{"id":39116,"date":"2019-10-31T22:27:55","date_gmt":"2019-10-31T19:27:55","guid":{"rendered":"https:\/\/prohoster.info\/blog\/ispolzovanie-nvme-ssd-kak-sistemnogo-nakopitelya-na-kompyuterah-so-starym-bios-i-os-linux\/"},"modified":"2019-10-31T22:27:55","modified_gmt":"2019-10-31T19:27:55","slug":"ispolzovanie-nvme-ssd-kak-sistemnogo-nakopitelya-na-kompyuterah-so-starym-bios-i-os-linux","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/prohoster.info\/de\/blog\/administrirovanie\/ispolzovanie-nvme-ssd-kak-sistemnogo-nakopitelya-na-kompyuterah-so-starym-bios-i-os-linux","title":{"rendered":"Die Verwendung von NVMe SSD als Systemlaufwerk auf Computern mit \u00e4lterem BIOS und Linux-Betriebssystem.","gt_translate_keys":[{"key":"rendered","format":"text"}]},"content":{"rendered":"<p><img decoding=\"async\" alt=\"Die Verwendung von NVMe SSD als Systemlaufwerk auf Computern mit \u00e4lterem BIOS und Linux-Betriebssystem.\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/bd08f34c088decfe9c3b33a984789acc.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nBei entsprechender Konfiguration ist es m\u00f6glich, auch auf \u00e4lteren Systemen von einem NVME SSD-Laufwerk zu booten. Dabei wird vorausgesetzt, dass das Betriebssystem (OS) mit NVME SSDs arbeiten kann. Ich beziehe mich hierbei auf das Booten des OS, da NVME SSDs nach dem Booten mit den vorhandenen Treibern im OS sichtbar sind und verwendet werden k\u00f6nnen. Zus\u00e4tzliche Software (SW) f\u00fcr Linux ist nicht erforderlich. F\u00fcr Betriebssysteme der BSD-Familie und andere Unix-Systeme sollte dieser Weg vermutlich ebenfalls funktionieren.<br \/>\n<noindex><a rel=\"nofollow\" name=\"habracut\"><\/a><\/noindex><br \/>\nUm von einem Speicherger\u00e4t zu booten, m\u00fcssen die Treiber f\u00fcr dieses Ger\u00e4t in der Boot-Programm (BIOS oder EFI\/UEFI) enthalten sein. NVME SSDs sind im Vergleich zu BIOS relativ neu, weshalb \u00e4ltere Mainboard-Firmware in der Regel keine solchen Treiber enth\u00e4lt. In EFI ohne NVME SSD-Unterst\u00fctzung kann entsprechender Code hinzugef\u00fcgt werden, sodass eine vollst\u00e4ndige Funktionalit\u00e4t dieses Ger\u00e4ts m\u00f6glich wird \u2013 man kann das Betriebssystem installieren und booten. Bei \u00e4lteren Systemen mit sogenanntem \u201eLegacy BIOS\u201c wird es wahrscheinlich nicht m\u00f6glich sein, das OS auf diese Art zu booten. Allerdings ist es m\u00f6glich, dies zu umgehen.<\/p>\n<h4>Wie man es macht<\/h4>\n<p>\nIch habe openSUSE Leap 15.1 verwendet. F\u00fcr andere Linux-Distributionen werden die Schritte \u00e4hnlich sein. <\/p>\n<p>1. Wir bereiten den Computer f\u00fcr die Installation des Betriebssystems vor. <br \/>\nBen\u00f6tigt wird ein PC oder Server mit einem freien PCI-E 4x-Steckplatz oder l\u00e4nger, unabh\u00e4ngig von der Version; PCI-E 1.0 reicht aus. Nat\u00fcrlich ist eine neuere PCI-E-Version schneller. Und selbstverst\u00e4ndlich ben\u00f6tigen wir ein NVMe SSD mit M.2 zu PCI-E 4x Adapter.