات الأقراص الصلبة سعة أعلى بكثير مقابل سعرها. [6] [20]

في محركات الأقراص الصلبة التقليدية، يشغل الملف المعاد كتابته نفس الموقع على سطح القرص مثل الملف الأصلي، بينما في محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة، غالبًا ما تُكتب النسخة الجديدة في خلايا NAND مختلفة لغرض تسوية التآكل . خوارزميات تسوية التآكل معقدة ويصعب اختبارها بشكل شامل. ونتيجة لذلك، فإن أحد الأسباب الرئيسية لفقدان البيانات في محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة هو أخطاء البرامج الثابتة. [21] [22]

مقارنة بين SSD وHDD المستندة إلى NAND
الصفة أو الخاصية محرك الأقراص ذو الحالة الصلبة (SSD) محرك القرص الصلب (HDD)
السعر لكل سعة تعتبر محركات أقراص SSD أكثر تكلفة بشكل عام من محركات الأقراص الصلبة ومن المتوقع أن تظل كذلك. اعتبارًا من أوائل عام 2018، كانت أسعار محركات أقراص SSD حوالي 0.30 دولارًا لكل جيجابايت لطرازات 4 تيرابايت. [23] اعتبارًا من أوائل عام 2018، تم تسعير محركات الأقراص الصلبة بحوالي 0.02 إلى 0.03 دولارًا لكل جيجابايت للطرازات سعة 1 تيرابايت. [23]
سعة التخزين بحلول عام 2018، أصبحت محركات أقراص الحالة الصلبة متوفرة بأحجام تصل إلى 100 تيرابايت، [24] على الرغم من أن الطرز الأقل تكلفة تتراوح عادةً من 120 جيجابايت إلى 512 جيجابايت. ستكون محركات الأقراص الصلبة بسعة تصل إلى 30 تيرابايت متاحة بحلول عام 2023. [25]
الموثوقية – الاحتفاظ بالبيانات قد تبدأ أقراص SSD المستهلكة في فقدان البيانات بعد انقطاع التيار الكهربائي لمدة ثلاثة أشهر فقط، وخاصة في درجات الحرارة المرتفعة. [4] قد تحتفظ أقراص SSD الأحدث بالبيانات لفترة أطول، اعتمادًا على الاستخدام. لا تصلح أقراص SSD عمومًا للتخزين الأرشيفي طويل الأمد. [26] يمكن لمحركات الأقراص الصلبة، عند تخزينها في بيئة باردة وجافة، الاحتفاظ بالبيانات لفترات أطول دون كهرباء. ومع ذلك، مع مرور الوقت، قد تفشل الأجزاء الميكانيكية، مثل عدم القدرة على الدوران بعد تخزين طويل الأمد.
الموثوقية – طول العمر تفتقر محركات أقراص الحالة الصلبة إلى الأجزاء الميكانيكية، مما يجعلها نظريًا أكثر موثوقية من محركات الأقراص الصلبة. ومع ذلك، تتآكل خلايا محركات أقراص الحالة الصلبة بعد عدد محدود من عمليات الكتابة. تساعد وحدات التحكم في التخفيف من ذلك، مما يسمح باستخدامها لسنوات عديدة في ظل الظروف العادية. [27] تحتوي محركات الأقراص الصلبة على أجزاء متحركة معرضة للتآكل الميكانيكي، لكن وسيط التخزين (الأقراص المغناطيسية) لا يتدهور نتيجة لدورات القراءة/الكتابة. وقد أشارت الدراسات إلى أن محركات الأقراص الصلبة قد تدوم من 9 إلى 11 عامًا. [28]
وقت البدء تعتبر محركات أقراص SSD فورية تقريبًا، ولا تحتاج إلى أجزاء ميكانيكية للتحضير. تتطلب محركات الأقراص الصلبة عدة ثوانٍ حتى يتم تشغيلها قبل أن تتمكن من الوصول إلى البيانات. [29]
أداء الوصول المتسلسل توفر أقراص SSD للمستهلكين معدلات نقل تتراوح بين 200 ميجابايت/ثانية و3500 ميجابايت/ثانية، اعتمادًا على الطراز. [30] تنقل محركات الأقراص الصلبة البيانات بسرعة تقارب 200 ميجابايت/ثانية، اعتمادًا على سرعة الدوران وموقع البيانات على القرص. تسمح المسارات الخارجية بمعدلات نقل أسرع. [31]
أداء الوصول العشوائي أوقات الوصول العشوائي لـ SSD تكون عادةً أقل من 0.1 مللي ثانية. [32] تتراوح أوقات الوصول العشوائي لمحرك الأقراص الصلبة من 2.9 مللي ثانية (المستوى الأعلى) إلى 12 مللي ثانية (محركات الأقراص الصلبة لأجهزة الكمبيوتر المحمولة). [33]
استهلاك الطاقة تستهلك محركات أقراص SSD عالية الأداء ما يقرب من نصف إلى ثلث الطاقة المطلوبة لمحركات أقراص HDD. [34] تستخدم محركات الأقراص الصلبة ما بين 2 و5 وات لمحركات الأقراص مقاس 2.5 بوصة، بينما قد تتطلب محركات الأقراص عالية الأداء مقاس 3.5 بوصة ما يصل إلى 20 وات. [35]
الضوضاء الصوتية لا تحتوي محركات أقراص الحالة الصلبة على أجزاء متحركة وهي صامتة. قد تنتج بعض محركات أقراص الحالة الصلبة ضوضاء عالية النبرة أثناء مسح الكتلة. [36] تولد محركات الأقراص الصلبة ضوضاء من الأقراص الدوارة والرؤوس المتحركة، والتي يمكن أن تختلف وفقًا لسرعة محرك الأقراص.
التحكم في درجة الحرارة تتحمل محركات أقراص SSD عمومًا درجات حرارة تشغيل أعلى ولا تتطلب تبريدًا خاصًا. [37] تحتاج محركات الأقراص الصلبة إلى التبريد في بيئات ذات درجات حرارة عالية (أعلى من 35 درجة مئوية (95 درجة فهرنهايت)) لتجنب مشكلات الموثوقية. [38]

بطاقات الذاكرة

بطاقة CompactFlash تستخدم كقرص SSD

في حين تستخدم كل من بطاقات الذاكرة ومعظم محركات أقراص الحالة الصلبة ذاكرة فلاش، إلا أن لها خصائص مختلفة جدًا، بما في ذلك استهلاك الطاقة والأداء والحجم والموثوقية. [39] في الأصل، تم تشكيل محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة وتركيبها في الكمبيوتر مثل محركات الأقراص الصلبة. [39] على النقيض من ذلك، تم تصميم بطاقات الذاكرة (مثل Secure Digital (SD) و CompactFlash (CF) والعديد من البطاقات الأخرى) في الأصل للكاميرات الرقمية ثم شقت طريقها لاحقًا إلى الهواتف المحمولة وأجهزة الألعاب ووحدات GPS وما إلى ذلك. معظم بطاقات الذاكرة أصغر حجمًا من محركات أقراص الحالة الصلبة، ومصممة لإدخالها وإخراجها بشكل متكرر. [39]

الفشل والتعافي

برنامج القرص الذي يظهر SSD مثالي

تختلف أنماط فشل محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة عن محركات الأقراص الصلبة المغناطيسية التقليدية. ولأن محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة لا تحتوي على أجزاء متحركة، فهي لا تخضع عمومًا لأعطال ميكانيكية. ومع ذلك، يمكن أن تحدث أنواع أخرى من الأعطال. على سبيل المثال، قد تكون عمليات الكتابة غير المكتملة أو الفاشلة بسبب فقدان الطاقة المفاجئ أكثر إشكالية من محركات الأقراص الصلبة، وقد يؤدي فشل شريحة واحدة إلى فقدان جميع البيانات المخزنة عليها. ومع ذلك، تشير الدراسات إلى أن محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة موثوقة بشكل عام، وغالبًا ما تتجاوز عمرها الافتراضي المعلن من قبل الشركة المصنعة [40] [41] ولديها معدلات فشل أقل من محركات الأقراص الصلبة. [40] ومع ذلك، تشير الدراسات أيضًا إلى أن محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة تعاني من معدلات أعلى من الأخطاء غير القابلة للتصحيح، والتي يمكن أن تؤدي إلى فقدان البيانات، مقارنة بمحركات الأقراص الصلبة. [42]

يتم عادةً إدراج قدرة التحمل الخاصة بمحرك الأقراص SSD في ورقة البيانات الخاصة به في أحد النموذجين:

  • إما n DW/D ( n محرك يكتب يوميًا )
  • أو م TBW ( أقصى عدد تيرابايت مكتوب )، اختصارًا TBW . [43]

على سبيل المثال، يتمتع SSD Samsung 970 EVO NVMe M.2 (2018) بسعة 1 تيرابايت بتصنيف تحمل يبلغ 600 تيرابايت. [44]

إن استعادة البيانات من محركات أقراص الحالة الصلبة تمثل تحديًا بسبب الطبيعة غير الخطية والمعقدة لتخزين البيانات في محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة. وتختلف العمليات الداخلية لمحركات أقراص الحالة الصلبة باختلاف الشركة المصنعة، حيث تستطيع الأوامر (مثل TRIM وATA Secure Erase) والبرامج مثل (مثل hdparm ) مسح وتعديل أجزاء من ملف محذوف.

مقاييس الموثوقية

أنشأت جمعية تقنية الحالة الصلبة JEDEC (JEDEC) معايير لمقاييس موثوقية SSD، والتي تتضمن: [ 45 ]

  • نسبة الخطأ في البتات غير القابلة للإصلاح (UBER)
  • تيرابايت مكتوبة (TBW) - العدد الإجمالي للتيرابايتات التي يمكن كتابتها على محرك أقراص خلال فترة الضمان الخاصة به
  • عدد مرات كتابة محرك الأقراص يوميًا (DWPD) - عدد المرات التي يمكن فيها كتابة السعة الكاملة لمحرك الأقراص يوميًا خلال فترة الضمان

التطبيقات

في بيئة الحوسبة الموزعة ، يمكن استخدام أقراص SSD كطبقة ذاكرة تخزين مؤقتة موزعة تمتص مؤقتًا الحجم الكبير من طلبات المستخدم إلى أنظمة التخزين الخلفية الأبطأ القائمة على أقراص HDD. توفر هذه الطبقة نطاق ترددي أعلى بكثير وزمن انتقال أقل مما يوفره نظام التخزين، ويمكن إدارتها بعدة أشكال، مثل قاعدة بيانات موزعة للقيم الرئيسية ونظام ملفات موزع . في أجهزة الكمبيوتر العملاقة، يشار إلى هذه الطبقة عادةً باسم المخزن المؤقت المتفجر .

يمكن استخدام محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة المستندة إلى الفلاش لإنشاء أجهزة شبكة من أجهزة الكمبيوتر الشخصية العامة . يمكن لمحرك أقراص فلاش محمي ضد الكتابة يحتوي على نظام التشغيل وبرامج التطبيق أن يحل محل محركات الأقراص الأكبر حجمًا والأقل موثوقية أو أقراص CD-ROM. يمكن للأجهزة المبنية بهذه الطريقة أن توفر بديلاً غير مكلف لأجهزة التوجيه وجدران الحماية الباهظة الثمن. [ بحاجة لمصدر ]

تتميز محركات أقراص الحالة الصلبة التي تعتمد على بطاقة SD بنظام تشغيل SD مباشر بسهولة قفل الكتابة . وعند دمجها مع بيئة الحوسبة السحابية أو أي وسيط قابل للكتابة، فإن نظام التشغيل الذي يتم تشغيله من بطاقة SD مقفلة الكتابة يكون موثوقًا ودائمًا ومقاومًا للتلف الدائم.

ذاكرة التخزين المؤقت للقرص الصلب

في عام 2011، قدمت شركة إنتل آلية تخزين مؤقت لشريحة Z68 (ومشتقاتها المحمولة) تسمى تقنية الاستجابة الذكية ، والتي تسمح باستخدام SSD SATA كذاكرة تخزين مؤقتة (قابلة للتكوين ككتابة من خلالها أو كتابة من خلالها ) لمحرك أقراص صلبة مغناطيسي تقليدي. [46] تتوفر تقنية مماثلة على بطاقة PCIe RocketHybrid من HighPoint . [47]

تعتمد محركات الأقراص الهجينة ذات الحالة الصلبة (SSHDs) على نفس المبدأ، ولكنها تدمج قدرًا من ذاكرة الفلاش على لوحة محرك الأقراص التقليدي بدلاً من استخدام SSD منفصل. يمكن الوصول إلى طبقة الفلاش في هذه المحركات بشكل مستقل عن التخزين المغناطيسي بواسطة المضيف باستخدام أوامر ATA-8، مما يسمح لنظام التشغيل بإدارتها. على سبيل المثال، تخزن تقنية ReadyDrive من Microsoft صراحةً أجزاء من ملف السبات في ذاكرة التخزين المؤقت لهذه المحركات عندما يدخل النظام في حالة السبات، مما يجعل الاستئناف اللاحق أسرع. [48]

تجمع أنظمة الهجين ذات المحركين بين استخدام أجهزة SSD وHDD منفصلة مثبتة في نفس الكمبيوتر، مع تحسين الأداء العام الذي يديره مستخدم الكمبيوتر، أو برنامج نظام تشغيل الكمبيوتر . ومن أمثلة هذا النوع من الأنظمة bcache و dm-cache على Linux ، [49] و Fusion Drive من Apple .

