Intel 14代CPU主板即将发布,最适合第二卡槽的还是国产SSD

⏹️前言

大家好,我是噩梦飘雷。

根据爆料,Intel马上就要在10月17日22点发布新一代酷睿处理器了,虽然网上已经有偷跑的性能测试数据,不过我们还是要等到正式发布后才能买到新U尝鲜。

好消息是,Intel的新一代处理器沿用了13代酷睿的主板插槽,原有的B760、Z790等主板还能够通过更新BIOS的方式无缝衔接。

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虽然一般来说,TBW给的越高,说明厂家对自家产品的质量越自信,但是给的太高了其实也没必要。

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我们都知道,长江存储的TLC颗粒大致能有3000左右的PE次数,理论上来讲2T容量的P7000Z应该能写到6000TB以上的寿命。不过致态、西数、三星、Solidigm等原厂给自家的旗舰型号提供的也不过就是2T/1200 TBW的样子,P7000Z这一下子翻了三倍,虽说是提高了自家的质保成本,更好的让利给了消费者,但是个人感觉还是未免有点冒失了。

3️⃣主控与颗粒方案

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爱国者P7000Z的正面LOGO为石墨烯导热贴纸,变相扩大了主控/颗粒的散热面积,其实主要起的还是均热的作用。说到这里要批评下致态,堂堂原厂竟然还用着纸质贴片,有点不太讲究了。

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大家如果想要自己揭开SSD的贴纸观察主控和颗粒的话,建议先用吹风机的热风档加热一下再揭开。这样一方面能降低贴纸的黏性,比较好分离,另外也能减少贴纸上留下的折痕。手艺好的话贴回去基本看不出两样,无论是保修还是出二手都更方便一些。

这里我图省事儿没全把贴纸揭下来,不过还是可以一眼看出来,2TB的爱国者P7000Z使用了单面PCB双颗粒的布局,其中预留了两个空焊位,填满之后就是4T容量的了。

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本来想看看颗粒的封装来源,不过很遗憾的是爱国者给颗粒打上了自己的logo标记,AYM开头的颗粒料号我又没查到具体是哪家厂子出品的,所以只能作罢了。

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主控方面倒是没啥疑问,还是我们的老朋友联芸MAP1602A-F3C。经过这么多用户、这么长时间的市场验证,大家普遍反映联芸MAP1602A这枚HMB PCIe4.0主控的性能还是相当顶的,并且配合长存232L颗粒,在发热方面做得相当不错,很适合在散热压力较大的设备内使用,比如笔记本、迷你主机、移动硬盘盒里等等。

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在CrystalDiskInfo中可以看到爱国者P7000Z是足容的2048G容量,支持最新的NVMe 2.0协议标准。

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以10进制计算,爱国者P7000Z的容量为2048.4GB,明显可以看出OP空间预留的比较克制,给用户腾出了更多的容量;以Windows中的2进制计算,则显示为1907GiB,二者之间的倍率一般粗估为0.93倍即可。

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简单了解完以上信息,下面我们就开始对爱国者P7000Z进行正式测试吧。

⏹️测试平台

CPU:intel i5-13600K

主板:华硕ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI吹雪 DDR5

内存:雷克沙 DDR5-6000 16GB X2

SSD:Intel 傲腾900P 480G(系统盘)

显卡:Intel UHD770

系统:Windows 11 Professional Edition

测试环境:CPU风冷散热,为方便插拔使用了开放式机架,SSD测试时插在直通CPU的M.2槽位,CPU手动超频至固定5.1GHz。

PS:固态硬盘的读写性能与CPU性能息息相关,除了受CPU主频和单核性能影响以外,PCIe有效载荷Maximum Payload Size(MPS)也会对测试结果产生影响。

目前只有AMD平台才能支持512字节的MPS,512字节的MPS理论上可以提供7.5GB/s的数据传输率;Intel平台只支持256字节的MPS,理论读取速度就被限制到了7.15GB/s以内。

⏹️基础测试

目前我们常用的CrystalDiskMark、AS SSD Benchmark、TxBench等软件的基准测试结果都是在固态硬盘SLC缓存内的性能,不过顺序读写速度等参数依然能直接体现出SSD的极限性能。

在这个测试部分,我们首先将在空盘状态下使用常用的测试软件对爱国者P7000Z进行读写能性能测试。

同时,由于NAND SSD在占用容量提高后,会有一定幅度的性能下降,所以后续会将对其使用伪随机数据填充至95%容量后,继续测试这块SSD在接近满盘时的性能表现。

1️⃣CrystalDiskMark

作为最常用的硬盘测试软件之一,CrystalDiskMark能够非常直观的展示SSD在SLC缓内的读写性能表现,大部分SSD厂商的标称参数也正是由该软件测试而来的。

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空盘状态下, 爱国者P7000Z的顺序读取速度为7136MB/s,顺序写入速度为6688MB/s。

受Intel平台有效载荷Maximum Payload Size(MPS)的影响,没有完全SSD的极限实力,不过已经可以确定这就是是目前PCIe4.0 SSD的满速顺序读写水准。

