THG
  • Аудио и видео
  • Бизнес и рынок
  • Видеокарты
  • Домашний компьютер
  • Игры и индустрия
  • Конкурсы
  • Накопители
  • Образование
  • Периферия
  • Платформы
  • Проекторы и мониторы
  • Процессоры
  • Сети и WiFi
  • Смартфоны и ноутбуки
  • Собери сам
  • Софт и утилиты
  • Фото
  • Обзоры
    • Смартфоны и ноутбуки
    • Аудио и видео
    • Проекторы и мониторы
    • Процессоры
    • Бизнес и рынок
    • Видеокарты
    • Домашний компьютер
    • Игры и индустрия
    • Конкурсы
    • Накопители
    • Периферия
    • Платформы
    • Техника для дома и сада
    • Сети и WiFi
    • Собери сам
    • Софт и утилиты
    • Фото
  • Статьи
  • Подборки
  • Новости
  • Форум
THG
THG
  • Обзоры
    • Смартфоны и ноутбуки
    • Аудио и видео
    • Проекторы и мониторы
    • Процессоры
    • Бизнес и рынок
    • Видеокарты
    • Домашний компьютер
    • Игры и индустрия
    • Конкурсы
    • Накопители
    • Периферия
    • Платформы
    • Техника для дома и сада
    • Сети и WiFi
    • Собери сам
    • Софт и утилиты
    • Фото
  • Статьи
  • Подборки
  • Новости
  • Форум
  • Сети и WiFi

Гигабитный Ethernet: тестирование сетевых продуктов SMC — THG.RU

  • 09.04.2003
d78ce526fefccac3136430467f00c0d7
d78ce526fefccac3136430467f00c0d7







Введение

Пропускная способность стандарта Ethernet была определена в 10 Мбит/с, что в далеком 1973 году, когда был утверждён стандарт, казалось чем-то далеким и недостижимым. Тогда использовалась технология с разделяемой средой передачи данных и методом доступа к ней — конкуренцией. Полоса пропускания разделялась между всеми пользователями сегмента. При увеличении числа пользователей доля общего канала, доступная каждому из них, уменьшалась. Но потребности пользователей постоянно росли. И на смену Ethernet пришел Fast Ethernet, обеспечивающий пропускную способность в 100 Мбит/с, а сегодня вслед за ним идет Gigabit Ethernet.

Рассматривая историю развития сетевых технологий, трудно не заметить тот факт, что потребности в пропускной способности сети постоянно растут. На примере стандарта Ethernet эта эволюция прослеживается в таких реализациях, как стандартный Ethernet, Fast Ethernet и Gigabit Ethernet. Десяти мегабит стало недостаточно уже давно, и тогда был реализован Fast Ethernet. Сегодня и его пропускной способности явно не хватает, и на помощь приходит Gigabit Ethernet. Мы решили протестировать гигабитное сетевое оборудование, чтобы попытаться ответить на вопрос о необходимости и целесообразности перехода на гигабит. Было протестировано следующее сетевое оборудование: коммутатор SMC8606T TigerSwitch 1000, сетевой адаптер SMC9462SX TigerCard 1000 для работы по оптоволокну и сетевой адаптер для работы по витой паре — SMC9452TX.

TigerSwitch 1000

TigerSwitch 1000 позиционируется как высокопроизводительный коммутатор, предназначенный для использования на магистральных участках сетей и на тех сегментах, где пропускной способности 100-мегабитной сети недостаточно. В том виде, в котором он поставляется, у него шесть разъемов RG-45 и два слота для подключения GBIC-портов. Вместе с коммутатором поставляются комплект документации, кабель питания, кабель для консольного подключения через СОМ-порт и комплект кронштейнов для установки в стойку.

GBIC-модули в комплекте не поставляются, а приобретаются, в случае необходимости, отдельно. Коммутатор может работать с GBIC-модулями, рассчитанными на напряжение пять вольт и стандарт 1000Base-SX (одномодовое оптоволокно) и 1000Base-LX (многомодовое оптоволокно). GBIC порты поддерживают «горячую» замену модулей, что избавляет от необходимости выключения устройства для установки или замены GBIC-модулей.

Все шесть портов, рассчитанных на работу с витой парой, могут работать при скоростях 10 Мбит/с, 100 Мбит/с и 1000 Мбит/с в полнодуплексном или полудуплексном режимах. У всех шести портов реализовано автоматическое определение разводки кабеля (MDI/MDIX) и автоматическое управление потоками, что предотвращает переполнение их буферов.

TigerSwitch 1000

TigerSwitch 1000 в комплекте.

Спецификации

Спецификации
Вес 4,6 кг
Габариты 44 х 28,5 х 4,3 см
Потребляемая мощность 70 Ватт
Суммарная пропускная способность 16 Гбит/с
Число портов 8
Размер буфера порта 2 Мб
Количество портов 1000BaseT RG-45 6
Автоопределение MDI/MDIX Да
Работа с оптоволокном Да
Количество GBIC-слотов 2
Напряжение GBIC 5 В
Поддержка GBIC 1000Base-SX, 1000Base-LX
Горячее подключение Да
Установка Настольная или стойка
Поддержка избыточного блока питания (RPU) Да

Лицевая панель устройства, кроме портов, содержит множество индикаторов. Три общих индикатора: питание, питание от резервного источника и индикатор режима диагностики. Кроме этих общих индикаторов, показывающих состояние устройства в целом, есть также индикаторы, отображающие статус каждого из портов. Для этого предусмотрены по три индикатора на каждый порт: верхний ряд (FDX) показывает, в каком режиме работает порт (полнодуплексный или полудуплексный), средний ряд (ACT) сообщает о передаче данных, а нижний ряд (Link) указывает на скорость передачи (зелёный мигающий — скорость порта 1000 Мбит/с, зелёный — 100 Мбит/с, оранжевый — 10 Мбит/с)

Совместимость со стандартами

Совместимость со стандартами
IEEE 802.3 Ethernet Да
IEEE 803.3u Fast Ethernet Да
IEEE 803.3z Gigabit Ethernet Да
IEEE 802.1d протокол Spanning Tree и приоритеты трафика Да
IEEE 802.1P теги приоритета Да
IEEE 802.1Q VLAN Да
IEEE 802.3ab Gigabit Да
IEEE 802.3ac VLAN Tagging Да
IEEE 802.3x дуплексное управление потоком Да
IEC 8802-3 Да
Дополнительно SNMP, RMON, ARP, IGMP, MIB II, Ethernet-like MIB, Bridge MIB

Управление и безопасность

В коммутаторе есть встроенный агент управления, включающий широкие возможности управления: через консоль (при использовании последовательного порта), Telnet- и Web- интерфейсы, а также посредством протоколов SNMP и RMON.

