La unidad SSD Intel DC S3500 está diseñada para aplicaciones de centros de datos, como computación en la nube, alojamiento web y otros entornos con uso intensivo de lectura. Cuenta con un controlador propio, memoria NAND MLC de 20 nm y formatos de 2.5" y 1.8". La DC S3500 es la última SSD de la nueva línea de Intel, mientras que su modelo hermano, la DC S3700, que también hemos analizado , está diseñada para los segmentos de mercado empresarial de gama media y alta. Estas unidades con interfaz SATA de 6 Gb/s adoptan la nueva convención de nomenclatura de cuatro dígitos que Intel está incorporando para brindar mayor claridad y distinción sobre a qué categoría pertenece cada unidad (consumidor, profesional, empresarial).
Tanto las organizaciones como los consumidores esperan un alto nivel de calidad, confiabilidad y soporte de Intel, lo que ayuda a delinear el límite entre las unidades Intel y otras en el espacio. Durante nuestra reciente visita a los laboratorios de Intel en Folsom, CA, pudimos experimentar de cerca las pruebas de calidad y quedamos impresionados con lo que vimos. Intel también se distancia de la competencia cuando se trata de componentes, un área clave que permite a Intel ofrecer una calidad superior. Los SSD de Intel utilizan la tecnología de controlador y NAND propiedad de Intel, así como el software diseñado internamente. El modelo de Intel les brinda una visión particularmente sólida del soporte para unidades además de la capacidad de mejorar el rendimiento de la unidad. En cuanto al hardware, el S3500 utiliza MLC de 20 nm en comparación con eMLC de 25 nm en el S3700, aunque Intel está integrando el mismo controlador que proporcionó un rendimiento sólido con el S3700; esperamos resultados similares.
En ese sentido, dentro de su clase, el S3500 ofrece sólidas cifras de rendimiento con especificaciones aleatorias de 4k cotizadas en hasta 75,000 15,500 IOPS de lectura y 3500 3700 IOPS de escritura. La especificación para la latencia del S50 también es sólida, quedando justo detrás del S65 con 3700 μs para actividad de lectura y 45 μs para actividad de escritura (S65, 500 μs/99.9 μs), aunque con exactamente los mismos tiempos de respuesta altamente predecibles con latencias de <XNUMX μs el XNUMX% del tiempo.
El DC S3500 también está diseñado para cumplir con una variedad de aplicaciones con limitaciones de espacio, y se envía en factores de forma de 1.8" y 2.5". La unidad estándar de 2.5" está disponible en capacidades de 80 GB, 120 GB, 160 GB, 240 GB, 300 GB, 480 GB, 600 GB y 800 GB. El factor de forma de 1.8" está disponible en puntos de capacidad de 80 GB, 240 GB, 400 GB y 800 GB. Cada unidad es compatible con la protección completa de la ruta de datos, el cifrado AES de 256 bits, la protección contra pérdida de energía para los datos en tránsito y el consumo de energía muy bajo. Intel califica el consumo de energía en solo 650 mW en reposo, 1.3 W durante la actividad de lectura y 5 W durante la escritura (típico).
Intel SSD DC S3500 está disponible a través de los distribuidores y revendedores de Intel con una garantía de cinco años. El precio de canal sugerido comienza en $115 para el modelo de 1.8" y 80 GB y varía hasta $979 para la unidad de 2.5" y 800 GB.
