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Hochleistungsfähige Enterprise-Speicherlösungen, die speziell für AI- und Machine-Learning-Workloads entwickelt wurden. Wir bieten groß angelegte HDDs, NVMe SSDs und Hochgeschwindigkeits-Speicherarrays, die für riesige Datensätze, Modelltrainings und datenintensive Pipelines optimiert sind. Schnelle, zuverlässige und skalierbare Speicherinfrastruktur ist entscheidend für den Erfolg im Bereich AI — erhalten Sie die passenden Speichersysteme mit fachkundiger Beratung und wettbewerbsfähigen europäischen Preisen.

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Neu und versiegelt

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Große Bestellungen willkommen

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Unternehmensspeicher

Enterprise-HDDs, NVMe-SSDs & Speicherlösungen für Rechenzentren

AI-Trainingspipelines, Blockchain-Knotenbetreiber, Datenarchivierung und Hochdichte NAS erfordern alle Speicherlösungen, die zuverlässig skalieren. Wir führen Enterprise-Grade-Festplatten und SSDs von Seagate, Western Digital und Samsung — von 16 TB+ Nearline-HDDs, die für den 24/7-Betrieb im Rechenzentrum konzipiert sind, bis zu Hochleistungs-NVMe U.2 und E1.S SSDs, die für AI-Checkpoint-I/O und Datenbank-Workloads optimiert sind. Ob Sie einen Speicher-Cluster im Petabyte-Bereich aufbauen oder einen einzelnen Hochkapazitäts-Server ausstatten, wir liefern die Hardware.

Max. HDD-Kapazität

32 TB

Seagate EXOS X — einzelner Laufwerk

Enterprise NVMe BW

14 GB/s

Samsung PM9A3 U.2 sequentielle Lesung

EXOS X18 MTBF

2.5M hrs

Bewertet für 550 TB/Jahr Arbeitslast

SSD-Langlebigkeit (DWPD)

3–10 DWPD

Mischnutzung für schreibintensive NVMe


Unternehmens-Festplatten-Produktpalette

Nearline- und Hoch-Kapazitäts-HDDs auf Lager

Seagate EXOS X20

20 TB

285 MB/s Dauerbetrieb. 7.200 U/min. SATA 6 Gb/s oder SAS 12 Gb/s. 550 TB/Jahr Arbeitsbelastungsbewertung. 2,5 Mio. Std. MTBF. Der Standard für hochdichte Nearline NAS- und JBOD-Arrays.

Seagate EXOS X22

22 TB

Heliumversiegelte 9-Disk-CMR. 285 MB/s Dauerleistung. 2,5 Mio. Std. mittlere Betriebszeit zwischen Ausfällen. 550 TB/Jahr. OEM-Qualitätslaufwerk für dichte Ceph- und Lustre-Speichersysteme.

Seagate EXOS X24

24 TB

HAMR (Heat-Assisted Magnetic Recording)-Technologie. Höhere Flächendichte als CMR bei vergleichbarem Stromverbrauch. Zukünftig kompatibel mit SMR-Controllern.

WD Gold 20 TB

20 TB

272 MB/s Dauerleistung. 7.200 U/min. SATA 6 Gb/s. 2,5 Mio. Betriebsstunden MTBF. 550 TB/Jahr. Western Digital Unternehmenslinie für Speicherarrays, NAS und Überwachungssysteme.

WD Ultrastar DC HC650

20 TB

HelioSeal Helium-Design. Verfügbar in SATA und SAS 12G. Optimiert für Cloud- und hyperscale Dichte-Implementierungen. ISE (Instant Secure Erase)-Option.

Seagate IronWolf Pro 20 TB

20 TB

NAS-optimierte Enterprise-HDD. AgileArray-Firmware zur Vibrationskompensation in Multi-Bay-Gehäusen. 300 TB/Jahr Arbeitslastbewertung. 3 Jahre Datenwiederherstellungsservice inklusive.

Seagate SkyHawk AI 16 TB

16 TB

Optimiert für AI-aktivierte DVR- und Videosysteme. Kompatibel mit 16-Bay NAS. Bewertung von 550 TB/Jahr. ImagePerfect-Firmware reduziert Bildaussetzer bei gleichzeitiger Streambelastung.

