محرك أقراص الحالة الصلبة

محرك أقراص الحالة الصلبة SanDisk SN7100s بسعة 256 جيجابايت من نوع NVMe
محرك أقراص الحالة الصلبة Mushkin Atlas بسعة 240 جيجابايت من نوع mSATA
محرك أقراص الحالة الصلبة Kingston NV2 بسعة 2 تيرابايت بتقنية NVMe
محرك أقراص الحالة الصلبة 2230 NVMe Gen4 مع إزالة الملصق الخاص به لإظهار ذاكرة NAND ووحدة تحكم NAND ( KIOXIA BG6)
داخل محرك أقراص الحالة الصلبة Serial ATA مقاس 2.5 بوصة مع إزالة الملصق الخاص به لإظهار ذاكرة NAND ووحدة تحكم NAND (Patriot P210 2TB)

محرك الأقراص ذو الحالة الصلبة ( SSD ) هو نوع من أجهزة التخزين ذات الحالة الصلبة التي تستخدم الدوائر المتكاملة لتخزين البيانات بشكل دائم . ويُطلق عليه أحيانًا اسم جهاز تخزين أشباه الموصلات ، أو جهاز الحالة الصلبة ، أو قرص الحالة الصلبة . [ 1 ] [ 2 ] من الناحية اللغوية، يشير مصطلح "محرك الأقراص ذو الحالة الصلبة" جزئيًا إلى أجهزة تخزين البيانات الموجودة مثل محركات الأشرطة ومحركات الأقراص الصلبة ، والتي كانت جميعها تستخدم وسيط تخزين يعمل ميكانيكيًا.

تعتمد محركات الأقراص الصلبة SSD على ذاكرة غير متطايرة، عادةً ذاكرة فلاش NAND ، لتخزين البيانات في خلايا الذاكرة. يختلف أداء محركات الأقراص الصلبة SSD وعمرها الافتراضي تبعًا لعدد البتات المخزنة في كل خلية، بدءًا من الخلايا أحادية المستوى (SLC) عالية الأداء وصولًا إلى الخلايا رباعية المستوى (QLC) الأقل تكلفة ولكنها أبطأ. بالإضافة إلى محركات الأقراص الصلبة SSD القائمة على ذاكرة الفلاش، توفر تقنيات أخرى مثل 3D XPoint سرعات أعلى وعمرًا افتراضيًا أطول من خلال آليات تخزين بيانات مختلفة.

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

تُستخدم محركات الأقراص الصلبة (SSD)، التي غالبًا ما تُوصل بالنظام بنفس طريقة محركات الأقراص الصلبة التقليدية (HDD)، في مجموعة متنوعة من الأجهزة، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر الشخصية وخوادم المؤسسات والأجهزة المحمولة . ومع ذلك، فإن محركات الأقراص الصلبة أغلى عمومًا لكل جيجابايت، ولها عدد محدود من دورات الكتابة، مما قد يؤدي إلى فقدان البيانات بمرور الوقت. على الرغم من هذه القيود، تحل محركات الأقراص الصلبة محل محركات الأقراص الصلبة التقليدية بشكل متزايد، لا سيما في التطبيقات التي تتطلب أداءً عاليًا، وكوحدة تخزين أساسية في العديد من الأجهزة الاستهلاكية.

تتوفر محركات الأقراص الصلبة SSD بأشكال وأنواع واجهات متنوعة، بما في ذلك SATA و PCIe و NVMe ، ويقدم كل منها مستويات أداء مختلفة. أما حلول التخزين الهجينة، مثل محركات الأقراص الهجينة ذات الحالة الصلبة (SSHD)، فتجمع بين تقنيات SSD و HDD لتقديم أداء محسّن بتكلفة أقل من محركات SSD النقية.

صفات

تخزن محركات الأقراص الصلبة SSD البيانات في خلايا أشباه الموصلات ، وتختلف خصائصها تبعًا لعدد البتات المخزنة في كل خلية (بين 1 و4). تخزن الخلايا أحادية المستوى (SLC) بتًا واحدًا من البيانات لكل خلية، وتوفر أداءً وعمرًا أطول. في المقابل، تخزن الخلايا متعددة المستويات (MLC) والخلايا ثلاثية المستويات (TLC) والخلايا رباعية المستويات (QLC) بيانات أكثر لكل خلية، ولكنها أقل أداءً وعمرًا. تستخدم محركات الأقراص الصلبة SSD تقنية 3D XPoint ، مثل Optane من Intel، لتخزين البيانات عن طريق تغيير المقاومة الكهربائية بدلًا من تخزين الشحنات الكهربائية في الخلايا، مما يوفر سرعات أعلى وعمرًا أطول للبيانات مقارنةً بذاكرة الفلاش التقليدية. [ 3 ] تتسرب الشحنة ببطء من محركات الأقراص الصلبة SSD القائمة على ذاكرة NAND عند عدم تشغيلها، بينما قد تبدأ محركات الأقراص الاستهلاكية المستخدمة بكثافة في فقدان البيانات عادةً بعد عام إلى عامين من عدم تشغيلها. [ 4 ] تتمتع محركات الأقراص الصلبة SSD بعدد محدود من عمليات الكتابة، كما أنها تتباطأ عند وصولها إلى سعتها التخزينية الكاملة.

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

على عكس محركات الأقراص الصلبة (HDD) ووحدات التخزين الكهروميكانيكية المغناطيسية المماثلة ، لا تحتوي محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة (SSD) على أجزاء ميكانيكية متحركة، مما يوفر مزايا مثل مقاومة الصدمات الفيزيائية، وتشغيل أكثر هدوءًا، وأوقات وصول أسرع. ويؤدي انخفاض زمن الاستجابة فيها إلى معدلات إدخال/إخراج (IOPS) أعلى من محركات الأقراص الصلبة. [ 6 ]

تُدمج بعض محركات الأقراص الصلبة ذات الحالة الثابتة (SSD) مع محركات الأقراص الصلبة التقليدية في تكوينات هجينة، مثل محرك Hystor من إنتل ومحرك Fusion Drive من آبل . تستخدم هذه المحركات كلاً من ذاكرة الفلاش والأقراص المغناطيسية الدوارة لتحسين أداء البيانات التي يتم الوصول إليها بشكل متكرر. [ 7 ] [ 8 ]

تتيح الواجهات التقليدية (مثل SATA و SAS ) وأشكال محركات الأقراص الصلبة القياسية استخدام محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة (SSD) كبديل مباشر لمحركات الأقراص الصلبة التقليدية في أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الأخرى. كما يمكن لأشكال أحدث مثل mSATA و M.2 و U.2 و NF1 / M.3 / NGFF ، و XFM Express ( ذاكرة فلاش متقاطعة ، شكل XT2)، و EDSFF ، بالإضافة إلى واجهات أسرع مثل NVM Express ( NVMe ) عبر PCI Express (PCIe) ، أن تزيد من الأداء مقارنةً بأداء محركات الأقراص الصلبة التقليدية .

مقارنة بالتقنيات الأخرى

محركات الأقراص الصلبة

اختبار أداء لمحرك أقراص الحالة الصلبة SATA-2 بسعة 500 جيجابايت ( OCZ Agility-3، حوالي عام 2011)، يُظهر  سرعة قراءة تبلغ حوالي 230 ميجابايت/ثانية (باللون الأزرق)،  وسرعة كتابة تبلغ 210 ميجابايت/ثانية (باللون الأحمر)، وزمن بحث يبلغ حوالي 0.1  مللي ثانية (باللون الأخضر)، وكل ذلك مستقل عن موقع القرص الذي يتم الوصول إليه. اعتبارًا من عام 2026، يمكن لمحركات أقراص الحالة الصلبة من الجيل الخامس أن تصل سرعتها إلى 15 جيجابايت/ثانية، أي بتحسن قدره 60 ضعفًا مقارنةً بهذا المحرك.

تركز معايير الأداء التقليدية لمحركات الأقراص الصلبة التقليدية عادةً على خصائص الأداء مثل زمن الاستجابة الدورانية وزمن البحث . وبما أن محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة (SSD) لا تحتاج إلى الدوران أو البحث للعثور على البيانات، فإنها تتفوق بشكل كبير على محركات الأقراص الصلبة التقليدية في هذه الاختبارات. مع ذلك، تواجه محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة تحديات في عمليات القراءة والكتابة المختلطة، وقد يتراجع أداؤها بمرور الوقت. لذلك، عادةً ما تُجرى اختبارات محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة عند استخدام القرص الممتلئ لأول مرة، حيث قد يكون أداء الكتابة على القرص الجديد الفارغ أفضل بكثير مما سيظهر عليه بعد أسابيع قليلة من الاستخدام. [ 14 ]

تختلف موثوقية كل من محركات الأقراص الصلبة (HDD) ومحركات الأقراص ذات الحالة الصلبة (SSD) اختلافًا كبيرًا بين الطرازات. [ 15 ] تشير بعض معدلات الأعطال الميدانية إلى أن محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة (SSD) أكثر موثوقية بشكل ملحوظ من محركات الأقراص الصلبة (HDD). [ 16 ] [ 17 ] ومع ذلك، فإن محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة (SSD) حساسة لانقطاع التيار الكهربائي المفاجئ، مما قد يؤدي أحيانًا إلى توقف عمليات الكتابة أو حتى فقدان القرص بالكامل. [ 18 ]

تُعزى معظم مزايا محركات الأقراص الصلبة (SSD) مقارنةً بمحركات الأقراص الصلبة التقليدية إلى قدرتها على الوصول إلى البيانات إلكترونيًا بالكامل بدلًا من الوصول إليها كهروميكانيكيًا، مما ينتج عنه سرعات نقل بيانات فائقة ومتانة ميكانيكية عالية. [ 19 ] من ناحية أخرى، توفر محركات الأقراص الصلبة سعة تخزين أكبر بكثير مقابل سعرها. [ 6 ] [ 20 ]

في محركات الأقراص الصلبة التقليدية، يشغل الملف المُعاد كتابته عادةً نفس موقع الملف الأصلي على سطح القرص، بينما في محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة (SSD)، تُكتب النسخة الجديدة غالبًا على خلايا NAND مختلفة لغرض موازنة التآكل . خوارزميات موازنة التآكل معقدة ويصعب اختبارها بشكل شامل. ونتيجةً لذلك، يُعدّ خلل البرامج الثابتة أحد الأسباب الرئيسية لفقدان البيانات في محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة. [ 21 ] [ 22 ]

مقارنة بين محركات الأقراص الصلبة SSD و HDD القائمة على تقنية NAND
السمة أو الخاصيةمحرك الأقراص ذو الحالة الصلبة (SSD)محرك الأقراص الصلبة (HDD)
السعر لكل وحدة سعةتُعدّ محركات الأقراص الصلبة SSD أغلى ثمناً من محركات الأقراص الصلبة HDD بشكل عام، ومن المتوقع أن يبقى الوضع كذلك. وبحلول أواخر عام 2025، تراوحت أسعار محركات الأقراص الصلبة SSD بين 0.05 و0.10 دولار أمريكي لكل جيجابايت لطرازات 4 تيرابايت و8 تيرابايت. [ 23 ]اعتبارًا من أواخر عام 2025، تتراوح أسعار محركات الأقراص الصلبة بين 0.01 دولار و0.03 دولار لكل جيجابايت لطرازات 4 تيرابايت و8 تيرابايت. [ 24 ]
سعة التخزيناعتبارًا من أواخر عام 2025، أصبحت محركات الأقراص الصلبة SSD متوفرة بأحجام تصل إلى 245.76 تيرابايت، [ 25 ] على الرغم من أن معظم أجهزة الكمبيوتر الشخصية تعمل بنماذج تتراوح من 1 تيرابايت إلى 4 تيرابايت. تتوفر محركات الأقراص الصلبة بسعة تصل إلى 36 تيرابايت اعتبارًا من عام 2025. [ 26 ]
الموثوقية – الاحتفاظ بالبياناتإذا وصل عمر الكتابة الاسمي لمحركات الأقراص الصلبة SSD (عدد التيرابايتات المكتوبة )، فقد تبدأ هذه المحركات بفقدان البيانات بعد ثلاثة أشهر (محركات SSD الاستهلاكية) إلى سنة واحدة (محركات SSD المؤسسية) عند انقطاع التيار الكهربائي، خاصةً في درجات الحرارة المرتفعة. [ 4 ] قد تحتفظ محركات SSD الأحدث بالبيانات لفترة أطول، وذلك حسب الاستخدام. عمومًا، لا تُعدّ محركات SSD مناسبة للتخزين الأرشيفي طويل الأمد. [ 27 ]يمكن لمحركات الأقراص الصلبة، عند تخزينها في بيئة باردة وجافة، الاحتفاظ بالبيانات لفترات أطول دون الحاجة إلى الطاقة. مع ذلك، قد تتعطل الأجزاء الميكانيكية بمرور الوقت، مثل عدم القدرة على الدوران بعد التخزين لفترة طويلة.
الموثوقية – طول العمرتفتقر محركات الأقراص الصلبة SSD إلى الأجزاء الميكانيكية، مما يجعلها نظرياً أكثر موثوقية من محركات الأقراص الصلبة HDD. مع ذلك، تتلف خلايا SSD بعد عدد محدود من عمليات الكتابة. تساعد وحدات التحكم في التخفيف من هذا التلف، مما يسمح باستخدامها لسنوات عديدة في الظروف العادية. [ 28 ]تحتوي محركات الأقراص الصلبة على أجزاء متحركة معرضة للتآكل الميكانيكي، لكن وسيط التخزين (الأقراص المغناطيسية) لا يتأثر بدورات القراءة والكتابة. وقد أشارت الدراسات إلى أن عمر محركات الأقراص الصلبة قد يتراوح بين 9 و11 عامًا. [ 29 ]
وقت بدء التشغيلتتميز محركات الأقراص الصلبة SSD بأنها فورية تقريبًا، ولا تحتوي على أجزاء ميكانيكية للتحضير.تتطلب محركات الأقراص الصلبة عدة ثوانٍ للتشغيل قبل أن يصبح الوصول إلى البيانات ممكناً. [ 30 ]
أداء الوصول التسلسلياعتبارًا من منتصف عام 2026، يمكن لمحركات الأقراص الصلبة SSD المخصصة للمستهلكين أن توفر معدلات نقل بيانات تتراوح بين 500  ميجابايت/ثانية (SATA Gen3) و15000  ميجابايت/ثانية (PCIe NVMe Gen5)، وذلك حسب الطراز. [ 31 ] يُعدّ محرك Micron 9650 أول محرك أقراص صلبة SSD من الجيل السادس، ويمكنه الوصول إلى سرعات قراءة متتابعة تبلغ 28 جيجابايت/ثانية. [ 32 ]اعتبارًا من منتصف عام 2026، يمكن لمحركات الأقراص الصلبة نقل البيانات بسرعة تتراوح بين 100  ميجابايت/ثانية (محرك أقراص SATA بحجم 2.5 بوصة) و300  ميجابايت/ثانية (محرك أقراص SATA بحجم 3.5 بوصة). وتكون الأقراص الدوارة أسرع عمومًا إذا كانت البيانات موجودة بالقرب من الحافة الخارجية للقرص. وللحصول على أفضل إنتاجية، استخدم القسم الأول الفارغ. [ 33 ]
أداء الوصول العشوائيتتراوح أوقات الوصول العشوائي لمحركات الأقراص الصلبة SSD عادةً من 0.05 إلى 0.2 مللي ثانية (50-200 ميكروثانية) لمحركات أقراص NAND SSD الاستهلاكية، بينما تحقق محركات أقراص NVMe أوقاتًا تتراوح من 0.05 إلى 0.1 مللي ثانية، ومحركات أقراص SATA SSD حوالي 0.5 إلى 0.6 مللي ثانية. [ 34 ]تتراوح أوقات الوصول العشوائي لمحركات الأقراص الصلبة من 2.9  مللي ثانية (للأجهزة عالية الأداء) إلى 12  مللي ثانية (لمحركات الأقراص الصلبة لأجهزة الكمبيوتر المحمولة). [ 35 ]
استهلاك الطاقةتستهلك محركات الأقراص الصلبة عالية الأداء ما بين نصف إلى ثلث الطاقة التي تستهلكها محركات الأقراص الصلبة التقليدية. [ 36 ]تستهلك محركات الأقراص الصلبة ما بين 2 و 5 واط لمحركات الأقراص مقاس 2.5 بوصة، بينما قد تتطلب محركات الأقراص عالية الأداء مقاس 3.5 بوصة ما يصل إلى 20 واط. [ 37 ]
الضوضاء الصوتيةلا تحتوي محركات الأقراص الصلبة SSD على أجزاء متحركة وهي صامتة. قد تُصدر بعض محركات الأقراص الصلبة SSD صوتًا حادًا أثناء مسح الكتل. [ 38 ]تُصدر محركات الأقراص الصلبة ضوضاء من الأقراص الدوارة والرؤوس المتحركة، والتي يمكن أن تختلف بناءً على سرعة محرك الأقراص.
التحكم في درجة الحرارةتتحمل محركات الأقراص الصلبة (SSD) عمومًا درجات حرارة تشغيل أعلى ولا تتطلب عادةً تبريدًا خاصًا. [ 39 ]تحتاج محركات الأقراص الصلبة إلى التبريد في البيئات ذات درجات الحرارة العالية (أعلى من 35 درجة مئوية (95 درجة فهرنهايت) ) لتجنب مشاكل الموثوقية. [ 40 ]  