الهندسة المعمارية والوظيفة

المكونات الأساسية لمحرك SSD هي وحدة التحكم والذاكرة المستخدمة لتخزين البيانات. تقليديًا، استخدمت محركات SSD المبكرة ذاكرة DRAM غير متطايرة للتخزين، ولكن منذ عام 2009، تستخدم معظم محركات SSD ذاكرة فلاش NAND غير متطايرة ، والتي تحتفظ بالبيانات حتى عند إيقاف تشغيلها. [50] [3] تخزن محركات SSD ذات ذاكرة الفلاش البيانات في شرائح الدوائر المتكاملة المصنوعة من أشباه الموصلات المعدنية والأكسيدية (MOS)، باستخدام خلايا ذاكرة غير متطايرة ذات بوابة عائمة . [51]

وحدة التحكم

يتضمن كل SSD وحدة تحكم، والتي تدير تدفق البيانات بين ذاكرة NAND والكمبيوتر المضيف. وحدة التحكم عبارة عن معالج مضمن يقوم بتشغيل البرامج الثابتة لتحسين الأداء وإدارة البيانات وضمان سلامة البيانات. [52] [53]

بعض الوظائف الأساسية التي يقوم بها المتحكم هي:

يمكن أن يتناسب الأداء الإجمالي لوحدة SSD مع عدد شرائح NAND المتوازية وكفاءة وحدة التحكم. على سبيل المثال، يمكن لوحدات التحكم التي تمكن المعالجة المتوازية لشرائح فلاش NAND تحسين النطاق الترددي وتقليل زمن الوصول. [55]

كانت شركة Micron وشركة Intel رائدتين في مجال أقراص SSD الأسرع من خلال تنفيذ تقنيات مثل تقسيم البيانات وتداخلها لتعزيز سرعات القراءة والكتابة. [56] وفي الآونة الأخيرة، قدمت شركة SandForce وحدات تحكم تتضمن ضغط البيانات لتقليل كمية البيانات المكتوبة على ذاكرة الفلاش، مما قد يؤدي إلى زيادة الأداء والقدرة على التحمل. [57]

تسوية التآكل

تسوية التآكل هي تقنية تستخدم في محركات أقراص الحالة الصلبة لضمان توزيع عمليات الكتابة والمحو بالتساوي عبر جميع كتل ذاكرة الفلاش. بدون هذا، يمكن أن تتآكل كتل معينة قبل الأوان بسبب الاستخدام المتكرر، مما يقلل من العمر الإجمالي لمحرك الحالة الصلبة. تنقل هذه العملية البيانات التي نادرًا ما تتغير (البيانات الباردة) من الكتل المستخدمة بكثافة، بحيث يمكن كتابة البيانات التي تتغير بشكل متكرر (البيانات الساخنة) على هذه الكتل. يساعد هذا في توزيع التآكل بشكل أكثر توازناً عبر محرك الحالة الصلبة بالكامل. ومع ذلك، تقدم هذه العملية عمليات كتابة إضافية، تُعرف باسم تضخيم الكتابة، والتي يجب إدارتها لتحقيق التوازن بين الأداء والمتانة. [58] [59]

ذاكرة

ذاكرة فلاش

مقارنة بين المعماريات [60]
خصائص المقارنة MLC  : SLC ناند  : نور
نسبة الاستمرارية 1 : 10 1 : 10
نسبة الكتابة المتسلسلة 1 : 3 1 : 4
نسبة القراءة المتسلسلة 1 : 1 1 : 5
نسبة السعر 1 : 1.3

تستخدم معظم محركات أقراص الحالة الصلبة SSD ذاكرة فلاش NAND غير المتطايرة لتخزين البيانات، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى فعاليتها من حيث التكلفة وقدرتها على الاحتفاظ بالبيانات دون الحاجة إلى مصدر طاقة ثابت. تخزن محركات أقراص الحالة الصلبة SSD المستندة إلى ذاكرة فلاش NAND البيانات في خلايا أشباه الموصلات، حيث تؤثر البنية المحددة على الأداء والتحمل والتكلفة. [61]

هناك أنواع مختلفة من ذاكرة الفلاش NAND، مصنفة حسب عدد البتات المخزنة في كل خلية:

  • خلية ذات مستوى واحد (SLC): تخزن بت واحد لكل خلية. توفر SLC أعلى مستوى من الأداء والموثوقية والقدرة على التحمل ولكنها أكثر تكلفة.
  • الخلية متعددة المستويات (MLC): تخزن 2 بت لكل خلية. توفر MLC توازنًا بين التكلفة والأداء والتحمل.
  • خلية ثلاثية المستويات (TLC): تخزن 3 بتات لكل خلية. تعد TLC أقل تكلفة ولكنها أبطأ وأقل متانة من SLC وMLC.
  • خلية رباعية المستويات (QLC): تخزن 4 بتات لكل خلية. تعد QLC الخيار الأكثر تكلفة ولكنها تتمتع بأدنى مستوى من الأداء والتحمل. [62]

بمرور الوقت، قامت وحدات تحكم SSD بتحسين كفاءة فلاش NAND، من خلال دمج تقنيات مثل التداخل ، وتصحيح الأخطاء المتقدم، وتسوية التآكل لتحسين الأداء وإطالة عمر محرك الأقراص. [63] [64] [65] [66] [ 67] غالبًا ما تستخدم محركات SSD منخفضة التكلفة ذاكرة QLC أو TLC، بينما قد تستخدم محركات الأقراص عالية الأداء للتطبيقات المؤسسية أو الحرجة للأداء MLC أو SLC. [68]

بالإضافة إلى بنية NAND المسطحة (المستوية)، تستخدم العديد من محركات أقراص SSD الآن تقنية NAND ثلاثية الأبعاد (أو V-NAND)، حيث يتم تكديس خلايا الذاكرة رأسياً، مما يزيد من كثافة التخزين مع تحسين الأداء وتقليل التكاليف. [69]

ذاكرة DRAM وDIMM

تستخدم بعض أقراص SSD ذاكرة DRAM متقلبة بدلاً من فلاش NAND، مما يوفر وصولاً عالي السرعة إلى البيانات ولكنه يتطلب مصدر طاقة ثابتًا للاحتفاظ بالبيانات. تُستخدم أقراص SSD المستندة إلى DRAM عادةً في التطبيقات المتخصصة حيث يتم إعطاء الأولوية للأداء على التكلفة أو عدم التقلب. العديد من أقراص SSD، مثل أجهزة NVDIMM ، مجهزة بمصادر طاقة احتياطية مثل البطاريات الداخلية أو محولات التيار المتردد/المستمر الخارجية. تضمن مصادر الطاقة هذه نقل البيانات إلى نظام احتياطي (عادةً فلاش NAND أو وسيط تخزين آخر) في حالة انقطاع الطاقة، مما يمنع تلف البيانات أو فقدها. [70] [71] وبالمثل، تستخدم أجهزة ULLtraDIMM مكونات مصممة لوحدات DIMM، ولكنها تستخدم ذاكرة فلاش فقط، على غرار SSD DRAM. [72]

غالبًا ما تُستخدم محركات أقراص SSD المستندة إلى DRAM للمهام التي يجب فيها الوصول إلى البيانات بسرعات عالية مع زمن انتقال منخفض، مثل الحوسبة عالية الأداء أو بيئات خادم معينة. [73]

3D XPoint

3D XPoint هو نوع من تقنية الذاكرة غير المتطايرة التي طورتها شركة Intel وMicron، وأعلن عنها في عام 2015. [74] تعمل عن طريق تغيير المقاومة الكهربائية للمواد في خلاياها، مما يوفر أوقات وصول أسرع بكثير من فلاش NAND. توفر محركات أقراص الحالة الصلبة القائمة على 3D XPoint، مثل محركات Optane من Intel، زمن انتقال أقل وتحمل أعلى من محركات الأقراص القائمة على NAND، على الرغم من أنها أكثر تكلفة لكل جيجابايت. [75] [76]

آخر

تستخدم محركات الأقراص المعروفة باسم محركات الأقراص الهجينة أو محركات الأقراص الهجينة ذات الحالة الصلبة (SSHDs) مزيجًا من الأقراص الدوارة وذاكرة الفلاش. [77] [78] تستخدم بعض محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة ذاكرة الوصول العشوائي المغناطيسية المقاومة (MRAM) لتخزين البيانات. [79] [80]

ذاكرة التخزين المؤقت والمخزن المؤقت

تتضمن العديد من وحدات SSD المستندة إلى الفلاش كمية صغيرة من ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية المتطايرة كذاكرة تخزين مؤقتة، على غرار المخازن المؤقتة في محركات الأقراص الصلبة. يمكن لذاكرة التخزين المؤقت هذه الاحتفاظ بالبيانات مؤقتًا أثناء كتابتها إلى ذاكرة الفلاش، كما تخزن أيضًا بيانات وصفية مثل تعيين الكتل المنطقية إلى مواقع مادية على وحدة SSD. [81]

تحقق بعض وحدات التحكم SSD، مثل تلك التي تنتجها SandForce، أداءً عاليًا دون استخدام ذاكرة تخزين مؤقتة DRAM خارجية. تعتمد هذه التصميمات على آليات أخرى، مثل ذاكرة التخزين المؤقت SRAM الموجودة على الشريحة، لإدارة البيانات وتقليل استهلاك الطاقة. [82]

بالإضافة إلى ذلك، تستخدم بعض أقراص SSD آلية ذاكرة التخزين المؤقت SLC لتخزين البيانات مؤقتًا في وضع الخلية ذات المستوى الواحد (SLC)، حتى على أقراص SSD ذات الخلايا متعددة المستويات (MLC) أو الخلايا ثلاثية المستويات (TLC). يعمل هذا على تحسين أداء الكتابة من خلال السماح بكتابة البيانات إلى وحدة تخزين SLC أسرع قبل نقلها إلى وحدة تخزين MLC أو TLC أبطأ وأعلى سعة. [83]

في محركات أقراص SSD من نوع NVMe، تسمح تقنية Host Memory Buffer (HMB) لمحركات أقراص SSD باستخدام جزء من ذاكرة DRAM الخاصة بالنظام بدلاً من الاعتماد على ذاكرة تخزين مؤقتة DRAM مدمجة، مما يقلل التكاليف مع الحفاظ على مستوى عالٍ من الأداء. [82]

في بعض محركات أقراص الحالة الصلبة SSD عالية الأداء للمستهلكين والشركات، يتم تضمين كميات أكبر من ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية لتخزين كل من تعيينات جدول الملفات والبيانات المكتوبة مؤقتًا، مما يقلل من تضخيم الكتابة ويعزز الأداء العام. [84]

البطارية والمكثف الفائق

قد تتضمن محركات أقراص الحالة الصلبة ذات الأداء الأعلى مكثفًا أو بطارية، مما يساعد في الحفاظ على سلامة البيانات في حالة انقطاع الطاقة بشكل غير متوقع. يوفر المكثف أو البطارية طاقة كافية للسماح بكتابة البيانات الموجودة في ذاكرة التخزين المؤقت إلى الذاكرة غير المتطايرة، مما يضمن عدم فقد أي بيانات. [85] [86]

في بعض أقراص SSD التي تستخدم ذاكرة فلاش متعددة المستويات (MLC)، قد تحدث مشكلة محتملة تُعرف باسم "تلف الصفحة السفلية" إذا انقطعت الطاقة أثناء برمجة الصفحة العلوية. وقد يؤدي هذا إلى تلف البيانات المكتوبة مسبقًا. ولمعالجة هذه المشكلة، تتضمن بعض أقراص SSD المتطورة مكثفات فائقة لضمان إمكانية كتابة جميع البيانات بأمان أثناء انقطاع الطاقة المفاجئ. [87]

تحتوي بعض أقراص SSD المخصصة للمستهلكين على مكثفات مدمجة لحفظ البيانات الهامة مثل جدول تعيين طبقة الترجمة الفورية (FTL). ومن الأمثلة على ذلك سلسلة Crucial M500 وIntel 320. [88] غالبًا ما تأتي أقراص SSD المخصصة للمؤسسات، مثل سلسلة Intel DC S3700، مع آليات حماية أكثر قوة ضد فقدان الطاقة مثل المكثفات الفائقة أو البطاريات. [89]

واجهة المضيف

تشير واجهة المضيف في SSD إلى الموصل المادي وطرق الإشارة المستخدمة للتواصل بين SSD والنظام المضيف. تتم إدارة هذه الواجهة بواسطة وحدة التحكم في SSD وهي غالبًا ما تكون مشابهة لتلك الموجودة في محركات الأقراص الصلبة التقليدية (HDDs). تتضمن الواجهات الشائعة ما يلي:

  • Serial ATA : واحدة من أكثر الواجهات استخدامًا في محركات أقراص الحالة الصلبة الاستهلاكية. تدعم SATA 3.0 سرعات نقل تصل إلى 6.0 جيجابت/ثانية. [90]
  • SCSI المتصلة تسلسليًا : تُستخدم واجهات SAS بشكل أساسي في بيئات المؤسسات، وهي أسرع وأكثر قوة من SATA. توفر SAS 3.0 سرعات تصل إلى 12.0 جيجابت/ثانية. [91]
  • PCI Express (PCIe): واجهة عالية السرعة تستخدم في محركات أقراص SSD عالية الأداء. يدعم PCIe 3.0 x4 سرعات نقل تصل إلى 31.5 جيجابت/ثانية. [92]
  • M.2 : واجهة أحدث مصممة لمحركات أقراص الحالة الصلبة (SSD) وهي أكثر إحكاما من SATA أو PCIe، والتي توجد عادة في أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية المتطورة. تدعم M.2 كل من واجهات SATA (حتى 6.0 جيجابت/ثانية) وPCIe (حتى 31.5 جيجابت/ثانية).
  • U.2 : واجهة أخرى تستخدم لمحركات أقراص SSD المخصصة للمؤسسات، حيث توفر سرعات PCIe 3.0 x4 ولكن مع موصل أكثر قوة مناسب لبيئات الخادم.
  • قناة الألياف : تُستخدم عادةً في أنظمة المؤسسات، وتوفر واجهات قناة الألياف سرعات نقل بيانات عالية، مع دعم الإصدارات الحديثة لما يصل إلى 128 جيجابت في الثانية.
  • USB : تستخدم بعض محركات أقراص SSD الخارجية واجهة الناقل التسلسلي العالمي، مع إصدارات حديثة مثل USB 3.1 Gen 2 تدعم سرعات تصل إلى 10 جيجابت/ثانية. [93]
  • Parallel ATA (PATA): واجهة قديمة كانت تستخدم في محركات أقراص SSD المبكرة، بسرعات تصل إلى 1064 ميجابت/ثانية. تم استبدال PATA إلى حد كبير بـ SATA بسبب معدلات نقل البيانات الأعلى والموثوقية الأكبر. [94] [95]
  • SCSI المتوازي : واجهة تستخدم بشكل أساسي في الخوادم، بسرعات تتراوح من 40 ميجابت/ثانية إلى 2560 ميجابت/ثانية. وقد تم استبدالها في الغالب بـ SCSI المرفق التسلسلي. تم تقديم آخر SSD قائم على SCSI في عام 2004. [96]

