TB|E13主控初探:CUBEX CP2000 1TB评测( 二 )
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固态硬盘的发展速度还是很快的,要知道2年前的Intel 760p在PCMark 8存储测试中的成绩差不多也就是这个水平。Intel 760p是8通道、独立DRAM缓存设计的旗舰级NVMe固态硬盘,而CP2000则是一款4通道、DRAM-Less(HMB)类型的主流级产品。闪存接口升级提速、SLC缓存算法优化都是CP2000能够达到过去旗舰级性能水平的积极影响因素。
基准测试3:节能测试
NVMe固态硬盘的节能特性包括ASPM和APST两种,前者同时受BIOS和操作系统设置影响,后者则主要受操作系统中两个隐藏电源选项以及SSD固件预设的控制。在BIOS设置中开启PCIE ASPM电源管理,并在Windows电源选项-高级电源设置-PCI Express-链接状态电源管理中选择“最大节省量”,即可开启ASPM节能。开启结果可以通过HWiNFO64软件进行确认,出现L1 Entry代表已经开启。对于笔记本电脑用户来说,ASPM节能通常已经是默认开启的。
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APST则类似于SATA固态硬盘的Partial和Slumber节能状态,不同的是NVMe固态硬盘通常提供多达5种电源状态,除了1个全速活动状态之外,还包括多达4种节能状态,分别对应不同的功率限制和进入/退出时间(*通过smartmontools等软件可以检测识别)。下图中通过修改注册表解锁的NVMe Idle Timout和NVMe Power State Transition Latency Tolerance分别控制了进入节能前的连续空闲时间,以及最多允许进入到何等深度的节能状态。
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在30度室温条件下,开启节能选项之后Cubex CP2000的待机温度显示为18度,如果关闭节能选项,待机温度是28度。显然固态硬盘通过SMART信息报告的温度是不准确的。
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通过红外热成像粗略测量,SMART中报告18度时,主控位置温度大约为39度;SMART中报告28度时,主控位置温度大约为52.6度。
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开启节能之后CP2000在PCMark 8存储测试中取得5078分的成绩,丝毫没有受到节能特性开启的影响。群联NVMe主控方案在这方面的发挥一向比较好。
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基准测试4:温度测试
这个测试采取关闭一切节能特性的方式进行。使用IOMeter测试8GB LBA范围内的顺序读取速度(128K QD32顺序读取),让固态硬盘持续处于高负载状态,通过Hard Disk Sentinel记录温度变化,并通过IOMeter每秒记录的数据分析过热限速是否发生。测试过程中记录到的CP2000自主报告的温度最高71度,此后温控限速介入,温度开始下降。
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通过红外热成像测量到的主控最高温度约为90.7度。
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进阶测试
进阶测试项目1:SLC缓存及半盘以上性能
空盘状态下,CP2000 1TB拥有大约23.75GB的SLC缓存,按照TLC闪存模拟SLC的3倍空间占用,相当于使用了全部的OP容量作为SLC缓存。这样毫无保留的缓存模式还是比较少见的。
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在填充512GB不可压缩数据之后,CrystalDiskMark测速成绩未见下降。
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HDTune文件基准测试显示,当前可用的SLC缓存容量大约为15.15GB,相比空盘时略有减少。
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过半盘(50%+空间使用率)状态下,CP2000 1TB的PCMark 8存储测试成绩保持良好,丝毫没有下降。相比常见的动态SLC缓存策略,只使用OP预留空间模拟SLC缓存的固定模式在容量上不占优势,但能够在各种空间使用率下更好地保持性能发挥稳定。
【 TB|E13主控初探:CUBEX CP2000 1TB评测】
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进阶测试项目2:4KB QD32 随机写入离散度测试
无文件系统下使用IOMeter进行128K QD32持续写入半小时,缓存外顺序写入速度大约423MB/s。
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空闲15分钟后改用4K QD32随机写入5000秒并每秒记录:
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由于是DRAM-Less无外置缓存方案,4KB QD32随机写入的测试表现并不出色,但对于家用轻负载情况也足够用。
进阶测试项目3:PCMARK 8扩展存储测试之性能一致性部分(稳定态家用环境性能)
这个测试主要是给家用最恶劣环境下的性能参考(全盘不留任何剩余空间,禁用了Windows文件系统缓存跑纯RAW模式)。
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