Articulo de referencia

Características de rendimiento de la unidad de disco duro

El mayor rendimiento de las unidades de disco duro proviene de dispositivos que tienen mejores características de rendimiento. [ 1 ] [ 2 ] Estas características de rendimiento s...

El mayor rendimiento de las unidades de disco duro proviene de dispositivos que tienen mejores características de rendimiento. [ 1 ] [ 2 ] Estas características de rendimiento se pueden agrupar en dos categorías: tiempo de acceso y tiempo (o velocidad) de transferencia de datos . [ 3 ]

Tiempo de acceso

Un cabezal de disco duro en un brazo de acceso justo encima de un plato de disco duro.

El tiempo de acceso o tiempo de respuesta de una unidad rotativa es una medida del tiempo que tarda la unidad en transferir datos . Los factores que controlan este tiempo en una unidad rotativa están relacionados principalmente con la naturaleza mecánica de los discos giratorios y los cabezales móviles . Se compone de varios elementos medibles de forma independiente que se suman para obtener un único valor al evaluar el rendimiento de un dispositivo de almacenamiento. El tiempo de acceso puede variar significativamente, por lo que normalmente lo proporcionan los fabricantes o se mide en pruebas de rendimiento como un promedio. [ 3 ] [ 4 ]

Los componentes clave que normalmente se suman para obtener el tiempo de acceso son: [ 2 ] [ 5 ]

Buscar tiempo

En las unidades rotativas, el tiempo de búsqueda mide el tiempo que tarda el conjunto del cabezal en el brazo del actuador en desplazarse hasta la pista del disco donde se leerán o escribirán los datos. [ 5 ] Los datos en el medio se almacenan en sectores dispuestos en pistas circulares paralelas ( concéntricas o en espiral, según el tipo de dispositivo ) y hay un actuador con un brazo que sostiene un cabezal que puede transferir datos con ese medio. Cuando la unidad necesita leer o escribir un sector determinado, determina en qué pista se encuentra dicho sector. [ 6 ] Luego, utiliza el actuador para mover el cabezal a esa pista en particular. Si la ubicación inicial del cabezal era la pista deseada, el tiempo de búsqueda sería cero. Si la ubicación inicial era el borde exterior del medio y la pista deseada estaba en el borde interior, el tiempo de búsqueda sería el máximo para esa unidad. [ 7 ] [ 8 ] Los tiempos de búsqueda no son lineales en comparación con la distancia de búsqueda recorrida debido a los factores de aceleración y desaceleración del brazo del actuador. [ 9 ]

El tiempo de búsqueda promedio de una unidad rotativa es el promedio de todos los tiempos de búsqueda posibles, que técnicamente es el tiempo para realizar todas las búsquedas posibles dividido por el número de búsquedas posibles, pero en la práctica se determina mediante métodos estadísticos o simplemente se aproxima como el tiempo de una búsqueda sobre un tercio del número de pistas. [ 5 ] [ 7 ] [ 10 ]

Buscar tiempos y características

El primer HDD [ 11 ] tenía un tiempo de búsqueda promedio de unos 600  ms. [ 12 ] y a mediados de la década de 1970, había HDD disponibles con tiempos de búsqueda de unos 25  ms. [ 13 ] Algunas de las primeras unidades de PC usaban un motor paso a paso para mover los cabezales y, como resultado, tenían tiempos de búsqueda tan lentos como 80–120  ms, pero esto mejoró rápidamente con la actuación de tipo bobina móvil en la década de 1980, reduciendo los tiempos de búsqueda a alrededor de 20  ms. El tiempo de búsqueda ha seguido mejorando lentamente con el tiempo.

Las unidades de servidor de gama alta más rápidas de 2010 tenían un tiempo de búsqueda de alrededor de 4 ms . [ 14 ] Algunos dispositivos móviles tienen unidades de 15 ms, siendo las unidades móviles más comunes de alrededor de 12 ms [ 15 ] y las unidades de escritorio más comunes suelen ser de alrededor de 9 ms.    