<br \/>\nAu\u00dferdem wird ein Speichermedium mit einer Kapazit\u00e4t von 300 MB oder mehr ben\u00f6tigt, das im BIOS sichtbar ist und von dem das Betriebssystem geladen werden kann. Das kann eine HDD \u00fcber IDE, SATA, SCSI oder SAS sein. Oder ein USB-Stick oder eine Speicherkarte. Eine Diskette passt nicht rein. Ein CD-ROM-Laufwerk eignet sich nicht, da es umgeschrieben werden muss. Bei DVD-RAM bin ich mir nicht sicher. Nennen wir dieses Ger\u00e4t vorl\u00e4ufig \u201aLegacy BIOS Speicher\u2018.<\/p>\n<p>2. Wir laden Linux f\u00fcr die Installation (von einer optischen Disc oder einem bootf\u00e4higen USB-Stick etc.).<\/p>\n<p>3. Bei der Partitionierung der Festplatte verteilen wir das Betriebssystem auf die vorhandenen Speichermedien:<br \/>\n3.1. Wir erstellen eine Partition f\u00fcr den GRUB-Bootloader zu Beginn des \"Legacy BIOS-Laufwerks\" mit einer Gr\u00f6\u00dfe von 8 MB. Ich m\u00f6chte darauf hinweisen, dass hier eine Besonderheit von openSUSE verwendet wird \u2013 GRUB wird in einer separaten Partition installiert. Standardm\u00e4\u00dfig nutzt openSUSE das Dateisystem (FS) BTRFS. Wenn GRUB in einer Partition mit BTRFS gespeichert wird, kann das System nicht booten. Daher wird eine separate Partition verwendet. Sie k\u00f6nnen GRUB auch woanders platzieren, solange es bootet.<br \/>\n3.2. Nach der GRUB-Partition erstellen wir eine Partition f\u00fcr einen Teil des Systemverzeichnisses (\"Root\"), und zwar f\u00fcr \"\/boot\/\", mit einer Gr\u00f6\u00dfe von 300 MB.<br \/>\n3.3. Den \u00fcbrigen Speicherplatz \u2013 den Rest des Systemverzeichnisses, die Swap-Partition, die Benutzerpartition \"\/home\/\" (falls Sie eine erstellen m\u00f6chten) \u2013 k\u00f6nnen Sie auf dem NVME SSD anlegen.<\/p>\n<p>Nach der Installation l\u00e4dt das System GRUB, der die Dateien aus \/boot\/ l\u00e4dt, woraufhin das NVME SSD verf\u00fcgbar wird, und dann folgt das Booten des Systems von NVME SSD. <br \/>\nIn der Praxis habe ich eine deutliche Beschleunigung festgestellt.<\/p>\n<p>Kapazit\u00e4tsanforderungen f\u00fcr das \"Legacy BIOS-Laufwerk\": 8 MB f\u00fcr die GRUB-Partition \u2013 das ist standardm\u00e4\u00dfig so, und etwa 200 MB f\u00fcr \/boot\/. 300 MB habe ich als Puffer eingeplant. Bei der Aktualisierung des Kernels (und bei Installationen neuerer Versionen) wird Linux die Partition \/boot\/ mit neuen Dateien erg\u00e4nzen.<\/p>\n<h4>Geschwindigkeits- und Kostenbewertung<\/h4>\n<p>\nDer Preis f\u00fcr ein NVME SSD mit 128 GB liegt bei etwa 20,00 \u20ac. <br \/>\nDer Preis f\u00fcr einen M.2 \u2014 PCI-E 4x Adapter liegt bei etwa 5,00 \u20ac. <br \/>\nEs sind auch M.2 \u2014 PCI-E 16x Adapter erh\u00e4ltlich, die es erm\u00f6glichen, vier NVME SSDs anzuschlie\u00dfen, mit Preisen ab etwa 30,00 \u20ac \u2014 falls das jemand ben\u00f6tigt. <\/p>\n<p>Maximale Geschwindigkeiten:<br \/>\nPCI-E 3.0 4x etwa 3.900 MB\/s<br \/>\nPCI-E 2.0 4x 2.000 MB\/s<br \/>\nPCI-E 1.0 4x 1.000 MB\/s<br \/>\nSpeicher mit PCI-E 3.0 4x erreichen in der Praxis Geschwindigkeiten von etwa 3.500 MB\/s.