Rýchlosť prenosu dát podľa Gigabitovej siete. Ethernet Gigabit siete


Gigabit ethernet

Teraz je tu veľa konverzácií, že je čas masívne ísť na Rýchlosť gigabitov, keď sú pripojení koncových užívateľov miestne siete, ako aj opäť otázka odôvodnenia a progresívnosti riešení "vlákniny na pracovisko", "vláknina domov" atď. V tomto ohľade tento článok popisujúci normy nie je len pre medi, ale tiež hlavne, aj rozhrania z optických vlákien GIGE budú celkom relevantné a včasné.

gigabit Ethernet Standard Architecture

Obrázok 1 ukazuje štruktúru hladín Gigabit Ethernet. Ako v norme Rýchly ethernet, V Gigabit Ethernet neexistuje žiadny univerzálny systém kódovania signálu, ktorý by bol ideálny pre všetky fyzické rozhrania - tak, na jednej strane štandardmi 1000BASE-LX / SX / CX používajú kódovanie 8B / 10B, a na druhej strane Štandardný štandard 1000Base T používa špeciálny predĺžený kód lineárneho tx / t2. Funkcia kódovania sa vykonáva pomocou kódujúceho kódujúceho PCS, ktorý sa nachádza pod rozhraním GMI závislého so strednou.

Obr. 1. Gigabit Ethernet Štandardná štruktúra, GII Rozhranie a Transceiver Gigabit Ethernet

GMII rozhranie. Priemerné rozhranie GMII (Gigabit Media Nezávislé rozhranie) poskytuje interakciu medzi úrovňou Mac a fyzickou úrovňou. Rozhranie GMII je rozšírenie rozhrania MII a môže podporovať rýchlosť 10, 100 a 1000 Mbps. Má samostatný 8 bitový prijímač a vysielač a môže podporiť polovičné duplexné a duplexné režimy. Okrem toho, rozhranie GMII nesie jeden signál, ktorý poskytuje synchronizáciu (hodinový signál) a dvojstranné signály stavu riadkov - prvý (v štáte na) označuje prítomnosť nosiča a druhý (v štáte) naznačuje absenciu kolízií - a niekoľko ďalších iných signálnych kanálov a výživy. Transceiver modul pokrývajúci fyzickú úroveň a poskytnutie jedného z fyzikálnych rozhraní závislých od fyzikálnych médií je možné pripojiť napríklad ku zariadenia Gigabit Ethernet pomocou rozhrania GMII.

PCS Fyzické kódovanie podnájom. Pri pripájaní rozhraní 1000BASE-X, podvrtničky PCS používa blok nadbytočné kódovanie 8B10B, požičané z štandardu vlákien ANSI X3T111. Podobne ako uvažovaný štandard FDDI, len na základe zložitejšieho tabuľka kódov Každý 8 vstupných bitov určených na prenos do diaľkového uzla sa konvertuje na 10-bitové znaky (kódové skupiny). Okrem toho sú vo výstupnom sekvenčnom toku prítomné špeciálne znaky 10 bitov. Príklad ovládacích znakov môže slúžiť ako znaky použité na rozšírenie médií (dopĺňajú gigabitový ethernetový rám na minimálnu veľkosť 512 bajtov). Pri pripájaní rozhrania 1000BASE- T, PCS podvrtničky vykonáva špeciálne kódovanie odolné voči hluku, aby sa zabezpečil skrútený pár UTP CAT.5 do vzdialenosti až 100 metrov - lineárny kód TX / T2 vyvinutý na úrovni jednej komunikácie.

Two Signs Signály stavu riadkov - signál pre nosič a signál nedostatok kolízií - sú generované týmto subco.

PMA a PMD sulevels. Fyzická úroveň Gigabit Ethernet používa niekoľko rozhraní, vrátane tradičného dvojice Twitage kategórie 5, ako aj multimode a jednorazové vlákno. Podpládač PMA konvertuje paralelný prúd znakov z počítačov do sériového prúdu a tiež vykonáva reverznú konverziu (paralelizácia) prichádzajúceho sekvenčného prietoku z PMD. Podvrtničky PMD definuje optické / elektrické charakteristiky fyzické signály Pre rôzne prostredia. Celkové definované 4. iný typ Fyzické prostredie rozhrania, ktoré sa odrážajú v 802.3Z (1000base-X) a 802.3AB (1000BASE-T) špecifikácii (1000BASE-T), (obr. 2).

Obr. 2. Fyzikálne štandardné rozhrania Gigabit Ethernet

rozhranie 1000BASE-X

Rozhranie 1000BASE-X je založené na fyzickej vrstve vlákien. Fiber Channel je technológia interakcie pracovných staníc, superpočítačov, skladovacích zariadení a periférnych uzlov. Fiber kanál má 4-úrovni architektúru. Dve nízkoúrovňové Fc-0 (rozhrania a médium) a Fc-1 (kódovanie / dekódovanie) sa prenášajú do Gigabit Ethernet. Keďže vláknitý kanál je schválená technológia, takýto prevod výrazne znížený čas na vývoji pôvodného štandardu Gigabit Ethernet.

Blokový kód 8B / 10B je podobný 4B / 5B kódom prijatým v štandarde FDDI. Kód 4B / 5B bol však zamietnutý vo vláknom kanáli, pretože tento kód neposkytuje konštantný aktuálny zostatok. Absencia zostatku môže potenciálne viesť k údajom závislým na prenášaných dátových laserových diódach, pretože vysielač môže prenášať viac bitov "1" (vyžarovanie) ako "0" (bez žiarenia), čo môže spôsobiť ďalšie chyby pri vysokom prenose sadzby.

1000BASE-X je rozdelená do troch fyzických rozhraní, ktorých hlavné charakteristiky sú uvedené nižšie:

Rozhranie 1000BASE-SX určuje lasery s prípustnou dĺžkou žiarenia v rozsahu 770-860 nm, výkon vysielača sa pohybuje od -10 do 0 dBm, s pomerom zapnutia / vypnutia (signál / žiadny signál) aspoň 9 db. Citlivosť prijímača -17 dBm, nasýtenie prijímača 0 DBM;

Rozhranie 1000BASE-LX určuje lasery s prípustnou dĺžkou žiarenia v rozsahu 1270-1355 nm, radiačným výkonom vysielača v rozsahu od -13,5 do -3 DBM, s pomerom zapnutia / vypnutia (existuje signál / žiadny signál) najmenej 9 dB. Citlivosť prijímača -19 DBM, nasýtenie prijímača -3 DBM;

1000BASE-CX tienený krútený pár (STP "Twinax") na krátke vzdialenosti.

Pre odkaz v tabuľke 1, hlavné charakteristiky optických prijímacích a vysielacích modulov vyrábaných spoločnosťou Hewlett Packard pre štandardné rozhrania 1000BASE-SX (model HFBR-5305, 850 nm) a 1000BASE-LX (model HFCT-5305, \u003d 1300 nm) sú uvedené .

Tabuľka 1. Technické charakteristiky optických prijímacích vysielačov Gigabit Ethernet

Podporované vzdialenosti pre štandardy 1000BASE-X sú uvedené v tabuľke 2.

Tabuľka 2. Technické charakteristiky optických prijímacích vysielačov Gigabit Ethernet

Pri kódovaní 8B / 10B, bitová rýchlosť v optickej línii je 1250 bitov / c. To znamená, že šírka pásma káblovej časti prípustnej dĺžky musí prekročiť 625 MHz. Z tabuľky. 2 Je možné vidieť, že sa vykonáva toto kritérium pre riadky 2-6. Vďaka vysokej rýchlosti Gigabit Ethernet by ste mali byť pozorný pri budovaní rozšírených segmentov. Samozrejme, preferencia sa udeľuje jednorazové vlákno. V tomto prípade môžu byť charakteristiky optických transceiverov výrazne vyššie. Napríklad NBASE vydania prepína s Gigabit Ethernetovými portami, ktoré poskytujú vzdialenosti do 40 km pozdĺž jednorazového vlákna bez opakovačov (použité úzko špecifické DFB lasery pracujúce pri vlnovej dĺžke 1550 nm).

vlastnosti používania multimode vlákna

Existuje obrovské množstvo firemných sietí na základe optického kábla MULTIMODE, s vláknami 62,5 / 125 a 50/125. Preto je prirodzené, že aj vo fáze vytvorenia štandardu Gigabit Ethernet, úloha prispôsobenia tejto technológie vznikne na použitie v existujúcich multimode káblových systémoch. V priebehu výskumu na vývoji špecifikácií 1000BASE-SX a 1000BASE-LX, jedna veľmi zaujímavá anomália bola odhalená, spojená s používaním laserových vysielačov v spojení s multimode vlákna.