بطاقات الذاكرة

بطاقة CompactFlash مستخدمة كقرص SSD

على الرغم من أن بطاقات الذاكرة ومعظم محركات الأقراص الصلبة (SSD) تستخدم ذاكرة فلاش، إلا أنها تختلف اختلافًا كبيرًا في خصائصها، بما في ذلك استهلاك الطاقة والأداء والحجم والموثوقية. في الأصل، كانت محركات الأقراص الصلبة تُصنع وتُركّب في الحاسوب مثل محركات الأقراص الصلبة التقليدية. في المقابل، صُممت بطاقات الذاكرة (مثل Secure Digital (SD) و CompactFlash (CF) وغيرها الكثير) في الأصل للكاميرات الرقمية، ثم شقت طريقها لاحقًا إلى الهواتف المحمولة وأجهزة الألعاب ووحدات تحديد المواقع (GPS) وغيرها. معظم بطاقات الذاكرة أصغر حجمًا من محركات الأقراص الصلبة، وهي مصممة لإدخالها وإخراجها بشكل متكرر. [ 41 ]

الفشل والتعافي

تختلف أنماط أعطال محركات الأقراص الصلبة ذات الحالة الصلبة (SSD) عن محركات الأقراص الصلبة المغناطيسية التقليدية. ولأنها لا تحتوي على أجزاء متحركة، فهي عمومًا لا تتعرض للأعطال الميكانيكية. مع ذلك، قد تحدث أنواع أخرى من الأعطال. على سبيل المثال، قد تكون عمليات الكتابة غير المكتملة أو الفاشلة نتيجة انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي أكثر إشكالية مما هي عليه في محركات الأقراص الصلبة التقليدية، وقد يؤدي تعطل شريحة واحدة إلى فقدان جميع البيانات المخزنة عليها. ومع ذلك، تشير الدراسات إلى أن محركات الأقراص الصلبة ذات الحالة الصلبة تتمتع بموثوقية عالية بشكل عام، وغالبًا ما تتجاوز عمرها الافتراضي المعلن من قبل الشركة المصنعة [ 42 ] [ 43 ] ، كما أن معدلات أعطالها أقل من معدلات أعطال محركات الأقراص الصلبة التقليدية [ 42 ] . مع ذلك، تشير الدراسات أيضًا إلى أن محركات الأقراص الصلبة ذات الحالة الصلبة تعاني من معدلات أعلى من الأخطاء غير القابلة للتصحيح، والتي قد تؤدي إلى فقدان البيانات، مقارنةً بمحركات الأقراص الصلبة التقليدية [ 44 ] .

عادةً ما يتم إدراج قدرة تحمل محرك الأقراص ذي الحالة الصلبة (SSD) في ورقة بياناته بأحد الشكلين التاليين:

  • إما n DW/D ( عدد عمليات الكتابة على محرك الأقراص يوميًا )
  • أو TBW ( أقصى تيرابايت مكتوبة )، ويُختصر إلى TBW . [ 45 ] [ 46 ] على سبيل المثال، يتمتع محرك أقراص الحالة الصلبة Samsung 970 EVO NVMe M.2 SSD (2018) بسعة 1  تيرابايت بمعدل تحمل يبلغ 600  تيرابايت كتابة. [ 47 ]

المعيار الأساسي لتحديد عمر أنظمة ذاكرة الفلاش NAND هو عدد دورات البرمجة والمسح (P/E). يُحسب معامل TBW بضرب عدد دورات البرمجة والمسح المتاحة في سعة محرك الأقراص ذي الحالة الصلبة (SSD). بالنسبة لمحرك أقراص SSD بسعة 1 تيرابايت ومعامل TBW يساوي 600 تيرابايت، يكون عدد دورات البرمجة والمسح 600 دورة. [ 48 ]

تُشكّل استعادة البيانات من محركات الأقراص الصلبة (SSD) تحديًا نظرًا لطبيعة تخزين البيانات غير الخطية والمعقدة فيها. وتختلف العمليات الداخلية لمحركات الأقراص الصلبة باختلاف الشركات المصنعة، حيث يمكن لبعض الأوامر (مثل TRIM وATA Secure Erase) والبرامج (مثل hdparm ) مسح وتعديل أجزاء من ملف محذوف.

مقاييس الموثوقية

وضعت جمعية JEDEC لتكنولوجيا الحالة الصلبة (JEDEC) معايير لمقاييس موثوقية SSD، والتي تشمل : [ 49 ]

  • نسبة الخطأ غير القابلة للاسترداد (UBER)
  • تيرابايت مكتوبة (TBW) - إجمالي عدد التيرابايت التي يمكن كتابتها على محرك الأقراص خلال فترة الضمان
  • عدد مرات الكتابة على القرص يوميًا (DWPD) - عدد مرات الكتابة على السعة الكاملة للقرص يوميًا خلال فترة الضمان

التطبيقات

في بيئة الحوسبة الموزعة ، يمكن استخدام محركات الأقراص الصلبة SSD كطبقة تخزين مؤقت موزعة تستوعب مؤقتًا الكم الهائل من طلبات المستخدمين الموجهة إلى أنظمة التخزين الخلفية الأبطأ القائمة على محركات الأقراص الصلبة HDD. توفر هذه الطبقة نطاقًا تردديًا أعلى بكثير وزمن استجابة أقل مقارنةً بنظام التخزين، ويمكن إدارتها بأشكال متعددة، مثل قاعدة بيانات مفتاح-قيمة موزعة ونظام ملفات موزع . في الحواسيب العملاقة، يُشار إلى هذه الطبقة عادةً باسم " مخزن مؤقت للتدفقات السريعة" .

يمكن استخدام محركات الأقراص الصلبة ذات الحالة الثابتة القائمة على ذاكرة الفلاش لإنشاء أجهزة شبكية من مكونات أجهزة الكمبيوتر الشخصية العامة . ويمكن لمحرك أقراص فلاش محمي ضد الكتابة، يحتوي على نظام التشغيل وبرامج التطبيقات، أن يحل محل محركات الأقراص الصلبة الأكبر حجمًا والأقل موثوقية أو أقراص CD-ROM. وتوفر الأجهزة المصممة بهذه الطريقة بديلاً غير مكلف لأجهزة التوجيه وجدران الحماية باهظة الثمن.

تُعدّ محركات الأقراص الصلبة SSD التي تعمل بنظام تشغيل مُثبّت على بطاقة SD قابلة للقفل ضد الكتابة بسهولة . وعند دمجها مع بيئة حوسبة سحابية أو أي وسيط تخزين آخر قابل للكتابة، يصبح نظام التشغيل المُشغّل من بطاقة SD مقفلة ضد الكتابة موثوقًا به، ودائمًا، ومحصنًا ضد التلف الدائم.

ذاكرة التخزين المؤقت للقرص الصلب

في عام 2011، قدمت إنتل آلية تخزين مؤقت لشريحة Z68 (ومشتقاتها للأجهزة المحمولة) تُسمى تقنية الاستجابة الذكية ، والتي تسمح باستخدام قرص SSD من نوع SATA كذاكرة تخزين مؤقتة (قابلة للتهيئة للكتابة المباشرة أو الكتابة المؤجلة ) لمحرك أقراص صلبة مغناطيسي تقليدي. [ 50 ] وتتوفر تقنية مماثلة في بطاقة RocketHybrid PCIe من HighPoint . [ 51 ]

تعتمد محركات الأقراص الهجينة ذات الحالة الصلبة (SSHD) على المبدأ نفسه، ولكنها تدمج جزءًا من ذاكرة الفلاش على متن محرك أقراص تقليدي بدلاً من استخدام محرك أقراص SSD منفصل. ويمكن للنظام المضيف الوصول إلى طبقة الفلاش في هذه المحركات بشكل مستقل عن وحدة التخزين المغناطيسية باستخدام أوامر ATA-8 ، مما يسمح لنظام التشغيل بإدارتها. على سبيل المثال، تقوم تقنية ReadyDrive من مايكروسوفت بتخزين أجزاء من ملف الإسبات في ذاكرة التخزين المؤقت لهذه المحركات عند دخول النظام في وضع الإسبات، مما يجعل استئناف التشغيل اللاحق أسرع. [ 52 ]

تجمع الأنظمة الهجينة ثنائية الأقراص بين استخدام أجهزة SSD وHDD منفصلة مثبتة في نفس الحاسوب، مع إدارة تحسين الأداء العام إما من قِبل مستخدم الحاسوب أو بواسطة نظام التشغيل . ومن أمثلة هذا النوع من الأنظمة bcache و dm-cache على نظام لينكس ، [ 53 ] ومحرك الأقراص Fusion Drive من أبل .

الهندسة المعمارية والوظيفة

المكونات الأساسية لمحرك الأقراص ذي الحالة الصلبة (SSD) هي وحدة التحكم والذاكرة المستخدمة لتخزين البيانات. تقليديًا، كانت محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة المبكرة تستخدم ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية ( DRAM ) المتطايرة للتخزين، ولكن منذ عام 2009، تستخدم معظم محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة ذاكرة فلاش NAND غير المتطايرة ، والتي تحتفظ بالبيانات حتى عند إيقاف تشغيلها. [ 54 ] [ 3 ] تخزن محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة التي تعمل بذاكرة الفلاش البيانات في رقائق الدوائر المتكاملة لأشباه الموصلات المعدنية المؤكسدة (MOS)، باستخدام خلايا ذاكرة ذات بوابة عائمة غير متطايرة . [ 55 ]

وحدة التحكم

يحتوي كل محرك أقراص الحالة الصلبة (SSD) على وحدة تحكم، تُدير تدفق البيانات بين ذاكرة NAND والحاسوب المضيف. وحدة التحكم عبارة عن معالج مُدمج يُشغّل برامج ثابتة لتحسين الأداء، وإدارة البيانات، وضمان سلامتها. [ 56 ] [ 57 ]

من بين الوظائف الأساسية التي يؤديها جهاز التحكم ما يلي:

يمكن تحسين الأداء العام لمحرك الأقراص ذي الحالة الصلبة (SSD) بزيادة عدد رقائق NAND المتوازية وكفاءة وحدة التحكم. فعلى سبيل المثال، يمكن لوحدات التحكم التي تُمكّن المعالجة المتوازية لرقائق ذاكرة NAND تحسين عرض النطاق الترددي وتقليل زمن الاستجابة. [ 60 ] ومع زيادة عدد قنوات ذاكرة الفلاش، يقل تأخير ذاكرة الفلاش الخام (مثل ذاكرة NAND القائمة على ONFI )، ويزداد عرض النطاق الترددي لذاكرة الفلاش الخام. [ 61 ]

كانت شركتا مايكرون وإنتل رائدتين في تطوير محركات أقراص الحالة الصلبة (SSD) الأسرع من خلال تطبيق تقنيات مثل تجزئة البيانات والتداخل لتحسين سرعات القراءة والكتابة. [ 62 ] وفي الآونة الأخيرة، قدمت شركة ساند فورس وحدات تحكم تتضمن ضغط البيانات لتقليل كمية البيانات المكتوبة إلى ذاكرة الفلاش، مما قد يزيد من الأداء والمتانة. [ 63 ]

تسوية التآكل

تُعدّ تقنية موازنة التآكل أسلوبًا يُستخدم في محركات الأقراص الصلبة SSD لضمان توزيع عمليات الكتابة والمسح بالتساوي على جميع كتل ذاكرة الفلاش. فبدون هذه التقنية، قد تتلف كتل مُحددة قبل الأوان نتيجة الاستخدام المُتكرر، مما يُقلل من العمر الافتراضي الإجمالي لمحرك الأقراص الصلبة SSD. تعمل هذه العملية على نقل البيانات قليلة التغيير (البيانات الباردة) من الكتل كثيرة الاستخدام، بحيث يُمكن كتابة البيانات الأكثر تغييرًا (البيانات الساخنة) إلى تلك الكتل. يُساعد هذا في توزيع التآكل بشكل أكثر توازنًا على كامل محرك الأقراص الصلبة SSD. مع ذلك، تُضيف هذه العملية عمليات كتابة إضافية، تُعرف بتضخيم الكتابة، والتي يجب إدارتها لتحقيق التوازن بين الأداء والمتانة. [ 64 ] [ 65 ]

ذاكرة

ذاكرة فلاش

مقارنة بين البنى [ 66 ]
خصائص المقارنةMLC  : SLCNAND  : NOR
نسبة الاستمرارية1:10 1:10 
نسبة الكتابة المتسلسلة1  : 31  : 4
نسبة القراءة المتسلسلة1  : 11  : 5
نسبة السعر1  : 1.3

تستخدم معظم محركات الأقراص الصلبة SSD ذاكرة فلاش NAND غير متطايرة لتخزين البيانات، وذلك بشكل أساسي لفعاليتها من حيث التكلفة وقدرتها على الاحتفاظ بالبيانات دون الحاجة إلى مصدر طاقة مستمر. تخزن محركات الأقراص الصلبة SSD القائمة على ذاكرة فلاش NAND البيانات في خلايا أشباه الموصلات، حيث يؤثر تصميمها المحدد على الأداء والمتانة والتكلفة. [ 67 ]

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

  • الخلية أحادية المستوى (SLC): تخزن بتًا واحدًا لكل خلية. توفر SLC أعلى مستويات الأداء والموثوقية والمتانة، ولكنها أغلى ثمنًا.
  • الخلية متعددة المستويات (MLC): تخزن 2 بت لكل خلية. توفر MLC توازناً بين التكلفة والأداء والمتانة.
  • الخلية ثلاثية المستويات (TLC): تخزن 3 بتات لكل خلية. تُعد TLC أقل تكلفة ولكنها أبطأ وأقل متانة من SLC وMLC.
  • خلية رباعية المستويات (QLC): تخزن 4 بتات لكل خلية. تُعد QLC الخيار الأقل تكلفة، ولكنها تتميز بأقل أداء وأقل عمر افتراضي. [ 68 ]

بمرور الوقت، حسّنت وحدات التحكم في محركات الأقراص الصلبة SSD كفاءة ذاكرة NAND flash، وذلك من خلال دمج تقنيات مثل الذاكرة المتداخلة ، وتصحيح الأخطاء المتقدم، وموازنة التآكل لتحسين الأداء وإطالة عمر محرك الأقراص. [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] غالبًا ما تستخدم محركات الأقراص الصلبة SSD منخفضة التكلفة ذاكرة QLC أو TLC، بينما قد تستخدم محركات الأقراص عالية الأداء المخصصة لتطبيقات المؤسسات أو التطبيقات الحساسة للأداء ذاكرة MLC أو SLC. [ 71 ]

بالإضافة إلى بنية NAND المسطحة (المستوية)، تستخدم العديد من محركات الأقراص الصلبة SSD الآن تقنية NAND ثلاثية الأبعاد (أو V-NAND)، حيث يتم تكديس خلايا الذاكرة عموديًا، مما يزيد من كثافة التخزين مع تحسين الأداء وتقليل التكاليف. [ 74 ]

ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM) وذاكرة الوصول العشوائي ثنائية الأبعاد (DIMM)

