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回到读写速度图表来看 , 整个PCMark 8存储测试其实可以分成两部分 , 第一部分(黄色框内)是预填充的准备阶段 , 耗时主要跟SSD的容量有关 。 红色框内的第二部分有3个测试循环 , 每个循环都包括了魔兽世界游戏加载、战地3游戏加载、Photoshop轻度应用、Photoshop重度应用、InDesign应用、After Effects应用、Illustrator应用、Word应用、Excel应用和PowerPoint应用过程中SSD的读写负载 。
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接下来刨除测试准备阶段的读写记录 , 只看实际性能测试部分的3个测试循环(对应上图中红框内部分) 。 在将读取和写入分开统计之后不难看出系统盘IO活动具有读多写少的特点 , 所以在满负荷压力测试中使用顺序读取而非顺序写入 , 其实也是比较合理的选择 。
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写入速度峰值的出现位置对应的正是Adobe设计应用测试的部分 , 而游戏加载以及Office办公应用的写入强度相对则低的多 。
分析完以上内容之后 , 我们来总结一下本次的测试结果 , 首先是对致钛PC005 Active固态硬盘的一个肯定:在写入超过300TB的数据之后 , 它的使用性能同新盘出厂态相比基本没有变化 , 做到了品质如一 。
温度测试方面 , M.2 NVMe固态硬盘因为发热集中 , 在满负荷工作时会出现过热保护现象 。 “温度墙”是NVMe固态硬盘的一种自我保护机制 , 当过热时主动限制性能输出来保护NAND闪存的正常工作 。 除了特殊的工控和车规产品之外 , NAND闪存的耐温通常是以70度为上限 。 当闪存温度达到限制时NVMe固态硬盘就会表现出温度墙现象 。
不过从上面我们对PCMark 8存储测试过程的分析可以看到 , 作为电脑系统盘使用的SSD很少有持续满负荷工作的情况 , 突发的高负荷读写会推高SSD温度 , 但很快就会在空闲时间内自然冷却降温 。 所以实际使用中即便是遇到了过热限速 , 其持续时间也不长 , 对整体性能的影响非常有限 。 如果对一些持续大负荷使用下的性能有疑虑 , 可以通过加装散热片来解决 。 而普通家用情况下我们无需担忧SSD的温度水平 , 智能的温控机制会自动打理好一切 。
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