更低的成本、更高的彈性、隨需應用的資源,徹底發揮上述的種種好處,無怪乎雲端運算 (Cloud Computing) 如此引人注目。本文進一步探討企業應如何利用雲端運算的優勢,以降低在安全性、法規遵從以及服務品質等方面的風險。
為了要減少網路線帶來的困擾,有許多家庭都會改換成無線網路,但是在安裝基地臺的時候,卻往往會發現受制於 ADSL 路由器或是其他的連線設備,結果在基地臺附近還是線路一團亂。
如何整合資訊網路設備的電源供應及網路連線呢?其實有兩種不同的解決方式,一種稱之為 PoE(Power over Ethernet,即是透過網路線供電),另一種就是本篇主角所使用的技術:HomePlug 。
HomePlug 是透過家庭裡面四處可見的電源插座,並透過電源迴路傳遞網路封包與訊號,因此也是僅需要一條線即可。而由於可以利用既有的電源插座,不需額外拉線,對大多數家庭而言,建置較為容易且簡單。但 HomePlug 技術有一個很大的瓶頸,就是一旦電力迴路是分屬不同迴路底下,便會發現在另一個迴路中完全擷取不到網路訊號的問題,這是因為通過繼電器之後,所有電流訊號都會被重整,而網路訊號也因此被過濾了。
為了有效整合 HomePlug 與無線網路的優勢,本次所測試的這款 BiPAC 2073N 整合了 802.11n 及 HomePlug 技術,可透過電力線網路做基本的佈建工作,而由 802.11n 提供用戶端連線使用;倘若遇到需要跨電力迴路的地方,也可以透過 WDS(無線分配系統)連接兩臺 2073N,將網路延伸至另一個迴路上。
802.11n 雖然頻寬較快且距離較遠,但終究還是屬於無線網路中的一環,因此距離與阻隔物還是傳輸距離與速率的最大殺手。這次我們測試並不著重於無線網路傳輸效能,而是探究 HomePlug 究竟會不會在正常家用狀態中受到影響。
家庭中有許多電器都是屬於高耗能的,因此我們在測試時,便將 BiPAC 2073N 與一臺電暖器接在同一組延長線上,並且分別測試啟動與關閉電暖器時的兩種傳輸狀態。
將測試筆電放置在固定地點,距離約 1.5 公尺,並傳輸同一份檔案。結果我們發現在開啟電暖器時,BiPAC 2073N 的效能會略微降低,依據所耗用的電源功率不同,下降的幅度也會有所差異。
由於是透過延長線串接,導致在串流的狀況下其能量會因為耗用狀況而分散,這也是影響 HomePlug 傳輸效率的主要原因。因此,我們建議如果想安裝 HomePlug 設備的使用者,應該要避開與高耗能產品安裝在同一組電源線上,甚至建議直接安裝到插座而不要採共用電源,以避免串接時可能造成的效能影響。