تستخدم بعض محركات الأقراص الصلبة SSD ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية المتطايرة (DRAM) بدلاً من ذاكرة NAND flash، مما يوفر سرعة فائقة في الوصول إلى البيانات، ولكنه يتطلب مصدر طاقة مستمرًا للاحتفاظ بالبيانات. تُستخدم محركات الأقراص الصلبة SSD القائمة على ذاكرة DRAM عادةً في تطبيقات متخصصة حيث تُعطى الأولوية للأداء على حساب التكلفة أو عدم التطاير. العديد من محركات الأقراص الصلبة SSD، مثل أجهزة NVDIMM ، مُجهزة بمصادر طاقة احتياطية مثل البطاريات الداخلية أو محولات التيار المتردد/المستمر الخارجية. تضمن مصادر الطاقة هذه نقل البيانات إلى نظام احتياطي (عادةً ذاكرة NAND flash أو وسيط تخزين آخر) في حالة انقطاع التيار الكهربائي، مما يمنع تلف البيانات أو فقدانها. [ 75 ] [ 76 ] وبالمثل، تستخدم أجهزة ULLtraDIMM مكونات مصممة لوحدات DIMM، ولكنها تستخدم ذاكرة فلاش فقط، على غرار محرك الأقراص الصلبة SSD القائم على ذاكرة DRAM. [ 77 ]

تُستخدم محركات الأقراص الصلبة القائمة على ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM) غالبًا في المهام التي تتطلب الوصول إلى البيانات بسرعات عالية مع زمن استجابة منخفض، كما هو الحال في الحوسبة عالية الأداء أو بيئات الخوادم المحددة. [ 78 ]

نقطة إكس ثلاثية الأبعاد

تقنية 3D XPoint هي نوع من تقنيات الذاكرة غير المتطايرة طورتها شركتا إنتل ومايكرون، وأُعلن عنها في عام 2015. [ 79 ] تعمل هذه التقنية عن طريق تغيير المقاومة الكهربائية للمواد الموجودة في خلاياها، مما يوفر أوقات وصول أسرع بكثير من ذاكرة NAND flash. توفر محركات الأقراص الصلبة SSD القائمة على تقنية 3D XPoint، مثل محركات Optane من إنتل، زمن استجابة أقل وعمرًا أطول من محركات الأقراص القائمة على ذاكرة NAND، على الرغم من أنها أغلى ثمنًا لكل جيجابايت. [ 80 ] [ 81 ]

آخر

تستخدم محركات الأقراص المعروفة باسم محركات الأقراص الهجينة أو محركات الأقراص الهجينة ذات الحالة الصلبة (SSHD) مزيجًا من الأقراص الدوارة وذاكرة الفلاش. [ 82 ] [ 83 ] وتستخدم بعض محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة ذاكرة الوصول العشوائي المغناطيسية (MRAM) لتخزين البيانات. [ 84 ] [ 85 ]

ذاكرة التخزين المؤقت والمخزن المؤقت

تتضمن العديد من محركات الأقراص الصلبة SSD القائمة على ذاكرة الفلاش كمية صغيرة من ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية المتطايرة (DRAM) كذاكرة تخزين مؤقتة، على غرار المخازن المؤقتة في محركات الأقراص الصلبة. يمكن لهذه الذاكرة المؤقتة الاحتفاظ بالبيانات مؤقتًا أثناء كتابتها إلى ذاكرة الفلاش، كما أنها تخزن البيانات الوصفية مثل ربط الكتل المنطقية بالمواقع الفعلية على محرك الأقراص الصلبة SSD. [ 60 ] وقد تحتفظ هذه الذاكرة المؤقتة أيضًا بالبيانات مؤقتًا أثناء قراءتها حديثًا من ذاكرة الفلاش.

تحقق بعض وحدات التحكم في محركات الأقراص الصلبة SSD، مثل تلك التي تنتجها شركة SandForce، أداءً عاليًا دون استخدام ذاكرة تخزين مؤقتة خارجية من نوع DRAM. وتعتمد هذه التصاميم على آليات أخرى، مثل ذاكرة SRAM المدمجة في الشريحة، لإدارة البيانات وتقليل استهلاك الطاقة. [ 86 ]

بالإضافة إلى ذلك، تستخدم بعض محركات الأقراص الصلبة SSD آلية تخزين مؤقتة من نوع SLC لتخزين البيانات مؤقتًا في وضع الخلية أحادية المستوى (SLC)، حتى في محركات الأقراص الصلبة SSD متعددة المستويات (MLC) أو ثلاثية المستويات (TLC). يُحسّن هذا من أداء الكتابة من خلال السماح بكتابة البيانات إلى وحدة تخزين SLC الأسرع قبل نقلها إلى وحدة تخزين MLC أو TLC الأبطأ ذات السعة الأكبر. [ 87 ]

في محركات أقراص الحالة الصلبة NVMe، تسمح تقنية مخزن الذاكرة المضيفة (HMB) لمحرك أقراص الحالة الصلبة باستخدام جزء من ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM) للنظام بدلاً من الاعتماد على ذاكرة تخزين مؤقتة مدمجة في ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية، مما يقلل التكاليف مع الحفاظ على مستوى عالٍ من الأداء. [ 86 ]

في بعض محركات الأقراص الصلبة المتطورة المخصصة للمستهلكين والمؤسسات، يتم تضمين كميات أكبر من ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM) لتخزين كل من خرائط جداول الملفات والبيانات المكتوبة مؤقتًا، مما يقلل من تضخيم الكتابة ويحسن الأداء العام. [ 88 ]

البطارية والمكثف الفائق

قد تحتوي محركات الأقراص الصلبة ذات الحالة الصلبة (SSD) عالية الأداء على مكثفات أو مكثفات فائقة أو بطاريات، مما يساعد على الحفاظ على سلامة البيانات في حالة انقطاع التيار الكهربائي المفاجئ. يوفر المكثف أو البطارية طاقة كافية لكتابة البيانات الموجودة في ذاكرة التخزين المؤقت إلى الذاكرة غير المتطايرة، مما يضمن عدم فقدان أي بيانات. [ 86 ] [ 89 ]

في بعض محركات الأقراص الصلبة SSD التي تستخدم ذاكرة فلاش متعددة المستويات (MLC)، قد تحدث مشكلة تُعرف باسم "تلف الصفحة السفلية" عند انقطاع التيار الكهربائي أثناء برمجة صفحة علوية. قد يؤدي ذلك إلى تلف البيانات المكتوبة مسبقًا. ولمعالجة هذه المشكلة، تتضمن بعض محركات الأقراص الصلبة SSD المتطورة مكثفات فائقة لضمان إمكانية كتابة جميع البيانات بأمان أثناء انقطاع التيار الكهربائي المفاجئ. [ 90 ]

تحتوي بعض محركات الأقراص الصلبة SSD المخصصة للمستهلكين على مكثفات مدمجة لحفظ البيانات الحيوية، مثل جدول ربط طبقة ترجمة الفلاش (FTL). ومن الأمثلة على ذلك سلسلة Crucial M500 وسلسلة Intel 320. [ 88 ] أما محركات الأقراص الصلبة SSD المخصصة للمؤسسات، مثل سلسلة Intel DC S3700، فتأتي غالبًا مزودة بآليات حماية أكثر فعالية ضد فقدان الطاقة، مثل المكثفات الفائقة أو البطاريات. [ 91 ]

واجهة المضيف

محرك أقراص صلبة من نوع M.2 SATA (2242) متصل بمحول USB 3.0 ومتصل بالكمبيوتر
موشكين فينتورا، وحدة تخزين USB تحتوي على قرص SSD داخليًا
قرص SSD محمول مزود بمنافذ USB-A (أمامية) و USB-C (خلفية)، بمواصفات 3.2 Gen 2 ، ومعدل نقل بيانات 10  جيجابت/ثانية، وسعة 2 تيرابايت. 

تشير واجهة المضيف لمحرك الأقراص ذي الحالة الصلبة (SSD) إلى الموصل المادي وطرق الإشارة المستخدمة للتواصل بين محرك الأقراص ذي الحالة الصلبة ونظام التشغيل. تتم إدارة هذه الواجهة بواسطة وحدة تحكم محرك الأقراص ذي الحالة الصلبة، وهي غالبًا ما تكون مشابهة لتلك الموجودة في محركات الأقراص الصلبة التقليدية (HDD). تشمل الواجهات الشائعة ما يلي:

  • Serial ATA : إحدى أكثر الواجهات استخدامًا في محركات الأقراص الصلبة SSD الاستهلاكية. يدعم SATA 3.0 سرعات نقل تصل إلى 6.0 جيجابت/ثانية. [ 92 ]
  • واجهة SCSI المتصلة تسلسليًا : تُستخدم بشكل أساسي في بيئات المؤسسات، وتتميز واجهات SAS بأنها أسرع وأكثر متانة من SATA. يوفر SAS 3.0 سرعات تصل إلى 12.0 جيجابت/ثانية. [ 93 ]
  • PCI Express (PCIe): واجهة عالية السرعة تُستخدم في محركات الأقراص الصلبة SSD عالية الأداء. يدعم PCIe 3.0 x4 سرعات نقل تصل إلى 31.5 جيجابت/ثانية. [ 94 ]
  • M.2 : واجهة أحدث مصممة لمحركات الأقراص الصلبة SSD، وهي أصغر حجمًا من SATA أو PCIe، وتوجد غالبًا في أجهزة الكمبيوتر المحمولة والمكتبية. تدعم M.2 كلاً من واجهات SATA (بسرعة تصل إلى 6.0 جيجابت/ثانية) و PCIe.
  • U.2 : واجهة أخرى تستخدم لمحركات الأقراص الصلبة ذات الفئة المؤسسية، حيث توفر مسارات PCIe x4 ولكن مع موصل أكثر قوة مناسب لبيئات الخوادم.
  • قناة الألياف : تُستخدم عادةً في أنظمة المؤسسات، وتوفر واجهات قناة الألياف سرعات نقل بيانات عالية، حيث تدعم الإصدارات الحديثة سرعات تصل إلى 128 جيجابت/ثانية.
  • USB : تستخدم العديد من محركات الأقراص الصلبة الخارجية واجهة الناقل التسلسلي العالمي، حيث تدعم الإصدارات الحديثة مثل USB 3.1 Gen 2 سرعات تصل إلى 10 جيجابت/ثانية. [ 95 ]
  • Thunderbolt : تستخدم بعض محركات الأقراص الصلبة الخارجية عالية الأداء واجهة Thunderbolt.
  • واجهة ATA المتوازية (PATA): واجهة قديمة كانت تُستخدم في محركات الأقراص الصلبة SSD المبكرة، بسرعات تصل إلى 1064 ميجابت/ثانية. وقد حلت واجهة SATA محل PATA إلى حد كبير نظرًا لسرعات نقل البيانات الأعلى والموثوقية الأكبر. [ 96 ] [ 97 ]
  • واجهة SCSI المتوازية : واجهة تُستخدم بشكل أساسي في الخوادم، بسرعات تتراوح من 40 ميجابت/ثانية إلى 2560 ميجابت/ثانية. وقد حلت محلها إلى حد كبير واجهة SCSI التسلسلية. تم طرح آخر قرص SSD قائم على واجهة SCSI في عام 2004. [ 98 ]

قد تدعم محركات الأقراص الصلبة SSD واجهات منطقية متنوعة، تحدد مجموعات الأوامر التي تستخدمها أنظمة التشغيل للتواصل مع محرك الأقراص الصلبة SSD. ومن بين الواجهات المنطقية الشائعة ما يلي:

  • واجهة التحكم المضيف المتقدمة (AHCI): تم تصميمها في البداية لمحركات الأقراص الصلبة، وتستخدم AHCI بشكل شائع مع محركات أقراص الحالة الصلبة SATA ولكنها أقل كفاءة لمحركات أقراص الحالة الصلبة الحديثة بسبب الحمل الزائد.
  • NVM Express (NVMe): واجهة حديثة مصممة خصيصًا لمحركات الأقراص الصلبة SSD، تستفيد NVMe بشكل كامل من التوازي في محركات الأقراص الصلبة SSD، مما يوفر زمن استجابة أقل بكثير وإنتاجية أعلى من AHCI. [ 3 ]

التكوينات

محرك أقراص الحالة الصلبة Intel 525 mSATA

يتحدد حجم وشكل أي جهاز إلى حد كبير بحجم وشكل مكوناته. تُصمم محركات الأقراص الصلبة التقليدية ومحركات الأقراص الضوئية حول القرص الدوار أو القرص الضوئي مع محرك الدوران الداخلي. أما محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة (SSD)، فتتكون من دوائر متكاملة مترابطة وموصل واجهة، لذا لم يعد شكلها مقتصراً على شكل محركات الأقراص الدوارة. وبفضل عدم وجود أجزاء متحركة وخفة وزنها، يمكن أن تأتي محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة بدون غلاف، على شكل لوحة توصيل. وعلى النقيض، تأتي بعض حلول التخزين ذات الحالة الصلبة في هياكل أكبر حجماً، قد تكون بحجم وحدة تثبيت في رف، وتحتوي على العديد من محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة. تتصل جميعها بناقل بيانات مشترك داخل الهيكل، وتتصل بالخارج عبر موصل واحد. [ 3 ]

للاستخدام العام للحاسوب، كان عامل الشكل 2.5 بوصة (الموجود عادةً في أجهزة الكمبيوتر المحمولة ويُستخدم لمعظم محركات أقراص الحالة الصلبة SATA SSD) هو الأكثر شيوعًا في العقد الثاني من الألفية، بثلاثة سماكات [ 99 ] (7.0 مم، 9.5 مم، 14.8 مم أو 15.0 مم؛ مع توفر سماكة 12.0 مم أيضًا لبعض الطرازات). بالنسبة لأجهزة الكمبيوتر المكتبية المزودة بفتحات لمحركات الأقراص الصلبة 3.5 بوصة، يمكن استخدام لوحة محول بسيطة لتركيب هذا النوع من محركات الأقراص. أما أنواع عوامل الشكل الأخرى فهي أكثر شيوعًا في تطبيقات المؤسسات. يمكن أيضًا دمج محرك أقراص الحالة الصلبة SSD بالكامل في الدوائر الأخرى للجهاز، كما هو الحال في جهاز Apple MacBook Air (بدءًا من طراز خريف 2010). [ 100 ] اعتبارًا من عام 2014كما اكتسبت عوامل الشكل mSATA و M.2 شعبية كبيرة، وخاصة في أجهزة الكمبيوتر المحمولة.

عوامل الشكل القياسية لمحركات الأقراص الصلبة

قرص SSD بحجم قرص HDD مقاس 2.5 بوصة. تم فتح القرص لعرض مكوناته الداخلية، والتي تشمل وحدة التحكم، وذاكرة DRAM، وأربع وحدات ذاكرة فلاش NAND، سعة كل منها 32 جيجابايت.

تتمثل فائدة استخدام شكل محرك الأقراص الصلبة التقليدي في الاستفادة من البنية التحتية الواسعة الموجودة بالفعل لتركيب محركات الأقراص وتوصيلها بالنظام المضيف. [ 3 ] [ 101 ] تُعرف هذه الأشكال التقليدية بحجم وسائط التخزين الدوارة (مثل 5.25 بوصة، 3.5 بوصة، 2.5 بوصة أو 1.8 بوصة) وليس بأبعاد غلاف محرك الأقراص.

عوامل شكل القرص على وحدة

قرص بسعة 2  جيجابايت على وحدة مع واجهة PATA

وحدة القرص المدمجة ( DOM ) هي ذاكرة فلاش مزودة بواجهة PATA ( واجهة ATA متوازية ) ذات 40/44 سنًا أو واجهة SATA ، مصممة للتوصيل المباشر باللوحة الأم واستخدامها كقرص صلب (HDD) للحاسوب. تحاكي وحدات DOM القرص الصلب التقليدي، مما يُغني عن الحاجة إلى برامج تشغيل خاصة أو دعم نظام تشغيل محدد. تُستخدم وحدات DOM عادةً في الأنظمة المدمجة ، التي غالبًا ما تُستخدم في بيئات قاسية حيث تتعطل الأقراص الصلبة الميكانيكية، أو في أجهزة العميل الخفيفة نظرًا لصغر حجمها وانخفاض استهلاكها للطاقة وتشغيلها الصامت.