Multimode vlákna bola určená na zdieľanie so svetelnými diódami (radiačné spektrum 30-50 ns). Nekoherentné žiarenie z takýchto LED diód spadá do vlákna v celej oblasti light-line jadra. V dôsledku toho je v vlákne vzrušený obrovský počet módnych skupín. Množný signál je dobre opísaný v jazyku intermodálnej disperzie. Účinnosť použitia takýchto LED diód ako vysielačov v štandarde Gigabit Ethernet je nízka, vďaka veľmi vysokej modulačnej frekvencii - bitová rýchlosť toku v optickej línii je 1250 mBOD a trvanie je jeden impulz - 0,8 ns. Maximálna rýchlosť, keď sa stále používa LED diódy na vysielanie signálu na multimode vlákno, je 622,08 Mbps (STM-4, pri účtovaní redundancie kódu 8b / 10B rýchlosť bitovej rýchlosti v optickej línii 777,6 MBD). Gigabit Ethernet sa podľa toho stal prvým štandardom, ktorý reguluje použitie laserových optických vysielačov v spojení s multimodeným vláknom. Oblasť žiarenia do laserového vlákna je výrazne nižšia ako veľkosť jadra multimode vlákna. Táto skutočnosť sama ešte nevedie k problému. Zároveň sa v technologickom procese výroby štandardných komerčných multimodených vlákien umožní mať niektoré nekritické vlákna chýb (odchýlky v medziach prípustných), na najväčší stupeň osi vlákien. Hoci takýto multimode vlákno plne spĺňa požiadavky štandardu, koherentné svetlo z laseru, zavedené v strede takého vlákna, ktorý prechádza oblasťou nehomogenity indexu lomu, je schopný rozdeliť na malý počet režimov , ktoré sa potom šíria vláknom s rôznymi optickými cestami a pri rôznych rýchlostiach. Tento fenomén je známy ako oneskorenie DMD diferenciálneho režimu. V dôsledku toho sa medzi MODS vyskytne fázový posun, čo vedie k nežiaducemu rušeniu na prijímacej strane a na výrazné zvýšenie počtu chýb (obr. 3A). Týkajúci sa, že účinok sa prejavuje len pri súčasnom držaní radu okolností: menej úspešné vlákno, menej úspešný laserový vysielač (samozrejme spĺňajúci štandard) a menej úspešného žiarenia vo vlákne. Na fyzickej strane je DMD efekt spojený so skutočnosťou, že energia z koherentného zdroja je distribuovaná v malom počte režimov, zatiaľ čo nekoherentný zdroj rovnomerne vzrušuje obrovský počet režimov. Štúdie ukazujú, že účinok sa prejavuje silnejší pri používaní laserov s dlhým vlnou (okno Transparency 1300 nm).

Obr.3. Množstvo koherentného žiarenia v multimode vlákno: a) prejav účinku dozorného modulárneho oneskorenia (DMD) s axiálnym vstupom emisií; b) Nejeperiace vstup koherentného žiarenia v multimode vlákno.

Uvedená anomália v najhoršom prípade môže viesť k zníženiu maximálnej dĺžky segmentu na základe multimódových skál. Keďže štandard by mal poskytnúť 100% záruku práce, maximálna dĺžka by mala byť regulovaná s ohľadom na možný prejav DMD efektu.

1000BASE-LX Rozhranie. Aby sa zachovala väčšia vzdialenosť a vyhnúť sa nepredvídateľnosti správania kanála Gigabit Ethernet v dôsledku anomálií, navrhuje sa zaviesť žiarenie do nestlačnej časti jadra multimode vlákna. Žiarenie v dôsledku rozpor clony má čas rovnomerne prideliť v celom jadre vlákna, silne relaxáciu účinku účinku, hoci maximálna dĺžka segmentu a potom zostáva obmedzená (tabuľka 2). Špeciálne vyvinutý prechodný single-režim MCP optické šnúry (režim klimatizácia), v ktorom jeden z konektorov (konkrétne ten, ktorý plánovaný na spojenie s multimode vlákna) má mierny posun od osi jadra vlákna. Optická šnúra, ktorá má jeden konektor - duplexný sc s vysídleným jadrom a druhý - obvyklý duplexný sc, môže byť nazývaný: MCP DUPLEX SC - Duplex SC. Samozrejme, takýto kábel nie je vhodný na použitie v tradičných sieťach, napríklad v rýchlom ethernete, vďaka veľkým stratám vytvoreným na križovatke s MCP Duplexom SC. Prechod MCP je možné kombinovať na základe jednorazového režimu a multimode vlákna a obsahujú posuvný prvok medzi vláknami v sebe. Potom koniec režimu sa pripája k vysielačovi laserom. Čo sa týka prijímača, štandardný multimode spojovací kábel môže byť pripojený k nemu. Použitie prechodných kordov MCP vám umožňuje spustiť žiarenie do multimode vlákna cez oblasť znázornenú 10-15 μm od osi (obr. 3b). Je teda možné použiť porty rozhrania 1000BASE-LX a s jednoduchými režimmi WOKS, pretože tam bude presadzovaný radiačný vstup striktne v strede jadra vlákna.

1000BASE-SX Rozhranie. Vzhľadom k tomu, že rozhranie 1000BASE-SX je štandardizované len na použitie s multimodeným vláknom, posunutie oblasti radiačného vstupu z stredovej osi vlákna môže byť implementovaná vo vnútri samotného zariadenia, čím sa odstráni potreba použiť zodpovedajúci optickú šnúru.

rozhranie 1000BASE-T

1000BASE-T je štandardné gigabitové rozhranie Ethernetový prenos Podľa netieneného krúteného páru kategórie 5 a viac vo vzdialenosti až 100 metrov. Všetky štyri páry medeného kábla sa používajú na prenos, jeden pár 250 Mbps. Predpokladá sa, že štandard bude poskytovať duplexný prenos a údaje pre každý pár budú prenášané súčasne naraz v dvoch smeroch - dvojitý duplex (duálny duplex). 1000BASE-T. Technicky implementovať duplexný prenos 1 Gbit / S Vita pár UTP CAT.5 Ukázalo sa, že je pomerne ťažké, oveľa zložitejšie ako v štandarde 100base-tx. Účinok blízkych a vzdialených prechodných rušení z troch susedných skrútených párov na tomto páre v štvorčlennom kábli si vyžaduje vývoj špeciálnej prevodovky odolného voči hluku a inteligentné rozpoznávacie uzol a regeneráciu signálu na recepcii. Niekoľko metód kódovania boli pôvodne považované za kandidátov na schválenie v štandarde 1000BASE-T, vrátane: 5-stupňovej impulznej amplitúcej kódujúcej PAM-5; Štvotná amplitúda modulácia QAM-25 a ďalšie. Nižšie sú krátko myšlienky PAM-5, konečne schválené ako štandard.

Prečo 5-úrovni kódovanie. Spoločné štvornásobné kódovacie procesy prichádzajúce páry. Celkovo existuje 4 rôzne kombinácie - 00, 01, 10, 11. Vysielač môže každý pár bitov nastaviť hladinu napätia prenášaného signálu, ktorý znižuje frekvenciu modulácie štvorúčelového signálu, 125 MHz namiesto 250 MHz, (obr. 4), a preto frekvencia žiarenia. Na vytvorenie redundancie kódu sa pridá piata úroveň. Výsledkom je, že je možné nastaviť chyby na recepcii. To poskytuje dodatočnú rezervu 6 dB v pomere signálu / hluku.

Obr. Schéma 4-Level kódovanie PAM-4

Úroveň Mac

Úroveň Mac Gigabit Ethernet Standard využíva rovnaký protokol pre prenos CSMA / CD a jej predkovia Ethernet a rýchly ethernet. Základné obmedzenia maximálna dĺžka Segment (alebo kolízny doména) je určený týmto protokolom.

Štandard Ethernet IEEE 802.3 prijal minimálnu veľkosť rámu 64 bajtov. Je to hodnota minimálnej veľkosti rámca určuje maximálnu prípustnú vzdialenosť medzi stanicami (priemer kolíznej domény). Čas, ktorý stanica prenáša takýto rám - čas kanálov je rovný 512 ml alebo 51,2 μs. Maximálna dĺžka siete Ethernet je určená od stavu riešenia kolízií, a to čas, počas ktorého sa signál príde na vzdialený uzol a vráti späť RDT by nemal presiahnuť 512 BT (okrem preambuly).

Pri pohybe z Ethernet na Fast Ethernet sa rýchlosť prenosu zvýši a odovzdávací čas rámca 64 bajtu je zodpovedajúcim spôsobom redukovaný - je rovný 512 ml alebo 5,12 μs (v rýchlom ethernete 1 bt \u003d 0,01 μs). Aby bolo možné zistiť všetky kolízie až do konca prenosu rámu, ako predtým, je potrebné splniť jednu z podmienok:

V Rýchle Ethernet bol v Ethernete ponechaný rovnaký minimálnu veľkosť rámu. Tým sa zachovala kompatibilita, ale viedlo k výraznému zníženiu priemeru konfliktnej domény.

Opäť, vďaka kontinuitu, Gigabit Ethernet štandard musí podporovať rovnaké minimálne a maximálne veľkosti rámov, ktoré sú prijaté v Ethernet a Fast Ethernet. Vzhľadom k tomu, že rýchlosť prenosu sa zvyšuje, potom sa odovzdávací čas balenia podobnej dĺžky zodpovedajúcim spôsobom zníži. Pri ukladaní bývalej minimálnej dĺžky rámu by to viedlo k zníženiu priemeru siete, čo by neprekročilo 20 metrov, ktoré by mohli byť malé. Preto pri vývoji štandardu Gigabit Ethernet sa preto rozhodlo zvýšiť čas kanálu. V Gigabit Ethernet je 4096 BT a 8 krát presahuje ethernet a rýchly ethernetový kanál. Aby sme však podporili kompatibilitu s štandardmi Ethernet a Fast Ethernet, minimálna veľkosť rámu sa nezvýšila a bola pridaná do rámčeka dodatočné pole, ktoré prijalo "rozšírenie médií".

rozšírenie médií (rozšírenie nosiča)

Symboly v dodatočnom poli zvyčajne nenesú informácie o službe, ale vyplnia kanál a zvýšia "záveručné okno". Výsledkom je, že kolízia bude zaregistrovaná všetkými stanicami s väčším priemerom kolíznej domény.

