Micron liefert den branchenweit ersten 176-Schicht-QLC-NAND in Serie

Peking, 25. Januar 2012 – Micron Technology, ein Anbieter von Speicherlösungen, gab bekannt, dass das weltweit erste 176-lagige QLC (Quad-Level-Cell) NAND-Solid-State-Laufwerk in Serie ausgeliefert wurde. Microns 176-Layer-QLC-NAND verfügt über eine fortschrittliche NAND-Architektur mit führender Speicherdichte und optimierter Leistung für eine Vielzahl von datenintensiven Anwendungen. Die neue NAND-Technologie wurde für mandantenübergreifende und Rechenzentrumsanwendungen entwickelt und ist in der Micron 2400 SSD verfügbar – der weltweit ersten PCIe 4.0-Client-SSD, die auf 176 Lagen QLC basiert. Komponenten zur Verwendung durch Systementwickler.

Micron Client PCIe 4.0 SSD Serie 2400

Nachdem Micron bereits den branchenweit ersten 176-lagigen TLC (Triple Layer Cell) NAND entwickelt hat, setzt die 176-lagige QLC NAND-Version neue Maßstäbe in Bezug auf Stapelgröße und Dichte. Darüber hinaus bietet Microns 176-Layer-QLC-NAND eine um 33 % schnellere Ein-/Ausgabegeschwindigkeit[1] und eine um 24 % geringere Leselatenz[2] als Lösungen der vorherigen Generation. Die Replacement-Gate-Architektur ist der einzige in Massenproduktion hergestellte QLC-Flash, der Ladungserfassung mit einem Under-Array-CMOS-Design (CuA) kombiniert. Diese Upgrades werden die Verbreitung von QLC-SSDs auf dem Client-PC-Markt vorantreiben – es wird erwartet, dass sich die QLC-Verbreitung auf dem Client-PC-Markt bis 2023 auf über 35 % verdreifacht und bis 2025 einen Anteil von fast 80 % der Kapazität (Bit) erreicht. [3]

Die SSDs der Serie 2400, die mit der branchenführenden 176-Layer-NAND-Technologie von Micron ausgestattet sind, werden den Übergang zu QLC-Speicher im Client-Markt vorantreiben“, sagte Jeremy Werner, Corporate Vice President und General Manager der Storage Division von Micron Technology. Diese neue Serie von PCIe 4.0 SSDs stärkt die Marktführerschaft von Micron weiter und wird die Einführung von QLC in Client-Geräten erheblich beschleunigen und eine breitere Palette an kosteneffizienten Speicheroptionen für Systemdesigns bieten.“

QLC NAND SSDs für die tägliche Arbeit

Die Micron 2400 bringt höhere Speicherkapazitäten für Mainstream- und kostengünstige NVMe-SSDs und bietet OEMs (Original Equipment Manufacturers) flexiblere Designlösungen, die ein besseres Nutzererlebnis ermöglichen. SSDs der Serie 2400 kombinieren 176 NAND-Layer mit PCIe 4.0-Technologie und verdoppeln damit die Leistung der vorherigen Generation von Micron Client-SSDs, die die Leistung verdoppeln und die Boot- und Ladezeiten um 23 % verkürzen. [4]

Die Micron 2400 SSD ist auch die einzige SSD der Welt, die eine Kapazität von 2 TB im M.2 2230-Formfaktor bietet, was 63 % Platz im Vergleich zum M.2 2280-Formfaktor spart und die Designflexibilität für kleinere tragbare Laptops erhöht. 2400 SSDs sind auch in den Formfaktoren M.2 2242 und Die 2400 SSDs sind auch in den Formfaktoren M.2 2242 und 2280 mit gemeinsamer Firmware erhältlich, um die Designzertifizierung maximal zu vereinfachen.

Die SSDs der Serie 2400 bieten ein stabiles Benutzererlebnis bei allen Anwendungen, was zum großen Teil der Host Memory Buffer (HBM)-Technologie von Micron zu verdanken ist, die Hosts die Flexibilität gibt, die Leistung zu optimieren. Die niedrige Stromverbrauchsleistung reicht aus, um 24/7 uneingeschränktes Computing zu unterstützen; der Stromverbrauch im aktiven Leerlauf wurde im Vergleich zu Microns Lösungen der vorherigen Generation um 50 % gesenkt. Die SSDs der Serie 2400 von Micron erfüllen Intels Project Athena-Spezifikation und ermöglichen Laptops eine reale Akkulaufzeit von über 9 Stunden, selbst bei eingeschalteten HD-Displays. [5]

[1] ONFI 4.x – 1600 MT/s gegenüber 1200 MT/s

[2] Datenvergleich auf Basis der vorherigen Generation von Microns 96-Layer QLC NAND

[3] Datenquelle: Forward Insights, SSD Insights, November 2021

[4] Datenvergleich auf Basis der vorherigen Generation von Microns 96-Layer QLC NAND

[5] Die Daten basieren auf einem von Intel veröffentlichten Test auf Intel.com: Project Athena – Intels innovativer Ansatz für High-End-Notebooks

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