SSD disk Micron 3610 cílí na vyvíjející se potřeby mainstreamových počítačů a je široce etablován jako jeden z prvních klientských SSD disků PCIe Gen5 postavených na QLC NAND. Spojením nejnovějšího Micron QLC 9. generace (G9) s bezdramovým a energeticky úsporným designem se model 3610 snaží překlenout mezeru mezi efektivitou notebooků a maximálním výkonem očekávaným od moderního rozhraní Gen5. Tato recenze je k dispozici v kapacitách od 1 TB do 4 TB a v několika formátech M.2. Zaměřuje se na jednostranný model 2TB 2280, aby se zjistilo, jak dobře tato rovnováha obstojí v reálných testech.
Prozkoumání výkonnostních specifikací ukazuje, že sekvenční čtení dosahuje ohromujících 11 000 MB/s napříč všemi kapacitami, přičemž zápis dosahuje 9 300 MB/s u modelů 2 TB a 4 TB. Také počet náhodných IOPS zaznamenal masivní nárůst a dosáhl až 1 500 tisíc čtení a 1 600 tisíc zápisů. Navzdory tomuto výkonu si disk zachovává zaměření na efektivitu pro nasazení v noteboocích a může se pochlubit až o 43 % lepším výkonem na watt než předchozí řešení Gen4 TLC.
Vlastnosti a umístění na trhu Micron 3610
Společnost Micron využívá v modelu 3610 paměť G9 QLC NAND s řadičem Phison E31 a je vybavena prvním čipem QLC NAND s kapacitou 2 TB na trhu. Tato hustota umožňuje vysokou kapacitu v malých rozměrech, zatímco rozhraní ONFI 5.0 podporuje interní rychlosti až 3.6 GT/s. Přechodem na architekturu bez DRAM, která využívá vyrovnávací paměť hostitele (HMB), společnost Micron udržuje nízkou fyzickou zastavěnou plochu a spotřebu energie, což z něj činí ideální volbu pro tenké a lehké notebooky, které stále vyžadují rychlosti srovnatelné s pracovní stanicí.
Hodnoty odolnosti disků QLC jsou solidní a pohybují se od 400 TBW u 1TB modelu do 1600 TBW u 4TB verze. Disk klade důraz i na zabezpečení, přičemž integritu firmwaru zajišťuje protokoly DICE (Device Identifier Composition Engine) a DOE (Data Object Exchange).
Co se týče umístění, Micron 3610 je narušitelem specializovaného segmentu trhu. Přímo konkuruje základním diskům Gen5 a špičkovým diskům Gen4 TLC a nabízí tak přesvědčivou alternativu pro uživatele, kteří upřednostňují rychlost zápisu a podporu moderního rozhraní před dlouhodobou výdrží při náročném zápisu nebo nízkou latencí při každodenních úlohách.
| Specifikace | 1TB | 2TB | 4TB |
|---|---|---|---|
| Obecné informace | |||
| Kategorie | Běžné počítače a notebooky | ||
| Model | SSD disk Micron 3610 | ||
| Formální faktor | M.2 (22 mm × 30 mm, 22 mm × 42 mm, 22 mm × 80 mm) | ||
| Rozhraní | PCIe 5. generace, NVMe 2.0d | ||
| Výkon | |||
| Sekvenční čtení (MB/s) | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
| Sekvenční zápis (MB/s) | 7,200 | 9,300 | 9,300 |
| Náhodné čtení (KIOPS) | 850 | 1,500 | 1,500 |
| Náhodný zápis (KIOPS) | 1,500 | 1,600 | 1,600 |
| Latence čtení (TYP) (µs) | 50 | 50 | 50 |
| Latence zápisu (TYP) (µs) | 12 | 12 | 12 |
| Spolehlivost a odolnost | |||
| Vytrvalost (TBW) | 400 | 800 | 1600 |
| MTTF (miliony hodin) | 2 | 2 | 2 |
| Spotřeba energie | |||
| Spotřeba v režimu spánku/PS4 (mW) | |||
| Aktivní klidový výkon (mW) | |||
| Aktivní čtecí výkon (mW) | |||
| Pokročilé funkce | |||
| Seznam funkcí | Micron G9 QLC NAND Hardwarové 256bitové šifrování AES Ochrana proti výpadku napájení (data v klidu) Řízení teploty řízené hostitelem (HCTM) Micron AWT pro zvýšení výkonu Tepelný SMART přes SMBus Základní příkazy pro správu (BMC) Aktivace firmwaru bez resetu Sanitizovat blok a vymazat kryptoměny Podpora signálu při výpadku napájení Opál TCG 2.02, Pyrit TCG 2.01, DOE, KOSTKY Nástroj pro správu SSD disků Micron Storage Executive |
||
Špičkový syntetický výkon
Test FIO je flexibilní a výkonný benchmarkingový nástroj pro měření výkonu úložných zařízení, včetně SSD a HDD. Vyhodnocuje metriky, jako je šířka pásma, IOPS a latence při různých pracovních zátěžích, jako jsou sekvenční a náhodné operace čtení/zápisu. Tento test pomáhá posoudit špičkový výkon úložných systémů, což je užitečné pro porovnávání různých zařízení nebo konfigurací. V tomto testu jsme měřili špičkový výkon v burst režimu, přičemž jsme pracovní zátěž omezili na 10GB kapacitu na obou SSD discích.