Ak chce stanica preniesť krátky (menej ako 512 bajtov) rámec, pred pridaním prenosu toto pole - rozšírenie média, ktoré dopĺňa rám na 512 bajtov. Lúka kontrolná suma Vypočíta sa len pre pôvodný rám a nevzťahuje sa na expanzné pole. Pri prijímaní rámu sa rozširovacie pole vyhodí. Preto úroveň LLC nie je ani nevedená o oblasti rozšírenia. Ak sa veľkosť rámca rovná alebo presiahne 512 bajtov, neexistuje žiadne rozťažné pole dopravy. Obr. 5 Zobrazuje formát Gigabit Ethernet FRAME pri použití expanzie nosiča.

Obr.5. Gigabit Ethernetový rám s rozširovaním médií.

packet Bursting (paketovú prasknutie)

Rozšírenie médií je najnáročnejším riešením, ktorý umožnil udržiavanie kompatibility s štandardom Fast Ethernet a rovnakým priemerom kolíznej domény. Ale to viedlo k nadmernému prechodu šírky pásma. Pri prenášaní krátkeho rámu je možné očakávať až 448 bajtov (512-64). V štádiu vývoja štandardu Gigabit Ethernet, NBASE Communications zahŕňala návrh na aktualizáciu štandardu. Tento upgrade, nazývaný preťaženie dávky, umožňuje efektívne využívať expanzné pole. Ak má stanica / prepínač niekoľko malých rámov na odosielanie, prvý rámec je doplnený o rozširujúce pole média až 512 bajtov a odoslané. Zostávajúce rámce sú odoslané po minimálnom intervale interkadrón 96 bitov, s jednou dôležitou výnimkou - interval interkadrón je naplnený symbolmi rozširovania (obr.6A). Životné prostredie teda nezatvára medzi parcelmi krátke originálne rámy a žiadne iné sieťové zariadenie sa nemôže ponáhľať do prenosu. Takáto stopa rámov sa môže vyskytnúť až do celkového počtu prenášaných bajtov presahuje 1518. Preťaženie paketu znižuje pravdepodobnosť tvorby kolízie, pretože preťažený rámec môže zažiť kolíziu len v fáze prenosu svojho prvého pôvodného rámu, vrátane rozšírenia médií, vrátane rozšírenia médií , ktorý určite zvyšuje výkon siete, najmä pri vysokých zaťaženiach (obr. 6-B).

Obr. Dávkové preťaženie: a) Personálny prenos; b) správanie šírky pásma.

Podľa spoločnosti Telecom Dopravná spoločnosť

Rozhodol som sa, že som mal trochu zmluvného počítača, a pretože som potreboval 2 sieťové karty a sloty nemali dosť, potom bola sieťová karta potrebná v slote PCI-E. Čas bol dosť, pretože som sa rozhodol kúpiť na Aliexpress.

Našiel som, popis úplne usporiadaný za za cenu. Pri kontrole predávajúceho ukázala, že úroveň rizika je takmer nula. Objednané, parcel prišiel 20 dní po odoslaní predávajúceho. Mimochodom, predávajúci je teraz zľavou alebo predajom, ale na mape stojí 3.63.



Ale pretože naozaj neverím čínskym výrobcom, najprv som sa pozrel na poplatok. Intuícia ma neviedla, hlavný mikroobvod bol dostatočný nedostatočný, že lode spájky na troch miestach boli dodané aj (označené šípkami).

Nepodarilo som to zvlášť pochopiť, čo údaje zodpovedajú záverom, ale snímka bola na nohách komunikácie z pamäťového mikroobvodu a závery dodávky, t.j. Poplatok bol zaručený, že nie je určený aspoň ako maximum, ktorý by som zostal bez nového počítača.

A samozrejme, zábavné označenie úrovne odkazu v Hertz.

Bez vloženia do počítača napísal predávajúceho, že mám balík, ale nefunguje, čip je zle spájkovaný. To, čo odpovedal, že by poslali video. Že tam uvidí, bol som pre mňa nezrozumiteľný. Povedal mu, že by som sa snažil fotografovať, ale taký malý, čo bolo nepravdepodobné, že niečo uvidí. Poslal správu.

Bez toho, aby som čakal na odpoveď, som si vzal spájkovacej žehličky, odstránil Snot, skontroloval mapu - to funguje.

Mapa je definovaná ako Realtek PCIE GBE RODINNÁ RODINA RODINA A KTORÉ MAJÚ PRI NASTAVENÍ vodiči Realtek.Karta začala okamžite pracovať, nemusím nič robiť.
Dispečerské zariadenie píše o tom -
PCI-VEN_10EC & Dev_8168 & Storss_816810EC & REV_02 \\ 4 a 293AFFCC & REV_02 \\ t

Testoval rýchlosť kopírovania, aj keď všetko spočívalo na rýchlosť prístavu routera (bol som prekvapený, že som nemal nič otestovať kartu na gigabitovej rýchlosti), kým nebudem testovať gigabit, a dokonca úprimne, i don ' T vidieť v ňom, je to dosť 100 megabitov, ale 100 megabit pci-e nejako nevidel, takže to nechcem žiť. Navyše, pre tieto peniaze, môžem to urobiť v nás.

V dôsledku toho napísal predávajúceho, že čip klesol, karta funguje, prijíma potvrdzuje, ale veľmi nešťastný. Kvalita výroby je veľmi zlá. V dôsledku toho predávajúci navrhol návrat 3 dolárov, súhlasil som, že som vlastne nemala žiadnych sťažností pre predávajúceho, nemal som žiadne problémy s okamžitým problémom a bez problémov.

Ale podstata nie je v tomto, morálkou tohto mikro-review je to, že len v prípade, že pred vložením nového kúska železa pred vložením do počítača, nenechajte sa nechať opatrne preskúmať, aby ste nezostali bez počítača všetko.

Všeobecne platí, že doručenie je vynikajúce, mapa je najviac banálna, cena je prijateľná, dodávka je rýchla, ale kvalita je chromé a pomerne silná.

Pravdepodobne tak zozbierala moju sieť

Mám v pláne kúpiť +6. Pridať do obľúbených Páči sa mi recenzia +28 +50

Rozhodnite sa, či chcete zlepšiť svoju sieť.

  • Ak ste, rovnako ako členovia vašej rodiny, pravidelne sťahujú veľké súbory, vysielacie médiá na internete alebo vykonávať ďalšie úlohy, ktoré načítajú vašu sieť, napríklad server s súborom súborov, alebo hrať online hry, radi by ste chceli posilniť Advance Gigabit Ethernet.
  • Stredné a veľké podniky vyžadujú, aby boli mnohí používatelia pripojení cez sieť a zároveň mohli zvýšiť ich produktivitu.
  • Súkromné \u200b\u200bosoby, ktoré používajú internetový internet pre non-zdroje intenzívne sieťové úlohy ako e-mail, okamžité správy alebo surfovanie webu nemusí vidieť výhody pri zlepšovaní prístupu k sieti na Gigabit Ethernet.
  • Skontrolujte sieťové porty na vašich zariadeniach.

    • Ak ste si kúpili počítač, herná konzola Alebo iné zariadenie so sieťovým prístupom v posledných dvoch alebo troch rokoch, môžu byť už vybavené sieťovými portami pripravenými na prevádzku s Gigabitovým Ethernetom.
    • V systéme Windows.: Kliknite na ponuku Štart, kliknite na panel vyhľadávania (alebo kliknite na tlačidlo "Spustiť ..." podľa verzie systému Windows) ncpa.cpl A stlačte "ENTER". Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu sieťového adaptéra, potom vľavo "Vlastnosti". V dialógovom okne, ktorá sa otvorí, kliknite na tlačidlo SET ... ". V novom dialógovom okne nájdite položku zodpovedajúcu "typu pripojenia" alebo "Speed" a vyberte ju. Ak vidíte v rozbaľovacej ponuke "1,0 GB / s, plnú duplexu" alebo niečo také, váš počítač je pripravený na Gigabit Ethernet. Ak nie, možno budete musieť aktualizovať svoje zariadenie, ako je opísané nižšie v kroku 6.
    • V Ubuntu 12.04: Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu siete na paneli Upper Desktop a potom s ľavým tlačidlom "Informácie o pripojení". V dialógovom okne, ktoré sa zobrazí, pozrite sa na hodnotu "Rýchlosť". Hodnota 1000 Mbps zobrazuje pripravenosť systému na štandard Gigabit Ethernet.
    • Pre iné zariadenia skontrolujte pokyny a technické údaje Zariadenia. Pozrite sa na charakteristiky sieťového adaptéra kľúčové slová "Gigabit" alebo "1000 Mbps".
  • Nezabudnite na sieťové tlačiarne.

