DC5820 | PCIe NVMe | U.2 SSD

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Resumen del producto

Los SSDs DC5820 PCIe Gen5 NVMe para centros de datos NVMe DC5820 de SMART están diseñados para satisfacer las crecientes demandas de los sistemas de almacenamiento en centros de datos hiperescaladores, hiperconvergentes, empresariales y periféricos.

La familia de SSD para centros de datos DC5820 ofrece un rendimiento de kiOPS/vatio líder del sector con una calidad de servicio (QoS) superior en cargas de trabajo de aplicaciones mixtas.

En el corazón de los SSDs del centro de datos DC5820 se encuentra una innovadora arquitectura de controlador y firmware que ofrece una latencia de E/S constante y ultrabaja con niveles de consumo de energía que prácticamente eliminan la regulación térmica.

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Número de pieza

Capacidad

Nota

SVU2Q30T8M1M1A41
30720GB
C-temp (0˚C to +70˚C)
SVU2Q15T4M1M1A41
15360GB
C-temp (0˚C to +70˚C)
SVU2Q7T68M1M1A41
7680GB
C-temp (0˚C to +70˚C)
SVU2Q3T84M1M1A41
3840GB
C-temp (0˚C to +70˚C)

Detalles del producto

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Esenciales

Serie de productos
DC5820
Tecnología Flash NAND
eTLC
Interfaz
PCIe Gen5 x4 NVMe 2.0

Rendimiento

Lectura secuencial (máximo)
Up to 14000MB/s
Escritura secuencial (máximo)
Up to 10000MB/s
Lectura aleatoria de 4K (máximo)
Up to 2700K IOPS
Escritura aleatoria de 4K (máximo)
Up to 505K IOPS
Capacidades
3840GB 7680GB 15360GB 30720GB

Fiabilidad

TBW
3840GB: 7008 TBW 7680GB: 14016 TBW 15360GB: 28032 TBW 30720GB: 56064 TBW (JEDEC® Enterprise Workload)
MTBF
> 2,000,000 hours
DWPD
1

Ambiental

Choque
1500G half-sine, 0.5 msec, 1 shock along each axis, X, Y, Z in each direction
Vibración
20G 80-2000Hz, 1.5mm 20-80Hz, 3 axis
Temperatura de funcionamiento
C-temp: 0℃ to +70℃
Temperatura de almacenamiento
-40℃ to +85℃
Humedad
40℃, Operation: 90% RH, Storage: 93% RH

Físico

Longitud
100.45mm
Anchura
69.85mm
Altura
14.8mm

Tecnologías

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SafeDATA™
SafeDATA™

La tecnología SafeData combina circuitos exclusivos de detección de pérdidas de energía y retención con un algoritmo de firmware de controlador avanzado para transferir los datos durante el vuelo de la caché volátil a la memoria flash NAND a fin de proteger los datos contra la corrupción o la pérdida durante una pérdida repentina de energía.

TCG Opal 2.0
TCG Ópalo 2.0

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.

Soluciones

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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.

Ya sea que se trate de una compañía de seguros de salud de tamaño mediano o de un proveedor de servicios de comercio electrónico a gran escala, los servidores de almacenamiento desempeñan un papel importante en términos de administración de datos para cualquier operación empresarial. Junto con la creciente cantidad de datos que se generan y transportan a través de las conexiones de red, es crucial procesar y almacenar los datos de manera eficiente y, al mismo tiempo, permitir el acceso a los datos y, al mismo tiempo, mantener la seguridad. Independientemente del uso de las aplicaciones de datos, los servidores de almacenamiento se pueden usar cuando se transmiten, recopilan y procesan una gran cantidad de datos para el análisis y las operaciones comerciales.

Las cargas de trabajo aceleradas de IA y ML suelen requerir una memoria de gran ancho de banda para mantenerse al día con las enormes cantidades de datos que se procesan. Se necesitan arquitecturas de memoria que puedan ofrecer un mayor ancho de banda para igualar las capacidades computacionales de los aceleradores modernos. Esto podría implicar innovaciones en el diseño de DRAM, como buses de memoria más anchos, interfaces de memoria más rápidas o la integración de tecnologías de memoria de gran ancho de banda (HBM).

La computación de alto rendimiento (HPC) representa una solución líder que se utiliza para modelar y comprender problemas complejos como el clima, la agricultura y el espacio. Las aplicaciones HPC requieren la capacidad de procesar datos y realizar cálculos complejos a altas velocidades en plazos limitados. Para aplicaciones como el aprendizaje automático y profundo de IA, el análisis de datos o la investigación médica, el HPC puede procesar enormes cantidades de datos en tiempo real. A medida que aumente el HPC, también aumentará la demanda de memoria confiable y de alto rendimiento para cumplir con las expectativas.

Descripción general de la familia de productos

Recursos técnicos y guías

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