同时,SLC缓内深队列随机读取性能达到了1071K IOPS,随机写入性能达到了786K IOPS,超过了官方标称的性能参数,也是目前HMB无缓方案PCIe4.0固态硬盘中的旗舰级水平。

而在Q1T1下,SLC缓内4K随机读取速度达到了95.53MB/s,这个性能也真的很优秀了,与之前我测试过的三星990 Pro、西数SN850X、Solidigm P44 Pro等旗舰有缓盘盘处于同一水平。

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95%满盘状态下, 爱国者P7000Z的顺序读取速度为7089MB/s,顺序写入速度为6655MB/s,与空盘状态相比,性能只有轻微下降,并且在如此高占用的情况下也没有SLC缓存失效的痕迹。

SLC缓内深队列随机读取性能略有下降,达到了1056K IOPS,随机写入性能也略降至765K IOPS,性能损失同样不大。

同时在Q1T1下,4K随机读取速度也保持在95.87MB/s,反而还比空盘高了点- -!只能说缓内的性能测试也就起个参考作用吧,真要分个高下还得观察缓外表现。

2️⃣AS SSD Benchmark

CrystalDiskMark默认显示的是多次跑分的最高成绩,AS SSD Benchmark与CrystalDiskMark使用的测试算法略有不同,以10进制测试并以2进制输出结果,且显示的是平均成绩。

所以正常情况下AS SSD Benchmark的测试结果无论如何都会比CrystalDiskMark低一些,不过由于AS SSD Benchmark有打分机制,对比相对直观,还是有点参考价值。

讲道理,AS SSD Benchmark还是有点老了,测试结果也和CrystalDiskMark类似,满盘时的性能反而比空盘更强了些。

这里大家简单看一眼就好,也没啥必要再赘述了。

空盘状态:

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满盘状态:

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3️⃣ATTO

ATTO在测试时,会将数据包按512B, 1KB, 2KB直到到64MB的不同大小进行分别读写测试,测试完成后的速度结果用柱状图的形式表达出来,可以很好地说明不同文件大小下对SSD速度的影响。

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可以看到随着数据块增大, 爱国者P7000Z的读写速度保持着高度一致的稳定性,没啥毛病。

⏹️实际使用体验测试1️⃣️3DMark

3DMark 存储基准测试是一项专用组件测试,用于衡量现代 PC 存储设备对游戏体验的影响,它支持所有最新的存储技术,更适合用来对SSD进行测试,对我等游戏佬有很强的参考价值。

在空盘状态下, 爱国者P7000Z的得分为3743分,平均带宽641.64MB/s,各游戏项目的具体测试结果如下图所示:

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95%满盘状态下, 爱国者P7000Z的得分下降了一些,来到了3371分,同时平均带宽也降至574.51MB/s,算是国产SSD中T1梯队了。

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2️⃣游戏载入时间

只看软件跑分给人的感受还是不够直观,我们干脆来进行游戏载入的实战测试吧。

现在较新的大型游戏一般都会对载入环节进行优化,更类似顺序读取的过程。从游戏角度而言,其实SATA SSD、NVMe SSD乃至使用3D Xpoint技术的傲腾都拉不开太大差距。

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最终幻想14的Benchmark的测试程序支持对5个游戏场景进行载入时间统计,这里我们分别对空盘和95%占用下两种情景测试,并且和Solidigm P44 Pro、西数SN850X、三星990 Pro这三款旗舰SSD的成绩进行横向对比。

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🔼空盘状态下, 爱国者P7000Z的游戏载入速度总体上和三大顶级旗舰SSD打的有来有回,总载入时长还略有优势,丝毫不虚。

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🔼满盘状态依然如此,不仅总载入速度没啥变化,而且在各场景中的表现依然毫不逊色其他三款旗舰SSD。

可以看到, 爱国者P7000Z虽然使用了HMB无缓方案,但是用作游戏盘时,和价格贵了一倍多的旗舰SSD也没啥差别,强烈推荐游戏佬买这类国产SSD就成,便宜大碗能多装游戏才是王道!

⏹️进阶测试

1️⃣全盘写入曲线+SLC缓存方案分析

为了解决TLC颗粒读写速度慢的劣势,几乎所有使用了TLC、QLC颗粒的消费级SSD都使用了模拟SLC缓存机制,在短时间的写入操作时能够极大地提高性能。

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在模拟SLC缓存空间中进行文件写入时,满速的PCIe4.0 SSD基本能够达到7000MB/s左右的超高速度,但是当SLC缓存耗尽时,则会需要将原本写入SLC缓存内的数据进行垃圾回收,以释放SLC缓存空间。

