REC

Wskazówki dotyczące nagrywania, produkcji, edycji wideo i konserwacji sprzętu.

 WTVID >> Wideo >  >> sprzęt filmowy >> sprzęt filmowy

Dlaczego chcesz używać zarówno dysków SSD, jak i HDD do przechowywania wideo?

Komputery do edycji wideo potrzebują dużo miejsca, ale muszą też być szybkie. Przyjrzyjmy się zaletom pamięci masowej SSD i HDD na potrzeby wideo.

Pierwszy w historii dysk twardy (HDD) został wyprodukowany przez International Business Machines (IBM) w 1956 roku. IBM 350 był dyskiem do przechowywania danych, który współpracował z systemem IBM 305 RAMAC (Random Access Memory Accounting), który był jednym z ostatnich IBM systemy rur próżniowych.

Według strony archiwum na stronie IBM, 350 miał sześćdziesiąt cali długości, sześćdziesiąt osiem cali wysokości i dwadzieścia dziewięć cali głębokości. W dzisiejszych czasach tak duży dysk może pomieścić terabajty danych. Ale wtedy 305 miał nędzne 3,5 MB pojemności — dla porównania, to prawie dopasuj plik obrazu JPEG.

Po tym, jak dyski twarde trafiły do ​​komputerów konsumenckich w latach 80., technologia nadal była zbyt droga, więc większość producentów zdecydowała się na dyskietki, które trzeba było wymieniać dla każdego innego programu. W latach 90. ceny dysków twardych zaczęły spadać, a producenci zdecydowali się na dyski 3,5- i 2,5-calowe, choć nie na długo.

Po osiągnięciu szczytowej sprzedaży w 2010 roku dysk twardy wciąż jest dostępny, ale wyprzedzają go znacznie szybsze i droższe dyski SSD. Chociaż oba dyski mają swoje zalety, zalecam, aby komputery korzystały z obu dysków jednocześnie.

Dysk HDD oferuje dużą pojemność pamięci masowej w niskiej cenie, a dysk SSD zapewnia niesamowitą szybkość dostępu przy wyższych kosztach. Używając razem, użytkownicy komputerów PC mogą szybko uzyskać dostęp do najważniejszych plików za pośrednictwem dysku SSD, jednocześnie przechowując multimedia i inne duże pliki na tańszym dysku twardym.

Ale zanim zaczniesz kupować pamięć masową, powinieneś wiedzieć, że dyski twarde i dyski SSD nie są zbudowane tak samo, a każdy typ dysku ma wiele różnych zmiennych, które wpływają na pojemność, szybkość i kompatybilność z komputerem. Oto, co musisz wiedzieć.

Jak działają dyski twarde

Wewnątrz każdego dysku twardego znajduje się ramię i talerz (metalowy dysk z powłoką magnetyczną). Talerz, który wygląda jak błyszcząca płyta CD, skrywa pamięć, a ramię ma dostęp do danych. Ramię ma na czubku małą główkę, która odczytuje i zapisuje dane, gdy dysk obraca się pod spodem, konwertując zera i jedynki na pliki i odwrotnie.

Czas potrzebny na dostęp do danych zależy od szybkości obrotów dysku na minutę (RPM) — oto jak działa wnętrze dysku twardego. Chociaż dyski stały się mniejsze i szybsze, z większą pojemnością pamięci, podstawowe zasady technologii nie zmieniły się zbytnio od iteracji IBM.

Dyski twarde przeszły długą drogę, a kilka aspektów dysku stało się standardem u wszystkich producentów. Na przykład dyski twarde do komputerów stacjonarnych mają format 3,5 cala, podczas gdy laptopy używają mniejszych dysków 2,5 cala. Wszystkie dyski twarde działają w ten sam sposób, ale istnieją dwie różne prędkości, o których należy pamiętać przy zakupie dysku.

Chociaż istnieje szeroki zakres prędkości dysków twardych, producenci najczęściej produkują dyski 5400 obr./min lub 7200 obr./min. RPM oznacza obroty na minutę, co oznacza, że ​​szybszy RPM oznacza większą prędkość odczytu i zapisu.

Według firmy Seagate, dysk twardy 7200 obr./min jest do 33% szybszy niż dysk twardy 5400 obr./min podczas dostarczania danych. Jeśli musisz wybierać między dwoma dyskami o podobnej pojemności, zdobądź szybszy. Może to być trochę droższe, ale będzie tego warte.

