4–6 августа в Санта-Кларе прошла выставка Flash Memory Summit, на которой был представлен ряд интересных новинок. Контекст 2026 таков, что память и диски пользуются значительным спросом. Поэтому производители вынуждены решать нелегкую задачку: как поместить в серверы больше памяти и дисков и желательно за меньшие деньги.
DapuStor R6060 — полпетабайта данных в одном накопителе

Начну с рекорда, который заявил производитель DapuStor. Это SSD серии R6060 емкостью 512 ТБ в форм-факторе E2. По утверждению компании, это самый большой накопитель такого формата на сегодняшний день. Для сравнения: предыдущий рекорд был у Micron с моделью 6600 ION на 245,76 ТБ, а у самих DapuStor планка останавливалась на 245 ТБ. Емкость удвоилась: два таких диска — и это уже петабайт всего в двух слотах.
Характеристики новинки:
- технология QLC NAND;
- интерфейс PCIe 5.0;
- форм-факторы: E2, E3.L.
В сервере на 32 диска логично получается 16 ПБ суммарной емкости.
Характеристики скоростей компания пока не раскрыла: на выставке накопитель демонстрировали через видео с тестом производительности. Для ориентира: младшая модель на 122,88 ТБ выдает около 14 ГБ/с последовательного чтения. Также для диска используется NVMe 2.0 вместе с технологией FDP (Flexible Data Placement), за счет которой хосту дается прямой контроль над размещением данных на кристалле, снижая паразитное усиление записи, характерное для QLC.
Кроме флагмана DapuStor привезла на выставку еще три новинки с прицелом на задачи ИИ.
- Накопитель R6 в форм-факторе E1.S емкостью 8 ТБ с жидкостным охлаждением через холодную пластину. Это компактный TLC-диск для плотных GPU-серверов, где воздуха на всех уже не хватает.
- Двухпортовые накопители R6 в форм-факторе E3.S: TLC-версия до 30,72 ТБ, QLC — до 61,44 ТБ. Второй порт для резервирования и отказоустойчивости.
- Серию J5060 на QLC-памяти с поддержкой смешанного режима SLC/QLC на платформах Gen4. Диск сам может держать часть данных в быстром блоке-кэше, а часть — в емком QLC-массиве, подстраиваясь под то, что нужнее прямо сейчас: скорость или объем.
Цену и сроки поставки 512 ТБ DapuStor не назвали, но учитывая нынешние цены на NAND, дешевым он точно не будет. В том числе в пересчете на стоимость одного терабайта, что важно в экономике дисков.
Четыре взгляда на CXL: Marvell, Synopsys, Montage Technology и Kioxia
Диски решают вопрос «где хранить», но у современных ИИ-систем есть еще одна проблема — «как быстро дотянуться». Одним из решений здесь становится CXL (Compute Express Link). Это открытый интерфейс, построенный поверх физического уровня PCIe, который позволяет процессорам, ускорителям и памяти общаться друг с другом когерентно — так, будто вся память системы представляет собой единый пул. На выставке четыре компании показали, куда движется эта технология.
Marvell CXL — линейка устройств под разные задачи

Marvell на FMS 2026 расширила свой портфель продуктов Structera™ сразу тремя классами устройств: контроллеры расширения памяти Structera™ X, коммутаторы Structera™ S и ускорители Structera™ A. Все устройства задействуют в работе технологию CXL.
Контроллеры Structera™ серии X можно назвать переходниками между «обычной» DDR-памятью и CXL-шиной.
- Structera™ X 2404 работает с DDR4 и поддерживает до 12 модулей памяти (3 на канал).
- Structera™ X 2504 работает с более быстрой DDR5, поддерживает до 8 модулей (2 на канал).
Идея понятная: если в дата-центре осталось много памяти DDR4, ее можно подключить через X2404 как дополнительный пул. К тому же DDR4 дешевле, чем новая DDR5. Marvell утверждает, что оба контроллера уже поставляются реальным гиперскейлерам, а не просто демонстрируются на выставках.
Structera™ S30260 — это CXL 3.x-коммутатор, который объединяет до 16 или 32 CPU или GPU в общий пул памяти объемом до 48 ТБ, с пропускной способностью до 4 ТБ/с и поддержкой как DDR4, так и DDR5.
В сценариях с пулингом GPU-памяти через Structera™ компания заявляет о приросте инференс-производительности до 4,8 раза и сокращении времени до первого токена на 82,7%. Но и эти данные пока опираются лишь на внутренние бенчмарки Marvell, независимого подтверждения пока нет.
Наконец, ускоритель Structera™ A2504 — интересное с инженерной точки зрения решение:
- чип с 16 ядрами Arm Neoverse V2 на частоте до 3,2 ГГц;
- поддержка до 4 ТБ памяти с пропускной способностью до 200 ГБ/с;
- аппаратное сжатие LZ4 и шифрование XTS-AES 256 бит.
Цель ускорителя — снять с CPU сервера рутинные задачи вроде инференса, обслуживания моделей рекомендаций (DLRM) или векторного поиска. По расчетам Marvell, если добавить один такой ускоритель к 64-ядерному DLRM-серверу, то эффективное число вычислительных ядер вырастет на 25%, а совокупная пропускная способность памяти — на 50%. Два ускорителя — это уже удвоение полосы и рост ядер на 50%. Цифры, конечно, от самой Marvell, поэтому стоит дождаться реальных тестов.
Montage Technology — контроллер-переходник 3.2 MXC