قد تدعم محركات أقراص الحالة الصلبة SSD واجهات منطقية مختلفة، والتي تحدد مجموعات الأوامر التي تستخدمها أنظمة التشغيل للتواصل مع محرك أقراص الحالة الصلبة SSD. وتتضمن واجهتان منطقيتان شائعتان ما يلي:

  • واجهة وحدة التحكم المضيفة المتقدمة (AHCI): تم تصميمها في البداية لمحركات الأقراص الصلبة، ويتم استخدام AHCI عادةً مع محركات أقراص SSD من نوع SATA ولكنها أقل كفاءة لمحركات أقراص SSD الحديثة بسبب تكلفتها العالية.
  • NVM Express (NVMe): واجهة حديثة مصممة خصيصًا لمحركات أقراص SSD، حيث تستفيد NVMe بشكل كامل من التوازي في محركات أقراص SSD، مما يوفر زمن انتقال أقل بشكل ملحوظ وإنتاجية أعلى من AHCI. [97]
محرك أقراص الحالة الصلبة (SSD) M.2 ( 2242) متصل بمحول USB 3.0 ومتصل بالكمبيوتر
Mushkin Ventura، USB يحتوي على SSD بداخله

التكوينات

يعتمد حجم وشكل أي جهاز إلى حد كبير على حجم وشكل المكونات المستخدمة في صنع هذا الجهاز. تم تصميم محركات الأقراص الصلبة التقليدية ومحركات الأقراص الضوئية حول القرص الدوار أو القرص الضوئي إلى جانب المحرك المغزلي الموجود بالداخل. نظرًا لأن SSD يتكون من دوائر متكاملة مترابطة وموصل واجهة، فإن شكله لم يعد يقتصر على شكل محركات الوسائط الدوارة. تأتي بعض حلول التخزين ذات الحالة الصلبة في هيكل أكبر قد يكون حتى عامل شكل مثبت على رف مع العديد من محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة بالداخل. سيتم توصيلها جميعًا بحافلة مشتركة داخل الهيكل وتتصل خارج الصندوق بموصل واحد. [3]

بالنسبة لاستخدام الكمبيوتر العام، فإن عامل الشكل 2.5 بوصة (الموجود عادةً في أجهزة الكمبيوتر المحمولة والمستخدم لمعظم محركات أقراص الحالة الصلبة SATA) هو الأكثر شيوعًا، بثلاثة سماكات [98] (7.0 مم، 9.5 مم، 14.8 أو 15.0 مم؛ مع توفر 12.0 مم أيضًا لبعض الطرز). بالنسبة لأجهزة الكمبيوتر المكتبية ذات فتحات محرك الأقراص الصلبة مقاس 3.5 بوصة، يمكن استخدام لوحة محول بسيطة لجعل مثل هذا المحرك مناسبًا. تعد الأنواع الأخرى من عوامل الشكل أكثر شيوعًا في تطبيقات المؤسسات. يمكن أيضًا دمج SSD بالكامل في الدوائر الأخرى للجهاز، كما هو الحال في Apple MacBook Air (بدءًا من طراز خريف 2010). [99] اعتبارًا من عام 2014 ، اكتسبت عوامل الشكل mSATA و M.2 أيضًا شعبية، في المقام الأول في أجهزة الكمبيوتر المحمولة.

عوامل شكل القرص الصلب القياسي

قرص SSD بحجم 2.5 بوصة مع عامل شكل قرص ثابت. يتم فتح القرص لإظهار ما بداخله. يحتوي على وحدة تحكم وذاكرة DRAM وأربعة أقراص فلاش NAND. كل قرص NAND بحجم 32 جيجابايت.
نظرًا لأن حجم SSD NVMe هذا يبلغ 2230 فقط، فهو يحتوي على شريحة تحكم أصغر مع فلاش NAND واحد فقط بدون أي ذاكرة DRAM.

تتمثل فائدة استخدام عامل شكل القرص الصلب الحالي في الاستفادة من البنية التحتية الشاملة الموجودة بالفعل لتركيب محركات الأقراص وتوصيلها بنظام المضيف. [3] [100] تُعرف عوامل الشكل التقليدية هذه بحجم الوسائط الدوارة (أي 5.25 بوصة أو 3.5 بوصة أو 2.5 بوصة أو 1.8 بوصة) وليس أبعاد غلاف محرك الأقراص.

عوامل شكل البطاقة القياسية

بالنسبة للتطبيقات التي تكون فيها المساحة على درجة عالية من الأهمية، مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة فائقة النحافة أو أجهزة الكمبيوتر اللوحية ، تم توحيد بعض عوامل الشكل المدمجة لمحركات أقراص SSD المستندة إلى الفلاش.

يوجد عامل الشكل mSATA، الذي يستخدم التصميم المادي لبطاقة PCI Express Mini . ويظل متوافقًا كهربائيًا مع مواصفات واجهة بطاقة PCI Express Mini بينما يتطلب اتصالاً إضافيًا بوحدة التحكم المضيفة SATA من خلال نفس الموصل.

عامل الشكل M.2 ، المعروف سابقًا باسم عامل الشكل من الجيل التالي (NGFF)، هو انتقال طبيعي من mSATA والتخطيط المادي الذي استخدمه، إلى عامل شكل أكثر قابلية للاستخدام وأكثر تقدمًا. في حين استفاد mSATA من عامل الشكل والموصل الحاليين، تم تصميم M.2 لزيادة استخدام مساحة البطاقة إلى أقصى حد، مع تقليل المساحة. يسمح معيار M.2 بتركيب كل من محركات أقراص الحالة الصلبة SATA و PCI Express على وحدات M.2. [101]

تستخدم بعض محركات الأقراص عالية الأداء والسعة العالية عامل شكل بطاقة إضافية PCI Express قياسي لاستيعاب شرائح ذاكرة إضافية، والسماح باستخدام مستويات طاقة أعلى، والسماح باستخدام مشتت حراري كبير . توجد أيضًا لوحات محولة تعمل على تحويل عوامل الشكل الأخرى، وخاصة محركات الأقراص M.2 ذات واجهة PCIe، إلى بطاقات إضافية عادية.

عوامل شكل القرص على الوحدة

قرص بسعة 2 جيجابايت على وحدة مع واجهة PATA
DOM (قرص على وحدة) SSD

القرص على وحدة ( DOM ) هو محرك أقراص محمول مزود بواجهة ATA متوازية 40/44 سنًا (PATA) أو SATA ، ومخصص للتوصيل مباشرة باللوحة الأم واستخدامه كمحرك أقراص ثابت (HDD) للكمبيوتر. تحاكي أجهزة DOM محرك الأقراص الثابت التقليدي، مما يؤدي إلى عدم الحاجة إلى برامج تشغيل خاصة أو دعم نظام تشغيل محدد آخر. تُستخدم DOM عادةً في الأنظمة المضمنة ، والتي غالبًا ما يتم نشرها في بيئات قاسية حيث تفشل محركات الأقراص الثابتة الميكانيكية ببساطة، أو في العملاء النحيفين بسبب الحجم الصغير وانخفاض استهلاك الطاقة والتشغيل الصامت.

اعتبارًا من عام 2016، تتراوح سعة التخزين من 4 ميجا بايت إلى 128 جيجابايت مع اختلافات في التخطيطات المادية، بما في ذلك الاتجاه الرأسي أو الأفقي. [ بحاجة لمصدر ]

عوامل شكل الصندوق

تستخدم العديد من الحلول القائمة على ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية صندوقًا مصممًا غالبًا ليتناسب مع نظام التثبيت على الرف. يتطلب عدد مكونات ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية المطلوبة للحصول على سعة كافية لتخزين البيانات مع مصادر الطاقة الاحتياطية مساحة أكبر من عوامل شكل القرص الصلب التقليدية. [102]

عوامل شكل اللوحة العارية

تستخدم وحدات SSD الآن عوامل الشكل الأكثر شيوعًا في وحدات الذاكرة للاستفادة من مرونتها في وضع المكونات. وتشمل بعض هذه العوامل PCIe و mini PCIe و mini-DIMM وMO-297 وغيرها الكثير. [103] تستخدم SATADIMM من Viking Technology فتحة DDR3 DIMM فارغة على اللوحة الأم لتوفير الطاقة لوحدة SSD مع موصل SATA منفصل لتوفير اتصال البيانات مرة أخرى بالكمبيوتر. والنتيجة هي وحدة SSD سهلة التركيب بسعة تعادل محركات الأقراص التي تشغل عادةً حاوية محرك أقراص كاملة مقاس 2.5 بوصة . [104] أنتجت شركة تصنيع واحدة على الأقل، Innodisk، محركًا يقع مباشرة على موصل SATA (SATADOM) على اللوحة الأم دون الحاجة إلى كابل طاقة. [105] تعتمد بعض وحدات SSD على عامل شكل PCIe وتربط كل من واجهة البيانات والطاقة من خلال موصل PCIe بالمضيف. يمكن لهذه المحركات استخدام وحدات تحكم فلاش PCIe مباشرة [106] أو جهاز جسر PCIe إلى SATA والذي يتصل بعد ذلك بوحدات تحكم فلاش SATA. [107]

توجد أيضًا أقراص SSD على شكل بطاقات PCIe، وتُسمى أحيانًا HHHL (نصف الارتفاع ونصف الطول)، أو أقراص SSD AIC (إضافة بطاقة). [108] [109] [110]

عوامل شكل مصفوفة الشبكة الكروية

في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، قدمت بعض الشركات أقراص SSD في عوامل شكل Ball Grid Array (BGA)، مثل DiskOnChip من M-Systems ( SanDisk الآن) [111] و NANDrive من Silicon Storage Technology [112] [113] (تنتجها الآن Greenliant Systems )، و M1000 من Memoright [114] للاستخدام في الأنظمة المضمنة. تتمثل الفوائد الرئيسية لأقراص BGA SSD في استهلاكها المنخفض للطاقة، وحجم حزمة الشريحة الصغير لتناسب الأنظمة الفرعية المدمجة، ويمكن لحامها مباشرة على اللوحة الأم للنظام لتقليل التأثيرات الضارة الناجمة عن الاهتزاز والصدمات. [115]

غالبًا ما تلتزم محركات الأقراص المضمنة هذه بمعايير eMMC و eUFS .

التطور والتاريخ

أدنى أسعار التجزئة التاريخية لذاكرة الكمبيوتر والتخزين

أقراص SSD المبكرة التي تستخدم ذاكرة الوصول العشوائي وتقنية مماثلة

استخدمت الأجهزة الأولى التي تشبه محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة (SSDs) تقنية أشباه الموصلات، وكان أحد الأمثلة المبكرة هو StorageTek STC 4305 لعام 1978. كان هذا الجهاز بديلاً متوافقًا مع القابس لمحرك الأقراص الصلبة IBM 2305 ، حيث استخدم في البداية أجهزة مقترنة بالشحن للتخزين ثم تحول لاحقًا إلى ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM). كان STC 4305 أسرع بشكل ملحوظ من نظيراته الميكانيكية وتكلف حوالي 400000 دولار لسعة 45 ميجا بايت. [116] على الرغم من وجود أجهزة شبيهة بمحركات الأقراص ذات الحالة الصلبة في وقت مبكر، إلا أنها لم تُستخدم على نطاق واسع بسبب تكلفتها العالية وسعة تخزينها الصغيرة.

في أواخر الثمانينيات، بدأت شركات مثل Zitel في بيع منتجات SSD القائمة على DRAM تحت اسم "RAMDisk". كانت هذه الأجهزة تستخدم في المقام الأول في الأنظمة المتخصصة مثل تلك التي تصنعها UNIVAC وPerkin-Elmer.

أقراص SSD التي تستخدم Flash

تطور SSD
المعلمة بدأت مع تم تطويره ل تحسين
سعة 20 ميجا بايت 100 تيرابايت  [117] 5 مليون إلى واحد [118]
سرعة القراءة المتسلسلة 49.3 ميجابايت/ثانية [119] 15 جيجابايت/ثانية [120] 304.25 إلى واحد [121]
سرعة الكتابة المتسلسلة 80 ميجابايت/ثانية [122] [123] 15.200 جيجابايت/ثانية [120] 190 إلى واحد [124]
عمليات الإدخال والإخراج في الثانية 79 [119] 2,500,000 [120] 31,645.56 إلى واحد [125]
وقت الوصول 0.5 مللي ثانية [119] 0.045 مللي ثانية للقراءة، 0.013 مللي ثانية للكتابة [126] اقرأ: 11 إلى واحد، [127] اكتب: 38 إلى واحد [128]
سعر 50000 دولار أمريكي لكل جيجابايت [129] 0.05 دولار أمريكي لكل جيجابايت [130] 10,000,000 إلى واحد [131]
الجوانب العلوية والسفلية لقرص SSD من نوع Intel DC S3700 SATA بسعة 100 جيجابايت وقرص SSD من نوع Intel 535 mSATA بسعة 120 جيجابايت.

