StorageReview.com

Recenzja dysku Corsair MP700 MICRO 4TB: wydajność PCIe Gen5 w kompaktowym dysku SSD 2242

Dysk SSD klienta  ◇  konsument

Dysk SSD Corsair MP700 MICRO 4 TB oferuje przepustowość nowej generacji w bardziej kompaktowej obudowie. Zbudowany w oparciu o kompaktowy format M.2 2242 z interfejsem PCIe Gen5 x4, dysk ten został zaprojektowany z myślą o cienkich i lekkich laptopach, a także stacjach roboczych o małym formacie, które wymagają dużej przepustowości na znacznie krótszej płytce PCB. Dzięki dużej pojemności 4 TB rozwiązuje on również powszechny problem w tym segmencie, gdzie dyski SSD 2242 o większej pojemności są wciąż stosunkowo rzadkie.

Corsair MP700 Micro box

MP700 MICRO obsługuje interfejs NVMe 2.0 przez PCIe Gen5 x4 i zapewnia prędkość odczytu do 10 000 MB/s oraz zapisu do 8,500 MB/s. W systemach z tylko jednym gniazdem 2242, 4 TB pamięci pozwala na przechowywanie wszystkich danych w pamięci wewnętrznej zamiast zarządzania dyskami zewnętrznymi, pozostawiając jednocześnie miejsce na duże biblioteki gier lub projekty kreatywne.

Pamięć masowa oparta jest na pamięci 3D TLC NAND, która pozostaje preferowanym wyborem dla wydajnych dysków SSD do komputerów osobistych i stacji roboczych ze względu na równowagę między wytrzymałością a opłacalnością w porównaniu z dyskami QLC. Dysk obsługuje również monitorowanie SMART w celu monitorowania stanu i diagnostyki. Obsługuje również tryby DEVSLP i NVMe PS4 w stanie bezczynności, poniżej 3 mW, co jest istotne w systemach mobilnych, gdzie pobór mocy w stanie bezczynności wpływa na żywotność baterii.

Cechy i pozycja rynkowa Corsair MP700 MICRO

Z ceną katalogową 1,034.99 USD dysk MP700 MICRO 4TB plasuje się w segmencie premium, a jego cena wynika głównie z interfejsu Gen5 i pojemności 4 TB w formacie 2242. Corsair udziela na dysk 5-letniej gwarancji, co jest standardem w przypadku większości innych dysków SSD NVMe wysokiej klasy.

Corsair MP700 Micro spód

Pod względem pozycjonowania, dysk MP700 MICRO 4TB jest skierowany do bardzo specyficznego segmentu nabywców. Niewiele jest dysków 2242 oferujących prędkości Gen5, a jeszcze mniej takich o pojemności do 4 TB. To sprawia, że ​​jest to raczej rozwiązanie dedykowane kompaktowym systemom, w których przestrzeń jest stała, a wydajność ma znaczenie.

To, co czyni dysk MP700 MICRO szczególnie interesującym, to jego wpasowanie się w klasę kompaktowych stacji roboczych AI i systemów Spark, w tym tych, które niedawno testowaliśmy. Platformy te opierają się wyłącznie na krótszym formacie M.2 2242, który nakłada bardziej rygorystyczne ograniczenia na opcje pamięci masowej niż tradycyjne wdrożenia 2280. Z tego powodu znalezienie dysku łączącego dużą pojemność z nowoczesną przepustowością Gen5 w tym rozmiarze staje się znacznie trudniejsze.

Specyfikacja Corsair MP700 MICRO

Specyfikacja Szczegół
Przegląd
Współczynnik kształtu pamięci masowej M.2 2242
Zawartość pakietu SSD Dysk SSD MP700 MICRO M.2
Kompatybilność z dyskami SSD Złącze interfejsu M.2 2242 Windows
11, Windows 10, Mac OS X
Interfejs i funkcje
Interfejs PCIe Gen 5 x 4
Technologia NAND 3D TLC
Inteligentna obsługa dysków SSD Tak
DEVSLP PS4: <3mW
Środowiskowy
Temperatura pracy dysku SSD 0 ° C do + 65 ° C
Temperatura przechowywania -40 ° C do + 85 ° C
Wilgotność przechowywania 93% wilgotności względnej (40°C)
Trwałość
Wibracja 20Hz~80Hz/1.52mm,
80Hz~2000Hz/20G
Wstrząs SSD 1,500 G
Fizyczny
Waga 0.024 kg