Especificaciones de la serie Intel SSD DC S3500
- Capacidades
- 2.5 "
- 120GB
- Lectura secuencial: hasta 445 MB/s
- Escritura secuencial: hasta 135 MB/s
- Lectura/escritura aleatoria de 4K: 75,000 4,600 IOPS/XNUMX IOPS
- 240GB
- Lectura secuencial: hasta 500 MB/s
- Escritura secuencial: hasta 260 MB/s
- Lectura/escritura aleatoria de 4K: 75,000 7,500 IOPS/XNUMX IOPS
- 480GB
- Lectura secuencial: hasta 500 MB/s
- Escritura secuencial: hasta 410 MB/s
- Lectura/escritura aleatoria de 4K: 75,000 11,000 IOPS/XNUMX IOPS
- 800GB
- Lectura secuencial: hasta 500 MB/s
- Escritura secuencial: hasta 450 MB/s
- Lectura/escritura aleatoria de 4K: 75,000 11,500 IOPS/XNUMX IOPS
- 120GB
- 1.8 "
- 240GB
- Lectura secuencial: hasta 500 MB/s
- Escritura secuencial: hasta 260 MB/s
- Lectura/escritura aleatoria de 4K: 75,000 7,500 IOPS/XNUMX IOPS
- 400GB
- Lectura secuencial: hasta 500 MB/s
- Escritura secuencial: hasta 380 MB/s
- Lectura/escritura aleatoria de 4K: 75,000 11,000 IOPS/XNUMX IOPS
- 800GB
- Lectura secuencial: hasta 500 MB/s
- Escritura secuencial: hasta 450 MB/s
- Lectura/escritura aleatoria de 4K: 75,000 15,500 IOPS/XNUMX IOPS
- 240GB
- Latencia de lectura/escritura: 50 μs/65 μs
- Interfaz SATA 6Gb/s, compatible con SATA 3Gb/s y 1.5Gb/s
- Factor de forma: 2.5" y 1.8"
- NAND MLC Intel de 20 nm
- Cifrado AES de 256 bits
- Raid
- Clasificación de por vida: 80 GB: 45 TBW; 120 GB: 70 TBW; 160 GB: 100 TBW; 240 GB: 140 TBW; 300 GB: 170 TBW; 400 GB: 225 TBW; 480 GB: 275 TBW; 600 GB: 330 TBW; 800 GB: 450 TBW
- MTBF: 2 millones de horas
- Consumo de energía
- Activo: hasta 5 W típico
- Inactivo: 650 mW típico
- Responsabilidad
- Temperatura de funcionamiento: 0 ° C a 70 ° C
- Temperatura no operativa: -55° C a 95° C
- Choque (operativo y no operativo): 1,000 G/0.5 ms
- Altura: 2.5” 7.0 mm de espesor; 1.8” 5 mm de espesor
- Peso: 2.5” 80-240GB: 70g ± 2g; 2.5” 300-800 GB: 72 g ± 2 g; 1.8” 80 GB: 35 g ± 2 g; 1.8” 240-800GB: 37g ± 2g
- 2.5 "
Descripción general del video
Diseño y construcción
El Intel SSD DC S3500 se parece mucho a su hermano, el DC S3700 en apariencia y factor de forma. El S3500 presenta un diseño delgado de 7 mm para el modelo de 2.5" y un diseño ultradelgado de 5 mm para el factor de forma de 1.8". Los factores de forma delgados hacen que el S3500 encaje fácilmente en casi cualquier factor de forma, desde servidores blade hasta arreglos flash.
Comenzando externamente, toda la carcasa exterior de la SSD DC S3500 es una aleación de metal sin terminar que le da un estilo industrial a la SSD. La cubierta superior alberga una etiqueta de información del producto que proporciona especificaciones relevantes, incluida la capacidad, el modelo y el factor de forma. Los lados de la SSD cuentan con cuatro orificios para tornillos que permiten que la unidad se monte fácilmente.
La cubierta superior se puede quitar sacando cuatro tornillos, uno oculto por la etiqueta de información del producto. Con la cubierta quitada, hay una sola placa de circuito instalada en la caja de metal con algunas cuñas de plástico.
Al igual que el Intel SSD DC S3700, el S3500 cuenta con un controlador Intel PC29AS21CA0. Intel también incorpora su propia memoria NAND MLC en el S3500. Nuestro modelo de prueba de 480 GB incluye 14 paquetes NAND de 32 GB, así como 1 paquete NAND de 64 GB y 1 paquete NAND de 16 GB, para un total de 528 GB, con un sobreaprovisionamiento del 10 %. Esta configuración NAND única no solo se encuentra en el S3500; el S3700 también presentaba una disposición menos común, al igual que los Hitachi SSD400M y SSD400S.B.
Intel también ha soldado condensadores de falla de energía en un borde de la placa para proteger los datos en vuelo en caso de una falla de energía.
Antecedentes de prueba y comparables
El Intel SSD DC S3500 utiliza un controlador Intel PC29AS21CA0 y MLC NAND de 20 nm con una interfaz SATA de 6 Gb/s.
