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Intel Optane SSD H10 1TB (+32GB)

Intel Optane SSD H10 1TB (+32GB)

Produktebilder:

Intel Optane SSD H10 1TB (+32GB)Intel Optane SSD H10 1TB (+32GB)
SSD-Speicher mit dem zusätzlichen Extraschub dank Intels Optane-Technologie
Artikel-Nr.: 25842488
Hersteller-Nr.: HBRPEKNX0203A01

Optane Memory als schneller Cache und eine SSD mit NAND-Flash als Massenspeicher: Was bisher getrennt war, gibt es ab diesem Quartal in einem Produkt. Beim Intel Optane Memory H10 sitzen beide Speichertechniken auf einem M.2-Modul, das auch in Notebooks einsetzbar ist.

Optane Memory und Intel SSD verschmolzen
Bisher hat Intel Optane Memory nur separat als Cache-Modul zur Beschleunigung von Systemen mit HDD oder SSD angeboten. Beim Optane Memory H10 sitzt die Technik nun aber auf einer einzigen PCIe SSD mit M.2 Sockel und mit bis zu 1TB Flash-Speicher – günstiger 3D-NAND und schneller 3D XPoint sind also erstmals vereint. Die Aufgabenverteilung bleibt aber gleich: Im 3D-XPoint-Speicher mit 32GB Speicherplatz werden häufig genutzte Daten und Anwendungen gespeichert, damit diese vom System durch die geringe Latenz von 3D XPoint schneller als vom NAND-Flash gelesen werden, was wiederum die gesamte Systemleistung beschleunigt. Das Gros der Nutzdaten landet wiederum im NAND-Flash, der je nach Ausführung 256GB, 512GB oder 1TB Speicherplatz bietet. Die Flash-Technik aus SM2263-Controller und QLC-NAND stammt von der Intel SSD 660p.

Auf der Platine des Optane Memory H10 sitzen dementsprechend ein 3D-XPoint-Speicherbaustein mit zugehörigem Controller sowie ein 3D-NAND-Baustein samt eigenem Controller. Sowohl dem Optane-Part als auch dem QLC-Part stehen jeweils zwei PCIe-3.0-Leitungen zur Verfügung, daher ist PCIe 3.0 x4 auf Seiten des Systems zwingend Voraussetzung, was aber bei den mit dem Speicher bestückten Notebook-Designs durchweg der Fall sei. Damit bis zu 2.400 MB/s beim Lesen erreicht werden können, was die Bandbreite von PCIe 3.0 x2 übersteigt, wird „Bandwidth Aggregation“ betrieben, so Intel. Schreibend werden bis zu 1.800 MB/s versprochen.

Spezifikationen des Intel Optane Memory H10
Eine weitere Voraussetzung für den Betrieb ist die Installation der Software Intel Rapid Storage Technology (RST), denn diese verwaltet den Datenstrom und bestimmt, welche Daten im 3D XPoint und welche im NAND-Flash landen. Die Reihenfolge lautet dabei: Zuerst kommt der Optane-Cache, danach der SLC-Cache des Flash-Speichers und letztlich werden Daten dauerhaft im langsamen QLC-NAND-Flash gespeichert. Der 32GB fassende Optane-Speicher ist für den Nutzer unsichtbar; in der Datenträgerverwaltung wird dem Anwender lediglich der NAND-Flash angezeigt.

Die Vorzüge von Optane mit 3D XPoint
Während SSDs mit NAND-Flash erst bei vielen parallelen Zugriffen und tiefer Befehlswarteschlange (Queue Depth) mit 32 ausstehenden Befehlen ihre Spitzenleistung erreichen, ist der Optane Memory dank 3D XPoint schon bei Queue Depth 1 oder Queue Depth 2 sehr schnell und deutlich schneller als NAND. Dass die meisten Anwendungen im Alltag im Bereich QD1 und QD2 arbeiten, ist weitläufig bekannt und wird von Intel in Form von Grafiken nochmals betont.

Entsprechend profitieren Anwendungen, die im Optane Memory liegen von der höheren Leistung, allerdings sind die Unterschiede in der Praxis nicht so groß, wie es die Benchmarks vermuten lassen. Die Beschleunigung greift zudem meist erst ab dem zweiten Start eines Programms, denn die Software muss erst „lernen“, welche Daten häufig benötigt und entsprechend im Optane Memory vorgehalten werden. Dass nicht sämtliche Vorgänge beschleunigt werden können, ergibt sich allein durch den auf maximal 32GB begrenzten Speicherplatz des Optane-Cache.

Technische Daten

Konfiguration
Kapazität1024 GB
Schnittstelle1x PCIe x2
Stecker67-Pin M.2 Key-M
FormfaktorTyp 2280
Technologie NANDQLC (4 Bit)
Anderes32GB Optane Memory (3D XPoint)
Geschwindigkeit Max.
Sequential Read2400 MB/s
Sequential Write1800 MB/s
4K Random Read330000 IOPS
4K Random Write250000 IOPS

Datenblatt

optane-memory-h10-solid-state-storage-brief.pdf  optane-memory-h10-solid-state-storage-brief.pdf

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