Was ist Flash-Speicher?

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Was ist Flash-Speicher?
FLASH-SPEICHER
Häufig gestellte Fragen
HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN
WAS IST FLASH-SPEICHER UND WOZU WIRD ER
VERWENDET?
Flash-Speicher ist ein Speicher-Repository, in dem Flash-Speicher verwendet wird.
Flash-Speicher ist in mehreren Formfaktoren verfügbar und wahrscheinlich
verwenden Sie diese Art von Speicher tagtäglich. Von einem einzelnen Flash-Chip
auf einer einfachen Leiterplatte, die über USB vom Computer mit Ihrem Telefon
oder Ihrem MP3-Player verbunden wird, bis hin zu einem vollständig integrierten
„Enterprise-Flash-Laufwerk“, bei dem eine große Anzahl Chips in einem
Formfaktor an einer Leiterplatte angebracht sind, die anstelle eines
Festplattenlaufwerks eingesetzt werden kann. Flash-Speicher ist allgegenwärtig!
WAS SIND FLASH-SPEICHER-SSD?
Eine „Solid State Disk“ oder ein EFD „Enterprise-Flash-Laufwerk“ ist eine
vollständig integrierte Leiterplatte, auf der eine große Anzahl Flash-Chips so
angeordnet sind, dass sie ein einziges Flash-Laufwerk darstellen. SSDs werden in
erster Linie als Ersatz für herkömmliche Festplattenlaufwerke eingesetzt und
werden in MP3-Playern, Laptops, Servern und Enterprise-Speichersystemen
verwendet.
WAS IST DER UNTERSCHIED ZWISCHEN FLASH-SPEICHER
UND SSD?
Flash-Speicher bezieht sich auf ein beliebiges Gerät, das als Speicher-Repository
fungieren kann. Bei Flash-Speicher kann es sich um ein einfaches USB-Gerät oder
ein vollständig integriertes All-Flash-Speicher-Array handeln. Eine SSD, „Solid
State Disk“, ist ein integriertes Gerät als Ersatz für Festplattenmedien und wird
häufig in Enterprise-Speicher-Arrays eingesetzt.
WAS IST DER UNTERSCHIED ZWISCHEN FLASH-SPEICHER
UND HERKÖMMLICHEN FESTPLATTEN?
Bei einer herkömmlichen Festplatte werden rotierende Platten und Köpfe zum
Lesen eines magnetischen Geräts genutzt, vergleichbar mit einem normalen
Schallplattenspieler. Beim Flash-Speicher dagegen werden elektronische Medien
oder Flash eingesetzt, um erhebliche Performancesteigerungen zu erzielen. Durch
Flash werden alle Rotationsverzögerungen und Suchzeitfunktionen ausgeschaltet,
die die Latenz herkömmlicher Speichermedien erhöhen.
WAS IST DER UNTERSCHIED ZWISCHEN EINEM ARRAY,
DAS NUR AUS FLASH BESTEHT, UND EINEM HYBRIDARRAY?
Ein Hybridspeicherarray nutzt eine Kombination aus Festplattenlaufwerken und
Flash-SSDs. In Verbindung mit der richtigen Software kann ein Hybridarray so
konfiguriert werden, dass sich die Gesamtperformance bei gleichzeitiger
Kostenreduzierung erhöht. Ein All-Flash-Array ist so ausgelegt, dass nur SSDMedien unterstützt werden.
HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN ZU XTREMIO AUF DER
NÄCHSTEN SEITE
NEU DEFINIEREN
HANDOUT
WAS IST XTREMIO UND INWIEFERN IST ES EINZIGARTIG?
XtremIO ist ein All-Flash-Array mit umfangreichen Funktionen, das von Grund auf
entworfen wurde, um das volle Potenzial von Flash und Solid-State Disk (SSD)
auszuschöpfen. Die leistungsstarke Architektur liefert die Performance, die
Zuverlässigkeit und die IT-Flexibilität, die in den Rechenzentren heutiger
Unternehmen erforderlich ist.
Die XtremIO-Lösung ist auf vielerlei Weise einzigartig. Unserer Meinung nach ist
die Performance ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal. Die Lösung ist skalierbar,
konsistent, verfügt über einen inhärenten Lastenausgleich und erfordert kein
Tuning. Die Datenreduzierung in XtremIO ist inline, global, skalierbar und erfolgt
mit hoher Übertragungsgeschwindigkeit.
WANN SOLLTE EIN KUNDE XTREMIO ALS ALTERNATIVE ZU
ANDEREN EMC SPEICHERLÖSUNGEN MIT ISILON SOWIE
VMAX IN BETRACHT ZIEHEN?
Das Produktportfolio von EMC ist so ausgelegt, dass der Kunde je nach seinen
Anwendungsanforderungen Wahlmöglichkeiten erhält. XtremIO bietet InlineDatenservices, mit denen die Menge der auf die zugrunde liegenden
Speichermedien geschriebenen Daten reduziert werden. Diese Datenservices
bieten erhebliche Vorteile für Anwendungs-Workloads wie virtuelle Desktops,
virtuelle Server und OLTP-Datenbankumgebungen, während die EMC HybridPlattformen je nach Workload-Anforderungen ausgeglichene Kosten und
Performance aufweisen.
Im Leitfaden zur Produktpositionierung von EMC können Sie herausfinden, welche
Speicherarchitektur für Ihre Workload-Anforderungen geeignet ist.
AUF WELCHE WEISE LASSEN SICH DIE TCO MIT XTREMIO
SENKEN?
XtremIO liefert mehr Performance und verfügbare Kapazität und schneidet
gleichzeitig gegenüber allen anderen Flash-Speicherarrays besser in Bezug auf
Overhead, Stromverbrauch, Wärmeerzeugung und Platzverbrauch im Rack ab.