Comparables para esta revisión:
- Micra M500 480GB (480 GB, controlador Marvell 9187, Micron 20nm MLC NAND Flash, 6.0 Gb/s SATA)
- Micra M500 960GB (960 GB, controlador Marvell 9187, Micron 20nm MLC NAND Flash, 6.0 Gb/s SATA)
- Samsung SSD 840 Pro (512 GB, controlador MCX de 300 núcleos Samsung de 3 MHz, flash NAND de alternancia Samsung 2Xnm, SATA de 6.0 Gb/s)
- Samsung SM843 (240 GB, controlador MCX de 300 núcleos Samsung de 3 MHz, flash NAND de alternancia Samsung 2Xnm, SATA de 6.0 Gb/s)
- Intel SSD 520 (240 GB, controlador SandForce SF-2500, Intel 25nm MLC NAND Flash, 6.0 Gb/s SATA)
- Nube inteligenteVelocidad (240 GB, controlador SandForce SF-2581, Smart 24nm MLC NAND, 6.0 Gb/s SATA)
- Seagate 600 Pro (200 GB, controlador LAMD LM87800, Toshiba 19nm MLC NAND, 6.0 Gb/s SATA)
Todas las unidades SSD empresariales SAS/SATA se someten a pruebas de rendimiento en nuestra plataforma de pruebas empresariales de segunda generación, basada en un Lenovo ThinkServer RD630 . Esta nueva plataforma de pruebas basada en Linux incluye el hardware de interconexión más reciente, como el controlador HBA LSI 9207-8i, así como optimizaciones de programación de E/S orientadas a lograr el mejor rendimiento de la memoria flash. Para las pruebas de rendimiento sintéticas, utilizamos FIO versión 2.0.10 para Linux y versión 2.0.12.2 para Windows.
- 2 x Intel Xeon E5-2620 (2.0 GHz, caché de 15 MB, 6 núcleos)
- Chipset Intel C602
- Memoria: 16 GB (2 x 8 GB) 1333 Mhz DDR3 RDIMM registrados
- Windows Server 2008 R2 SP1 de 64 bits, Windows Server 2012 estándar, CentOS 6.3 de 64 bits
- 100GB Micron RealSSD P400e SSD de arranque
- LSI 9211-4i SAS/SATA 6.0Gb/s HBA (para SSD de arranque)
- LSI 9207-8i SAS/SATA 6.0Gb/s HBA (para pruebas comparativas de SSD o HDD)
- Adaptador Mellanox ConnectX-3 10GbE PCIe 3.0
- Adaptador Mellanox ConnectX-3 InfiniBand PCIe 3.0
Análisis de rendimiento de aplicaciones
En el mercado empresarial, existe una enorme diferencia entre el rendimiento que prometen los productos en teoría y su rendimiento real en un entorno de producción. Comprendemos la importancia de evaluar el almacenamiento como un componente de sistemas más amplios, y sobre todo, su capacidad de respuesta al interactuar con las aplicaciones empresariales clave. Con este fin, hemos lanzado nuestras primeras pruebas de aplicaciones, incluyendo nuestra herramienta patentada MarkLogic NoSQL Database Storage Benchmark y el rendimiento de MySQL mediante SysBench.
En nuestro entorno de base de datos MarkLogic NoSQL, probamos grupos de cuatro SSD SATA o SAS con una capacidad utilizable mayor o igual a 200 GB. Nuestra base de datos NoSQL requiere aproximadamente 650 GB de espacio libre para trabajar, dividido equitativamente entre cuatro nodos de base de datos. En nuestro entorno de prueba, usamos un host SCST y presentamos cada SSD individual en JBOD, con uno asignado por nodo de base de datos. La prueba se repite en 24 intervalos, lo que requiere entre 30 y 36 horas en total para los SSD de esta categoría. Al medir las latencias internas vistas por el software MarkLogic, registramos tanto la latencia promedio total como la latencia de intervalo para cada SSD.
En nuestra clasificación general de latencia promedio de nuestra referencia de base de datos MarkLogic NoSQL, Intel SSD DC S3500 quedó en primer lugar con la latencia general más baja. Lo más sorprendente es lo rápido que es el S3500 en comparación con los otros SSD para empresas livianas.
Profundizando en la latencia promedio medida durante todo el período de prueba, el Intel S3500 brilla en nuestro entorno NoSQL, con picos de latencia que se mantienen entre 6 y 19 ms durante toda la prueba.
El Intel S3700 quedó en segundo lugar después del S3500, incluso con su configuración NAND de mayor rendimiento (pero menor capacidad). Tenía una latencia que aumentó ligeramente en comparación con el S3500, con picos que medían entre 10 y 32 ms. En general, aún funcionó bastante bien en nuestra prueba NoSQL.