    • Ak často používate sieťovú tlačiareň, môžete sa rozhodnúť skontrolovať a ľahko pripravený na štandard Gigabit Ethernet. Skontrolujte pokyny, ako aj v kroku vyššie.
  • Skontrolujte káble.

    • Pozrite sa na vyprázdnenie sieťových káblov a venujte pozornosť typu kábla vytlačenej na ňom. Ak sú označené "CAT5E", potom ste pripravení. Ak nie, môžete si kúpiť nové káble, ktoré sú zvyčajne lacné.
    • Vo väčšine prípadov, káble CAT6 neposkytujú výrazné zvýšenie produktivity v porovnaní s káblami CAT5E. Ak však chcete zlepšiť svoju sieť v budúcnosti, môžete použiť káble CAT6.
  • Skontrolujte svoj smerovač / prepínač.

    • Aj keď sú všetky časti vašej siete vylepšené na Gigabit Ethernet Standard a router a prepínač budú stále s Fassternet, budú sa stať úzkym miestom vašej siete.
    • Pre domáce použitie, mnoho ľudí už používa kombináciu smerovača a prepínačov v jednom zariadení. Domov Gigabit Router / Prepnite Rovnaký.
  • * Pre domáce použitie, mnoho ľudí už používa kombináciu smerovača a prepínačov v jednom zariadení. Domov Gigabit Router / Prepnite Rovnaký.

    • Krok 2 popisuje, ako skontrolovať sieťové vybavenie pre kompatibilitu so štandardom Gigabit Ethernet. Ak je v určení, že neexistuje žiadna kompatibilita, potom máte niekoľko možností.
    • Ekonomická možnosť bude nákup Gigabitovej siete PCI karty. Táto karta je nainštalovaná z vášho počítača spolu so zvyškom zariadenia. Nevýhody takejto konfigurácie budú rýchle hodnoty optimálne, a vždy bude potrebné zapamätať si, ktoré porty sú pripojené k sieťovej karte Gigabit a ktorá je starý FASTETHERNET. Random CAT5E káblové pripojenie k portu FasteThernenet nebude poskytovať žiadny rast produktivity.
    • Trochu drahšie, ale efektívnejšie riešenie môže byť výmena základnej dosky počítača. Uistite sa, že základná doska je vybavená vstavaným gigabitovým adaptérom. Pre maximálnu rýchlosť si kúpte 64-bitovú základnú dosku, ste presvedčený, že váš procesor je s ním kompatibilný, alebo si ho môžete kúpiť. Väčšina veľkých obchodov s počítačom vám pomôže vybrať si správny produkt a nainštalovať ho, aby ste sa uistili, že zariadenie je kompatibilné.
  • Aktualizovať softvér Vaše zariadenia na najnovšie.

    • Teraz, keď ste zlepšili zariadenie, alebo dokonca, ak ste ho nemuseli zlepšiť, je čas uistiť sa, že všetky vaše softvér a ovládače sú aktualizované na najnovšiu verziu. Je to potrebné pre maximálnu rýchlosť, výkon a spoľahlivosť. Aktualizácie zahrnuté v balíku aktualizácie systému Windowsmôže byť nedostatočná. Navštívte webové stránky vašich zariadení výrobcov svojich zariadení a stiahnite si najnovšie aktualizácie priamo zo zdrojov.
  • Zlepšite svoje úložisko pre mediálne súbory a pamäť RAM.

    • V ideálnom prípade môžu byť súbory presunuté tak rýchlo ako médiá, označujú pevný disk, na ktorom sú uložené.
    • Uistite sa, že rýchlosť vášho pevného disku (-ov) na úrovni 7200 otáčkach za minútu a zvážte organizáciu RAID 1 na zvýšenie rýchlosti prístupu.
    • Môže sa použiť alternatívne riešenie pohon s pevným štátom. Je to drahšie ako obyčajný pevný disk, ale umožňuje vám čítať a nahrávať takmer okamžite, čo vám umožní eliminovať fľašu malých tuhých rigs - ich rýchlosť.
    • Zvýšenie objemu RAM vo vašom systéme sa tiež zvýši celková produktivita. Dobré minimum bude 8 GB, ale možno si nevšimnete výrazné zlepšenie po 12 GB pamäte RAM, ak nepoužívate mnohé úlohy náročné na zdroje ako 3D render alebo simulačný program.
  • Úvod

    Sieť založená na 10/100 Mbps Ethernet bude viac ako dosť na to, aby vykonali akékoľvek úlohy v malých sieťach. Ale čo budúcnosť? Premýšľali ste o tokoch videa, ktoré prejde cez sieť vášho domova? Má s nimi 10/100 ethernet?

    V našom prvom článku venovaný Gigabitovi Ethernetu sa s ním zoznámil a definuje, či vás potrebuje. Budeme sa tiež pokúsiť zistiť, čo budete potrebovať vytvoriť sieť "Ready-to-Gigabit" a vykonávať krátku exkurziu do Gigabit Equipment pre malé siete.

    Čo je gigabit ethernet?

    Gigabit Ethernet je tiež známy ako "medený gigabit" alebo 1000Baset.. Je to obvyklá verzia Ethernetu pôsobiaceho pri rýchlostiach 1.000 megabit za sekundu, to znamená desaťkrát rýchlejšie ako 100baset.

    Základom Gigabit Ethernet je štandard IEEE 802.3z. ktorý bol schválený v roku 1998. Avšak, v júni 1999, bol publikovaný doplnok - štandardný gigabit ethernet na párovanom páre 1000Baset.. Bol to tento štandard, že Gigabit Ethernet zo serverových miestností a hlavných kanálov, čím zabezpečuje jeho použitie za rovnakých podmienok ako 10/100 Ethernet.

    Pred vzhľadom 1000Baset pre Gigabit Ethernet, bolo potrebné použiť optické alebo tienené medené káble, ktoré sa sotva nazývajú pohodlie na pokládku bežných miestnych sietí. Tieto káble (1000 Basex, 1000Baselx a 1000BASECX) sa používajú dnes v špeciálnych aplikáciách, takže ich nebudeme zvážiť.

    Skupina Gigabit Ethernet 802.3z dokonale zvládala svoju prácu - vydala univerzálny štandard, desaťkrát vyšší ako rýchlosť 100baset. 1000Baset je tiež späť Späť S 10/100 vybavenými, používa CAT-5. Kábel (alebo vyššia kategória). Mimochodom, dnes je typická sieť postavená na základe kábla piatej kategórie.

    Potrebujeme nás?

    V prvej literatúre na Gigabit Ethernet ako uplatňovanie nového štandardu bol podnikový trh označený a najčastejšie - pripojenie dátového skladu. Ako gigabit ethernet, ktorý poskytuje desaťkrát väčší kanál ako obvyklé 100baset, prirodzená aplikácia štandardu je spojením oblastí vyžadujúcich vysokú šírku pásma. Toto je spojenie medzi servermi, prepínačmi a uzlami trupu. Je tam, že je potrebný a užitočný Gigabit Ethernet.

    Keďže cena zariadenia Gigabit znižuje, rozsah 1000Baset sa rozšíril do počítačov "skúsených užívateľov" a pracovných skupín s použitím "náročných na šírka pásma Aplikácií.

    Keďže požiadavky na prenos údajov z väčšiny malých sietí sú viac než skromné, je nepravdepodobné, že by niekedy potrebujú šírku pásma 1000Baset siete. Poďme zvážiť niektoré typické oblasti aplikácie malých sietí a odhadnúť ich potrebu gigabitského ethernetu.

    Potrebuje nás pokračovať

    • Prenos veľkých súborov cez sieť

      Podobné použitie je charakteristické, skôr pre malé kancelárie, najmä v spoločnostiach grafický dizajn, architektúra alebo iné podnikanie súvisiace so spracovateľskými súbormi v desiatkach sto megabajtov. Môžete ľahko vypočítať, že 100-megabytový súbor bude prenesený do 100Basetovej siete za pouhých osem sekúnd [(100 MB 8bit / Bytes) / 100 Mbps]. V skutočnosti, mnohé faktory zhoršujú rýchlosť prenosu, takže váš súbor bude prenášaný o niečo dlhší. Niektoré z týchto faktorov sú spojené s operačným systémom, spustenie aplikácií, množstvo pamäte na vašich počítačoch, rýchlosť procesora a veku. (Vek systému ovplyvňuje rýchlosť pneumatík na základnej doske).

      Ďalším dôležitým faktorom je rýchlosť sieťového vybavenia a prechod na zariadenie Gigabit vám umožňuje eliminovať potenciálne úzke miesto a urýchliť prenos veľkých množstiev súborov. Mnohí potvrdí, že prijímanie rýchlostí je vyšší ako 50 Mbps na 100basetovú sieť - prípad nie je triviálny. Gigabit Ethernet bude schopný poskytnúť šírku pásma nad 100 Mbps.

    • Rezervácie sieťových zariadení

      Tento prípad môžete zvážiť ako variant "veľkých súborov". Ak je vaša sieť nakonfigurovaná na rezervovanie všetkých počítačov na jeden súborový server, potom Gigabit Ethernet vám umožní urýchliť tento proces. Avšak, tam je tiež podmorský rock - Zvýšenie "potrubia" šírky pásma na server nemusí viesť k pozitívnemu účinku, ak server nemá čas na spracovanie prichádzajúceho toku údajov (platí aj pre pohotovostné médiá).