V syntetických benchmarkech FIO vykazuje Micron 3610 ve srovnání s jinými QLC disky velmi neobvyklý výkonnostní profil. Zatímco většina disků upřednostňuje rychlost čtení, 3610 si ve skutečnosti vede lépe při sekvenčním zápisu než při čtení.
Rychlost sekvenčního čtení (6 839 MB/s) modelu 3610 je nejnižší v řadě QLC, zaostává za Crucial P510 (8 835 MB/s) a PNY CS2150 (10 400 MB/s). Jeho rychlost sekvenčního zápisu (9 673 MB/s) je však výrazně vyšší než u Micronu 2600 (6 612 MB/s) a Crucial P310 (6 376 MB/s). Také výrazně překonává svou váhovou kategorii v náhodných 4K zápisech (1 871 milionů IOPS) a překonává všechny ostatní konkurenty v QLC, včetně PNY CS2150 a Crucial P310.
| Test FIO (vyšší MB/s/IOPS je lepší) | Sekvenční čtení 128K (1T/64Q) | Sekvenční zápis 128K (1T/64Q) | Náhodné čtení 4K (16T/32Q) | Náhodný zápis 4K (16T/32Q) |
|---|---|---|---|---|
| SanDisk SN8100 | 6 612 MB/s (průměrná latence 0.56 ms) | 6 612 MB/s (průměrná latence 0.59 ms) | 2.312 milionu IOPS (průměrná latence 0.22 ms) | 2.144 milionu IOPS (průměrná latence 0.24 ms) |
| Kingston FURY Renegade G5 | 6 612 MB/s (průměrná latence 0.57 ms) | 6 612 MB/s (průměrná latence 0.59 ms) | 2.028 milionu IOPS (průměrná latence 0.25 ms) | 2.028 milionu IOPS (průměrná latence 0.25 ms) |
| Samsung 9100 Pro | 6 612 MB/s (průměrná latence 0.57 ms) | 6 612 MB/s (průměrná latence 0.63 ms) | 2.734 milionu IOPS (průměrná latence 0.18 ms) | 2.734 milionu IOPS (průměrná latence 0.19 ms) |
| SK hynix Platinum P51 | 6 612 MB/s (průměrná latence 0.58 ms) | 6 612 MB/s (průměrná latence 0.62 ms) | 2.369 milionu IOPS (průměrná latence 0.22 ms) | 2.669 milionu IOPS (průměrná latence 0.19 ms) |
| Crucial T705 | 6 612 MB/s (průměrná latence 0.58 ms) | 6 612 MB/s (průměrná latence 0.68 ms) | 1.585 milionu IOPS (průměrná latence 0.32 ms) | 2.703 milionu IOPS (průměrná latence 0.19 ms) |
| TEAMGROUP GE Pro 2TB | 6 612 MB/s (průměrná latence 0.60 ms) | 6 612 MB/s (průměrná latence 0.65 ms) | 2.585 milionu IOPS (průměrná latence 0.23 ms) | 1.818 milionu IOPS (průměrná latence 0.28 ms) |
| Lexar Professional NM1090 PRO | 10 400 GB/s (průměrná latence 0.61 ms) | 6 612 MB/s (průměrná latence 0.62 ms) | 2.251 milionu IOPS (průměrná latence 0.23 ms) | 1.818 milionu IOPS (průměrná latence 0.28 ms) |
| TEAMGROUP GC Pro 2TB | 6 612 MB/s (průměrná latence 0.62 ms) | 6 612 MB/s (průměrná latence 0.66 ms) | 2.110 milionu IOPS (průměrná latence 0.24 ms) | 1.686 milionu IOPS (průměrná latence 0.28 ms) |