Czasami producenci sprzedają dyski, które są szybsze przy mniejszych pojemnościach. Na przykład kupiłem dysk twardy Seagate Barracuda Compute HDD o pojemności 3 TB, który ma prędkość 5400 obr./min, ale ten sam dysk o pojemności 1 TB i 2 TB działa z prędkością 7200 obr./min. W tamtym czasie chciałem mieć większą pojemność do przechowywania gier, ale teraz wolę kupić szybszy dysk.

Przy tak wielu postępach w technologii pamięci masowej w ciągu ostatnich kilku lat nie ma powodu, dla którego dysk twardy miałby być głównym dyskiem komputera. Duże pliki wideo i multimedialne można przechowywać na dysku twardym, ale zainstalowanie systemu operacyjnego komputera na dysku twardym powoduje powolne ładowanie na całym świecie. Zainstalowanie dysku SSD jako dysku podstawowego jest niezbędne do szybszego uruchamiania i szybkiego dostępu do systemu operacyjnego i programów komputera.

Jak działają dyski SSD

Główna różnica między obydwoma typami dysków do przechowywania polega na tym, że dyski SSD nie używają dysku do uzyskiwania dostępu do danych. Nowoczesne dyski SSD wykorzystują moduły pamięci flash do przechowywania danych, a dyski wyższej klasy wykorzystują moduły pamięci flash 3D NAND, które mogą przechowywać więcej danych po niższych kosztach. Jeszcze kilka lat temu dysk SSD był postrzegany jako produkt prosumencki, ale to się zmieniło. Dzięki innowacjom, które zwiększyły pojemność i prędkości odczytu/zapisu, w ostatnich latach w branży przechowywania plików wzrosło wykorzystanie dysków SSD.

Prędkości na dyskach SSD i HDD różnią się w zależności od marki, ale prędkości zwykle pozostają w pewnych zakresach. Według Enterprise Storage typowy 7200 RMP ma prędkość odczytu/zapisu 125 MB/s, dyski SATA SSD mogą czytać z prędkością do 550 MB/s i zapisywać z prędkością 520 MB/s, a dyski SSD M.2 NVMe mogą osiągać sekwencyjne prędkości odczytu/zapisu 3000 MB/s lub więcej.

Standardowe dyski SSD SATA są około pięć razy szybsze niż dysk twardy 7200 obr./min. Nowsze dyski SSD M.2 NVMe korzystające z interfejsu PCIe 3.0 są do pięciu razy szybsze niż standardowe dyski SSD SATA i dwadzieścia pięć razy szybsze niż dyski twarde 7200 obr./min.

Zdaję sobie sprawę, że cała rozmowa o technologii powyżej wygląda jak zupa słowna, więc podzielę poniższe terminy. Wiedza o tym, co oznaczają wszystkie skróty i jak wpływają one na dysk pamięci, może być bardzo ważna przy zakupie nowego dysku. Popełniłem błąd, że w zeszłym roku nie robiłem zbyt wielu badań i utknąłem z wolniejszymi dyskami. Nie popełniaj tego samego błędu.

Dyski SSD SATA 3.0:szybkie, niedrogie i kompatybilne z większością komputerów

Jeśli kupujesz dysk SSD, napotkasz wiele dysków SSD SATA, ponieważ są one bardziej rozpowszechnione i niedrogie. Większość dysków SSD korzysta z interfejsu SATA 3.0, który ma maksymalną prędkość 560 MB/s. Chociaż dyski SSD SATA 3.0 nie są najszybsze, nadal są znacznie szybsze niż standardowe dyski twarde, a ich niższa cena sprawia, że ​​są realną opcją dla większości użytkowników.

W przypadku dysków SSD SATA istnieją dwa czynniki. Opcja, która działa na większości komputerów, ma 2,5-calowy kształt, który jest półcienki i łączy się z komputerem za pomocą kabla danych SATA i kabla zasilającego SATA. Ten typ płaskiego, prostokątnego dysku SSD posiada obudowę ochronną. Niektóre obudowy komputerów PC zawierają miejsca do montażu dysków tego typu, ale jeśli nie, dostępne są mocowania online.

Drugi typ dysku SSD jest znany jako dysk SSD M.2, którego nazwa pochodzi od rodzaju używanego interfejsu. Ten dysk wkłada się bezpośrednio do płyty głównej przez gniazdo M.2, dzięki czemu uzyskuje moc i przesyła dane. Dyski te są dostępne w różnych rozmiarach, ale najczęstszym formatem jest dysk SSD M.2 2280, który jest dłuższy i wygląda podobnie do dużej gumy do żucia (patrz obrazek powyżej).

