Los SSD de 100 TB ya están aquí: ¿qué significa para la recuperación de datos?

29/09/2026

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Durante años, hablar de un SSD de 1 TB, 2 TB o incluso 4 TB era hablar de grandes capacidades de almacenamiento. Pero la evolución del almacenamiento empresarial está llevando esas cifras a otra dimensión.

En el presente año 2026,
DapuStor ha presentado soluciones SSD empresariales que alcanzan los 122,88 TB de capacidad mientras desarrolla arquitecturas que combinan memoria QLC de alta densidad con regiones pSLC orientadas a operaciones que necesitan mayor velocidad y menor latencia. Este fabricante no ha informado aún de precio ni disponibilidad de las unidades, pero conocemos otros fabricantesque están comercializando a fecha de hoy discos ssd de 15TB a casi 12.000€, por lo que claramente no están orientados al mercado de consumo.

La noticia puede parecer, a primera vista, simplemente una cuestión de capacidad: un SSD cada vez más grande. Pero para el
sector de la recuperación de datos hay algo mucho más interesante detrás: cuanto más sofisticado es el dispositivo de almacenamiento, más sofisticado debe ser también el proceso necesario para diagnosticarlo y recuperar la información cuando algo falla.

Recuperación de datos de discos SSD

122 TB en un solo SSD: una nueva escala para el almacenamiento

Uno de los ejemplos más llamativos es el
DapuStor R6060, un SSD empresarial basado en NAND QLC que alcanza los 122,88 TB, con interfaz PCIe 5.0 y un ancho de banda de lectura secuencial anunciado de hasta 14 GB/s. Está diseñado principalmente para centros de datos, inteligencia artificial y otras aplicaciones que necesitan almacenar enormes cantidades de información.

Para ponerlo en perspectiva, 122,88 TB equivalen aproximadamente a:

  • más de 120.000 GB de capacidad;
  • decenas de miles de fotografías de alta resolución;
  • enormes volúmenes de bases de datos;
  • grandes conjuntos de datos utilizados para entrenar sistemas de inteligencia artificial;
  • o una cantidad de información empresarial que hace que la pérdida de un único dispositivo pueda tener consecuencias considerables.

Y aquí aparece una cuestión importante:
¿qué ocurre si un dispositivo con semejante capacidad deja de funcionar?

Más capacidad no significa necesariamente una recuperación más sencilla

Podríamos pensar que recuperar los datos de un SSD de 122 TB consiste simplemente en conectar otro dispositivo y copiar la información, pero, en realidad, la recuperación de datos de un SSD puede ser mucho más compleja.

A diferencia de un disco duro mecánico, un SSD no almacena los archivos de una manera directamente equivalente a la estructura que ve el sistema operativo.

Entre los datos que maneja el usuario y las celdas NAND intervienen diferentes elementos: controlador, firmware, traducción de direcciones, mecanismos de corrección de errores, wear leveling, garbage collection y otros procesos internos.

Por eso, cuando
un SSD deja de ser reconocido, presenta una capacidad incorrecta o deja de permitir el acceso a los archivos, el problema no tiene por qué estar en las celdas NAND propiamente dichas.

Puede encontrarse en el controlador, en el firmware, en la traducción lógica de las direcciones o en otros componentes que permiten al sistema interpretar correctamente la información almacenada.

Y cuanto más avanzada es la arquitectura, más importante resulta conocer cómo funciona el dispositivo concreto antes de intentar intervenir sobre él.

QLC: más bits por celda para conseguir más capacidad

Una de las tecnologías que está permitiendo alcanzar estas capacidades es la memoria QLC (Quad-Level Cell).

Mientras que una celda SLC almacena un bit, la
QLC permite almacenar cuatro bits por celda. Esto aumenta considerablemente la densidad de almacenamiento y permite fabricar dispositivos con mucha más capacidad.

El inconveniente es que
almacenar más información en cada celda implica trabajar con más estados eléctricos y márgenes más estrechos. Esto introduce diferentes retos relacionados con rendimiento, resistencia y gestión de errores.

Precisamente por eso resulta especialmente interesante otra de las propuestas de DapuStor: combinar QLC con una región pSLC (pseudo-SLC) dentro del mismo dispositivo.

QLC + pSLC: dos comportamientos dentro del mismo SSD

La propuesta dual-mode del DapuStor J5060 permite utilizar una parte de las celdas QLC en modo pSLC mediante la configuración del firmware.