Corsair MP700 MICRO Wydajność

Maksymalna wydajność syntetyczna

Test FIO to elastyczne i wydajne narzędzie testowe do pomiaru wydajności urządzeń pamięci masowej, w tym dysków SSD i HDD. Ocenia ono takie parametry, jak przepustowość, IOPS i opóźnienie przy różnych obciążeniach, takich jak sekwencyjne i losowe operacje odczytu/zapisu. Test ten pomaga ocenić szczytową wydajność systemów pamięci masowej, co czyni go przydatnym do porównywania różnych urządzeń lub konfiguracji. W tym teście zmierzyliśmy szczytową wydajność w trybie burst, ograniczając obciążenie do 10 GB na obu dyskach SSD.

W syntetycznych testach FIO, Corsair MP700 MICRO prezentuje profil wydajności, który uwidacznia ograniczenia jego kompaktowej konstrukcji 2242. Jego prędkość odczytu sekwencyjnego osiąga 9,169 MB/s przy średnim opóźnieniu 0.91 ms, co plasuje go poniżej większości pełnowymiarowych dysków Gen5, które przekraczają 13 000 MB/s, choć nadal pozostaje konkurencyjny w stosunku do dysków Gen4 z wyższej półki, takich jak WD SN850X i Samsung 990 Pro. Zapis sekwencyjny osiąga 7,948 MB/s przy opóźnieniu 1.06 ms, ponownie ustępując większym modelom Gen5, ale pozostając konkurencyjnym w stosunku do dysków Gen4 z wyższej półki.

W przypadku losowej wydajności, Corsair MP700 MICRO osiąga 1.277 mln IOPS przy odczycie 4K i 1.540 mln IOPS przy zapisie 4K, co w niektórych przypadkach plasuje go nieznacznie wyżej od dysków takich jak Crucial P510 i Samsung 990 Pro, ale poniżej mocniejszych dysków Gen5, które przekraczają granicę 2 mln IOPS. Chociaż MP700 MICRO nie konkuruje z najszybszymi dyskami SSD Gen5 do komputerów stacjonarnych, nadal zapewnia przyzwoitą wydajność jak na dysk zbudowany w znacznie mniejszym formacie M.2 2242.