XtremIO-Speicher sorgt für ultimative Effizienz und stellt bei geringerer
Leistungsaufnahme in Watt und geringerer Wärmeabgabe in BTU mehr IOPS in
weniger Rackeinheiten bereit.
WIE WERDEN DIE EFFEKTIVEN KOSTEN DER FLASHKAPAZITÄTEN DURCH XTREMIO GESENKT?
XtremIO liefert eine gegenüber anderen Flash-Arrays deutlich höhere, hoch
effiziente verfügbare Rohspeicherkapazität von 82 %. Folglich ist Flash-Speicher
auf Basis der reinen Kosten/GB zwar kostspieliger als festplattenbasierter
Speicher, jedoch stellen XtremIO-Systeme eine größere Menge an Roh- und
verfügbarer Kapazität bereit, wobei Sie von Inline-Datenreduzierung,
erstklassigem Schutz der Daten sowie Thin Provisioning mit einer deutlich höheren
Performance als bei Festplattenlaufwerken profitieren. Mit XtremIO werden die
Kosten für die Flash-Kapazität im Vergleich zu herkömmlichen Speicherlösungen
wettbewerbsfähig.
AUF DER NÄCHSTEN SEITE FINDEN SIE DEFINITIONEN
ZUR FLASH-SPEICHER-TERMINOLOGIE
BEGRIFFSDEFINITIONEN
FLASH-SPEICHER
Flash ist ein nicht flüchtiger Lese-/Schreib-Halbleiterspeicher, der in Solid-StateSpeichergeräten eingesetzt wird. Flash speichert Datenbits in Zellen. Ursprünglich
war Flash so ausgelegt, dass ein Bit pro Zelle gespeichert wurde, auch bekannt als
SLC (Single-Level-Cell)-Flash.
Bei späteren Generationen von Flash können zwei oder mehr Bits pro Zelle
gespeichert werden. Dies wird MLC (Multi-Level-Cell)-Flash genannt. Natürlich hat
MLC-Flash eine höhere Dichte als SLC-Flash. Somit bietet MLC-Flash geringere
Kosten per Bit als MLC. Aber die Langlebigkeit von MLC-Flash ist nicht so hoch wie
die von SLC-Flash.
AUTOMATISCHE SPEICHERBEREINIGUNG
Die automatische Speicherbereinigung arbeitet im Hintergrund und stellt
Datenblöcke zusammen, die zuvor für das Löschen markiert wurden, nimmt eine
volle Blocklöschung für jeden Speicherblock vor und führt den wiedergewonnenen
Speicherplatz einer erneuten Nutzung zu.
SSA (SOLID-STATE-ARRAY)
Die SSA-Kategorie ist eine neue Unterkategorie auf dem erweiterten ECBSpeichermarkt. SSAs sind skalierbare, dedizierte Lösungen, die ausschließlich auf
der Solid-State-Halbleitertechnologie für die Datenspeicherung basieren, die zu
keinem Zeitpunkt mit der HDD-Technologie konfiguriert werden kann. SSAs
unterscheiden sich von Nur-SSD-Racks innerhalb von ECB-Speicher-Arrays
dadurch, dass sie ein eigenständiges Produkt mit einem bestimmten Namen und
einer eigenen Modellnummer sein müssen. In der Regel (aber nicht immer)
umfassen sie auch ein für die Solid-State-Technologie optimiertes Betriebssystem
und Datenmanagementsoftware.
SSD (SOLID STATE DRIVE)
Solid-State-Speicher, der herkömmliche HDD-Formfaktoren wie 3,5 Zoll, 2,5 Zoll
oder 1,8 Zoll nutzen kann. Solid-State-Laufwerke verwenden in der Regel
Speicherschnittstellen wie SATA, SAS oder Fibre Channel.
SSS (SOLID STATE STORAGE)
Alle Speicherfunktionen, die über eine feste Speichertechnologie statt bewegliche
magnetische oder optische Medien bereitgestellt werden. Solid-State-Speicher ist
normalerweise nicht flüchtig und kann in unterschiedlichen Formen auftreten, z. B.
Solid-State-Laufwerke, Solid-State-Karten oder Solid-State-Module. Zu den häufig
verwendeten Schnittstellen zählen SATA, SAS, Fibre Channel oder PCIe.
DURCHSATZ
Ein Maß für die Datenmenge, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums von
einem Gerät (Lesevorgang) oder an ein Gerät (Schreibvorgang) übertragen
werden kann. Wird normalerweise in Megabyte pro Sekunde (MB/s) gemessen.
Der Durchsatz ist ein Indikator für die Performance eines Geräts in einer
Anwendung, die sequenzielle Lese- oder Schreibvorgänge generiert.
WEAR LEVELING
Ein Satz von Algorithmen, der in einem Flash Controller verwendet wird, um
Schreib- und Löschvorgänge in den unterschiedlichen Flash-Zellen zu verteilen.
Der Zweck von Wear Leveling besteht darin, die Abnutzung der einzelnen Zellen
zu verzögern und die Nutzungsdauer des Flash-basierten Speichergeräts zu
verlängern.
SCHREIBAMPLIFIZIERUNG
Da ein zuvor beschriebener NAND-Flash-Speicher-Standort gelöscht werden muss,
bevor erneut auf ihn geschrieben werden kann, übersteigt die Anzahl der
Schreibvorgänge in einem Flash-Solid-State-Gerät in der Regel die Anzahl der
Schreibvorgänge vom Host. Diese „Schreibamplifizierung“ kann als Gleichung
dargestellt werden: Schreibamplifizierung = (auf Flash geschriebene Daten) /
(vom Host geschriebene Daten)
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