      Ak chcete získať výhody z vysokorýchlostnej siete, mali by ste Server vybaviť veľkým množstvom pamäte a rezervácie na rýchlom pevnom disku, nie pásku alebo CDROM. Ako vidíte, prechod na Gigabit Ethernet by mal byť dôkladne pripravený.

    • Aplikácie klient-server

      Tento rozsah je opäť charakteristickejšia pre malé obchodné siete ako pre domáce siete. Medzi klientom a serverom takéto aplikácie Môže sa prenášať veľké množstvo údajov. Bývalý prístup: Musíte analyzovať množstvo prenášaných sieťových údajov, aby ste zistili, či aplikácia bude môcť zvýšiť šírku pásma siete a či sa tieto údaje stačí na naloženie Gigabit Ethernet.

    V skutočnosti veríme, že väčšina "staviteľov" domácich sietí je nepravdepodobné, že by nájsť dostatok dôvodov na nákup gigabitových zariadení. V malých obchodných sieťach môže prechod na gigabit pomôcť, ale odporúčame najprv analyzovať počet prenášaných údajov. S moderným stavom je všetko jasné. Ale čo robiť, ak chcete vziať do úvahy možnosť budúcich aktualizácií. Čo musíte urobiť dnes, aby ste boli pripravení na ňu? V ďalšej časti nášho článku budeme zvážiť zmeny, ktoré musia byť vykonané s najdrahšie, najčastejšie časovo náročné, časť siete - kábel.

    Kábel pre Gigabit Ethernet

    Ako sme už spomínali v úvode, jedným z kľúčových požiadaviek normy 1000Baset je použitie kábla kategórie 5 (CAT 5) alebo vyšší. To je gigabit ethernet môže pracovať na existujúcej kategórii káblovej štruktúry 5. Súhlasím, táto možnosť je veľmi pohodlná. Spravidla, všetky moderné siete používajú piaty kábel kategórie, pokiaľ vaša sieť nebola založená v roku 1996 alebo skôr (štandard bol schválený v roku 1995). Tu však existuje Niekoľko úskalia.

    • Povinné štyri páry

      Ako môžete vidieť tento článok , 1000Baset používa všetky štyri dvojice kábla kategórie 5 (alebo vyššie) na vytvorenie štyroch 250 Mbps. (Použije sa aj iná schéma kódovania - piatika amplitúda-impulzná modulácia - zostať v rozsahu frekvencie 100 MHz CAT5). V dôsledku toho môžeme použiť existujúcu káblovú štruktúru CAT 5 pre Gigabit Ethernet.

      Vzhľadom k tomu, 10 / 100Baset používa len dve dvojice CAT 5 štyroch, niektorí ľudia nepripojili ďalšie dvojice pri pokraji svojich sietí. Páry boli použité napríklad pre telefón alebo na napájanie ethernet (POE). Našťastie, Gigabit Sieťové karty a prepínače majú dostatočnú inteligenciu, aby sa vrátili späť do štandardu 100baset, ak nie sú k dispozícii všetky štyri páry. Preto vaša sieť v každom prípade bude fungovať s gigabitovými prepínačmi a sieťovými kartami, ale nedostanete vysokú rýchlosť pre platené peniaze.

    • Nepoužívajte lacné konektory

      Ďalším problémom amatérskych sietí je zlé krimpovacie a lacné zásuvky. Vedú k nezrovnalostiam impedancie, čo vedie k inverzným stratám a v dôsledku zníženia šírky pásma. Samozrejme, môžete sa pokúsiť hľadať dôvod "na čele", ale stále lepšie získate sieťový tester, ktorý môže detekovať inverzné straty a krížové rušenie. Alebo jednoducho akceptujte nízku rýchlosť.

    • Obmedzenia úverov a topológia

      1000Baset je obmedzený na rovnakú maximálnu dĺžku segmentu ako 10 / 100Baset. Maximálny priemer sieťového priemyslu je teda 200 metrov (z jedného počítača do druhého cez jeden spínač). Pokiaľ ide o topológiu 1000Baset, rovnaké pravidlá tu pôsobia ako pre 100baset, s výnimkou prípustnosti len jedného opakovateľa k segmentu siete (alebo, aby bola presnejšia, jedna "polovica duplexná domény kolízií"). Ale pretože Gigabit Ethernet nepodporuje polovičný duplexný prevodový stupeň, môžete zabudnúť na poslednú požiadavku. Všeobecne platí, že ak vaša sieť dokonale dokonale cítila pod 100baset, nemali by ste mať problémy pri prechode na gigabit.

    Kábel pre Gigabit Ethernet, Pokračovanie

    Pre pokládku nových sietí Bezpoužívanie kábla Mačka 5e.. A hoci mačka 5 a mačka 5e obaja preskočia frekvenciu 100 MHzKábel CAT5E je vyrobený Ďalšie parametreDÔLEŽITÉ Pre lepší prenos vysokofrekvenčných signálov.

    Prejdite nasledujúce dokumenty na Belden, aby ste sa dozvedeli viac o CAT 5E CABLE ŠPECIFIKÁCIE (v angličtine):

    A hoci moderný kábel CAT 5 bude fungovať perfektne s 1000basetom, lepšie si stále vyberiete CAT 5E, ak chcete zaručiť vysokú šírku pásma. Ak ste vyhrievaní, počítať náklady na kábel CAT 5 a CAT 5E a konajte podľa svojich fondov.

    Jediná vec, ktorú by ste mali vyhnúť - kúpiť odporúčania Mačka 6. Kábel pre Gigabit Ethernet. Mačka 6 bola do štandardu TIA-568 v júni 2002 a vynechá frekvencie 200 MHz. Predajcovia vás určite presvedčia, aby ste si kúpili presne drahú šiestu kategóriu, ale budete ho potrebovať len vtedy, ak plánujete vybudovať sieť 10 GB / s Ethernet nad medeným vedením, ktorý je v súčasnosti sotva reálny. A čo káblová mačka 7? Zabudnite na neho!

    Ak máte dobré množstvo, je lepšie ho stráviť Špecialista na sieťkto má dostatočné skúsenosti s pokládkou gigabitových sietí. Špecialista bude schopný napraviť káble alebo skontrolovať existujúca sieť Pracovať s gigabitovým ethernetom. Pri inštalácii kábla CAT 6 sme odporúčame kontaktovať profesionálov, pretože tento kábel stanovuje polomer ohybu a špeciálne vysokokvalitné konektory.

    Gigabit

    V nejakým spôsobom je otázka "gigabit alebo nie" by mohla byť predmetom roka sporu alebo pred niekoľkými rokmi. Ak sa pozriete z hľadiska kupujúceho SOHO, sa už stalo prechod od 10 do 10/100 MBIT / S. Nové počítače sú vybavené 10/100 ethernetovými portami, smerovače už používajú vstavané prepínače 10/100, a nie 10Basetové náboje. Takáto zmena však nie je dôsledkom požiadaviek a prianí domov "sietí". Sú spokojní s existujúcimi zariadeniami.

    Pre tieto zmeny by sme mali poďakovať užívateľom firemných, ktorí dnes kupujú v hmotnostných množstvách iba 10/100 zariadení, ktoré im umožňujú ceny. Akonáhle výrobcovia spotrebiteľských zariadení zistili, že sa používa na používanie 10Basetových čipov v porovnaní s možnosťami 10/100 drahší, nemysleli na dlhú dobu.

    Tak, včerajšia architektúra založená na 10Basetových rozbočovačoch nepostrehnuteľne prešla do moderných 10/100 spotrebiteľných sietí. Presne rovnaký prechod budeme testovať od 10/100 do 10/100/1000 MBIT / S. A hoci na zlom mieste opustil ďalší rok alebo dva, prechod už začal A ceny neustále klesá.

    Všetko, čo potrebujete, je kúpiť sieťovú kartu Gigabit a gigabitový prepínač. Povedzme im trochu viac.

    • Sieťové karty

      Značkové 32-bitové PCI 10/100 / 1000Baset sieťové karty, ako napríklad Intel PRO1000 MT, Netgear GA302T a SMC SMC9552TX stojan na internete od $ 40 do $ 70. Výrobky výrobcov druhej echelon sú lacnejšie o 5 dolárov. A hoci gigabitové sieťové karty sú približne dva a pol krátkodobé ako priemerné karty 10/100, je nepravdepodobné, že vaša peňaženka bude vo všeobecnosti všimnúť akýkoľvek rozdiel, ak ich nie je kupovať s veľkoobchodnými stranami.

      Môžete nájsť sieťové karty, ktoré podporujú nielen 32-bitovú zbernicu PCI, ale aj 64-bit, ale sú drahšie. Čo nevidíte, je adaptéry Cardbus pre vaše notebooky. Z nejakého dôvodu sa výrobcovia domnievajú, že notebooky nie sú potrebné notebooky.

    • Sťahovatelia

      Ale cena 10/100/1000 prepínačov robí desaťkrát premýšľať o uskutočniteľnosti prechodu na Gigabit Ethernet. Dobrá správa: Dnes sa už objavili transparentné gigabitové prepínače, ktoré sú oveľa lacnejšie ako ich spravovaní kolegovia kolegovia pre firemného trhu.