Test FIO (im wyższa wartość MB/s/IOPS tym lepiej) Sekwencyjny odczyt 128 KB (1T/64Q) Sekwencyjny zapis 128 KB (1T/64Q) Losowy odczyt 4K (16T/32Q) Losowy zapis 4K (16T/32Q)
SanDisk SN8100 15,000 MB/s (średnie opóźnienie 0.56 ms) 14,100 MB/s (średnie opóźnienie 0.59 ms) 2.312 mln operacji wejścia/wyjścia na sekundę (średnie opóźnienie 0.22 ms) 2.144 mln operacji wejścia/wyjścia na sekundę (średnie opóźnienie 0.24 ms)
Kingston Fury Renegade G5 14,600 MB/s (średnie opóźnienie 0.57 ms) 14,100 MB/s (średnie opóźnienie 0.59 ms) 2.028 mln operacji wejścia/wyjścia na sekundę (średnie opóźnienie 0.25 ms) 2.028 mln operacji wejścia/wyjścia na sekundę (średnie opóźnienie 0.25 ms)
Samsung 9100 Pro 14,600 MB/s (średnie opóźnienie 0.57 ms) 13,300 MB/s (średnie opóźnienie 0.63 ms) 2.734 mln operacji wejścia/wyjścia na sekundę (średnie opóźnienie 0.18 ms) 2.734 mln operacji wejścia/wyjścia na sekundę (średnie opóźnienie 0.19 ms)
SK hynix Platinum P51 14,500 MB/s (średnie opóźnienie 0.58 ms) 13,500 MB/s (średnie opóźnienie 0.62 ms) 2.369 mln operacji wejścia/wyjścia na sekundę (średnie opóźnienie 0.22 ms) 2.669 mln operacji wejścia/wyjścia na sekundę (średnie opóźnienie 0.19 ms)
Kluczowy T705 14,400 MB/s (średnie opóźnienie 0.58 ms) 12,300 MB/s (średnie opóźnienie 0.68 ms) 1.585 mln operacji wejścia/wyjścia na sekundę (średnie opóźnienie 0.32 ms) 2.703 mln operacji wejścia/wyjścia na sekundę (średnie opóźnienie 0.19 ms)
TEAMGROUP GE Pro 2TB 13,900 MB/s (średnie opóźnienie 0.60 ms) 12,800 MB/s (średnie opóźnienie 0.65 ms) 2.585 mln operacji wejścia/wyjścia na sekundę (średnie opóźnienie 0.23 ms) 1.818 mln operacji wejścia/wyjścia na sekundę (średnie opóźnienie 0.28 ms)
Lexar Professional NM1090 PRO 10 400 MB/s (średnie opóźnienie 0.61 ms) 13,600 MB/s (średnie opóźnienie 0.62 ms) 2.251 mln operacji wejścia/wyjścia na sekundę (średnie opóźnienie 0.23 ms) 1.818 mln operacji wejścia/wyjścia na sekundę (średnie opóźnienie 0.28 ms)
TEAMGROUP GC Pro 2TB 13,600 MB/s (średnie opóźnienie 0.62 ms) 12,700 MB/s (średnie opóźnienie 0.66 ms) 2.110 mln operacji wejścia/wyjścia na sekundę (średnie opóźnienie 0.24 ms) 1.686 mln operacji wejścia/wyjścia na sekundę (średnie opóźnienie 0.28 ms)
PNY CS2150 10 400 MB/s (średnie opóźnienie 0.80 ms) 8,801 MB/s (średnie opóźnienie 0.95 ms) 1.379 mln operacji wejścia/wyjścia na sekundę (średnie opóźnienie 0.371 ms) 1.623 mln operacji wejścia/wyjścia na sekundę (średnie opóźnienie 0.32 ms)
Corsair MP700 MICRO 4TB 9,169 MB/s (średnie opóźnienie 0.91 ms) 7,948 MB/s (średnie opóźnienie 1.06 ms) 1.277 mln operacji wejścia/wyjścia na sekundę (średnie opóźnienie 0.40 ms) 1.540 mln operacji wejścia/wyjścia na sekundę (średnie opóźnienie 0.33 ms)
Kluczowy P510 8,835 MB/s (średnie opóźnienie 0.90 ms) 9,961 MB/s (średnie opóźnienie 0.80 ms) 1.163 mln operacji wejścia/wyjścia na sekundę (średnie opóźnienie 0.44 ms) 1.196 mln operacji wejścia/wyjścia na sekundę (średnie opóźnienie 0.51 ms)
Mikron 3610 2TB 6,839 MB/s (średnie opóźnienie 1.23 ms) 9,673 MB/s (średnie opóźnienie 0.87 ms) 1.523 mln operacji wejścia/wyjścia na sekundę (średnie opóźnienie 0.34 ms) 1.871 mln operacji wejścia/wyjścia na sekundę (średnie opóźnienie 0.27 ms)
Samsung 990 Pro 7,483 MB/s (średnie opóźnienie 1.12 ms) 7,197 MB/s (średnie opóźnienie 1.16 ms) 1.400 mln operacji wejścia/wyjścia na sekundę (średnie opóźnienie 0.36 ms) 1.403 mln operacji wejścia/wyjścia na sekundę (średnie opóźnienie 0.36 ms)
Kluczowe P310 2 TB 7,197 MB/s (średnie opóźnienie 1.16 ms) 6,376 MB/s (średnie opóźnienie 1.31 ms) 1.163 mln operacji wejścia/wyjścia na sekundę (średnie opóźnienie 0.44 ms) 1.196 mln operacji wejścia/wyjścia na sekundę (średnie opóźnienie 0.43 ms)
WD SN850X 2TB 6,632 MB/s (średnie opóźnienie 0.76 ms) 7,235 MB/s (średnie opóźnienie 0.92 ms) 1.2 mln operacji wejścia/wyjścia na sekundę (średnie opóźnienie 0.43 ms) 825 tys. operacji wejścia/wyjścia na sekundę (średnie opóźnienie 0.62 ms)
Mikron 2600 2TB 5,702 MB/s (średnie opóźnienie 1.47 ms) 6,612 MB/s (średnie opóźnienie 1.27 ms) 1.11 mln operacji wejścia/wyjścia na sekundę (średnie opóźnienie 0.46 ms) 1.36 mln operacji wejścia/wyjścia na sekundę (średnie opóźnienie 0.38 ms)

