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¿Qué es el formato SSD para empresas y centros de datos?

EDSFF (formato SSD para empresas y centros de datos)

EDSFF, o Enterprise and Datacenter SSD Form Factor (formato SSD para empresas y centros de datos), es una familia estandarizada de formatos desarrollada para satisfacer las necesidades cambiantes de las empresas y los centros de datos a hiperescala. A diferencia de los formatos de almacenamiento heredados, como las unidades de 2,5 pulgadas o M.2, EDSFF se ha diseñado desde cero para optimizar el rendimiento, la gestión térmica, la escalabilidad y la facilidad de mantenimiento en entornos de alta densidad.

La especificación EDSFF fue desarrollada por la Storage Networking Industry Association (SNIA) y cuenta con el respaldo de un amplio ecosistema de empresas tecnológicas. Su objetivo es abordar las limitaciones de los factores de forma tradicionales mediante un enfoque unificado que permite mayores presupuestos de energía, un flujo de aire más eficiente y una mayor capacidad de almacenamiento por unidad de rack.

EDSFF está disponible en varias variantes, entre las que se incluyen E1.S, E1.L, E3.S y E3.L, cada una con diferentes dimensiones y capacidades para adaptarse a una amplia gama de casos de uso. Estos formatos son compatibles con las interfaces PCIe y NVMe, lo que permite un acceso más rápido a los datos y una menor latencia, aspectos esenciales para las cargas de trabajo modernas, como la inteligencia artificial, la computación en la nube y el análisis en tiempo real.

Quizás una lista o tabla en algún lugar que defina los diferentes tamaños.

Variantes del factor de forma EDSFF

 

Factor de forma

Dimensiones aproximadas

Envolvente de potencia

Enfoque en casos de uso

Compatibilidad del chasis

E1.S5,9 mm-15 mm (grosor) x 111,5 mm (longitud)Hasta 20Implementaciones de alta densidad, arranque/caché, servidores hiperescala.Servidores 1U
E1.L9,5 mm-18 mm (grosor) x 318,75 mm (longitud)Hasta 25Almacenamiento de alta capacidad, lectura intensiva, almacenamiento de datos fríos.Cajas personalizadas
E3.S7,5 mm (grosor) x 76 mm (anchura) x 112,75 mm (longitud)Hasta 25Cargas de trabajo de alto rendimiento, análisis en tiempo realServidores 1U / 2U
E3.L16,8 mm (grosor) x 76 mm (anchura) x 142,2 mm (longitud)Hasta 40Big data, HPC, cargas de trabajo a gran escala y de larga duraciónServidores 2U+

¿Por qué es importante el EDSFF en los centros de datos modernos?

EDSFF desempeña un papel fundamental en la infraestructura de los centros de datos modernos al subsanar las deficiencias de los diseños de almacenamiento heredados. A medida que aumenta la demanda de mayor rendimiento, eficiencia energética y mayor densidad de almacenamiento, los formatos tradicionales como U.2 y M.2 tienen dificultades para seguir el ritmo. EDSFF ofrece una solución específica que se adapta a las necesidades concretas de los entornos empresariales.

Mayor densidad

EDSFF permite instalar más unidades por unidad de rack, lo que maximiza la capacidad de almacenamiento sin aumentar el espacio físico necesario.

Eficiencia térmica

Su diseño mejora el flujo de aire y la disipación del calor, lo que permite utilizar unidades SSD de mayor potencia y reduce los requisitos de refrigeración de los centros de datos.

Facilidad de mantenimiento

Las unidades EDSFF, intercambiables en caliente y accesibles desde la parte frontal, son más fáciles de instalar y sustituir, lo que resulta fundamental para entornos en los que el tiempo de actividad es crítico.

Escalabilidad del rendimiento

Diseñado para aplicaciones de alto rendimiento, EDSFF admite múltiples carriles PCIe y está optimizado para NVMe, lo que reduce la latencia y mejora las velocidades de transferencia de datos.

Preparado para el futuro

El enfoque estandarizado garantiza la compatibilidad entre proveedores y es compatible con tecnologías de última generación, lo que proporciona flexibilidad para futuras actualizaciones.

Tipos de factores de forma EDSFF y sus casos de uso

La especificación EDSFF incluye múltiples factores de forma, cada uno de ellos adaptado a las diferentes necesidades de implementación en el ámbito empresarial y de los centros de datos. Estas variaciones proporcionan la flexibilidad necesaria para equilibrar el rendimiento, la capacidad, la potencia y la eficiencia térmica en función de la carga de trabajo.

E1.S es el más pequeño de la familia EDSFF y está optimizado para diseños de servidores ultra. Con su tamaño compacto y su eficiente diseño de flujo de aire, permite un mayor número de unidades por chasis sin comprometer la refrigeración ni la facilidad de mantenimiento. Esto lo hace ideal para aplicaciones nativas de la nube, dispositivos de arranque y capas de caché rápidas, donde el espacio y la velocidad son fundamentales.