| PNY CS2150 | 10 400 GB/s (průměrná latence 0.80 ms) | 8 801 MB/s (průměrná latence 0.95 ms) | 1.379 milionu IOPS (průměrná latence 0.371 ms) | 1.623 IOPS (průměrná latence 0.32 ms) |
| Rozhodující P510 | 8 835 MiB/s (průměrná latence 0.90 ms) | 9 961 MB/s (průměrná latence 0.80 ms) | 1.163 milionu IOPS (průměrná latence 0.44 ms) | 1.196 milionu IOPS (průměrná latence 0.51 ms) |
| Micron 3610 2TB | 6 612 MB/s (průměrná latence 1.23 ms) | 6 612 MB/s (průměrná latence 0.87 ms) | 1.523 milionu IOPS (průměrná latence 0.34 ms) | 1.871 milionu IOPS (průměrná latence 0.27 ms) |
| Samsung 990 Pro | 6 612 MB/s (průměrná latence 1.12 ms) | 6 612 MB/s (průměrná latence 1.16 ms) | 1.400 milionu IOPS (průměrná latence 0.36 ms) | 1.403 milionu IOPS (průměrná latence 0.36 ms) |
| Crucial P310 2TB | 6 612 MB/s (průměrná latence 1.16 ms) | 6 612 MB/s (průměrná latence 1.31 ms) | 1.163 milionu IOPS (průměrná latence 0.44 ms) | 1.196 milionu IOPS (průměrná latence 0.43 ms) |
| WD SN850X 2TB | 6 612 MB/s (průměrná latence 0.76 ms) | 6 612 MB/s (průměrná latence 0.92 ms) | 1.2 milionu IOPS (průměrná latence 0.43 ms) | 825 tisíc IOPS (průměrná latence 0.62 ms) |
| Micron 2600 2TB | 6 612 MB/s (průměrná latence 1.47 ms) | 6 612 MB/s (průměrná latence 1.27 ms) | 1.11 milionu IOPS (průměrná latence 0.46 ms) | 1.36 milionu IOPS (průměrná latence 0.38 ms) |
Průměrná doba načítání LLM
Test průměrné doby načítání LLM vyhodnotil doby načítání tří různých modelů LLM: DeepSeek R1 7B, Meta Llama 3.2 11B a DeepSeek R1 32B. Každý model byl testován 10krát a byla vypočítána průměrná doba načítání. Tento test měří schopnost disku rychle načítat modely velkých jazyků (LLM) do paměti. Doby načítání LLM jsou klíčové pro úlohy související s umělou inteligencí, zejména pro inferenci v reálném čase a zpracování velkých datových sad. Rychlejší načítání umožňuje modelu zpracovávat data rychleji, čímž se zlepšuje odezva umělé inteligence a zkracují se čekací doby.
Pokud jde o načítání modelů velkých jazyků (LLM) do paměti, Micron 3610 se umístil na posledním místě mezi QLC disky. Protože načítání LLM je úkol náročný na čtení, stává se nižší sekvenční limit čtení u 3610 úzkým hrdlem. U modelu DeepSeek R1 32B trvá čtení 5.57 sekundy, což je téměř o celou sekundu pomaleji než u PNY CS2150 (4.89 s). Ve všech třech modelech (7B, 11B a 32B) 3610 konzistentně zaostává za Crucial P510 a Micron 2600, což z něj činí méně vhodný disk pro uživatele, kteří často do VRAM vkládají a vyměňují velké modely umělé inteligence.