Średni czas ładowania LLM

Test średniego czasu ładowania LLM (Lightly LLM Load Time) oceniał czasy ładowania trzech różnych modeli LLM: DeepSeek R1 7B, Meta Llama 3.2 11B i DeepSeek R1 32B. Każdy model został przetestowany 10 razy, a następnie obliczono średni czas ładowania. Test ten mierzy zdolność dysku do szybkiego ładowania dużych modeli językowych (LLM) do pamięci. Czasy ładowania LLM mają kluczowe znaczenie dla zadań związanych ze sztuczną inteligencją (AI), zwłaszcza w przypadku wnioskowania w czasie rzeczywistym i przetwarzania dużych zbiorów danych. Szybsze ładowanie umożliwia modelowi szybsze przetwarzanie danych, co poprawia responsywność AI i skraca czas oczekiwania.

Jeśli chodzi o ładowanie dużych modeli językowych (LLM) do pamięci, dysk Corsair MP700 MICRO 4TB plasuje się w dolnej części tabeli, pomimo interfejsu Gen5. Ponieważ ładowanie LLM jest prawie w całości ograniczone do odczytu, niższa przepustowość sekwencyjna dysku w porównaniu z pełnowymiarowymi dyskami SSD Gen5 szybko uwidacznia się w tym teście. MP700 MICRO osiąga czas 3.47 sekundy dla modelu DeepSeek R1 7B, 5.21 sekundy dla modelu Meta Llama 3.2 11B Vision i 5.39 sekundy dla większego modelu DeepSeek R1 32B.

Ogólnie rzecz biorąc, wyniki te są gorsze od większości dysków Gen5 w porównaniu, przy czym wiele z nich ładuje model 7B w okolicach połowy 2 sekund, a model 32B w około 4–4.8 sekundy. Chociaż MP700 MICRO nadal wyprzedza Microna 3610 w każdym teście modeli, nie może konkurować z najszybszymi dyskami Gen5 do komputerów stacjonarnych pod względem ładowania modeli AI.

Średni czas ładowania LLM (im niższy, tym lepiej) Głębokie wyszukiwanie R1 7B Meta Llama 3.2 11B Vision Głębokie wyszukiwanie 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
Kluczowe P510 1 TB 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
Kluczowe P310 2 TB 3.1889s 3.7083s 5.4844s
Lexar Professional NM1090 PRO 3.2135s 4.9504s 7.2108s
Mikron 2600 2TB 3.3178s 3.9174s 5.9060s
Corsair MP700 MICRO 4TB 3.4694s 5.2106s 5.3990s
Mikron 3610 2TB 3.5348s 5.3853s 5.5731s

Bezpośrednie przechowywanie GPU

Jednym z testów, jakie przeprowadziliśmy na tym stanowisku testowym, był test Magnum IO GPU Direct Storage (GDS). GDS to funkcja opracowana przez firmę NVIDIA, która pozwala procesorom graficznym ominąć procesor główny (CPU) podczas uzyskiwania dostępu do danych przechowywanych na dyskach NVMe lub innych szybkich urządzeniach pamięci masowej. Zamiast kierować dane przez procesor i pamięć systemową, GDS umożliwia bezpośrednią komunikację między procesorem graficznym a urządzeniem pamięci masowej, znacznie redukując opóźnienia i poprawiając przepustowość danych.

Jak działa bezpośrednie przechowywanie danych GPU

Tradycyjnie, gdy procesor graficzny (GPU) przetwarza dane przechowywane na dysku NVMe, dane muszą najpierw przejść przez procesor (CPU) i pamięć systemową, zanim dotrą do procesora graficznego (GPU). Proces ten wprowadza wąskie gardła, ponieważ procesor (CPU) działa jako pośrednik, zwiększając opóźnienia i zużywając cenne zasoby systemowe. Technologia GPU Direct Storage eliminuje ten problem, umożliwiając procesorowi graficznemu bezpośredni dostęp do danych z urządzenia pamięci masowej za pośrednictwem magistrali PCIe. Ta bezpośrednia ścieżka zmniejsza obciążenie związane z przesyłaniem danych, umożliwiając szybsze i bardziej wydajne przesyłanie danych.