تم اختراع ذاكرة الفلاش، وهي مكون رئيسي في محركات أقراص الحالة الصلبة الحديثة، في عام 1980 بواسطة فوجيو ماسوكا في شركة توشيبا. [132] [133] تم تسجيل براءة اختراع محركات أقراص الحالة الصلبة المستندة إلى الفلاش في عام 1989 بواسطة مؤسسي شركة سانديسك ، [134] التي أصدرت أول منتج لها في عام 1991: محرك أقراص الحالة الصلبة بسعة 20 ميجابايت لأجهزة الكمبيوتر المحمولة من شركة آي بي إم. [135] وبينما كانت سعة التخزين محدودة والسعر مرتفعًا (حوالي 1000 دولار)، فقد كان هذا بمثابة بداية التحول إلى ذاكرة الفلاش كبديل لمحركات الأقراص الصلبة التقليدية. [136]

في تسعينيات القرن العشرين، ظهرت شركات تصنيع جديدة لمحركات أقراص الذاكرة الفلاشية، بما في ذلك شركة STEC، Inc. ، [137] وشركة M-Systems ، [138] [139] وشركة BiTMICRO. [140] [141]

مع تقدم التكنولوجيا، شهدت محركات أقراص الحالة الصلبة تحسينات كبيرة في السعة والسرعة والقدرة على تحمل التكاليف. [142] [143] [144] [145] وبحلول عام 2016، كانت محركات أقراص الحالة الصلبة المتاحة تجاريًا تتمتع بسعة أكبر من محركات الأقراص الصلبة الأكبر حجمًا المتاحة. [146] [147] [148] [149] [150] وبحلول عام 2018، وصلت محركات أقراص الحالة الصلبة المستندة إلى الفلاش إلى سعات تصل إلى 100 تيرابايت في منتجات المؤسسات، مع تقديم محركات أقراص الحالة الصلبة للمستهلكين ما يصل إلى 16 تيرابايت. [117] كانت هذه التطورات مصحوبة بزيادات كبيرة في سرعات القراءة والكتابة، حيث وصلت بعض الطرز الاستهلاكية الراقية إلى سرعات تصل إلى 14.5 جيجابايت/ثانية. [120]

في عام 2021، تم الإعلان عن NVMe 2.0 مع Zoned Namespaces (ZNS). يسمح ZNS بتعيين البيانات مباشرة إلى موقعها المادي في الذاكرة، مما يوفر وصولاً مباشرًا إلى SSD بدون طبقة ترجمة فلاش. [151] في عام 2024، أعلنت شركة Samsung عن ما أسمته أول SSD في العالم بواجهة PCIe هجينة، Samsung 990 EVO. تعمل الواجهة الهجينة إما في وضعي x4 PCIe 4.0 أو x2 PCIe 5.0، وهي الأولى من نوعها لـ M.2 SSD. [152]

كما انخفضت أسعار SSD بشكل كبير، حيث انخفضت تكلفة الجيجابايت الواحد من حوالي 50 ألف دولار في عام 1991 إلى أقل من 0.05 دولار بحلول عام 2020. [130]

محركات أقراص فلاش للمؤسسات

تم تصميم محركات أقراص فلاش للمؤسسات (EFDs) لتطبيقات عالية الأداء تتطلب عمليات إدخال/إخراج سريعة في الثانية ( IOPS ) وموثوقية وكفاءة في استخدام الطاقة. غالبًا ما تتمتع محركات أقراص فلاش للمؤسسات بمواصفات أعلى من محركات أقراص SSD للمستهلك، مما يجعلها مناسبة للتطبيقات المهمة. تم استخدام المصطلح لأول مرة بواسطة EMC في عام 2008 لوصف محركات أقراص SSD المصممة لبيئات المؤسسات. [153] [154]

من الأمثلة على محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة (EFD) سلسلة Intel DC S3700، التي تم إطلاقها في عام 2012. كانت هذه المحركات تتميز بأدائها الثابت، والحفاظ على تباين عمليات الإدخال والإخراج في الثانية (IOPS) ضمن نطاق ضيق، وهو أمر بالغ الأهمية لبيئات المؤسسات. [155]

منتج مهم آخر هو سلسلة Toshiba PX02SS، التي تم إطلاقها في عام 2016. تم تصميم هذه المحركات للتطبيقات التي تتطلب كتابة مكثفة مثل معالجة المعاملات عبر الإنترنت، وقد حققت سرعات قراءة وكتابة مذهلة وتصنيفات تحمل عالية. [156]

محركات الأقراص التي تستخدم تقنيات الذاكرة الدائمة الأخرى

في عام 2017، قدمت شركة إنتل أقراص SSD تعتمد على تقنية 3D XPoint تحت العلامة التجارية Optane. وعلى عكس فلاش NAND، تستخدم أقراص 3D XPoint طريقة مختلفة لتخزين البيانات، مما يوفر أداء IOPS أعلى، على الرغم من أن سرعات القراءة والكتابة المتسلسلة تظل أبطأ مقارنة بأقراص SSD التقليدية. [157]

استخدام المستهلك

مع استمرار تحسن تقنية SSD، يتم استخدامها بشكل متزايد في أجهزة الكمبيوتر المحمولة فائقة الخفة وأنظمة الكمبيوتر المحمول خفيفة الوزن. كان أول جهاز كمبيوتر شخصي قائم على SSD بذاكرة فلاش متاحًا هو Sony Vaio UX90، والذي تم الإعلان عنه للطلب المسبق في 27 يونيو 2006 وبدأ شحنه في اليابان في 3 يوليو 2006 بمحرك أقراص ثابت بذاكرة فلاش سعة 16 جيجابايت. [158] كان أحد الإصدارات الرئيسية الأولى لأجهزة SSD هو الكمبيوتر المحمول XO ، والذي تم بناؤه كجزء من مشروع كمبيوتر محمول واحد لكل طفل . بدأ الإنتاج الضخم لهذه الحواسيب، المصممة للأطفال في البلدان النامية، في ديسمبر 2007. بحلول عام 2009، بدأت Dell [159] [160] [161] Toshiba [ 162] [163] Asus [ 164] Apple [ 165] و Lenovo [166] في إنتاج أجهزة الكمبيوتر المحمولة المزودة بمحركات أقراص صلبة.

بحلول عام 2010، بدأت سلسلة أجهزة MacBook Air من Apple في استخدام محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة كخيار افتراضي. [167] [165] في عام 2011، أصبح Ultrabook من Intel أول أجهزة كمبيوتر استهلاكية متاحة على نطاق واسع باستخدام محركات أقراص الحالة الصلبة إلى جانب MacBook Air. [168] في الوقت الحاضر، تُستخدم أجهزة SDD على نطاق واسع وتوزعها عدد من الشركات ، مع وجود عدد صغير من الشركات التي تصنع أجهزة فلاش NAND داخلها. [169]

مبيعات

بلغت شحنات SSD 11 مليون وحدة في عام 2009، [170] و 17.3 مليون وحدة في عام 2011 [171] بإجمالي 5 مليارات دولار أمريكي، [172] و 39 مليون وحدة في عام 2012، وكان من المتوقع أن ترتفع إلى 83 مليون وحدة في عام 2013 [173] إلى 201.4 مليون وحدة في عام 2016 [171] وإلى 227 مليون وحدة في عام 2017. [174]

بلغت إيرادات سوق SSD في جميع أنحاء العالم 585 مليون دولار في عام 2008، حيث ارتفعت بنسبة تزيد عن 100% من 259 مليون دولار في عام 2007. [175]

دعم نظام الملفات

يمكن عادةً استخدام نفس أنظمة الملفات المستخدمة على محركات الأقراص الصلبة أيضًا على محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة. تدعم أنظمة الملفات التي تدعم محركات أقراص الحالة الصلبة عمومًا أيضًا أمر TRIM، والذي يساعد محرك أقراص الحالة الصلبة على إعادة تدوير البيانات المهملة. لا يحتاج نظام الملفات إلى إدارة تسوية التآكل أو خصائص ذاكرة الفلاش الأخرى، حيث يتم التعامل معها داخليًا بواسطة محرك أقراص الحالة الصلبة. تساعد بعض أنظمة الملفات ذات البنية السجلية (مثل F2FS و JFFS2 ) في تقليل تضخيم الكتابة على محركات أقراص الحالة الصلبة، وخاصةً في المواقف التي يتم فيها تغيير كميات صغيرة جدًا من البيانات، مثل عند تحديث بيانات التعريف الخاصة بنظام الملفات .

إذا كان نظام التشغيل لا يدعم استخدام TRIM على أقسام المبادلة المنفصلة ، ​​فقد يكون من الممكن استخدام ملفات المبادلة داخل نظام ملفات عادي بدلاً من ذلك. على سبيل المثال، لا يدعم نظام التشغيل OS X أقسام المبادلة؛ فهو يتبادل فقط الملفات داخل نظام الملفات، وبالتالي يمكنه استخدام TRIM عند حذف ملفات المبادلة على سبيل المثال. [ بحاجة لمصدر ]

لينكس

منذ عام 2010، اهتمت أدوات محرك أقراص Linux القياسية بمحاذاة القسم بشكل مناسب افتراضيًا. [176]

تم تقديم دعم النواة لعملية TRIM في الإصدار 2.6.33 من الخط الرئيسي لنواة Linux، والذي تم إصداره في 24 فبراير 2010. [177] تتضمن أنظمة الملفات ext4 و Btrfs و XFS و JFS و F2FS دعمًا لوظيفة التخلص (TRIM أو UNMAP). للاستفادة من TRIM، يجب تثبيت نظام ملفات باستخدام discardالمعلمة. تقوم أقسام المبادلة في Linux افتراضيًا بإجراء عمليات التخلص عندما يدعم محرك الأقراص الأساسي TRIM، مع إمكانية إيقاف تشغيلها. [178] [179] [180] تم تقديم دعم TRIM في قائمة الانتظار، وهي ميزة SATA 3.1 تؤدي إلى عدم تعطيل أوامر TRIM لقوائم انتظار الأوامر، في نواة Linux 3.12، التي تم إصدارها في 2 نوفمبر 2013. [181]

البديل لعملية TRIM على مستوى النواة هو استخدام أداة مساحة المستخدم المسماةفستريمالذي يمر عبر جميع الكتل غير المستخدمة في نظام الملفات ويرسل أوامر TRIM لتلك المناطق.فستريميتم تشغيل الأداة المساعدة عادةً بواسطة cron كمهمة مجدولة. [182]

اعتبارات أداء لينكس

SSD يستخدم NVM Express كواجهة جهاز منطقي، في شكل بطاقة توسعة PCI Express 3.0 ×4

أثناء التثبيت، لا تقوم توزيعات لينكس عادةً بتكوين النظام المثبت لاستخدام TRIM وبالتالي /etc/fstabيتطلب الملف تعديلات يدوية. [183] ​​وذلك لأن تنفيذ أمر TRIM الحالي في لينكس قد لا يكون مثاليًا. [184] وقد ثبت أنه يتسبب في تدهور الأداء بدلاً من زيادته في ظل ظروف معينة. [185] [186] اعتبارًا من يناير 2014، يرسل لينكس أمر TRIM فرديًا إلى كل قطاع، بدلاً من قائمة متجهة تحدد نطاق TRIM كما هو موصى به بواسطة مواصفات TRIM. [187]

لأسباب تتعلق بالأداء، يوصى بتبديل جدول الإدخال/الإخراج من CFQ الافتراضي (الترتيب العادل تمامًا) إلى NOOP أو Deadline . تم تصميم CFQ للوسائط المغناطيسية التقليدية والسعي إلى التحسين، وبالتالي فإن العديد من جهود جدولة الإدخال/الإخراج تضيع عند استخدامها مع محركات أقراص الحالة الصلبة. كجزء من تصميماتها، توفر محركات أقراص الحالة الصلبة مستويات أكبر بكثير من التوازي لعمليات الإدخال/الإخراج، لذلك من الأفضل ترك قرارات الجدولة لمنطقها الداخلي، وخاصة لمحركات أقراص الحالة الصلبة المتطورة. [188] [189]

تم دمج طبقة كتلة قابلة للتطوير لتخزين SSD عالي الأداء، والمعروفة باسم blk-multiqueue أو blk-mq والتي طورها في الأساس مهندسو Fusion-io ، في الخط الرئيسي لنواة Linux في إصدار النواة 3.13، الذي تم إصداره في 19 يناير 2014. وهذا يستفيد من الأداء الذي توفره SSDs وNVMe من خلال السماح بمعدلات إرسال إدخال/إخراج أعلى بكثير. مع هذا التصميم الجديد لطبقة كتلة نواة Linux، يتم تقسيم الطوابير الداخلية إلى مستويين (طوابير لكل وحدة معالجة مركزية وطوابير إرسال الأجهزة)، وبالتالي إزالة الاختناقات والسماح بمستويات أعلى بكثير من التوازي بين الإدخال/الإخراج. اعتبارًا من الإصدار 4.0 من نواة Linux، الذي تم إصداره في 12 أبريل 2015، تم تعديل برنامج تشغيل كتلة VirtIO ، وطبقة SCSI (التي تستخدمها برامج تشغيل Serial ATA)، وإطار عمل جهاز معين ، وبرنامج تشغيل جهاز الحلقة ، وبرنامج تشغيل صور الكتل غير المصنفة (UBI) (الذي ينفذ طبقة إدارة كتلة المسح لأجهزة ذاكرة الفلاش) وبرنامج تشغيل RBD (الذي يصدر كائنات Ceph RADOS كأجهزة كتلة) لاستخدام هذه الواجهة الجديدة بالفعل؛ سيتم نقل برامج التشغيل الأخرى في الإصدارات التالية. [190] [191] [192] [193] [194]

ماك

تدعم الإصدارات منذ Mac OS X 10.6.8 (Snow Leopard) TRIM ولكن فقط عند استخدامه مع SSD تم شراؤه من Apple. [195] لا يتم تمكين TRIM تلقائيًا لمحركات الطرف الثالث، على الرغم من أنه يمكن تمكينه باستخدام أدوات مساعدة تابعة لجهات خارجية مثل Trim Enabler . يمكن التحقق من حالة TRIM في تطبيق معلومات النظام أو في system_profilerأداة سطر الأوامر.