Por el contrario, E1.L amplía la longitud física para dar cabida a más NAND y admitir mayores capacidades de almacenamiento. Es ideal para cargas de trabajo que requieren un uso intensivo de lectura y se basan en la capacidad, como las redes de distribución de contenidos (CDN), las plataformas de streaming de vídeo y el almacenamiento de archivos, donde la escalabilidad y la eficiencia energética son fundamentales.

E3.S incorpora EDSFF a formatos de servidor más tradicionales, incluidos los diseños 1U y 2U, al tiempo que admite mayores presupuestos de energía y un mayor rendimiento. Es ideal para cargas de trabajo exigentes, como IA/ML, análisis en tiempo real y bases de datos empresariales de alto rendimiento, donde el rendimiento sostenido y el acceso rápido son esenciales.

Para obtener aún más capacidad y margen térmico, E3.L ofrece una versión ampliada de E3.S. Con espacio adicional para paquetes NAND y una mejor disipación del calor, admite cargas de trabajo de datos a gran escala que requieren tanto resistencia como rendimiento. Esto lo convierte en la opción preferida en entornos como soluciones de computación de alto rendimiento (HPC), almacenamiento de objetos a gran escala e infraestructura de big data.

Comparación entre EDSFF y los factores de forma de almacenamiento tradicionales

EDSFF se desarrolló para superar las limitaciones inherentes a los formatos de almacenamiento heredados, como las unidades SATA/SAS de 2,5 pulgadas y M.2 NVMe. Aunque estos diseños antiguos han prestado servicio al sector durante años, en un principio no se diseñaron para satisfacer las exigencias de rendimiento, potencia y densidad de los entornos empresariales e hiperescala actuales.

Las unidades tradicionales de 2,5 pulgadas, por ejemplo, se diseñaron originalmente para discos duros giratorios y posteriormente se adaptaron para SSD. Como resultado, tienen limitaciones en términos de suministro de energía, gestión térmica y escalabilidad general. También tienden a consumir más espacio en relación con el rendimiento que ofrecen, lo que limita su eficacia en configuraciones de servidores de alta densidad.

Los formatos M.2, aunque pequeños y rápidos, suelen limitarse a cargas de trabajo de clientes o empresas ligeras. Su falta de capacidad de intercambio en caliente y su limitado presupuesto energético los hacen menos adecuados para implementaciones de misión crítica o aplicaciones de alto rendimiento. También son más difíciles de mantener en entornos densos debido a su ubicación interna y su fragilidad física.

EDSFF aborda estos retos ofreciendo un formato diseñado específicamente para SSD desde cero. Proporciona un mejor rendimiento térmico, admite envolventes de potencia más altas y facilita la carga frontal y el intercambio en caliente de las unidades. Además, EDSFF mejora la estandarización entre los distintos proveedores, lo que ayuda a reducir la complejidad en el diseño de los sistemas y garantiza una mayor compatibilidad entre plataformas.

Preguntas frecuentes

  1. ¿Cuáles son las tendencias futuras en la adopción de EDSFF?
    A medida que los centros de datos requieren más rendimiento y densidad, EDSFF se está convirtiendo en el factor de forma SSD estándar. Se espera un crecimiento en las plataformas de inteligencia artificial y aprendizaje automático, una mayor compatibilidad en los diseños de servidores y mejoras para los estándares Gen5 y PCIe futuros. La mejora de la eficiencia térmica también contribuye a los objetivos de sostenibilidad de las infraestructuras modernas.
  2. ¿Qué cargas de trabajo se benefician más de EDSFF?
    Las cargas de trabajo de alto rendimiento, como la inteligencia artificial, el análisis en tiempo real, la virtualización y las plataformas en la nube a gran escala, son las que más se benefician de la velocidad, la densidad y la refrigeración eficiente de EDSFF.
  3. ¿Cuál es la diferencia entre SSD y EDSFF?
    SSD se refiere a la tecnología de almacenamiento que utiliza flash NAND para almacenar datos. EDSFF define el factor de forma físico de las unidades SSD en servidores. Aunque todas las unidades EDSFF son SSD, no todas las SSD siguen el diseño EDSFF. EDSFF ofrece un mejor flujo de aire, mayor capacidad y mayor facilidad de mantenimiento que las opciones tradicionales, como M.2 o 2,5 pulgadas.
  4. ¿Es EDSFF compatible con la infraestructura de servidores existente?
    Depende del hardware. Muchos servidores nuevos se fabrican con compatibilidad nativa con EDSFF, pero los sistemas más antiguos que utilizan bahías de 2,5 pulgadas o M.2 pueden necesitar adaptadores o actualizaciones completas del chasis. Como resultado, las empresas que planean renovar su hardware están optando por plataformas compatibles con EDSFF para estar preparadas para el futuro.