QP6900 | PCIe NVMe | M.2 2230 SSD

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Resumen del producto

La familia de productos SSD PCIe NVMe M.2 QP6900 de SMART está diseñada para satisfacer las necesidades de los OEM industriales y empresariales, específicamente en aplicaciones de servidores, redes y comunicaciones de datos que requieren SSD integrados y fiables para el arranque, el sistema operativo, el software de aplicaciones y el almacenamiento de datos. Al utilizar una interfaz PCIe Gen4 x4 estándar del sector y un protocolo compatible con NVMe 2.0, los SSD QP6900 pueden integrarse fácilmente en un sistema host sin necesidad de modificaciones especiales en el BIOS ni controladores de dispositivo adicionales.

Como unidades de autocifrado (SED) con cifrado AES-256 por hardware y compatibilidad con TCG Opal 2.01, los SSD PCIe NVMe M.2 QP6900 responden a la necesidad de una mayor fiabilidad al incorporar funciones avanzadas de ECC LDPC y protección de la ruta de datos de extremo a extremo.

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Número de pieza

Capacidad

Nota

SRMP3120GTCS6AM1
120GB
C-Temp (0˚C to +70˚C)
SRMP3240GTCS6AM1
240GB
C-Temp (0˚C to +70˚C)
SRMP3480GTCS6AM1
480GB
C-Temp (0˚C to +70˚C)

Detalles del producto

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Esenciales

Serie de productos
QP6900
Tecnología Flash NAND
3D TLC
Interfaz
PCIe Gen4 x4

Rendimiento

Lectura secuencial (máximo)
Up to 2600MB/s
Escritura secuencial (máximo)
Up to 2400MB/s
Lectura aleatoria de 4K (máximo)
Up to 420K IOPS
Escritura aleatoria de 4K (máximo)
Up to 550K IOPS
Capacidades
120GB 240GB 480GB

Fiabilidad

TBW
120GB: 70TBW 240GB: 170TBW 480GB: 350TBW (JEDEC® Enterprise Workload)
MTBF
> 2,000,000 hours

Ambiental

Choque
-
Vibración
-
Temperatura de funcionamiento
C-temp: 0℃ to +70℃
Temperatura de almacenamiento
-40°C to +85°C
Humedad
-

Físico

Longitud
30mm
Anchura
22mm
Altura
2.23mm

Tecnologías

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Advanced Error Detection & Correction
Detección y corrección avanzadas de errores

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.

AES-256 Encryption
Cifrado AES-256

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.

Anti-Sulfur Resistor
Resistor antiazufre

La exposición al dióxido de azufre provoca una reacción corrosiva cuando las aleaciones de plata encuentran gases o líquidos de azufre. Esto normalmente reduce la conductividad de la resistencia y, por lo tanto, aumenta el riesgo de fallo. SMART utiliza ASR (resistencias antiazufre) cuando es necesario para los productos de fabricación inteligente, lo que les permite funcionar de manera confiable en entornos hostiles ricos en azufre para cumplir con los más altos estándares industriales.

End-to-End Data Protection
Protección de datos de extremo a extremo

La protección integral garantiza que los datos se transfieran correctamente en todos los puntos de transferencia de datos dentro de una SSD mediante el uso del código de corrección de errores (ECC) y mecanismos de protección adicionales, como la verificación de redundancia cíclica (CRC), para detectar y rectificar los errores.

Over-Provisioning
Sobreaprovisionamiento

El sobreaprovisionamiento es una tecnología en la que una parte determinada de la capacidad física de la memoria se reserva para llevar a cabo la recolección de basura, la nivelación del desgaste y la gestión de los bloques defectuosos. Reduce eficazmente el atributo de amplificación de escritura y prolonga la vida útil de un SSD.

S.M.A.R.T.
S.M.A.R.T.

S.M.A.R.T. es un sistema de autocontrol que evita los riesgos derivados de tiempos de inactividad no programados mediante la supervisión y la visualización de información crítica de la unidad. Los indicadores incluyen el estado, la información de uso y los posibles problemas del disco de la unidad.

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.

TRIM Command
Comando TRIM

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.

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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.

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.

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.

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