Die Argumente für Hochkapazität HDDs

Warum 16–24 TB Nearline HDDs das Rückgrat der KI-Speicherinfrastruktur sind

KI-Training erfordert eine enorme Datenmenge. GPT-4-Klasse Modelle, die auf Billionen von Tokens trainiert werden; Llama 3 vortrainiert auf über 15 Billionen Tokens. Selbst bei aggressiver Komprimierung benötigt ein 15T-Tokens-Datensatz in Rohform vor der Tokenisierung 15–30 TB, und vollständige Trainingspipelines erfordern mehrere redundante Kopien des Datensatzes für eine schnelle Iteration. In diesem Umfang sind Hochleistung-HDDs für Unternehmen keine Budget-Komponente — sie sind das wirtschaftlich sinnvollste Medium für petabyte-skalen Trainingsdatenlake.

Die Nearline-HDD-Teile mit 20–24 TB von Seagate (EXOS X-Serie) und Western Digital (Ultrastar DC, WD Gold) bieten eine durchgängige sequenzielle Lesegeschwindigkeit von 270–285 MB/s, eine MTBF-Bewertung von 2,5 Millionen Betriebsstunden und eine Workload-Bewertung von 550 TB/Jahr — was bedeutet, dass diese Laufwerke für den kontinuierlichen 24/7-Betrieb im Rechenzentrum ausgelegt sind. Ein RAID-6-Array aus 12 × 20 TB EXOS X20 Laufwerken stellt eine nutzbare Kapazität von 200 TB bei einer aggregierten Lesebandbreite von etwa 3,2 GB/s bereit, ausreichend, um einen H100 GPU-Cluster während des Pre-Fetchings von Trainingsdaten zu versorgen.

Für Kalt- und Warmlagerungsebenen — Model-Checkpoints, archivierte Datensätze, Backups — bieten Hochkapazitäts-HDDs eine Kosten pro Terabyte, die NVMe SSDs nicht erreichen können. Eine hybride Speicherarchitektur, die NVMe SSDs für Hot-I/O (aktive Trainingsbatches, KV-Cache) mit Hochkapazitäts-HDDs für Warm- und Kaltdaten (Checkpoints, Datensätze, Logs) kombiniert, ist das Standardmuster für eine kosteneffiziente KI-Infrastruktur in jeder Größenordnung.


Unternehmens-NVMe-SSDs

Hochleistungsfähiger NVMe für Checkpointing, Datenbanken & OS-Start

Enterprise NVMe SSDs unterscheiden sich grundlegend von Consumer-M.2-Laufwerken. Sie sind für die Verwendung in U.2 (2,5" SFF-8639) oder E1.S / E3.S Formfaktoren konzipiert, um Hot-Swap-Betrieb in Servereinschüben zu ermöglichen, verfügen über 3–10 Drive Writes Per Day (DWPD) Endurance-Bewertungen für kontinuierliche schreibintensive Workloads, bieten Power-Loss-Protection-Kondensatoren, um Datenbeschädigungen bei unerwartetem Stromausfall zu verhindern, und werden mit 5-Jahres-Garantien geliefert.

Für die KI-Infrastruktur ist unternehmensgerechtes NVMe auf mehreren Ebenen entscheidend. GPU-Checkpoints während langer Trainingsläufe schreiben alle paar Minuten 10–100 GB — ein hochbelastbares, write-intensive NVMe-Array stellt sicher, dass Checkpoint-E/A den Trainingsprozess nicht verzögert. Das Betriebssystem- und Container-Image-Speicher für Serverknoten profitiert von der konsistent geringen Latenz beim Lesen durch unternehmensgerechtes NVMe, selbst bei gleichzeitiger Belastung. KV-Cache-Speicher für LLM-Inferenzen kann bei sehr langen Kontextlängen vom GPU HBM auf NVMe ausgelagert werden.

Wir führen Samsung PM9A3 (PCIe 4.0 U.2), PM983 (SATA TLC für kosteneffiziente, leseintensive Workloads), Seagate Nytro 3530/5530 Serie und Micron 7450 Pro/Max für Mischanwendungen und schreibintensive Einsätze. Alle Laufwerke sind Enterprise-Grade, versiegelt und durch die Hersteller-Garantien abgedeckt.

Enterprise NVMe SSD Übersicht

Wichtige Modelle & Spezifikationen

Samsung PM9A3

U.2 PCIe 4.0 — 1.92–15.36 TB

Lesen: 6.800 MB/s. Schreiben: 4.000 MB/s. 1 DWPD. Mischbelastungen, KI-Checkpoint-Speicherung. PLP-Kondensator. 5 Jahre Garantie.