تأتي وحدات SATA DOM بأشكال متعددة. يحاكي الشكل الأكثر تقليدية الواجهة القياسية، حيث يوضع موصل بيانات SATA ذو 7 دبابيس بجانب موصل طاقة SATA ذو 15 دبوسًا. ومن الأمثلة على ذلك معيار "SATA نصف النحيف" MO-297. ولتوفير مساحة على اللوحة، صُنعت وحدات SATA DOM أصغر حجمًا تستخدم موصل بيانات SATA فقط. اعتمد النوع الأول، الذي أنتجته شركات مثل Supermicro ، على موصل Berg منفصل لتوفير الطاقة. أما النوع الثاني، الذي طُرح عام 2012 من قِبل Innodisk ، فيُعيد استخدام الدبوس السابع من الموصل من GND إلى VCC (+5 فولت). [ 102 ] ويستبدل النوع الثالث، المسمى "طاقة الدبوس 8"، العنصرين البلاستيكيين الهيكليين على الجانبين بموصلين معدنيين لـ GND وVCC. [ 103 ] أصبحت هذه الأنواع الجديدة من وحدات SATA DOM شائعة جدًا لدرجة أن النوع الأقدم ذو 7+15 دبوسًا لم يعد يُعتبر عمليًا من وحدات SATA DOM، خاصةً وأن عددًا قليلًا من اللوحات الأم يوفر مثل هذه الواجهة. (لا توجد مشكلة تتعلق بالطاقة في بطاقات PATA DOM لأن الموصل يوفر طاقة 3.3 فولت أو 5 فولت: بنفس الطريقة التي تحصل بها بطاقة CompactFlash على طاقتها.)

كما توجد وحدات USB DOM مصممة للتوصيل بدبابيس رأس USB 2.0 على اللوحة الأم.

اعتبارًا من عام 2016،تتراوح سعات تخزين DOM من 4  ميجابايت إلى 128  جيجابايت مع اختلافات مختلفة في التخطيطات المادية، بما في ذلك التوجيه الرأسي أو الأفقي.

عوامل الشكل القياسي للبطاقات الصغيرة

بما أن محرك الأقراص الصلبة NVMe SSD هذا بحجم 2230 فقط، فإنه يحتوي على شريحة تحكم أصغر مع ذاكرة فلاش NAND واحدة فقط بدون أي ذاكرة DRAM.

بالنسبة للتطبيقات التي تكون فيها المساحة محدودة للغاية، مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة فائقة النحافة أو أجهزة الكمبيوتر اللوحية ، تم توحيد بعض عوامل الشكل المدمجة لمحركات الأقراص الصلبة القائمة على ذاكرة الفلاش.

يوجد نوع mSATA، الذي يستخدم تصميم PCI Express Mini Card . وهو متوافق كهربائيًا مع مواصفات واجهة PCI Express Mini Card، ولكنه يتطلب اتصالًا إضافيًا بوحدة تحكم SATA المضيفة عبر نفس الموصل. قد تستخدم محركات الأقراص الصلبة SSD عالية الأداء Mini-PCIe للوصول مباشرةً إلى ناقل PCIe.

يُعدّ عامل الشكل M.2 ، المعروف سابقًا باسم عامل الشكل من الجيل التالي (NGFF)، انتقالًا طبيعيًا من mSATA وتصميمه المادي، إلى عامل شكل أكثر سهولة في الاستخدام وأكثر تطورًا. فبينما استفاد mSATA من عامل الشكل والموصل الموجودين، صُمم M.2 لزيادة استخدام مساحة البطاقة إلى أقصى حد، مع تقليل حجمها. يسمح معيار M.2 بتركيب كل من محركات أقراص الحالة الصلبة SATA و PCI Express على وحدات M.2. [ 104 ]

أشكال البطاقات الإضافية

قبل توحيد معيار M.2، كانت إحدى الطرق الرئيسية للوصول إلى ناقل PCIe للحصول على سرعة أعلى من SATA/SAS على الخادم هي عبر فتحة PCIe. ويُطلق على الشكل الشائع اسم HHHL (نصف الارتفاع نصف الطول) أو AIC (بطاقة إضافية) لمحركات الأقراص الصلبة SSD. [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ]

بعض محركات أقراص الحالة الصلبة PCIe البدائية لا تتصل بناقل PCIe مباشرةً، بل تحتوي فقط على جهاز جسر PCIe-to-SATA/SAS وعدد من وحدات تحكم فلاش SATA أو SAS المتصلة به. كان هذا الأمر مقبولاً في عام 2010، [ 108 ] عندما كانت محركات أقراص الحالة الصلبة PCIe الحقيقية لا تزال جديدة. [ 109 ]

لا يزال هذا الشكل مستخدمًا في بعض محركات الأقراص عالية الأداء وذات السعة الكبيرة. يوفر منفذ PCIe ستة عشر مسارًا للبيانات و75 واطًا من الطاقة، وهو ما يزال أكبر بكثير مما يوفره منفذ M.2. كما يوفر مساحة لمشتت حراري كبير . تتوفر أيضًا لوحات محولات لتحويل الأشكال الأخرى، وخاصة محركات أقراص M.2 المزودة بواجهة PCIe، إلى بطاقات إضافية عادية.

عوامل شكل مصفوفة شبكة الكرات

في أوائل العقد الأول من الألفية الثانية، طرحت بعض الشركات محركات أقراص الحالة الصلبة (SSD) بتقنية مصفوفة الشبكة الكروية (BGA)، مثل DiskOnChip من شركة M-Systems (التي أصبحت الآن SanDisk ) [ 110 ] ، و NANDrive من شركة Silicon Storage Technology [ 111 ] [ 112 ] (التي تنتجها الآن Greenliant Systems )، وM1000 من شركة Memoright [ 113 ] ، وذلك للاستخدام في الأنظمة المدمجة. وتتمثل المزايا الرئيسية لمحركات أقراص الحالة الصلبة بتقنية BGA في انخفاض استهلاكها للطاقة، وصغر حجمها الذي يسمح بتركيبها في أنظمة فرعية صغيرة الحجم، وإمكانية لحامها مباشرةً على اللوحة الأم للنظام للحد من الآثار السلبية للاهتزازات والصدمات. [ 114 ]

غالباً ما تلتزم محركات الأقراص المدمجة هذه الآن بمعايير eMMC و eUFS .

عوامل الشكل ذات الموصلات غير القياسية

صندوق

تستخدم العديد من الحلول القائمة على ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM) في عام 2014 صندوقًا مصممًا غالبًا ليتناسب مع نظام التثبيت في الرف. ويتطلب عدد مكونات ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية اللازمة للحصول على سعة كافية لتخزين البيانات، بالإضافة إلى مصادر الطاقة الاحتياطية، مساحة أكبر من تلك المطلوبة في محركات الأقراص الصلبة التقليدية. [ 115 ]

لوحة/بطاقة

تتيح مرونة محركات الأقراص الصلبة SSD العديد من الأشكال غير المألوفة، والتي كان لبعضها دورٌ هام في انتشارها المبكر في أجهزة الكمبيوتر الشخصية. [ 116 ] على سبيل المثال، تستخدم وحدة SATADIMM من شركة Viking Technology فتحة DDR3 DIMM فارغة على اللوحة الأم لتزويد محرك الأقراص SSD بالطاقة، مع موصل SATA منفصل لتوفير اتصال البيانات بالكمبيوتر. والنتيجة هي محرك أقراص SSD سهل التركيب بسعة تعادل سعة محركات الأقراص التي تشغل عادةً فتحة محرك أقراص كاملة بحجم 2.5 بوصة . [ 117 ]

التطور والتاريخ

أدنى أسعار التجزئة التاريخية لذاكرة الكمبيوتر والتخزين

محركات الأقراص الصلبة المبكرة التي تستخدم ذاكرة الوصول العشوائي وتقنية مماثلة

استخدمت الأجهزة الأولى التي تُشبه محركات الأقراص الصلبة (SSD) تقنية أشباه الموصلات، ومن الأمثلة المبكرة عليها جهاز StorageTek STC 4305 الذي طُرح عام 1978. كان هذا الجهاز بديلاً متوافقًا مع محرك الأقراص الصلبة IBM 2305 ، حيث استخدم في البداية أجهزة اقتران الشحنة للتخزين، ثم تحول لاحقًا إلى ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM). تميز جهاز STC 4305 بسرعته الفائقة مقارنةً بنظيراته الميكانيكية، وبلغت تكلفته حوالي 400,000 دولار أمريكي لسعة 45  ميجابايت. [ 118 ] على الرغم من وجود أجهزة مبكرة تُشبه محركات الأقراص الصلبة، إلا أنها لم تُستخدم على نطاق واسع نظرًا لتكلفتها العالية وسعتها التخزينية الصغيرة.

في أواخر الثمانينيات، بدأت شركات مثل زيتل في بيع منتجات SSD القائمة على DRAM تحت اسم "RAMDisk". تم استخدام هذه الأجهزة بشكل أساسي في أنظمة متخصصة مثل تلك التي تصنعها UNIVAC و Perkin-Elmer.

محركات أقراص الحالة الصلبة (SSD) التي تستخدم تقنية الفلاش

تطور محركات الأقراص الصلبة SSD
المعلمةبدأ بـتم تطويره لـتحسين
سعة20  ميجابايت100  تيرابايت [ 119 ] 5,000,000×
سرعة القراءة المتسلسلة49.3  ميجابايت/ثانية [ 120 ]15  جيجابايت/ثانية [ 121 ]304.26 ×
سرعة الكتابة المتسلسلة80  ميجابايت/ثانية [ 122 ] [ 123 ]15.200  جيجابايت/ثانية [ 121 ]190 ×
عمليات الإدخال/الإخراج في الثانية79 [ 120 ]2,500,000 [ 121 ]31645.57 ×
وقت الوصول0.5 مللي ثانية [ 120 ]0.045 مللي ثانية للقراءة، 0.013 مللي ثانية للكتابة [ 124 ]القراءة: 11 مرة، الكتابة: 38 مرة
سعر50,000 دولار أمريكي لكل جيجابايت [ 125 ]0.05 دولار أمريكي لكل جيجابايت [ 126 ]10,000,000×
الجانب العلوي والسفلي لمحرك أقراص الحالة الصلبة Intel DC S3700 SATA SSD بسعة 100 جيجابايت ومحرك أقراص الحالة الصلبة Intel 535 mSATA SSD بسعة 120 جيجابايت.

تم اختراع ذاكرة الفلاش، وهي عنصر أساسي في محركات الأقراص الصلبة الحديثة (SSD)، عام 1980 على يد فوجيو ماسوكا في شركة توشيبا. [ 127 ] [ 128 ] وحصل مؤسسو شركة سانديسك على براءة اختراع لمحركات الأقراص الصلبة القائمة على ذاكرة الفلاش عام 1989 ، [ 129 ] وأصدرت الشركة أول منتج لها عام 1991:  محرك أقراص صلبة بسعة 20 ميجابايت لأجهزة الكمبيوتر المحمولة من آي بي إم. [ 130 ] ورغم أن سعة التخزين كانت محدودة والسعر مرتفعًا (حوالي 1000 دولار أمريكي)، إلا أن ذلك شكّل بداية التحول إلى ذاكرة الفلاش كبديل لمحركات الأقراص الصلبة التقليدية. [ 131 ]

في التسعينيات، ظهرت شركات تصنيع جديدة لمحركات ذاكرة الفلاش، بما في ذلك STEC, Inc. ، [ 132 ] وM-Systems ، [ 133 ] [ 134 ] و BiTMICRO . [ 135 ] [ 136 ]

مع تطور التكنولوجيا، شهدت محركات الأقراص الصلبة SSD تحسينات هائلة في السعة والسرعة والتكلفة. [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] وبحلول عام 2016، كانت سعة محركات الأقراص الصلبة SSD المتوفرة تجاريًا أكبر من سعة أكبر محركات الأقراص الصلبة HDD المتاحة. [ 141 ] [ 142 ] [ 143 ] [ 144 ] [ 145 ] وبحلول عام 2018، وصلت سعات محركات الأقراص الصلبة SSD القائمة على ذاكرة الفلاش إلى 100  تيرابايت في منتجات المؤسسات، بينما وصلت سعات محركات الأقراص الصلبة SSD المخصصة للمستهلكين إلى 16  تيرابايت. [ 119 ] وقد صاحب هذه التطورات زيادات كبيرة في سرعات القراءة والكتابة، حيث وصلت سرعات بعض الطرازات الاستهلاكية المتطورة إلى 14.5  جيجابايت/ثانية. [ 121 ]

في عام 2021، أُعلن عن تقنية NVMe 2.0 مع مساحات الأسماء المُجزأة (ZNS). تسمح ZNS بربط البيانات مباشرةً بموقعها الفعلي في الذاكرة، مما يوفر وصولاً مباشراً إليها على محرك الأقراص ذي الحالة الصلبة (SSD) دون الحاجة إلى طبقة ترجمة فلاش. [ 146 ] وفي عام 2024، أعلنت سامسونج عما وصفته بأنه أول محرك أقراص ذي حالة صلبة (SSD) في العالم بواجهة PCIe هجينة، وهو Samsung 990 EVO. تعمل هذه الواجهة الهجينة إما في وضع PCIe 4.0 x4 أو PCIe 5.0 x2، وهي الأولى من نوعها في محركات أقراص M.2 SSD. [ 147 ]

كما انخفضت أسعار محركات الأقراص الصلبة بشكل كبير، حيث انخفضت تكلفة الجيجابايت من حوالي 50000 دولار في عام 1991 إلى أقل من 0.05 دولار بحلول عام 2020. [ 126 ]

محركات أقراص فلاش للمؤسسات

صُممت محركات أقراص الفلاش المخصصة للمؤسسات (EFDs) لتطبيقات عالية الأداء تتطلب سرعة عالية في عمليات الإدخال/الإخراج ( IOPS )، وموثوقية عالية، وكفاءة في استهلاك الطاقة. غالبًا ما تتمتع محركات أقراص الفلاش المخصصة للمؤسسات بمواصفات أعلى من محركات أقراص الحالة الصلبة (SSDs) الاستهلاكية، مما يجعلها مناسبة للتطبيقات بالغة الأهمية. وقد استخدمت شركة EMC هذا المصطلح لأول مرة في عام 2008 لوصف محركات أقراص الحالة الصلبة المصممة لبيئات المؤسسات. [ 148 ] [ 149 ]

من الأمثلة على محركات الأقراص المرنة للغاية سلسلة Intel DC S3700، التي أُطلقت في عام 2012. وقد تميزت هذه المحركات بأدائها المتسق، حيث حافظت على تباين عمليات الإدخال/الإخراج في الثانية ضمن نطاق ضيق، وهو أمر بالغ الأهمية لبيئات المؤسسات. [ 150 ]

ومن المنتجات المهمة الأخرى سلسلة Toshiba PX02SS، التي أُطلقت في عام 2016. صُممت هذه الأقراص لتطبيقات تتطلب كتابة مكثفة مثل معالجة المعاملات عبر الإنترنت، وقد حققت سرعات قراءة وكتابة مذهلة ومعدلات تحمل عالية. [ 151 ]

محركات الأقراص التي تستخدم تقنيات الذاكرة الدائمة الأخرى

في عام 2017، طرحت إنتل محركات أقراص الحالة الصلبة (SSD) القائمة على تقنية 3D XPoint تحت العلامة التجارية Optane. وعلى عكس ذاكرة NAND flash، تستخدم تقنية 3D XPoint طريقة مختلفة لتخزين البيانات، مما يوفر أداءً أعلى لعمليات الإدخال/الإخراج في الثانية (IOPS)، على الرغم من أن سرعات القراءة والكتابة المتسلسلة تظل أبطأ مقارنةً بمحركات أقراص الحالة الصلبة التقليدية. [ 152 ]

استخدام المستهلك

يُعدّ كلٌّ من MacBook Air و Ultrabooks من أوائل التطبيقات الشائعة لتقنية SSD. فإلى جانب السرعة الفائقة التي تُحسّن أداء الأنظمة بشكلٍ ملحوظ، تتميّز تقنية SSD أيضًا بأنها أنحف وأصغر حجمًا من تقنية HDD، مما يسمح لأجهزة الكمبيوتر المحمولة الحديثة بأن تكون أخف وزنًا وأكثر أناقة دون المساس بالإنتاجية نتيجةً لحجم الذاكرة.

مع استمرار تطور تقنية محركات الأقراص الصلبة SSD، يتزايد استخدامها في أجهزة الكمبيوتر فائقة النحافة وأنظمة الكمبيوتر المحمول خفيفة الوزن. كان جهاز سوني فايو UX90 أول جهاز كمبيوتر محمول مزود بذاكرة فلاش SSD يُطرح في الأسواق، وقد أُعلن عنه للطلب المسبق في 27 يونيو 2006، وبدأ شحنه في اليابان في 3 يوليو 2006 مزودًا  بقرص صلب بذاكرة فلاش سعة 16 جيجابايت. [ 153 ] ومن أوائل الإصدارات الرئيسية الأخرى لمحركات الأقراص الصلبة SSD جهاز XO Laptop ، الذي صُمم كجزء من مشروع "كمبيوتر محمول لكل طفل" . بدأ الإنتاج الضخم لهذه الحواسيب، المصممة للأطفال في الدول النامية، في ديسمبر 2007. وبحلول عام 2009، بدأت شركات ديل [ 154 ] [ 155 ] [ 156 ] وتوشيبا [ 157 ] [ 158 ] وأسوس [ 159 ] وآبل [ 160 ] ولينوفو [ 161 ] بإنتاج أجهزة كمبيوتر محمولة مزودة بمحركات أقراص صلبة SSD .

