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Qu'est-ce que le format SSD pour entreprises et centres de données ?

EDSFF (format SSD pour entreprises et centres de données)

EDSFF, ou Enterprise and Datacenter SSD Form Factor, est une famille standardisée de formats développée pour répondre aux besoins en constante évolution des entreprises et des centres de données hyperscale. Contrairement aux formats de stockage traditionnels tels que les disques 2,5 pouces ou M.2, EDSFF est conçu dès le départ pour optimiser les performances, la gestion thermique, l'évolutivité et la facilité d'entretien dans les environnements à haute densité.

La spécification EDSFF a été développée par la Storage Networking Industry Association (SNIA) et soutenue par un vaste écosystème d'entreprises technologiques. Son objectif est de pallier les limites des formats traditionnels en proposant une approche unifiée qui permet d'augmenter la puissance disponible, d'améliorer la circulation de l'air et d'accroître la capacité de stockage par unité de rack.

L'EDSFF existe en plusieurs variantes, notamment E1.S, E1.L, E3.S et E3.L, chacune offrant des dimensions et des capacités différentes pour prendre en charge un large éventail de cas d'utilisation. Ces formats prennent en charge les interfaces PCIe et NVMe, ce qui permet un accès plus rapide aux données et une latence réduite, deux éléments essentiels pour les charges de travail modernes telles que l'IA, le cloud computing et l'analyse en temps réel.

Peut-être une liste ou un tableau quelque part définissant les différentes tailles

Variantes du format EDSFF

 

Facteur de forme

Dimensions approximatives

Enveloppe de puissance

Cas d'utilisation ciblé

Compatibilité du châssis

E1.S5,9 mm à 15 mm (épaisseur) x 111,5 mm (longueur)Jusqu'à 20Déploiements haute densité, démarrage/cache, serveurs hyperscaleServeurs 1U
E1.L9,5 mm à 18 mm (épaisseur) x 318,75 mm (longueur)Jusqu'à 25Stockage haute capacité, lecture intensive, stockage de données froidesBoîtiers personnalisés
E3.S7,5 mm (épaisseur) x 76 mm (largeur) x 112,75 mm (longueur)Jusqu'à 25Charges de travail hautes performances, analyses en temps réelServeurs 1U / 2U
E3.L16,8 mm (épaisseur) x 76 mm (largeur) x 142,2 mm (longueur)Jusqu'à 40Mégadonnées, calcul haute performance, charges de travail à grande échelle et de longue duréeServeurs 2U+

Pourquoi l'EDSFF est-il important dans les centres de données modernes ?

L'EDSFF joue un rôle essentiel dans l'infrastructure des centres de données modernes en comblant les lacunes des conceptions de stockage traditionnelles. Alors que les exigences en matière de performances, d'efficacité énergétique et de densité de stockage ne cessent d'augmenter, les formats traditionnels tels que U.2 et M.2 peinent à suivre le rythme. L'EDSFF offre une solution spécialement conçue pour répondre aux besoins spécifiques des environnements d'entreprise.

Densité plus élevée

EDSFF permet d'installer davantage de disques par unité de rack, optimisant ainsi la capacité de stockage sans augmenter l'encombrement physique.

Efficacité thermique

Sa conception améliore la circulation de l'air et la dissipation thermique, ce qui permet de prendre en charge des SSD plus puissants et de réduire les besoins en refroidissement des centres de données.

Facilité d'entretien

Remplaçables à chaud et accessibles à l'avant, les disques EDSFF sont plus faciles à installer et à remplacer, ce qui est essentiel pour les environnements où la disponibilité est cruciale.

Évolutivité des performances

Conçu pour les applications à haut débit, EDSFF prend en charge plusieurs voies PCIe et est optimisé pour NVMe, ce qui réduit la latence et améliore les vitesses de transfert de données.

Prêt pour l'avenir

L'approche standardisée garantit la compatibilité entre les différents fournisseurs et prend en charge les technologies de nouvelle génération, offrant ainsi une grande flexibilité pour les mises à niveau futures.

Types de formats EDSFF et leurs cas d'utilisation

La spécification EDSFF comprend plusieurs formats, chacun étant adapté à différents besoins de déploiement dans les entreprises et les centres de données. Ces variations offrent la flexibilité nécessaire pour équilibrer les performances, la capacité, la puissance et l'efficacité thermique en fonction de la charge de travail.

E1.S est le plus petit modèle de la gamme EDSFF et est optimisé pour les conceptions de serveurs ultra. Grâce à sa taille compacte et à sa conception efficace en matière de circulation d'air, il permet d'augmenter le nombre de disques par châssis sans compromettre le refroidissement ou la facilité d'entretien. Cela le rend idéal pour les applications cloud natives, les périphériques de démarrage et les couches de cache rapides où l'espace et la vitesse sont essentiels.