Управление
Интерфейсы управления Консоль, Telnet, Web, SNMP, RMON
Таблица коммутации 12 тысяч записей
Подавление широковещательных штормов Да
Приоритеты трафика Да
Поддержка VLAN Да, до 256 групп
Поддержка избыточных связей STA
Статистика использования сети Да

Для работы с каким-либо интерфейсом устройства, исключая последовательный порт, нужно чтобы оно обладало собственным IP-адресом, по которому выполняется обращение к устройству и дальнейшая работа с ним. Поэтому вам необходимо указать IP-параметры (IP-адрес и маску подсети), их можно задать вручную или получить при помощи DHCP. Также мы настоятельно рекомендуем сменить параметры административной учётной записи.

Telnet интерфейс

Рассмотрим административные интерфейсы коммутатора. Традиционный и привычный для многих Telnet-интерфейс реализован здесь достаточно удобно и красиво. Он позволяет настраивать практически все параметры коммутатора. Подключившись к нему, мы увидим окно приглашения, где нам будет предложено ввести имя учётной записи и пароль. Далее перед нами предстанет меню, в различных пунктах которого можно просмотреть информацию об устройстве и настроить различные его параметры.

Telnet интерфейс

Таким образом, мы убедились, что, используя Telnet-интерфейс, вы можете настроить практически всё, начиная от IP-параметров, и заканчивая учетными записями и параметрами STA.

Web-интерфейс

Web-интерфейс более приятен и дружелюбен для пользователя, чем Telnet. Именно по этой причине, мы остановимся на нём немного подробнее.

Когда вы наберёте адрес или имя коммутатора в окне любого Web-браузера и укажете верные учётные данные, перед вами предстанет примерно следующее:

Web-интерфейс

Как видно по скриншоту, при использовании такого интерфейса практически не может возникнуть трудностей. Отображается имя, IP-адрес, ID (или МАС-адрес) и время работы устройства. Интересна реализация справочной системы. Она реализована через Web-интерфейс и хранится в прошивке устройства. Такое решение может показаться неудобным — система доступна только при возможности доступа к устройству, но, учитывая тот плюс, что вам не придется каждый раз искать диск с документацией, это кажется нам невысокой ценой. А если интерфейс недоступен или выключен? Для этого есть бумажный вариант, в котором достаточно информации, чтобы включить коммутатор и получить доступ к Web-интерфейсу.

Подробно на интерфейсах управления мы останавливаться не будем.

Сетевые адаптеры

Мы тестировали коммутатор совместно с гигабитными сетевыми адаптерами для витой пары и для оптоволокна. Оба адаптера обладают примерно одинаковой функциональностью. Могут использовать технологию Jumbo Frame, которая использует кадры большей длины, чем стандартные для Ethernet. Такая технология позволяет снизить нагрузку на процессор, и, вследствие этого, повысить эффективность работы сети. SMC утверждает, что прирост пропускной способности может составить до 300 % при передаче данных большого объема. Но использование такой технологии возможно только в том случае, если все устройства поддерживают её. Обе модели поддерживают VLAN, у обеих реализована поддержка приоритетов трафика, состоящая из восьми уровней.

SMC9462SX

Версия адаптера для оптоволоконного кабеля, которую мы сейчас рассмотрим, предназначена для использования совместно с многомодовым оптоволокном и с соответствующими GBIC-модулями.

Основные спецификации
Модель SMC9462SX
Интерфейс 32 или 64-битная PCI, 33 или 66 МГц
Использование кабеля Многомодовый
Порт 1000SX fiber
Скорость работы 1000 Мбит/с, 100 Мбит/с, 10 Мбит/с
Режим работы Полудуплексный или полнодуплексный
Поддержка стандартов 802.3ac, 802.3x, 802.1Q, 802.1p, 802.3z
Буфер передачи Тх 32 кб
Буфер приема Rx 64 кб

SMC9462SX

Эта версия адаптера предназначена для работы с 64-разрядной шиной PCI, но может также работать и с 32-разрядной.

SMC9462SX

Стиль коробки, в которой поставляется адаптер, отличается от ранее попадавших нам.

Адаптер предназначен для использования с 64-разрядной версией шины PCI, но может работать и с 32-разрядной версией шины.

Проблем с установкой адаптера у нас не возникло. Система нашла новое устройство, драйверы пришлось устанавливать с прилагавшегося диска. Для тестирования мы использовали Windows 2000 и Windows XP, как наиболее широко распространённые сегодня. Кроме того, в этих ОС достаточно хорошо реализована поддержка стека TCP/IP. Если вы используете другие версии ОС, то у вас не должно возникнуть проблем с драйверами для наиболее распространенных из них. На диске, который поставляется в комплекте с адаптером, можно найти драйверы для Windows 9X/Me, Windows NT/2000 и NetWare и Linux.

Что касается стабильности работы и факторов, так или иначе с ней связанных, то здесь есть, что обсудить. Но об этом позже.

SMC9452TX

Эта модель гигабитного сетевого адаптера предназначена для работы в сетях Ethernet при скорости работы до 1000 Мбит/с по витой паре пятой и выше категории.

