SSDs: Micron und SK Hynix bringen 176 Speicherlagen pro Chip unter

Obwohl Micron und SK Hynix drei Bit pro Zelle speichern (TLC), erhöht sich die Speicherdichte dank zusätzlicher Layer deutlich – das senkt die Kosten.

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(Bild: SK Hynix)

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Im Jahr 2021 erreichen die ersten SSDs mit 176 Speicherlagen den Markt. SK Hynix und Micron, zwei der weltweit größten NAND-Flash-Hersteller, haben die anlaufende Produktion der neuen Chipgeneration verkündet.

Technisch ähneln sich beide Versionen: Die Hersteller setzen auf 176 Speicherlagen über der CMOS-Logik als Basis-Layer mit sogenannter Charge-Trap-Technik. Jede Zelle speichert drei Bit (Triple Level Cells, TLC), insgesamt kommen die Chips auf eine Kapazität von 512 GBit. Mehrere solcher Bausteine übereinander gestapelt ergeben ein Package. Das interne Interface überträgt 1600 Megatransfers pro Sekunde, also ein Drittel mehr als die vorherige Generation mit bis zu 128 Speicherlagen und 1200 MT/s.

Infolge soll die Leistung steigen: Im Falle von Universal Flash Storage (UFS) für Smartphones spricht SK Hynix von einer bis zu 70 Prozent höheren Lesegeschwindigkeit und 35 Prozent steigender Schreibgeschwindigkeit. Micron nennt 35 Prozent niedrigere Latenzen.

Der Fokus dürfte allerdings nicht auf der Performance, sondern den Produktionskosten liegen: Die Chips mit 176 Layern sind deutlich kleiner als die Vorgängergeneration, sodass mehr auf einen Silizium-Wafer passen. Micron sprach im November von einer rund 30-prozentigen kleineren Chipfläche als Konkurrenzprodukte – SK Hynix fertigt laut eigenen Angaben jetzt noch kleinere Dies.

Micron hat laut eigenen Angaben bereits mit der Serienproduktion der 176-Layer-Bausteine begonnen. Nächstes Jahr sollen unter anderem SSDs unter der Endkundenmarke Crucial erscheinen. SK Hynix hat die Fertigung anlaufen lassen und bemustert derzeit Partnerhersteller. Bis Mitte 2021 sollen Mobilgeräte mit den eigenen Chips den Handel erreichen – vermutlich Smartphones mit UFS-Speicher. Zudem kündigte der Hersteller eine weitere Variante mit 1 TBit Kapazität pro Chip an.

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