Obciążenia sztucznej inteligencji, zwłaszcza te wykorzystujące uczenie głębokie, charakteryzują się wysoką intensywnością przetwarzania danych. Trenowanie dużych sieci neuronowych wymaga przetwarzania terabajtów danych, a każde opóźnienie w transferze danych może prowadzić do niewykorzystania procesorów graficznych (GPU) i wydłużenia czasu trenowania. Technologia GPU Direct Storage rozwiązuje ten problem, zapewniając jak najszybsze dostarczanie danych do procesora graficznego (GPU), minimalizując czas przestoju i maksymalizując wydajność obliczeniową.

Ponadto GDS jest szczególnie przydatny w przypadku obciążeń wymagających strumieniowego przesyłania dużych zbiorów danych, takich jak przetwarzanie wideo, przetwarzanie języka naturalnego czy wnioskowanie w czasie rzeczywistym. Zmniejszając zależność od procesora, GDS przyspiesza przesyłanie danych i uwalnia zasoby procesora do innych zadań, co dodatkowo zwiększa ogólną wydajność systemu.

Dla porównania w tych testach wykorzystaliśmy kilka systemów Spark , które niedawno testowaliśmy, każdy wyposażony w inną konfigurację dysków SSD NVMe. Platformy te zapewniają użyteczny przegląd implementacji pamięci masowej Gen4 i Gen5, pozwalając nam zobaczyć, jak Corsair MP700 MICRO zachowuje się w porównaniu z dyskami w rzeczywistych środowiskach obliczeniowych GPU:

Przepustowość odczytu GDSIO 1M

W teście sekwencyjnego odczytu 1 MB z wykorzystaniem GPU Direct Storage, dysk Corsair MP700 MICRO wykazuje solidne skalowanie na początku, a następnie stabilizuje się wraz ze wzrostem liczby wątków. Przy pojedynczym wątku dysk osiąga 3.93 GiB/s, szybko wzrastając do 5.23 GiB/s przy dwóch wątkach i osiągając szczyt na poziomie około 6.19 GiB/s przy czterech wątkach. Powyżej tego punktu przepustowość stabilizuje się w zakresie 5.7–6.1 GiB/s do 128 wątków.

Opóźnienie odczytu GDSIO 1M

Trendy opóźnień podążają za oczekiwanym wzorcem wraz ze wzrostem głębokości kolejki. W pojedynczym wątku średnie opóźnienie wynosi około 248 µs i stopniowo wzrasta do około 381 µs w przypadku dwóch wątków i 636 µs w przypadku czterech wątków wraz z wprowadzaniem dodatkowych żądań równoległych. Wraz ze wzrostem współbieżności, opóźnienie rośnie zauważalnie, osiągając około 1,315 µs przy 8 wątkach, 2,535 µs przy 16 wątkach i ostatecznie osiągając około 27 807 µs przy 128 wątkach.

Przepustowość zapisu GDSIO 1M

W teście zapisu sekwencyjnego 1 MB z wykorzystaniem GPU Direct Storage, Corsair MP700 MICRO szybko przyspiesza, a następnie osiąga stabilny zakres przepustowości wraz ze wzrostem współbieżności. Przy pojedynczym wątku dysk osiąga 6.04 GiB/s, wzrastając do 7.09 GiB/s przy dwóch wątkach i 7.21 GiB/s przy czterech wątkach. Wydajność nadal rośnie wraz ze wzrostem liczby wątków, osiągając szczyt na poziomie około 7.37 GiB/s w zakresie od 16 do 32 wątków, po czym następuje jej spłaszczenie. Powyżej tego punktu przepustowość utrzymuje się na stałym poziomie przy 64 wątkach, po czym nieznacznie spada do 6.48 GiB/s przy 128 wątkach. W porównaniu z innymi dyskami na wykresie, MP700 MICRO ustępuje pełnowymiarowemu dyskowi Samsung Gen5, który przekracza 12 GiB/s, choć przez większość testu utrzymuje przewagę nad modelami Gen4 opartymi na procesorach Phison.