Основные спецификации
Модель SMC9452TX
Интерфейс 32-битная PCI, 33 или 66 МГц
Порт RJ-45
Скорость работы 1000 Мбит/с, 100 Мбит/с, 10 Мбит/с
Режим работы Полудуплексный или полнодуплексный
Поддержка стандартов 802.3ab, 802.3u, 802.3x, 802.1Q, 802.1p

SMC9452TX

Адаптер предназначен для работы с 32-разрядной шиной PCI (33 и 66 МГц). Он поддерживает стандарты 1000BaseT, 100BaseTX и 10 BaseT. В полнодуплексном режиме может обеспечить пропускную способность до 2 Гбит/с.

SMC9452TX

Упаковка выполнена в стандартном для SMC стиле.

В комплекте с адаптером поставляется дискета с драйверами для Windows 9X/Me, Windows NT/2000 и NetWare.

Процесс установки не отнял у нас много времени. Windows XP, равно как Windows 2000, смогли автоматически обнаружить устройства и установить драйверы. Но нам всё же пришлось переустановить драйверы вручную, используя на этот раз дискету.

SMC9452TX

Нас несколько взволновало то, что при работе адаптер сильно нагревается, но проблем с работоспособностью, связанных с перегревом, мы не встретили.

Тестирование производительности

Мы протестировали гигабитное оборудование компании SMC. Тестировалась производительность сети при использовании, как коммутатора, так и прямого соединения двух компьютеров, через кросс-кабель. Для того, чтобы сравнить показания производительности 100-мегабитной сети и гигабитной, мы провели также измерения 100-мегабитного соединения.

Полностью использовать пропускную способность гигабитных каналов нам не удалось. Ни один тест не показал скорость выше 300 Мбит/с, при этом загрузка процессоров составляла 100 %. Таким образом, все наши попытки заставить оборудование работать в полную силу не увенчались успехом. Всё ограничивалось производительностью наших компьютеров. К тому же мы использовали 32-битную шину PCI на 33 МГц, которая установлена в большинстве ПК.

У всех портов коммутатора, предназначенных для подключения витой пары, автоматическое определение MDI/MDIX, поэтому проблем с тем, какой кабель использовать, у вас возникнуть не должно. Мы использовали кабель, как с прямой обжимкой, так и с кроссированной. Все медные кабели были пятой категории. Если говорить об оптоволокне, то мы использовали многомодовый кабель, сетевой адаптер SMC9462SX, описанный выше, и соответствующий GBIC-модуль.

Когда всё было подключено, мы решили измерить время включения коммутатора. Лучший результат оказался чуть меньше двух минут, худший — немного больше трёх. Это, конечно, заставляет ждать, но ожидания оправданы. В конечном итоге сетевое оборудование не будет «узким местом» вашей сети.

Мы использовали следующие конфигурации аппаратного обеспечения для проведения тестов: чипсет KLE133, AMD Duron 750 МГц, память 256 Мб. Для тестирования 100-мегабитного сегмента использовались сетевые адаптеры Realtec.

Для проведения тестов производительности сети использовалась система NetIQ Chariot. При использовании коммутатора мы провели тесты, как с гигабитными адаптерами, так и со 100-мегабитными. Использовались и оптоволоконные адаптеры, и адаптеры для работы по витой паре.

Производительность коммутатора

Начнём с результатов тестов с использованием коммутатора. Для того чтобы было, с чем сравнивать, мы решили протестировать также коммутатор с использованием 100-мегабитных сетевых адаптеров.

Тест1_1

Производительность коммутатора

В этом тесте показана пропускная способность соединения при использовании нашего гигабитного коммутатора и двух 100-мегабитных сетевых адаптеров. Средняя пропускная способность составила 75,7 Мбит/с, минимальная — 74,8 Мбит/с, максимальная — 80 Мбит/с.

Тест1_2

Производительность коммутатора

В этом тесте мы измеряли пропускную способность при передаче данных через коммутатор с компьютера со 100-мегабитным сетевым адаптером на компьютер с гигабитным адаптером. Средняя пропускная способность оказалась даже ниже, чем в прошлом тесте и составила 70,6 Мбит/с, минимальная — 49,7 Мбит/с, а вот максимальная достаточно близко подошла к ста мегабитам и составила 95,2 Мбит/с.

Производительность коммутатора, продолжение

Тест1_3

Производительность коммутатора, продолжение

Этот тест мы провели с целью проверить, есть ли различия в пропускной способности при передаче данных из 100-мегабитного сегмента в гигабитный и обратно. Как видно, различия есть: средняя скорость в этом тесте составила 88,2 Мбит/с, минимальная — 13,8 Мбит/с, максимальная — 95,2 Мбит/с

Тест1_4

Производительность коммутатора, продолжение

Этот и следующий тесты проводились с целью определения эффективности работы при передаче данных между одним гигабитным каналом и двумя 100-мегабитными.

Здесь поток данных шел из двух 100-мегабитных сегментов на один гигабитный. Средняя пропускная способность рассчитывалась для гигабитного сегмента. Её значение составило 142,6 Мбит/с. Минимальное значение пропускной способности составило 51 Мбит/с, максимальное — 74,1 Мбит/с

Производительность коммутатора, продолжение

Тест1_5

Производительность коммутатора, продолжение

Здесь поток данных шел из одного гигабитного сегмента в два 100-мегабитных. Среднее значение 136,2 Мбит/с, минимальное — 8,9 Мбит/с, максимальное — 95,2 Мбит/с.

Далее мы проводили измерения скорости в гигабитных сегментах.

Тест1_6

Производительность коммутатора, продолжение

Этот тест проводился для измерения пропускной способности между компьютером, подключённым при помощи витой пары, и компьютером, подключённым при помощи оптоволокна. Передача при этом осуществлялась с «медного» сегмента на оптический. Средняя скорость составила 181,6 Мбит/с, минимальная — 112,7 Мбит/с, максимальная — 210,5 Мбит/с.

