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Netgear Nighthawk S8000 评测

 HDTV 2019-08-24

2017-6-19 10:25| 发布者: nApoleon 原作者: norman_sly   来自: www.


序言
        在无线技术飞速发展,无线设备层出不穷的今天,家庭有线网络正逐渐被忽视。然而正如固态硬盘虽然在速度上有巨大的优势,但在价格和容量上却逊色于传统机械硬盘一样,无线网虽然使用方便、投入低、维护便捷,但有线网络在稳定性、安全性、传输距离、传输速度等方面还是占有不小的优势。在一些特定场合,如要求低延时的游戏、高码率的高清或者对传输速度要求较高的家庭存储系统,有线网依然是更好的选择。
        论坛之前测试过不少无线路由器,虽然都有着不俗的有线性能,但这些主要追求无线性能的路由器相对交换机来说还是有自身的局限性,比如网口数量,又比如链路聚合,大部分路由器并不提供这个功能,少部分虽然支持,但在聚合端口的数量和组数方面可能并不能满足高端玩家的需求,而一台好的交换机这时候就体现出它的价值。今天要测试的就是这样一台交换机,网件S8000。这里说明一下,由于没有专业设备,性能测试只能做一些简单的项目,这次的测试重点主要放在了链路聚合这个功能上。


外观解析

黑色包装,主打游戏和流媒体。

交换机主体,通体黑色,钻石切割造型,配以蓝色LED指示灯。

45度视角,不带任何弧度,棱角分明。

侧面。

背部是电源接口、8个网口和led灯硬开关,非常简洁。

每个网口指示灯都标有对应的数字。

反面贴有防滑减震胶。

附件不多,只有电源和快速安装手册。

电源功率为12瓦。


内部解析

拆解要把背部的减震胶拨开,然后就能看到四颗螺丝。

相对路由器,交换机的内部结构要简单的多。

芯片和外壳中间有导热膏提供被动散热,这样就能看到顶部的外壳是合金材料的。

一体成型的合金外壳。

PCB正面。

背面。

交换机芯片为Realtek的RTL8370N。

MXIC的闪存芯片,型号为25L3233F。

同步降压芯片LSP5526。


固件解析

浏览器设置界面,主要由主页、优先级、诊断和高级设置四个部分组成。

主页左侧图示显示网口的连接数量;中间是系统信息、led软开关和交换机IP地址;右侧是网口状态。

点击系统信息可以查看固件版本、MAC地址、序列号等交换机信息,点击NETGEAR的链接可以在浏览器中连接网件网站中S8000的页面。

网口LED和电源LED可以分别开关。

IP地址、网关等可以自动获取也可以手工指定。

右侧的网口信息可以对每一个网口进行单独设置。默认设置中,网口1用来连接主要的游戏设备,网口2连接主要的流媒体设备,网口8连接路由器,网口3-7连接其他设备。当然,这只是建议,用户也完全可以按照个人喜好进行连接。

点击编辑可以对每个网口的网口名称、连接速度、进出带宽、流控制等进行操作和控制。

连接速度可以选择10M全/半工、100M全/半工,如果是千兆网络则选择自动即可。

网口进出速率都可以从512K到512M的范围内进行选择。

最下方的流控制打开后可以在网口超载时避免影响其他网口的运作。

优先级进行QoS的设置。

QoS分为Port-based和802.1P/DSCP两种模式。

Port-based模式下,可以设置网口的优先级和进出速率。

优先级分为高中低三档。

进出速率和之前在主页的网口设置相同,在512K至512M的范围内选择。

802.1P/DSCP模式下则只能对网口速率进行控制。

如果不希望进行太复杂的设置,S8000还提供了几个预设模式工选择,可以点击蓝色的文字进行加载。

预设模式一共有三种,游戏、流媒体和标准模式。

游戏模式中,连接主游戏设备的网口1和作为连接路由器的网口8优先级被设置为高,以保证游戏的流畅。

类似的,流媒体模式中,端口2的优先级被设置为了高。

标准模式下,所有的网口优先级均为高。

如果预设的几种设置不能满足需要,也可以添加自己的工作模式。

先在优先级中做好自己想要的优先级设置。

进入预设模式的菜单,点击保存。

设置一个名称并点击应用。

预设模式中就增加了自己设置的模式,可以随时加载。

诊断页面中可以对每个网口的连接进行测试,选中需要测试的网口并点击下一步。

测试就自动进行。

测试结果。

高级设置页面中除了预设模式外,还有配置文件、组播、链路聚合、节能、LED开关、交换机发现、固件、重启、出厂设置、密码设置和产品注册等选项。

配置文件可以把对交换机的设置备份为文件,需要的时候进行加载。

组播设置中主要为组播的控制选项,包括IGMP Snooping、Block Unknown Multicast Address、Validate IGMPv3 IP Header等功能的开关,家庭使用中一般默认设置即可。

链路聚合设置中可以两组聚合,每组都可以是2个到4个端口的聚合。第一组可以对网口1到网口4进行操作,第二组为网口5到网口8。

设置非常简单,选择需要汇聚的网口并点击应用。

注重环保的用户可以在节能菜单中打开节能选项。

两个LED开关,分别对应网口和电源。

交换机发现,主要用于在网络中找到交换机,默认设置即可。

固件设置,由于不支持直接从互联网下载并更新固件,如果需要更新关键,需要点击蓝色文字在网件的网站上下载固件,保存在PC或者其他连接至交换机的设备上,更新时浏览并找到设备上的固件文件,点击上传后进行更新。

