SSD 120GB в Москве

Всего предложений: 62

Фильтр

Цена
от
до
Сортировка
Производители
Параметры
SSD диск A-Data Ultimate SU650 120Gb ASU650SS-120GT-R

1 230 ₽   1 348 ₽  -9%

В магазин
SSD диски ACER 2,5" SA100 120GB SATA (BL.9BWWA.101)

1 200 ₽

В магазин
Твердотельный накопитель Afox MS200 Series 120Gb MS200-120GN

1 494 ₽

В магазин
Твердотельный накопитель Afox SD250 Series 120Gb SD250-120GN

968 ₽

В магазин
Твердотельный накопитель SSD 2.5" 120Gb AGI AGI120G06AI138

960 ₽

В магазин
SSD диск 120gb AMD R5SL120G .

1 183 ₽

В магазин
Накопитель SSD M.2 2280 AMD R5MP120G8 120GB PCI-E x4 NVMe 3D TLC 1800/800MB/s IOPS 181K/184K

1 409 ₽

В магазин
Твердотельный накопитель AMD Radeon R5 120Gb R5SL120G

978 ₽

В магазин
Накопитель SSD M.2 2280 AMD R5M120G8 120GB SATA III 3D TLC 530/400MB/s IOPS 64K/81K

1 065 ₽

В магазин
Накопитель SSD 120Gb Apacer AS350 PANTHER (AP120GAS350-1)

1 839 ₽

В магазин
Накопитель SSD Apacer AS340 Panther 120Gb (AP120GAS340XC-1)

1 420 ₽   2 390 ₽  -41%

В магазин
Накопитель SSD 2.5'' Apacer AP120GAS340G-1 AS340 Panther 120GB TLC SATA 6Gb/s 550/500MB/s 7mm RTL

1 031 ₽

В магазин
Твердотельный накопитель Axle 120Gb AX-120CL

1 167 ₽

В магазин
Твердотельный накопитель (SSD) BaseTech 120Gb A400 2.5" SATA3 (SSDBTA400120GN)

1 180 ₽

В магазин
Твердотельный накопитель Bestoss 120gb (2.5 sata-|||) 7509146638380

1 340 ₽   1 870 ₽  -28%

В магазин
Твердотельный накопитель CBR Standart SSD-120GB-2.5-ST21

1 307 ₽

В магазин
120Gb Внутренний SSD диск CeaMere 120 ГБ Внутренний накопитель SSD диск CMSSDA

1 090 ₽   1 450 ₽  -25%

В магазин
Жесткий диск SSD 2.5" 120GB SATA 6Gb/s, 450/400, IOPS 55/50K, MTBF 1M, 3D NAND, 40TBW, черный

897 ₽   990 ₽  -9%

В магазин
Накопитель SSD 2.5'' Dato DS700SSD-120GB DS700 120GB SATA 6Gb/s TLC 500/400MB/s 7mm

1 044 ₽

В магазин
Твердотельный накопитель Dato DM700 120Gb DM700SSD-120GB

987 ₽

В магазин
Твердотельный накопитель (SSD) TESLA 120Gb 2.5" SATA3 (SSDTSLA-120GS3)

1 240 ₽   4 020 ₽  -69%

В магазин
Твердотельный накопитель (SSD) e2e4 120Gb SMART 2.5" SATA3 (OT-SSDSMT-120G)

1 510 ₽

В магазин
ExeGate SSD 120GB Next Series EX276687RUS {SATA3.0}

1 394 ₽   1 940 ₽  -28%

В магазин
ExeGate SSD 120GB Next Series EX276687RUS {SATA3.0}

1 070 ₽

В магазин
ExeGate SSD 120GB Next Pro Series EX276536RUS {SATA3.0}

1 070 ₽

В магазин
ExeGate SSD M.2 120GB Next Series EX282314RUS

1 320 ₽

В магазин
Твердотельный накопитель Foxline X5SE 120Gb FLSSD120X5SE

1 228 ₽   1 299 ₽  -5%

В магазин
SSD диск FOXLINE 2.5" 120GB SATA III 3D TLC (FLSSD120SM5)