Производительность коммутатора, продолжение

Тест1_7

Производительность коммутатора, продолжение

Для сравнения мы решили протестировать пропускную способность при передаче с оптического сегмента на «медный». Здесь результаты оказались лучше. Средняя пропускная способность — 196,1 Мбит/с, минимальная — 153,8 Мбит/с, максимальная — 235,3 Мбит/с.

Тест1_8

Производительность коммутатора, продолжение

Последние два теста проводились между двумя гигабитными сегментами на витой паре и одним сегментом на оптоволокне. Сначала мы измерили скорость работы при передаче данных из оптоволоконного сегмента в сегменты на витой паре. В этом случае средняя пропускная способность составила 184,5 Мбит/с, минимальная — 62,5 Мбит/с, максимальная — 195,1 Мбит/с.

Производительность коммутатора, продолжение

Тест1_9

Производительность коммутатора, продолжение

В этом тесте, в отличие от предыдущего, передача данных осуществлялась из двух сегментов на витой паре в один оптоволоконный сегмент. Среднее значение пропускной способности оказалось 183,1 Мбит/с, минимальное — 39,6 Мбит/с, максимальное — 222,2 Мбит/с.

Результаты всех тестов приведены в следующей таблице.

  Средняя, Мбит/с Минимальная, Мбит/с Максимальная, Мбит/с
Fast Ethernet 75,7 74,8 80
100 -> 1000 70,6 49,7 78,4
1000 -> 100 88,2 13,8 95,2
2×100-1000 142,6 51 74,1
1000-2×100 136,2 8,9 95,2
UTP -> Fiber 181,6 112,7 210,5
Fiber -> UTP 196,1 153,8 235,3
Fiber -> 2xUTP 184,5 62,5 195,1
2xUTP -> Fiber 183,1 39,6 222,2

Производительность соединения «точка-точка»

Кроме тестов гигабитного канала с использованием коммутатора мы провели ряд тестов без коммутатора. Для этого мы соединили два сетевых адаптера друг с другом при помощи кросс-кабеля, при этом, как и ожидалось, у нас создалось гигабитное соединение. Тестирование проводилось на тех же машинах, по такой же методике, что и в первой группе тестов.

Тест2_1

Производительность соединения

Так же, как при тестировании с коммутатором, сначала мы решили протестировать скорость работы 100-мегабитного соединения. Как видим, результат оказался невысоким: средняя пропускная способность — 74,4 Мбит/с, минимальная — 13,2 Мбит/с, но такие падения происходили кратковременно. Максимальная пропускная способность оказалась 80,8 Мбит/с. Обратите внимание, что максимальную теоретическую скорость (100 Мбит/с) вы никогда не получите.

Тест2_2

Производительность соединения

Далее мы решили поменять конечные точки теста местами. Вот что у нас получилось: средняя пропускная способность — 71,8 Мбит/с, минимальная — 51,6, максимальная — 78,4. Средняя пропускная способность снизилась, немного ниже стала и максимальная. Если говорить о минимальной пропускной способности, то её значение оказалось существенно больше. Это может говорить о каких-то затруднениях в сети, но не о производительности оборудования. Отметим также, что мы использовали кабели, обжатые в «домашних» условиях. Если вашу сеть будут прокладывать специалисты, можно ожидать иного результата.

Производительность соединения «точка-точка», продолжение

Тест2_3

Производительность соединения

Следующий тест был нацелен на измерение производительности гигабитных сегментов. Полученные результаты оказались заметно лучше, чем в случае с Fast Ethernet, но всё же слишком далеки от теоретического гигабита. Средняя пропускная способность в этом тесте составила 205,2 Мбит/с, минимальная — 127,0 Мбит/с, максимальная — 228,6 Мбит/с. Связано это, во-первых, со слабостью тестируемых компьютеров (процессор 750 МГц), во-вторых, с использованием 32-битной шины PCI на 33 МГц.

Тест2_4

Производительность соединения

Здесь, по традиции, мы измерили пропускную способность того же канала, но уже после того, как поменяли конечные точки местами. В сравнении с предыдущим тестом, мы заметили некоторое ухудшение результатов. Среднее значение пропускной способности оказалось значительно меньше и составило 186,9 Мбит/с, минимум оказался 63 Мбит/с, максимум — 216,2 Мбит/с.

Производительность соединения «точка-точка», продолжение

Следующие два теста мы провели на том же гигабитном сегменте, но здесь мы использовали технологию Jumbo Frame с размером кадра 9014 байт, вместо стандартных 1514.

Тест2_5

Производительность соединения

Как видите, пропускная способность заметно возросла. Средняя составила 249,3 Мбит/с, минимальная — 148,1 Мбит/с, а максимальная пропускная способность — 275,9 Мбит/с. Такие результаты немного улучшили общее впечатление о производительности сетевых адаптеров. То есть, при работе гигабитного Ethernet имеет смысл включить режим Jumbo Frame.

Тест2_6

Производительность соединения

Здесь, как обычно, мы поменяли конечные точки местами. В результате мы получили некоторое снижение производительности. Позже мы обоснуем такое снижение, а пока обратимся к результатам тестирования. Средняя скорость работы составила 238,6 Мбит/с, минимальная — 67,8 Мбит/с, максимальная — 266,7 Мбит/с.

  Средняя, Мбит/с Минимальная, Мбит/с Максимальная, Мбит/с
Fast Ethernet 74,4 13,2 80,8
Fast Ethernet обратно 71,8 51,6 78,4
Гигабит 205,2 127,0 228,6
Гигабит обратно 186,9 63,0 216,2
Гигабит Jumbo 249,3 148,1 275,9
Гигабит Jumbo обратно 238,6 67,8 266,7

Мы также посмотрели на загрузку процессоров. При выполнении тестов с использованием гигабитного оборудования она составляла 100%, это позволяет надеяться, что при увеличении скорости процессора, скорость работы сети также возрастет. Кроме того, мы заметили прирост пропускной способности при использовании технологии Jumbo Frame, и мы всё же рекомендуем, при возможности, ею пользоваться. Таким образом, как видно из таблицы, при использовании данного гигабитного сетевого оборудования можно достичь увеличения пропускной способности более чем в три раза.