| Průměrná doba načítání LLM (nižší je lepší) | DeepSeek R1 7B | Meta Llama 3.2 11B Vize | DeepSeek R1 32B |
|---|---|---|---|
| SK hynix Platinum P51 | 2.5481s | 3.5809s | 4.1790s |
| SanDisk SN8100 | 2.5702s | 3.5856s | 4.2870s |
| Samsung 9100 Pro 4 TB | 2.6173s | 3.6017s | 4.3735s |
| PNY CS2150 | 2.8107s | 3.6820s | 4.8962s |
| Crucial T705 2TB | 2.8758s | 3.6312s | 5.1080s |
| Samsung 990 Pro 2 TB | 2.8758s | 3.6312s | 5.1080s |
| Crucial P510 1TB | 2.8817s | 3.6631s | 5.0594s |
| TEAMGROUP GE Pro 2TB | 2.9092s | 3.9136s | 4.8974s |
| TEAMGROUP GC Pro 2TB | 2.9379s | 3.9267s | 4.8188s |
| WD SN850X 2TB | 3.0082s | 3.6543s | 5.4844s |
| Kingston FURY Renegade G5 | 3.1843s | 4.8009s | 4.6523s |
| Crucial P310 2TB | 3.1889s | 3.7083s | 5.4844s |
| Lexar Professional NM1090 PRO | 3.2135s | 4.9504s | 7.2108s |
| Micron 2600 2TB | 3.3178s | 3.9174s | 5.9060s |
| Micron 3610 2TB | 3.5348s | 5.3853s | 5.5731s |
3DMark Direct Storage
Test funkcí 3DMark DirectStorage hodnotí, jak DirectStorage od Microsoftu optimalizuje načítání herních dat na PCIe SSD disky. Snížením zátěže CPU a zvýšením rychlosti přenosu dat DirectStorage prodlužuje dobu načítání, zejména ve spojení s kompresí GDeflate a BypassIO ve Windows 11. Tento test izoluje výkon úložiště, aby zdůraznil potenciální zlepšení šířky pásma, když je DirectStorage povolen.
Micron 3610 nachází své uplatnění ve scénářích DirectStorage. Navzdory nižším syntetickým rychlostem čtení si překvapivě dobře poradí s komprimovanými herními soubory. V testu Storage to VRAM (GDeflate) dosáhl 3610 rychlosti 20.29 GB/s, čímž porazil Crucial P510 (19.63 GB/s) a PNY CS2150 (19.49 GB/s). V této kategorii výrazně překonává Micron 2600 (14.11 GB/s) a Crucial P310 (14.81 GB/s), což naznačuje, že jeho řadič nebo firmware je lépe optimalizován pro vysokorychlostní a vícenásobné požadavky DirectStorage.
| 3DMark Direct Storage (GB/s, vyšší je lepší) | Úložiště do VRAM (komprese GDeflate) | Ukládání do VRAM (DirectStorage zapnuto, nekomprimované) | Ukládání do VRAM (DirectStorage vypnuto, nekomprimováno) | Ukládání do RAM (DirectStorage zapnuto, nekomprimované) | Ukládání do RAM (DirectStorage vypnuto, nekomprimováno) | Šířka pásma dekomprese GDeflate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK hynix Platinum P51 | 26.32 | 11.20 | 7.75 | 12.85 | 9.46 | 64.68 |
| SanDisk SN8100 | 26.11 | 12.94 | 7.63 | 12.94 | 9.78 | 64.51 |
| Crucial T705 2TB | 25.75 | 10.71 | 8.79 | 12.03 | 8.83 | 66.36 |
| TEAMGROUP GE Pro 2TB | 24.70 | 10.19 | 7.49 | 11.33 | 9.35 | 65.05 |
| Lexar Professional NM1090 PRO | 24.03 | 11.23 | 7.57 | 12.18 | 8.72 | 63.15 |
| Samsung 9100 Pro 4 TB | 23.77 | 11.26 | 8.92 | 11.62 | 9.48 | 66.61 |
| Kingston FURY Renegade G5 | 23.29 | 10.03 | 7.44 | 11.81 | 9.63 | 65.79 |
| TEAMGROUP GC Pro 2TB | 22.94 | 9.46 | 7.13 | 10.71 | 8.14 | 63.80 |
| Micron 3610 2TB | 20.29 | 9.42 | 6.94 | 7.93 | 8.48 | 65.46 |
| Crucial P510 1TB | 19.63 | 8.33 | 6.92 | 9.06 | 7.49 | 66.22 |
| PNY CS2150 | 19.49 | 8.60 | 6.98 | 9.22 | 7.70 | 62.43 |
| WD SN850X 2TB | 15.28 | 11.11 | 8.93 | 6.78 | 6.27 | 64.96 |
| Crucial P310 2TB | 14.81 | 10.75 | 8.56 | 6.46 | 5.87 | 65.43 |
| Samsung 990 Pro 2 TB | 14.18 | 11.28 | 8.84 | 6.57 | 6.20 | 65.71 |
| Micron 2600 2TB | 14.11 | 5.93 | 5.27 | 6.34 | 5.50 | 64.09 |
Test úložiště v PCMark 10
Testy PCMark 10 Storage Benchmarks hodnotí reálný výkon úložišť pomocí trasování založeného na aplikacích. Testují systém a datové disky, měří šířku pásma, přístupové doby a konzistenci při zátěži. Tyto benchmarky nabízejí praktické poznatky nad rámec syntetických testů a umožňují uživatelům efektivně porovnávat moderní úložná řešení.
