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為什麼固態硬盤要倒退式發展?是技術原因,還是其實另有目的?

科技數碼 兼容機之家

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1956年,美國IBM公司發佈了世界第一款電腦硬盤驅動器,名為IBM 350 RAMAC。

這款硬盤跟兩個冰箱差不多大,看起來有點像大型空調機組,其重量超過一噸,容量卻只有5MB。然而這區區的5MB硬盤,當時卻轟動了整個科技界。

為什麼固態硬盤要倒退式發展?是技術原因,還是其實另有目的?

為什麼固態硬盤要倒退式發展?是技術原因,還是其實另有目的?

2019年,一款普通的M.2固態硬盤,長80毫米、寬22毫米、厚度是2.2mm,容量卻輕鬆達到2TB。相當於400個IBM 350 RAMAC,大小卻不及萬一。

從機械硬盤到固態硬盤,是一次跨越式換代升級。但是為什麼固態硬盤自身的迭代,卻是一種倒退式的發展呢?

為什麼固態硬盤要倒退式發展?是技術原因,還是其實另有目的?

一款普通的機械硬盤,它由旋轉的磁盤和一根每隔十幾毫秒就寫入一次數據的磁頭組成。

平時我們電腦所發出的噪音,部分就是由硬盤的機械機構運動所產生的。而固態硬盤則不相同,它由主控、緩存以及幾塊閃存顆粒組成。

通過電信號傳輸,主控只需要不到0.1ms的時間就能讀取閃存上存儲的數據,所以一般固態硬盤要比機械硬盤讀寫速度快很多。

為什麼固態硬盤要倒退式發展?是技術原因,還是其實另有目的?

固態硬盤中最重要的部分就是負責存儲數據的閃存,它決定了固態硬盤的基礎性能。

閃存最初是從一塊硅晶圓上切割而來,進行封裝之後就得到了最初的閃存原片。

這麼多年以來,各家廠商一共推出了四種閃存顆粒,從SLC到MLC再到TLC,最後再到QLC。

在最初的SLC顆粒中,閃存顆粒最小的存儲單元只能存儲1bit的數據,也就是一個0或者一個1。

發展到MLC顆粒後,閃存顆粒最小的存儲單元可以存儲2bit數據,所以一個單元可能存在的數據有四種,00、01、10、11。

到了最新的QLC顆粒,閃存顆粒中最小的存儲單元可以存儲4bit數據,所以一個單元可能存在數據有2的4次方種。

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相比起來,最新的QLC顆粒存儲容量是SLC的八倍,然而容量變大是要付出慘痛的代價。

因為存儲容量的翻倍,QLC閃存顆粒的壽命和運行速度也會受到影響。不同於磁盤,閃存顆粒的壽命跟數據擦寫的次數相關。

當然數據擦寫次數到達極限的時候,閃存就會壽終正寢,存儲的數據也將消失。

最昂貴的SLC顆粒可用的擦寫次數是10萬次左右,MLC顆粒在一萬次左右,而在最新的QLC顆粒上擦寫次數大概只有1000次。

在存儲容量相同的情況下,SLC和QLC的理論壽命相差了整整100倍。所以可以說,隨著閃存顆粒的發展,每一代固態硬盤的性能反而倒退了。

為什麼固態硬盤要倒退式發展?是技術原因,還是其實另有目的?

這種倒退式的發展思路是各家廠商故意為之,因為QLC顆粒的成本比SLC便宜很多,SLC閃存壽命基本上用不完。

不過大家也不同擔心,就算壽命大打折扣,QLC固態硬盤的使用壽命仍然足夠普通消費者使用,讀寫速度仍比機械硬盤快很多。

當然對於有能力的消費者來說,更高端的閃存顆粒表現會更好。不過現在MLC顆粒固態硬盤已經很少了,SLC更是有價難求。

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