بحلول عام 2010، بدأت سلسلة أجهزة MacBook Air من Apple باستخدام محركات الأقراص الصلبة SSD كخيار افتراضي. [ 162 ] [ 160 ] وفي عام 2011، أصبح جهاز Ultrabook من Intel أول جهاز كمبيوتر استهلاكي متاح على نطاق واسع يستخدم محركات الأقراص الصلبة SSD، إلى جانب MacBook Air. [ 163 ] في الوقت الحاضر، تُستخدم أجهزة SSD على نطاق واسع ويتم توزيعها من قبل عدد من الشركات ، بينما يقوم عدد قليل من الشركات بتصنيع ذاكرة NAND flash المستخدمة فيها. [ 164 ]

مبيعات

بلغت شحنات محركات الأقراص الصلبة SSD حوالي 11 مليون وحدة في عام 2009، [ 165 ] وارتفعت إلى 17.3 مليون وحدة في عام 2011 ، [ 166 ] بقيمة سوقية إجمالية قدرها 5 مليارات دولار أمريكي. [ 167 ] واستمرت الشحنات في النمو لتصل إلى 39 مليون وحدة في عام 2012، وكان من المتوقع أن تصل إلى 83 مليون وحدة في عام 2013، [ 168 ] و 201.4 مليون وحدة في عام 2016، [ 166 ] و227 مليون وحدة في عام 2017. [ 169 ]

توقع موقع Tom's Hardware ، نقلاً عن تحليل أجرته مجموعة Yole Group عام 2024، أن ترتفع إيرادات محركات الأقراص الصلبة SSD من 29 مليار دولار أمريكي في عام 2022 إلى 67 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028. [ 170 ]

من المتوقع أن يشهد سوق محركات الأقراص الصلبة (SSD) العالمي نموًا ملحوظًا بين عامي 2024 و2030، مدفوعًا بالطلب المتزايد على توسيع مراكز البيانات، وخدمات الحوسبة السحابية، وتحديثات الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية. [ 171 ] في تقرير صدر عام 2024، قدّرت شركة Grand View Research حجم سوق محركات الأقراص الصلبة بـ 19.1 مليار دولار أمريكي في عام 2023، وتوقعت أن يصل إلى 55.1 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030. [ 171 ] وفي دراسة منفصلة أجريت عام 2024، قدّرت شركة Mordor Intelligence قيمة السوق بـ 63.45 مليار دولار أمريكي لعام 2024، وتوقعت نموه إلى 172.82 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030. [ 172 ]

دعم نظام الملفات

يمكن استخدام أنظمة الملفات نفسها المستخدمة في محركات الأقراص الصلبة عادةً على محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة (SSD). تدعم أنظمة الملفات التي تدعم محركات SSD عمومًا أمر TRIM، الذي يساعد محرك SSD على إعادة تدوير البيانات المهملة. لا يحتاج نظام الملفات إلى إدارة موازنة التآكل أو خصائص ذاكرة الفلاش الأخرى، حيث تتم معالجتها داخليًا بواسطة محرك SSD. تساعد بعض أنظمة الملفات ذات البنية السجلية (مثل F2FS و JFFS2 ) على تقليل تضخيم الكتابة على محركات SSD، خاصةً في الحالات التي يتم فيها تغيير كميات صغيرة جدًا من البيانات، كما هو الحال عند تحديث بيانات تعريف نظام الملفات .

إذا كان نظام التشغيل لا يدعم استخدام TRIM على أقسام التبديل المنفصلة ، ​​فقد يكون من الممكن استخدام ملفات التبديل داخل نظام الملفات العادي بدلاً من ذلك. على سبيل المثال، لا يدعم نظام macOS أقسام التبديل؛ فهو يقوم بالتبديل فقط إلى الملفات داخل نظام الملفات، لذا يمكنه استخدام TRIM عند حذف ملفات التبديل، على سبيل المثال.

لينكس

منذ عام 2010، تتولى أدوات إدارة الأقراص القياسية في نظام لينكس مهمة محاذاة الأقسام بشكل صحيح افتراضياً. [ 173 ]

أُضيف دعم عملية TRIM إلى نواة لينكس في الإصدار 2.6.33 من النواة الرئيسية، الصادر في 24 فبراير 2010. [ 174 ] تدعم أنظمة الملفات ext4 و Btrfs و XFS و JFS و F2FS وظيفة التخلص (TRIM أو UNMAP). كما تدعم أنظمة الملفات غير الأصلية، مثل exFAT و NTFS-3G، عملية TRIM. لاستخدام TRIM تلقائيًا عند حذف الملفات، يجب تثبيت نظام الملفات باستخدام المعامل discard. تُجري أقسام التبديل في لينكس عمليات التخلص افتراضيًا عندما يدعم القرص الأساسي TRIM، مع إمكانية تعطيلها. [ 175 ] [ 176 ] [ 177 ] أُضيف دعم TRIM المُجدول، وهي ميزة في SATA 3.1 تضمن عدم تعطيل أوامر TRIM لقوائم الأوامر، في نواة لينكس 3.12، الصادرة في 2 نوفمبر 2013. [ 178 ]

يُعد استخدام أداة مساعدة في مساحة المستخدم بديلاً لعملية TRIM على مستوى النواة.fstrimيقوم هذا الأمر بفحص جميع الكتل غير المستخدمة في نظام الملفات وإرسال أوامر TRIM لتلك المناطق.fstrimعادةً ما يتم تشغيل الأداة المساعدة بواسطة cron أو systemd كمهمة مجدولة. ولا يزال نظام الملفات الذي يدعم TRIM مطلوبًا. [ 179 ]

يعتمد ما إذا كان التنسيق أو تغيير الحجم يقلل المساحة غير المستخدمة على طريقة التنفيذ. على سبيل المثال،mke2fsيقوم برنامج تهيئة أنظمة الملفات ext2/3/4 افتراضيًا بإصدار أمر TRIM (إذا كان مدعومًا) للكتلة بأكملها، [ 180 ] ولكنresize2fsلا يقوم برنامج تغيير حجم ملفات ext2/3/4 بحذف المساحة المتبقية غير المستخدمة بعد تقليص الحجم. [ 181 ] يتم حذف المساحة المتبقية بعد تغيير الحجم بواسطةfdiskأوsfdisk، البرامج التي تقوم بتحرير جدول التقسيم. [ 182 ]

بالإضافة إلى ذلك، تم تصميم bcache بحيث يعمل محرك الأقراص ذو الحالة الصلبة (SSD) كذاكرة تخزين مؤقتة للقراءة/الكتابة لمحرك أقراص أبطأ مثل محرك الأقراص الصلبة (HDD). [ 183 ]

نظام التشغيل macOS

تدعم الإصدارات الأحدث من نظام التشغيل Mac OS X 10.6.8 (Snow Leopard) تقنية TRIM، ولكن فقط عند استخدامها مع قرص SSD من Apple. [ 184 ] لا يتم تفعيل TRIM تلقائيًا لمحركات الأقراص الخارجية، باستثناء أقراص SSD الخارجية القابلة للإزالة، مع أنه يمكن تفعيلها باستخدام أدوات خارجية مثل Trim Enabler . يمكن التحقق من حالة TRIM في تطبيق معلومات النظام أو من خلال system_profilerسطر الأوامر.

تتضمن الإصدارات اللاحقة لنظام التشغيل OS X 10.10.4 (Yosemite) sudo trimforce enableأمرًا في سطر الأوامر يُفعّل خاصية TRIM على محركات الأقراص الصلبة SSD غير التابعة لشركة Apple. [ 185 ] كما توجد طريقة لتفعيل TRIM في الإصدارات الأقدم من Mac OS X 10.6.8، مع أنه لا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت TRIM تُستخدم بشكل صحيح في تلك الحالات. [ 186 ]

مايكروسوفت ويندوز

قبل نظام التشغيل ويندوز 7، لم تتخذ مايكروسوفت ويندوز أي إجراءات محددة لدعم محركات الأقراص الصلبة. بدءًا من ويندوز 7، يوفر نظام الملفات NTFS  القياسي دعمًا لأمر TRIM. [ 187 ]

بشكل افتراضي،  تُنفّذ أنظمة التشغيل Windows 7 والإصدارات الأحدث أوامر TRIM تلقائيًا إذا تم اكتشاف أن الجهاز عبارة عن محرك أقراص ذي حالة صلبة (SSD ) وكان برنامج تشغيل نظام الملفات يدعم TRIM (NTFS أو ReFS). مع ذلك، ولأن TRIM يُعيد ضبط جميع المساحة المُحرّرة بشكل نهائي، فقد يكون من المُستحسن تعطيل الدعم عندما يكون تمكين استعادة البيانات مُفضّلاً على موازنة التآكل. [ 188 ] يُطبّق Windows تقنية TRIM لأكثر من مجرد عمليات حذف الملفات. تتكامل عملية TRIM مع أوامر مستوى الأقسام ووحدات التخزين مثل format و delete ، ومع أوامر نظام الملفات المتعلقة بالاقتطاع والضغط، ومع ميزة استعادة النظام (المعروفة أيضًا باسم لقطة وحدة التخزين). [ 189 ]

يُنصح بتعطيل خاصية إلغاء التجزئة على محركات الأقراص الصلبة (SSD) لأن موقع مكونات الملفات على محرك SSD لا يؤثر بشكل كبير على أدائه، ولكن نقل الملفات لجعلها متجاورة باستخدام خاصية إلغاء التجزئة في نظام ويندوز سيؤدي إلى استهلاك غير ضروري لمساحة الكتابة على محرك SSD نظرًا لعدد دورات الكتابة المحدود. كما أن ميزة SuperFetch لن تُحسّن الأداء بشكل ملحوظ، بل ستُسبب عبئًا إضافيًا على النظام ومحرك SSD. [ 190 ] منذ إصدار ويندوز 8.1، أصبحت خاصية إلغاء التجزئة في ويندوز تُعيد تقليم (TRIM) الأقسام التي يتم اكتشافها على أنها محركات SSD. [ 191 ]

ويندوز فيستا

يتوقع نظام التشغيل Windows Vista عمومًا استخدام محركات الأقراص الصلبة التقليدية (HDD) بدلاً من محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة (SSD). [ 192 ] [ 193 ] يتضمن Windows Vista تقنية ReadyBoost للاستفادة من خصائص أجهزة الفلاش المتصلة عبر USB، ولكن بالنسبة لمحركات SSD، فإنها تُحسّن فقط محاذاة الأقسام الافتراضية لمنع عمليات القراءة والتعديل والكتابة التي تُقلل من سرعة هذه المحركات. تُقسّم معظم محركات SSD عادةً إلى  قطاعات بحجم 4 كيلوبايت، بينما قد تعتمد الأنظمة الأقدم على  قطاعات بحجم 512 بايت مع إعدادات أقسام افتراضية غير مُحاذية  لحدود 4 كيلوبايت. [ 194 ] لا يُرسل Windows Vista أمر TRIM إلى محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة، ولكن بعض الأدوات المساعدة الخارجية، مثل SSD Doctor، تقوم بفحص القرص دوريًا وحذف الإدخالات المناسبة باستخدام أمر TRIM. [ 195 ]

ويندوز 7

يدعم نظام التشغيل Windows  7 والإصدارات الأحدث محركات الأقراص الصلبة SSD بشكلٍ أصلي. [ 189 ] [ 196 ] يكتشف نظام التشغيل وجود محرك SSD ويُحسّن الأداء وفقًا لذلك. بالنسبة لأجهزة SSD، يُعطّل Windows 7 خاصية ReadyBoost وإلغاء التجزئة التلقائي. [ 197 ] على الرغم من تصريح ستيفن سينوفسكي قبل إصدار Windows 7، [ 189 ] إلا أن إلغاء التجزئة لم يُعطّل، حتى وإن اختلف سلوكه على محركات SSD. [ 198 ] أحد الأسباب هو انخفاض أداء خدمة نسخ الظل لوحدة التخزين على محركات SSD المُجزأة. [ 198 ] أما السبب الثاني فهو تجنّب الوصول إلى الحد الأقصى العملي لعدد أجزاء الملفات التي يمكن لوحدة التخزين التعامل معها. [ 198 ]

يتضمن نظام التشغيل ويندوز 7 أيضًا دعمًا لأمر TRIM لتقليل عملية جمع البيانات المهملة للبيانات التي حدد نظام التشغيل بالفعل أنها لم تعد صالحة. [ 199 ] [ 200 ]

ويندوز 8.1 والإصدارات الأحدث

تدعم أنظمة ويندوز 8.1 والإصدارات الأحدث خاصية TRIM التلقائية لمحركات أقراص الحالة الصلبة PCI Express القائمة على تقنية NVMe. أما بالنسبة لويندوز 7، فيتطلب تفعيل هذه الخاصية تثبيت التحديث KB2990941، والذي يجب دمجه في برنامج تثبيت ويندوز باستخدام أداة DISM في حال تثبيت ويندوز 7 على محرك أقراص الحالة الصلبة NVMe. كما يدعم ويندوز 8/8.1 أمر SCSI unmap، وهو نظير لأمر SATA TRIM، لمحركات أقراص الحالة الصلبة المتصلة عبر منفذ USB أو وحدات SATA-to-USB. ويدعم هذا الأمر أيضًا بروتوكول UASP (بروتوكول SCSI المتصل عبر USB ).

بينما كان نظام التشغيل ويندوز 7 يدعم خاصية TRIM التلقائية لمحركات الأقراص الصلبة الداخلية من نوع SATA، فإن نظام التشغيل ويندوز 8.1 والإصدارات الأحدث يدعمان خاصية TRIM اليدوية بالإضافة إلى خاصية TRIM التلقائية لمحركات الأقراص الصلبة من نوع SATA وNVMe ومحركات الأقراص الصلبة المتصلة عبر منفذ USB. ويمكن الوصول إلى خاصية TRIM اليدوية من خلال أداة إلغاء التجزئة الموسعة في نظام ويندوز . [ 191 ]

نظام الملفات ZFS

يدعم نظام Solaris، بدءًا من الإصدار 10 التحديث 6 (الصادر في أكتوبر 2008)، والإصدارات الحديثة من OpenSolaris و Solaris Express Community Edition و Illumos و Linux مع ZFS على Linux و FreeBSD ، استخدام محركات الأقراص الصلبة SSD لتحسين أداء نظام ZFS . ويمكن استخدام محرك أقراص SSD منخفض زمن الوصول لسجل نوايا ZFS (ZIL)، حيث يُسمى SLOG. كما يمكن استخدامه لذاكرة التخزين المؤقت للاستبدال التكيفي من المستوى الثاني (L2ARC)، والتي تُستخدم لتخزين البيانات مؤقتًا للقراءة. [ 201 ]

فري بي إس دي

أضاف نظام الملفات ZFS لنظام FreeBSD دعمًا لأمر TRIM في 23 سبتمبر 2012. [ 202 ] كما يدعم نظام ملفات Unix أمر TRIM أيضًا. [ 203 ]

منظمات التقييس

فيما يلي منظمات وهيئات التقييس المعروفة التي تعمل على وضع معايير لمحركات الأقراص الصلبة (وأجهزة تخزين البيانات الأخرى). يتضمن الجدول أدناه أيضًا منظمات تشجع استخدام محركات الأقراص الصلبة. هذه القائمة ليست شاملة بالضرورة.