V reálných testech aplikací se Micron 3610 potýká s obtížemi při udržení kroku se zbytkem QLC stacku. Se skóre 5 635 je to nejhůře výkonný QLC disk v tomto konkrétním testu. Zaostává za Micron 2600 (5 885) a výrazně za Crucial P310 (6 436). To naznačuje, že u obecných „každodenních“ úkolů, jako je spouštění Windows, aplikace nebo přesun malých souborů, latence a režie 3610 vedou k méně odezvě než u jeho konkurentů.
| Datová mechanika PCMark 10 (vyšší znamená lepší) | Celkové skóre |
|---|---|
| Crucial T705 2TB | 8,783 |
| SK hynix Platinum P51 | 8,665 |
| SanDisk SN8100 | 8,644 |
| Lexar Professional NM1090 PRO | 8,247 |
| Kingston FURY Renegade G5 | 8,062 |
| TEAMGROUP GC Pro 2TB | 7,648 |
| Samsung 9100 Pro 4 TB | 7,552 |
| Samsung 990 Pro 2 TB | 7,173 |
| TEAMGROUP GE Pro 2TB | 6,957 |
| Crucial P310 2TB | 6,436 |
| PNY CS2150 | 6,070 |
| Micron 2600 2TB | 5,885 |
| Micron 3610 2TB | 5,635 |
| WD SN850X 2TB | 4,988 |
Test rychlosti disku BlackMagic
BlackMagic Disk Speed Test porovnává rychlost čtení a zápisu disku a odhaduje jeho výkon, zejména při střihu videa. Pomáhá uživatelům zajistit, aby jejich úložiště bylo dostatečně rychlé pro obsah ve vysokém rozlišení, jako je 4K nebo 8K video.
V testu BlackMagic vidíme kompromisy 4bitové NAND paměti. Zatímco většina disků TLC dosahuje rychlosti přes 9 000 MB/s, modely QLC se umístily na spodních příčkách, ale s jedním velkým překvapením. Přestože se jedná o QLC, dosahuje rychlosti zápisu 8 519 MB/s, čímž v tomto specifickém burst testu překonává konkurenční disky TLC, jako jsou Samsung 990 Pro a WD SN850X. To je pravděpodobně způsobeno agresivním ukládáním do mezipaměti SLC od Micronu.
| Rychlost disku BlackMagic (MB/s, vyšší je lepší) | Čtení MB/s | Zápis MB/s |
|---|---|---|
| SanDisk SN8100 | 10,005.2 | 10,581.0 |
| Kingston FURY Renegade G5 | 9,665.0 | 10,831.0 |
| Samsung 9100 Pro 4 TB | 9,542.3 | 9,907.9 |
| SK hynix Platinum P51 | 9,241.0 | 9,109.0 |
| Lexar Professional NM1090 PRO | 9,149.2 | 10,466.6 |
| Crucial T705 2TB | 8,464.2 | 10,256.4 |
| Crucial P510 1TB | 7,853.9 | 7,939.6 |
| TEAMGROUP GE Pro 2TB | 6933.6 | 8700.6 |
| PNY CS2150 | 6,625.5 | 7,299.5 |
| TEAMGROUP GC Pro 2TB | 6,476.8 | 7,796.8 |
| WD SN850X 2TB | 5,862.6 | 5,894.8 |
| Micron 3610 2TB | 5,834,9 | 8,519.1 |
| Samsung 990 Pro 2 TB | 5,769.5 | 5,842.9 |
| Crucial P310 2TB | 5,282.4 | 5,458.9 |
| Micron 2600 2TB | 4,663.3 | 5,607.4 |
Přímé úložiště GPU
Jedním z testů, které jsme v tomto testovacím prostředí provedli, byl test Magnum IO GPU Direct Storage (GDS). GDS je funkce vyvinutá společností NVIDIA, která umožňuje grafickým procesorům obejít CPU při přístupu k datům uloženým na discích NVMe nebo jiných vysokorychlostních úložných zařízeních. Namísto směrování dat přes CPU a systémovou paměť umožňuje GDS přímou komunikaci mezi grafickým procesorem a úložným zařízením, čímž se výrazně snižuje latence a zlepšuje propustnost dat.