      Jednoduchý štvor-port 10/100/1000 Switch NetGear GS104 je možné zakúpiť v menej ako $ 225. Ak zastavíte svoju voľbu na menej známych typoch TRENTNET TEG-S40TXE, potom znížte náklady až do výšky $ 150. Niekoľko štyroch portov - prosím. Osem-port verzia Netgear GS108 vás bude stáť asi 450 dolárov, a Trendnet TEG-S80TXD je asi 280 dolárov.

      Vzhľadom k tomu, že päť-port 10/100 prepínač dnes stojí len 20 dolárov, ceny Gigabit sa zdajú byť príliš vysoké pre niekoho. Ale pamätajte: Nedávno ste mohli kúpiť len riadené gigabitové prepínače v hodnote 100 $ + na port. Ceny idú správnym smerom!

    Musíte zmeniť počítače?

    Otvoríme malé tajomstvo Gigabit Ethernet: pod Win98 alebo 98se budete s najväčšou pravdepodobnosťou nedostane žiadnu výhodu z Rýchlosti Gigabit. A hoci s pomocou editácie databázy Registry sa môžete pokúsiť zlepšiť šírku pásma, stále nedostanete významný zisk produktivity v porovnaní s aktuálnymi zariadeniami 10/100.

    Problém leží v TCP / IP Stack Win98, ktorý nebol navrhnutý s vysokorýchlostnými sieťami. Zásobník má problémy s použitím 100baset. Siete, potom, potom hovorte o gigabitovom pripojení! Na túto otázku sa vrátime v druhom článku, ale doteraz by ste mali zvážiť len Win2000. a Svižný Pracovať s Gigabitovým Ethernetom.

    Posledná veta nie Znamená to, že iba Windows 2000 a XP podporujú Gigabit sieťové karty. Jednoducho sme nekontrolovali výkon v rámci iných operačných systémov, tak sa zdržali, prosím, z bodackých poznámok!

    Ak máte záujem, budete musieť vyhodiť starý dobrý počítač a kúpiť novú, aby ste použili gigabit ethernet, potom naša odpoveď je "možná." Súdosť podľa našich praktických skúseností, jeden Hertz "moderné" procesory sa rovná jednému bitovi za druhú šírku pásma siete. Jeden z výrobcov Gigabitových sieťových zariadení súhlasil s nami: akékoľvek hodiny frekvencie 700 MHz Alebo nižšie nebude môcť plne používať šírku pásma Gigabit Ethernet. Takže aj so správnym operačným systémom so starými počítačmi Gigabit Ethernet - je to ako mŕtvy KAP. Čoskoro uvidíte rýchlosti 100-500 Mbps

    Nebol som veľmi v zhone, aby som preložil svoju domácu sieť s rýchlosťou 100 Mbps na 1 Gbit / s, čo je dosť zvláštne pre mňa, pretože som prenášať v sieti veľký počet súbory. Avšak, keď trávim peniaze na modernizáciu počítača alebo infraštruktúry, domnievam sa však, že by to malo okamžite získať zvýšenie výkonnosti v aplikáciách a hrách, ktoré robím. Mnohí užívatelia milujú oklamať nová grafická karta, centrálny procesor A nejaký gadget. Z nejakého dôvodu však sieťové zariadenia priťahuje takéto nadšenie. Je ťažké investovať do sieťovej infraštruktúry získanej v sieťovej infraštruktúre namiesto ďalšieho darčekového darčeka.

    Mám však veľmi vysoko kvalitné požiadavky a v jednom bode som si uvedomil, že 100 Mbps infraštruktúra nestačí. Všetky moje domáce počítače už nainštalovali integrované adaptéry pre 1 Gbit / s (ďalej základné doskyah), tak som sa rozhodol, že sa rozhodol, že si vyhotovil cenník najbližšej počítačovej spoločnosti a zistite, čo potrebujem na prenos celej sieťovej infraštruktúry o 1 Gbit / s.

    Nie, domáca sieť Gigabit nie je vôbec zložitá.

    Kúpil som a nainštaloval všetky zariadenia. Pamätám si, že pred kopírovaním veľkého súboru 100 Mbps, asi jeden a pol minúty vľavo. Po upgrade pre 1 Gbit / s sa rovnaký súbor začal kopírovať za 40 sekúnd. Výkonnosť získava príjemne potešený, ale stále som nedostal desaťnásobnú nadradenosť, ktorá by sa dala očakávať z porovnania 100 Mbps a 1 Gbps šírku pásma / so starými a novými sieťami.

    Aky je dôvod?

    Pre sieť Gigabit musia všetky jeho časti podporovať 1 GB / s. Napríklad, ak máte Gigabitové sieťové karty a zodpovedajúce káble, ale rozbočovač / prepínač podporuje iba 100 Mbps, potom celá sieť bude pracovať 100 Mbps.

    Prvou požiadavkou je sieťový regulátor. Najlepšie zo všetkého, ak je každý počítač v sieti vybavený gigabitovým sieťovým adaptérom (individuálnym alebo integrovaným na základnej doske). Táto požiadavka je uspokojiť najjednoduchší spôsob, pretože väčšina výrobcov matiek v posledných rokoch integruje regulátory siete Gigabit.

    Druhá požiadavka - sieťová karta musí tiež podporovať 1 Gbit / s. Existuje spoločná mylná predstava, že pre siete Gigabit vyžaduje kábelovú kategóriu 5E, ale v skutočnosti dokonca aj starý kábel CAT 5 podporuje 1 GB / s. Káble CAT 5E majú však lepšie charakteristiky, takže budú optimálne riešenie pre gigabitové siete, najmä ak je dĺžka káblov slušná. Káble CAT 5E sú však stále najlacnejšie, pretože stará norma CAT 5 je už zastaraná. Nové a drahšie káble CAT 6 majú ešte lepšie charakteristiky pre siete Gigabit. Porovnávame CAT 5E káblový výkon proti mačke 6 o niečo neskôr v našom článku.

    Tretia a pravdepodobne najdrahšia zložka v Gigabitovej sieti je rozbočovač / prepínač s 1 GB / S-S-Switcher. Samozrejme, že je lepšie použiť spínač (prípadne v páre s routerom), pretože rozbočovač alebo rozbočovač nie je najinteligentnejším zariadením, jednoducho vysielajú všetky sieťové údaje o všetkých dostupných portoch, čo vedie k vzhľadu veľkého Počet kolízií a spomaľuje výkon siete. Ak potrebujete vysoký výkon, potom bez prepínača Gigabit nemôže urobiť, pretože presmeruje údaje o sieti len na požadovanom porte, čo efektívne zvyšuje rýchlosť softvérovej siete s vyrovnaním s rozbočovačom. Router zvyčajne obsahuje vstavaný spínač (s viacerými portami LAN) a tiež umožňuje pripojiť domácu sieť na internet. Väčšina domácich používateľov chápu výhody routeru, takže gigabit router je dosť atraktívny.

    Ako rýchlo by mal byť Gigabit? Ak počujete predponu "giga", potom určite naznačuje 1000 megabajtov, zatiaľ čo sieť Gigabit musí poskytnúť 1000 megabajtov za sekundu. Ak si to myslíte, nie ste sami. Ale alas, v skutočnosti, všetko ostatné.

    Čo je Gigabit? To je 1000 megabit, nie 1000 megabajtov. V jednom pate 8 bitov, takže len zvážte: 1 000 000 000 bitov sú rozdelené do 8 bitov \u003d 125 000 000 bajtov. V megabajte asi milión bajtov, preto by spoločnosť Gigabit mala poskytnúť teoretickú maximálnu rýchlosť dát približne 125 MB / s.

    Samozrejme, 125 MB / s znie nie je tak pôsobivé ako gigabit, ale myslím, že sieť s touto rýchlosťou by mala teoreticky prenášať gigabajt dát za pouhých osem sekúnd. Archív 10-GB by sa mal prenášať len za minútu a 20 sekúnd. Rýchlosť je neuveriteľná: Len si pamätajte, koľko času šiel na prenos gigabajtových dát, kým sa USB kľúč zazvoní tak rýchlo ako dnes.

    Očakávania boli vážne, takže sme sa rozhodli preniesť súbor gigabitovou sieťou a vychutnať si rýchlosť blízko 125 MB / s. Nemáme žiadne špecializované nádherné vybavenie: jednoduchá domáca sieť s niektorými starými, ale slušnými technológiami.

    Kopírovanie súboru 4,3-GB z jedného domáceho počítača do druhého bol vykonaný pri priemernej rýchlosti 35,8 MB / s (vykonali sme test päťkrát). Je to len 30% teoretického stropu gigabitovej siete 125 MB / s.

    Aké sú príčiny problému?

    Zdvihnite komponenty na inštaláciu siete Gigabit je pomerne jednoduchá, ale aby sieť fungovala pri maximálnej rýchlosti oveľa ťažšie. Faktory, ktoré môžu viesť k spomalenej sieti, sú pomerne početné, ale ako sme našli, všetko spočíva na tom, ako rýchlo pevné disky Vytvorte dáta do regulátora siete.