1 080 ₽

В магазин
Накопитель SSD 120Gb Gigabyte (GP-GSTFS31120GNTD)

1 390 ₽

В магазин
Твердотельный накопитель Goldenfir 120 ГБ SATA T650-120GB

1 180 ₽   3 200 ₽  -63%

В магазин
Внутренний SSD M.2 HP 120Gb S700 Series /2LU78AA#ABB/ (SATA3, up to 555/470MBs, 3D NAND, 70TBW, 22х80mm)

1 247 ₽

В магазин
Твердотельный накопитель HP EX900 120Gb 2YY42AA#ABB

2 400 ₽   3 500 ₽  -31%

В магазин
SSD диск 2.5" HP 120Gb S650 Series /345M7AA#ABB/ (SATA3, up to 560/480MBs, 3D NAND, 40TBW)

1 109 ₽

В магазин
Твердотельный накопитель Kimtigo KTA-300 120Gb K120S3A25KTA300

997 ₽

В магазин
SSD диск Kingfast F6 Pro 120Gb

2 550 ₽   3 450 ₽  -26%

В магазин
Твердотельный накопитель Kingston A400 120Gb SA400S37/120G

1 780 ₽

В магазин
SSD накопитель Kingston SA400S37/120Gb, SATA III, 2,5"

2 450 ₽

В магазин
SSD диск LEVEN 2.5" JS300 120Gb SATA III 3D NAND Silicon Motion (JS300SSD120GB)

1 140 ₽

В магазин
Твердотельный накопитель Netac SA500 120Gb NT01SA500-120-S3X

987 ₽

В магазин
SSD External Netac 120Gb Z7S (USB3.2, up to 550/480MBs, 89х60х11.5mm, Aluminium+Steel+Plastic)

2 386 ₽

В магазин
sSD 2.5" Netac 120Gb N535S Series Retail (SATA3, up to 510/440MBs, 3D TLC, 7mm)

1 944 ₽   2 211 ₽  -12%

В магазин
SSD External Netac 120Gb Z7S (USB3.2, up to 550/480MBs, 89х60х11.5mm, Aluminium+Steel+Plastic)

2 025 ₽

В магазин
Накопитель SSD Patriot SATA III 120Gb PBE120GS25SSDR Burst Elite 2.5"

1 200 ₽

В магазин
Накопитель SSD PATRIOT SATA III 120Gb PBU120GS25SSDR 2.5

2 200 ₽   3 200 ₽  -31%

В магазин
Накопитель SSD 120Gb Patriot Burst (PBU120GS25SSDR)

1 690 ₽   1 989 ₽  -15%

В магазин
Накопитель SSD Pioneer 120Gb (APS-SL3N-120)

1 270 ₽   2 190 ₽  -42%

В магазин
Жесткий диск SSD PNY 2.5" 120GB PNY CS900 Client SSD SSD7CS900-120-PB SATA 6Gb/s, 515/490, MTBF 2M, 3D TLC, RTL

1 281 ₽   1 490 ₽  -14%

В магазин
Твердотельный накопитель Qumo Novation TLC 3D 2.5 120Gb Q3DT-120GMCY

1 058 ₽   1 140 ₽  -7%

В магазин
Накопитель SSD 2.5" QUMO Novation 120GB SATA-III 3D TLC (Q3DT-120GSCY)

1 070 ₽

В магазин
Внутренний SSD-накопитель Qumo Novation 120GB M2 2280, SATA-III, 3D TLC, Черный Q3DT-120GPPN-M2

2 190 ₽

В магазин
Твердотельный накопитель Qumo Novation TLC 3D SSD 120Gb Q3DT-120GAEN

1 176 ₽

В магазин
Твердотельный накопитель 120Gb SSD Silicon Power S55 (SP120GBSS3S55S25)

