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[導(dǎo)讀]無論承認與否,2019年對于整個DIY硬件行業(yè)來說,都是充滿驚喜和極具意義的一年。 這一年,AMD推出了全新的銳龍?zhí)幚砥骱蚗570芯片組,讓PCIe 4.0 得以投入實用。 我們可以預(yù)見的是,基于PC

無論承認與否,2019年對于整個DIY硬件行業(yè)來說,都是充滿驚喜和極具意義的一年。

這一年,AMD推出了全新的銳龍?zhí)幚砥骱蚗570芯片組,讓PCIe 4.0 得以投入實用。

我們可以預(yù)見的是,基于PCIe 4.0 的全新高速帶寬,未來DIY硬件的性能將會迎來爆炸式增長。

可喜的是,這種變化正在加速來臨,與X570芯片組同時間誕生的PCIe 4.0 SSD,已經(jīng)提前讓我們見識到了PCIe 4.0 的威力。

不難想象,PCIe4.0將是DIY硬件廠商、尤其是存儲廠商著重開辟的新藍海。

為什么這么說?在回答這個問題之前,我們需要知道PCIe 4.0究竟是什么?它和PCIe 3.0有什么區(qū)別?

從PCIe 1.0到2017年發(fā)布、但還沒有應(yīng)用的PCIe 5.0,一共經(jīng)歷了五代。

傳輸速率上,PCIe 4.0 的傳輸速率為16GT/s,比3.0 翻了一倍,雙向傳輸速度可達到64GB/s。

換一張圖,我們能夠更加直觀地比較PCIe 3.0和PCIe 4.0的速度差距。

注:PCIe通道可以同時進行雙向傳輸,故以上數(shù)據(jù)為PCIe通道單向傳輸速度,雙向傳輸需*2。

為什么說PCIe 4.0是SSD發(fā)展的新藍海

目前,PCIe 3.0 X 16通道的速度高達32GB/s,這個速度應(yīng)付當(dāng)下的顯卡帶寬完全綽綽有余。

那么對于硬件廠商來說,為什么還要著力發(fā)展PCIe 4.0呢?其中的原因,與傳輸通道和通道速度緊密關(guān)聯(lián)。

1、接口與傳輸通道的限制

SSD尚未誕生時,機械硬盤是市場的絕對主力,即使在當(dāng)下,它也還是大容量存儲的首選。

不過由于結(jié)構(gòu)的限制,機械硬盤的速度難以取得突破。目前性能較好一點的機械硬盤,連續(xù)讀寫速度一般在250/150MB/s左右。

而同樣采用SATA接口的SATA SSD,連續(xù)讀寫可達500MB/s,隨機讀寫更遠高于前者。

不過受接口和傳輸通道的限制,SATA SSD在速度上逐漸捉襟見肘,力不從心。因此我們可以看到大部分消費級SATA SSD的最高連續(xù)讀寫通常只能達到550MB/s。

但M.2接口和PCIe通道的出現(xiàn),開始突破了這一瓶頸。

與SATA通道相比,PCIe通道所能提供的帶寬更大,這也讓SSD的發(fā)展再次迎來春天,讀寫速度不斷提升。

目前采用PCIe 3.0 X 4通道的旗艦級PCIe 3.0 SSD,連續(xù)讀寫可以達到3G/s,而這也幾乎是PCIe 3.0所能提供的速度極限。

2、SSD與顯卡的寬帶矛盾

顯卡的PCIe通道主要由CPU分配,以Intel Core i7-8700K為例,提供24條PCIe 通道,除去分配給顯卡的16條,其余的PCIe設(shè)備分享剩余的8根通道。

而一些高端主板可以搭載多個M.2插槽和PCIe插槽,也就是說CPU提供的PCIe 通道越來越難以滿足主板上的設(shè)備,那怎么辦?

帶寬不夠,速度來湊!于是更高傳輸速率的PCIe 4.0被推上了臺面。

雙倍于PCIe 3.0的速率,讓PCIe 4.0可以節(jié)省出更多的通道,例如速度同樣是32GB/s,PCIe 3.0需要16條通道。

而PCIe 4.0只需要8條,相當(dāng)于騰出8條通道供其他PCIe設(shè)備使用,大大緩解PCIe設(shè)備的傳輸速度與傳輸通道之間矛盾的同時。

也讓其他PCIe設(shè)備得益于PCIe 4.0獲得更好的性能,例如PCIe 4.0 SSD。

而首批基于PCIe 4.0通道的SSD已經(jīng)陸續(xù)發(fā)布,其性能遠遠超過PCIe 3.0 SSD,例如影馳HOF PRO M.2,連續(xù)讀寫高達5000/4400 MB/s,隨機讀寫達到了760/700K iops,比目前最快的PCIe 3.0 SSD快出一大截。

PCIe 4.0前途光明

盡管PCIe 4.0處于起步階段,但它的發(fā)展將會加速進行,尤其是隨著超高速寬帶以及5G通信等的發(fā)展,未來越來越多的產(chǎn)品將會染指PCIe通道以及占用相應(yīng)的帶寬。

而PCIe 3.0通道本就被顯卡、SSD等PCIe設(shè)備瓜分得所剩無幾,所以更高速率的PCIe 4.0無疑是最好的選擇。

除此之外,PCIe 4.0可以向下兼容PCIe 3.0,也極大降低了它的普及難度。

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