- Cuatro unidades DapuStor Roealsen6 R6060 ahora proporcionan un petabyte completo de almacenamiento
- La velocidad de lectura sigue siendo fuerte, mientras que las limitaciones de escritura son más evidentes
- Menos unidades físicas reducen el espacio en rack, el consumo de energía y la complejidad general de la infraestructura.
Las proyecciones realizadas en 2025 de que la capacidad SSD podría alcanzar alrededor de 246 TB para fines de 2025 ahora se están cumpliendo con la última unidad de DapuStor cumpliendo las expectativas.
El DapuStor Roealsen6 R6060 ofrece 245,76 TB de capacidad en un único factor de forma E1.L y mantiene una “doble tendencia” de 61,44 TB a 122,88 TB y ahora equivale a casi 256 TB.
Esta escala significa que sólo se necesitan cuatro unidades para alcanzar un petabyte de almacenamiento, lo que cambia en gran medida la forma en que los centros de datos abordan la planificación del espacio físico y la infraestructura.
El artículo continúa a continuación.
Almacenamiento a escala de petabytes con menos unidades
La unidad se basa en conectividad PCIe Gen5 y un controlador de 16 canales, alcanzando un rendimiento de lectura secuencial de hasta 14.000 MB/s y alrededor de 2,1 millones de IOPS para lecturas aleatorias.
Estas cifras se alinean estrechamente con los resultados medidos, lo que sugiere que las especificaciones del anuncio no son exageradas en este caso.
Sin embargo, la arquitectura se basa en eQLC NAND y DRAM integrada limitada, lo que introduce compensaciones que se vuelven más visibles a medida que aumenta la capacidad.
Este SSD es compatible con sistemas como Ubuntu, Windows Server y VMware ESXi, lo que significa que está destinado a la implementación en entornos a gran escala en lugar de al uso individual.
El Roealsen6 R6060 está diseñado principalmente para cargas de trabajo de lectura intensiva y esta elección de diseño da forma a su comportamiento general.
El rendimiento de lectura secuencial supera ligeramente las cifras oficiales, alcanzando más de 14.000 MB/s durante las pruebas, mientras que las velocidades de escritura secuencial rondan los 3.600 MB/s.
Las operaciones de lectura aleatoria también funcionan con fuerza, especialmente en cargas de trabajo de 4K y 8K, donde la unidad funciona cerca de su límite de velocidad.
Sin embargo, el rendimiento no escala de la misma manera. A medida que aumenta la potencia, la unidad de dirección indirecta se hace más grande, lo que reduce tanto la resistencia como la eficiencia de escritura.
Esta limitación se reconoce dentro de una amplia categoría de almacenamiento empresarial basado en QLC, donde la recuperación rápida tiene prioridad sobre las operaciones sostenidas con mucha escritura.
Como resultado, las cargas de trabajo que implican escrituras aleatorias frecuentes no son casos de uso previstos y su rendimiento parece ser relativamente limitado.
A pesar de la densidad del factor de forma E1.L, el comportamiento térmico permanece relativamente controlado bajo cargas de trabajo sostenidas.
Las pruebas que utilizan refrigeración por aire muestran temperaturas máximas de alrededor de 51 °C, lo que sugiere que los requisitos de refrigeración pueden gestionarse incluso en condiciones de presión continua.
Esto es importante porque las unidades empresariales compactas a menudo enfrentan desafíos térmicos que afectan la estabilidad y la consistencia del rendimiento.
Debido a que las unidades de alta capacidad reducen la cantidad de unidades físicas necesarias en un rack, el consumo total de energía por petabyte será menor, lo que reducirá los costos.
El R6060 refleja un cambio en las prioridades de almacenamiento empresarial, donde la capacidad y la velocidad de recuperación son más importantes que el rendimiento equilibrado entre cargas de trabajo.
a través de Tweaktown
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