NAS噪音大、速度慢?老司机妙用华硕AC88U+浦科特M8VC解决问题
去年的时候,本人终于有了一台群晖DS418PLAY,体验了一把NAS的感觉。
说实话,有了NAS后,确实方便了许多,譬如下载完电影,再也不用在各个电脑之间拷来拷去,只需存入NAS,家里任意一台电脑/电视便可欣赏;再譬如手机里的照片,再也不用插上数据线往电脑里拷了,直接用NAS的照片备份功能,便可轻松访问。
只不过在使用的过程中,本人还是走了一些弯路,发现了一些问题,其中第一个问题便是噪音大的问题,本人当时只安装了两块希捷酷狼8TB HDD,由于第1盘位是默认的系统盘,这导致硬盘不停的发出咳咳咳的寻道声,媳妇表示无法忍受这种持续而重复的声音,甚至一度让我关掉NAS。。。。。为了解决这个问题,本人做了大量功课,遂决定在1、2盘位安装两块SSD,并将两块酷狼8TB转移到3、4盘位,这样一来,HDD不再是系统盘,在闲置状态下,便可启动休眠功能,大大降低噪音。
第二个问题是本人家里有三台电脑,在使用高峰期,NAS的千兆网络居然无法满足三台电脑同时访问,考虑到NAS配置了双网口,且支持链路聚合功能,本人决定将链路聚合功能用起来,这样纵然无法达到万兆的效率,但考虑到万兆目前还不够普及,加之成本较高,双千兆链路聚合的方案既兼顾了性能,又兼顾了成本。
要实现链路聚合功能,还得路由器/交换机支持,考虑到用交换机设备太多太乱,所以本人入手了一台华硕RT-AC88U路由器,该路由器有8个LAN口,相当于一台整合了交换机功能的路由器。SSD方面,则选择了浦科特的M8VC 256GX2,它们俩主要是作为NAS的系统盘使用,所以在容量方面,256G也足够了。
一、硬件介绍
下面是此次折腾所有配件的全家福。
顺便给NAS清了一下灰,话说这才用了半年,灰就这么大了。。。。。
先看路由器,华硕RT-AC88U,这是市场上非常少见的8LAN口11AC路由器,并且支持44X4 MU-MIMO技术。作为曾经的旗舰,现在虽然被新品代替了旗舰地位,但其双核1.4G CPU、双千兆交换机模块,两个双频无线模块的硬件配置性能表现依然强大。
近期经常有1199的秒杀价,再加上优惠券,性价比还是很高的,而且还支AiMes有足够吸引力。
背面则是产品的一些特色功能介绍,考虑到近期要换房子,未来所有的家电都走智能路线,一款好的路由器是打造智能家居的必要条件之一。
路由器标称AC3100,其中2.4G为1000Mbps,5G位2167Mbps,共计达到3167Mbps。
这一侧是产品的详细规格。
内部包装对产品的保护也很周到。
附件非常丰富,分别为光盘、说明书、质保卡、天线、电源适配器等。
电源适配器。
19VX2.37A≈45W。
路由器的外壳有棱有角,充满了科技感。
上部的一抹红色让人想起了华硕板卡的ROG风格。
一排指示灯,分别为电源、5G、2.4G、联网、局域网、USB3.0、USB2.0、WPS。
这一侧为一些接口和按钮,中间还有一些散热孔。
这里隐藏了一个USB3.0接口,需要掀开盖子才能看到。
右侧则是LED灯和WIFI的开关按钮。
这一侧的接口更多,除了8个LAN口、1个WAN口外,还有一个USB2.0接口、一个网线接口和一个电源插口。
侧面的线条也很有棱角,这里还有一个天线接口。
另一侧也基本对称。
背部采用大量开孔,来保证机器的散热。
防滑脚垫特写。
四根天线也充满了ROG风,看上去甚有**。
天线和路由器合体,天线的红色点缀让路由器看起来少了一些呆板,多了一些时尚。
换个角度。
特写一张,颜值不俗。
SSD和HDD也到位了,考虑到要给HDD更换盘位,为了保险起见,在拆出HDD前,最好先将数据备份到其他闲置硬盘。
SSD为两块浦科特M8VC 256G。
包装侧面。
包装背面。
附件非常简单,只有一张说明书。
大红色铝合金外壳,2.5吋尺寸规格。
背面的贴纸上有许多技术参数。
SATA 6Gb接口。
拆开是一块很小的PCB,这一面有两颗NAND颗粒,编号为TH58TFG9T23TA2D,是东芝生产的Toggle 2.0 TLC 64层 3D NAND闪存,单颗64GB容量。
另一面可以看到主控为SMI的SM2258H,缓存为海力士DDR3L的缓存,容量为512MB。另外还有两颗剩下的NAND闪存被放置在这一面。
CrystalDiskInfo验明正身。
在塞入NAS前先上电脑简单测试一下。
AS SSD Benchmark,这基本算是SATA盘里的高分数了。
CrystalDiskMark四连,可以看出,即便是选择32GB模块进行测试,SSD也不怎么掉速,说明SSD设置了较为合理的SLC Cache。
TxBENCH测试结果。
ATTO DISK Benchmark测试结果。
ANvil's Storage Utilities测试结果。
二、实战操作
由于网上已经有路由器的拆解图,所以这里就不拆解了,直接通电开始设置。
