NVM Express
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簡稱 | NVMe |
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成立時間 | 2011年 |
類型 | 匯流排、硬碟機介面[*] |
網站 | nvmexpress |
NVM Express(縮寫NVMe),或稱非揮發性主記憶體主機控制器介面規範(英語:Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification,縮寫:NVMHCIS),是一個邏輯裝置介面規範。它是基於裝置邏輯介面的匯流排傳輸協定規範(相當於通訊協定中的應用層),用於存取通過PCI Express(PCIe)匯流排附加的非揮發性記憶體媒介(例如採用快閃記憶體的固態硬碟機),雖然理論上不一定要求PCIe匯流排協定。NVMe是一種協定,是一組允許SSD使用PCIe匯流排的軟硬體標準;而PCIe是實際的物理連接通道。
NVM代表非揮發性記憶體(non-volatile memory)的首字母縮略字,這是固態硬碟(SSD)的常見的快閃記憶體形式。此規範主要是為基於快閃記憶體的儲存裝置提供一個低延時、內部並行化的原生介面規範,也為現代CPU、電腦平台及相關應用提供原生儲存並行化的支援[1],令主機硬體和軟體可以充分利用固態儲存裝置的並列化儲存能力。相比此前機械硬碟機(HDD)時代的AHCI(SATA下的協定),NVMe/NVMHCI降低了I/O操作等待時間、提升同一時間內的操作數、更大容量的操作隊列等。
依託於PCIe匯流排,NVMe裝置可適用於各種支援PCIe匯流排的物理插槽上,包括標準尺寸的PCIe擴充卡(一般是4個PCIe通道)[2]、採用U.2物理連接介面(SFF-8639)的2.5英寸/3.5英寸標準尺寸固態硬碟機、[3][4]SATA Express匯流排(相容於PCIe)的裝置、M.2規格擴展卡等。[5]此規範由NVMHCIS工作組負責管理。
背景
歷史上,大多數SSD使用如SATA、SAS或光纖通道等介面與電腦介面的匯流排連接。隨著固態硬碟在大眾市場上的流行,SATA已成為個人電腦中連接SSD的最典型方式;但是,SATA的設計主要是作為機械硬碟機(HDD)的介面,機械結構的HDD使用讀取臂做讀寫,與直接操作固態顆粒的SSD差異很大,並隨著時間的推移越來越難滿足速度日益提高的SSD。[6]隨著在大眾市場的流行,許多固態硬碟的資料速率提升已經放緩。不同於機械硬碟,部分SSD已受到SATA最大吞吐量的限制。
在NVMe出現之前,高階SSD只得以採用PCI Express匯流排製造,但需使用非標準規範的介面。若使用標準化的SSD介面,作業系統只需要一個驅動程式就能使用符合規範的所有SSD。這也意味著每個SSD製造商不必用額外的資源來設計特定介面的驅動程式。[7]
截至2014年9月,在光纖通道(FC)上使用NVMe的新標準也正在開發。[8]
截止2018年,NVMe包含NVMe、NVMe-MI以及NVMe-oF(NVMe over Fabrics)三個細分協定,其中NVMe為主協定,規範了host對盤的讀寫、存取以及資源管理等功能,NVMe-MI主要包括帶外管理相關的功能,NVMe-oF主要是基於NVMe的網路協定規範,可以將FC等網路協定與NVMe進行結合起來。同時,並且三個協定在協同演進,未來將會圍繞NVMe形成一個從盤到儲存系統的端到端生態。
PCI Express與傳統的SATA差異
NVMe標準對比AHCI標準:
- 當資料從儲存傳輸到伺服器主機時,會進入一行或佇列。傳統的SATA連接只能支援一個佇列,一次只能接收32條資料。而NVMe儲存支援最多64000個佇列,每個佇列有64000個條目。
- NVMe使用原生PCIe通道,免去了SATA與SAS介面的主機控制器與CPU通訊所帶來的延時。NVMe標準的延時只有AHCI的一半不到:NVMe精簡了呼叫方式,執行命令時不需要讀取暫存器;而AHCI每條命令則需要讀取4次暫存器,一共會消耗8000次CPU迴圈,從而造成大概2.5微秒的延遲。
- NVMe支援同時從多核處理器接受命令和優先處理請求,這在企業級的重負載時優勢明顯。
- NVMe加入了自動功耗狀態切換和動態能耗管理功能。裝置從Power State 0閒置50ms後可以切換到Power State 1;繼續閒置的話,在500ms後又會進入功耗更低的Power State 2,切換時會有短暫延遲。SSD在閒置時可以非常快速的控制在極低的水準,在功耗管理上NVMe標準的SSD會比AHCI SSD擁有較大優勢。
歷史
2009年Intel開始著手尋找SATA的替代方案。SATA作為串行介面,採用AHCI規範,其已經成為制約SSD速度的瓶頸。AHCI只有1個命令佇列,佇列深度32。而NVMe可以有65535個命令佇列,每個佇列都可以深達65536個命令。NVMe也充分使用了MSI的2048個中斷向量優勢,延遲大大減小。最新的版本是2.0c;最大頻寬約為16GB/s。[9]
2018年,基於NVMe的SSD已經可以突破15TB可用容量,讀頻寬達到6GB/s,100萬IOPS(4KB隨機讀),同時保證微秒級延遲。[10] 產品規格:
- 1.0e(2013年1月)
- 1.1b(2014年7月)
- 1.2(2014年11月)
- 1.2a(2015年10月)
- 1.2b(2016年6月)
- 1.2.1(2016年6月)
- 1.3(2017年5月)
- 1.3a(2017年10月)
- 1.3b(2018年5月)
- 1.3c(2018年5月)
- 1.3d(2019年3月)
- 1.4(2019年6月)
- 1.4a(2020年3月)
- 1.4b(2020年9月)
- 2.0(2021年5月)[11]
- 2.0a(2021年7月)
- 2.0b(2022年1月)
- 2.0c(2022年10月)