Pasando al siguiente SSD en la categoría de empresa ligera que incluimos en nuestras pruebas de MarkLogic, la latencia comenzó a aumentar significativamente. Registramos picos de hasta 1,907 ms, con muchos picos que miden entre 60 y 100 ms.
El siguiente en la línea fue el Samsung SM843, que elevó aún más el techo de latencia con picos que medían entre 150 y 500 ms en estado estable y un pico que superaba los 1,562 ms.
El Seagate 600 Pro quedó en la parte inferior de nuestra prueba MarkLogic NoSQL, con un aumento significativo de la latencia a medida que la unidad se acercaba al rendimiento de estado estable. Con este SSD, los picos de latencia midieron entre 150 y 400 ms, con el pico más grande de 490 ms.
Nuestra siguiente prueba de aplicación consiste en la prueba de la base de datos MySQL de Percona a través de SysBench, que mide el rendimiento de la actividad de OLTP. En esta configuración de prueba, usamos un grupo de Lenovo ThinkServer RD630 y cargamos un entorno de base de datos en una sola unidad SATA, SAS o PCIe. Esta prueba mide el promedio de TPS (transacciones por segundo), la latencia promedio y la latencia promedio del percentil 99 en un rango de 2 a 32 subprocesos.
Comparando el TPS promedio en nuestro grupo, el Intel SSD DC S3500 ocupó el segundo lugar detrás de su hermano S3700 más orientado al rendimiento y justo por delante del Seagate 600 Pro SSD. El rendimiento de Intel SSD DC S3500 osciló entre 209TPS en 2 subprocesos hasta 1242TPS en 32 subprocesos.
Al comparar la latencia promedio en el transcurso de segmentos de prueba de 1 hora, medimos la latencia promedio de Intel SSD DC S3500 que va desde 9.58 ms en 2 subprocesos hasta 25.77 ms en 32 subprocesos. Una vez más, solo Intel SSD DC S3700 funcionó mejor.
Al examinar la latencia general más baja del percentil 99, Intel SSD DC S3500 proporcionó tiempos de respuesta que no pudieron igualar a su hermano S3700, pero se mantuvo en línea con los otros SSD, midiendo de 30 a 54 ms en el rango de conteo de subprocesos.
Análisis de carga de trabajo sintética empresarial
El rendimiento de flash varía a lo largo de la fase de preacondicionamiento de cada dispositivo de almacenamiento. Nuestro proceso de evaluación comparativa de almacenamiento empresarial sintético comienza con un análisis de la forma en que funciona la unidad durante una fase de preacondicionamiento exhaustiva. Cada una de las unidades comparables se borra de forma segura utilizando las herramientas del proveedor, se acondicionan previamente en estado estable con la misma carga de trabajo con la que se probará el dispositivo bajo una carga pesada de 16 subprocesos con una cola pendiente de 16 por subproceso, y luego se probará en intervalos establecidos en varios perfiles de profundidad de subprocesos/colas para mostrar el rendimiento con un uso ligero y pesado.
Pruebas de preacondicionamiento y de estado estacionario primario:
- Rendimiento (lectura+escritura de IOPS agregado)
- Latencia promedio (latencia de lectura y escritura promediadas juntas)
- Latencia máxima (máxima latencia de lectura o escritura)
- Desviación estándar de latencia (desviación estándar de lectura+escritura promediada)
Nuestro análisis de carga de trabajo sintético empresarial incluye dos perfiles basados en tareas del mundo real. Estos perfiles se han desarrollado para facilitar la comparación con nuestros puntos de referencia anteriores, así como con valores ampliamente publicados, como una velocidad máxima de lectura y escritura de 4k y 8k 70/30, que se usa comúnmente para unidades empresariales.
- 4k
- 100 % de lectura o 100 % de escritura
- 100% 4k
- 8k 70/30
- 70% lectura, 30% escritura
- 100% 8k
Nuestra primera prueba mide un rendimiento de escritura aleatoria 100k del 4 % con una carga de 16T/16Q. En esta configuración, la naturaleza de ráfagas de Intel SSD DC S3500 se probó a 56,300 13,000 IOPS, que luego se estabilizó alrededor de 3500 600 IOPS a medida que la unidad se acercaba al estado estable. La ráfaga inicial estuvo cerca de la mitad del grupo, aunque el SXNUMX sostuvo su ráfaga por más tiempo que varias unidades. Sin embargo, el Seagate XNUMX Pro SSD ganó con un alto IOPS sostenido durante la prueba.