De esta forma,
una parte del dispositivo funciona como una región de mayor rendimiento mientras el resto mantiene la elevada densidad propia de QLC.

Según DapuStor, esta arquitectura puede proporcionar más de siete veces los IOPS de escritura aleatoria de un SSD QLC convencional de referencia, mientras que la región pSLC alcanza una latencia media inferior a 8 microsegundos en determinadas pruebas de escritura aleatoria de 4 KB.

La idea resulta especialmente interesante para cargas de trabajo como:

  • registros de bases de datos;
  • metadatos;
  • registros de escritura anticipada (write-ahead logs);
  • determinadas cargas de inteligencia artificial;
  • información que necesita muchas operaciones de escritura con baja latencia.

En otras palabras, el SSD deja de ser simplemente un bloque homogéneo de almacenamiento y la propia arquitectura comienza a diferenciar zonas con características y funciones distintas.

¿Y qué significa esto a la hora de recuperar datos?

Aquí está el punto que más interesa desde el punto de vista de la recuperación de datos: en un SSD tradicional ya es necesario conocer en profundidad el controlador, el firmware y la organización de la memoria NAND, pero en estos nuevos dispositivos empresariales de nueva generación, el diagnóstico puede requerir tener en cuenta todavía más variables.

Porque una avería no significa necesariamente que "se haya roto la memoria". Puede producirse, por ejemplo, un problema relacionado con:

  • el controlador;
  • el firmware;
  • la traducción entre direcciones lógicas y físicas;
  • la gestión interna de la NAND;
  • los algoritmos de corrección de errores;
  • el desgaste de las celdas;
  • la distribución de los datos;
  • o la comunicación entre el SSD y el sistema que lo utiliza.

Por eso, la capacidad del SSD no es el único dato relevante para determinar la dificultad de una recuperación.

Un SSD de gran capacidad puede contener una enorme cantidad de información, pero
el reto técnico está en conseguir interpretar correctamente la información que permanece almacenada y reconstruir la estructura que permitía acceder a ella.

Un SSD de 122 TB también cambia el concepto de riesgo

Hay otro aspecto que merece atención. Cuando una empresa pierde los datos de un SSD convencional de 1 o 2 TB, la cantidad de información afectada puede ser importante.

Pero imaginemos una infraestructura empresarial en la que cada unidad puede almacenar más de 100 TB. El fallo de un único dispositivo puede afectar a una cantidad extraordinaria de información.

Y en sistemas empresariales, además, un SSD individual puede formar parte de arquitecturas más complejas: Servidores, cabinas de almacenamiento, sistemas RAID, plataformas de virtualización o infraestructuras diseñadas para grandes volúmenes de datos.

En estos escenarios, no basta con pensar en el SSD como una unidad aislada. Hay que analizar también cómo estaba configurado el sistema y qué papel desempeñaba ese dispositivo dentro de la infraestructura.

¿Significa esto que recuperar un SSD moderno es imposible?

No. Pero sí significa que cada vez resulta menos apropiado tratar una pérdida de datos en un SSD como si fuera simplemente un problema de "buscar archivos borrados".

En RecuperaData trabajamos precisamente con esta realidad. Nuestra empresa ofrece recuperación de datos de dispositivos SSD de diferentes fabricantes, capacidades y formatos, incluyendo SATA, M.2, NVMe, PCIe y U.2, además de otros soportes de almacenamiento.

Y todo proceso comienza con algo fundamental: el diagnóstico. Antes de intentar recuperar la información es necesario determinar qué ha ocurrido con el dispositivo y qué posibilidades existen.

En función de la avería, la intervención puede requerir trabajar sobre diferentes niveles del dispositivo y utilizar procedimientos especializados para intentar acceder a la información sin agravar el problema.

¿Tienes un SSD que ha dejado de funcionar?

Si un SSD deja de ser reconocido, muestra una capacidad incorrecta, solicita formatearlo, presenta errores o contiene información a la que ya no puedes acceder, lo más importante es no insistir ni realizar intervenciones que puedan modificar el contenido del dispositivo.

Especialmente cuando los datos son importantes, continuar escribiendo sobre el SSD, reiniciarlo, formatearlo o intentar diferentes programas de recuperación sin conocer previamente la causa del fallo puede complicar o incluso imposibilitar una recuperación posterior.

En RecuperaData ofrecemos recuperación de datos de SSD y otros dispositivos de almacenamiento y analizamos cada caso de forma individual.

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