1 249 ₽

В магазин
Твердотельный накопитель Silicon Power M10 120Gb SP120GBSS3M10M28

3 321 ₽

В магазин
Твердотельный накопитель Silicon Power M55 120Gb SP120GBSS3M55M28

1 534 ₽

В магазин
Твердотельный диск 120GB Silicon Power S56, 2.5", SATA III [R/W - 560/530 MB/s] TLC

1 950 ₽

В магазин
Твердотельный накопитель Silicon Power M55 120Gb SP120GBSS3M55M28

1 308 ₽   1 383 ₽  -5%

В магазин
Твердотельный накопитель SmartBuy Revival 3 120 GB (SB120GB-RVVL3-25SAT3)

1 448 ₽

В магазин
Твердотельный накопитель SmartBuy Jolt 120 GB (SB120GB-JLT-25SAT3)

2 089 ₽

В магазин
Твердотельный накопитель Transcend MTS420 120Gb TS120GMTS420S

1 487 ₽

В магазин
Твердотельный накопитель Transcend MTS820S 120Gb TS120GMTS820S

1 388 ₽   1 597 ₽  -13%

В магазин
Твердотельный накопитель Transcend 120Gb TS120GSSD220S

1 488 ₽   1 664 ₽  -11%

В магазин
SSD диск Vaseky V800 120Gb

1 490 ₽   3 750 ₽  -60%

В магазин

Характеристики SSD

Какой SSD выбрать для ноутбука или компьютера, на что обратить внимание...

Тип

Внутренний. Накопители, предназначенные для установки в корпус компьютера. Рассчитаны на постоянное функционирование в пределах одной системы, не предполагают частого подключения/отключения. Один из самых популярных способов использования таких модулей — хранение системных файлов для ускорения загрузки и работы ОС; хотя, разумеется, внутренний SSD можно применять и как накопитель общего назначения.

Назначение

Серверные SSD-накопители рассчитаны на применение в серверных системах. Отличаются высокой надежностью и скоростью работы, однако и стоят недешево; кроме того, могут использовать специфические стандарты подключения вроде SAS (см. «Разъем»). Поэтому применять такие модули в обычных ПК и ноутбуках не имеет смысла.

Объем

Номинальная емкость накопителя. Этот параметр напрямую определяет не только количество данных, которое может поместиться на устройство, но и его стоимость; многие модели SSD даже выпускаются в нескольких версиях, различающихся по вместимости. Поэтому при выборе стоит учитывать реальные потребности и особенности применения — иначе можно переплатить значительную сумму за не нужные на практике объемы.

Что касается фактических значений, то вместимость 120 ГБ и ниже в наше время считается небольшой. Сюда же можно приравнять и SSD на 240 ГБ. Средними значения уже считаются 500 ГБ, повышенными — 1 ТБ (в диапазон к которым попадают SSD на 400 и 800 ГБ). А наиболее емкие современные SSD вмещают 2 TБ, 4 TБ и даже более.

Форм-фактор

Форм-фактор, в котором выполнен накопитель. Эта характеристика определяет размеры и форму модуля, а во многих случаях — еще и интерфейс подключения. При этом стоит отметить, что для внешних SSD (см. «Тип») форм-фактор является второстепенным параметром, от него зависят лишь общие габариты корпуса (и то весьма приблизительно). Поэтому обращать внимание на этот момент стоит прежде всего при выборе внутреннего SSD — такой накопитель должен соответствовать форм-фактору посадочного места под него, иначе нормальная установка будет невозможной.

Вот некоторые наиболее популярные варианты:

2.5. Один из самых распространенных форм-факторов для внутренних SSD. Изначально накопители на 2,5" применялись в ноутбуках, однако в наше время соответствующие слоты встречаются и в большинстве настольных ПК. Как бы то ни было, модули этого форм-фактора могут устанавливаться разными способами: одни крепятся в отдельные гнезда аналогично жестким дискам, другие (под интерфейс U.2, см. «Разъем») вставляются прямо в разъемы материнских плат.

