
Entwicklungsteams benötigen Speicher, der den ständigen Schreib-/Lesezyklen in Routern, Switches und Basisstationen ohne Leistungseinbußen standhält. Systemarchitekten benötigen extrem niedrige Latenzzeiten, um die Echtzeit-Datenverarbeitung in 5G- und Edge-Umgebungen zu unterstützen. Einkaufsmanager sind auf langfristige Verfügbarkeit angewiesen, um kostspielige Neuqualifikationen über einen Produktlebenszyklus von 5 bis 10 Jahren zu vermeiden.
Wenn ein Netzwerk-Switch während der Spitzenauslastung Konfigurationsdaten verliert oder der Speicher einer Basisstation an einem entfernten Standort ausfällt, gehen die Auswirkungen weit über die unmittelbaren Ausfallzeiten hinaus. Störungen breiten sich über verbundene Systeme aus, betreffen Tausende von Benutzern und führen zu kostspieligen Verstößen gegen Service-Level-Vereinbarungen.
Swissbit bietet industrielle Netzwerkspeicher, die für den Dauerbetrieb unter extremen Bedingungen, minimale Latenzzeiten für Echtzeitanwendungen und einen Lebenszyklus-Support ausgelegt sind, der auf die Einsatzdauer von Netzwerk-Geräten abgestimmt ist.
Ganz gleich, ob Sie Router der nächsten Generation entwickeln, 5G-Basisstationen installieren oder Ihre Edge-Computing-Infrastruktur modernisieren – die industriellen Speicherlösungen von Swissbit bieten die Zuverlässigkeit und Leistung, die Netzwerkanwendungen erfordern. Von Embedded-Speichern bis hin zu Hochgeschwindigkeits-SSDs liefern wir Speicherlösungen, die für den 24/7-Betrieb in der Netzwerkinfrastruktur ausgelegt sind.

Swissbit unterstützt Kunden beim Einsatz von KI am Netzwerkrand mit PCIe-basierten Speicherlösungen, die eine hohe Lese-/Schreibleistung, extrem niedrige Latenzzeiten für schnellen Datenzugriff und konsistente Dienstgüte, integrierten Datenschutz mit Verschlüsselung und Schlüsselverwaltung sowie eine höhere Speicherdichte in kompakten Edge-Systemen bieten.
Swissbit unterstützt kritische Kommunikationsinfrastrukturen in den Bereichen Netzwerk-Routing und -Switching, 5G-Basisstationen und Edge-Plattformen, Unified-Communications-Systeme und vernetzte IoT-Geräte.
Viele Speicherprodukte von Swissbit werden in Berlin unter strengen Qualitätsstandards hergestellt. Für Netzwerk- und Kommunikations-Unternehmen, die sich um die Sicherheit ihrer Lieferkette und geopolitische Risiken sorgen, bietet die europäische Fertigung eine zuverlässige Alternative zu risikoreichen Lieferketten
Seit 2001 hat sich Swissbit auf Speicherlösungen in Industriequalität für anspruchsvolle Anwendungen spezialisiert. Diese umfassende Expertise in den Bereichen NAND-Flash-Management, Firmware-Optimierung und Betrieb unter rauen Umgebungsbedingungen wirkt sich direkt auf die Zuverlässigkeit von Netzwerk-Geräten aus.
ISO 9001 (Qualitätsmanagement), IEC 60068 (Temperaturprüfung für industrielle Anwendungen), ISO 27001 (Informationssicherheit), ISO 14001 (Umweltmanagement), ISO 50001 (Energieeffizienz), REACH, RoHS, Konformität mit den Vorschriften zu Konfliktmineralien
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Martin Schreiber explores the essentials of Edge Computing and points out how and why Edge Computing offers a number of benefits that make it an important component of modern IT infrastructures. The five key benefits of Edge Computing contain security, mobility, speed and latency tolerance, cost, availability and stability.

In this article, Martin Schreiber definitively examines the network and telecommunications industry (NetCom). These companies around the world depend on their critical data being kept secure, accessible, and reliable under the most demanding conditions. Martin clearly outlines the solutions and the significant benefits for these companies of relying on Swissbits' expertise to meet the challenges they face.

In recent years, discussions about high-speed connections in computer technology have focused on the transition from PCIe 4.0 to PCIe 5.0, especially given the increasing prevalence of next-generation CPUs and motherboards. First, I examine the theory and practice surrounding the performance advantages. Then, I address thermal limitations and explain why 4-channel NAND is still preferred in industrial environments. Finally, I present my conclusions.