منظمة أو لجنةلجنة فرعية من:غاية
المحفزاتغير متوفريتولى تنسيق أنشطة المعايير الفنية بين المعهد الوطني الأمريكي للمعايير (ANSI) في الولايات المتحدة ولجان ISO/IEC المشتركة في جميع أنحاء العالم
T10المحفزاتSCSI
T11المحفزاتنادي كرة القدم
T13المحفزاتATA
جيديكغير متوفرتطوير معايير ومنشورات مفتوحة لصناعة الإلكترونيات الدقيقة
JC-64.8جيديكيركز على معايير ومنشورات محركات الأقراص الصلبة
NVMHCIغير متوفريوفر واجهات برمجة قياسية للبرامج والأجهزة لأنظمة الذاكرة غير المتطايرة الفرعية.
SATA-IOغير متوفريُقدّم هذا المنتج للصناعة التوجيه والدعم اللازمين لتطبيق مواصفات SATA.
لجنة SFFغير متوفريعمل على معايير صناعة التخزين التي تحتاج إلى اهتمام عندما لا تتناولها لجان المعايير الأخرى
سنياغير متوفرتطوير وتعزيز المعايير والتقنيات والخدمات التعليمية في إدارة المعلومات
SSSIسنيايعزز نمو ونجاح تخزين الحالة الصلبة