Oba typy dysków SSD SATA 3.0 mają takie same sekwencyjne prędkości odczytu/zapisu i kosztują mniej więcej tyle samo, więc jest to kwestia preferencji. Kupiłem dysk M.2 SATA 3.0, ponieważ moja płyta główna ma dwa gniazda i oba mają osłonę radiatora, która zapobiega przegrzaniu.

Po zainstalowaniu systemu Windows na moim dysku SSD komputer uruchamia się w ciągu kilku sekund, a nawigacja po systemie operacyjnym to pestka. Obecnie jednak zastanawiam się nad aktualizacją dysku rozruchowego — dysku, na którym jest zainstalowany system operacyjny — do droższego dysku SSD NVMe M.2. Aktualizacja przyspieszy zapisywanie danych i dostęp do dużych plików gier lub filmów.

Dyski SSD NVMe:najszybsza, najdroższa opcja

Innym rodzajem dysków SSD są dyski SSD NVMe, które są nawet szybsze niż standardowe dyski SSD. NVMe nie jest typem interfejsu, takim jak SATA 3.0 lub PCIe 3.0, ani nie jest rodzajem modułu pamięci. NVMe to kontroler pamięci na dysku, który może szybko uzyskać dostęp do przechowywanych danych. Te nowsze dyski SSD NVMe używają złącza PCIe 3.0, ale zajmiemy się tym później.

NVMe jest skrótem od Non-Volatile Memory Express i, zgodnie z blogiem Western Digital, jest to „wysoce skalowalny protokół pamięci masowej, który łączy hosta z podsystemem pamięci”. Wszystkie dyski SSD wykorzystują pamięć flash do przechowywania plików, a protokół pamięci masowej NVMe może szybko uzyskać dostęp do tych plików, zużywając jednocześnie mniej mocy obliczeniowej, dzięki czemu technologia SSD jest jeszcze szybsza. A ponieważ NVMe jest nieulotny, dysk musi być włączony przez cały czas, aby przechowywać dane.

Jeśli zastanawiasz się nad zakupem jednego z tych dysków, który będzie używany jako dysk rozruchowy, obejrzyj film Seagate na górze tej sekcji, aby zapoznać się z obszernym samouczkiem.

Interfejs PCIe 3.0:duże prędkości dla dysków SSD NVMe

Podczas gdy NVMe to protokół pamięci, który może przywoływać pliki w znacznie szybszy sposób, to interfejs na dysku zapewnia dyskom SSD NVMe niesamowitą szybkość. Peripheral Component Interconnect Express, bardziej znany jako PCIe, to interfejs, który umożliwia komponentom komputera przesyłanie danych i informacji. Jest to zdecydowanie najszybszy sposób przesyłania danych przez komputery, a interfejs jest wspólny dla wielu komponentów sprzętowych.

Obecny standard PCIe to PCIe 3.0, który może przesyłać 1 GB/s na linię, podczas gdy nowszy PCIe 4.0 podwaja ilość — tylko płyty główne z najwyższej półki obsługują obecnie dyski SSD PCIe 4.0 NVMe. Szybkość transferu PCIe jest oznaczana przez x1, x2 lub x4, co opisuje dostępne linie PCIe. Im więcej dostępnych pasów, tym więcej danych może być przesyłanych w tym samym czasie.

Nowoczesne płyty główne mają gniazda PCIe służące do podłączania kart graficznych, kart sieci bezprzewodowych i innych komponentów, ale dyski SSD NVMe nie wykorzystują gniazd PCIe. Chociaż gniazda PCIe są najczęstszym sposobem uzyskiwania dostępu do linii PCIe, dyski SSD NVME wykorzystują gniazdo M.2 na płycie głównej do przesyłania danych przez linie PCIe. Najszybsze dyski SSD NVME mają klucz „M”, który umożliwia dyskowi przesyłanie danych na czterech liniach (x4), co daje maksymalną prędkość transferu 4 GB/s.

Ważne jest, aby wiedzieć, że nawet jeśli dysk SSD NVME może przesyłać 4 GB/s, nawet najlepsze dyski osiągają prędkość odczytu tylko 3,5 GB/s i prędkość zapisu 3 GB/s, ale te prędkości różnią się w zależności od producenta. Ponadto nie wszystkie gniazda M.2 obsługują cztery linie PCIe.

