如今SSD固態硬盤早已不是什么新鮮事物,但是說起選購來,可能很多朋友并不清楚同樣是1TB容量的SSD固態硬盤,在性能上到底有何差別,或許有些朋友能夠說出固態硬盤的性能差別主要在于主控芯片、NAND閃存介質和固件;甚至有些朋友了解到了關于PCIe接口的一些知識,知道主板PCIe的通道數是由CPU來決定的,一般會分16條通道給顯卡,2個4通道給到SSD,PCIe從1.0升級到5.0每次升級速度都翻一倍,通道數由單通道到16通道。但其實了解到這里也只能算是似懂非懂,如果真的想成為 “懂硬盤帝“,還要知道目前非常先進的算法 “LDPC校錯機制”,本文將為大家科普!
要了解LDPC首先我們要知道Cell,它是閃存中的存儲數據的基本單元,數據記錄就是通過每個Cell的注入和釋放來實現的,那么在這樣的一個過程中,Cell就會因為電子的進出而產生損耗,隨著時間的推移,損耗日記積累,Cell中電子的逃逸概率也會不斷增加,造成的結果就是數據出現跳變,比如最開始存儲的二進制數據是10,一段時間后,這個數據會變成11。在電子進出的過程中,這種損耗不可避免,因此必須通過ECC算法糾錯來保證正常的存儲。
目前,大多數SSD固態硬盤使用的ECC算法是BCH算法,我們通常看到的閃存最大擦寫次數,其實就是跟這個算法有關,BCH算法確實可以滿足大多數SSD固態硬盤的使用需求,但是隨著TLC閃存顆粒和3D NAND的廣泛應用,BCH算法在數據塊壽命的末期出錯率開始大幅增加,簡單的說就是這種算法后勁不足,于是LDPC糾錯算法便開始成為SSD領域的新寵。
LDPC,是Low Density Parity Check Code的簡稱,中文可翻譯為「低密度奇偶校驗碼」。LDPC由R.G.Gallager博士在1963年第一次提出,之前在通訊領域有所應用,最近應用于固態硬盤領域。LDPC編碼、解碼以及糾錯的過程我們這里不再詳述,而我們需要科普的是在LDPC糾錯過程中,避免了大量需多次傳輸數據的軟判決,而是主要通過NAND硬判決、數據傳輸到控制器,以及硬判決解碼這幾個速度都很快的過程,只有必要時才使用軟判決,這不僅有效提升了數據存儲的準確性,提高了存儲效率,同時也大幅減少了損耗。因此LDPC算法的意義不僅僅在于提高SSD固態硬盤的性能,它甚至可以提高SSD固態硬盤的擦寫壽命。
說到這里相信大家已經非常清楚了,SSD固態硬盤在追求傳輸速度的同時必須有先進的算法來配合才能發揮出其真正的性能,同時也將使其在高速傳輸、準確存儲的同時擁有更長的壽命。說到使用LDPC校錯機制的產品,比較有代表性的一款就是aigo固態硬盤P3000(http://www.powerfuture.com.cn/)了,這款為設計師和電競高階玩家打造的SSD絕對稱得上是國民好物了,3D NAND優選顆粒,PCle3.0四通道高速接口,NVMe1.4技術標準,硬實力不用多說,再加上LEPC校錯機制的加持,性能自然發揮到了極致。這樣的SSD不僅能夠讓玩家在競技游戲中快人一步,也能夠讓設計師的渲染工作中效率提高一倍。
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