M.2. Форм-фактор, применяемый в основном в высококлассных внутренних накопителях, сочетающих в себе миниатюрные размеры и значительные объемы. Использует собственный стандартный разъем подключения, поэтому этот разъем в характеристиках отдельно не указывается. Стоит учитывать, что стандарт M.2 сочетает в себе сразу два формата передачи данных — SATA и PCI-E, и накопителем обычно поддерживается только один из них; подробнее см. «Интерфейс M.2». Как бы то ни было, благодаря небольшим габаритам подобные модули подходят как для настольных ПК, так и для ноутбуков.

mini-SATA (mSATA). Миниатюрный форм-фактор внутренних накопителей, идейный предшественник M.2. Изначально разрабатывался для нетбуков и ультракомпактных лэптопов, однако в наше время можно встретить и настольные ПК с разъемами mSATA на материнских платах. Впрочем, в связи с появлением и развитием более продвинутых вариантов этот форм-фактор постепенно выходит из употребления.

PCI-E карта (HHHL). Накопители, выполненные в виде плат расширения и подключаемые в слоты PCI-E (так же, как внешние видеокарты, звуковые платы и т. п.). Маркировка HHHL означает половинную длину и половинную высоту — таким образом, подобные модули подходят не только для полноразмерных ПК, но и для более компактных систем — к примеру, неттопов и даже некоторых ноутбуков. Интерфейс PCI-E позволяет достичь хороших скоростей обмена данными, к тому же именно через него реализуется NVMe (см. ниже). С другой стороны, эти возможности доступны и в более совершенных и компактных форм-факторах, в частности M.2. Поэтому SSD-модулей в формате карт PCI-E в наше время на рынке немного.

1.8. Форм-фактор миниатюрных накопителей, изначально созданный для ультракомпактных ноутбуков. Впрочем, в наше время SSD-модули этого формата можно встретить крайне редко, причем это в основном внешние модели. Это связано с появлением более удобных и совершенных форм-факторов для внутреннего применения — таких, как описанный выше M.2.

3.5. Наиболее крупный форм-фактор современных SSD-накопителей — размер такого модуля сравним с традиционным жестким диском для настольного ПК. В наше время практически вышел из употребления в связи с громоздкостью и отсутствием каких-либо заметных преимуществ перед более миниатюрными решениями.

Интерфейс M.2

Интерфейс подключения, поддерживаемый накопителем формата M.2 (см. «Форм-фактор»).

Все такие накопители используют стандартный аппаратный разъем, однако через этот разъем могут реализовываться разные электрические (логические) интерфейсы — либо SATA (обычно SATA 3), либо PCI-E (чаще всего в вариантах PCI-E 3.0 2x, PCI-E 3.0 4x или PCI-E 4.0 4x). Разъем M.2 на материнской плате должен поддерживать соответствующий интерфейс — иначе нормальная работа SSD будет невозможна. Рассмотрим каждый вариант более детально.

Подключение по стандарту SATA 3 обеспечивает скорость передачи данных до 5,9 Гбит/с (около 600 МБ/с); оно считается очень простым вариантом и используется в основном в бюджетных M.2-модулях. Это связано с тем, что данный интерфейс изначально создавался под жесткие диски, и для более быстрых SSD-накопителей его возможностей уже может не хватать.

В свою очередь, интерфейс PCI-E дает более высокие скорости подключения и позволяет реализовывать специальные технологии вроде NVMe (см. ниже). В обозначении такого интерфейса указывается его версия и количество линий — например, PCI-E 3.0 2x означает версию 3 с двумя линиями передачи данных. По этому обозначению можно определить максимальную скорость подключения: PCI-E версии 3.0 дает чуть менее 1 ГБ/с на 1 линию, версии 4.0 — вдвое больше. Таким образом, для упомянутого PCI-E 3.0 2x максимальная скорость обмена данными будет составлять около 2 ГБ/с (2 линии по 1 ГБ/с). При этом отметим, что более новые и быстрые накопители можно подключать к более ранним и медленным разъемам M.2 — разве что скорость передачи данных при этом будет ограничиваться возможностями разъема.