    Prvé obmedzenie, ktoré je potrebné vziať do úvahy, je rozhranie regulátora siete Gigabit so systémom. Ak je váš regulátor pripojený cez starý zbernicu PCI, potom množstvo údajov, ktoré môže teoreticky sprostredkovať, je 133 MB / s. Pre šírku pásma 125 MB / s Gigabit Ethernet sa zdá dostačujúce, ale pamätajte, že šírka pásma pneumatiky PCI Je distribuovaný v celom systéme. Každá ďalšia PCI karta a mnoho systémových komponentov budú používať rovnakú šírku pásma, čo znižuje dostupné zdroje internetová karta. Od regulátorov s novým rozhraním PCI Express. (PCIE) Neexistujú žiadne takéto problémy, pretože každá linka PCIE poskytuje najmenej 250 MB / s šírkou pásma a výlučne pre zariadenie.

    Ďalší dôležitý faktor, ktorý ovplyvňuje rýchlosť sieťových káblov. Mnohí odborníci ukazujú, že v prípade kladenia sieťových káblov vedľa sieťových káblov, ktoré nie sú žiadne rušivé zdroje, nízke rýchlosti Zaručené. Veľká dĺžka káblov je tiež problematická, pretože CAT 5E medené káble sú certifikované v maximálnej dĺžke 100 metrov.

    Niektorí odborníci sa odporúčajú, aby umiestnili káble novej normy CAT 6 namiesto CAT 5E. Často sú takéto odporúčania ťažké ospravedlniť, ale budeme sa snažiť otestovať vplyv kategórie káblov na malú domácu sieť Gigabit.

    Nezabudnime na operačný systém. Samozrejme, že v prostredí Gigabit je tento systém pomerne zriedkavý, ale je potrebné spomenúť, že Windows 98 SE (a staré operačné systémy) nebude môcť používať výhody Gigabit Ethernet, pretože TCP / IP Stack Operačný systém je sotva schopný načítať 100-Mbit / s pripojenie k plnému. Windows 2000 a ďalšie čerstvé verzia systému Windows už fit, aj keď v starom operačné systémy Musíte vykonať niektoré nastavenia tak, aby používali sieť na maximum. Budeme používať 32-bitový systém Windows Vista OS pre naše testy, a hoci Vista v niektorých úlohách úloh nie je najlepší, tento systém podporuje gigabitovú sieť od samého začiatku.

    Teraz poďme na tvrdé disky. Dokonca aj staré rozhranie IDE s špecifikáciou ATA / 133 musia byť dostatočné na podporu teoretických rýchlostí prenosu súborov 133 MB / s a \u200b\u200bnová špecifikácia SATA spĺňa všetky požiadavky, pretože poskytuje aspoň kapacitu 1,5 Gbit / s ( 150 MB / z). Avšak, ak káble a regulátory sa môžu vyrovnať s prenosom dát pri takejto rýchlosti, tvrdé pohony nie sú.

    Typický moderný príklad hdd na 500 GB, ktoré by mali poskytnúť konštantnú šírku pásma asi 65 MB / s. Na začiatku dosiek (externých stôp) môže byť rýchlosť vyššia, pretože šírka pásma je prechod na vnútorné stopy. Údaje o vnútorných stopách sa čítajú pomalšie, pri rýchlosti približne 45 MB / s.

    Zdalo sa nám, že sme sa pozreli na všetky možné "úzke miesta". Čo zostalo? Bolo potrebné stráviť niekoľko testov a zistiť, či by sme mohli dostať do výkonu siete na 125 MB / s teoretický limit.

    Konfigurácia testovania

    Testovacie systémy Serverový systém Klientský systém
    CPU. Intel Core 2 DUO E6750 (CONROE), 2.66 GHz, FSB-1333, Cash 4 MB Intel Core 2 Quad Q6600 (Kestfield), 2,7 GHz, FSB-1200, Cash 8 MB
    Základná doska Asus p5K, Intel P35, BIOS 0902 MSI P7N SLI PLATINUM, NVIDIA NFORCE 750I, BIOS A2
    Čistý Vstavaný regulátor ABIT GIGABIT LAN Vstavaný nforce 750i Gigabit Ethernet Controller
    Pamäť WinTEC AMPO PC2-6400, 2X 2048 MB, DDR2-667, Cl 5-5-5-15 o 1,8 V A-Data Extreme DDR2 800+, 2x 2048 MB, DDR2-800, Cl 5-5-5-18 o 1,8 V
    Karta Asus. GEFORCE GTS. 250 Dark Knight, 1 GB GDDR3-2200, 738 MHz GPU, 1836 MHz Shader Block MSI GTX260 Lightning, 1792 MB GDDR3-1998, 590 MHz GPU, 1296 MHz Shader Block
    Hard Disk 1. Seagate Barracuda ST3320620S, 320 GB, 7200 RPM, cache 16 MB, SATA 300
    Pevný disk 2. 2x Hitachi Deskstar 0A-38016 v RAID 1, 7200 RPM, cache 16 MB, SATA 300 Western Digital Cavivar WD50 00AAJ-00YFA, 500 GB, 7200 RPM, cache 8 MB, SATA 300
    Zdroj Aerocool Zerodba 620W, 620 W, ATX12V 2.02 ULTRA HE1000X, ATX 2.2, 1000 W
    Sieťový spínač D-Link DGS-1008D, 8-port 10/100/1000 Unmaged Gigabit Desktop Switch
    Softvér a ovládače
    OS. Microsoft Windows Vista Ultimate 32-bit 6.0.6001, SP1
    Verzia DirectX DirectX 10.
    Grafický ovládač NVIDIA GEFORCE 185.85

    Testy a nastavenia

    Skúšky a skratky
    NODESOFT DISKBENCH Verzia: 2.5.0.5, Kopírovanie súborov, Tvorba, čítanie a Batch Benchmark
    Sisoftware Sandra 2009 SP3 Verzia 2009.4.15.92, CPU Test \u003d CPU Aritmetika / Multimédiá, Memory Test \u003d BEZPLATNOSTI ŠIKOVNOSTI

    Predtým, než sa obrátime na akékoľvek testy, rozhodli sme sa testovať pevné disky bez použitia siete, aby sme videli, akú šírku pásma môžeme očakávať v dokonalom scenári.

    Dva PCS pracujú v našej domácej sieti Gigabit. Prvá, ktorú zavoláme na server, je vybavený dvoma podsystémami disku. Hlavný pevný disk - 320-GB Seagate Barracuda ST3320620S vo veku pár rokov. Server pracuje ako sieťové skladovanie NAS s RAID pole pozostávajúci z dvoch 1-TB HITACHI Deskstar 0A-38016 pevné disky, ktoré sa odrážajú na redundanciu.

    Druhý PC na sieti, ktorú sme zavolali klienta, má dva pevné disky: 500-GB Western Digital Cavivar 00AAJ-00YFA asi šesť mesiacov.

    Spočiatku sme testovali rýchlosť pevných diskov systému servera a klienta, aby sme zistili, akú produktivitu môžeme očakávať od nich. Použili sme test pevného disku v balíku Sishowware Sandra 2009.

    Naše sny o dosiahnutí rýchlosti prenosu gigabitov sa okamžite rozptýli. Obe jednotlivých tuhých diskov dosiahli maximálnu rýchlosť čítania približne 75 MB / s v ideálnych podmienkach. Vzhľadom k tomu, že tento test sa vykonáva v reálnych podmienkach, a pohony sú naplnené 60%, potom môžeme očakávať rýchlosti čítania bližšie k indexu 65 MB / s, ktoré sme dostali z oboch pevných diskov.

    Pozrime sa však na výkon RAID 1 - to najlepšie tohto masívu Skutočnosť, že hardvérový RAID regulátor môže zvýšiť výkon čítačky prijímaním údajov z oboch tuhých diskov v rovnakom čase, podobne ako RAID 0 polia; Tento efekt sa však získa (pokiaľ vieme) len s hardvérovými RAID regulátormi, ale nie s RAID softvérovými riešeniami. V našich testoch, RAID ARRAYS poskytol oveľa vyšší výkon čítania ako jeden pevný disk, takže šance na skutočnosť, že dostaneme vysokú prenosovú rýchlosť nad sieti s RAID Array 1. RAID ARRAYS poskytol impozantnú špičkovú kapacitu 108 MB / s, ale v realite by mala byť výkon v blízkosti indexu 88 MB / s, pretože pole je 55% naplnené.

    Preto musíme dostať asi 88 MB / s pre gigabitovú sieť, že? Nie je to tak blízko stropu gigabitovej siete 125 MB / s, ale oveľa rýchlych 100-Mbps so sieťami, ktoré je strop 12,5 MB / s, takže dostanete 88 MB / s v praxi by to bolo celkom dobré.

    Ale nie všetko je tak jednoduché. Skutočnosť, že rýchlosť čítania s pevnými diskami je pomerne vysoká, vôbec neznamená, že rýchlo zaznamenávajú informácie v reálnych podmienkach. Pred použitím siete predĺžime niekoľko testov na diskoch. Začneme z nášho servera a skopírujte 4,3-GB obraz z vysokorýchlostného poľa RAID na pevnom disku 320-GB a späť. Potom skopírujeme súbor z klienta Disk D: Na jeho C: Drive.