Opóźnienie zapisu GDSIO 1M

Opóźnienie wzrasta wraz ze wzrostem liczby wątków ze względu na większą głębokość kolejki na dysku podczas obciążenia GDS. Przy jednym wątku, MP700 MICRO rejestruje średnie opóźnienie około 162 µs, wzrastając do około 276 µs przy dwóch wątkach i 542 µs przy czterech wątkach. Wraz ze wzrostem współbieżności, opóźnienie skaluje się do około 1,075 µs przy ośmiu wątkach, 2,120 µs przy szesnastu wątkach i 4,240 µs przy trzydziestu dwóch wątkach. Większa liczba wątków zwiększa opóźnienie, osiągając około 8,500 µs przy 64 wątkach i około 19 749 µs przy 128 wątkach. Nawet przy tym wzroście, MP700 MICRO nadal ma niższe opóźnienie niż wolniejsza konfiguracja Gen4 pokazana na wykresie. W większości zakresu testowego utrzymuje się on stosunkowo blisko wyższej wydajności dysku Samsung.

Przepustowość odczytu GDSIO 16K

W teście odczytu 16 KB z wykorzystaniem GPU Direct Storage, dysk Corsair MP700 MICRO wykazuje stałe skalowanie wraz ze wzrostem liczby wątków, stopniowo zwiększając przepustowość. Wydajność początkowa wynosi 0.27 GiB/s przy jednym wątku, a następnie wzrasta do 0.58 GiB/s przy dwóch wątkach i 1.04 GiB/s przy czterech wątkach. Dysk nadal skaluje się efektywnie przy wyższych głębokościach kolejek, osiągając 1.94 GiB/s przy ośmiu wątkach i 2.56 GiB/s przy szesnastu wątkach. Przepustowość rośnie do 3.77 GiB/s przy trzydziestu dwóch wątkach i 5.31 GiB/s przy sześćdziesięciu czterech wątkach, osiągając ostatecznie około 5.92 GiB/s przy 128 wątkach. W porównaniu z innymi dyskami uwzględnionymi w tabeli, MP700 MICRO wypada szczególnie dobrze przy średniej liczbie wątków, wyprzedzając go w średniej klasie, zanim dysk Samsung Gen5 wyprzedzi go pod względem największej liczby wątków.

Opóźnienie odczytu GDSIO 16K

Opóźnienie dla obciążenia odczytu 16 KB jest początkowo stosunkowo niskie i stopniowo wzrasta wraz ze wzrostem współbieżności. Na jednym wątku Corsair MP700 MICRO rejestruje średnie opóźnienie około 55.5 µs, nieznacznie poprawiając się do około 52.6 µs przy dwóch wątkach, a następnie wzrastając do 59.0 µs przy czterech wątkach i 62.9 µs przy ośmiu wątkach. Wraz ze wzrostem głębokości kolejki, opóźnienie rośnie zauważalnie, osiągając około 95.2 µs przy szesnastu wątkach i 129.6 µs przy trzydziestu dwóch wątkach. Wyższa liczba wątków kontynuuje ten trend wzrostowy, z opóźnieniem wynoszącym około 184.0 µs przy 64 wątkach i 330.0 µs przy 128 wątkach. Nawet wraz ze wzrostem liczby wątków, opóźnienie pozostaje względnie kontrolowane w środkowym zakresie testu, rosnąc tylko bardziej gwałtownie, gdy obciążenie osiąga najwyższą liczbę wątków.

Przepustowość zapisu GDSIO 16K

W przypadku obciążenia zapisu 16 KB z wykorzystaniem pamięci masowej GPU Direct Storage, dysk MP700 MICRO agresywnie skaluje się wraz ze wzrostem liczby wątków, szybko osiągając zakres wydajności stabilnej. Przepustowość początkowa wynosi 1.03 GiB/s dla pojedynczego wątku, a następnie wzrasta do 1.56 GiB/s dla dwóch wątków i 2.70 GiB/s dla czterech wątków. Wydajność nadal rośnie wraz ze wzrostem liczby wątków, osiągając 4.97 GiB/s dla ośmiu wątków i szczyt około 7.33 GiB/s dla szesnastu wątków. Powyżej tego punktu dysk osiąga praktycznie plateau, utrzymując się na poziomie około 7.31–7.32 GiB/s dla 32, 64 i 128 wątków. W porównaniu z innymi dyskami na wykresie, MP700 MICRO osiąga maksymalną przepustowość znacznie wcześniej i utrzymuje ten poziom przez resztę testu, utrzymując prowadzenie przez cały czas.