Разъем

Разъем (разъемы) подключения, используемый (используемые) в накопителе. Отметим, что для наружных моделей (см. «Тип») здесь, как правило, указывается разъем на корпусе самого накопителя; возможность подключения к тому или иному гнезду на ПК (или другом устройстве) зависит в основном от наличия соответствующих кабелей. Исключение составляют модели с несъемным проводом — в них речь идет о штекере на таком проводе.

В некоторых форм-факторах — например, M.2 — используется собственный стандартный разъем, поэтому для таких моделей этот параметр не уточняется. В остальных же случаях разъемы можно условно разделить на внешние и внутренние — в зависимости от типа накопителей (см. выше). Во внутренних модулях, помимо того же M.2, можно встретить интерфейсы SATA 3, U.2 и SAS. Внешние устройства используют в основном разные виды USB — классический разъем USB (версии 3.2 gen1 или 3.2 gen2) либо же USB C (версии 3.2 gen1, 3.2 gen2 или 3.2 gen2x2). Кроме того, встречаются решения с интерфейсом Thunderbolt (обычно версий v2 или v3). Рассмотрим эти варианты подробнее:

SATA 3. Третья версия интерфейса SATA, обеспечивающая скорость передачи данных до 5,9 Гбит/с (около 600 МБ/с). По меркам SSD такая скорость является невысокой, так как SATA изначально разрабатывался под жесткие диски и не предполагал использования с быстродействующей твердотельной памятью. Поэтому подобное подключение можно встретить преимущественно в бюджетных и устаревших внутренних накопителях.

SAS. Стандарт, созданный как высокопроизводительное подключение для серверных систем. Несмотря на появление более продвинутых интерфейсов, все еще встречается и в наше время. Обеспечивает скорость передачи данных до 22,5 Гбит/с (2,8 ГБ/с), в зависимости от версии.

U.2. Разъем, специально созданный для высококлассных внутренних накопителей в форм-факторе 2,5", преимущественно серверного назначения. Собственно, U.2 — это название специализированного форм-фактора (2,5", высота 15 мм), а разъем формально называется SFF-8639. Подключаются такие модули аналогично платам расширения PCI-E (по этой же шине), однако имеют более миниатюрные размеры и допускают горячую замену.

Контроллер

Модель контроллера, установленного в SSD-накопителе.

Контроллер представляет собой управляющую схему, которая, собственно, и обеспечивает обмен информацией между ячейками памяти и компьютером, к которой подключен накопитель. Возможности того или иного SSD-модуля (в частности, скорость чтения и записи) во многом зависят именно от этой схемы. Зная модель контроллера, можно найти подробные данные по нему и оценить возможности накопителя. Для несложного повседневного использования эта информация, как правило, не нужна, но вот профессионалам и энтузиастам она может пригодиться.

В наше время высококлассные контроллеры выпускаются преимущественно под такими брендами: Marvell, Phison, Silicon Motion, Samsung.

Буферная память

Буферная память являет собой небольшой чип на SSD-диске, выполняющий функцию транзита данных между диском и материнской платой. По сути, он выступает эдаким промежуточным звеном между оперативной памятью компьютера и собственной постоянной памятью накопителя. Буфер служит для хранения наиболее часто запрашиваемых с модуля данных, благодаря чему уменьшается время доступа к ним — информация посылается с кеша, вместо того, чтобы считываться с магнитного носителя. Как правило, чем больше размер буфера — тем выше быстродействие накопителя, при прочих равных условиях. Также накопители с большим объёмом буферной памяти снижают нагрузку на процессор.

Тип памяти

Тип основной памяти накопителя определяет особенности распределения информации по аппаратным ячейкам и физические особенности самих ячеек.

MLC. Память Multi Level Cell на основе многоярусных ячеек, каждая из которых содержит несколько уровней сигнала. В ячейках памяти MLC хранится по 2 бита информации. Имеет оптимальные показатели надёжности, энергопотребления и производительности. До недавних пор технология была популярна в SSD-модулях начального и среднего уровня, сейчас она постепенно вытесняется более совершенными вариантами на манер TLC или 3D MLC.