Небольшая китайская компания Montage Technology объявила о первой в отрасли пробной партии чипа CXL 3.2 MXC (Memory eXpander Controller). По сути, это конкурент Structera™ X, только более узкоспециализированный: MXC ничего не ускоряет и не считает сам, а просто в реальном времени переводит CXL-запросы от хоста в обычные DDR-команды. Таким образом, подключенная через CXL память становится неотличимой для системы от локальной DDR5.
Чип соответствует спецификации CXL Type 3 (класс устройств «чистой» памяти без вычислений на борту), работает поверх PCIe 6.x на скорости до 64 ГТ/с. Это вдвое медленнее, чем будущий CXL 4.0 от Synopsys, но и MXC метит в память, которую можно продавать уже сейчас.
Примечательно, что MXC уже встраивают в свои будущие CXL-модули Samsung и SK hynix. Фактически, прямые конкуренты на рынке DRAM оказываются зависимы от одного и того же стороннего разработчика чипов. Совместимость с Intel® Xeon® и AMD® EPYC™ тоже подтверждена — без аппаратной поддержки со стороны этих платформ работа CXL-периферии была бы невозможна.
Synopsys: полный комплект «под ключ» для CXL 4.0

Если Marvell показывает готовое железо, то Synopsys продает кирпичики, из которых это железо делают другие.
Компания объявила о выпуске, по ее словам, первого на рынке полного комплекта технологий для CXL 4.0:
- контроллер,
- модули безопасности IDE,
- физический уровень (PHY),
- средства верификации.
Все это в одной лицензии, причем эта же лицензия покрывает и более старые версии протокола вплоть до CXL 1.x. Она же включает апгрейд до будущего PCIe 7.0 без необходимости покупать отдельную лицензию на него.
Главная цифра CXL 4.0: пропускная способность 128 ГТ/с. Показатель вдвое больше, чем у CXL 3.x, и соответствует скорости PCIe 7.0. При объединении портов (Bundled Ports) четыре линии x16 дают суммарно свыше 2 ТБ/с, а восемь линий уже больше 4 ТБ/с. Задержка при этом почти не выросла по сравнению с предыдущим поколением.
По расчетам Synopsys, вынос KV-кэша (промежуточных данных инференса) в CXL-память вместо SSD дает прирост производительности в 3–6 раз, задержка доступа к CXL.mem держится ниже 200 нс, а размер пула памяти в рамках стойки может превышать 100 ТБ. Итоговая экономия на инференсе оценивается в 50%.
Предпосылки для эффективности такого рода устройств показывает оценка Goldman Sachs, по которой глобальное потребление токенов ИИ-моделями может вырасти к 2030 году в 24 раза. При таких объемах даже несколько процентов экономии на инференсе выливаются в серьезные деньги.
Kioxia XL1: флеш-память притворяется оперативной

Kioxia показала на FMS модуль расширения памяти XL1, использующий фирменную флеш-память XL-Flash. Это технология класса storage-class memory, построенная на 3D NAND BiCS Flash. В зависимости от исполнения в корпусе используются кристаллы SLC на 128 Гбит или MLC на 256 Гбит, упакованные по два, четыре или восемь штук. Подключается модуль через интерфейс CXL.
Идея XL1 в том, чтобы не тратить дорогую DRAM на данные, к которым обращаются редко. Такие холодные блоки система выносит на XL1, оставляя быстрой оперативной памяти только горячие данные, которые действительно нужны прямо сейчас. По сути, это еще один уровень в иерархии памяти между DRAM и обычным SSD, и именно это в последние пару лет стало одним из главных узких мест ИИ-инференса. Так, у модели на 70 миллиардов параметров при контекстном окне в миллион токенов KV-кэш на одного пользователя может доходить примерно до 320 ГБ — это больше, чем весь объем памяти HBM на одном ускорителе NVIDIA® B300. Разместить такой кэш целиком в HBM или DRAM попросту невозможно, вот и приходится городить дополнительные уровни памяти по типу XL1.
Полные характеристики Kioxia пока не раскрывает: ни задержки, ни пропускной способности модулей в открытых материалах нет, а на выставке XL1 был скорее референсным экспонатом, чем готовым к покупке продуктом. Первые пробные образцы компания обещает отгрузить партнерам в течение августа 2026 года, то есть буквально сейчас идет тестирование у первых заказчиков.
Заключение
В статье я описал два тренда. DapuStor и другие производители SSD (Samsung, SK hynix и Micron) развивают NAND-емкость в дисках и увеличивают их объем. А Marvell, Synopsys, Kioxia и другие решают вопрос скорости доступа к растущей горе данных: CXL позволяет собрать из разрозненных модулей памяти единый эластичный пул, к которому GPU и CPU обращаются чуть медленнее, чем к собственной памяти.
Примечательно, что еще пару лет назад CXL воспринимался скорее как красивая идея: протокол есть, а массового железа под него нет. Сейчас, судя по тому, что контроллеры Marvell уже отгружаются гиперскейлерам, а Synopsys продает решения на CXL 4.0 еще до того, как большинство систем освоило CXL 3.x, технология догоняет спрос гораздо быстрее, чем можно было ожидать. Вопрос уже не в востребованности CXL, а в том, кто первым соберет из всех этих кубиков законченную и доступную по цене инфраструктуру.