华硕路由器的设置非常简单,只要路由器接入电脑,随便打开一个浏览器,就会自动弹出设置界面,然后按照提示操作即可,第一步让你修改路由器的登陆账号和密码,大家根据自己的喜好设置即可。
然后是WiFi密码,2.4G和5G是一致的。
设置完后,进入网络地图界面。
要想上网,还得设置一步,一般家庭宽带都是ADSL PPPoE上网模式,根据运营商提供的资料,填入账号密码即可,本人这里是电信运营商,账号是家里的固话号码。
设置完成后,就可以上网了。作为一台高端路由器,AC88U的功能也是异常强大的,官方固件下,就提供了访客网络、智能网络卫士、网络监控家、流量分析、游戏加速、USB应用、AiCloud 2.0等功能,下面通过一图流简单展示一下这些功能。
对于游戏玩家来说,游戏加速功能还是很实用的,购买路由器就会免费赠送一个WTFAST账号,如果你是吃鸡玩家,可以省去购买加速器的费用。
试试效果,果然成功吃鸡,当然能不能吃到鸡还和个人技术以及其他硬件也有关系,但稳定、低延迟的网络也是其中很重要的一环因素。
路由器也支持在线固件升级,可以帮你升级到最新的官方固件,当然,喜欢折腾的玩家也可以试试梅林固件。
试试路由器的信号强度,下图为2.4G模式。
5G模式。可以看出,路由器的信号强度还是很不错的,不过由于短板效应在无线网卡上(BCM94360CD,2.4G速率为758Mbps,5G速率为1300Mbps),所以想要完全喂饱AC88U的3167Mbps,需要更高级的无线网卡才行。
再测试一下路由器的性能,5.2版的CrystalDiskMark支持对网络驱动器进行读写测试,如果将NAS映射为网络驱动器,那么,CrystalDiskMark的持续读写速度就是路由器(无线网卡)的读写速度。
先看有线模式下的读写速度,基本达到了千兆网络的峰值。
2.4G模式的读写速度(客户机网卡为BCM94360CD,测试距离为5m)。
5G模式的读写速度(客户机网卡为BCM94360CD,测试距离为5m),可以看出,路由器5G模式的性能还是很不错的,有些家庭受限于装修,不想走太多网线,其实可以考虑纯无线环境使用。
接着折腾NAS部分,将SSD和HDD按既定顺序插入NAS,安装好NAS的管理软件,就能看到这四块磁盘了。
这4块磁盘,本人是这样计划的,2XSSD组成RAID1,2XHDD组成RAID1,SSD阵列保证高性能应用,HDD阵列保证大容量应用,设置过程如下:
设置完毕后,两个磁盘阵列都成功显示出来。
由于路由器和NAS都支持链路聚合,考虑到本人家里三台电脑同时访问NAS时的带宽压力,所以本人决定开启链路聚合功能,首先,在路由器的内部网络-交换机控制中将Bonding/Link aggregation项选为开启。
其次,在NAS的网络选项中,对Link aggregation进行一番设置,这里选择平衡模式。
将两个网卡都勾上。
两个网卡合一后,需要重新制定IP地址等参数。
这样一来,两个千兆网卡相当于模拟合体成为一个2Gbps网卡。
接着试试链路聚合的威力。
为了检验链路聚合的性能需要两台客户机进行同步测试,这两台客户机我们姑且将其称为客户机A和客户机B。
其中,客户机A的配置为i5 8400+Z270+千兆有线网卡+WIN10 64操作系统;客户机B的硬件配置为i3 8100+B150+千兆有线网卡+WIN7 64操作系统。
先试试CrystalDiskMark测试,测试方法,两台客户机同时打开CrystalDiskMark,并同时对NAS映射的网络驱动器进行持续读写测试。
可以看出,两台客户机都基本喂饱了千兆网络带宽,两者叠加,达到了2Gbps的带宽。
再通过实际文件读写来测试一下。下图为读取测试(从NAS同时往两台客户机复制文件),可以看出,链路聚合达到了叠加后带宽翻倍的效果。
下图为写入测试(从两台客户机同时向NAS复制文件),速度依然很稳。
此次折腾就到这里结束了,如果有对AC88U的其他功能感兴趣的玩家,可以读一读高大神的这篇文章,鉴于这篇文章写得非常详细,本人这里就不再赘述了。
三、体验总结
本人此次折腾的结果还是颇为圆满的,下面再总结一下:
1.将NAS的1、2盘换为2块SSD,并将HDD移至3、4盘位,在开启硬盘休眠功能后,NAS的噪音大大降低,同时SSD的速度较快,也保证了一些对速度要求较高应用的性能需求。
2.将路由器更换为华硕AC88U,且开启路由器和NAS的链路聚合功能后,客户机和NAS之间的访问速率翻倍,大大缓解了本人家里三台电脑同时访问NAS时打架的情况,这样一来,无论是儿子看动画片、媳妇看宫斗剧、还是本人看美剧,都十分流畅。同时由于AC88U的功能和性能依然不过时,就算以后搬了新家,也可以继续服役,为智能家居发热发光。
以上就折腾到这里了,希望大家能够点赞收藏,多多支持,有什么问题的话,也可以跟帖讨论,谢谢大家!
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