انظر أيضاً

مراجع

  1. ويتاكر، زاك. "انخفاض أسعار أقراص الحالة الصلبة، لكنها لا تزال أغلى من الأقراص الصلبة التقليدية" . بين السطور . زد نت. مؤرشف من الأصل في 2 ديسمبر 2012. تم الاطلاع عليه في 14 ديسمبر 2012 .
  2. "توفير الطاقة باستخدام محركات الأقراص الصلبة SSD يُحقق انخفاضًا كبيرًا في التكلفة الإجمالية للملكية" (ملف PDF) . STEC . مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 4 يوليو 2010. تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 أكتوبر 2010 .
  3. 1 2 3 4 5 6 "مقدمة في تخزين الحالة الصلبة: مدخل إلى تخزين الحالة الصلبة" (ملف PDF) . SNIA . يناير 2009. مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) في 10 يونيو 2019. تم الاطلاع عليه في 9 أغسطس 2010 .
  4. 1 2 كريستيان فاتو. "حقيقة الاحتفاظ بالبيانات على محركات الأقراص الصلبة SSD" . مؤرشف من الأصل في 18 مارس 2017. تم الاطلاع عليه في 5 نوفمبر 2017 .
  5. تشين، فينغ؛ لي، روباو؛ تشانغ، شياودونغ (2011). "الأدوار الأساسية لاستغلال التوازي الداخلي لمحركات الأقراص الصلبة القائمة على ذاكرة الفلاش في معالجة البيانات عالية السرعة". المؤتمر الدولي السابع عشر لهندسة الحواسيب عالية الأداء ، IEEE، 2011. الصفحات 266-277 . Bibcode : 2011hpca.conf...25C . doi : 10.1109/HPCA.2011.5749735 . ISBN  978-1-4244-9432-3.
  6. 1 2 كاسافاجالا، فامسي (مايو 2011). "دراسة مقارنة بين أسعار وأداء محركات الأقراص الصلبة SSD وHDD، ورقة تقنية من ديل" (ملف PDF) . قسم التسويق التقني لـ Dell PowerVault. مؤرشف (ملف PDF) من النسخة الأصلية بتاريخ 12 مايو 2012. تم الاطلاع عليه بتاريخ 15 يونيو 2012 .
  7. تشين، فينغ؛ كوفاتي، ديفيد أ.؛ تشانغ، شياودونغ (2011). "هايستور: الاستخدام الأمثل لمحركات الأقراص الصلبة في أنظمة التخزين عالية الأداء". وقائع المؤتمر الدولي للحوسبة الفائقة . الصفحات 22-32 . doi : 10.1145/1995896.1995902 . ISBN  978-1-4503-0102-2.
  8. «شركة WD تستعرض أول محرك أقراص هجين لها، وهو WD Black SSHD» . CNET. مؤرشف من الأصل بتاريخ 29 مارس 2013. تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 مارس 2013 .
  9. "محرك أقراص الحالة الصلبة NF1 | سامسونج لأشباه الموصلات" . Samsung.com .
  10. "خوادم NVMe بتقنية الفلاش بالكامل | سوبر مايكرو" . SuperMicro.com . 28 أبريل 2023.
  11. ليو، تشييه (6 أغسطس 2019). "توشيبا تكشف النقاب عن عامل الشكل XFMEXPRESS لمحركات أقراص الحالة الصلبة NVMe" . تومز هاردوير .
  12. "محركات أقراص الحالة الصلبة من إنتل لمراكز البيانات القائمة على معيار EDSFF (المعروفة سابقًا باسم "Ruler" Form Factor)" . إنتل .
  13. "أول قرص SSD من إنتل بسعة 32 تيرابايت" . إنجادجيت . 8 أغسطس 2019.
  14. "تقييم أداء محركات الأقراص الصلبة SSD للمؤسسات" (ملف PDF) . مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 7 مايو 2012. تم الاطلاع عليه بتاريخ 6 مايو 2012 .
  15. بول، إيان (14 يناير 2014). "دراسة استمرت ثلاث سنوات وشملت 27000 قرص صلب تكشف عن أكثر مصنعي الأقراص الصلبة موثوقية" . بي سي وورلد . مؤرشف من الأصل في 15 مايو 2014. تم الاطلاع عليه في 17 مايو 2014 .
  16. "التحقق من موثوقية محركات الأقراص الصلبة من إنتل" . إنتل. يوليو 2011. مؤرشف من الأصل في 18 يناير 2012. تم الاطلاع عليه في 10 فبراير 2012 .
  17. بريور، مارك (16 نوفمبر 2012). "معدلات إرجاع المكونات (7)" . بي هاردوير. مؤرشف من الأصل في 9 أغسطس 2013. تم الاطلاع عليه في 25 أغسطس 2013 .
  18. هاريس، روبن (1 مارس 2013). "كيف تؤدي أعطال الطاقة في محركات الأقراص الصلبة SSD إلى تشويش بياناتك" . ZDNet . CBS Interactive. مؤرشف من الأصل في 4 مارس 2013.
  19. "محركات الحالة الصلبة مقابل محركات الأقراص الصلبة - لماذا محركات الحالة الصلبة؟" . دليل محركات الحالة الصلبة . شركة OCZ Technology. مؤرشف من الأصل في 10 مايو 2013. تم الاطلاع عليه في 17 يونيو 2013 .
  20. "مقارنة أسعار محركات الأقراص الصلبة SSD" (ملف PDF) . مؤرشف (ملف PDF) من الأصل بتاريخ 12 مايو 2012. تم الاطلاع عليه بتاريخ 6 مايو 2012 .
  21. ميريان، لوكاس (3 أغسطس/آب 2009). "إنتل تؤكد وجود خلل في تلف البيانات في محركات الأقراص الصلبة الجديدة، وتوقف الشحنات" . كمبيوتر وورلد. مؤرشف من الأصل في 25 يناير/كانون الثاني 2013. تم الاطلاع عليه في 17 يونيو/حزيران 2013 .
  22. "المزيد من أخطاء البرامج الثابتة لمحركات الأقراص الصلبة تتسبب في فقدان البيانات" . Defcon-5.com. 5 سبتمبر 2009. مؤرشف من الأصل في 18 مايو 2014. تم الاطلاع عليه في 17 يونيو 2013 .
  23. بيندل، ستيوارت (11 أكتوبر 2023). "مؤشر أسعار محركات الأقراص الصلبة SSD لعام 2025: أرخص سعر لموديلات 1 تيرابايت و2 تيرابايت و4 تيرابايت" . موقع Tom's Hardware . تم الاطلاع عليه في 30 أكتوبر 2025 .
  24. "أسعار الأقراص | قارن ووفر على أسعار الأقراص على PricePerGig.com" . pricepergig.com . تم الاطلاع عليه في 30 أكتوبر 2025 .
  25. "هذا الوحش التخزيني يحقق 7 ملايين عملية إدخال/إخراج في الثانية، لكنه قد لا يغادر مركز البيانات أبدًا" . TechRadar . 22 يوليو 2025. تم الاطلاع عليه في 30 أكتوبر 2025 .
  26. "سيجيت تُعلن عن سعات تخزين تصل إلى 36 تيرابايت" . سيجيت . 21 يناير 2025. تاريخ الاطلاع: 28 مارس 2025 .
  27. "تنبيه من IBM بشأن نظام تخزين ESS: احتمال فقدان بيانات SSD بعد إيقاف التشغيل لفترة طويلة" . IBM . 23 مايو 2022. تم الاطلاع عليه في 24 مايو 2024 .
  28. "موثوقية محركات الأقراص الصلبة SSD في الواقع العملي: تجربة جوجل" . ZD Net . 25 فبراير 2016. تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 سبتمبر 2019 .
  29. "دراسة: تقييمات متوسط ​​الوقت بين الأعطال لمحركات الأقراص الصلبة مبالغ فيها للغاية" . تم الاطلاع عليها بتاريخ 23 فبراير 2013 .
  30. "HDD مقابل SSD" . diffen.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 29 نوفمبر 2014 .
  31. "يتمتع محرك الأقراص الصلبة سامسونج SSD 9100 Pro بسرعات قراءة تبلغ 14800 ميجابايت/ثانية وسرعات كتابة تبلغ 13400 ميجابايت/ثانية" . 18 مارس 2025.
  32. "محرك أقراص الحالة الصلبة NVMe 9650" . Micron.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 يونيو 2026 .
  33. "دليل الكمبيوتر الشخصي: سرعة دوران القرص" . مؤرشف من الأصل في 17 أغسطس 2000.
  34. "مقدمة عن زمن استجابة محركات الأقراص الصلبة SSD، ومعايير الأداء الأخرى | TechTarget" . بحث في التخزين . تم الاطلاع عليه في 30 أكتوبر 2025 .
  35. "مسرد مصطلحات استعادة بيانات القرص الصلب" . مؤرشف من الأصل في 15 يوليو 2011. تم الاطلاع عليه في 14 يوليو 2011 .
  36. "دورة مكثفة حول محركات الأقراص الصلبة SSD: ما تحتاج إلى معرفته" . InfoWorld . 7 يونيو 2010.
  37. "توشيبا تعلن عن قرص صلب بحجم 1.8 بوصة للأجهزة اللوحية وأجهزة الوسائط المتعددة" . إي ويك . 25 يناير 2011.
  38. "كيف تعمل محركات الأقراص الصلبة SSD وهل تضاهي محركات الأقراص الصلبة HDD؟" . الأجهزة .
  39. دراسة واسعة النطاق لأعطال ذاكرة الفلاش في الميدان . المؤتمر الدولي لجمعية ACM SIGMETRICS. 2015.
  40. "يمكن أن تؤدي صناديق النظام سيئة التهوية إلى تقصير عمر القرص الصلب" .
  41. "الاختلافات بين محرك الأقراص ذي الحالة الصلبة (SSD) وبطاقة الذاكرة" . SanDisk.com . مؤرشف من الأصل بتاريخ 16 يناير 2015. تم الاطلاع عليه بتاريخ 8 أكتوبر 2020 .
  42. 1 2 موثوقية الفلاش في الإنتاج: المتوقع وغير المتوقع - شرودر، لاجيسيتي وميرشانت، 2016.
  43. غاسيور، جيف (12 مارس 2015). "تجربة تحمل محركات الأقراص الصلبة SSD: لقد انتهى أمرها جميعاً" . تقرير التقنية .
  44. كلاين، آندي (19 يناير 2019). "إحصائيات محركات الأقراص الصلبة من Backblaze لعام 2018" . Backblaze . تم الاطلاع عليه في 13 فبراير 2019 .
  45. "موجز تقني - مطابقة متانة محركات الأقراص الصلبة SSD مع تطبيقات المؤسسات الشائعة" (ملف PDF) . Documents.WesternDigital.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 13 يونيو 2020 .
  46. كوكس، ألفين. "أحمال عمل تحمل محركات الأقراص الصلبة JEDEC" (ملف PDF) . تم الاطلاع عليه في 14 يونيو 2025 .
  47. "المنتج: قرص تخزين سامسونج 970 EVO NVMe M.2 SSD بسعة 1 تيرابايت" . Samsung.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 13 يونيو 2020 .
  48. "لماذا يفشل نظام DSSD؟" . kaleron.pl . تم الاطلاع عليه بتاريخ 16 أبريل 2026 .
  49. نول، ليندا؛ لوبور، جوليا (14 فبراير 2014). أساسيات تنظيم وبنية الحاسوب . جونز وبارتليت ليرنينج. الصفحات 499-500 . ISBN  978-1-284-15077-3.
  50. مراجعة شريحة Intel Z68 وتقنية الاستجابة الذكية (التخزين المؤقت SSD) . AnandTech. مؤرشف من الأصل في 5 مايو 2012. تم الاطلاع عليه في 6 مايو 2012 .
  51. "التخزين المؤقت باستخدام SSD (بدون Z68): RocketHybrid 1220 من HighPoint" . موقع Tom's Hardware. 10 مايو 2011. تم الاطلاع عليه في 6 مايو 2012 .
  52. ^ روسينوفيتش، مارك إي. سليمان، ديفيد أ.؛ يونيسكو، أليكس (2009). النوافذ الداخلية ( الطبعة الخامسة). مايكروسوفت برس. ص 772 – 774. ISBN   978-0-7356-2530-3.
  53. بيتروس كوتوبيس (25 نوفمبر 2013). "تقنيات التخزين المؤقت المتقدمة لمحركات الأقراص الصلبة" . linuxjournal.com. مؤرشف من الأصل في 2 ديسمبر 2013. تم الاطلاع عليه في 2 ديسمبر 2013 .
  54. "ما هو القرص الصلب ذو الحالة الصلبة؟" . Ramsan.com . أنظمة ذاكرة تكساس . مؤرشف من الأصل في 4 فبراير 2008.
  55. هاتشينسون، لي (4 يونيو 2012). "ثورة الحالة الصلبة: نظرة معمقة على كيفية عمل محركات الأقراص الصلبة SSD" . آرس تكنيكا . تم الاطلاع عليه في 27 سبتمبر 2019 .
  56. بيشتولشيم، آندي (2008). "ثورة التخزين ذي الحالة الصلبة" (ملف PDF) . SNIA.org . تم الاطلاع عليه في 7 نوفمبر 2010 .
  57. رينت، توماس م. (9 أبريل 2010). "تفاصيل وحدة تحكم SSD" . StorageReview.com . مؤرشف من الأصل في 15 أكتوبر 2010. تم الاطلاع عليه في 9 أبريل 2010 .
  58. "موجز منتج Sandforce SF-2500/2600" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 فبراير 2012 .
  59. كاي، يو؛ يالتشين، غولاي؛ موتلو، أونور ؛ هاراتش، إريك ف.؛ كريستال، أدريان؛ أونصال، عثمان س.؛ ماي، كين (2012). "تصحيح وتحديث الفلاش: إدارة الأخطاء الواعية بالاحتفاظ لزيادة عمر ذاكرة الفلاش". المؤتمر الدولي الثلاثون لتصميم الحاسوب (ICCD) لعام 2012، معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE) . الصفحات 94-101 . Bibcode : 2012iccd.confQ..21C . doi : 10.1109/ICCD.2012.6378623 . ISBN  978-1-4673-3052-7.
  60. 1 2 "مختارات محركات الأقراص الصلبة SSD: فهم محركات الأقراص الصلبة SSD والمحركات الجديدة من OCZ" . AnandTech.com. 18 مارس 2009. مؤرشف من الأصل في 28 مارس 2009.
  61. شو، كوان؛ غونغ، بو؛ تشين، توماس م.؛ مايكل، جون؛ لي، شانكانغ (1 يونيو 2015). "نمذجة وتوصيف قنوات ذاكرة فلاش NAND" . القياس . 70 : 225-231 . doi : 10.1016/j.measurement.2015.04.003 . ISSN 0263-2241 . 
  62. "محرك أقراص فلاش SSD بسرعة كتابة 250 ميجابايت/ثانية" . Micron.com. مؤرشف من الأصل بتاريخ 26 يونيو 2009. تم الاطلاع عليه بتاريخ 21 أكتوبر 2009 . 
  63. شيمبي، أناند لال (31 ديسمبر 2009). "معاينة قرص OCZ Vertex 2 Pro: أسرع قرص SSD من نوع MLC اختبرناه على الإطلاق" . AnandTech. مؤرشف من الأصل في 12 مايو 2013. تم الاطلاع عليه في 16 يونيو 2013 .
  64. أرند بيرغمان (18 فبراير 2011). "تحسين أداء لينكس باستخدام ذاكرات فلاش رخيصة" . LWN.net . مؤرشف من الأصل في 7 أكتوبر 2013. تم الاطلاع عليه في 3 أكتوبر 2013 .
  65. جوناثان كوربيت (15 مايو 2007). "LogFS" . LWN.net . مؤرشف من الأصل في 4 أكتوبر 2013. تم الاطلاع عليه في 3 أكتوبر 2013 .
  66. تم أرشفة SLC وMLC بتاريخ 5 أبريل 2013 في Wayback Machine SSD Festplatten. تم الاسترجاع بتاريخ 10 أبريل 2013.
  67. "أهم 20 معلومة يجب معرفتها عن محركات الأقراص الصلبة SSD" (ملف PDF) . seagate.com . 2011. مؤرشف (ملف PDF) من النسخة الأصلية بتاريخ 27 مايو 2016. تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 سبتمبر 2015 .
  68. ميريان، لوكاس (27 أغسطس/آب 2008). "أداء أقراص الحالة الصلبة ضعيف لأجهزة الكمبيوتر المحمولة والشخصية" . Computerworld.com . مؤرشف من الأصل في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2016. تم الاطلاع عليه في 6 مايو/أيار 2017 .
  69. لاي، إريك (7 نوفمبر 2008). "محركات أقراص SSD لأجهزة الكمبيوتر المحمولة 'أبطأ من الأقراص الصلبة'"" . Computerworld . مؤرشف من الأصل في 29 يونيو 2011. تم الاسترجاع في 19 يونيو 2011 .
  70. دروسيل، غاري (14 سبتمبر 2009). "منهجيات حساب العمر الافتراضي لمحركات الأقراص الصلبة SSD" (ملف PDF) . مؤتمر مطوري التخزين، 2009. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 8 ديسمبر 2015. تم الاطلاع عليه في 20 يونيو 2010 .
  71. 1 2 "هل محركات أقراص الحالة الصلبة MLC آمنة في تطبيقات المؤسسات؟" . Storagesearch.com . ACSL. مؤرشف من الأصل في 19 سبتمبر 2008.
  72. لوتشيسي، راي (سبتمبر 2008). "دخول محركات أقراص SSD المحمولة إلى المؤسسات" (ملف PDF) . شركة سيلفرتون للاستشارات. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 10 ديسمبر 2015. تم الاطلاع عليه في 18 يونيو 2010 .
  73. باجلي، جيم (1 يوليو 2009). "الإفراط في التزويد: استراتيجية رابحة أم تراجع؟" (ملف PDF) . مجلة StorageStrategies Now. ص 2. مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) في 4 يناير 2010. تم الاطلاع عليه في 19 يونيو 2010 . 
  74. "سامسونج تُطلق أول قرص SSD ثلاثي الأبعاد بتقنية V-NAND في العالم لتطبيقات المؤسسات" . سامسونج . ١٣ أغسطس ٢٠١٣. تم الاطلاع عليه بتاريخ ١٠ مارس ٢٠٢٠ .
  75. كاش، كيلي. "محركات أقراص الحالة الصلبة الفلاشية - تقنية أدنى أم نجم مخفي؟" . BiTMICRO. مؤرشف من الأصل في 19 يوليو 2011. تم الاسترجاع في 14 أغسطس 2010 .
  76. كيريكيس، زولت. "محركات أقراص الحالة الصلبة RAM" . storagesearch.com . ACSL. مؤرشف من الأصل في 22 أغسطس 2010. تم الاطلاع عليه في 14 أغسطس 2010 .
  77. "وحدات الذاكرة الهجينة DIMM والسعي وراء السرعة" . الحوسبة الشبكية . 12 مارس 2014. مؤرشف من الأصل في 20 ديسمبر 2014. تم الاطلاع عليه في 20 ديسمبر 2014 .
  78. لويد، كريس (28 يناير 2010). "جيل جديد من التخزين يجعل محركات الأقراص الصلبة تبدو بطيئة: استخدام محركات أقراص RAM لتحقيق أقصى أداء" . techradar.com . مؤرشف من الأصل في 4 ديسمبر 2014. تم الاطلاع عليه في 27 نوفمبر 2014 .
  79. "إنتل ومايكرون تكشفان عن Xpoint، وهي بنية ذاكرة جديدة قد تتفوق على DDR4 وNAND - إكستريم تك" . إكستريم تك . 28 يوليو 2015. مؤرشف من الأصل في 20 أغسطس 2015.
  80. سميث، رايان (18 أغسطس 2015). "إنتل تعلن عن علامة Optane التجارية لتخزين منتجات 3D XPoint" . مؤرشف من الأصل في 19 أغسطس 2015. ستتوفر المنتجات في عام 2016، بنوعيها: SSD القياسي (PCIe) المناسب لجميع الأجهزة من أجهزة Ultrabooks إلى الخوادم، وDIMM لأنظمة Xeon لتوفير نطاق ترددي أكبر وزمن استجابة أقل. وكما هو متوقع، ستوفر إنتل وحدات تحكم تخزين مُحسّنة لذاكرة 3D XPoint.
  81. "إنتل ومايكرون تُطلقان تقنية تخزين ثلاثية الأبعاد XPoint أسرع بألف مرة من محركات الأقراص الصلبة SSD الحالية" . سي نت . سي بي إس إنتراكتيف. مؤرشف من الأصل بتاريخ 29 يوليو 2015.
  82. ↑ موقع "ذا إس دي إس جاي" (30 مارس 2013). "سيجيت تُحدّث محركات الأقراص الهجينة، وتُوقف إنتاج محركات الأقراص الصلبة بسرعة 7200 دورة في الدقيقة" . موقع "ذا إس دي إس جاي". مؤرشف من الأصل في 16 ديسمبر 2013. تم الاطلاع عليه في 20 يناير 2014 .
  83. "محركات التخزين الهجينة" . مؤرشف من الأصل في 6 يونيو 2013.
  84. دوغلاس بيري. "بافالو تعرض محركات أقراص الحالة الصلبة مع ذاكرة تخزين مؤقتة من نوع MRAM" مؤرشف في 16 ديسمبر 2013 على موقع Wayback Machine . 2012.
  85. ريك بورغيس. "إيفرسبين أول من شحن ذاكرة ST-MRAM، وتدعي أنها أسرع بـ 500 مرة من محركات الأقراص الصلبة SSD". مؤرشف بتاريخ 3 أبريل 2013 في أرشيف الإنترنت . 2012.
  86. 1 2 3 ديميرجيان، تشارلي (3 مايو 2010). "محركات أقراص الحالة الصلبة SandForce تحطم أرقام TPC-C القياسية" . SemiAccurate.com. مؤرشف من الأصل في 27 نوفمبر 2010. تم الاطلاع عليه في 7 نوفمبر 2010 .
  87. "محركات أقراص Intel SSD، الآن خارج قائمة المنتجات المخجلة" . 9 أبريل 2011. مؤرشف من الأصل في 3 فبراير 2012.
  88. 1 2 "مراجعة محرك الأقراص الصلبة M500 من كروشال" . تقرير التقنية . 18 أبريل 2013. مؤرشف من الأصل في 20 أبريل 2013.
  89. كيريكيس، زولت. "النجاة من انقطاع التيار الكهربائي المفاجئ لمحركات الأقراص الصلبة SSD" . storagesearch.com . مؤرشف من الأصل في 22 نوفمبر 2014. تم الاطلاع عليه في 28 نوفمبر 2014 .
  90. فيرنر، جيريمي (17 أغسطس 2010). "نظرة معمقة على بعض الميزات الفريدة لمحركات الأقراص الصلبة SSD" (ملف PDF) . SandForce.com. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 6 ديسمبر 2011. تم الاطلاع عليه في 28 أغسطس 2012 .
  91. أناند لال شيمبي (9 نوفمبر 2012). "مراجعة محرك الأقراص الصلبة Intel SSD DC S3700 (200 جيجابايت)" . AnandTech . مؤرشف من الأصل في 23 سبتمبر 2014. تم الاطلاع عليه في 24 سبتمبر 2014 .
  92. «أصدرت منظمة SATA-IO مواصفات SATA الإصدار 3.0» (ملف PDF) (بيان صحفي). منظمة Serial ATA الدولية. 27 مايو 2009. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 11 يونيو 2009. تم الاطلاع عليه في 3 يوليو 2009 .
  93. "خارطة طريق SCSI الرئيسية المرفقة بالسلسلة" . جمعية SCSI التجارية. 14 أكتوبر 2015. مؤرشف من الأصل في 7 مارس 2016. تم الاطلاع عليه في 26 فبراير 2016 .
  94. "الأسئلة الشائعة حول PCI Express 3.0" . pcisig.com . PCI-SIG. مؤرشف من الأصل في 1 فبراير 2014. تم الاطلاع عليه في 1 مايو 2014 .
  95. "تقنية USB فائقة السرعة بسرعة 10 جيجابت في الثانية - جاهزة للتطوير" . روك هيل هيرالد. مؤرشفة من الأصل بتاريخ 11 أكتوبر 2014. تم الاطلاع عليها بتاريخ 31 يوليو 2013 .
  96. "PATA SSD" . Transcend. مؤرشف من الأصل في 17 يوليو 2011.
  97. "محركات أقراص الحالة الصلبة لأجهزة الكمبيوتر المحمولة الصغيرة" . موهبة فائقة. مؤرشف من الأصل في 23 نوفمبر 2010.