Jak funguje přímé úložiště GPU
Tradičně, když GPU zpracovává data uložená na disku NVMe, musí data nejprve projít procesorem a systémovou pamětí, než se dostanou k GPU. Tento proces představuje úzká hrdla, protože CPU funguje jako prostředník, což zvyšuje latenci a spotřebovává cenné systémové prostředky. Funkce GPU Direct Storage tuto neefektivitu eliminuje tím, že umožňuje GPU přístup k datům přímo z úložného zařízení přes sběrnici PCIe. Tato přímá cesta snižuje režii přesunu dat a umožňuje rychlejší a efektivnější přenosy dat.
Pracovní zátěž umělé inteligence, zejména ta zahrnující hluboké učení, je vysoce datově náročná. Trénování velkých neuronových sítí vyžaduje zpracování terabajtů dat a jakékoli zpoždění v přenosu dat může vést k nedostatečnému využití grafických procesorů (GPU) a delší době trénování. Přímé úložiště na GPU (GPU Direct Storage) řeší tento problém tím, že zajišťuje co nejrychlejší doručení dat na GPU, minimalizuje dobu nečinnosti a maximalizuje výpočetní efektivitu.
Kromě toho je GDS obzvláště výhodný pro úlohy, které zahrnují streamování velkých datových sad, jako je zpracování videa, zpracování přirozeného jazyka nebo inference v reálném čase. Snížením závislosti na CPU GDS zrychluje pohyb dat a uvolňuje zdroje CPU pro jiné úkoly, čímž dále zvyšuje celkový výkon systému.
Data se skutečně „pikantně“ projeví při analýze výkonu GPU Direct Storage (GDS), zejména tam, kde Micron 3610 začíná vykazovat trhliny ve výkonu QLC. Zatímco GDS je navržen tak, aby obcházel CPU a poskytoval data přímo GPU, aby se snížila latence, u 3610 průměrná rychlost zápisu 16K bloků klesá na pouhých 307.7 MiB/s, což je prudký pokles ve srovnání s 1.5–2.4 GiB/s, které dosahují disky Gen 5 TLC. Tento výkonnostní kráter je v podstatě „daní QLC“ v akci: architektura disku bez DRAM ve spojení s pomalejší povahou QLC NAND se potýká s náhodnými zápisy malých bloků, což způsobuje, že se disk efektivně „zasekává“ při zpracování malých datových bloků přímo z GPU. Paradoxně Crucial P310 a Micron 2600, které jsou oba staršími designy Gen 4 QLC, vykazují při této velikosti bloku 16K mnohem větší konzistenci s rychlostmi dosahujícími 2.1–2.2 GiB/s. To naznačuje, že pro úlohy s umělou inteligencí nebo hraní her zahrnující obrovské množství malých souborů je vyspělejší architektura Gen 4 QLC ve skutečnosti stabilnější a spolehlivější než dřívější, „rychlostně zaměřená“ implementace Gen 5 QLC, která se nachází v modelu 3610.