تتضمن الإصدارات منذ OS X 10.10.4 (Yosemite) sudo trimforce enableأمرًا في المحطة الطرفية يمكّن TRIM على أقراص SSD غير التابعة لشركة Apple. [196] توجد أيضًا تقنية لتمكين TRIM في الإصدارات الأقدم من Mac OS X 10.6.8، على الرغم من أنه لا يزال من غير المؤكد ما إذا كان يتم استخدام TRIM بشكل صحيح في هذه الحالات. [197]

مايكروسوفت ويندوز

قبل الإصدار 7، لم يتخذ Microsoft Windows أي تدابير محددة لدعم محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة. بدءًا من Windows 7، يوفر نظام الملفات NTFS القياسي الدعم لأمر TRIM. [198]

بشكل افتراضي، يقوم Windows 7 والإصدارات الأحدث بتنفيذ أوامر TRIM تلقائيًا إذا تم اكتشاف أن الجهاز عبارة عن محرك أقراص ذو حالة صلبة. ومع ذلك، نظرًا لأن TRIM يعيد تعيين جميع المساحة المحررة بشكل لا رجعة فيه، فقد يكون من المرغوب فيه تعطيل الدعم حيث يُفضل تمكين استرداد البيانات على تسوية التآكل. [199] ينفذ Windows TRIM لأكثر من مجرد عمليات حذف الملفات. يتم دمج عملية TRIM بشكل كامل مع أوامر مستوى القسم ووحدة التخزين مثل التنسيق والحذف ، مع أوامر نظام الملفات المتعلقة بالقص والضغط، ومع ميزة استعادة النظام (المعروفة أيضًا باسم لقطة وحدة التخزين). [200]

يجب تعطيل إلغاء التجزئة على محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة لأن موقع مكونات الملفات على SSD لا يؤثر بشكل كبير على أدائها، ولكن نقل الملفات لجعلها متجاورة باستخدام روتين إلغاء التجزئة في Windows سوف يتسبب في تآكل غير ضروري أثناء الكتابة على عدد محدود من دورات الكتابة على SSD. كما أن ميزة SuperFetch لن تعمل على تحسين الأداء بشكل ملموس وتتسبب في زيادة العبء على النظام وSSD. [201]

ويندوز فيستا

يتوقع نظام التشغيل Windows Vista عمومًا محركات الأقراص الصلبة بدلاً من محركات أقراص الحالة الصلبة. [202] [203] يتضمن نظام التشغيل Windows Vista تقنية ReadyBoost لاستغلال خصائص أجهزة الفلاش المتصلة بمنفذ USB، ولكن بالنسبة لمحركات أقراص الحالة الصلبة، فإنها تعمل فقط على تحسين محاذاة الأقسام الافتراضية لمنع عمليات القراءة والتعديل والكتابة التي تقلل من سرعة محركات أقراص الحالة الصلبة. تنقسم معظم محركات أقراص الحالة الصلبة عادةً إلى قطاعات بحجم 4 كيلوبايت، بينما قد تستند الأنظمة السابقة إلى قطاعات بحجم 512 بايت مع إعدادات أقسامها الافتراضية غير المحاذية لحدود 4 كيلوبايت. [204] لا يرسل نظام التشغيل Windows Vista أمر TRIM إلى محركات الحالة الصلبة، ولكن بعض أدوات الطرف الثالث مثل SSD Doctor ستقوم بفحص محرك الأقراص بشكل دوري وTRIM للإدخالات المناسبة. [205]

ويندوز 7

يحتوي Windows 7 والإصدارات الأحدث على دعم أصلي لمحركات أقراص SSD. [200] [206] يكتشف نظام التشغيل وجود محرك أقراص SSD ويحسن التشغيل وفقًا لذلك. بالنسبة لأجهزة SSD، يعطل Windows 7 ميزة ReadyBoost وإلغاء التجزئة التلقائي. [207] على الرغم من البيان الأولي لستيفن سينوفسكي قبل إصدار Windows 7، [200] إلا أن إلغاء التجزئة غير معطل، على الرغم من اختلاف سلوكه على محركات أقراص SSD. [208] أحد الأسباب هو الأداء المنخفض لخدمة Volume Shadow Copy على محركات أقراص SSD المجزأة. [208] والسبب الثاني هو تجنب الوصول إلى الحد الأقصى العملي لعدد شظايا الملفات التي يمكن لمجلد التعامل معها. [208]

يتضمن Windows 7 أيضًا دعمًا لأمر TRIM لتقليل جمع البيانات غير المرغوب فيها التي حددها نظام التشغيل بالفعل على أنها لم تعد صالحة. [209] [210]

ويندوز 8.1 والإصدارات الأحدث

تدعم أنظمة Windows 8.1 والإصدارات الأحدث من Windows أيضًا TRIM التلقائي لوحدات SSD PCI Express المستندة إلى NVMe. بالنسبة لنظام Windows 7، يلزم تحديث KB2990941 لهذه الوظيفة ويجب دمجه في إعداد Windows باستخدام DISM إذا كان من الضروري تثبيت Windows 7 على SSD NVMe. يدعم Windows 8/8.1 أيضًا أمر SCSI unmap، وهو نظير لـ SATA TRIM، لوحدات SSD المتصلة بـ USB أو علب SATA إلى USB. كما أنه مدعوم عبر بروتوكول USB Attached SCSI (UASP).

بينما يدعم Windows 7 TRIM التلقائي لمحركات أقراص SSD الداخلية SATA، يدعم Windows 8.1 وWindows 10 TRIM اليدوي بالإضافة إلى TRIM التلقائي لمحركات أقراص SSD المتصلة بـ SATA وNVMe وUSB. قد ينفذ Disk Defragmenter في Windows 10 و11 TRIM لتحسين أداء محرك SSD. [211]

زد اف اس

يمكن لـ Solaris اعتبارًا من الإصدار 10 Update 6 (الذي تم إصداره في أكتوبر 2008)، والإصدارات الحديثة [ متى؟ ] من OpenSolaris و Solaris Express Community Edition و Illumos و Linux مع ZFS على Linux و FreeBSD استخدام محركات أقراص الحالة الصلبة كمعزز للأداء لنظام ZFS . يمكن استخدام SSD منخفض الكمون لسجل نية ZFS (ZIL)، حيث يُسمى SLOG. يمكن أيضًا استخدام SSD لذاكرة التخزين المؤقت البديلة التكيفية من المستوى 2 (L2ARC)، والتي تُستخدم لتخزين البيانات مؤقتًا للقراءة. [212]

فري بي إس دي

قدم ZFS لـ FreeBSD الدعم لـ TRIM في 23 سبتمبر 2012. [213] يدعم نظام الملفات Unix أيضًا أمر TRIM. [214]

منظمات التقييس

فيما يلي منظمات وهيئات التقييس المشهورة التي تعمل على إنشاء معايير لمحركات الأقراص ذات الحالة الصلبة (وأجهزة تخزين الكمبيوتر الأخرى). يتضمن الجدول أدناه أيضًا المنظمات التي تروج لاستخدام محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة. هذه ليست بالضرورة قائمة شاملة.

المنظمة أو اللجنة اللجنة الفرعية: غاية
إنكيتس تنسيق أنشطة المعايير الفنية بين ANSI في الولايات المتحدة ولجان ISO/IEC المشتركة في جميع أنحاء العالم
ت10 إنكيتس سكزي
ت11 إنكيتس نادي كرة القدم
ت13 إنكيتس أي تي أيه تي أيه
جيديك تطوير المعايير والمنشورات المفتوحة لصناعة الإلكترونيات الدقيقة
جيه سي-64.8 جيديك يركز على معايير ومنشورات محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة
إن في إم إتش سي آي يوفر واجهات برمجة قياسية للبرامج والأجهزة لأنظمة الذاكرة غير المتطايرة
ساتا-ادخال واخراج يزود الصناعة بالإرشادات والدعم لتنفيذ مواصفات SATA
لجنة الاتحاد السعودي لكرة القدم الأعمال المتعلقة بمعايير صناعة التخزين التي تحتاج إلى الاهتمام عندما لا يتم تناولها من قبل لجان المعايير الأخرى
سنيا تطوير وتعزيز المعايير والتقنيات والخدمات التعليمية في إدارة المعلومات
إس إس إس آي سنيا تعزيز نمو ونجاح تخزين الحالة الصلبة