Samsung PM983

U.2 SATA TLC — 960 GB–7.68 TB

Lesen: 560 MB/s. Schreiben: 530 MB/s. 1,3 DWPD. Kosteneffiziente Option für leseintensive Arbeitslasten, Betriebssystem-Startarrays und Protokollierungsebenen.

Seagate Nytro 5530

E1.S PCIe 5.0 — 1.6–12.8 TB

Lesen: 14.000 MB/s. Schreiben: 7.000 MB/s. 1 DWPD. Next-Generation PCIe 5.0 Formfaktor für ultradichte 1U/2U Serverkonfigurationen.

Seagate Nytro 3530

U.2 PCIe 3.0 — 1.6–12.8 TB

Lesen: 3.400 MB/s. Schreiben: 2.500 MB/s. 3 DWPD Mischgebrauch. Bewährte Unternehmenslösung für Datenbank- und Inferenzspeicherstufen.

Micron 7450 Pro

U.2 PCIe 4.0 — 960 GB–15.36 TB

Lesen: 6,800 MB/s. Schreiben: 5.300 MB/s. 1 DWPD. Leistungsstarke Schreibgeschwindigkeit mit PLP. Qualifiziert für Ceph-, MinIO- und Lustre-Einsätze.

Micron 7450 Max

U.2 PCIe 4.0 — 400 GB–6.4 TB

Lesen: 6.800 MB/s. Schreiben: 5.800 MB/s. 3 DWPD. Hochleistung für schreibintensive Workloads — Log-Structured Storage, NVMe-oF, OLTP-Datenbanken.


Speicher-Tiering

HDD vs NVMe SSD: Das passendeSpeichermedium für jede Arbeitsbelastung

Effektive KI- und Unternehmensspeicherarchitekturen kombinieren stets mehrere Ebenen. So sollten Sie darüber nachdenken.

Hot Storage — NVMe SSD

  • Aktiver Trainingsbatch-Vorabbestands-Cache
  • Modell-Checkpoint I/O während der Trainingsläufe
  • Betriebssysteme, Container-Images & Modellgewichte (aktiv)
  • KV-Cache-Entlastung für die Inferenz von LLMs mit langem Kontext
  • Hoch-IOPS OLTP-Datenbanken & NVMe-oF

NVMe bietet Mikrosekunden-Latenz und GB/s-Durchsatz, sorgt dafür, dass GPUs stets versorgt sind. Enterprise U.2 Laufwerke mit Stromausfallschutz sind obligatorisch — Consumer M.2 SSDs sind nicht für den 24/7-Betrieb in Rechenzentren geeignet.

Warm Storage — Nearline HDD

  • Vollständige Speicherlösung für das Trainingsdatensatz (TB bis PB Skala)
  • Gespeicherte Modell-Checkpoints (vergangenes Archiv)
  • Mulit-Version-Modellgewichtsspeicherung
  • Blockchain Vollknoten-Speicherung
  • Video-, Audio- und Multimodale Trainingsdaten

Hochkapazitive Nearline-HDDs (20–24 TB) bieten die niedrigsten Kosten pro Terabyte bei Zuverlässigkeit im Rechenzentrum. Der sequenzielle Durchsatz von 270–285 MB/s pro Laufwerk skaliert linear in RAID- oder JBOD-Arrays.

Kalt / Archiv — Hochkapazitäts-HDD

  • Backup-Kopien von Datensätzen & Checkpoints
  • Regulatorische & Compliance-Datenaufbewahrung
  • Alte Modellversionen & Experimentprotokolle
  • Trainingsdaten-Snapshots vor der Vorverarbeitung
  • Langfristige Überwachung & Sensordaten

Die kühlste Stufe priorisiert Kosten und Dichte über IOPS. Hochkapazitive HDDs in JBOD-Gehäusen hinter einem Ceph- oder S3-kompatiblen Objekt-Store bieten die kosteneffizientesten Speicherlösungen im Petabyte-Bereich.


FAQ

Häufig gestellte Fragen

Unternehmens-Festplatten (Seagate EXOS, WD Gold/Ultrastar) sind für den Dauerbetrieb 24/7 mit einer Arbeitsbelastungsgrenze von 550 TB/Jahr ausgelegt, im Vergleich zu 180 TB/Jahr für NAS-Festplatten und 55 TB/Jahr für Desktop-Festplatten. Sie verfügen über eine MTBF-Bewertung von 2,5 Millionen Stunden, Heliumversiegelung bei Festplatten über 16 TB zur Verringerung des inneren Widerstands, Vibrationssensoren für die Stabilität bei Multi-Festplatten-Arrays und SAS-Optionen zusätzlich zu SATA. Consumer-Festplatten, die in Servern verwendet werden, versagen bei kontinuierlichem Hochlastbetrieb deutlich schneller.