<br \/>\nMan kann annehmen, dass die erreichbare Geschwindigkeit so aussieht:<br \/>\nPCI-E 3.0 4x etwa 3.500 MB\/s<br \/>\nPCI-E 2.0 4x etwa 1.800 MB\/s<br \/>\nPCI-E 1.0 4x etwa 900 MB\/s<\/p>\n<p>Was schneller ist als SATA mit 600 MB\/s. Die erreichbare Geschwindigkeit f\u00fcr SATA 600 MB\/s liegt bei etwa 550 MB\/s.<br \/>\nBei \u00e4lteren Motherboards kann die SATA-Geschwindigkeit des Onboard-Controllers nicht 600 MB\/s betragen, sondern nur 300 MB\/s oder 150 MB\/s. Hierbei bezeichnet Onboard-Controller den SATA-Controller, der im Southbridge-Chipsatz integriert ist.<\/p>\n<p>Ich m\u00f6chte hervorheben, dass NCQ bei NVME SSDs funktioniert, aber \u00e4ltere Onboard-Controller m\u00f6glicherweise nicht \u00fcber diese F\u00e4higkeit verf\u00fcgen.<\/p>\n<p>Ich habe Berechnungen f\u00fcr PCI-E 4x angestellt, allerdings haben einige Speicher eine PCI-E 2x Schnittstelle. Dies reicht f\u00fcr PCI-E 3.0 aus, doch f\u00fcr \u00e4ltere Standards wie PCI-E 2.0 und 1.0 sollten solche NVME SSDs besser nicht verwendet werden. Zudem ist ein Speicher mit einem Cache in Form eines Speichermoduls schneller als ohne.<\/p>\n<p>F\u00fcr diejenigen, die vollst\u00e4ndig auf den onboard SATA-Controller verzichten m\u00f6chten, empfehle ich den Asmedia ASM 106x (1061 und andere) Controller, der zwei SATA 600 Ports (intern oder extern) bereitstellt. Er funktioniert sehr gut (nach einem Firmware-Update) und unterst\u00fctzt im AHCI-Modus NCQ. Der Anschluss erfolgt \u00fcber den PCI-E 2.0 1x-Bus.<\/p>\n<p>Seine maximale Geschwindigkeit:<br \/>\nPCI-E 2.0 1x 500 MB\/s<br \/>\nPCI-E 1.0 1x 250 MB\/s<br \/>\nDie erreichbare Geschwindigkeit betr\u00e4gt:<br \/>\nPCI-E 2.0 1x 460 MB\/s<br \/>\nPCI-E 1.0 1x 280 MB\/s<\/p>\n<p>Das reicht f\u00fcr eine SATA SSD oder zwei HDDs aus.<\/p>\n<h4>Beobachtete Nachteile<\/h4>\n<p>\n1. SMART-Daten werden nicht gelesen <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/www.smartmontools.org\/\">von NVME SSDs, es gibt nur allgemeine Daten zum Hersteller, der Seriennummer usw. M\u00f6glicherweise aufgrund des zu alten Mainboards (MB). F\u00fcr meine grausamen Experimente habe ich das \u00e4lteste MB verwendet, das ich finden konnte, mit dem nForce4-Chipsatz.<\/a><\/noindex> 2. TRIM sollte funktionieren, muss aber \u00fcberpr\u00fcft werden. <\/p>\n<p>Es gibt noch andere M\u00f6glichkeiten: einen SAS-Controller mit einem PCI-E 4x oder 8x Anschluss zu kaufen (gibt es auch 16x oder 32x?). Allerdings unterst\u00fctzen die g\u00fcnstigen SAS 600, aber SATA 300, und die teureren sind teurer und langsamer als die oben genannte Methode.<\/p>\n<h4>Fazit<\/h4>\n<p>\nF\u00fcr die Verwendung mit M$ Windows kann zus\u00e4tzliche Software installiert werden \u2013 ein Bootloader mit integrierten Treibern f\u00fcr NVME SSDs.