TLC. Эволюция технологии MLC. Один элемент флеш-памяти Triple Level Cell может хранить 3 бита информации. Подобная плотность записи несколько увеличивает вероятность возникновения ошибок по сравнению с MLC, кроме того, TLC-память считается менее долговечной. Положительной чертой характера данной технологии является доступная стоимость, а для повышения надёжности в SSD-накопителях с TLC-памятью могут применяться различные конструктивные ухищрения.

3D MLC NAND. MLC-память многослойной структуры — её ячейки размещаются на плате не в один уровень, а в несколько «этажей». Как результат, производители добились повышения вместимости накопителей без заметного увеличения габаритов. Также для памяти 3D MLC NAND характерны более высокие показатели надёжности, чем в оригинальной MLC (см. соответствующий пункт), при меньшей стоимости производства.

3D TLC NAND. «Трёхмерная» модификация технологии TLC (см. соответствующий пункт) с размещением ячеек памяти на плате в несколько слоёв. Подобная компоновка позволяет добиться более высокой ёмкости при меньших размерах самих накопителей. В производстве такая память проще и дешевле однослойной.

3D QLC NAND. Тип-флеш памяти с четырёхуровневыми ячейками (Quad Level Cell), предусматривающий по 4 бита данных в каждой клетке. Технология призвана сделать SSD с большими объёмами массово доступными и окончательно отправить традиционные HDD в отставку. В конфигурации 3D QLC NAND память строится по «многоэтажной» схеме с размещением ячеек на плате в несколько слоёв. «Трёхмерная» структура удешевляет производство модулей памяти и позволяет увеличить объём накопителей без ущерба их массогабаритной составляющей.

3D XPoint. Принципиально новый тип памяти, кардинально отличающийся от традиционного NAND. В таких накопителях ячейки памяти и селекторы располагаются на пересечениях перпендикулярных рядов проводящих дорожек. Механизм записи информации в ячейки базируется на изменении сопротивления материала без использования транзисторов. Память 3D XPoint является простой и недорогой в производстве, к тому же она обеспечивает гораздо более высокие показатели скорости и долговечности. Приставка «3D» в названии технологии гласит о том, что ячейки на кристалле размещаются в несколько слоёв. Первое поколение 3D XPoint получило двухслойную структуру и выполнено по 20-нанометровому техпроцессу.

NVMe

Поддержка накопителем технологии NVMe.

NVMe представляет собой протокол обмена данными, разработанный специально для SSD-модулей и применяемый при подключении по шине PCI-E. Этот протокол был разработан для устранения недостатков, характерных для более ранних стандартов подключения (вроде SCSI или SATA) — прежде всего невысокой скорости, не позволявшей реализовать все возможности твердотельной памяти. NVMe учитывает ключевые достоинства SSD — независимый доступ, многопоточность и низкие задержки. Поддержка этого протокола встроена во все основные современные операционные системы, он работает не только через оригинальный интерфейс PCIe, но и через M.2 (см. «Форм-фактор»). А разъем U.2 вообще был создан специально для SSD-накопителей с NVMe (хотя наличие этого разъема само по себе еще не означает совместимости с данным протоколом).

Ударостойкость при работе

Параметр, определяющий стойкость накопителя к падениям и сотрясениям в процессе работы. Измеряется в G — единицах перегрузки, 1 G соответствует обычной силе земного притяжения. Чем выше число G — тем более устойчиво устройство к различного рода сотрясениям и тем меньше вероятность повреждения данных в нём, скажем, в случае падения. Этот параметр особенно важен для внешних накопителей (см. Тип).

Наработка на отказ

Время наработки накопителя на отказ — время, которое он способен непрерывно проработать без сбоев и неполадок; иными словами — время работы, по истечении которого появляется высокая вероятность появления сбоев, а то и выхода модуля из строя.