Заключение

Как видно из результатов тестирования, гигабитное сетевое оборудование имеет достаточно большой потенциал. Машины, на которых проводилось тестирование, не обладали достаточной производительностью для реализации всех возможностей гигабитной сети (750 МГц процессор и 32-битная шина PCI на 33 МГц). На это указывает стопроцентная загрузка процессора. Но даже на таком слабом оборудовании мы увидели троекратное увеличение пропускной способности по сравнению с Fast Ethernet. Если вы хотите выжать из гигабитного Ethernet максимум, то вам необходимо использовать производительные компьютеры. Не стоит ожидать чего-то особенного при работе на машинах с тактовой частотой менее одного гигагерца. К тому же следует учитывать, что мы использовали кабели, обжатые в «домашних» условиях. Если вашу сеть будут прокладывать специалисты, то в таком случае можно ожидать лучшего качества связи.

Если вы решили перейти на гигабит, то при наличии кабельной системы на основе витой пары пятой или выше категории такой переход не составит труда, необходимо лишь заменить сетевые адаптеры и коммутаторы.

Если вы желаете соединить два компьютера, находящиеся у вас дома, гигабитным каналом, то всё, что вам необходимо, — два гигабитных сетевых адаптера и кросс-кабель на основе витой пары пятой или выше категории.

Вопрос о том, нужна ли вам такая пропускная способность, мы оставим для вас. В любом случае, стоит основательно обдумать шаг такого перехода, и только после этого действовать, или оставить пока всё как есть. Стоит также помнить: для того чтобы заметить преимущества гигабита, необходимо использовать правильную операционную систему. В семействе Windows к таковым можно отнести Windows 2000 и Windows XP. При работе в Windows 9X/Me вы не заметите различий, что является следствием неудачной реализации поддержки стека TCP/IP.

Цены
SMC TigerSwitch 1000 SMC8606T $1535 (price.ru)
SMC TigerCard 1000 SMC9462SX $335 (price.ru)
SMC TigerCard 1000 SMC9452TX $61 (price.ru)

Программа Chariot предоставлена компанией ПроЛАН, Premier-партнером компании NetIQ. Компания ПроЛАН является ведущим поставщиком решений для диагностики и управления производительностью корпоративных сетей, пользовательских приложений, Internet-каналов, Web-серверов, сетей VoIP.







Вам также может понравиться
06522baade4415638ed8a7de68801644
Читать
  • Сети и WiFi

Краткий обзор VPN-сервиса NordVPN: один из лучших VPN в непростое время — THG.RU

  • 28.02.2022
6b899b84cfa989ada44985f9ff84a7b5
Читать
  • Сети и WiFi

Обзор точки доступа Zyxel NWA50AX с Wi-Fi 6 и поддержкой Zyxel Nebula — THG.RU

  • 17.11.2021
839e84eb625c1ec616a7daa3bea45250
Читать
  • Сети и WiFi

Обзор точки доступа Wi-Fi 6 Aruba Instant On AP22 с облачным управлением — THG.RU

  • 20.07.2021
9f1babfd9d54da97c32c6a25ac080610
Читать
  • Сети и WiFi

Обзор Aruba Instant On 1930: коммутаторы для малого бизнеса — THG.RU

  • 20.11.2020
80eeb907ac72c7da46d0d5c5a2956606
Читать
  • Сети и WiFi

Обзор Aruba HPE InstantOn АР11 и AP11D: простое решение для беспроводной сети предприятия — THG.RU

  • 07.07.2020
3192a4c2a988f9d412a4b6d123effd4d
Читать
  • Сети и WiFi

QTECH QMO-234: обзор и тест беспроводного 3G/LTE-роутера — THG.RU

  • 17.07.2019
9840c0e2e07b4c7c1ac1700ebadae7ee
Читать
  • Сети и WiFi

5G и Wi-Fi: в чём разница, и почему нам нужны они оба — THG.RU

  • 07.05.2019
1c0d10d72299d34211ff137ac056b909
Читать
  • Сети и WiFi

Zyxel XGS1930-28HP: обзор и тест облачного коммутатора — THG.RU

  • 09.04.2019

Добавить комментарий Отменить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

  • Периферия

Высокоскоростные устройства USB 2.0 от D-Link дешевле $40 — THG.RU

  • 09.04.2003
17c0e7f82de437b6e4ce8b3742f76365
17c0e7f82de437b6e4ce8b3742f76365







Устройства USB 2.0 от D-Link дешевле $40

Высокоскоростные устройства USB 2.0 от D-Link

Наконец-то чувствительная к пропускной способности периферия, типа жестких дисков, накопителей CD и DVD, а также 100 Мбит/с сетевых адаптеров, получила в своё распоряжение высокоскоростной интерфейс USB 2.0. Теперь устройствам больше не придётся уменьшать свою скорость работы по причине низкой пропускной способности USB 1.1, ведь старый интерфейс обеспечивал всего 12 Мбит/с. USB 2.0 предоставляет устройствам пропускную способность в 480 Мбит/с, чего на данном этапе более чем достаточно.

Но даже с выпуском высокоскоростного USB 2.0 не следует списывать со счетов старый стандарт с 12 Мбит/с. Периферии вроде клавиатур, мышей и игровых контроллеров вряд ли требуется высокая пропускная способность. Неважно, с какой скоростью вы печатаете, — вы никогда не превысите 12 Мбит/с. Пропускная способность нужна лишь накопителям и сетевым картам. К тому же мы обсуждали уже полезность сетевого адаптера Ethernet USB в нашей предыдущей статье. Там мы рассматривали сетевую карту Linksys, которая поддерживала 100 Мбит/с, но все её преимущество было ограничено скоростью интерфейса USB 1.1 в 12 Мбит/с.

