Емкость накопителя
Накопитель 120 ГБ позволит поставить ОС и основные рабочие программы, а на 256 ГБ, помимо необходимого контента поместятся пара-тройка не слишком требовательных игрушек. Полноценный архив, ОС, программы, игрушки и некоторый объем мультимедиа потребуют агрегата размером от 512 ГБ.
Накопитель от терабайта будет актуален либо для хранения множества игр и тяжеловесных программ, либо для записи больших объемов данных, как например при видеонаблюдении.


Скоростные характеристики
На компьютерах с твердотельными накопителями быстрее загружается операционная система, оперативно запускаются приложения и ускоряется работа с большими объемами информации.
Скорость записи/чтения напрямую зависит от используемо протокола передачи данных:
- SATA (SATA III) — до 600 Мб/с;
- NVME PCIe 3.0 x4 — до 3,94 Гб/с;
- NVME PCIe 4.0 x4 — до 7,9 Гб/с.
Кроме скорости чтения/записи твердотельный диск может похвастаться практически мгновенным доступом к любому блоку памяти. У SSD нет движущихся частей, в отличие от HDD, поэтому им не нужна дефрагментация для ускорения доступа к разным секторам.
Реальные скоростные характеристики обычно ниже заявленных и зависят от многих других параметров.
DRAM-буфер — оперативная память SSD-накопителя. Позволяет SSD диску дольше выполнять копирование на максимальных скоростях. DRAM буфер выпускается нескольких стандартов: DDR3 и DDR4 — чем выше, тем лучше.
SLC-кэш — специально выделенная область, которая используется при записи данных. Пока SLC-кэш не заполнился, накопитель работает на максимальной скорости, а после — скорость падает. В SSD кэш встречается статический (в среднем до 8 ГБ) и динамический (до 110 ГБ). Однако в дешевых накопителях объем кэша может составлять всего 512 МБ или даже меньше.
Рабочий ресурс
Рабочий ресурс SSD обозначается аббревиатурой TBW и показывает, какой объем информации в терабайтах можно записать в течение всего периода эксплуатации. Рассчитать это довольно просто: ресурс в ГБ поделить на предположительное количество перезаписываемой информации в день. Возьмем для примера SSD с ресурсом в 100 ТБ. Если вы будете каждый день перезаписывать по 3 ГБ данных, то накопителя хватит на более 7 лет эксплуатации (примерно 100 тысяч гигабайт разделить на 3 гигабайта в день, получим в районе 30 тысяч дней).


Форм-факторы и интерфейсы
SATA — один из самых распространенных вариантов. Обладает теоретической пропускной способностью в 6 Гбит/с. SSD на его основе представлены в форм-факторе 2,5” и могут устанавливаться почти во все компьютеры и ноутбуки.
Обратная совместимость позволяет накопителям с прогрессивным разъемом SATA III корректно взаимодействовать с SATA II.
М.2 — современный разъем для твердотельных накопителей. Цифровая маркировка, нанесенная на изделие, обозначает базовую ширину и длину SSD M.2. Интерфейс имеется практически во всех современных материнских платах, в том числе для ноутбуков.
Разрабатывался M.2 не только под ПК, но и под мобильные устройства, поэтому получился маленьким и компактным. Все его основные элементы разместились не в блоке, а на тонкой плате. Успешно вытеснил с рынка устаревший mSATA, предназначавшийся для работы в максимально тонких корпусах мобильных и стационарных гаджетов.
SSD M.2 оснащаются физическим интерфейсом SATA или PCI-E. Второй вариант работает быстрее, имеет несколько версий и отличается количеством линий передачи информации.
Выбирая модуль M.2 нужно ориентироваться на тип интерфейса, совместимый с разъемом на установленной в ПК материнской плате.
PCI-E выдает большую скорость, чем SATA и наилучшим образом проявляет себя при записи больших объемов информации. В играх и повседневных задачах разницу между SATA и NVMe накопителями вы можете даже не заметить.
NVMe (Non-Volatile Memory — в переводе «энергонезависимая память») — спецификация на протоколы доступа к M.2-накопителям, подключенным по шине PCI Express. Была разработана специально для flash-памяти. Благодаря кардинальному отличию рабочей логики от обычных AHCI дает преимущество для SSD над другими носителями в виде полной раскрываемости скорости работы, надежности и долговечности.
Разновидность чипов памяти
Память NAND подразделяется на несколько типов в зависимости от количества бит информации на одну ячейку. Чем больше бит на ячейку, чем хуже ресурс и скоростные характеристики памяти, но выше плотность информации и, соответственно, ниже цена за гигабайт.
- SLC — Single-Level Cell, 1 бит на ячейку;
- MLC — Multi-Level Cell, 2 бита на ячейку;
- TLC — Triple-Level Cell, 3 бита на ячейку;
- QLC — Quad-Level Cell, 4 бита на ячейку.
Оптимальным решением можно назвать накопители с TLC, для бюджетных моделей чаще используется QLC — у таких чипов меньше скорость и ресурс. MLC-память чаще применяется в корпоративных SSD с большим ценником.
По структуре ячейки памяти подразделяется на двухмерную и трехмерную:
- 2D NAND — представляет собой однослойный чип, в котором ячейки находятся в одной плоскости, то есть рядом друг с другом;
- 3D NAND/3D V-NAND — многослойный чип памяти. Грубо говоря, чип, который состоит из нескольких 2D-слоёв, наложенных друг на друга. Позволяет значительно нарастить объем памяти на один чип и объем накопителя в целом, а также снизить стоимость производства и цену конечного продукта. Количество слоев в топовых 3D-кристаллах может достигать до 176 слоев.


3D XPoint — это технологическая разработка последнего поколения, принципиально отличающаяся от NAND. SSD, оснащенные таким чипом, отличаются большим количеством циклов перезаписи, низкими задержками и высокими скоростями чтения на малых очередях запросов. Такие SSD используются преимущественно в корпоративном сегменте и имеют высокий ценник.