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三星 3 位 NAND 固态硬盘

10.05.2014

三星电子宣布开始量产用于服务器和数据中心的高性能 3 位 NAND 固态驱动器。 三星告诉 CNews,新的 SSD 将使数据中心能够更好地管理社交网络、网页浏览和电子邮件工作负载,并提高性能。 预计将于本季度开始推出 3 位 MLC(多级单元)NAND SSD(首先在大型数据中心)。

销售和营销执行副总裁 Jung Hyun Joon 表示:“我们预计固态硬盘市场将强劲增长,因为这些新型号显着提高了数据中心的投资回报率,最终将在今年晚些时候在 IT 系统中采用固态硬盘。”三星电子内存解决方案部。

据该公司称,新的 PM853T SSD 提供 240GB、480GB 和 960GB 格式,适用于处理互联网流量的大型数据中心。 三星强调,3 位 SSD 提供高随机读写 IOPS(每秒输入/输出操作数)和高质量服务(QoS),这对于数据中心和云服务器应用程序都特别重要。

扩展 SSD 市场,新的 PM853T 将使 CIO 能够在所有投资水平上简化 SSD 升级过程,就像消费 SSD 一样。 据该公司称,与基于 853 位 NAND 闪存组件的固态驱动器相比,PM30T 的制造效率提高了 2%。 采用三星的 3nm 级 10 位 NAND 闪存组件和先进的控制器技术,新驱动器可提供 530MB/s 的连续读取速度和 420MB/s 的连续写入速度。 它还支持 90K IOPS 随机读取和 14K IOPS 连续随机写入。

根据 IHS iSuppli 的研究,全球 SSD 市场将从 30 年的 9,4 亿美元增长到 2013 年的 12,4 亿美元,增长约 2014%。预计该市场将在未来几年保持强劲增长,最终在 20 年达到 2017 亿美元。

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科技、新电子最新动态:

量子纠缠的熵规则的存在已被证明 09.05.2024

量子力学以其神秘的现象和意想不到的发现继续让我们惊叹不已。最近,RIKEN 量子计算中心的 Bartosz Regula 和阿姆斯特丹大学的 Ludovico Lamy 提出了一项新发现,涉及量子纠缠及其与熵的关系。量子纠缠在现代量子信息科学技术中发挥着重要作用。然而,其结构的复杂性使得理解和管理它具有挑战性。轩辕十四和拉米的发现表明,量子纠缠遵循类似于经典系统的熵规则。这一发现开辟了量子信息科学和技术的新视角,加深了我们对量子纠缠及其与热力学联系的理解。研究结果表明纠缠变换具有可逆性,这可以大大简化它们在各种量子技术中的使用。开启新规则 ... >>

迷你空调 Sony Reon Pocket 5 09.05.2024

夏天是放松和旅行的季节,但炎热的天气往往会让这个时间变得难以忍受的折磨。来认识一下索尼的新产品——Reon Pocket 5 迷你空调,它有望让用户的夏天变得更加舒适。索尼推出了一款独特的设备 - Reon Pocket 5 迷你空调,可在炎热的天气为身体提供凉爽。有了它,用户只需将其戴在脖子上,就能随时随地享受清凉。这款迷你空调配备自动调节运行模式以及温度和湿度传感器。得益于创新技术,Reon Pocket 5 可根据用户的活动和环境条件调整其操作。用户可以使用通过蓝牙连接的专用移动应用程序轻松调节温度。此外,为了方便起见,还提供特别设计的T恤和短裤,可以在上面安装迷你空调。设备可以哦 ... >>

星际飞船的太空能源 08.05.2024

随着新技术的出现和太空计划的发展,在太空生产太阳能变得越来越可行。初创公司 Virtus Solis 的负责人分享了他的愿景,即利用 SpaceX 的 Starship 建造能够为地球供电的轨道发电厂。初创公司 Virtus Solis 推出了一项雄心勃勃的项目,利用 SpaceX 的 Starship 建造轨道发电厂。这个想法可以显着改变太阳能生产领域,使其更容易获得和更便宜。该初创公司计划的核心是降低使用 Starship 将卫星发射到太空的成本。这一技术突破预计将使太空太阳能生产相对于传统能源更具竞争力。 Virtual Solis 计划在轨道上建造大型光伏板,并利用 Starship 运送必要的设备。然而,关键挑战之一 ... >>