<\/p>\n<p>F\u00fcr die Verwendung mit M$ Windows kann zus\u00e4tzliche Software installiert werden \u2013 ein Bootloader mit integrierten Treibern f\u00fcr NVME SSD. <\/p>\n<p>Siehe hier:<br \/>\n<noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/www.win-raid.com\/t871f50-Guide-How-to-get-full-NVMe-support-for-all-Systems-with-an-AMI-UEFI-BIOS.html\">www.win-raid.com\/t871f50-Guide-How-to-get-full-NVMe-support-for-all-Systems-with-an-AMI-UEFI-BIOS.html<\/a><\/noindex><br \/>\n<noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/www.win-raid.com\/t3286f50-Guide-NVMe-boot-for-systems-with-legacy-BIOS-and-older-UEFI-DUET-REFIND.html\">www.win-raid.com\/t3286f50-Guide-NVMe-boot-for-systems-with-legacy-BIOS-and-older-UEFI-DUET-REFIND.html<\/a><\/noindex><br \/>\n<noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/forum.overclockers.ua\/viewtopic.php?t=185732\">forum.overclockers.ua\/viewtopic.php?t=185732<\/a><\/noindex><br \/>\n<noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/pcportal.org\/forum\/51-9843-1\">pcportal.org\/forum\/51-9843-1<\/a><\/noindex><br \/>\n<noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/mrlithium.blogspot.com\/2015\/12\/how-to-boot-nvme-ssd-from-legacy-bios.html\">mrlithium.blogspot.com\/2015\/12\/how-to-boot-nvme-ssd-from-legacy-bios.html<\/a><\/noindex><\/p>\n<p>Ich empfehle dem Leser, selbst zu beurteilen, ob ihm eine solche Nutzung von NVMe SSD sinnvoll erscheint, oder ob es besser w\u00e4re, ein neues Motherboard (+ Prozessor + RAM) mit einem vorhandenen M.2 PCI-E Anschluss und Unterst\u00fctzung f\u00fcr den Start von NVMe SSD in EFI zu erwerben.<br \/>\n<br \/>Quelle: <a content=\"nofollow\" rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/habr.com\/ru\/post\/472068\/\">habr.com<\/a><\/p>","protected":false,"gt_translate_keys":[{"key":"rendered","format":"html"}]},"excerpt":{"rendered":"<p>\u041f\u0440\u0438 \u0441\u043e\u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0441\u0442\u0432\u0443\u044e\u0449\u0435\u0439 \u043d\u0430\u0441\u0442\u0440\u043e\u0439\u043a\u0435 \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0437\u0430\u0433\u0440\u0443\u0436\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u0441 \u043d\u0430\u043a\u043e\u043f\u0438\u0442\u0435\u043b\u044f NVME SSD \u0434\u0430\u0436\u0435 \u043d\u0430 \u0441\u0442\u0430\u0440\u044b\u0445 \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u0430\u0445. \u041f\u0440\u0435\u0434\u043f\u043e\u043b\u0430\u0433\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f, \u0447\u0442\u043e \u043e\u043f\u0435\u0440\u0430\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u0430\u044f \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u0430 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Dabei wird vorausgesetzt, dass das Betriebssystem (OS) mit NVMe SSD umgehen kann. Ich betrachte hier insbesondere den Systemstart, da NVMe SSD im OS nach dem Booten sichtbar ist und genutzt werden kann, wenn die vorhandenen Treiber im OS existieren. Zus\u00e4tzliche Software (SW) f\u00fcr Linux ist nicht erforderlich. 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