Con una carga pesada de 16T/16Q, Intel SSD DC S3500 midió 4.54 ms en ráfaga y escaló hasta 20.33 ms a medida que se acercaba al estado estable. La cifra de ráfaga fue bastante baja, mientras que las cifras de estado estacionario fueron superadas solo por Seagate 600 Pro.
Al comparar la latencia máxima entre los SSD, el Intel SSD DC S3500 tuvo tiempos de respuesta máximos que oscilaron entre 80 y 100 ms en estado estable, una cifra que fue muy superior a las otras unidades del grupo, siendo la siguiente mejor unidad la Intel SSD 520 en aproximadamente 180-240ms en estado estable.
Mirando aún más de cerca la consistencia de la latencia en nuestra carga de trabajo de escritura aleatoria de 4k, Intel SSD DC S3500 superó a los otros SSD durante la primera mitad de la prueba, aunque Seagate 600 Pro SSD alcanzó y superó al S3500.
Después de 6 horas de preacondicionamiento, Intel SSD DC S3500 ofreció un rendimiento de lectura aleatoria de 4k a 65,500 12,500 IOPS y una velocidad de escritura de 600 843 IOPS. Las cifras de escritura son líderes en su clase junto con las del Seagate 840 Pro y el Samsung SM600 y XNUMX Pro, pero el rendimiento de lectura estuvo muy por debajo del XNUMX Pro.
Con una carga de trabajo de 16T/16Q, Intel SSD DC S3500 ofreció una latencia de lectura aleatoria promedio de 4k de 3.914ms, con una latencia de escritura de 20.42ms.
La latencia máxima de Intel SSD DC S3500 midió un tiempo máximo de respuesta de lectura de 22.934 ms y una latencia máxima de escritura de 128 ms.
Comparando la consistencia de la latencia, el Intel SSD DC S3500 obtuvo marcas cerca de la parte superior del grupo, aunque nuevamente fue superado por el Seagate 600 Pro.
En nuestra próxima carga de trabajo, observamos un perfil de 8k con una proporción mixta de lectura/escritura de 70/30. En esta configuración, Intel SSD DC S3500 comenzó con una ráfaga de alrededor de 45,000 21,000 IOPS que se redujo a una velocidad de alrededor de 600 XNUMX IOPS casi estable. El rendimiento en ráfaga y en estado estable superó a la competencia, excepto al final de la prueba, donde el Seagate XNUMX Pro se puso al día.
La latencia promedio de Intel SSD DC S3500 midió 5.69 ms al comienzo de nuestra prueba de preacondicionamiento 8K 70/30, que aumentó a alrededor de 12 ms a medida que se acercaba al estado estable.
Durante la duración de nuestra prueba 8K 70/30, Seagate 600 Pro e Intel SSD DC S3500 ofrecieron los mejores tiempos de respuesta máximos, con una latencia máxima inferior a 70 ms durante la prueba del S3500.
La consistencia de latencia del Intel SSD DC S3500 mantuvo las mejores marcas hasta el final de la prueba, donde el Seagate 600 Pro superó el primer lugar. En ocasiones, el S3500 también había sido desafiado anteriormente por el Crucial M500 de 960 GB.
En comparación con la carga de trabajo máxima fija de 16 subprocesos y 16 colas que realizamos en la prueba de escritura 100 % 4k, nuestros perfiles de cargas de trabajo mixtas escalan el rendimiento en una amplia gama de combinaciones de subprocesos/colas. En estas pruebas, abarcamos la intensidad de la carga de trabajo desde 2 subprocesos y 2 colas hasta 16 subprocesos y 16 colas. En la prueba ampliada de 8k 70/30, Intel SSD DC S3500 alcanzó un máximo de 20,776 16 IOPS con una carga de trabajo de 16T/600Q, que nuevamente fue superada solo por Seagate XNUMX Pro.
La latencia promedio para Intel SSD DC S3500 y Seagate 600 Pro fue superior durante la totalidad de la prueba.
Durante la duración de nuestra prueba de carga variable 8k 70/30, la latencia máxima se mantuvo muy baja en comparación con Intel SSD DC S3500, con un pico que se mantuvo por debajo de los 25 ms durante la mayor parte de la prueba antes de llegar a alrededor de 75 ms con la carga más alta de 16T/16Q .
