Centros de datos de IA y HPC
Soluciones tolerantes a fallos
Memoria integrada
La unidad de estado sólido SMART Modular CP6800 PCIe NVMe M.2 SSD de nivel industrial está diseñada para satisfacer las necesidades de los OEM empresariales e industriales, especialmente en lo que respecta a servidores, aceleradores y caché de almacenamiento, redes y comunicaciones de datos. Disponible en una variedad de formatos, incluidos M.2 2230, M.2 2242 y M.2 2280, el SSD CP6800 M.2 proporciona una solución SSD integrada altamente confiable para el arranque, el sistema operativo, el software de aplicaciones y el almacenamiento de datos. Con la interfaz PCIe Gen4 x4 estándar del sector y el protocolo NVMe 1.4, la SSD CP6800 M.2 se integra perfectamente en los sistemas host sin necesidad de realizar ajustes especiales en la BIOS ni de instalar controladores adicionales.
El CP6800 es una solución SSD sin DRAM compatible con HMB, que ofrece un alto rendimiento rentable y adecuado para entornos empresariales con recursos limitados. Además, la SSD M.2 CP6800 es una unidad de autocifrado (SED) con cifrado AES-256 basado en hardware y TCG Opal 2.01. La corrección de errores (ECC) avanzada de LDPC y la protección de rutas de datos de extremo a extremo mejoran aún más la confiabilidad.
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La tecnología avanzada de detección y corrección de errores de SMART refuerza el motor ECC (corrección de códigos de error) y utiliza el mecanismo RAID (matriz redundante de discos independientes). Los datos se reconstruyen mediante la paridad almacenada anteriormente en otras páginas. Los datos recuperados se almacenarán en un bloque nuevo y el bloque almacenado anteriormente se actualizará.
El escaneo y la actualización en segundo plano pueden contar los tiempos de lectura de los bloques y reubicar los datos inactivos en bloques nuevos para garantizar que los datos siempre se almacenen en los bloques en buen estado.
El estándar de cifrado avanzado (AES) es un método de cifrado basado en hardware para convertir datos de un formato no cifrado a uno cifrado. La longitud de la clave de cifrado de 256 bits hace que sea prácticamente imposible descifrar los datos sin la clave original.
El grupo de trabajo de almacenamiento de Trusted Computing Group (TCG) creó la clase de subsistema de seguridad (SSC) de Opal como una clase de protocolo de administración de seguridad para dispositivos de almacenamiento. Es el estándar más reconocido para las unidades de autocifrado (SED). SMART ofrece SSDs de autocifrado compatibles con TCG Opal 2.0 que incorporan el cifrado AES para una protección de datos sólida.
La regulación térmica es una característica de seguridad si la unidad se calienta demasiado. Los sensores térmicos controlan la temperatura de funcionamiento de los componentes críticos. El algoritmo de regulación térmica del firmware se activa cuando es necesario para evitar que la temperatura supere los umbrales máximos al reducir el rendimiento de las transacciones de E/S hasta que la temperatura de funcionamiento descienda a un nivel seguro.
La nivelación de desgaste se refiere a la práctica de garantizar que ciertos bloques NAND no se escriban y borren con más frecuencia que otros. Al evitar el uso excesivo de determinados bloques, que podrían provocar fallos en el dispositivo o la pérdida de datos, la nivelación del desgaste mejora la esperanza de vida y la resistencia de los productos Flash.
Los dispositivos de almacenamiento basados en flash son diferentes en la forma en que tratan los datos previamente eliminados en comparación con los discos tradicionales. Los datos deben borrarse primero antes de poder escribir datos nuevos en el mismo bloque de los SSDs. Garbage Collection copia los datos en uso en un bloque nuevo y, a continuación, elimina todos los datos del bloque anterior.
TRIM es un comando con la ayuda del cual el sistema operativo puede decirle al SSD qué bloques ya no son necesarios y se pueden eliminar, o están marcados como libres para su reescritura. Con el comando TRIM, no solo reduce el factor de amplificación de escritura (WAF) sino que también aumenta la velocidad de acceso a los datos.
Junto con la creciente cantidad de dispositivos y sistemas de TI instalados en las empresas modernas, cada día se generan y transportan más datos entre equipos físicos y espacios virtuales, como la nube. Para almacenar y administrar de manera eficiente y efectiva estas cantidades de datos, es cada vez más necesario crear una infraestructura de datos que pueda albergar centros de datos internos o que pueda subcontratarse a proveedores de servicios en la nube. Ya sea que la infraestructura de datos sea interna o externa, el objetivo principal es recopilar, procesar y almacenar los datos en condiciones estables y seguras para garantizar un funcionamiento ininterrumpido para las empresas.
Desde pequeños componentes industriales instalados en sistemas de automatización hasta grandes equipos utilizados para la extracción de petróleo, a las operaciones del proyecto se les pide que proporcionen instrucciones precisas, en ocasiones en entornos hostiles. Por lo tanto, es fundamental mantener la precisión de la salida de datos, además de mantener un rendimiento operativo continuo y estable.
Con el rápido auge del IoT y el IIoT, la demanda de conectividad ha transformado las redes. Las redes actuales escalan a un ritmo exponencial y procesan enormes cantidades de datos que se almacenan para su análisis. Una memoria confiable y comprobada es vital para garantizar la transmisión hiperrápida de todos esos datos, así como el almacenamiento de los datos intercambiados entre los dispositivos periféricos y los centros de red. Ya sea que la escala de la red esté entre dos ubicaciones o construida para miles de dispositivos conectados en diferentes lugares del mundo, habrá enormes cantidades de datos que se procesarán constantemente cuando la red esté en funcionamiento. Por eso es tan importante contar con las soluciones de memoria adecuadas, para garantizar que los datos se procesen rápidamente y se almacenen de forma segura, independientemente de la demanda que se imponga a la red.
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