交换机重启。

恢复出厂设置。

更改密码。

产品注册。


测试平台及结果

    千兆网卡: Intel I350T2 PCI-E 千兆网卡 X2

                      HP Gen8(两台)自带网卡 X4

                      HP N54L 自带网卡 X1

    万兆网卡:HP NC552SFP X1

    操作系统:Windows Server 2012R2、 Windows 10

    NAS:QNAP TVS-673

1.端口网络性能测试

测试方式:

使用IxChariot的控制端,加载IxChariot的测试脚本,分别进行Lan to Lan单向和双向的测试,测试项目如下:

  • 1 Pair 测试,即模拟网络上有2个用户的情况;

  • 10 Pair 测试,即模拟网络上有20个用户进行数据交换时的情况;

  • 100 Pair 测试,即模拟200用户,同时进行数据交换时的情况。

测试脚本:

Ultra_High_Performance_Throughput。scr

测试结果:

注:

带宽测试结果单位均为Mbps,下同。

2.双口链路聚合性能测试

(1)理论测试

测试方式:

采用3台PC,PC1双网卡做静态链路聚合并与交换机S8000的连接,交换机相应网口开启链路聚合功能;PC2和PC3分别和S8000连接,使用IxChariot的控制端,加载IxChariot的测试脚本, 从PC1同时向PC2和PC3发送或接收数据,进行1 Pair的测试。

测试脚本:

Ultra_High_Performance_Throughput。scr

测试结果:

(2)实际应用

测试方式:

PC1建立链路聚合,并在不同的硬盘上建立文件夹,同时从PC2和PC3接受或发送文件。测试过程如下图:

下行:

上行:

测试结果:(由于传输速度动态变化,此处速度为截图时的时点速度。)

注:

传输速度测试结果单位均为MB/S,下同。

3.四口链路聚合性能测试

(1)理论测试

测试方式:

采用5台PC,PC1四网卡做静态链路聚合并与交换机S8000的连接,交换机相应网口开启链路聚合功能;PC2、PC3、PC4、PC5分别和S8000连接,使用IxChariot的控制端,加载IxChariot的测试脚本, 从PC1同时向PC2、PC3、PC4、PC5发送或接收数据,进行1 Pair的测试。

测试脚本:

Ultra_High_Performance_Throughput。scr

测试结果:

(2)实际应用

测试方式:

1) PC to PC

PC1建立四网卡链路聚合,并在不同的硬盘上建立文件夹,同时从PC2、PC3、PC4、PC5接受或发送文件。测试过程如下图:

下行:

上行:

测试结果:(由于传输速度动态变化,此处速度为截图时的时点速度)

2) NAS to PC

对于一般用户来说,实际应用中很少会有一台电脑与多台电脑之间同时传输数据的情况,链路聚合的运用场景更普遍地出现在NAS的使用中,这次为了测试S8000链路聚合的性能,我们特地向QNAP借来了一台NAS:TVS-673,X86架构的AMD平台,4核处理器,8G内存,6硬盘位,双M。2插槽,支持PCIe扩展,相当强悍,最重要的是有4网卡且支持4路链路聚合,用来测试S8000链路聚合性能再好不过。

在TVS-673中建立四网卡的聚合。

PC2、PC3、PC4、PC5同时从TVS-673上传或下载文件。测试过程如下图:(为了在同一屏幕内显示传输速度,这里通过一台PC远程桌面连接另外3台PC的方式实现)

下载:

上传:

测试结果:(由于传输速度动态变化,此处速度为截图时的时点速度)

4.配合R9000的链路聚合功能

之前我们测试过R9000,R9000本身支持链路聚合,最新的固件也支持S8000,这里我们也做个简单测试。

R9000升级最新固件后,会再以太网端口聚合的设置界面多出一个 Enable static LAG的选项,由于S8000只支持静态聚合,因此这里我们就要勾选Enable static LAG这个选项,而不是LACP。需要注意的是,按照官网的说明,建立S8000和R9000的链路聚合前先要拔去连接这两台设备的网线。

我们在S8000上建立了两组链路聚合,一组用来连接R9000,一组用来连接PC。

测试方式:

采用3台PC,PC1双网卡做静态链路聚合并与交换机S8000的连接;PC2和PC3均与R9000连接,其中PC2连接的是R9000的万兆网口,然后使用IxChariot的控制端,加载IxChariot的测试脚本, 从PC1同时向PC2和PC3发送或接收数据,进行1 Pair的测试。

测试脚本:

Ultra_High_Performance_Throughput。scr

测试结果:


总结
        从测试结果来看,链路聚合对网络传输确实能带来很大的提高,在两口聚合的传输项目中,两台PC同时从聚合端的PC下载数据时,总传输速度达到了单网卡翻倍的效果。在四口聚合时,同样的项目传输速度提升幅度似乎并不如两口聚合时这么明显,这里要说明一下,在PC的四网口聚合时,由于条件限制,并没有采用4张相同的网卡,这对链路聚合的性能来说多少会带来些影响。而在NAS端的链路聚合测试中,从NAS向PC传输数据的总速度就达到了约340MB/S,大约是单张网卡速度的3倍,还是非常强悍的。而从其他设备向聚合端传输数据时的性能提升并虽然不如反向传输时那么明显,但即便以千兆带宽约120MB/S的极限速度为基准的话,也有30%-45%的提升。

        虽然S8000以游戏和4K作为最大卖点,但个人以为,其支持两组2-4口的链路聚合更有可玩性,对家庭网络传输性能的提高也更明显。如果家里有一台多网口的NAS或者多网卡的家庭服务器,配一台S8000确实是个不错的选择。


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