Otras dos medidas de búsqueda menos comunes son el tiempo de búsqueda entre pistas y el tiempo de recorrido completo . La medida de búsqueda entre pistas es el tiempo necesario para moverse de una pista a una adyacente. [ 5 ] Este es el tiempo de búsqueda más corto (más rápido) posible. En los HDD, este suele estar entre 0,2 y 0,8  ms. [ 16 ] La medida de recorrido completo es el tiempo necesario para moverse desde la pista más externa a la más interna. Este es el tiempo de búsqueda más largo (más lento) posible. [ 7 ]

Acaricias cortas

El término " short stroking" se utiliza en entornos de almacenamiento empresarial para describir un disco duro cuya capacidad total se restringe deliberadamente, de modo que el actuador solo tenga que mover los cabezales a través de un número menor de pistas. [ 17 ] Esto limita la distancia máxima a la que pueden estar los cabezales de cualquier punto del disco, reduciendo así su tiempo de búsqueda promedio, pero también restringe la capacidad total del disco. Este tiempo de búsqueda reducido permite que el disco duro aumente el número de IOPS disponibles. El coste y el consumo de energía por byte utilizable de almacenamiento aumentan a medida que se reduce el rango máximo de pistas. [ 18 ] [ 19 ]

Efecto del control del ruido audible y de las vibraciones

Medido en dBA , el ruido audible es significativo para ciertas aplicaciones, como DVR , grabación de audio digital y computadoras silenciosas . Los discos de bajo ruido suelen usar cojinetes de fluido , velocidades de rotación más bajas (generalmente 5400  rpm) y reducen la velocidad de búsqueda bajo carga ( AAM ) para reducir los clics y crujidos audibles. Las unidades de menor tamaño (por ejemplo, de 2,5  pulgadas) suelen ser más silenciosas que las de mayor tamaño debido a actuadores y platos más pequeños, y generalmente tienen una velocidad de 5400 rpm en comparación con las 7200 rpm de la mayoría de las unidades de 3,5 pulgadas. [ 20 ]

Algunas unidades de disco para ordenadores de sobremesa y portátiles permiten al usuario encontrar un equilibrio entre el rendimiento de búsqueda y el ruido de la unidad. Por ejemplo, Seagate ofrece en algunas unidades una serie de funciones denominadas Sound Barrier Technology, que incluyen la capacidad de reducir el ruido y las vibraciones, controlable por el usuario o el sistema. Los tiempos de búsqueda más cortos suelen requerir un mayor consumo de energía para mover rápidamente los cabezales por el plato, lo que provoca ruidos fuertes en el cojinete de pivote y mayores vibraciones en el dispositivo, ya que los cabezales se aceleran rápidamente al inicio y se desaceleran al final del movimiento de búsqueda. El funcionamiento silencioso reduce la velocidad de movimiento y la aceleración, pero a costa de un menor rendimiento de búsqueda. [ 21 ]

Latencia rotacional

La latencia rotacional (a veces llamada retardo rotacional o simplemente latencia ) es el tiempo de espera para que la rotación del disco coloque el sector requerido bajo el cabezal de lectura/escritura. [ 22 ] Las unidades antiguas de 3600 rpm tenían una latencia de 8,33 ms, aunque esta velocidad de rotación solo se encuentra en unidades de mediados de la década de 1990 y anteriores. Depende de la velocidad de rotación del disco (o motor del husillo ), medida en revoluciones por minuto (RPM). [ 5 ] [ 23 ] Para la mayoría de las unidades basadas en medios magnéticos, la latencia rotacional promedio se basa típicamente en la relación empírica de que la latencia promedio en milisegundos para dicha unidad es la mitad del período de rotación. La latencia rotacional máxima es el tiempo que tarda en completar una rotación, excluyendo cualquier tiempo de arranque (ya que la parte relevante del disco puede haber pasado justo antes del cabezal cuando llegó la solicitud). [ 24 ]

  • Latencia máxima = 60 rpm
  • Latencia promedio = 0,5 * Latencia máxima

Por lo tanto, la latencia rotacional y el tiempo de acceso resultante pueden mejorarse (reducirse) aumentando la velocidad de rotación de los discos. [ 5 ] Esto también tiene la ventaja de mejorar (aumentar) el rendimiento (que se analiza más adelante en este artículo).