在这个垃圾回收的过程中,由于SSD既要打扫垃圾,也要同时进行新数据的写入,性能负载极大,所以会影响到后续的写入速度。

这个特性几乎是目前在产的所有消费级SSD都有的,所以不要相信有的博主所说的“有缓盘因为有缓存,所以全盘写入不掉速”之类的谎话,都是坑人的。

能说出这种话的人,明显连DRAM缓存和模拟SLC缓存都分不清楚。

为了深入探索SSD更深入、更全面的性能表现,这里我们对 爱国者P7000Z进行RAW格式下的全盘顺序写入测试,以观察整体的写入性能和SLC缓存的方案。

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爱国者P7000Z则是和测过的其他使用长存颗粒+联芸主控方案的国产SSD类似,全盘写入曲线呈现明显的三段式结构,并且在第二段TLC直写阶段的速度也很强,是我测过的国产SSD中的第一梯队,达到了2500MB/s;同时最慢的垃圾回收阶段也有900MB/s左右,相较于普通SSD 600MB/s的第三段速度,优势同样巨大。最终爱国者P7000Z的平均写入速度也达到了1727MB/s,非常优秀。

为了探究随着SSD的剩余空间越来越少,爱国者P7000Z的表现会如何,这里将其填充至95%以后,再使用HD Tune对剩余空间进行完全填满的读写测试,以观察此时的SLC Cache表现。

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爱国者P7000Z在接近满盘的状态下,SLC Cache机制均未失效,也就是我们平时所说的“没有失缓”。

同时可以看到,这块SSD在95%占用下依然能够提供78GB左右的SLC Cache,明显调用了SSD的一级预留空间来模拟SLC,最大限度的保障了用户在满盘时的写入性能,能多给一点缓存就多给一点。

所以大家也不用担心这块盘在满盘时的顺序写入性能了,有一级预留和SLC Cache托底,还是能保持缓内的高速写入性能的。

2️⃣SLC缓外4K随机读取性能

SSD的4K小文件随机读取性能是决定我们日常使用系统、打开程序是否流畅的关键。大家从机械硬盘升级到SSD时,明显能感觉到到开机速度和打开软件的速度更快,就是硬盘的随机读取速度大幅提高的缘故。

像CrystalDiskMark、AS SSD Benchmark或者TxBench等软件进行测试时,会先在SSD中生成一个测试用的文件,然后在该文件中进行读写测试。在读取测试过程中,这个刚刚生成的文件由于还处于SLC缓存中,4K随机读取性能会受到SLC缓存机制的加强。

这也是为何我们都说旗舰级有缓SSD因为有DRAM缓存、随机读写能力要比无缓盘更强,但是在CrystalDiskMark等软件中测不出差距的原因:

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有一说一,这些软件的随机读写测试结果参考意义不太大。

细细思索下就能想到,我们平时安装的系统、软件、游戏,只有在初次安装的时候才会写入到SLC缓存中。在经历一次电脑重启后,SLC缓存会重新由空闲的TLC空间进行模拟,操作系统、软件等都处于SLC缓存区域之外。

所以此时如果打开软件或者游戏,用到的是SLC缓存空间之外、TLC区域内的4K随机读取性能:

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换句话说,SLC缓存只是对我们刚刚写入SSD的文件有读取提速的作用,而对于使用频率最高的软件和游戏,还是要靠SLC缓外4K随机直读的性能来决定流畅程度。

鉴于此,我们对爱国者P7000Z的缓外4K随机直读性能进行了测试,并和国产SSD的中流砥柱致态TiPlus7100 2T进行对比:

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可以看到,即使像致态TiPlus7100这样的旗舰级HMB TLC SSD,其缓外4K随机直读速度也只有32MB/s左右, 爱国者P7000Z则要略高于致态TiPlus7100一点点。

由于NAND闪存的先天原理限制,SLC缓外4K随读性能很难提高。之前测试过,目前消费级最强的Solidigm P44 Pro也不过只有67MB/s左右,并没有质的区别。

举个直观例子,下图是前不久做的横向测试中,4块PCIe4.0有缓SSD的SLC缓外4K随读性能对比。

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可以看到目前消费级最强SSD之一的Solidigm P44 Pro也不过只有67MB/s左右,所以 HMB SSD的缓外4K随机性能虽然确实和旗舰有缓盘存在差距,但是也没达到什么天差地远的程度。负责任地说,这点性能差距在我们普通用户在 使用时根本察觉不出来。

这也是为何有很多朋友反映,从SATA SSD升级成三星990 Pro等旗舰PCIe4.0 SSD后,开机速度、系统流畅程度等方面并没有明显提升的主要原因。

⏹️总结

作为狂热的SSD爱好者,我一直觉得长江存储真的是太给咱们的半导体产业提气了,不仅直接打破了国外的技术封锁,而且颗粒的性能和寿命实在是给力,直接一跃而成世界顶流水准。

也正是长江存储在上游为国产存储行业撑开了一片天,才有了爱国者P7000Z性价比极高的国产SSD如雨后春笋一般涌现,让我们只需要六百左右就能买到2T容量的满速PCIe4.0 SSD——搁去年这时候,这价格只能买到512G的进口SSD。

话题回到本次的测评,大家可以看到,爱国者P7000Z在性能方面无疑处于PCIe4.0 SSD的一流水准,作为数据盘、仓库盘时,使用体验完全不输进口SSD,是更适合我们普通用户的选择。所以,如果兄弟们有购买新U新主板的装机计划,像爱国者P7000Z这样物美价廉的国产SSD真的是第二条M.2插槽的绝配,没有比这更好的选择了,强烈建议入手!

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