DUB-A2: введение

Высокоскоростной двупортовый адаптер PCI USB 2.0 D-Link DUB-A2

Перед владельцами компьютеров, «возраст» которых больше года, скоре всего, возникнет проблема отсутствия высокоскоростных портов USB 2.0. D-Link предлагает возможное решение в виде карты расширения PCI USB 2.0. Она обладает двумя портами USB 2.0, которые могут работать со скоростью до 480 Мбит/с (мегабит в секунду). При этом поддерживается обратная совместимость, то есть вы можете подключать любое устройство как USB 2.0, так и USB 1.1: мыши, клавиатуры, внешние приводы CD-R/RW, жесткие диски, фотоаппараты и адаптеры Ethernet.

Карта оснащена только двумя USB 2.0 портами, что позволяет максимально снизить её стоимость. Поддержка USB 2.0 осуществляется с помощью чипа VIA. Розничная цена карты в России составляет $39 (price.ru), а при покупке за границей в онлайне — $25. Другие производители предлагают карты PCI с четырьмя или пятью портами, равно как и несколькими внутренними портами, однако их цена может быть существенно выше. Здесь же вы получаете в своё распоряжение возможность передачи данных с огромной скоростью — 480 Мбит/с. Если вам понадобится большее число портов, всегда можно прикрепить концентратор USB.

Как мы уже упоминали, карта поддерживает обратную совместимость с устройствами USB 1.x. То есть каждый порт определяет, к какому стандарту относится ваше устройство и автоматически выставляет правильную скорость. Установка DUB-A2 не вызывает никаких проблем.

Комплект поставки, разъемы/индикаторы

Внутри коробки вы обнаружите адаптер DUB-A2, руководство по установке, CD-ROM с необходимыми драйверами и гарантийный листок. Наше тестовое оборудование содержало также двухметровый кабель USB 2.0 A-B, который не значился в комплекте поставки, указанном на коробке. Наверное, D-Link положила его нам «про запас», поскольку для работы карты он вряд ли необходим.

Карта DUB-A2 не оснащена никакими индикаторами — только два разъёма типа A, к которым вы можете подключать внешние устройства USB 2.0.

Спецификации

Высокоскоростной двупортовый адаптер PCI USB 2.0 DUB-A2: спецификации
Стандарты — Стандарт USB версии 2.0
— Стандарт USB версии 1.1
— OHCI 1.1 (Open Host Controller Interface)
— EHCI .95 (Enhanced Host Controller Interface)
Совместимые операционные системы На скорости USB 2.0
— Microsoft Windows XP, ME, 2000, 98 с поддержкой USB 2.0

На скорости USB 1.x
— Mac OS от 8.6 до 9 с поддержкой USB 1.x и поддержкой карт USB 1.4.1
— Microsoft Windows XP, Me, 2000, 98 с поддержкой USB 1.x

Порты Два порта USB типа A
Подключение До 127 устройств с помощью каскада концентраторов
Поддерживаемый ток 500 мА на порт
Сертификация USB-IF
Тип карты PCI версия 2.2
Рабочая температура от 0°C до 40°C
Влажность хранения от 0 до 95%, без конденсации
Рабочая влажность от 5% до 95%, без конденсации
Соответствие стандартам — CE
— FCC Class B
— VCCI
— UL
Гарантия 1 год

Установка

При установке DUB-A2 мы не встретили никаких сложностей, поскольку устройство поддерживает технологию «plug and play». После установки карты в слот PCI, Windows XP находит новое устройство и запускает Мастер установки нового оборудования. Затем вам нужно вставить диск с драйверами в привод CD-ROM и выбрать автоматическую установку. После чего Мастер выведет сообщение об отсутствии WQHL-сертификации драйвера, которое следует проигнорировать.

Под Windows 2000 процедура установки DUB-A2 несколько отличается. После запуска Мастера вам следует указать месторасположения драйвера. Мастер найдёт и установит драйвер Universal Serial Bus Controller (vusb2.inf), после чего процесс можно считать завершённым.

DUB-H4: введение

Четырёхпортовый концентратор USB 2.0 DUB-H4

D-Link DUB-H4 представляет собой четырехпортовый концентратор с поддержкой USB 2.0 и обратной совместимостью с устройствами USB 1.1. Он позволяет подключать к вашему компьютеру до четырех дополнительных устройств USB 2.0. Концентратор имеет четыре порта типа A для подключения периферийных устройств и один порт типа B для подключения к компьютеру. Порт типа B вы можете использовать также для подключения к другому концентратору (в результате цепочки концентраторов число устройств может достичь 127).

Концентратор поддерживает как низкоскоростные USB 1.1-устройства (12 Мбит/с), так и высокоскоростные USB 2.0-устройства (480 Мбит/с). Каждый порт на концентраторе позволяет создать мост между устройством и компьютером.

Комплект поставки, разъемы/индикаторы

Наш экземпляр поставлялся в плотно запечатанной пластиковой упаковке, так что для вскрытия нам понадобились ножницы. Внутри упаковки находится концентратор DUB-H4, блок питания, двухметровый кабель USB 2.0 A-B, руководство по установке и гарантийный листок.

Все индикаторы были размещены спереди концентратора, там же, где и разъемы типа A. Индикатор питания загорается красным при подаче питания на устройство. Каждый порт оснащён зеленым индикатором статуса, который включается при работе порта.