La velocidad del motor del husillo puede utilizar uno de dos tipos de métodos de rotación del disco: 1) velocidad lineal constante (CLV), utilizada principalmente en el almacenamiento óptico, que varía la velocidad de rotación del disco óptico en función de la posición del cabezal, y 2) velocidad angular constante (CAV), utilizada en discos duros, disqueteras estándar, algunos sistemas de discos ópticos y discos de vinilo , que hace girar el soporte a una velocidad constante independientemente de la posición del cabezal.

Otro problema surge dependiendo de si las densidades de bits superficiales son constantes. Generalmente, con una velocidad de giro CAV, las densidades no son constantes, de modo que las pistas exteriores largas tienen la misma cantidad de bits que las pistas interiores más cortas. Cuando la densidad de bits es constante, las pistas exteriores tienen más bits que las interiores y, por lo general, se combina con una velocidad de giro CLV. En ambos esquemas, las tasas de transferencia de bits contiguos son constantes. Esto no ocurre con otros esquemas, como el uso de una densidad de bits constante con una velocidad de giro CAV.

Efecto de la reducción del consumo de energía

El consumo de energía se ha vuelto cada vez más importante, no solo en dispositivos móviles como portátiles, sino también en servidores y ordenadores de sobremesa. El aumento de la densidad de máquinas en los centros de datos ha generado problemas para suministrar suficiente energía a los dispositivos (especialmente para el arranque ) y disipar el calor residual producido, así como preocupaciones medioambientales y sobre los costes eléctricos (véase computación verde ). La mayoría de los discos duros actuales admiten algún tipo de gestión de energía que utiliza varios modos específicos para ahorrar energía reduciendo el rendimiento. Cuando se implementa, un disco duro cambia entre un modo de máxima potencia y uno o más modos de ahorro de energía en función de su uso. La recuperación del modo más profundo, normalmente llamado Suspensión, en el que el disco se detiene o se reduce su velocidad de giro , puede tardar varios segundos en estar completamente operativo, lo que aumenta la latencia resultante. [ 25 ] Los fabricantes de discos también están produciendo discos ecológicos que incluyen algunas características adicionales que reducen el consumo de energía, pero que pueden afectar negativamente a la latencia, como velocidades de husillo más bajas y el estacionamiento de los cabezales fuera del medio para reducir la fricción. [ 26 ]

Otro

ElEl tiempo de procesamiento de comandos osobrecarga de comandoses el tiempo que tarda la electrónica de control en establecer la comunicación necesaria entre los distintos componentes del dispositivo para poder leer o escribir los datos. Este tiempo es del orden de 3μs, mucho menor que otros tiempos de sobrecarga, por lo que normalmente se ignora al realizar pruebas de rendimiento de hardware. [ 2 ] [ 27 ]

ElEl tiempo de estabilización es el tiempo que tardan los cabezales enasentarseen la pista objetivo y dejar de vibrar para evitar que lean o escribanfuera de ella. Este tiempo suele ser muy pequeño, normalmente inferior a 100 μs, y los fabricantes de discos duros modernos lo tienen en cuenta en sus especificaciones de tiempo de búsqueda. [ 28 ]

Tasa de transferencia de datos

Un gráfico que muestra la dependencia de la tasa de transferencia con respecto al cilindro.

La tasa de transferencia de datos de una unidad (también llamada rendimiento ) abarca tanto la tasa interna (transferencia de datos entre la superficie del disco y el controlador de la unidad) como la tasa externa (transferencia de datos entre el controlador de la unidad y el sistema host). La tasa de transferencia de datos medible será la menor (más lenta) de las dos. La tasa de transferencia de datos sostenida o rendimiento sostenido de una unidad será la menor entre la tasa interna sostenida y la tasa externa sostenida. La tasa sostenida es menor o igual a la tasa máxima o de ráfaga porque no se beneficia de ninguna memoria caché o de búfer en la unidad. La tasa interna está determinada además por la tasa del medio, el tiempo de sobrecarga del sector, el tiempo de conmutación del cabezal y el tiempo de conmutación del cilindro. [ 5 ] [ 29 ]