انظر أيضا

مراجع

  1. ^ Whittaker, Zack. "انخفاض أسعار الأقراص الصلبة، لكنها لا تزال أكثر تكلفة من الأقراص الصلبة". بين السطور . ZDNet. مؤرشف من الأصل في 2 ديسمبر 2012. تم الاسترجاع في 14 ديسمبر 2012 .
  2. ^ "توفير الطاقة في SSD يؤدي إلى خفض كبير في إجمالي تكلفة الملكية" (PDF) . STEC . مؤرشف من الأصل (PDF) في 2010-07-04 . تم الاسترجاع في 25 أكتوبر 2010 .
  3. ^ abcde "Solid State Storage 101: An introduction to Solid State Storage" (PDF) . SNIA . يناير 2009. مؤرشف من الأصل (PDF) في 10 يونيو 2019 . تم الاسترجاع 9 أغسطس 2010 .
  4. ^ من تأليف كريستيان فاتو. "الحقيقة حول احتفاظ SSD بالبيانات". مؤرشف من الأصل في 2017-03-18 . تم الاسترجاع في 2017-11-05 .
  5. ^ Feng Chen وRubao Lee وXiaodong Zhang (2011). "الأدوار الأساسية لاستغلال التوازي الداخلي لمحركات الأقراص ذات الحالة الصلبة القائمة على ذاكرة الفلاش في معالجة البيانات عالية السرعة". ندوة معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات الدولية السابعة عشر حول بنية الكمبيوتر عالية الأداء، 2011، ص 266-277.
  6. ^ ab Kasavajhala, Vamsee (مايو 2011). "دراسة أسعار وأداء SSD مقابل HDD، ورقة بيضاء فنية من Dell" (PDF) . Dell PowerVault Technical Marketing. مؤرشف (PDF) من الأصل في 12 مايو 2012. تم الاسترجاع في 15 يونيو 2012 .
  7. ^ Feng Chen و David A. Koufaty و Xiaodong Zhang (2011). "Hystor | وقائع المؤتمر الدولي للحوسبة الفائقة" . المؤتمر الدولي للحوسبة الفائقة (ICS '11). ص 22-23. doi :10.1145/1995896.1995902.
  8. ^ "WD تعرض أول محرك أقراص هجين لها، WD Black SSHD". Cnet. مؤرشف من الأصل في 29 مارس 2013. استرجاع 26 مارس 2013 .
  9. ^ "NF1 SSD | Samsung Semiconductor". Samsung.com .
  10. ^ "خوادم NVMe All-Flash | Supermicro". SuperMicro.com . 28 أبريل 2023.
  11. ^ Liu, Zhiye (6 أغسطس 2019). "Toshiba تكشف عن عامل الشكل XFMEXPRESS لمحركات أقراص NVMe SSD". Tom's Hardware .
  12. ^ "أقراص SSD لمركز البيانات من Intel تعتمد على EDSFF (كانت تُعرف سابقًا باسم "عامل الشكل" المسطرة")". Intel .
  13. ^ "أول SSD من إنتاج Intel بسعة 32 تيرابايت". Engadget . 8 أغسطس 2019.
  14. ^ "Benchmarking Enterprise SSDs" (PDF) . مؤرشف من الأصل (PDF) في 2012-05-07 . تم الاسترجاع في 2012-05-06 .
  15. ^ بول، إيان (14 يناير 2014). "دراسة لمدة ثلاث سنوات على 27000 محرك أقراص تكشف عن أكثر شركات تصنيع محركات الأقراص الصلبة موثوقية". عالم الكمبيوتر الشخصي . مؤرشف من الأصل في 15 مايو 2014. تم الاسترجاع في 17 مايو 2014 .
  16. ^ "التحقق من موثوقية محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة من إنتاج شركة إنتل". إنتل. يوليو 2011. مؤرشف من الأصل في 18 يناير 2012. تم الاسترجاع في 10 فبراير 2012 .
  17. ^ Prieur, Marc (16 November 2012). "معدلات إرجاع المكونات (7)". BeHardware. مؤرشف من الأصل في 9 أغسطس 2013. تم الاسترجاع في 25 أغسطس 2013 .
  18. ^ هاريس، روبن (2013-03-01). "كيف تعمل أعطال الطاقة في محركات أقراص الحالة الصلبة على تشفير بياناتك". ZDNet . CBS Interactive. مؤرشف من الأصل في 2013-03-04.
  19. ^ "SSD vs HDD – Why Solid State Drive". دليل SSD . OCZ Technology. مؤرشف من الأصل في 10 مايو 2013. تم الاسترجاع في 17 يونيو 2013 .
  20. ^ "مقارنة أسعار أقراص SSD" (PDF) . مؤرشف من الأصل (PDF) في 2012-05-12 . تم الاسترجاع في 2012-05-06 .
  21. ^ Mearian, Lucas (3 أغسطس 2009). "Intel confirms data damage bug in new SSDs, halts shipments". ComputerWorld. مؤرشف من الأصل في 25 يناير 2013. تم الاسترجاع في 17 يونيو 2013 .
  22. ^ "أخطاء أخرى في برامج تشغيل القرص الصلب تتسبب في فقدان البيانات". Defcon-5.com. 5 سبتمبر 2009. مؤرشف من الأصل في 18 مايو 2014. تم الاسترجاع في 17 يونيو 2013 .
  23. ^ "HDD vs SSD: What Does the Future for Storage Hold? – Part 2". Backblaze. 13 مارس 2018.
  24. ^ "نيمبوس داتا تطلق أكبر محرك أقراص ذو حالة صلبة في العالم بسعة 100 تيرابايت لدعم الابتكار القائم على البيانات". 19 مارس 2018.
  25. ^ "Seagate تشحن أول أقراص صلبة HAMR بسعة 30 تيرابايت أو أكثر". Tom's Hardware . 21 أبريل 2023 . تم الاسترجاع في 25 نوفمبر 2023 .
  26. ^ "IBM ESS Alert: Potential for SSD data loss after extended shutdown". IBM . 23 مايو 2022 . تم الاسترجاع في 24 مايو 2024 .
  27. ^ "موثوقية SSD في العالم الحقيقي: تجربة Google". ZD Net . 25 فبراير 2016. تم الاسترجاع في 20 سبتمبر 2019 .
  28. ^ "دراسة: تقديرات متوسط ​​الوقت بين الأعطال في محركات الأقراص الصلبة مبالغ فيها للغاية" . تم الاسترجاع في 2013-02-23 .
  29. ^ "HDD vs. SSD". diffen.com . تم الاسترجاع في 29 نوفمبر 2014 .
  30. ^ "سرعة القراءة في SSD 960 Pro من Samsung تبلغ 3,500 ميجابايت/ثانية وسرعة الكتابة 2,100 ميجابايت/ثانية". 21 سبتمبر 2016.
  31. ^ "دليل الحاسب الشخصي: سرعة المغزل". مؤرشف من الأصل في 2000-08-17.
  32. ^ ماركوف، جون (2008-12-11). "الحوسبة بدون محرك أقراص متحرك". نيويورك تايمز .
  33. ^ "Hard Drive Data Recovery Glossary". مؤرشف من الأصل في 2011-07-15 . تم الاسترجاع في 2011-07-14 .
  34. ^ "دورة مكثفة حول SSD: ما تحتاج إلى معرفته". 2010-06-07. {{cite magazine}}: يتطلب الاستشهاد بالمجلة |magazine=( مساعدة )
  35. ^ "توشيبا تعلن عن قرص صلب مقاس 1.8 بوصة للأجهزة اللوحية وأجهزة الوسائط". eWEEK . 25 يناير 2011.
  36. ^ "كيف تعمل محركات الأقراص SSD وهل تتفوق على محركات الأقراص الصلبة HDD؟". الأجهزة .
  37. ^ دراسة واسعة النطاق لفشل ذاكرة الفلاش في الميدان . مؤتمر ACM SIGMETRICS الدولي. 2015.
  38. ^ "يمكن أن تؤدي علب النظام سيئة التهوية إلى تقصير عمر محرك الأقراص الصلبة".
  39. ^ abc "الاختلافات بين SSD وبطاقة الذاكرة". SanDisk.com . مؤرشف من الأصل في 2015-01-16 . تم الاسترجاع في 2020-10-08 .
  40. ^ موثوقية الفلاش في الإنتاج: المتوقع وغير المتوقع – شرودر، لاجيسيتي وميرشانت، 2016.
  41. ^ Gasior, Geoff (12 مارس 2015). "تجربة التحمل SSD: لقد ماتوا جميعًا". تقرير التكنولوجيا .
  42. ^ كلاين، آندي (19 يناير 2019). "إحصائيات القرص الصلب Backblaze لعام 2018". Backblaze . تم الاسترجاع في 13 فبراير 2019 .
  43. ^ "ملخص تقني – مطابقة قدرة تحمل SSD للتطبيقات المؤسسية الشائعة" (PDF) . Documents.WesternDigital.com . تم الاسترجاع في 2020-06-13 .
  44. ^ "المنتج: Samsung 970 EVO NVMe M.2 SSD 1TB". Samsung.com . تم الاسترجاع في 2020-06-13 .
  45. ^ Null, Linda; Lobur, Julia (14 فبراير 2014). أساسيات تنظيم وهندسة الحاسوب. Jones & Bartlett Learning. ص 499-500. ISBN 978-1-284-15077-3.
  46. ^ "مراجعة شريحة Intel Z68 وتقنية الاستجابة الذكية (تخزين SSD)". AnandTech. مؤرشف من الأصل في 2012-05-05 . تم الاسترجاع في 2012-05-06 .
  47. ^ "تخزين SSD (بدون Z68): RocketHybrid 1220 من HighPoint". Tom's Hardware. 2011-05-10 . تم الاسترجاع في 2012-05-06 .
  48. ^ روسينوفيتش ، مارك إي. سليمان، ديفيد أ.؛ إيونيسكو، أليكس (2009). النوافذ الداخلية (الطبعة الخامسة). مايكروسوفت برس. ص 772-774. رقم ISBN 978-0-7356-2530-3.
  49. ^ Petros Koutoupis (2013-11-25). "Advanced Hard Drive Caching Techniques". linuxjournal.com. مؤرشف من الأصل في 2013-12-02 . تم الاسترجاع في 2013-12-02 .
  50. ^ "ما هو القرص ذو الحالة الصلبة؟". Ramsan.com . Texas Memory Systems . مؤرشف من الأصل في 4 فبراير 2008.
  51. ^ هاتشينسون، لي (4 يونيو 2012). "ثورة الحالة الصلبة: تفاصيل حول كيفية عمل محركات أقراص الحالة الصلبة حقًا". Ars Technica . تم الاسترجاع في 27 سبتمبر 2019 .
  52. ^ Bechtolsheim, Andy (2008). "The Solid State Storage Revolution" (PDF) . SNIA.org . تم الاسترجاع في 2010-11-07 .[ رابط معطل ]
  53. ^ Rent, Thomas M. (2010-04-09). "تفاصيل وحدة تحكم SSD". StorageReview.com . مؤرشف من الأصل في 2010-10-15 . تم الاسترجاع في 2010-04-09 .
  54. ^ "ملخص منتج Sandforce SF-2500/2600" . تم الاسترجاع في 25 فبراير 2012 .
  55. ^ خطأ في الاستشهاد: تم استدعاء المرجع المسمى ولكن لم يتم تعريفه مطلقًا (انظر صفحة المساعدة ).SSD Anthology2
  56. ^ "Flash SSD بسرعة كتابة 250 ميجابايت/ثانية". Micron.com. مؤرشف من الأصل في 2009-06-26 . تم الاسترجاع في 2009-10-21 .
  57. ^ Shimpi, Anand Lal (31 ديسمبر 2009). "معاينة Vertex 2 Pro من OCZ: أسرع SSD MLC قمنا باختباره على الإطلاق". AnandTech. مؤرشف من الأصل في 12 مايو 2013. تم الاسترجاع في 16 يونيو 2013 .
  58. ^ Arnd Bergmann (2011-02-18). "Optimizing Linux with cheap flash drives". LWN.net . مؤرشف من الأصل في 2013-10-07 . تم الاسترجاع في 2013-10-03 .
  59. ^ جوناثان كوربيت (2007-05-15). "LogFS". LWN.net . مؤرشف من الأصل في 2013-10-04 . تم الاسترجاع في 2013-10-03 .
  60. ^ تم أرشفة SLC وMLC في 2013-04-05 على موقع Wayback Machine . تم استرجاعها في 2013-04-10.
  61. ^ "أهم 20 شيئًا يجب معرفته عن SSD" (PDF) . seagate.com . 2011. مؤرشف (PDF) من الأصل في 2016-05-27 . تم الاسترجاع في 2015-09-26 .
  62. ^ Mearian, Lucas (2008-08-27). "Solid-state disk Lackluster for laptops, PCs". Computerworld.com . مؤرشف من الأصل في 2016-10-23 . تم الاسترجاع في 2017-05-06 .
  63. ^ لاي، إيريك (2008-11-07). "محركات أقراص SSD المحمولة أبطأ من الأقراص الصلبة". Computerworld . مؤرشف من الأصل في 2011-06-29 . تم الاسترجاع في 2011-06-19 .
  64. ^ دروسل، جاري (2009-09-14). "طرق حساب العمر الافتراضي لوحدات SSD" (PDF) . مؤتمر مطوري التخزين، 2009. مؤرشف (PDF) من الأصل في 2015-12-08 . تم الاسترجاع في 2010-06-20 .
  65. ^ "هل أقراص SSD MLC آمنة في تطبيقات المؤسسات؟". Storagesearch.com . ACSL. مؤرشف من الأصل في 2008-09-19.
  66. ^ Lucchesi, Ray (سبتمبر 2008). "محركات أقراص فلاش SSD تدخل المؤسسة" (PDF) . Silverton Consulting. مؤرشف (PDF) من الأصل في 2015-12-10 . تم الاسترجاع في 2010-06-18 .
  67. ^ Bagley, Jim (2009-07-01). "الإفراط في التجهيز: استراتيجية رابحة أم تراجع؟" (PDF) . StorageStrategies Now. ص. 2. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2010-01-04 . تم الاسترجاع في 2010-06-19 .
  68. ^ "هل أقراص SSD MLC آمنة في تطبيقات المؤسسات؟". Storagesearch.com . ACSL. مؤرشف من الأصل في 2008-09-19.
  69. ^ "سامسونج تطرح أول SSD ثلاثي الأبعاد قائم على V-NAND للتطبيقات المؤسسية في العالم". سامسونج . 13 أغسطس 2013. تم الاسترجاع في 10 مارس 2020 .
  70. ^ كاش، كيلي. "أقراص فلاش SSD – تقنية رديئة أم نجم خارق؟". BiTMICRO. مؤرشف من الأصل في 2011-07-19 . تم الاسترجاع في 2010-08-14 .
  71. ^ Kerekes, Zsolt. "RAM SSDs". storagesearch.com . ACSL. مؤرشف من الأصل في 22 أغسطس 2010 . تم الاسترجاع في 14 أغسطس 2010 .
  72. ^ "وحدات الذاكرة الهجينة DIMM والسعي إلى السرعة". الحوسبة الشبكية . 12 مارس 2014. مؤرشف من الأصل في 20 ديسمبر 2014. تم استرجاعه في 20 ديسمبر 2014 .
  73. ^ لويد، كريس (28 يناير 2010). "التخزين من الجيل التالي الذي يجعل SSD يبدو بطيئًا باستخدام محركات أقراص RAM لتحقيق الأداء الأقصى". techradar.com . مؤرشف من الأصل في 4 ديسمبر 2014 . تم الاسترجاع في 27 نوفمبر 2014 .
  74. ^ "إنتل وميكرون تكشفان عن Xpoint، بنية ذاكرة جديدة قد تتفوق على DDR4 وNAND – ExtremeTech". ExtremeTech . مؤرشف من الأصل في 20 أغسطس 2015.
  75. ^ سميث، رايان (18 أغسطس 2015). "إنتل تعلن عن علامة Optane للتخزين لمنتجات 3D XPoint". مؤرشف من الأصل في 19 أغسطس 2015. ستتوفر المنتجات في عام 2016، في كل من عوامل شكل SSD (PCIe) القياسية لكل شيء من أجهزة Ultrabooks إلى الخوادم، وفي عامل شكل DIMM لأنظمة Xeon لمزيد من النطاق الترددي ووقت استجابة أقل. وكما هو متوقع، ستوفر إنتل وحدات تحكم تخزين مُحسَّنة لذاكرة 3D XPoint
  76. ^ "إنتل وميكرون تطلقان تقنية تخزين 3D XPoint التي تعد أسرع بألف مرة من أقراص SSD الحالية". CNET . CBS Interactive. مؤرشف من الأصل في 2015-07-29.
  77. ^ The SSD Guy (2013-03-30). "Seagate Upgrades Hybrids, Phases Out 7,200RPM HDDs". The SSD Guy. مؤرشف من الأصل في 2013-12-16 . تم الاسترجاع في 2014-01-20 .
  78. ^ "محركات التخزين الهجينة". مؤرشف من الأصل في 2013-06-06.
  79. ^ دوغلاس بيري. "بافالو يعرض أقراص SSD مع ذاكرة تخزين مؤقتة MRAM" محفوظ في 16 ديسمبر 2013 على موقع واي باك مشين . 2012.
  80. ^ ريك بورجيس. "إيفرسبين أول من شحن ذاكرة الوصول العشوائي من نوع ST-MRAM، ويزعم أنها أسرع بـ 500 مرة من أقراص SSD" محفوظ في 2013-04-03 على موقع واي باك مشين . 2012.
  81. ^ خطأ في الاستشهاد: تم استدعاء المرجع المسمى ولكن لم يتم تعريفه مطلقًا (انظر صفحة المساعدة ).SSD Anthology3
  82. ^ ab Demerjian, Charlie (2010-05-03). "SandForce SSDs break TPC-C records". SemiAccurate.com. مؤرشف من الأصل في 2010-11-27 . تم الاسترجاع في 2010-11-07 .
  83. ^ "Intel SSD، الآن خارج قائمة العار". 2011-04-09. مؤرشف من الأصل في 3 فبراير 2012.
  84. ^ "مراجعة SSD M500 من Crucial". 2013-04-18. مؤرشف من الأصل في 2013-04-20.
  85. ^ خطأ في الاستشهاد: تم استدعاء المرجع المسمى ولكن لم يتم تعريفه مطلقًا (انظر صفحة المساعدة ).Demerjian TPC-C Records3
  86. ^ Kerekes, Zsolt. "النجاة من انقطاع الطاقة المفاجئ لـ SSD". storagesearch.com . مؤرشف من الأصل في 22 نوفمبر 2014 . تم الاسترجاع في 28 نوفمبر 2014 .
  87. ^ خطأ في الاستشهاد: تم استدعاء المرجع المسمى ولكن لم يتم تعريفه مطلقًا (انظر صفحة المساعدة ).Werner SSD Features2
  88. ^ "مراجعة SSD M500 من Crucial". 2013-04-18. مؤرشف من الأصل في 2013-04-20.
  89. ^ أناند لال شيمبي (2012-11-09). "مراجعة Intel SSD DC S3700 (200GB)". AnandTech . مؤرشف من الأصل في 2014-09-23 . تم الاسترجاع في 2014-09-24 .
  90. ^ "SATA-IO تصدر مواصفات SATA Revision 3.0" (PDF) (بيان صحفي). منظمة Serial ATA الدولية. 27 مايو 2009. مؤرشف من الأصل (PDF) في 11 يونيو 2009. تم الاسترجاع في 3 يوليو 2009 .
  91. ^ "خارطة الطريق الرئيسية المرفقة بالمسلسل لـ SCSI". رابطة تجارة SCSI. 2015-10-14. مؤرشف من الأصل في 2016-03-07 . تم الاسترجاع في 2016-02-26 .
  92. ^ "الأسئلة الشائعة حول PCI Express 3.0". pcisig.com . PCI-SIG. مؤرشف من الأصل في 2014-02-01 . تم الاسترجاع في 2014-05-01 .
  93. ^ "SuperSpeed ​​USB 10 Gbps – Ready for Development". Rock Hill Herald. مؤرشف من الأصل في 11 أكتوبر 2014. تم الاسترجاع في 2013-07-31 .
  94. ^ "PATA SSD". Transcend. مؤرشف من الأصل في 2011-07-17.
  95. ^ "Netbook SSDs". Super Talent. مؤرشف من الأصل في 2010-11-23.
  96. ^ Kerekes, Zsolt (يوليو 2010). "سوق أقراص الحالة الصلبة SCSI (الموازية)". StorageSearch.com . ACSL. مؤرشف من الأصل في 2011-05-27 . تم الاسترجاع في 2011-06-20 .
  97. ^ "Solid State Storage 101: An introduction to Solid State Storage" (PDF) . SNIA . يناير 2009. مؤرشف من الأصل (PDF) في 10 يونيو 2019 . تم الاسترجاع 9 أغسطس 2010 .
  98. ^ "قرص صلب مقاس 2.5 بوصة - Geekworm Wiki". wiki.geekworm.com . تم الاسترجاع في 2024-09-08 .
  99. ^ كريستيان، فاتو. "Apple Is Now Using SanDisk SSDs in the Retina MacBook Pro As Well". anandtech.com . مؤرشف من الأصل في 29 نوفمبر 2014 . تم الاسترجاع في 27 نوفمبر 2014 .
  100. ^ روث، جين (2010-01-27). "SSD: Dump the hard disk form factor". مجموعة بيرتون. مؤرشف من الأصل في 2010-02-09 . تم الاسترجاع في 2010-06-13 .
  101. ^ "بطاقة SATA M.2". منظمة Serial ATA الدولية. مؤرشف من الأصل في 2013-10-03 . تم الاسترجاع في 2013-09-14 .
  102. ^ هاتشمان، مارك (2014-01-17). "أسعار SSD تواجه مستقبلًا غير مؤكد في عام 2014". pcworld.com . مؤرشف من الأصل في 2 ديسمبر 2014 . تم الاسترجاع في 24 نوفمبر 2014 .
  103. ^ Beard, Brian (2009). "SSD Moving into the Mainstream as PCs Go 100% Solid State" (PDF) . Samsung Semiconductor, Inc. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2011-07-16 . تم الاسترجاع في 2010-06-13 .
  104. ^ "Enterprise SATADIMM". Viking Technology. مؤرشف من الأصل في 2011-11-04 . تم الاسترجاع في 2010-11-07 .
  105. ^ "SATADOM". Innodisk. مؤرشف من الأصل في 2011-07-07 . تم الاسترجاع في 2011-07-07 .