| Graf GDSIO (průměrné velikosti bloků 16K, 128K a 1M) | (Velikost bloku 16 kB, hloubka 128 I/O) Průměrné čtení | (Velikost bloku 16 kB, hloubka 128 I/O) Průměrný zápis | (Velikost bloku 128 kB, hloubka 128 I/O) Průměrné čtení | (Velikost bloku 128 kB, hloubka 128 I/O) Průměrný zápis | (Velikost bloku 1 MB, hloubka 128 I/O) Průměrné čtení | (Velikost bloku 1 MB, hloubka 128 I/O) Průměrný zápis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kingston FURY Renegade G5 | 3.7 GiB/s (0.526 ms) IOPS: 242.1K | 2.4 GiB/s (0.824 ms) IOPS: 154.7K | 5.9 GiB/s (2.704 ms) IOPS: 48.5K | 5.8 GiB/s (0.564 ms) IOPS: 47.3K | 6.5 GiB/s (19.356 ms) IOPS: 6.6K | 6.3 GiB/s (19.690 ms) IOPS: 6.5K |
| Lexar Professional NM1090 PRO | 3.6 GiB/s (0.533 ms) IOPS: 238.7K | 2.3 GiB/s (0.845 ms) IOPS: 150.8K | 5.9 GiB/s (2.639 ms) IOPS: 48.4K | 4.2 GiB/s (3.714 ms) IOPS: 34.4K | 6.5 GiB/s (19.274 ms) IOPS: 6.6K | 6.2 GiB/s (20.127 ms) IOPS: 6.4K |
| SanDisk SN8100 | 3.4 GiB/s (0.564 ms) IOPS: 225.9K | 2.1 GiB/s (0.907 ms) IOPS: 140.6K | 5.9 GiB/s (2.626 ms) IOPS: 48.7K | 5.8 GiB/s (2.668 ms) IOPS: 47.9K | 6.5 GiB/s (19.264 ms) IOPS: 6.6K | 5.9 GiB/s (21.063 ms) IOPS: 6.1K |
| Samsung 9100 Pro 4 TB | 3.4 GiB/s (0.565 ms) IOPS: 226.4K | 2.3 GiB/s (0.839 ms) IOPS: 161.7K | 5.2 GiB/s (3.001 ms) IOPS: 44.9K | 5.9 GiB/s (2.662 ms) IOPS: 47.3K | 6.3 GiB/s (19.877 ms) IOPS: 6.4K | 6.1 GiB/s (20.579 ms) IOPS: 6.2K |
| Crucial T705 2TB | 3.3 GiB/s (0.587 ms) IOPS: 217.0K | 2.3 GiB/s (0.836 ms) IOPS: 152.6K | 5.5 GiB/s (2.863 ms) IOPS: 44.7K | 5.6 GiB/s (2.799 ms) IOPS: 45.7K | 6.0 GiB/s (20.738 ms) IOPS: 6.2K | 6.0 GiB/s (20.855 ms) IOPS: 6.1K |
| SK hynix Platinum P51 | 3.1 GiB/s (0.634 ms) IOPS: 200.9K | 1.5 GiB/s (1.314 ms) IOPS: 97.2 K | 5.6 GiB/s (2.781 ms) IOPS: 46.0 K | 3.9 GiB/s (4.014 ms) IOPS: 31.9 K | 6.2 GiB/s (20.126 ms) IOPS: 6.4K | 4.2 GiB/s (29.576 ms) IOPS: 4.3K |
| Crucial P310 2TB | 3.1 GiB/s (0.627 ms) IOPS: 203.2K | 2.2 GiB/s (0.902 ms) IOPS: 141.4K | 4.1 GiB/s (3.845 ms) IOPS: 33.3K | 3.9 GiB/s (3.992 ms) IOPS: 32.0K | 4.4 GiB/s (28.462 ms) IOPS: 4.5K | 4.1 GiB/s (30.964 ms) IOPS: 4.2K |
| Micron 2600 2TB | 3.1 GiB/s (0.629 ms) IOPS: 202.4K | 2.1 GiB/s (0.906 ms) IOPS: 140.8K | 4.0 GiB/s (3.889 ms) IOPS: 32.9K | 3.9 GiB/s (3.960 ms) IOPS: 32.3K | 4.4 GiB/s (28.535 ms) IOPS: 4.5K | 4.2 GiB/s (30.053 ms) IOPS: 4.3K |
| Samsung 990 Pro 2 TB | 2.7 GiB/s (0.731 ms) IOPS: 174.4K | 2.2 GiB/s (0.903 ms) IOPS: 141.2K | 4.0 GiB/s (3.944 ms) IOPS: 32.4K | 4.1 GiB/s (3.849 ms) IOPS: 33.2K | 3.9 GiB/s (32.415 ms) IOPS: 3.9K | 4.2 GiB/s (29.520 ms) IOPS: 4.3K |