Tasa de medios
Velocidad a la que la unidad puede leer bits de la superficie del medio.
tiempo de gastos generales del sector
Tiempo adicional (bytes entre sectores) necesario para las estructuras de control y otra información necesaria para administrar la unidad, localizar y validar datos y realizar otras funciones de soporte. [ 30 ]
Es hora de cambiar de cabeza
Tiempo adicional necesario para cambiar eléctricamente de un cabezal a otro, realinear el cabezal con la pista y comenzar la lectura; solo se aplica al accionamiento de múltiples cabezales y es de aproximadamente 1 a 2  ms. [ 30 ]
Tiempo de cambio de cilindro
Tiempo adicional necesario para pasar a la primera pista del siguiente cilindro y comenzar la lectura; se utiliza el nombre de cilindro porque, por lo general, todas las pistas de un accionamiento con más de un cabezal o superficie de datos se leen antes de mover el actuador. Este tiempo suele ser aproximadamente el doble del tiempo de búsqueda entre pistas. En 2001, era de aproximadamente 2 a 3  ms. [ 31 ]

La velocidad de transferencia de datos (lectura/escritura) se puede medir escribiendo un archivo grande en el disco mediante herramientas especiales de generación de archivos y, a continuación, leyéndolo. En las unidades rotativas, esta velocidad depende de la ubicación de la pista, por lo que será mayor en las zonas exteriores (donde hay más sectores de datos por pista) y menor en las zonas interiores (donde hay menos sectores de datos por pista); y, por lo general, es algo mayor en los  discos duros de 10 000 RPM.

  • Un disco típico de grado empresarial de la década de 2020 afirma una tasa sostenida superior a 500  MB/s. [ 32 ]
    • El disco duro más rápido de 2009 alcanza velocidades de transferencia sostenidas de hasta 204  MB/s (según el fabricante). [ 33 ]
    • A partir de 2010Un  disco duro de escritorio típico de 7200 RPM tiene una tasa de transferencia de datos "disco a búfer " de hasta 1030  Mbit/s (128,75  MB/s). [ 34 ]
  • Las unidades de disquete mantienen tasas de transferencia de datos "del disco al búfer " que son uno o dos órdenes de magnitud inferiores a las de los discos duros tradicionales (HDD).
  • Las tasas de transferencia de datos sostenidas "del disco al búfer " varían entre las familias de unidades de disco óptico, desde los CD 1x más lentos a 1,23  Mbit/s, similares a los disquetes, hasta una unidad Blu-ray 12x de alto rendimiento a 432  Mbit/s, que se aproxima al rendimiento de los discos duros.

En 2010, un estándar ampliamente utilizado para la interfaz "de búfer a ordenador" era  SATA de 3,0 Gbit/s, que podía enviar unos 300  megabytes/s (codificación de 10 bits) desde el búfer al ordenador, y por lo tanto seguía estando muy por delante de la mayoría de las velocidades de transferencia de disco a búfer.

Las unidades SSD no tienen las mismas limitaciones internas que los discos duros, por lo que sus velocidades de transferencia internas y externas suelen aprovechar al máximo las capacidades de la interfaz entre la unidad y el host. La nueva generación de SATA duplica la velocidad a 6,0  Gbit/s, lo cual es suficiente para las unidades SSD de principios de la década de 2010.

Efecto del sistema de archivos

La velocidad de transferencia puede verse influenciada por la fragmentación del sistema de archivos y la disposición de los archivos. La desfragmentación es un procedimiento que se utiliza para minimizar la demora en la recuperación de datos moviendo elementos relacionados a áreas físicamente próximas en el disco. [ 35 ] Algunos sistemas operativos realizan la desfragmentación automáticamente. Si bien la desfragmentación automática tiene como objetivo reducir las demoras de acceso, el procedimiento puede ralentizar la respuesta cuando se realiza mientras la computadora está en uso. [ 36 ]