Как правило, в характеристиках указывается некоторое среднее время, выведенное по результатам условного тестирования. Поэтому фактическое значение этого параметра может отличаться от заявленного в ту или иную сторону; однако на практике этого момент не является особо значимым. Дело в том, что для современных SSD время наработки на отказ исчисляется миллионами часов, а 1 млн часов соответствует более чем 110 годам — при этом речь идет именно о чистом времени работы. Так что с практической стороны долговечность накопителя чаще ограничивается более специфическими параметрами — TBW и DPWD (см. ниже); а гарантия производителя вообще не превышает нескольких лет. Впрочем, данные по наработке на отказ в часах могут также пригодиться при выборе: при прочих равных большее время означает большую надежность и долговечность SSD в целом.

IOPS записи

Показатель IOPS, обеспечиваемый накопителем в режиме записи.

Термином IOPS обозначают наибольшее количество операций ввода-вывода, которое SSD-модуль может совершить за секунду, в данном случае — при записи данных. По этому показателю часто оценивают быстродействие накопителя; однако это далеко не всегда верно. Во-первых, значения IOPS у разных производителей могут замеряться по-разному — по максимальному значению, по среднему, по произвольной записи, по последовательной записи и т. п. Во-вторых, преимущества высоких IOPS становятся заметны лишь при некоторых специфических операциях — в частности, одновременном копировании большого количества файлов. Кроме того, на практике скорость работы накопителя может ограничиваться системой, к которой он подключен. В свете всего этого сравнивать по IOPS разные SSD-модули в целом допускается, однако реальная разница в быстродействии, скорее всего, будет не столь заметна, как разница в цифрах.

Что касается конкретных значений, то для режима записи с IOPS до 50 тыс. считается сравнительно скромным, 50 – 100 тыс. — средним, более 100 тыс. — высоким.

IOPS считывания

Показатель IOPS, обеспечиваемый накопителем в режиме считывания.

Термином IOPS обозначают наибольшее количество операций ввода-вывода, которое SSD-модуль может совершить за секунду, в данном случае — при чтении данных с него. По этому показателю часто оценивают быстродействие накопителя; однако это далеко не всегда верно. Во-первых, значения IOPS у разных производителей могут замеряться по-разному — по максимальному значению, по среднему и т. п. Во-вторых, преимущества высоких IOPS становятся заметны лишь при некоторых специфических операциях — в частности, одновременном копировании большого количества файлов. Кроме того, на практике скорость работы накопителя может ограничиваться системой, к которой он подключен. В свете всего этого сравнивать по IOPS разные SSD-модули в целом допускается, однако реальная разница в быстродействии, скорее всего, будет не столь заметна, как разница в цифрах.

Для современных SSD в режиме чтения значение IOPS менее 50 тыс. считается весьма скромным показателем, в большинстве моделей этот параметр лежит в пределах 50 – 100 тыс., однако встречаются и более высокие цифры.

TBW

Аббревиатурой TBW обозначают наработку накопителя на отказ, выраженную в терабайтах. Иными словами, это общее количество информации, которое гарантированно может быть записано (перезаписано) на данный модуль. Данный показатель позволяет оценить общую надежность и срок службы накопителя — чем выше TBW, тем дольше прослужит устройство, при прочих равных.

Отметим, что, зная TBW и срок гарантии, можно вычислить количество перезаписей в день (DWPD, см. соответствующий пункт), если производитель не указал этих данных. Для этого нужно воспользоваться формулой: DWPD = TBW /(V*T*365), где V — емкость накопителя в терабайтах, T — срок гарантии (лет). Что же до конкретных цифр, то на рынке немало накопителей с относительно невысоким TBW — до 100 ТБ; даже таких значений нередко оказывается достаточно для повседневного использования в течение значительного времени. Впрочем, чаще встречаются модели с TBW на уровне 100 – 500 ТБ. Значения в 500 – 1000 ТБ можно отнести к категории «выше средней», а в наиболее надежных решениях этот показатель еще выше.

DWPD

Количество полных перезаписей в день, допускаемое конструкцией накопителя, иными словами — сколько раз в день можно гарантированно перезаписывать накопитель целиком, не боясь сбоев.

