隨著科技的快速發展,儲存設備的性能和容量需求也越來越大。為了解決傳統硬碟(HDD)在速度上的不足與固態硬碟(SSD)價格偏高的問題,雙驅混合系統(也稱為固態混合驅動器SSH)應運而生。這一技術的誕生,讓用戶能夠在速度與容量間取得平衡,成為了許多用戶的首選。
雙驅混合系統致力於將SSD的快速性與HDD的高容量混合在一起,進而提供更出色的性能。
雙驅混合系統主要有兩種配置方式:獨立驅動和固態混合驅動器。獨立驅動利用一個SSD和一個HDD進行配對,用戶可以手動決定哪些數據存放於更快的SSD上。例如,Windows系統中的Fusion Drive和Intel的Smart Response Technology(SRT)技術,便是此類系統的標誌。
在獨立驅動系統中,操作系統可透過邏輯卷管理功能有效地處理SSD与HDD的資料分配。
與之相對的,固態混合驅動器(SSHD)則是將SSD和HDD集成在一個設備中,通常是以較大容量的HDD為基礎,並在其中添加了一定容量的NAND快閃記憶體。這讓操作系統在讀取最常用的數據時可以享受到SSD的高速性能。
SSH的設計理念是將最具性能需求的數據,如啟動資料和常用文件,存放在NAND閃存中。
SSH的運作模式主要包括自我優化模式和主機優化模式。在自我優化模式下,SSHD會獨立於主機系統運行,並決定哪些數據應存放於NAND閃存中。而在主機優化模式中,操作系統則會直接參與數據的分類和存取,這意味著用戶能夠透過操作系統獲得更為細緻的數據管理。
隨著技術的進步,SSH的主機優化模式於Windows 8.1及Linux系統中得到了充分支援。
自2007年Seagate和Samsung推出首款混合驅動器以來,這項技術持續發展。2010年,Seagate推出的Momentus XT更是首次使用了“固態混合驅動器”(SSHD)這一名稱,這一標識標誌著技術向前邁出了重要一步。隨著市場的需求,更多品牌接踵而至,展開對混合驅動器的深入研發。
根據2011和2012年的評測數據顯示,固態混合驅動器雖未能完全達到SSD的性能,但在啟動快速性和數據讀取上卻明顯優於傳統的HDD。這也證實了這一技術的潛力,尤其是在用戶對存取速度需求日益增高的今日。
越來越多的用戶開始重視如何有效利用目前市場上的混合技術,以提高效能與效率。
未來,混合驅動技術將會在哪裡發展?如何繼續優化SSD和HDD間的平衡?