En revanche, E1.L augmente la longueur physique pour accueillir davantage de NAND et prendre en charge des capacités de stockage plus élevées. Il convient parfaitement aux charges de travail qui font appel à de nombreuses lectures et qui sont axées sur la capacité, telles que les réseaux de diffusion de contenu (CDN), les plateformes de streaming vidéo et le stockage d'archives, où l'évolutivité et l'efficacité énergétique sont essentielles.

E3.S intègre l'EDSFF dans des formats de serveurs plus traditionnels, notamment les modèles 1U et 2U, tout en prenant en charge des budgets énergétiques plus élevés et un débit accru. Il est parfaitement adapté aux charges de travail exigeantes telles que l'IA/ML, l'analyse en temps réel et les bases de données d'entreprise hautes performances, où des performances soutenues et un accès rapide sont essentiels.

Pour encore plus de capacité et de marge thermique, E3.L propose une version étendue de E3.S. Avec un espace supplémentaire pour les boîtiers NAND et une meilleure dissipation thermique, il prend en charge les charges de travail de données à grande échelle qui exigent à la fois endurance et performances. Cela en fait un choix privilégié dans des environnements tels que les solutions de calcul haute performance (HPC), le stockage d'objets à grande échelle et les infrastructures de mégadonnées.

Comparaison entre l'EDSFF et les formats de stockage traditionnels

L'EDSFF a été développé pour pallier les limites inhérentes aux formats de stockage traditionnels tels que les disques SATA/SAS 2,5 pouces et M.2 NVMe. Bien que ces anciens modèles aient servi l'industrie pendant des années, ils n'ont pas été conçus à l'origine pour répondre aux exigences de performances, de puissance et de densité des environnements hyperscale et d'entreprise actuels.

Les disques traditionnels de 2,5 pouces, par exemple, ont été initialement conçus pour les disques durs rotatifs, puis adaptés aux SSD. Ils présentent donc des contraintes en termes d'alimentation électrique, de gestion thermique et d'évolutivité globale. Ils ont également tendance à occuper plus d'espace par rapport aux performances qu'ils offrent, ce qui limite leur efficacité dans les configurations de serveurs à haute densité.

Les formats M.2, bien que petits et rapides, sont généralement limités aux charges de travail des clients ou des petites entreprises. Leur absence de capacité de remplacement à chaud et leur budget énergétique limité les rendent moins adaptés aux déploiements critiques ou aux applications hautes performances. Ils sont également plus difficiles à entretenir dans des environnements denses en raison de leur emplacement interne et de leur fragilité physique.

L'EDSFF relève ces défis en proposant un format spécialement conçu pour les SSD. Il offre de meilleures performances thermiques, prend en charge des enveloppes de puissance plus élevées et facilite le chargement frontal et le remplacement à chaud des disques. De plus, l'EDSFF améliore la normalisation entre les fournisseurs, ce qui contribue à réduire la complexité de la conception des systèmes et garantit une compatibilité plus large entre les plateformes.

FAQ

  1. Quelles sont les tendances futures en matière d'adoption de l'EDSFF ?
    Les centres de données exigeant toujours plus de performances et de densité, l'EDSFF s'impose comme le format SSD standard. Une croissance est attendue dans les plateformes d'IA et d'apprentissage automatique, une prise en charge plus large dans la conception des serveurs et des améliorations pour les normes Gen5 et PCIe futures. L'amélioration de l'efficacité thermique contribue également aux objectifs de durabilité des infrastructures modernes.
  2. Quelles charges de travail tirent le meilleur parti de l'EDSFF ?
    Les charges de travail hautes performances telles que l'IA, l'analyse en temps réel, la virtualisation et les plateformes cloud à grande échelle tirent le meilleur parti de la vitesse, de la densité et du refroidissement efficace de l'EDSFF.
  3. Quelle est la différence entre SSD et EDSFF ?
    SSD désigne la technologie de stockage qui utilise flash NAND flash stocker des données. EDSFF définit le format physique des SSD dans les serveurs. Si tous les disques EDSFF sont des SSD, tous les SSD ne respectent pas la conception EDSFF. EDSFF offre une meilleure circulation de l'air, une capacité supérieure et une plus grande facilité d'entretien que les options traditionnelles telles que M.2 ou 2,5 pouces.
  4. L'EDSFF est-il compatible avec l'infrastructure serveur existante ?
    Cela dépend du matériel. De nombreux nouveaux serveurs sont conçus avec une prise en charge native de l'EDSFF, mais les systèmes plus anciens utilisant des baies 2,5 pouces ou M.2 peuvent nécessiter des adaptateurs ou des mises à niveau complètes du châssis. Par conséquent, les entreprises qui prévoient de renouveler leur matériel optent pour des plateformes compatibles avec l'EDSFF afin d'être prêtes pour l'avenir.