  106. ^ Pop, Sebastian (17 نوفمبر 2009). "PCI Express SSD من Fusion-io ioXtreme يستهدف سوق المستهلكين". Softpedia . مؤرشف من الأصل في 16 يوليو 2011. تم الاسترجاع في 9 أغسطس 2010 .
  107. ^ باريسو، بيث (16 مارس 2010). "LSI تقدم بطاقة PCIe تعتمد على فلاش مع واجهة SAS بسرعة 6 جيجابت/ثانية". مؤرشف من الأصل في 6 نوفمبر 2010. تم الاسترجاع في 9 أغسطس 2010 .
  108. ^ "تزايد عوامل شكل SSD في مؤتمر Flash Memory Summit 2018".
  109. ^ "مراجعة وحدة تخزين الحالة الصلبة ASUS ROG RAIDR Express 240GB PCIe SSD". 6 ديسمبر 2013.
  110. ^ "عوامل شكل SSD | SNIA".
  111. ^ Kerekes, Zsolt. "SSDs". StorageSearch.com . ACSL. مؤرشف من الأصل في 27 مايو 2011 . تم الاسترجاع في 27 يونيو 2011 .
  112. ^ "جديد من SST: SST85LD0128 NANDrive - محرك أقراص ثابت أحادي الحالة بسعة 128 ميجابايت مع واجهة ATA / IDE". نشرة Memec. ديسمبر 2006. تم الاسترجاع في 27 يونيو 2011 .[ رابط ميت دائم ]
  113. ^ "SST تعلن عن أجهزة تخزين الحالة الصلبة ATA الصغيرة". مراجعة تكنولوجيا الكمبيوتر. 26 أكتوبر 2006. مؤرشف من الأصل في 1 أكتوبر 2011. تم الاسترجاع في 27 يونيو 2011 .
  114. ^ "مواصفات M1000". Memoright. مؤرشف من الأصل في 2011-11-25 . تم الاسترجاع 2011-07-07 .
  115. ^ Chung, Yuping (19 نوفمبر 2008). "توفر محركات أقراص الحالة الصلبة المدمجة المقاومة للصدمات والأخطاء خيارات تخزين معلوماتية ترفيهية للسيارات". EE Times . مؤرشف من الأصل في 17 مايو 2012 . تم الاسترجاع في 27 يونيو 2011 .
  116. ^ "StorageTek – circa 2004". storagesearch.com . تم الاسترجاع في 11 ديسمبر 2017 .
  117. ^ ab Mui, Tsing (19 سبتمبر 2021). "بدء ظهور Mushkin Enhanced Source HC 16 TB SSD في متاجر التجزئة". مراجعة FPS . تم الاسترجاع في 21 يونيو 2024 .
  118. ^ 100,000,000,000,000 مقسومًا على 20,000,000.
  119. ^ abc "محرك أقراص الحالة الصلبة Samsung 32GB | bit-tech.net". bit-tech.net .
  120. ^ abcd Downing, Shane (20 فبراير 2024). "مراجعة Crucial T705 2TB SSD: أسرع SSD على هذا الكوكب". Tom's Hardware . تم الاسترجاع في 21 يونيو 2024 .
  121. ^ 15000÷49.3
  122. ^ "أقراص SSD Pulsar الأولى من Seagate جاهزة لتفجير المؤسسات". Engadget . 19 يوليو 2019.
  123. ^ "أقراص SSD من سامسونج بسعة 25 جيجابايت / 50 جيجابايت لا تتوقف، ولن تتوقف تحت الأحمال الثقيلة". Engadget . 18 يوليو 2019.
  124. ^ 15,200÷80
  125. ^ 2,500,000÷79
  126. ^ "مراجعة SSD WD Black SN850 1TB NVMe M.2". 9 نوفمبر 2020.
  127. ^ 0.5÷0.045
  128. ^ 0.5÷0.013
  129. ^ كان 20 ميجا بايت مقابل 1000 دولار، لذا 20÷1000=50، لذا 50 دولارًا لكل ميجا بايت، والجيجابايت يساوي 1000 ميجا بايت، لذا 50×1000=50000
  130. ^ ab Bendle, Stewart (2024-06-20). "أفضل عروض SSD والأقراص الصلبة لعام 2024". Tom's Hardware . تم الاسترجاع في 2024-06-21 .
  131. ^ 50,000 مقسوم على 0.05 .
  132. ^ "1987: توشيبا تطلق فلاش NAND". eWeek . 11 أبريل 2012 . تم الاسترجاع في 20 يونيو 2019 .
  133. ^ "1971: إدخال ذاكرة القراءة فقط شبه الموصلة القابلة لإعادة الاستخدام". متحف تاريخ الكمبيوتر . تم الاسترجاع في 19 يونيو 2019 .
  134. ^ براءة اختراع أمريكية رقم 5,297,148
  135. ^ "تاريخ العلامة التجارية SanDisk. أخبار عام 1991". sandisk.com . SanDisk Corp. 1991 . تم الاسترجاع في 12 ديسمبر 2017 .
  136. ^ "1991: عرض نموذج لمحرك أقراص الحالة الصلبة". متحف تاريخ الكمبيوتر . تم الاسترجاع في 31 مايو 2019 .
  137. ^ ميلور، كريس. "هناك الكثير من الإثارة مع هذا STEC". theregister.co.uk . مؤرشف من الأصل في 11 نوفمبر 2013 . تم الاسترجاع في 24 نوفمبر 2014 .
  138. ^ أوداجيري، هيرويوكي؛ جوتو، أكيرا؛ سونامي، أتسوشي؛ نيلسون، ريتشارد ر. (2010). حقوق الملكية الفكرية والتنمية واللحاق بالركب: دراسة مقارنة دولية. دار نشر جامعة أكسفورد . ص 224-227. رقم ISBN 978-0-19-957475-9.
  139. ^ دروسل، جاري (فبراير 2007). "محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة تلبي متطلبات أمان التخزين العسكرية" (PDF) . الأنظمة المضمنة العسكرية. مؤرشف (PDF) من الأصل في 2011-07-14 . تم الاسترجاع في 2010-06-13 .
  140. ^ واحد جيجابايت (1 جيجابايت) يساوي مليار بايت (1000 3 بايت).
  141. ^ "BiTMICRO 1999 News Releases". BiTMICRO. 1999. مؤرشف من الأصل في 2010-05-01 . تم الاسترجاع في 2010-06-13 .
  142. ^ "Fusion-io تعلن عن ioDrive، مما يضع قوة SAN في راحة يدك" (PDF) . Fusion-io. 2007-09-25. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2010-05-09 . تم الاسترجاع في 2010-06-13 .
  143. ^ "محرك أقراص SSD الجديد فائق السرعة بسعة 1 تيرابايت من OCZ". Tom's Hardware. 2009-03-04 . تم الاسترجاع في 2009-10-21 .
  144. ^ واحد تيرابايت (1 تيرابايت) يساوي تريليون بايت (1000 4 بايت).
  145. ^ Jansen, Ng (2009-12-02). "Micron Announces World's First Native 6Gbps SATA Solid State Drive". Daily Tech . مؤرشف من الأصل في 2009-12-05 . تم الاسترجاع في 2009-12-02 .
  146. ^ أنتوني، سيباستيان (11 أغسطس 2016). "قرص SSD الجديد بسعة 60 تيرابايت من Seagate هو الأكبر في العالم". Ars Technica .
  147. ^ "تفتخر شركة Seagate بأسرع محرك أقراص SSD بسرعة 10 جيجابايت في الثانية". SlashGear . 9 مارس 2016.
  148. ^ تاليس، بيلي. "Seagate تقدم SSD بسرعة 10 جيجابايت/ثانية PCIe وSSD بسعة 60 تيرابايت SAS". AnandTech.com .
  149. ^ "يمكن أن يكون SSD الضخم بسعة 15 تيرابايت من سامسونج ملكك - مقابل حوالي 10 آلاف دولار - Computerworld". ComputerWorld.com . مؤرشف من الأصل في 2020-10-25 . تم الاسترجاع 2019-01-02 .
  150. ^ "Samsung 15.36TB MZ-ILS15T0 PM1633a 15TB Enterprise Class SAS 2.5" SSD". Scan.co.uk .
  151. ^ "NVMe يتم إعادة صياغته". 30 يونيو 2021.
  152. ^ Shane Downing (2024-01-23). ​​"Samsung's Hybrid 990 EVO SSD تم الإعلان عنه — أول SSD هجين PCIe 4.0 x4 و5.0 x2 في العالم". Tom's Hardware . تم الاسترجاع في 2024-01-26 .
  153. ^ ميلور، كريس. "لقد غيرت شركة EMC تخزين الأقراص للمؤسسات إلى الأبد: أول من استخدم ذاكرة الفلاش للمؤسسات". Techworld . تم الاسترجاع في 12 يونيو 2010 .
  154. ^ بيرك، باري أ. (2009-02-18). "1.040: efd – ما معنى الاسم؟". The Storage Anarchist. مؤرشف من الأصل في 2010-06-12 . تم الاسترجاع في 2010-06-12 .
  155. ^ أناند لال شيمبي (2012-11-09). "مراجعة Intel SSD DC S3700 (200GB)؟". AnandTech. مؤرشف من الأصل في 2014-10-25.
  156. ^ "PX02SSB080 / PX02SSF040 / PX02SSF020 / PX02SSF010". شركة توشيبا. مؤرشف من الأصل في 15 فبراير 2016.
  157. ^ "قرص SSD X100 من Micron هو أول منتج XPoint ثلاثي الأبعاد | TechRadar". TechRadar.com . 24 أكتوبر 2019.
  158. ^ “文庫本サイズのVAIO「type U」 フラッシュメモリー搭載モデル発売”.ニ ・( باللغة اليابانية ) . تم الاسترجاع 2019-01-11 .
  159. ^ Aughton, Simon (2007-04-25). "Dell Gets Flash With SSD Option for Laptops". IT PRO. مؤرشف من الأصل في 17 سبتمبر 2008.
  160. ^ ميلر، بول (18 يناير 2009). "ديل تضيف خيار SSD بسعة 256 جيجابايت إلى أجهزة الكمبيوتر المحمولة XPS M1330 وM1730". engadget.com . مؤرشف من الأصل في 24 سبتمبر 2015 . تم الاسترجاع في 25 نوفمبر 2014 .
  161. ^ كروثرز، بروك. "ديل أولًا: محرك أقراص الحالة الصلبة بسعة 256 جيجابايت على أجهزة الكمبيوتر المحمولة". CNet.com . مؤرشف من الأصل في 2 سبتمبر 2015. تم الاسترجاع في 25 نوفمبر 2014 .
  162. ^ "توشيبا تطرح أول كمبيوتر محمول مزود بقرص SSD بسعة 512 جيجابايت". توم هاردوير. 2009-04-14.[ رابط ميت دائم ]
  163. ^ "توشيبا تعلن عن أول كمبيوتر محمول SSD في العالم بسعة 512 جيجابايت". أخبار سي نت. 14 أبريل 2009. مؤرشف من الأصل في 29 مارس 2011.
  164. ^ تشن، شو تشينج جان (2007-06-07). "كمبيوتر محمول بسعر 199 دولارًا ليس بالأمر الهين". فوربس . مؤرشف من الأصل في 2007-06-15 . تم الاسترجاع في 2007-06-28 .
  165. ^ "مواصفات ماك بوك اير". شركة أبل. مؤرشف من الأصل في 2009-10-01 . تم الاسترجاع في 2009-10-21 .[ مطلوب التحقق ]
  166. ^ جوشوا توبولسكي (2008-08-15). "لينوفو تطرح جهاز ThinkPad X301 الجديد: معالجات جديدة، وقرص SSD بسعة 128 جيجابايت، ولا يزال نحيفًا للغاية". engadget.com. مؤرشف من الأصل في 2013-12-12 . تم الاسترجاع في 2013-12-09 .
  167. ^ "MacBook Air". Apple, Inc. 2010-10-20. مؤرشف من الأصل في 2011-12-22.[ مطلوب التحقق ]
  168. ^ سيمز، كريج. "MacBook Air vs. the ultrabook alternatives". CNet.com . مؤرشف من الأصل في 24 سبتمبر 2015 . تم الاسترجاع 25 نوفمبر 2014 .
  169. ^ "حصة مصنعي فلاش NAND في السوق عام 2018". إحصائيات .
  170. ^ ارتفعت مبيعات SSD بنسبة 14% في عام 2009 محفوظ في 2013-06-15 على موقع Wayback Machine ، 20 يناير 2010، بريان بيلير، storagereview.com
  171. ^ محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة ستحقق نجاحًا كبيرًا هذا العام مع نمو شحنات هائل محفوظ في 2013-04-16 على موقع Wayback Machine ، 2 أبريل 2012، Fang Zhang، iSupply
  172. ^ ارتفاع مبيعات أقراص SSD، وانخفاض الأسعار إلى أقل من دولار واحد لكل جيجابايت في عام 2012 Archived 2013-12-16 at the Wayback Machine , January 10, 2012, Pedro Hernandez, ecoinsite.com
  173. ^ تم شحن 39 مليون وحدة SSD حول العالم في عام 2012، بزيادة 129% عن عام 2011 – IHS iSuppli محفوظ في 2013-05-28 على موقع Wayback Machine ، 24 يناير 2013، storagenewsletter.com
  174. ^ محركات أقراص الحالة الصلبة تصمد في وجه عاصفة أجهزة الكمبيوتر الشخصية Archived 2013-12-16 at the Wayback Machine , May 8, 2013, Nermin Hajdarbegovic, TG Daily , accessed la 9 mai 2013
  175. ^ سامسونج تتصدر سوق SSD في عام 2008 بحصة تزيد عن 30%، وفقًا لـ Gartner Archived 2013-06-03 at the Wayback Machine ، 10 يونيو 2009، جوزفين لين، تايبيه؛ جيسي شين، DIGITIMES
  176. ^ Karel Zak (2010-02-04). "Changes between v2.17 and v2.17.1-rc1, commit 1a2416c6ed10fcbfb48283cae7e68ee7c7f1c43d". kernel.org . مؤرشف من الأصل في 2013-05-25 . تم الاسترجاع في 2014-04-13 .
  177. ^ "Linux kernel 2.6.33". kernelnewbies.org . 2010-02-24. مؤرشف من الأصل في 2012-06-16 . تم الاسترجاع في 2013-11-05 .
  178. ^ "swapon(8) – صفحة دليل لينكس". man7.org . 2013-09-17. مؤرشف من الأصل في 2013-07-14 . تم الاسترجاع في 2013-12-12 .
  179. ^ "تحسين SSD". debian.org . 2013-11-22. مؤرشف من الأصل في 2013-07-05 . تم الاسترجاع 2013-12-11 .
  180. ^ "kernel/git/stable/linux-stable.git: mm/swapfile.c, line 2507 (Linux kernel stable tree, version 3.12.5)". kernel.org . تم الاسترجاع في 2013-12-12 .
  181. ^ Tejun Heo. "LKML: Tejun Heo: [GIT PULL] libata changes for v3.12-rc1". lkml.org . مؤرشف من الأصل في 2016-01-17.
  182. ^ مايكل لارابيل (2013-11-19). "أوبونتو تهدف إلى تقليص حجم أقراص SSD افتراضيًا". Phoronix.com . مؤرشف من الأصل في 2014-08-09 . تم الاسترجاع في 2014-06-29 .
  183. ^ "تمكين واختبار دعم SSD TRIM في Linux". Techgage. 2011-05-06. مؤرشف من الأصل في 2012-05-07 . تم الاسترجاع في 2012-05-06 .
  184. ^ "قائمة بريدية لـ openSUSE: اكتشاف SSD عند إنشاء fstab لأول مرة؟". Lists.OpenSuse.org . 2011-06-02. مؤرشف من الأصل في 2011-06-17 . تم الاسترجاع في 2012-05-06 .
  185. ^ "دعم التخلص من SSD (التقليص)". openSUSE. مؤرشف من الأصل في 2012-11-14.
  186. ^ "باتريك ناجل: تأثير خيار التخلص من الملفات في ext4 على SSD الخاص بي". 8 يوليو 2011. مؤرشف من الأصل في 2013-04-29.
  187. ^ "block/blk-lib.c, line 29". kernel.org . تم الاسترجاع في 2014-01-09 .
  188. ^ "مقارنة بين برامج جدولة الإدخال والإخراج في Linux على سطح مكتب Linux 3.4". Phoronix . 2012-05-11. مؤرشف من الأصل في 2013-10-04 . تم الاسترجاع في 2013-10-03 .
  189. ^ "SSD benchmark of I/O schedulers". ubuntuforums.org . 2010. مؤرشف من الأصل في 2013-10-05 . تم الاسترجاع في 2013-10-03 .
  190. ^ "Linux kernel 3.13, Section 1.1 A scalable block layer for high-performance SSD storage". kernelnewbies.org . 2014-01-19. مؤرشف من الأصل في 2014-01-25 . تم الاسترجاع في 2014-01-25 .
  191. ^ "Linux kernel 3.18, Section 1.8. Optional multiqueue SCSI support". kernelnewbies.org . 2014-12-07. مؤرشف من الأصل في 2014-12-18 . تم الاسترجاع في 2014-12-18 .
  192. ^ جوناثان كوربيت (2013-06-05). "طبقة كتلة طوابير الانتظار المتعددة". LWN.net . مؤرشف من الأصل في 2014-01-25 . تم الاسترجاع في 2014-01-25 .
  193. ^ ماتياس بيورلينج؛ جينز أكسبو؛ ديفيد نيلانس؛ فيليب بونيه (2013). "Linux Block IO: Introducing Multi-queue SSD Access on Multi-core Systems" (PDF) . kernel.dk . ACM. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2014-02-02 . تم الاسترجاع في 2014-01-25 .
  194. ^ "Linux kernel 4.0, Section 3. Block". kernelnewbies.org . 2015-05-01. مؤرشف من الأصل في 2015-05-04 . تم الاسترجاع في 2015-05-02 .
  195. ^ "نظام التشغيل Mac OS X Lion يدعم تقنية TRIM لمحركات أقراص الحالة الصلبة، ودقة HiDPI لتحسين كثافة البكسل؟". Engadget. 27 فبراير 2011. مؤرشف من الأصل في 2011-06-29 . تم الاسترجاع في 2011-06-12 .
  196. ^ "دعم SSD من جهات خارجية لنظامي التشغيل Yosemite 10.10.4 وEl Capitan". MacRumors . 30 يونيو 2015. مؤرشف من الأصل في 2015-09-26 . تم الاسترجاع في 2015-09-29 .
  197. ^ "منتدى MacRumors". MacRumors . 25 مارس 2011. مؤرشف من الأصل في 2011-09-27 . تم الاسترجاع 2011-06-12 .[ مصدر غير موثوق؟ ]
  198. ^ "دعم إشعارات ATA Trim/Delete في Windows 7" (PDF) . مؤرشف من الأصل (PDF) في 28 يوليو 2013.
  199. ^ يوري جوبانوف؛ أوليج أفونين (2014). "استعادة الأدلة من محركات أقراص SSD: فهم TRIM وجمع القمامة والاستثناءات". belkasoft.com . مؤرشف من الأصل في 22 يناير 2015. تم الاسترجاع في 22 يناير 2015 .
  200. ^ abc Sinofsky, Steven (5 May 2009). "Support and Q&A for Solid-State Drives". Engineering Windows 7 . Microsoft . مؤرشف من الأصل في 20 مايو 2012.
  201. ^ بتلر، هاري (27 أغسطس 2009). "تعديلات أداء SSD لنظام التشغيل Vista". Bit-Tech.net . مؤرشف من الأصل في 27 يوليو 2010. تم الاسترجاع في 9 أغسطس 2010 .
  202. ^ سميث، توني. "إذا كان SSD الخاص بك سيئًا، ألقِ اللوم على فيستا، كما يقول بائع SSD". مؤرشف من الأصل في 2008-10-14 . تم الاسترجاع في 2008-10-11 .
  203. ^ "سامسونج ومايكروسوفت في محادثات لتسريع أقراص SSD على فيستا". مؤرشف من الأصل في 2009-02-05 . تم الاسترجاع في 2008-09-22 .
  204. ^ Sexton, Koka (29 يونيو 2010). "SSD Storage Demands Proper Partition Alignment". WWPI.com . مؤرشف من الأصل في 23 يوليو 2010 . تم الاسترجاع في 9 أغسطس 2010 .
  205. ^ "Solid State Doctor – Solid State Drive Utility for SSD's". مؤرشف من الأصل في 2016-03-03 . تم الاسترجاع في 2016-02-23 .رابط للمعلومات
  206. ^ فلين، ديفيد (10 نوفمبر 2008). "Windows 7 أصبح متوافقًا مع أقراص SSD". APC . Future Publishing. مؤرشف من الأصل في 1 فبراير 2009.
  207. ^ "إلغاء تنشيط إلغاء تجزئة Windows 7 لمحركات الأقراص ذات الحالة الصلبة – Thomas-Krenn-Wiki".
  208. ^ abc Hanselman, Scott (3 December 2014). "The real and complete story – Does Windows defragment your SSD?". Scott Hanselman's blog . Microsoft . مؤرشف من الأصل في 22 ديسمبر 2014.
  209. ^ Yam, Marcus (5 مايو 2009). "Windows 7 وتحسين محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة". Tom's Hardware . تم الاسترجاع في 9 أغسطس 2010 .
  210. ^ "6 أشياء لا يجب عليك فعلها مع محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة". Howtogeek.com . 20 يونيو 2013. مؤرشف من الأصل في 13 مارس 2016 . تم الاسترجاع 12 مارس 2016 .
  211. ^ "تم الحل: هل يقوم Windows بإلغاء تجزئة SSD وما هو تحسين SSD؟ - التقنيات الحديثة، وكيفية القيام بذلك". www.urtech.ca .
  212. ^ "ZFS L2ARC ومحركات أقراص SSD بقلم بريندان جريج". brendan_entry_test . مدونة Sun Microsystem. 2008-07-12. مؤرشف من الأصل في 2009-08-30 . تم الاسترجاع في 2009-11-12 .
  213. ^ "[القاعدة] المراجعة 240868". Svnweb.freebsd.org . مؤرشف من الأصل في 2013-01-20 . تم الاسترجاع في 2014-01-20 .
  214. ^ Nemeth, Evi (2011). UNIX and Linux System Administration Handbook, 4/e. Pearson. ISBN 978-8131761779تم الاسترجاع بتاريخ 25 نوفمبر 2014 .