作業系統支援
- DragonFly BSD
- DragonFly 4.6開始內建NVMe驅動程式[16]
- FreeBSD
- Intel贊助開發的驅動程式已內建於FreeBSD的head、stable/9分支中。[17][18]nvd(4)和nvme(4)驅動程式則是在10.2版FreeBSD中開始預設內建於其中。[19]
- iOS
- iOS 9開始支援,首款配備了NVMe介面的裝置是iPhone 6S/6S Plus,也是首款採用NVMe的行動裝置。物理介面和UFS相同的採用M-PHY PCIe。接下來Apple推出的iPad Pro和iPhone SE也採用了NVMe[22]
- Linux
- NVMe的驅動程式最早是英特爾提供的,適用於Linux的核心驅動程式模組。[23][24][25]這個模組在2012年3月19日整合到Linux核心的主線驅動程式當中,Linux核心3.3版開始內建支援而無需安裝額外模組。[26]
- NVMe採用了多佇列設計,最高支援64k個佇列。2014年1月19日的Linux核心 3.13版開始,block層增加了multi-queue block layer,這一模組可以充分利用多核CPU和底層高速SSD硬體資源,主機CPU的I/O提交佇列可以與SSD側的提交佇列進行繫結,即是說每個CPU核可以與SSD硬體的佇列進行1:1或者n:m(比值取決於硬體設計)進行組態。對上層應用仍然是通用的塊介面。從應用的角度,在某一個CPU Core上產生的IO請求,中斷也會在此CPU Core處理, 效能更優。在SSD效能不是瓶頸的情況下,應用的效能能夠實現在多核環境下按照CPU Core的數量擴充,這點與AHCI的CPU單佇列存取儲存裝置的機制有所不同。
- 2015年4月12日發佈的Linux核心 4.0版開始,VirtIO區塊層驅動程式,SCSI驅動層(與SATA驅動共享)、回環裝置驅動(loop device) UBI(unsorted block images)驅動(供快閃記憶體實作區塊擦寫管理)以及RBD驅動程式(which exports Ceph RADOS objects as block devices)都被修改,以適應及適配越來越多的NVMe裝置[27][28][29]
- OS X/macOS
- Mac OS X 10.10.3(OS X Yosemite)開始支援NVMe。蘋果公司的Retina MacBook和2016年發佈MacBook Pro,配備了使用NVMe的PCIe SSD作為主硬碟機使用。[33]
- VMware
- 英特爾釋出了供VMWare使用的NVMe驅動程式,[35]vSphere 6.0以及其後的版本中,均包含了該驅動程式,支援多種NVMe裝置。[36]在 vSphere 6 update 1 更新中,VMWare的VSAN軟體類比的儲存子系統也開始支援NVMe裝置。[37]
- Windows
- 微軟在Windows 8.1和Windows Server 2012 R2開始,原生支援NVMe裝置。[38][39]同時也為Windows 7和Windows Server 2008 R2提供原生驅動程式支援(Windows 7與Windows Server 2008 R2預設不支援NVMe,需由使用者自行下載獲取)。[40]
- 除了微軟官方提供的驅動程式以外,OpenFabrics Alliance也有維護一套開放原始碼的NVMe驅動程式,使用於Windows 7、8、8.1、10以及Windows Server 2008 R2、2012、2012 R2,這套驅動程式由數個加入了NVMe工作組的公司開發,包括IDT、英特爾以及LSI。[41] 目前版本為2016年12月發布的1.5。[42]
參見
參考資料
- ^ Compare: NVM Express. NVM Express, Inc. [2017-01-24]. (原始內容存檔於2017-02-07).
NVMe™ is designed from the ground up to deliver high bandwidth and low latency storage access for current and future NVM technologies.
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- ^ Intel Solid-State Drive DC P3600 Series (PDF). Intel: 18, 20–22. 2015-03-20 [2015-04-11]. (原始內容存檔 (PDF)於2015-04-02).
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- ^ Windows NVM Express. Project web site. [September 18, 2013]. (原始內容存檔於2013年6月12日).
- ^ 存档副本. [2017-08-22]. (原始內容存檔於2017-05-10).
外部連結
- NVM Express – scalable, efficient, and industry standard(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)
- LFCS: Preparing Linux for nonvolatile memory devices(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館), LWN.net, April 19, 2013, by Jonathan Corbet
- Multipathing PCI Express Storage, Linux Foundation, March 12, 2015, by Keith Busch