StorageReview.com

Petabyte-klass E2 SSD-diskar redo att störa lagring av varm data

Företag  ◇  SSD

Storskaliga datasjöar, som en gång främst var reserverade för arkivering, ombeds nu att stödja alltmer aktiva arbetsbelastningar. Nya AI-applikationer, analyspipelines och framväxande digitala tjänster driver upp "temperaturen" på data som tidigare ansågs kall. Resultatet är en växande medelväg, där data nås för ofta för att hårddiskar ska kunna hanteras effektivt, men inte tillräckligt varm för att motivera kostnaden för prestanda-SSD-diskar. E2 är en ny flash-formfaktor för att hantera denna framväxande "varma" lagringsnivå. Den är utformad för att överbrygga klyftan mellan hårddiskar med hög kapacitet och traditionella företags-SSD-diskar, och erbjuder en mer praktisk balans mellan prestanda, densitet och kostnad.

prototyp av mikron E2 SSD

Storage Networking Industry Association (SNIA) och Open Compute Project (OCP), två grupperingar som består av några av de största användarna, tillverkarna och standardansvariga för datacenterutrustning, inklusive (men inte begränsat till) Meta, Microsoft, Micron, Pure Storage, Samsung och Sandisk, har redan designat och börjat prototypframställa den nya SSD-formfaktorn. Dessa nya hårddiskar är tillverkade från grunden för högkapacitetsinstallationer i 2U-servrar och kommer att ha upp till en petabyte QLC-lagring per enhet. De kommer att återanvända den branschstandardiserade EDSFF-kontakten, som tidigare setts på E1- och E3-enheter.

Fysiska mått och specifikationer

I en upprätt konfiguration kommer den fysiska storleken på varje hårddisk att vara 200 millimeter (~7.9 tum) lång och 76 mm hög (~3 tum), med en tjocklek på endast 9.5 mm (~0.4 tum).

Specifikation för e2 SSD-storlek

E2:ans höjd och specifikationerna för kontaktjustering är härledda från E3-standarden, medan placeringen av indikator-LED:erna följer E1 SSD-diskar.

Denna storlek är idealisk för servrar med täta lagringsutrymmen och rymmer upp till 40 E2 SSD-diskar i en 2U-nod, vilket kan översättas till upp till 40 PB i en enda server. Hårddiskar kommunicerar med hjälp av NVMe-protokollet över en PCIe 6-filig anslutning av generation 4 eller högre och kan använda upp till 80 watt ström per SSD (även om de flesta hårddiskar förväntas köras i intervallet 20-30 watt). Det betyder att en fullsatt server teoretiskt sett skulle kunna dra mellan 0.8 och 3.2 kilowatt bara för lagring! Den termiska belastningen som uppstår från en högeffektskonfiguration kan utgöra en betydande utmaning för traditionella luftkylda designer, men sådana designer är osannolika.

Ur ett prestandaperspektiv siktar E2 på 8–10 MB/s per terabyte. Prestandan kommer att vara betydligt högre än för hårddiskar, och nå upp till 10,000 2 MB/s för en petabyte-disk. Kapacitet är dock det yttersta målet för E64-standarden, vilket framgår av dess massiva stöd för 2 NAND-paketplatser. För de avsedda användningsfallen måste EXNUMX:s prestanda vara "tillräckligt bra", eller uttryckt på ett annat sätt, för denna typ av lagring finns det ingen anledning att betala mer per TB än vad som absolut krävs.

Specifikationer för E2 SSD

Längd 200 mm (~7.9 tum)
Höjd 76 mm (~3 tum)
Bredd 9.5 mm (~0.4 tum)
kontakt EDSFF (SFF-TA1002-kontakt och SFF-TA-1009 elektrisk stiftutformning)

27.7 mm justering (från undersidan av hårddisken)

NAND-paket 64+
Protokoll NVMe
Bandbredd PCIe 6.0 (eller högre) 4x (256 GT/s)
Effekt per enhet ~ 80W
Kapacitet Upp till 1 PB
Officiellt specifikationsnamn SFF-TA-1042 – 2U-formfaktor för företag och datacenter (E2)
Revision 1.0 Förväntad tid Sommar 2025

Tillverkarens motivationer

Micron bidrar betydande till utvecklingen av E2-standarden och kommer sannolikt att använda den som ett nytt verktyg i sin kamp mot hårddiskar. Med denna nya formfaktor strävar Open Compute Projects ingenjörer och designers efter att överbrygga klyftan mellan de "snabba men dyra" SSD-diskarna och de "långsamma men prisvärda" HDD-lagringsnivåerna, och därigenom minska den totala ägandekostnaden på grund av faktorer som strömförsörjning, kylning och livslängd. Ett konkurrenskraftigt mellanklassalternativ i solid state-format för högkapacitetslagringssystem skulle också bidra till att öka försäljningen av NAND-paket och styrenheter i lägre nivåer.

Pure Storage avslöjade en 300 terabyte stor E2-prototyp den 14 maj under OCP Storage Tech Talk-evenemanget. Den har en stor flash-kontroller, sexdelade DRAM-cacher och ett flertal kondensatorer för säker buffertrensning vid oväntat strömavbrott. Att anta E2-standarden skulle göra det möjligt för Pure att erbjuda kunder kostnadseffektiva lagringsalternativ i "nivå två", en lösning som är desperat efterfrågad av organisationer och företag som vill minska kostnaderna samtidigt som de skördar fördelarna med SSD-diskar.

Framtidsutsikter: Kommer branschen att vara redo för E2?

E2-formfaktorn representerar ett praktiskt, flashbaserat svar på det växande behovet av högkapacitets "varm" lagring. Den kommer inte att ersätta hårddiskar över en natt, men kombinationen av petabyte-klassad kapacitet, tillräcklig prestanda och tät 2U-distribution gör den till en av de mer övertygande utvecklingarna inom företagslagring.

Med det sagt är serverplattformar ännu inte redo att stödja E2. Utmaningar gällande termisk, strömförsörjning och fysisk integration kommer att ta tid att lösa, och vi förväntar oss att leverantörer lanserar nya chassidesigner som är optimerade inte bara för E2-formfaktorn utan även för det moderna flashbaserade användningsfallet för varm datasjö.

Med prototyper som redan framträder och stöd från stora aktörer som Micron och Pure Storage, är E2 fortfarande på gång. Vi kommer att följa noga när specifikationen färdigställs och hårdvaruleverantörer börjar det verkliga arbetet med att omvandla denna ambitiösa standard till något implementerbart.

Referensprojekt

Engagera dig med StorageReview

Nyhetsbrev | YouTube | Podcast iTunes / Spotify | Instagram | Twitter | TikTok | RSS-flöde

Andrew Waag

Andrew Waag är en distribuerad systemadministratör på Linde plc vars intressen inkluderar serverhårdvara, företagslagringssystem och nätverksutrustning. Han letar alltid efter nya saker att göra med sitt hemlabb och experimenterar med virtualiserings- och lagringsteknologier.