CMR (Conventional Magnetic Recording) schreibt Spuren ohne Überlappung — es bietet eine konsistente Schreibleistung und ist vollständig kompatibel mit allen RAID-Stufen und NAS-Firmware. SMR (Shingled Magnetic Recording) überlappt Spuren, um die Flächendichte zu erhöhen, erfordert jedoch das Umschreiben überlappender Spuren bei Updates, was zu einer Verschlechterung der Schreibgeschwindigkeit bei dauerhaften Zufallswrites führt. Für den Einsatz in Servern und NAS-Systemen sollten Sie immer CMR wählen. SMR ist nur für Archivlaufwerke geeignet, die einmal geschrieben und viele Male gelesen werden. Alle hier aufgeführten enterprise EXOS und WD Gold Laufwerke sind CMR.

Ein 10 TB Datensatz (moderat für das Pre-Training von Sprachmodellen) passt auf ein einzelnes 20 TB Laufwerk mit Platz für Vorverarbeitungsartefakte. Ein 100 TB Datensatz erfordert 5–6 × 20 TB Laufwerke in einer RAID- oder JBOD-Konfiguration. Petabyte-große Datensätze benötigen Dutzende von Laufwerken in JBOD-Gehäusen, die von einem verteilten Dateisystem wie Ceph, Lustre oder BeeGFS verwaltet werden. Als Faustregel planen Sie mit dem Doppelten der Rohdatensatzgröße, um mindestens eine vollständige Sicherungskopie sowie den Vorverarbeitungsaufwand zu berücksichtigen.

DWPD (Drive Writes Per Day) misstärkt die Haltbarkeit als die Anzahl der Male, die die volle Kapazität des SSDs während der Garantiezeit (in der Regel 5 Jahre) täglich beschrieben werden kann. Ein 4 TB SSD mit 1 DWPD kann täglich 4 TB Schreibvorgänge über 5 Jahre hinweg verkraften. Mischanwendungen-SSDs (1 DWPD) sind geeignet für Checkpoint-Speicherung und read-intensive Arbeitslasten. Schreibintensive SSDs (3–10 DWPD) sind für Datenbanken, Logging und NVMe-oF-Arbeitslasten mit konstantem hohem Schreibdruck ausgelegt.

Technisch ja, aber nicht zu empfehlen. Consumer M.2 NVMe SSDs verfügen nicht über Schutzschaltungen gegen Stromausfälle (PLP-Kondensatoren), was bedeutet, dass ein plötzlicher Stromausfall in-flight Daten beschädigen kann. Sie sind für 0,3–0,6 DWPD ausgelegt, anstatt für 1–10, was bedeutet, dass sie bei Serverarbeitsszenarien viel schneller verschleißen. Sie verwenden das M.2-Formfaktor anstatt hot-swappable U.2-Schlitten, was den Austausch in einem laufenden Server erschwert. Für Testumgebungen oder Workloads mit geringer Schreiblast ist dies akzeptabel; für die Produktion von KI-Infrastruktur verwenden Sie stets enterprise U.2 NVMe.

Ja. Mengenpreise sind für Bestellungen von 10 oder mehr Same-Model-Miner erhältlich. Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam mit Ihrem gewünschten Modell, Ihrer Kapazität und Menge. Wir beliefern Rechenzentren, Systemintegratoren und Unternehmens-IT-Abteilungen mit Palettenmengenkäufen für Speicherbeschaffung.

Unser Team ist 24/7 per WhatsApp (+49 176 777 888 33), E-Mail und Telefon erreichbar. Für größere Lagerbestellungen empfehlen wir, sich direkt mit uns in Verbindung zu setzen, um den Lagerbestand zu bestätigen, Logistik zu besprechen und Volumenpreise zu erhalten, bevor Sie eine Bestellung aufgeben.

Bereit, Ihre Speicherung zu skalieren?

Durchstöchen Sie unser vollständiges Sortiment an Enterprise-HDDs und NVMe-SSDs oben. Egal, ob Sie eine einzelne Hochkapazitäts-Festplatte für den Aufbau eines NAS benötigen oder Paletten von Nearline-HDDs für einen Storage-Cluster im Petabyte-Bereich, unser Team findet die passende Festplatte für Ihre Arbeitsbelastung, RAID-Konfiguration und Ihr Budget.