Ein paar Fakten als Grundlage:
Gerät, Typ | Datenrate | Übertragungs- medium |
Datenrate | Effekt |
---|---|---|---|---|
Festplatte | ca. 150 MB/s | SATA-III | 6 Gb/s (ca. 600 MB/s) | Datenrate der (langsamen) Festplatte kommt am SATA-Port ungebremst an |
Gigabit LAN | 1 Gb/s (ca. 100 MB/s) | Datenrate der Festplatte kommt im 1Gb LAN beinahe an | ||
SSD | ca. 500 MB/s | SATA-III | 6 Gb/s (ca. 600 MB/s) | Datenrate der SSD wird am SATA-Port voll genutzt |
Gigabit LAN | 1 Gb/s (ca. 100 MB/s) | Datenrate der SSD wird vom LAN deutlich gebremst | ||
5 Gb/s LAN | 5 Gb/s (ca. 500 MB/s) | Datenrate der SSD wird im 5Gb LAN voll genutzt | ||
NVMe | ca. 3500 MB/s | SATA-III | 6 Gb/s (ca. 600 MB/s) | Datenrate der NVMe wird am SATA-Port deutlich gebremst |
M.2 / PCIe | 64 Gb/s (ca. 6400 MB/s) | Datenrate der NVMe wird am PCI-Port voll genutzt | ||
Gigabit LAN | 1 Gb/s (ca. 100 MB/s) | Datenrate der NVMe wird vom 1Gb LAN extrem gebremst | ||
25 Gb/s LAN | 25 Gb/s (ca. 2500 MB/s) | Datenrate der SSD wird erst bei 25Gb LAN annähernd genutzt |
Lehren:
- Klassische Festplatten lassen sich sinnvoll im Gigabit LAN übertragen
- SSD im PC sind schnell. Im NAS oder Fileserver mit 1Gb/s-LAN machen sie relativ wenig Sinn. SSDs benötigen mindestens ein 5 Gb/s - LAN zur ungebremsten Datenübertragung.
- NVMe im SATA-Bus sind verschenkt. Erst am M.2 / PCIe-Bus können sie ihre Geschwindigkeit umsetzen. Im Gigabit-LAN ist der Verlust noch extremer.
Posted: 17.12.2024, Updated: 17.12.2024
Neuer Kommentar, Anmerkung oder Hinweis