Kupując dysk SSD NVME, sprawdź instrukcję obsługi płyty głównej, aby upewnić się, że gniazdo(a) M.2 obsługuje dyski M.2 z kluczem „M”, które jako jedyne mogą korzystać z czterech (x4) linii. Płyty główne z gniazdami M.2 obsługującymi napędy z kluczem „B” mogą przesyłać dane tylko na dwóch liniach. Dyski z obydwoma kluczami (B i M) mogą pasować do obu gniazd, ale są również ograniczone do prędkości transferu tylko x2.

M.2:Współczynnik kształtu i gniazdo

M.2 to format i nie mierzy prędkości. Współczynnik kształtu M.2 jest używany głównie w przypadku dysków SSD SATA lub NVMe, które wyglądają jak długie, cienkie prostokąty podobne do dużej gumy do żucia. Podczas gdy projekt M.2 jest najbardziej kojarzony z dyskami SSD, inne rodzaje sprzętu — takie jak komunikacja bezprzewodowa — używają formatu M.2.

Port M.2 na płycie głównej nazywa się gniazdem M.2, a fizyczne połączenie na dysku SSD M.2 nazywa się kluczem. Niektóre płyty główne mają jedno lub dwa gniazda M.2, a niektóre wcale. Co ważniejsze, nie wszystkie klucze pasują do tego samego gniazda. Dyski SSD NVMe i SATA M.2 mają oddzielne klucze, które nie są wymienne, więc upewnij się, że wiesz, co kupujesz. Ponownie sprawdź instrukcję płyty głównej, aby dowiedzieć się, które rozmiary M.2 są obsługiwane.

Kupując dysk SSD, M.2 na pudełku nie określa prędkości, pojemności ani niczego innego. Oznacza to tylko, że dysk wygląda jak na powyższym obrazku.

Zauważysz, że płyty główne z gniazdami M.2 mają śruby pasujące do gniazda i w ten sposób są zabezpieczone gniazda M.2. Dyski SSD M.2 wykorzystujące konstrukcję 2280 są najbardziej popularne i większość płyt głównych je obsługuje. Przeczytaj dokumentację dostarczoną z płytą główną, aby dowiedzieć się, jaki typ dysków M.2 jest obsługiwany.

Zamiast skupiać się na nazwie M.2, zwróć uwagę na słowa takie jak NVMe, PCIe, SATA i inne oznaczenia, które jasno określają rodzaj dysku SSD. Kiedy budowałem swój komputer ponad rok temu, nie miałem pojęcia o różnych rodzajach dysków SSD M.2, więc skończyłem z dyskiem SSD SATA, który jest o około 20% szybszy niż dysk SSD M.2 NVMe.

Dyski hybrydowe półprzewodnikowe (SSHD)

Hybrydowe dyski półprzewodnikowe są dziwaczne w świecie pamięci do komputerów PC i łączą technologię HDD i SSD, aby stworzyć coś, co nie jest ani najtańsze, ani najszybsze.

Dyski hybrydowe — takie jak dyski FireCuda SSHD firmy Seagate — wykorzystują dysk magnetyczny do przechowywania wszystkiego, podczas gdy mały wewnętrzny dysk SSD przechowuje w pamięci podręcznej często używane informacje. Pliki systemu operacyjnego (i inne często używane pliki) są przechowywane na dysku SSD w celu szybkiego dostępu, podczas gdy większość danych pozostaje na dysku twardym.

Te dyski hybrydowe korzystają ze standardowego interfejsu SATA 3.0, z którego korzystają zarówno dyski twarde, jak i dyski SSD. Dysk FireCuda SSHD jest jednym z najpopularniejszych dysków hybrydowych, a jego maksymalna prędkość odczytu/zapisu wynosi około 140 MB/s — rzeczywiste prędkości różnią się w zależności od systemu. Uruchamianie komputera z dyskiem SSHD jest szybsze niż ze standardowego dysku twardego, ale na tym kończą się porównania prędkości. Porównując dyski FireCuda SSHD firmy Seagates z dyskami twardymi BarraCuda, BarraCuda o prędkości 7200 obr./min nieznacznie przewyższa FireCuda w wielu kategoriach i jest o 20 USD tańszy.

Zamiast kupować dysk SSHD, aby przyspieszyć uruchamianie, rozważ system z dwoma dyskami. Podwójny dysk ma wiele zalet — zapewnia użytkownikom szybkie uruchamianie i dużo miejsca do przechowywania, a wszystko to przy zachowaniu budżetu.