    Ako môžete vidieť, kopírovanie z rýchleho RAID pole na jednotku C: Dalited priemerná rýchlosť iba 41 MB / s. A kopírovať z disku c: pole RAID 1 viedlo k zníženiu 25 MB / s. Čo sa deje?

    To je, ako sa to stane v skutočnosti: Pevný disk C: Vydal sa o niečo viac ako pred rokom, ale je naplnený 60%, pravdepodobne trochu fragmentovaný, takže na zázname nie je porazený záznamy. Existujú aj iné faktory, a to, ako rýchlo systém a pamäť funguje všeobecne. Array RAID 1 sa skladá z relatívneho nového "železa", ale v dôsledku nadbytočnosti musia byť informácie zaznamenané na dvoch pevných jednotkách, ktoré znižujú výkon. Hoci pole RAID 1 môže poskytnúť vysoký výkon čítania, rýchlosť nahrávania bude musieť darovať. Samozrejme, mohli by sme použiť striedavé pole RAID, ktoré dáva vysokú rýchlosť nahrávania a čítania, ale ak jeden pevný disk "zomrie", potom budú všetky informácie poškodené. Všeobecne platí, že RAID 1 je správnejšia možnosť, ak sú údaje uložené na NAS cenné pre vás.

    Nie je však všetko stratené. Nový digitálny kaviár 500 GB je schopný nahrávať náš súbor s rýchlosťou 70,3 MB / s (priemerný výsledok piatich testovacích behov) a tiež dáva maximálnu rýchlosť 73,2 MB / s.

    Berúc do úvahy celú vec, ktorú sme očakávali, že získajú v reálnych podmienkach maximálna prenosová rýchlosť 73 MB / s s radom NAS RAID 1 k klientovi C. Taktiež otestujeme prenos súborov z klientskeho disku C: na serverový disk C: Ak chcete zistiť, či môžeme reustovo očakávať 40 MB / s v tomto smere.

    Začnime s prvou skúškou, v rámci ktorej sme poslali súbor z klienta disku c: na jednotku C: servery.

    Ako vidíte, výsledky spĺňajú naše očakávania. Sieť Gigabit schopná uvádzať 125 MB / S teóriu, označuje údaje z klientskeho disku C: s najvyššou možnou rýchlosťou, pravdepodobne okolo 65 MB / s. Ako sme ukázali vyššie, C: môže byť zaznamenané len rýchlosťou približne 40 MB / s.

    Teraz poďme skopírovať súbor z servera Rýchlého RAID na C: Client Computer.

    Všetko sa ukázalo byť, ako sme predpokladali. Z našich testov vieme, že C CUTHER COUPTER je schopný nahrávať dáta rýchlosťou približne 70 MB / s, a výkon siete Gigabit bol veľmi blízko tejto rýchlosti.

    Nanešťastie, výsledky, ktoré sme získali a nie sú blízko teoretickej maximálnej šírky pásma 125 MB / s. Môžeme testovať maximálnu rýchlosť siete? Samozrejme, ale nie v reálnom scenári. Pokúsime sa prenášať informácie o sieti z pamäte do pamäte, aby sme obišli akékoľvek obmedzenia pevnej šírky pásma.

    Aby sme to urobili, vytvoríme 1-GB RAM disk na serveri a klientsky počítač, po ktorom poskytnete 1-GB súbor medzi týmito diskami cez sieť. Vzhľadom k tomu, že aj pomalú pamäť DDR2 je schopná vysielať dáta rýchlosťou viac ako 3000 MB / s, reštriktívnym faktorom bude šírku pásma siete.

    Dostali sme maximálnu rýchlosť našej gigabitovej siete 111.4 MB / s, čo je veľmi blízko teoretického limitu 125 MB / s. Vynikajúci výsledok, nemusí sa o tom sťažovať, pretože skutočná šírka pásma bude stále nedosiahnu teoretické maximum z dôvodu prevodu pre viac informácií, chyby, opakované zariadenie atď.

    Výstup bude nasledovné: Dnes, výkonnosť prenosu informácií na gigabitovej sieti spočíva na pevných diskoch, to znamená, že rýchlosť prenosu bude obmedzená na najpomalší pevný disk, ktorý sa zúčastňuje na procese. Po odpovedi na najdôležitejšiu otázku môžeme pokračovať v rýchlostných testoch v závislosti od konfigurácie káblov, aby bol náš článok úplný. Môže sa optimalizácia kábla, ktorá udáva rýchlosť siete, ešte bližšie k teoretickému limitiu?

    Vzhľadom k tomu, výkon v našich testoch bol blízko odhadovaného, \u200b\u200bnepravdepodobné, že by sme pri zmene konfigurácie káblov videli žiadne vylepšenia. Stále sme však chceli testovanie testov na prístup k teoretickému obmedzeniu rýchlosti.

    Strávili sme štyri testy.

    Test 1: Predvolené.

    V tomto teste sme používali dve káble asi 8 metrov dlhé, z ktorých každý bol pripojený k počítaču na jednom konci a na gigabitový spínač na strane druhej. Odišli sme káble, kde boli položené, to znamená, že vedľa napájacích káblov a zásuviek.

    Tentokrát sme použili rovnaké 8. kábly ako v prvom teste, ale presťahovali sa sieťový kábel Čo najďalej od sieťových káblov a predlžovacích káblov.

    V tomto teste sme odstránili jeden z 8. káblov a nahradili ho káblom Cat 5e meter.

    V poslednom teste sme vymenili 8. káblov CAT 5E na 8. kábloch CAT 6.

    Všeobecne platí, že naše testovanie rôznych káblových konfigurácií nepreukázalo vážny rozdiel, ale môžete robiť závery.

    Skúška 2: Znížujeme rušenie z výkonu napájacích káblov.

    V malých sieťach, ako je napríklad naša domáca sieť, testy ukazujú, že sa nemôžete starať o kladenie káblov LAN vedľa elektrických káblov, zásuviek a predlžovacích káblov. Samozrejme, špička bude vyššia, ale to nebude vážny vplyv na rýchlosť siete. Avšak, berúc do úvahy celú vec, je lepšie, aby sa zabránilo položeniu vedľa napájacích káblov a malo by sa pripomenúť, že situácia sa môže líšiť vo vašej sieti.

    Skúška 3: Znížte dĺžku káblov.

    Toto nie je úplne správny test, ale snažili sme sa objaviť rozdiel. Treba pripomenúť, že výmena ôsmich meradla na meradlo môže ovplyvniť výsledok jednoducho rôznych káblov ako rozdiely vo vzdialenosti. V každom prípade, vo väčšine testov nevidíme významný rozdiel s výnimkou abnormálneho zvýšenia šírky pásma pri kopírovaní z klienta disku C: na serveri C:.

    Skúška 4: Nahradiť CAT 5E káble na mačku 6.

    Opäť sme nenašli významný rozdiel. Vzhľadom k tomu, dĺžka káblov je asi 8 metrov, veľké káble môžu dať veľký rozdiel. Ak však vaša dĺžka nie je maximálna, potom sa káble CAT 5E uskutočnia pomerne normálne v domácej sieti Gigabit so vzdialenosťou medzi dvoma počítačmi 16 metrov.

    Je zaujímavé si všimnúť, že manipulácie s káblami neposkytli žiadny vplyv na prenos údajov medzi diskami RAM počítačov. Je celkom zrejmé, že nejaká iná zložka v sieti obmedzila výkon magického počtu 111 MB / s. Takýto výsledok je však stále prijateľný.

    Dávajú gigabitové siete gigabitovú rýchlosť? Ako sa ukáže, takmer dáva.

    V reálnych podmienkach sa však rýchlosť siete vážne obmedzuje na pevné disky. V syntetickom scenári, naša gigabitová sieť poskytla výkon, veľmi blízko teoretického limitu 125 MB / s. Zvyčajné rýchlosti v sieti, berúc do úvahy výkon tuhých diskov, budú obmedzené na úroveň 20 až 85 MB / s, v závislosti od použitých pevných diskov.

    Taktiež sme testovali vplyv napájacích káblov, dĺžok káblov a prechodu z mačky 5e na mačke 6. V našej malej domáca sieť Žiadny z uvedených faktorov významne ovplyvnil výkonnosť, hoci chceme poznamenať, že vo väčšej a zložitejšej sieti s veľkými dĺžkami môžu tieto faktory ovplyvniť oveľa silnejšie.

    Všeobecne platí, že ak prejdete veľký počet súborov do domácej siete, odporúčame inštalovať gigabitovú sieť. Prechod zo siete o 100 Mbps umožní príjemné zvýšenie výkonu, aspoň dostanete dvojitý nárast rýchlosti prenosu súborov.

    Gigabit Ethernet v domácej sieti môže poskytnúť väčší zisk výkonnosti, ak čítate súbory z rýchleho Skladu NAS, kde sa používa pole hardvéru RAID. V našej testovacej sieti sme prešli 4,3-GB súborom len za jednu minútu. Pripojením na 100 Mbps bol rovnaký súbor kopírovaný asi šesť minút.

    Gigabitové siete sa stávajú prístupnejšími. Teraz zostáva len čakať, keď sa rýchlosť tuhých diskov zvýši na rovnakú úroveň. Medzičasom odporúčame vytvárať polia, ktoré môžu obísť obmedzenia moderných HDD technológií. Potom môžete vytlačiť väčší výkon z siete Gigabit.