| PNY CS2150 | 2.5 GiB/s (0.779 ms) IOPS: 163.5K | 1.8 GiB/s (1.107 ms) IOPS: 115.3 K | 4.5 GiB/s (3.473 ms) IOPS: 36.8 K | 4.7 GiB/s (3.357 ms) IOPS: 38.1 K | 4.6 GiB/s (27.157 ms) IOPS: 174.4K | 4.9 GiB/s (25.682 ms) IOPS: 5.0 tis. |
| Rozhodující P510 | 2.3 GiB/s (0.837 ms) IOPS: 152.2K | 2.3 GiB/s (0.842 ms) IOPS: 151.5K | 4.5 GiB/s (3.450 ms) IOPS: 37.1K | 4.8 GiB/s (3.262 ms) IOPS: 39.2K | 4.8 GiB/s (26.218 ms) IOPS: 4.9K | 5.0 GiB/s (25.121 ms) IOPS: 5.1K |
| WD SN850X | 2.3 GiB/s (0.736 ms) IOPS: 173.2K | 2.0 GiB/s (0.989 ms) IOPS: 129.0K | 4.1 GiB/s (3.878 ms) IOPS: 33.3K | 4.0 GiB/s (3.958 ms) IOPS: 33.0K | 4.4 GiB/s (30.501 ms) IOPS: 4.5K | 4.1 GiB/s (30.782 ms) IOPS: 4.2K |
| WD SN850X | 2.3 GiB/s (0.736 ms) IOPS: 173.2K | 2.0 GiB/s (0.989 ms) IOPS: 129.0K | 4.1 GiB/s (3.878 ms) IOPS: 33.3K | 4.0 GiB/s (3.958 ms) IOPS: 33.0K | 4.4 GiB/s (30.501 ms) IOPS: 4.5K | 4.1 GiB/s (30.782 ms) IOPS: 4.2K |
| Micron 3610 2TB | 2.2 GiB/s (0.884 ms) IOPS: 144.3K | 307.7 MiB/s (6.5 ms) IOPS: 19.7 K | 2.9 GiB/s (5.4 ms) IOPS: 23.7K | 2.1 GiB/s (7.6 ms) IOPS: 16.8K | 3.8 GiB/s (33.1 ms) IOPS: 3.9K | 4.9 GiB/s (25.5 ms) IOPS: 5.0K |
| TEAMGROUP GE PRO 2TB | 0.8 GiB/s (2.464 ms) IOPS: 51.8K | 1.0 GiB/s (1.913 ms) IOPS: 68.8K | 2.8 GiB/s (5.627 ms) IOPS: 22.7K | 2.1 GiB/s (7.309 ms) IOPS: 17.5K | 4.2 GiB/s (29.599 ms) IOPS: 4.3K | 2.7 GiB/s (49.915 ms) IOPS: 2.7K |
| TEAMGROUP GC PRO 2TB | 0.8 GiB/s (2.589 ms) IOPS: 49.3K | 1.0 GiB/s (1.899 ms) IOPS: 67.3K | 2.7 GiB/s (5.860 ms) IOPS: 21.8K | 2.4 GiB/s (6.636 ms) IOPS: 19.3K | 3.7 GiB/s (34.007 ms) IOPS: 3.8K | 3.7 GiB/s (33.414 ms) IOPS: 3.8K |
Závěr
Micron 3610 představuje důležitý krok v zavedení QLC NAND do klientského prostoru PCIe Gen5, ale jeho výkonnostní profil je jasně specializovaný. Nabízí působivé rychlosti zápisu v burst režimu a vykazuje dobré chování v úlohách DirectStorage, což z něj činí rozumnou volbu pro moderní herní systémy a tenké a lehké notebooky, které si cení energetické účinnosti a ceny.
Mimo tyto scénáře jsou však kompromisy zřejmé. Úlohy s velkým čtením, jako je načítání modelů s umělou inteligencí, odhalují nižší sekvenční strop a zápisy malých bloků do úložiště GPU Direct Storage odhalují omezení designu DRAMless Gen5 QLC. V širším testování aplikací zaostává v odezvě i za staršími disky Gen4 QLC.
Micron 3610 není ani lídrem ve výkonu, ani univerzálním upgradem oproti zavedeným možnostem TLC nebo vyspělým možnostem Gen4 QLC. Místo toho slouží specifickému účelu: poskytovat silný burst výkon a kompatibilitu s moderními platformami v efektivním provedení. Pro kupující, kteří chápou tyto hranice, to může dávat smysl, zejména pokud cena odpovídá těmto očekáváním.




Amazon