  98. كيريكس، زولت (يوليو 2010). "سوق محركات الأقراص الصلبة SCSI (المتوازية)" . StorageSearch.com . ACSL. مؤرشف من الأصل في 27 مايو 2011. تم الاطلاع عليه في 20 يونيو 2011 .
  99. "محرك أقراص صلبة بحجم 2.5 بوصة - ويكي جيك وورم" . wiki.geekworm.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 8 سبتمبر 2024 .
  100. كريستيان، فاتو. "تستخدم آبل الآن محركات أقراص الحالة الصلبة من سانديسك في جهاز ماك بوك برو بشاشة ريتينا أيضًا" . anandtech.com . مؤرشف من الأصل في 29 نوفمبر 2014. تم الاطلاع عليه في 27 نوفمبر 2014 .
  101. روث، جين (27 يناير 2010). "محرك الأقراص ذو الحالة الصلبة: التخلص من عامل شكل القرص الصلب" . مجموعة بيرتون. مؤرشف من الأصل في 9 فبراير 2010. تم الاسترجاع في 13 يونيو 2010 .
  102. "ساتادوم" . إنوديسك. مؤرشف من الأصل في 7 يوليو 2011. تم الاسترجاع في 7 يوليو 2011 .
  103. "طاقة منفذ SATA رقم 8" .
  104. "بطاقة SATA M.2" . منظمة Serial ATA الدولية. مؤرشفة من الأصل في 3 أكتوبر 2013. تم الاطلاع عليها في 14 سبتمبر 2013 .
  105. "انتشار أشكال محركات الأقراص الصلبة SSD في قمة ذاكرة الفلاش 2018" . مؤرشف من الأصل في 17 أغسطس 2018.
  106. "مراجعة قرص ASUS ROG RAIDR Express 240GB PCIe SSD" . 6 ديسمبر 2013.
  107. "عوامل شكل محركات الأقراص الصلبة SSD | SNIA" .
  108. باريسو، بيث (16 مارس 2010). "شركة LSI تُقدّم بطاقة PCIe قائمة على ذاكرة فلاش بواجهة SAS بسرعة 6 جيجابت/ثانية" . مؤرشف من الأصل في 6 نوفمبر 2010. تم الاطلاع عليه في 9 أغسطس 2010 . 
  109. بوب، سيباستيان (17 نوفمبر 2009). "محرك أقراص الحالة الصلبة PCI Express من Fusion-io ioXtreme موجه لسوق المستهلكين" . Softpedia . مؤرشف من الأصل في 16 يوليو 2011. تم الاطلاع عليه في 9 أغسطس 2010 .
  110. كيريكيس، زولت. "محركات الأقراص الصلبة SSD" . StorageSearch.com . ACSL. مؤرشف من الأصل في 27 مايو 2011. تم الاطلاع عليه في 27 يونيو 2011 .
  111. "جديد من SST: SST85LD0128 NANDrive - قرص صلب ذو حالة صلبة بسعة 128 ميجابايت، يعمل بتقنية الفلاش، مزود بواجهة ATA/IDE" . نشرة Memec الإخبارية. ديسمبر 2006. تاريخ الاطلاع: 27 يونيو 2011 .
  112. "شركة SST تعلن عن أجهزة تخزين صغيرة الحجم من نوع ATA ذات حالة صلبة" . مجلة Computer Technology Review. 26 أكتوبر 2006. مؤرشف من الأصل في 1 أكتوبر 2011. تم الاطلاع عليه في 27 يونيو 2011 .
  113. "مواصفات M1000" . ميمورايت. مؤرشف من الأصل في 25 نوفمبر 2011. تم الاطلاع عليه في 7 يوليو 2011 .
  114. تشونغ، يوبينغ (19 نوفمبر 2008). "وحدات تخزين SSD صغيرة الحجم ومقاومة للصدمات والأخطاء توفر خيارات تخزين لأنظمة المعلومات والترفيه في السيارات" . مجلة EE Times . مؤرشف من الأصل في 17 مايو 2012. تم الاطلاع عليه في 27 يونيو 2011 .
  115. هاشمان، مارك (17 يناير 2014). "أسعار محركات الأقراص الصلبة SSD تواجه مستقبلًا غامضًا في عام 2014" . pcworld.com . مؤرشف من الأصل في 2 ديسمبر 2014. تم الاطلاع عليه في 24 نوفمبر 2014 .
  116. بيرد، برايان (2009). "انتشار محركات الأقراص الصلبة SSD مع تحول أجهزة الكمبيوتر الشخصية إلى تقنية الحالة الصلبة بنسبة 100%" (ملف PDF) . شركة سامسونج لأشباه الموصلات. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 16 يوليو 2011. تم الاطلاع عليه في 13 يونيو 2010 .
  117. "Enterprise SATADIMM" . شركة فايكنغ للتكنولوجيا. مؤرشف من الأصل في 4 نوفمبر 2011. تم الاطلاع عليه في 7 نوفمبر 2010 .
  118. "StorageTek – حوالي عام 2004" . storagesearch.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 ديسمبر 2017 .
  119. 1 2 موي، تسينغ (19 سبتمبر 2021). "بدء ظهور محرك الأقراص الصلبة Mushkin Enhanced Source HC بسعة 16 تيرابايت لدى تجار التجزئة" . مراجعة FPS . تم الاطلاع عليه في 21 يونيو 2024 .
  120. 1 2 3 "محرك أقراص الحالة الصلبة من سامسونج بسعة 32 جيجابايت | bit-tech.net" . bit-tech.net .
  121. 1 2 3 4 داونينج، شين (20 فبراير 2024). "مراجعة محرك الأقراص الصلبة Crucial T705 بسعة 2 تيرابايت: أسرع محرك أقراص صلبة على وجه الأرض" . موقع Tom's Hardware . تم الاطلاع عليه في 21 يونيو 2024 .
  122. "أولى محركات أقراص الحالة الصلبة Pulsar من Seagate جاهزة لإحداث ثورة في عالم المؤسسات" . Engadget . 19 يوليو 2019.
  123. "محركات أقراص الحالة الصلبة (SSD) من سامسونج بسعة 25 جيجابايت / 50 جيجابايت المخصصة للمؤسسات لا تتوقف، ولن تتوقف تحت الأحمال الثقيلة" . إنجادجيت . 18 يوليو 2019.
  124. "مراجعة محرك الأقراص الصلبة WD Black SN850 1TB NVMe M.2 SSD" . 9 نوفمبر 2020.
  125. كان سعر 20 ميجابايت 1000 دولار، لذا 1000/20=50، أي 50 دولارًا لكل ميجابايت، والجيغابايت الواحد يساوي 1000 ميجابايت، لذا 50×1000=50000
  126. 1 2 بيندل، ستيوارت (20 يونيو 2024). "أفضل عروض محركات الأقراص الصلبة ومحركات الأقراص ذات الحالة الصلبة لعام 2024" . تومز هاردوير . تم الاسترجاع في 21 يونيو 2024 .
  127. "1987: توشيبا تطلق ذاكرة فلاش NAND" . eWeek . 11 أبريل 2012. تم الاطلاع عليه في 20 يونيو 2019 .
  128. "1971: تقديم ذاكرة القراءة فقط لأشباه الموصلات القابلة لإعادة الاستخدام" . متحف تاريخ الحاسوب . تم الاطلاع عليه في 19 يونيو 2019 .
  129. براءة اختراع أمريكية رقم 5,297,148
  130. "تاريخ علامة سانديسك التجارية. أخبار 1991" . sandisk.com . شركة سانديسك، 1991. تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 ديسمبر 2017 .
  131. "1991: عرض وحدة محرك الأقراص ذي الحالة الصلبة" . متحف تاريخ الحاسوب . تم الاطلاع عليه في 31 مايو 2019 .
  132. ميلور، كريس. "هناك الكثير من الإثارة في هذا المشروع التقني" . theregister.co.uk . مؤرشف من الأصل في 11 نوفمبر 2013. تم الاطلاع عليه في 24 نوفمبر 2014 .
  133. أوداغيري، هيرويوكي؛ غوتو، أكيرا؛ سونامي، أتسوكي؛ نيلسون، ريتشارد ر. (2010). حقوق الملكية الفكرية والتنمية واللحاق بالركب: دراسة مقارنة دولية . مطبعة جامعة أكسفورد . ص 224-227 . ISBN  978-0-19-957475-9.
  134. دروسيل، غاري (فبراير 2007). "محركات الأقراص الصلبة تلبي متطلبات أمن التخزين العسكري" (ملف PDF) . أنظمة التضمين العسكرية. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 14 يوليو 2011. تم الاطلاع عليه في 13 يونيو 2010 .
  135. الجيجابايت الواحد (1 GB) يساوي مليار بايت (1000 3 B).
  136. "بيانات صحفية من شركة BiTMICRO لعام 1999" . BiTMICRO. 1999. مؤرشف من الأصل في 1 مايو 2010. تم الاطلاع عليه في 13 يونيو 2010 .
  137. «شركة Fusion-io تعلن عن ioDrive، الذي يضع قوة شبكة التخزين (SAN) بين يديك» (ملف PDF) . Fusion-io. 25 سبتمبر 2007. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) في 9 مايو 2010. تم الاطلاع عليه في 13 يونيو 2010 .
  138. "محرك أقراص OCZ الجديد فائق السرعة بسعة 1 تيرابايت من نوع Z SSD" . موقع Tom's Hardware. 4 مارس 2009. تم الاطلاع عليه بتاريخ 21 أكتوبر 2009 .
  139. تيرابايت واحد (1 تيرابايت) يساوي تريليون بايت واحد (1000 4 بايت).
  140. جانسن، نغ (2 ديسمبر 2009). "شركة مايكرون تعلن عن أول محرك أقراص صلبة SATA أصلي بسرعة 6 جيجابت في الثانية في العالم" . ديلي تك . مؤرشف من الأصل في 5 ديسمبر 2009. تم الاطلاع عليه في 2 ديسمبر 2009 .
  141. أنتوني، سيباستيان (11 أغسطس 2016). "محرك الأقراص الصلبة الجديد من سيجيت بسعة 60 تيرابايت هو الأكبر في العالم" . آرس تكنيكا .
  142. "تتباهى شركة سيجيت بأسرع محرك أقراص فلاش SSD بسرعة 10 جيجابايت/ثانية" . سلاش جير . 9 مارس 2016.
  143. تاليس، بيلي. "سيجيت تُطلق قرص SSD من نوع PCIe بسرعة 10 جيجابايت/ثانية وقرص SSD من نوع SAS بسعة 60 تيرابايت" . AnandTech.com . مؤرشف من الأصل بتاريخ 10 أغسطس 2016.
  144. "يمكنك الحصول على قرص SSD ضخم من سامسونج بسعة 15 تيرابايت مقابل حوالي 10 آلاف دولار - Computerworld" . ComputerWorld.com . مؤرشف من الأصل في 25 أكتوبر 2020. تم الاطلاع عليه في 2 يناير 2019 .
  145. "Samsung 15.36TB MZ-ILS15T0 PM1633a 15TB Enterprise Class SAS 2.5" SSD" . Scan.co.uk .
  146. "إعادة هيكلة NVMe" . 30 يونيو 2021.
  147. شين داونينج (23 يناير 2024). "الإعلان عن محرك الأقراص الصلبة الهجين 990 EVO من سامسونج - أول محرك أقراص صلبة هجين في العالم يدعم PCIe 4.0 x4 و 5.0 x2" . موقع Tom's Hardware . تاريخ الاسترجاع: 26 يناير 2024 .
  148. ميلور، كريس. "لقد غيرت EMC تخزين الأقراص في المؤسسات إلى الأبد: أول من دخل في اختراق ذاكرة الفلاش في المؤسسات" . Techworld . تم الاسترجاع في 12 يونيو 2010 .
  149. بيرك، باري أ. (18 فبراير 2009). "1.040: efd – ما أهمية الاسم؟" . أرشيف فوضوي التخزين. مؤرشف من الأصل في 12 يونيو 2010. تم الاطلاع عليه في 12 يونيو 2010 .
  150. أناند لال شيمبي (9 نوفمبر 2012). "مراجعة قرص Intel SSD DC S3700 (200 جيجابايت)؟" . AnandTech. مؤرشف من الأصل في 25 أكتوبر 2014.
  151. "PX02SSB080 / PX02SSF040 / PX02SSF020 / PX02SSF010" . شركة توشيبا. مؤرشف من الأصل بتاريخ 15 فبراير 2016.
  152. "محرك الأقراص الصلبة X100 من شركة Micron هو أول منتج بتقنية 3D XPoint | TechRadar" . TechRadar.com . 24 أكتوبر 2019.
  153. " " .ソニー製品情報・ソニストア - ソニズ(باللغة اليابانية) . تم الاسترجاع في 11 يناير 2019 .
  154. أوتون، سيمون (25 أبريل 2007). "ديل تُضيف ميزة التخزين السريع مع خيار SSD لأجهزة الكمبيوتر المحمولة" . IT PRO. مؤرشف من الأصل في 17 سبتمبر 2008.
  155. ميلر، بول (18 يناير 2009). "ديل تضيف خيار قرص SSD بسعة 256 جيجابايت لأجهزة الكمبيوتر المحمولة XPS M1330 وM1730" . engadget.com . مؤرشف من الأصل في 24 سبتمبر 2015. تم الاطلاع عليه في 25 نوفمبر 2014 .
  156. Crothers, Brooke. "Dell first: 256GB solid-state drive on laptops". CNet.com. Archived from the original on September 2, 2015. Retrieved November 25, 2014.
  157. "Toshiba Ships First Laptop With a 512 GB SSD". Tom's Hardware. April 14, 2009.
  158. "Toshiba announces world's first 512GB SSD laptop". CNET News. April 14, 2009. Archived from the original on March 29, 2011.
  159. Chen, Shu-Ching Jean (June 7, 2007). "$199 Laptop Is No Child's Play". Forbes. Archived from the original on June 15, 2007. Retrieved June 28, 2007.
  160. 12"MacBook Air Specifications". Apple Inc. Archived from the original on October 1, 2009. Retrieved October 21, 2009.
  161. Joshua Topolsky (August 15, 2008). "Lenovo slips out the new ThinkPad X301: new CPUs, 128GB SSD, still thin as hell". engadget.com. Archived from the original on December 12, 2013. Retrieved December 9, 2013.
  162. "MacBook Air". Apple, Inc. October 20, 2010. Archived from the original on December 22, 2011.
  163. Simms, Craig. "MacBook Air vs. the ultrabook alternatives". CNet.com. Archived from the original on September 24, 2015. Retrieved November 25, 2014.
  164. "NAND Flash manufacturers' market share 2018". Statista.
  165. SSD Sales up 14% in 2009Archived 2013-06-15 at the Wayback Machine, January 20th, 2010, Brian Beeler, storagereview.com
  166. 12Solid State Drives to Score Big This Year with Huge Shipment GrowthArchived 2013-04-16 at the Wayback Machine, April 2, 2012, Fang Zhang, iSupply
  167. SSDs sales rise, prices drop below $1 per GB in 2012Archived 2013-12-16 at the Wayback Machine, January 10, 2012, Pedro Hernandez, ecoinsite.com
  168. 39 Million SSDs Shipped WW in 2012, Up 129% From 2011 – IHS iSuppliArchived 2013-05-28 at the Wayback Machine, January 24th, 2013, storagenewsletter.com
  169. محركات الأقراص الصلبة SSD تصمد أمام عاصفة الحواسيب الشخصية . مؤرشف بتاريخ 16 ديسمبر 2013 في أرشيف الإنترنت (Wayback Machine )، 8 مايو 2013، بقلم نرمين هايداربغوفيتش، تي جي ديلي ، تاريخ الوصول: 9 مايو 2013
  170. بيرتي، مارتن (22 أبريل 2024). "سوق محركات الأقراص الصلبة SSD سيصل إلى 67 مليار دولار في عام 2028، مدفوعًا بمحركات الأقراص الصلبة PCIe SSD الخاصة بالمؤسسات والعملاء" . موقع Tom's Hardware . تم الاطلاع عليه في 25 أبريل 2025 .
  171. 1 2 "تقرير تحليل حجم سوق محركات الحالة الصلبة وحصتها واتجاهاتها" . جراند فيو ريسيرش . فبراير 2024. تم الاطلاع عليه في 25 أبريل 2025 .
  172. "تحليل حجم سوق محركات الأقراص الصلبة (SSD) وحصتها - اتجاهات النمو والتوقعات (2024-2029)" . موردور إنتليجنس . أبريل 2024. تم الاطلاع عليه في 25 أبريل 2025 .
  173. كاريل زاك (4 فبراير 2010). "التغييرات بين الإصدار 2.17 والإصدار 2.17.1-rc1، التعديل 1a2416c6ed10fcbfb48283cae7e68ee7c7f1c43d" . kernel.org . مؤرشف من الأصل في 25 مايو 2013. تم الاطلاع عليه في 13 أبريل 2014 .
  174. "نواة لينكس 2.6.33" . kernelnewbies.org . 24 فبراير 2010. مؤرشف من الأصل في 16 يونيو 2012. تم الاطلاع عليه في 5 نوفمبر 2013 .
  175. "swapon(8) – صفحة دليل لينكس" . man7.org . ١٧ سبتمبر ٢٠١٣. مؤرشف من الأصل في ١٤ يوليو ٢٠١٣. تم الاطلاع عليه في ١٢ ديسمبر ٢٠١٣ .
  176. "تحسين أداء محركات الأقراص الصلبة SSD" . debian.org . 22 نوفمبر 2013. مؤرشف من الأصل في 5 يوليو 2013. تم الاطلاع عليه في 11 ديسمبر 2013 .
  177. "kernel/git/stable/linux-stable.git: mm/swapfile.c, line 2507 (Linux kernel stable tree, version 3.12.5)" . kernel.org . تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 ديسمبر 2013 .
  178. تيجون هيو. "LKML: تيجون هيو: [ سحب من GIT ] تغييرات libata للإصدار v3.12-rc1" . lkml.org . مؤرشف من الأصل في 17 يناير 2016.
  179. مايكل لارابيل (19 نوفمبر 2013). "أوبونتو تهدف إلى تبسيط استخدام محركات الأقراص الصلبة SSD افتراضيًا" . Phoronix.com . مؤرشف من الأصل في 9 أغسطس 2014. تم الاطلاع عليه في 29 يونيو 2014 .
  180. دليل مبرمج لينكس – أوامر الإدارة والأوامر ذات الامتيازات من Manned.orgmke2fs(8)  
  181. دليل مبرمج لينكس – أوامر الإدارة والأوامر ذات الامتيازات من Manned.orgresize2fs(8)  
  182. دليل مبرمج لينكس – أوامر الإدارة والأوامر ذات الامتيازات من Manned.orgblkdiscard(8)  
  183. "ذاكرة تخزين مؤقتة على مستوى الكتلة (bcache) — وثائق نواة لينكس" . docs.kernel.org .
  184. "يدعم نظام التشغيل Mac OS X Lion تقنية TRIM لمحركات الأقراص الصلبة SSD، ودقة HiDPI لتحسين كثافة البكسل؟" . Engadget. 27 فبراير 2011. مؤرشف من الأصل في 29 يونيو 2011. تم الاطلاع عليه في 12 يونيو 2011 .
  185. "دعم محركات الأقراص الصلبة SSD الخارجية لنظامي Yosemite 10.10.4 و El Capitan" . MacRumors . 30 يونيو 2015. مؤرشف من الأصل في 26 سبتمبر 2015. تم الاطلاع عليه في 29 سبتمبر 2015 .
  186. "منتدى ماك رومرز" . ماك رومرز . 25 مارس 2011. مؤرشف من الأصل في 27 سبتمبر 2011. تم الاطلاع عليه في 12 يونيو 2011 .
  187. "دعم إشعارات حذف/تقليم ATA في نظام التشغيل Windows 7" (ملف PDF) . مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 28 يوليو 2013.
  188. يوري غوبانوف؛ أوليغ أفونين (2014). "استعادة الأدلة من محركات أقراص الحالة الصلبة: فهم TRIM، وجمع البيانات المهملة، والاستثناءات" . belkasoft.com . مؤرشف من الأصل في 22 يناير 2015. تم الاطلاع عليه في 22 يناير 2015 .
  189. 1 2 3 سينوفسكي، ستيفن (5 مايو 2009). "الدعم والأسئلة والأجوبة لمحركات الأقراص الصلبة" . هندسة ويندوز 7. مايكروسوفت . مؤرشف من الأصل في 20 مايو 2012.
  190. بتلر، هاري (27 أغسطس 2009). "تحسينات أداء محركات الأقراص الصلبة SSD لنظام التشغيل Vista" . Bit-Tech.net . مؤرشف من الأصل في 27 يوليو 2010. تم الاطلاع عليه في 9 أغسطس 2010 .
  191. ١ ٢ "تم الحل: هل يقوم نظام ويندوز بإلغاء تجزئة محركات الأقراص الصلبة SSD؟ وما هو تحسين محركات الأقراص الصلبة SSD؟ - تقنيات التشغيل، نصائح تقنية" . Urtech.ca . ٢٢ فبراير ٢٠٢٢.
  192. سميث، توني. "إذا كان أداء محرك الأقراص ذي الحالة الصلبة (SSD) لديك سيئًا، فاللوم يقع على نظام التشغيل فيستا، بحسب بائع محركات الأقراص ذي الحالة الصلبة" . مؤرشف من الأصل في 14 أكتوبر 2008. تم الاطلاع عليه في 11 أكتوبر 2008 .
  193. "سامسونج ومايكروسوفت تجريان محادثات لتسريع محركات الأقراص الصلبة SSD على نظام التشغيل فيستا" . مؤرشف من الأصل في 5 فبراير 2009. تم الاطلاع عليه في 22 سبتمبر 2008 .
  194. سيكستون، كوكا (29 يونيو 2010). "تتطلب وحدات تخزين SSD محاذاةً صحيحةً للأقسام" . WWPI.com . مؤرشف من الأصل في 23 يوليو 2010. تم الاطلاع عليه في 9 أغسطس 2010 .
  195. "Solid State Doctor – أداة مساعدة لمحركات الأقراص الصلبة SSD" . مؤرشف من الأصل في 3 مارس 2016. تم الاطلاع عليه في 23 فبراير 2016 .رابط إلى المعلومات
  196. فلين، ديفيد (10 نوفمبر 2008). "ويندوز 7 يدعم محركات الأقراص الصلبة SSD" . APC . دار النشر المستقبلية. مؤرشف من الأصل في 1 فبراير 2009.
  197. "تعطيل خاصية إلغاء تجزئة القرص في نظام التشغيل ويندوز 7 لمحركات الأقراص الصلبة - Thomas-Krenn-Wiki-en" . Thomas-krenn.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 يونيو 2026 .
  198. 1 2 3 هانسيلمان، سكوت (3 ديسمبر 2014). "القصة الحقيقية والكاملة - هل يقوم نظام ويندوز بإلغاء تجزئة محرك الأقراص ذي الحالة الصلبة (SSD)؟" . مدونة سكوت هانسيلمان . مايكروسوفت . مؤرشف من الأصل في 22 ديسمبر 2014.
  199. يام، ماركوس (5 مايو 2009). "ويندوز 7 وتحسين الأداء لمحركات الأقراص الصلبة" . موقع تومز هاردوير . تم الاطلاع عليه في 9 أغسطس 2010 .
  200. "6 أشياء لا يجب عليك فعلها مع محركات الأقراص الصلبة" . Howtogeek.com . 20 يونيو 2013. مؤرشف من الأصل في 13 مارس 2016. تم الاطلاع عليه في 12 مارس 2016 .
  201. "ZFS L2ARC ومحركات أقراص SSD بقلم بريندان جريج" . brendan_entry_test . مدونة صن مايكروسيستم. ١٢ يوليو ٢٠٠٨. مؤرشف من الأصل في ٣٠ أغسطس ٢٠٠٩. تم الاطلاع عليه في ١٢ نوفمبر ٢٠٠٩ .
  202. " [ الأساس ] مراجعة 240868" . Svnweb.freebsd.org . مؤرشف من الأصل في 20 يناير 2013. تم الاطلاع عليه في 20 يناير 2014 .
  203. نيميث، إيفي (2011). دليل إدارة أنظمة يونكس ولينكس، الطبعة الرابعة . بيرسون. ISBN 978-8131761779تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 نوفمبر 2014 .

للمزيد من القراءة