Efecto de la densidad superficial

La tasa de transferencia de datos de HDD depende de la velocidad de rotación de los discos y de la densidad de grabación de datos. Debido a que el calor y la vibración limitan la velocidad de rotación, aumentar la densidad se ha convertido en el método principal para mejorar las tasas de transferencia secuencial. [ 37 ] La densidad de área (el número de bits que se pueden almacenar en una determinada área del disco) se ha incrementado con el tiempo aumentando tanto el número de pistas a lo largo del disco como el número de sectores por pista. Esto último aumentará la tasa de transferencia de datos para una velocidad de RPM dada. La mejora del rendimiento de la tasa de transferencia de datos se correlaciona con la densidad de área solo al aumentar la densidad de bits de superficie lineal de una pista (sectores por pista). Simplemente aumentar el número de pistas en un disco puede afectar los tiempos de búsqueda, pero no las tasas de transferencia brutas. Según observadores y analistas de la industria para 2011 a 2016, [ 38 ] [ 39 ] “La hoja de ruta actual predice no más de una mejora del 20 %/año en la densidad de bits”. [ 40 ] Los tiempos de búsqueda no han seguido el ritmo de los aumentos de rendimiento, que a su vez no han seguido el ritmo del crecimiento de la densidad de bits y la capacidad de almacenamiento.

intercalar

Software de formateo de bajo nivel de 1987 para encontrar la opción de intercalado de mayor rendimiento para el disco duro IBM PC XT de 10 MB

El entrelazado de sectores es una característica de los dispositivos, en gran parte obsoleta, relacionada con la velocidad de datos, que se remonta a la época en que las computadoras eran demasiado lentas para leer grandes flujos continuos de datos. El entrelazado introducía espacios entre los sectores de datos para dar tiempo a los equipos lentos a prepararse para leer el siguiente bloque de datos. Sin el entrelazado, el siguiente sector lógico llegaría al cabezal de lectura/escritura antes de que el equipo estuviera listo, lo que obligaría al sistema a esperar otra revolución completa del disco antes de poder realizar la lectura.

Sin embargo, dado que el entrelazado introduce retrasos físicos intencionados entre los bloques de datos, lo que reduce la velocidad de transferencia de datos, configurar el entrelazado a una proporción superior a la necesaria provoca retrasos innecesarios en equipos que tienen el rendimiento necesario para leer los sectores con mayor rapidez. Por lo tanto, la proporción de entrelazado solía ser elegida por el usuario final en función de las capacidades de rendimiento de su sistema informático al instalar la unidad por primera vez.

La tecnología moderna es capaz de leer los datos tan rápido como se obtienen de los discos giratorios, por lo que ya no se utiliza el entrelazado.

Consumo de energía

El consumo de energía se ha vuelto cada vez más importante, no solo en dispositivos móviles como portátiles, sino también en los mercados de servidores y ordenadores de sobremesa. El aumento de la densidad de máquinas en los centros de datos ha generado problemas para suministrar suficiente energía a los dispositivos (especialmente para el arranque) y eliminar el calor residual producido posteriormente, así como preocupaciones ambientales y de costes eléctricos (véase computación verde ). La disipación de calor está directamente relacionada con el consumo de energía, y a medida que las unidades envejecen, las tasas de fallos de disco aumentan a temperaturas más altas. [ 41 ] Existen problemas similares para las grandes empresas con miles de ordenadores de sobremesa. Las unidades de formato más pequeño suelen consumir menos energía que las unidades más grandes. Un avance interesante en este ámbito es el control activo de la velocidad de búsqueda para que el cabezal llegue a su destino justo a tiempo para leer el sector, en lugar de llegar lo más rápido posible y luego tener que esperar a que el sector pase (es decir, la latencia rotacional). [ 42 ] Muchas de las empresas de discos duros están produciendo ahora unidades ecológicas que requieren mucha menos energía y refrigeración. Muchas de estas unidades Green Drives giran más lentamente (<5400 rpm en comparación con 7200, 10 000 o 15 000 rpm), generando así menos calor. El consumo de energía también se puede reducir estacionando los cabezales de la unidad cuando el disco no está en uso, lo que reduce la fricción, ajustando las velocidades de giro [ 43 ] y desactivando los componentes internos cuando no están en uso. [ 44 ]

Los variadores consumen más energía, brevemente, al arrancar (durante el giro). Si bien esto tiene poco efecto directo en el consumo total de energía, la potencia máxima requerida de la fuente de alimentación, y por lo tanto su potencia nominal necesaria, puede reducirse en sistemas con varios variadores controlando el momento en que se ponen en marcha.