La desviación estándar del Intel SSD DC S3500 en nuestro entorno de prueba fue bastante buena y logró el segundo pico más bajo de cualquiera de los SSD.
Conclusión
El Intel SSD DC S3500 es un SSD de clase empresarial diseñado para aplicaciones de carga de trabajo de lectura intensa, como la computación en la nube o el alojamiento web. La unidad interactúa a través de SATA 6 Gb/s y utiliza Intel 20nm MLC NAND, y se envía en factores de forma delgados de 2.5" y ultradelgados de 1.8" con alturas z de 7 mm y 5 mm, respectivamente. Más allá de eso, el S3500 cuenta con un controlador diseñado internamente, el mismo controlador que impulsó al S3700 a ofrecer un rendimiento excepcional. El S3500 también viene en una amplia gama de capacidades que comienzan desde 80 GB y van hasta 800 GB. El factor de forma de 2.5" ofrece 8 capacidades, mientras que el factor de forma de 1.8" ofrece 4 capacidades.
En general, el SSD DC S3500 de Intel demostró ser un competidor extremadamente duro. Rutinariamente, venció a toda la competencia, excepto al Seagate 600 Pro. La unidad Seagate basada en LAMD desafió y, a menudo, superó la primera posición del S3500 en los puntos de referencia sintéticos. El rendimiento de 3500k del S8 fue alrededor de 5,000 IOPS mayor que el de la mayoría de los SSD, excepto el 600 Pro, y en las pruebas de 4k los resultados fueron similares. De manera consistente, en cargas de trabajo de prueba de 4k y 8k, el S3500 también entregó algunos de los tiempos de respuesta más bajos con picos muy bajos en latencia máxima y publicaciones sólidas en desviación estándar. Sin embargo, donde el Intel S3500 realmente brilló fue en nuestras cargas de trabajo de aplicaciones, incluida nuestra prueba patentada MarkLogic NoSQL. Superó fácilmente al Seagate 600 Pro por un amplio margen, manteniendo las cifras de latencia agrupadas más juntas durante la duración de la prueba. En lo que respecta a SysBench, el S3500 fue el mejor en el grupo de empresas ligeras, aunque quedó ligeramente rezagado con respecto al S3700. La prueba de SysBench, que mide OLTP, vio al S3700 al frente del grupo, aunque esto se esperaba ya que el S3700 se inclina más hacia el rendimiento.
Similar a lo que notamos en nuestra revisión del S3700, Intel hizo algunas afirmaciones impresionantes de tiempos de respuesta máximos de 0.05 ms con una carga de lectura o escritura aleatoria de 1T/1Q 4K con el S3500. Sin embargo, eso no es completamente representativo de todas las condiciones de la empresa. En nuestros puntos de referencia sintéticos con una carga más pesada de 16T/16Q, mucho más allá del punto de saturación total, medimos tiempos de respuesta máximos de 80-100ms a lo largo de nuestro proceso de preacondicionamiento. En nuestras pruebas de aplicaciones, notamos un rendimiento excepcionalmente fuerte del S3500, incluido un rendimiento líder en su clase en nuestra prueba MarkLogic NoSQL. En esa carga de trabajo, la latencia aumentó solo hasta 21 ms. En nuestra prueba SysBench OLTP también, la latencia del percentil 99 se midió entre 30 y 54 ms entre 2 y 32 subprocesos. Para la mayoría de los compradores, las cifras de latencia reclamadas son buenos puntos de partida, pero realmente se trata de cómo se desempeña el SSD en las cargas de trabajo que está destinado a manejar.
Ventajas
- Las cifras de latencia en nuestras cargas de trabajo de 4k y 8k generalmente estuvieron cerca de la cima
- Máximo rendimiento de los SSD probados, incluido el S3700 para nuestras pruebas de Mark Logic en el mundo real
- Latencia muy consistente en las cargas de trabajo de las aplicaciones
Desventajas
- S3500 no se ofrece en modelos superiores con sobreaprovisionamiento
Resumen Final
El Intel SSD DC S3500 brinda a las organizaciones una potencia de cómputo robusta y una latencia muy baja para manejar el centro de datos, las aplicaciones de lectura intensa para las que está diseñado y brinda la confiabilidad y el soporte comprobados de Intel.




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