Спецификации

Четырехпортовый концентратор USB 2.0 DUB-H4: спецификации
Стандарты — Стандарт USB версии 2.0
— Стандарт USB версии 1.1
— Стандарт USB версии 1.0
— OHCI (Open Host Controller Interface)
— EHCI (Enhanced Host Controller Interface)
Совместимые операционные системы На скорости USB 2.0
— Mac OS X с поддержкой USB 2.0
— Microsoft Windows XP, ME, 2000, 98 с поддержкой USB 2.0

На скорости USB 1.x
— Mac OS 8.6 или выше с поддержкой USB 1.x и поддержкой карты USB 1.4.1
— Microsoft Windows XP, ME, 2000, 98 с поддержкой USB 1.x

Поддерживаемый ток Самостоятельное питание: 500 мА на порт
Порты — Один порт USB типа B для подключения к компьютеру
— Четыре порта USB типа A для подсоединения устройств
Габариты 99,6 мм x 59,5 мм x 25,7 мм
Физическая топология Звезда
Подключение До 127 устройств с помощью каскада концентраторов
Индикаторы — Питание (загорается красным)
— Статус портов (зелёный, по одному на каждый порт)
Рабочая температура от 0°C до 40°C
Влажность хранения от 0 до 95%, без конденсации
Рабочая влажность от 5% до 95%, без конденсации
Требования к питанию Блок питания-12,6 Вт, 2,1 A при 5 В постоянного тока
Блок питания Выход 5 В, 2,5 А
Соответствие стандартам — CE
— FCC Class B
— VCCI
— UL
Гарантия 1 год

Установка

Установка элементарна. Подключите кабель для компьютера к порту A концентратора, затем подключите питание. После чего подключите кабель USB A-B к компьютеру. Если вы желаете получить преимущество от высокоскоростного подключения, проследите, чтобы порт компьютера тоже соответствовал спецификации USB 2.0. Затем компьютер автоматически определит и установит концентратор DUB-H4.

DUB-E100: введение

адаптер Fast Ethernet USB 2.0 DUB-E100

Еще одно любопытное устройство — адаптер 10/100 Мбит/с Fast Ethernet USB 2.0 DUB-E100 от D-Link. Порт Ethernet поддерживает автосогласование скоростей NWAY для обеспечения максимальной скорости подключения. Адаптер поддерживает автоматическую замену, технологию «plug and play» и питание по шине USB. Для подключения компьютера к сети ничего большего вам и не понадобится.

Определение автосогласования NWAY: компания National Semiconductor разработала технологию NWay Auto-Negotiation весной 1994 года. Развитие технологии было связано с потребностью в механизме, который сможет согласовывать скорость при подключении сетевой карты к концентратору, коммутатору или любому другому устройству. Карта автоматически проверят возможности на другом конце кабеля и устанавливает самый производительный режим работы.

Покупка DUB-E100 избавляет вас от необходимости устанавливать карту внутрь компьютера. В отличие от сетевых карт ISA или PCI, вам не понадобится залезать в корпус ПК. Карта не требует внешнего питания, что тоже можно отнести к плюсам. Для экономии энергопотребления карта поддерживает соответствующие режимы USB.

Комплект поставки, разъемы/индикаторы

Комплект поставки DUB-E100 включает адаптер DUB-E100, двухметровый кабель USB 2.0, руководство по установке, CD-ROM с драйвером для Windows 98, 98SE, Me, 2000, XP и привычный гарантийный листок.

Устройство DUB-E100 оснащено двумя индикаторами и двумя разъёмами. Индикатор связи загорается жёлтым при работе порта Ethernet на скорости 10 Мбит/с, и зелёным — при работе на 100 Мбит/с. Индикатор Tx/Rx (прием/передача) мигает зелёным при прохождении данных через порт. Разъём USB 2.0 типа B служит для подключения адаптера к компьютеру, а разъём RJ-45 — для подключения устройства к сети.

Спецификации

Адаптер Fast Ethernet USB 2.0 DUB-E100: спецификации
Стандарты — Стандарт USB версии 2.0
— Стандарт USB версии 1.1
— Стандарт USB версии 1.0
— OHCI (Open Host Controller Interface)
— EHCI (Enhanced Host Controller Interface)
— IEEE 802.3 Ethernet
— Совместимость с IEEE 802.3u 100 BASE-T, TX и T4
— Поддерживает режим экономии электроэнергии и удалённое пробуждение
— Встроенный буфер 7K * 16 бит SRAM
— Поддержка полу-дуплекса и дуплекса в Fast Ethernet
Совместимые операционные системы На скорости USB 2.0
— Microsoft Windows XP, ME, 2000, 98 с поддержкой USB 2.0

На скорости USB 1.x
— Microsoft Windows XP, ME, 2000, 98 с поддержкой USB 1.x

Порты — Порт USB 2.0 типа B для подключения к компьютеру
— Порт RJ-45 (10/100 Мбит/с)
Физическая топология Звезда
Индикаторы — Питание/подключение
— Трафик Tx/Rx
Рабочая температура от 0°C до 70°C
Влажность хранения от 0 до 95%, без конденсации
Рабочая влажность от 5% до 95%, без конденсации
Требования к питанию Питание по шине USB — 2,5 В, 0,5 А при 3,3 В постоянного тока (+ или -0,3 В)
Энергопотребление 150 мА при 3,3 В постоянного тока
Соответствие стандартам — CE
— FCC Class B
— VCCI
— UL
Гарантия 1 год

Установка

Установка DUB-E100 не вызвала у нас никаких сложностей. Начните с подключения кабеля из комплекта к разъёму USB типа B устройства, затем подключите кабель к компьютеру. После этого вы можете подсоединять кабель Ethernet CAT 5 к гнезду RJ-45 на DUB-E100.

После подсоединения адаптера DUB-E100 к вашему компьютеру под Windows XP, запустится Мастер установки нового оборудования. Вставьте поставляемый CD с драйверами в привод CD-ROM и выберите автоматическую установку. Проигнорируйте сообщение об отсутствии у драйвера сертификации WHQL.

Windows 2000 также автоматически определит наличие устройства и запустит Мастера установки. Но здесь вам будет необходимо указать местоположение драйвера на CD, после чего будет установлен драйвер для DUB-E100 (dube100.inf). Проигнорируйте сообщение об отсутствии цифровой подписи у драйвера.