Korzyści z używania systemu z podwójnym napędem

Jeśli myślisz o zaktualizowaniu komputera, najlepszą opcją stosunku ceny do wydajności (oprócz nowego procesora) jest zainstalowanie dysku SSD. Posiadanie dysku SSD na pokładzie może znacznie skrócić czas uruchamiania, a zauważysz różnicę podczas ładowania plików do wybranego oprogramowania do edycji.

Nie ma powodu, dla którego Twój system miałby uruchamiać się z dysku twardego w 2020 roku. A jeśli martwisz się o cenę, nie przejmuj się.

Obecnie mam system z dwoma dyskami na moim komputerze i jest to najlepsze z obu światów. Zostawiam system operacyjny, oprogramowanie do edycji i niektóre gry na dysku SSD. Dysk twardy przechowuje pliki wideo, obrazy, większość moich gier i każdy inny plik.

Niektóre płyty główne obsługują więcej niż dwa dyski, dzięki czemu możesz dodawać pamięć masową zgodnie ze swoimi potrzebami. Jeśli kończy Ci się miejsce, po prostu kup kolejny dysk twardy, a jeśli szybkość jest ważniejsza, zaktualizuj do szybszego dysku. Na pewno jednak zainstaluj dysk SSD na swoim komputerze jako podstawowy dysk rozruchowy. To zrobi wielką różnicę.

Różnice cen:która jest najlepsza dla twojego systemu

Szybkość jest ważna, a tym bardziej podczas edycji wideo. Dysk SSD NVMe może zapisywać do 3 GB/s, co znacznie przewyższa każdy inny dysk do przechowywania danych klasy konsumenckiej, a nowsze dyski SSD PCIe 4.0 są jeszcze szybsze. Należy wziąć pod uwagę, ile jesteś w stanie zapłacić za szybkość.

Mój system korzysta z dysku SSD M.2 SATA o pojemności 500 GB, który ma sekwencyjne prędkości odczytu/zapisu około 500 MB/s, podczas gdy prędkość mojego dysku twardego o pojemności 3 TB 5400 obr./min wynosi jedną piątą dysku SSD. Możesz teraz kupić dysk SSD SATA o pojemności 500 GB za około 70 USD, który możesz wykorzystać jako dysk rozruchowy. Do wszystkiego innego można w dzisiejszych czasach kupić dysk twardy za tanio. Dyski Barracuda są jednymi z najlepszych w okolicy, a 3 TB można kupić za nieco poniżej 90 USD.

Co prawda wiem, że moje rozwiązanie do przechowywania nie jest najszybsze, ale dobrze mi służy. I mam jeszcze inne gniazdo M.2 i kilka dodatkowych portów SATA, jeśli chcę uaktualnić w dół. W zeszłym roku wydałem prawie 150 USD na mój system z dwoma dyskami, co odpowiada cenie dysku SSD NVME o pojemności 1 TB. W tej chwili nie mogę popisywać się na tak drogim dysku, bez względu na to, jak szybki jest, ale Newegg i inni sprzedawcy sprzętu komputerowego często mają oferty dotyczące przechowywania.

Nie mogę określić, które dyski kupić, ponieważ zależy to od systemu i budżetu. Więc jeśli masz pieniądze, wydaj je. Jeśli nie, kupuj mądrze i kupuj to, na co Cię stać. Dobra równowaga między szybkością i pamięcią jest lepszą opcją i prawdopodobnie utrzyma się w budżecie. Szybkość jest kluczowa — ale to nie wszystko.


  1. Jak nagrywać wideo i dlaczego chcieć

  2. Co to jest szybkość klatek wideo i dlaczego powinno cię to obchodzić

  3. Jak przekonwertować wideo na GIF i dlaczego chcesz to zrobić?

  4. Dlaczego warto korzystać z wideo w służbie kościelnej?

  5. Co to jest uchwyt na baterie i dlaczego warto go używać w swoim aparacie?

sprzęt filmowy
  1. Jak skonfigurować RAID do przechowywania wideo

  2. Co to jest oświetlenie low-key i dlaczego warto go używać?

  3. Co to jest średni format i dlaczego ma być używany w następnym aparacie?

  4. Jak korzystać z iMovie na iPhone'a i alternatywy?

  5. TO jest oprogramowanie do edycji wideo, którego używam (i dlaczego…)

  6. Co to jest hamulec ręczny i jak go używać do transkodowania wideo

  7. Dlaczego chcesz dokonać transkrypcji wideo na tekst? I zaufaj nam – Ty!