Данный параметр описывает общую надежность и долговечность накопителя. По смыслу он схож с TBW (см. соответствующий пункт), одну величину даже можно перевести в другую, зная срок гарантии: TBW = DWPD*V*T*365, где V — объем накопителя в терабайтах, а T — срок гарантии в годах. Тем не менее, DWPD является несколько более специфическим показателем: он описывает не только общую наработку на отказ, но еще и ограничение по количеству перезаписей за день; при превышении данного ограничения накопитель может выйти из строя раньше, чем указано в гарантии. Впрочем, даже небольшие значения DWPD — 0,5 – 1 раз в день, а то и менее 0,5 раз в день — нередко оказываются достаточными не только для несложного повседневного использования, но даже для профессиональных задач. Более высокие показатели — 1 – 2 раза в день или более — встречаются редко; в то же время это могут быть как высококлассные, так и бюджетные SSD-модули.

Гарантия производителя

Гарантия производителя, предусмотренная для данной модели.

Фактически это минимальный срок службы, обещанный производителем при условии соблюдения правил эксплуатации. Чаще всего фактический срок службы устройства оказывается заметно дольше гарантированного. Однако стоит учитывать, что гарантия нередко предусматривает дополнительные условия — например, «[столько-то лет] либо до исчерпания TBW» (подробнее о TBW см. выше).

Конкретные сроки гарантии могут быть разными даже у схожих накопителей одного производителя. Самые популярные варианты — 3 года и 5 лет, однако встречаются и другие цифры — до 10 лет в наиболее дорогих и высококлассных моделях.

Подсветка

Наличие подсветки в SSD накопителе; также в данном пункте может указываться технология синхронизации подсветки, поддерживаемая той или иной моделью.

Сама по себе функция подсветки актуальна исключительно для внутренних моделей (см. «Тип»). Она не влияет на функционал накопителя, однако придает ему необычный внешний вид — это может пригодиться при сборке ПК в необычном, выделяющемся дизайне. Разумеется, при этом нужно учесть, что подсветка должна быть видна снаружи — а значит, корпус должен иметь прозрачные стенки, или хотя бы смотровое окно.

Что касается синхронизации, то она позволяет «согласовать» между собой подсветку SSD-модуля и других компонентов системы — материнской платы, видеокарты, клавиатуры, мыши и т. п. — с таким расчетом, чтобы все компоненты одновременно меняли цвет или создавали интересные эффекты (такие, как «цветовая волна»). Для полноценного согласования все системы подсветки должны использовать одну технологию синхронизации; при этом многие производители имеют свои технологии, несовместимые между собой. В то же время выпускаются также SSD-модули формата «multi compatibility» — совместимые с разными технологиями (конкретный список поддерживаемых форматов синхронизации стоит уточнять отдельно).

TRIM

Поддержка модулем команды TRIM.

Особенность работы SSD-модулей заключается в том, что при удалении данных в обычном режиме (без использования TRIM) изменения вносятся только в «оглавление» накопителя: определенные ячейки помечаются как пустые и готовые к записи новой информации. Однако старая информация из них не удаляется, и при записи новых данных приходится фактически осуществлять перезапись — от этого заметно падает скорость работы. Команда TRIM призвана исправить ситуацию: при ее поступлении контроллер накопителя проверяет, являются ли пустыми ячейки, помеченные как пустые, и при необходимости очищает их.

Разумеется, данная функция должна поддерживаться не только накопителем, но и системой, однако возможность работы с TRIM встроена в большинство популярных современных ОС.

Радиатор охлаждения M.2

Наличие радиатора в накопителе форм-фактора M.2 (см. выше).

Радиатор обычно представляет собой металлическую пластину, закрепленную на плате накопителя. Он улучшает отвод тепла, что особенно важно при высоких нагрузках, связанных с большими объемами информации. Накопители M.2 с радиатором предназначены в основном для высокопроизводительных систем, в частности, игровых.

Также отметим, что радиаторы M.2 встречаются в качестве оснащения материнских плат, так что, если сам накопитель не имеет данной функции — можно подобрать к нему «материнку» с радиатором.