Заключение

Купив недорогой двухпортовый адаптер PCI USB 2.0 DUB-A2, вы сможете оснастить свой компьютер высокоскоростным интерфейсом USB 2.0. Установка не вызвала никаких проблем благодаря поддержке технологии «plug and play». Единственно, что вам понадобятся драйверы с диска в комплекте. В России карта продается за $39 (price.ru), на сайте D-Link её можно купить за $29. Более дорогой вариант, DU-520 ($57 — price.ru), содержит пять портов USB 2.0 — четыре внешних и один внутренний.

Четырёхпортовый концентратор DUB-H4 прекрасно подойдёт, если вам необходимо несколько портов USB 2.0 с пропускной способностью 480 Мбит/с. На сайте D-Link концентратор можно купить за $29, а в России — за $44 (price.ru). Если четырёх портов вам мало, то можно приобрести модель с семью портами (DUB-H7).

Сетевая карта Fast Ethernet USB 2.0 DUB-E100 обеспечит ваш компьютер подключением к локальной сети на скорости 100 Мбит/с, причем на этот раз вас уже не ограничивает скорость интерфейса USB. При цене в $29 на сайте D-Link карту вряд ли можно назвать дорогой. К тому же возможность «горячего» подключения сэкономит ваше время. Такая карта является необходимым приобретением в «аптечку» любого опытного пользователя. К сожалению, на момент выхода статьи карта в России ещё не появилась.

Отрадно видеть, что на рынке стали появляться устройства с поддержкой USB 2.0 по невысоким ценам.







Вам также может понравиться
p1011486 scaled
Читать
  • Периферия

Обзор адаптера Philips USB-C to HDTV

  • THG
  • 27.11.2025
screenshot 163
Читать
  • Игры и индустрия
  • Периферия

Как выбрать коврик для мыши: полное руководство для геймеров и не только

  • THG
  • 22.11.2025
p1011436 scaled
Читать
  • Периферия

Обзор игрового коврика ZONE 51 SHADOW Black

  • THG
  • 16.11.2025
zone51 sage 008 scaled
Читать
  • Периферия

Обзор игровой мышки Zone 51 Sage: классика снова в моде

  • THG
  • 13.08.2025
yandex 7
Читать
  • Периферия

Обзор первой IP-камеры Яндекс: первый блин не комом

  • THG
  • 08.08.2025
zone51 mirror 003 scaled
Читать
  • Периферия

Обзор игровой мышки Zone 51 Mirror: Коллаборация универсальности и производительности

  • THG
  • 04.08.2025
vr shlem
Читать
  • Периферия
  • Подборки

Лучший шлем виртуальной реальности в 2025 году: текущий анализ рынка

  • Редакция THG
  • 18.07.2025
zone51 freelancer w8 001 scaled
Читать
  • Периферия

Обзор игрового кресла Zone51 Freelancer W8: для тех, кто хочет всё и сразу

  • THG
  • 14.07.2025

Добавить комментарий Отменить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях
Telegram

Волна скидок в Ситилинк! Лето — время обновлений с экономией до 60%

Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3060 с потрясающей скидкой

Быстрый и доступный! Геймерский процессор AMD Ryzen 9 5950X

Нужно брать! И без того недорогой смартфон OPPO A5x невероятно подешевел с большой выгодой

Реклама. ООО «Ситилинк». Erid: 2SDnjdPgtDk


Свежие статьи

  • Полное руководство по обслуживанию видеокарты: от теории к практике

  • Обзор адаптера Philips USB-C to HDTV
  • Обзор системы жидкостного охлаждения PCCooler DS360: Бюджетный король холода?
  • Как подключить смартфон к телевизору: 5 способов от «просто работает» до «вау!»
  • Как выбрать коврик для мыши: полное руководство для геймеров и не только
Популярные записи
  • Screenshot 1

    Полное руководство по обслуживанию видеокарты: от теории к практике

    • 05.12.2025
  • p1011486 scaled 2
    Обзор адаптера Philips USB-C to HDTV
    • 27.11.2025
  • p1011470 scaled 3
    Обзор системы жидкостного охлаждения PCCooler DS360: Бюджетный король холода?
    • 26.11.2025
  • smart tv 4
    Как подключить смартфон к телевизору: 5 способов от «просто работает» до «вау!»
    • 24.11.2025
  • screenshot 163 5
    Как выбрать коврик для мыши: полное руководство для геймеров и не только
    • 22.11.2025
Последние записи
  • hisense 27g7k pro 20
    Обзор монитора Hisense 27G7K-PRO: игра высокой четкости
    • 17.11.2025
  • p1011436 scaled
    Обзор игрового коврика ZONE 51 SHADOW Black
    • 16.11.2025
  • izobrazhenie
    Рейтинг крушений: каждый третий россиянин швырял телефон в гневе, а каждый десятый топил его в кофе
    • 13.11.2025
Категории
  • 4G
  • Аудио и видео
  • Без рубрики
  • Бизнес и рынок
  • Видеокарты
  • Домашний компьютер
  • Игры и индустрия
  • Конкурсы
  • Накопители
  • Новости
  • Обзоры
  • Образование
  • Периферия
  • Платформы
  • Подборки
  • Проекторы и мониторы
  • Процессоры
  • Сети и WiFi
  • Смартфоны и ноутбуки
  • Собери сам
  • Софт и утилиты
  • Статьи
  • Техника для дома и сада
  • Фото
Архив
THG
  • Обзоры
  • Статьи
  • Подборки
  • Новости
  • Форум
IT-новости, обзоры смартфонов, гаджетов и компьютерного железа

Powered by
...
►
Necessary cookies enable essential site features like secure log-ins and consent preference adjustments. They do not store personal data.
None
►
Functional cookies support features like content sharing on social media, collecting feedback, and enabling third-party tools.
None
►
Analytical cookies track visitor interactions, providing insights on metrics like visitor count, bounce rate, and traffic sources.
None
►
Advertisement cookies deliver personalized ads based on your previous visits and analyze the effectiveness of ad campaigns.
None
►
Unclassified cookies are cookies that we are in the process of classifying, together with the providers of individual cookies.
None
Powered by