制造强大电池的新方法 08.05.2024

随着技术的发展和电子产品的广泛使用,创造高效、安全能源的问题变得越来越紧迫。昆士兰大学的研究人员推出了一种制造高功率锌基电池的新方法,该方法可能会改变能源行业的格局。传统水基充电电池的主要问题之一是电压低,这限制了它们在现代设备中的使用。但由于科学家开发出一种新方法,这一缺点已被成功克服。作为研究的一部分,科学家们转向了一种特殊的有机化合物——儿茶酚。事实证明,它是一个可以提高电池稳定性并提高其效率的重要组件。这种方法使得锌离子电池的电压显着提高,使其更具竞争力。据科学家称,这种电池有几个优点。他们有b ... >>

温啤酒的酒精含量 07.05.2024

啤酒作为最常见的酒精饮料之一,有其独特的味道,会根据饮用温度的不同而发生变化。国际科学家团队的一项新研究发现,啤酒温度对酒精味觉有显着影响。由材料科学家雷江领导的这项研究发现,在不同温度下,乙醇和水分子形成不同类型的簇,从而影响酒精味道的感知。在低温下,会形成更多的金字塔状簇,从而降低“乙醇”味道的刺激性,使饮料的酒精味更淡。相反,随着温度升高,簇变得更加链状,导致酒精味更明显。这解释了为什么某些酒精饮料(例如白酒)的味道会根据温度而变化。获得的数据为饮料制造商开辟了新的前景, ... >>

来自档案馆的随机新闻

寻找引力子 14.10.2013

科学家们计划利用早期宇宙的膨胀来探测引力子,即产生引力的假设粒子。 引力子的发现将彻底改变现代物理学,此外,还将有一种方法来开发控制引力的方法。 无需说什么意义,例如,反重力驱动器对人类有什么意义,可以将巨大的负载发射到轨道上。

然而,反重力对太空的奇妙征服还很遥远。 到目前为止,亚利桑那州立大学和澳大利亚国立大学的物理学家劳伦斯克劳斯和弗兰克威尔切克提出通过测量宇宙微波背景的极化来检测引力的量子化。 因此,不仅可以探测和研究引力子,还可以将早期宇宙膨胀(快速膨胀)引起的引力波与引力波联系起来。

现代物理学试图找到一种将量子力学和引力理论结合起来的方法,已经走到了死胡同。 大多数科学家通过发现带有“引力电荷”的特殊粒子——引力子来解决这个问题。 到目前为止,这些粒子还没有被发现,而且许多科学家认为它们不存在或找不到。

然而,引力子理论的支持者认为,由于与电磁等其他相互作用力相比,引力较弱,因此到目前为止还没有检测到引力子。 要探测引力子,你需要一个如此巨大的设备,它会在自身质量下变成一个黑洞。 一些研究人员认为,由于这个原因,我们将永远无法探测到引力子。

Lawrence Krauss 和 Frank Wilczek 提出了一种检测引力子的新方法。 科学家们认为,在宇宙早期,大爆炸之后,暴胀产生了引力波,其痕迹留在了宇宙微波背景中。 这些痕迹是按一定顺序排列的光子。 这种光子模式的发现意味着引力在粒子的帮助下传播,也就是那些相同的引力子。 这样一来,在证明引力子的存在之后,科学家们就会得到想要的普遍理论,特别是观测分析可以成为连接早期引力波和普朗克常数的纽带,普朗克常数被用于量子力学。

Krauss 和 Wilczek 的提议存在许多问题。 首先,今天根本没有相应测量宇宙微波背景的技术,也就是说,用现代仪器不可能探测到早期的引力波,需要开发新的仪器。 此外,有必要证明宇宙微波背景的任何极化确实与引力波有关,而不是与任何其他现象有关。

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