قراءة إضافية

  • "ثورة الحالة الصلبة: نظرة متعمقة على كيفية عمل محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة في الواقع". لي هاتشينسون. آرس تكنيكا. 4 يونيو/حزيران 2012.
  • ماي تشنغ، جوزيف توسيك، فينج تشين، مارك ليليبريدج، "فهم متانة محركات أقراص الحالة الصلبة في حالة انقطاع التيار الكهربائي"، FAST'13
  • تشنغ لي، فيليب شيلان، فريد دوجليس، هيونج شيم، ستيفن سمالدون، جرانت والاس، "نيترو: ذاكرة تخزين مؤقتة SSD ذات سعة محسّنة للتخزين الأساسي"، USENIX ATC'14
  • تواصل JEDEC جهودها في مجال توحيد معايير SSD
  • Linux & NVM: تحديات نظام الملفات والتخزين (PDF)
  • تحسين Linux وSSD
  • فهم متانة محركات أقراص الحالة الصلبة (SSD) في حالة انقطاع التيار الكهربائي (USENIX 2013، بقلم ماي تشنغ، وجوزيف توسيك، وفينج تشين، ومارك ليليبريدج)
تم الاسترجاع من "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=محرك_الحالة_الصلبة&oldid=1255062695"
Original text
Rate this translation
Your feedback will be used to help improve Google Translate