  • En las unidades de disco duro SCSI , el controlador SCSI puede controlar directamente el arranque y la parada de las unidades.
  • Algunos discos duros Parallel ATA (PATA) y Serial ATA (SATA) admiten el arranque en modo de espera (PUIS): cada disco no se activa hasta que el controlador o la BIOS del sistema emiten una orden específica para ello. Esto permite configurar el sistema para escalonar el arranque de los discos y limitar el consumo máximo de energía al encenderlo.
  • Algunos  discos duros SATA II y posteriores admiten el arranque escalonado , lo que permite que el ordenador haga girar las unidades en secuencia para reducir la carga en la fuente de alimentación durante el arranque. [ 45 ]

La mayoría de los discos duros actuales admiten algún tipo de administración de energía que utiliza varios modos de energía específicos para ahorrar energía reduciendo el rendimiento. Cuando se implementa, un disco duro cambia entre un modo de máxima potencia y uno o más modos de ahorro de energía en función del uso de la unidad. La recuperación del modo más profundo, generalmente llamado Suspensión, puede tardar varios segundos. [ 46 ]

Resistencia a los golpes

La resistencia a los golpes es especialmente importante para los dispositivos móviles. Algunos portátiles ahora incluyen protección activa del disco duro que bloquea los cabezales del disco si el equipo se cae, idealmente antes del impacto, para ofrecer la mayor probabilidad de supervivencia posible en tal caso. La tolerancia máxima a los golpes hasta la fecha es de 350 g para el equipo en funcionamiento y de 1000 g para el equipo apagado. [ 47 ]

Los motores SMR

Los discos duros que utilizan grabación magnética superpuesta (SMR) difieren significativamente en sus características de rendimiento de escritura de los discos convencionales (CMR). En particular, las escrituras aleatorias sostenidas son significativamente más lentas en los discos SMR. [ 48 ] Dado que la tecnología SMR provoca una degradación en el rendimiento de escritura, algunos nuevos discos duros con tecnología híbrida SMR (que permite ajustar dinámicamente la proporción entre la parte SMR y la parte CMR) pueden presentar diversas características con diferentes proporciones SMR/CMR. [ 49 ]

Comparación con unidades de estado sólido

Los dispositivos de estado sólido (SSD) no tienen partes móviles. La mayoría de los atributos relacionados con el movimiento de los componentes mecánicos no son aplicables a la medición de su rendimiento, pero se ven afectados por algunos elementos eléctricos que provocan un retardo de acceso medible. [ 50 ]

La medición del tiempo de búsqueda consiste únicamente en probar los circuitos electrónicos que preparan una ubicación específica en la memoria del dispositivo de almacenamiento. Las unidades SSD típicas tendrán un tiempo de búsqueda de entre 0,08 y 0,16  ms. [ 16 ]

Las unidades SSD basadas en memoria flash no necesitan desfragmentación. Sin embargo, debido a que los sistemas de archivos escriben páginas de datos más pequeñas (2K, 4K, 8K o 16K) que los bloques de datos gestionados por la SSD (de 256  KB a 4  MB, es decir, de 128 a 256 páginas por bloque), [ 51 ] con el tiempo, el rendimiento de escritura de una SSD puede degradarse a medida que la unidad se llena de páginas parciales o que ya no necesita el sistema de archivos. Esto puede mitigarse mediante un comando TRIM del sistema o la recolección de basura interna . La memoria flash se desgasta con el tiempo debido a las escrituras repetidas; las escrituras necesarias para la desfragmentación desgastan la unidad sin ninguna ventaja de velocidad. [ 52 ]

Véase también

Referencias

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  23. En algunos ordenadores antiguos, el bus interno era más lento que la velocidad de datos de la unidad, por lo que se perdían sectores, lo que resultaba en la pérdida de una revolución completa. Para evitarlo, se intercalaron sectores para reducir la velocidad de datos efectiva y evitar la pérdida de sectores. Esto ya no supone un problema para los ordenadores y dispositivos de almacenamiento actuales.
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