Opóźnienie zapisu GDSIO 16K

Opóźnienie jest początkowo bardzo niskie w teście zapisu 16 KB i utrzymuje się na tym poziomie, będąc liderem. Przy pojedynczym wątku, Corsair MP700 MICRO rejestruje średnie opóźnienie na poziomie około 14.7 µs, wzrastając do 19.6 µs przy dwóch wątkach i 22.8 µs przy czterech wątkach. Nawet przy szybkim skalowaniu przepustowości, opóźnienie pozostaje względnie kontrolowane przez umiarkowane głębokości kolejek, wynoszące 24.8 µs przy ośmiu wątkach i 33.3 µs przy szesnastu wątkach. Wraz ze wzrostem liczby wątków opóźnienie wzrasta do 66.8 µs przy 32 wątkach, 133.3 µs przy 64 wątkach i ostatecznie do około 267.2 µs przy 128 wątkach.

Wniosek

Ogólnie rzecz biorąc, dysk Corsair MP700 MICRO 4TB zapewnia wysoką wydajność w kompaktowej obudowie M.2 2242, oferując opcję dużej pojemności dla systemów wymagających dużej przepustowości pamięci masowej w bardzo ograniczonej przestrzeni fizycznej. Systemy takie jak stacje robocze AI klasy Spark w pełni wykorzystują tę krótszą długość modułu, co zawęża zakres możliwych do zainstalowania dysków. W takim środowisku dysk łączący przepustowość PCIe Gen5 z 4 TB pamięci NAND TLC zapewnia dogodną ścieżkę rozbudowy lokalnej pojemności pamięci masowej i przepustowości. Inne kompaktowe platformy, w tym laptopy klasy high-end wykorzystujące pojedynczy slot 2242, korzystają z wystarczającej pojemności wewnętrznej dla dużych zbiorów danych, modeli AI i plików projektów, zachowując jednocześnie wysokie prędkości transferu danych, jakich można oczekiwać od nowoczesnych pamięci masowych NVMe.

Kontroler Corsair MP700 MICRO phison

W porównaniu z dyskami OEM Phison Gen4 używanymi w komputerach Dell Pro Max z GB10 i ASUS Ascent GX10 , dysk Corsair zapewnia lepszą ogólną wydajność w różnych obciążeniach, w tym w testach GPU Direct Storage, gdzie przepustowość szybko się skaluje i pozostaje stabilna przy wyższej liczbie wątków. Scenariusze z dużą liczbą odczytów nadal faworyzują dysk Samsung Gen5 (który był używany w komputerze Acer Veriton GN100 ), szczególnie w testach takich jak obciążenie modelu LLM i szczytowa przepustowość sekwencyjna. Ostatecznie dysk Corsair służy przede wszystkim jako ulepszenie w stosunku do konfiguracji Gen4, ale ustępuje szybszej implementacji Samsung Gen5.

Wartość dysku MP700 MICRO staje się najbardziej widoczna, gdy weźmiemy pod uwagę ograniczenia związane z formatem. Połączenie prędkości PCIe Gen5 i pełnej pojemności 4 TB w module 2242 jest wciąż stosunkowo rzadko spotykane. To połączenie zapewnia kompaktowym platformom obliczeniowym znacznie większą przestrzeń dyskową niż wiele alternatywnych rozwiązań w tej klasie. Systemy zbudowane w oparciu o ekosystem Spark, kompaktowe stacje robocze AI i cienkie platformy mobilne korzystają z dodatkowej pojemności i przepustowości podczas pracy z dużymi zbiorami danych lub plikami modeli. W cenie 1,034.99 USD na stronie Corsair i objęte 5-letnią gwarancją, dysk MP700 MICRO to doskonały wybór dla użytkowników, którzy potrzebują zarówno dużej pojemności, jak i nowoczesnej wydajności interfejsu w gnieździe 2242.

Strona produktu – Corsair MP700 MICRO 4TB

Skontaktuj się z StorageReview

Biuletyn | YouTube | Podcast iTunes / Spotify | Instagram | Twitter | TikTok | Kanał RSS

Lyle Smith

Lyle jest autorem artykułów dla StorageReview, gdzie zajmuje się szerokim spektrum tematów dotyczących użytkowników końcowych i przedsiębiorstw IT.