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Linksys 领势 WRT3200ACM 无线路由器开箱评测,附赠全套拆机图

 yulynn 2017-06-13
 本帖最后由 pufer 于 2017-4-1 14:43 编辑

【前言】

继WRT1900ACS之后,Linksys WRT家族再添新成员WRT3200ACM。WRT3200ACM除了CPU的提升外,还同步提升了路由器的无线传输能力。WRT3200ACM继续使用了Marvell的解决方案,无线提升没有选择支持1024QAM的方式,而是使用了提升频宽的方式,WRT3200ACM支持160Mhz的频宽,支持MU-MIMO

WRT3200ACM官网链接





【开箱】

由于国内无线电法规的限制,160Mhz在国内无法使用,所以目前来说WRT3200ACM将不会有国行版本。这里开箱评测用的WRT3200ACM是美版。

包装正面和1900ACS最大区别是产品照片变大了。下方写了3200ACM最大特色,也就是3流 160Mhz频宽



包装背面依旧是产品信息



包装,依然熟悉的味道。



侧面描述了路由器背后的接口。



另外一次,描述了3200ACM的规格。大家可以注意到,这次处理器的主频再一起提升,达到了1.8Ghz



包装盒,还是那张多么熟悉的桌子上。



底部,产品信息。



盒子内的附件,路由器、快速上手手册、文档的CD、4条天线、网线、电源适配器。



产品特性,Marvell ARMADA 385 1.8Ghz CPU, 512M的RAM,Linksys的手机APP,开源固件支持



烫金的WRT,说明了这台属于WRT系列,可以玩第三方固件



打开包装盒,看到路由器。经典的蓝黑组合。



路由器下方是快速上手手册



拿掉手册,下方4条天线。3200ACM同样可以更换高增益天线。



底部是电源适配器,网线,和光盘。



电源适配器,美版的WRT系列并没有配备全球可更换插座。这个是国行机器的福利



电源规格12V 3A,36W。因为电源要预留给硬盘使用,所以会比较高。



文档光盘



网线配备了扁平网线,超五类规格。



4条天线



蓝色的机身



前面指示灯依然和1900acs一样,只是型号变了。





侧面



背后接口,依然是,wps,4lan,wan,USB 3.0,USB esata combo,reset,电源,开关。





另外一侧



顶部大量散热孔,依然保持着无风扇设计。



底部



接上天线后的样子





从外观来看3200ACM依然和原来WRT1900系列保持一致。依然传统的配方,还是那熟悉的味道。


【拆机】

从外观来说,WRT3200ACM保持着WRT家族的一贯作风,并没什么太大变化。下面来看看拆机后,内部的升级和变化。

外壳使用了基本相同的模具,拆机还是非常方便的。



正面依然大面积散热片覆盖。内部多出一路天线。



背面大家可以看到多出了2颗内存颗粒,后面再说



拆掉屏蔽罩和散热片,大家看到,右半部分CPU内存和1900ACS是基本一致的。左侧无线部分有所变化。并且在下方多出一个无线芯片



电源部分



网络变压器



Marvell 88E6352 千兆7口交换芯片



CPU Marvell ARMADA 385 1.8Ghz CPU



海力士H5TQ2G63GFR 2GBite=256Mbyte DDR3内存,一共2颗,组成512M。



NAND FLASH 128M



Marvell 88W8887,wifi 蓝牙 FM多核心芯片。可能负责蓝牙或者无线监控,功能未知



无线,2部分组成,分别负责2.4G和5G,都是4*4MIMO,每一路有一个独立PA。



Marvell 88W8964 无线芯片

Marvell 88W8964支持160MHz的4 x 4 802.11ac Wave-2,MU-MIMO(多用户、多输入和多输出)以及支持256QAM的4 x 4 802.11n。为了实现高性能,88W8964支持可编程网络及安全卸载功能,内部独立处理器和外挂内存,这减少了对主CPU的占用。也就是说88W8964也是属于可以独立计算无线数据的ic,在无线传输时候大大减少对主CPU的压力。
官方文档
http://www./wireless/ ... 64_SoC-01_PB_v2.pdf
4x4 MIMO Dual-band 802.11ac Wave-2 solution enabling 2.6Gbps WLAN PHY rate
Multi-User MIMO support to three 1x1 or a mix of 2x2 and 1x1 client devices






镁光D9SFT DDR3 1Gbit=128MByte内存,一共2颗,给无线芯片提供内存。





SXY8572



SXY8530



背后接口部分




【说说20、40、80、160Mhz】

大家都知道2.4G一共12个频道,1-11和13,然后又20Mhz和40Mhz 2种频宽。这里借着这个机会来说说这个。

首先是这11个频道的中心频点。(13和前面11个比较分开,暂时不讨论13)

信道中心频率(MHz)
1
2412
2
2417
3
2422
4
2427
5
2432
6
2437
7
2442
8
2447
9
2452
10
2457
11
2462

大家会很容易发现,每个频道之间的间隔只有5Mhz。所以当使用20Mhz的频宽时候,实际每个信道占用(而事实上,DSSS算法传送数据时使用 20 MHz 带宽,剩下 2 MHz 的间隙被用作保护频带,实际需要22Mhz)

信道中心频率(MHz)20Mhz覆盖频率(MHz)干扰信道
124122402-24221-5
224172407-24271-6
324222412-24321-7
424272417-24371-8
524322422-24421-9
624372427-24472-10
724422432-24523-11
824472437-24574-11
924522442-24625-11
1024572447-24676-11
1124622452-24727-11

也就是说,1会干扰到2、3、4、5。常说的1,6,11相互不干扰也就这个原因。

如果我需要40Mhz呢,这里就有一个信道绑定的概念。

拿6信道举例,6信道是2427-2447,如果需要40Mhz,就是需要2条20的。这时候他有2个选择,向上或者向下绑定。向下,绑定2信道,也就是2407-2427和2427-2447绑定,组成40Mhz,向上,绑定10信道,也就是2427-2447和2447-2467绑定,组成40Mhz。

也就得到了绑定表,和对应干扰的信道。

信道向上绑定向下绑定干扰信道
1
5
NA1-9
2
6
NA1-10
3
7
NA1-11
4
8
NA1-11
5
9
1
1-11
6
10
2
1-11
7
11
3
1-11
8
NA
4
1-11
9
NA
5
1-11
10
NA
6
2-11
11
NA
7
3-11

也就是说在使用40Mhz后2.4绝大多数,甚至全部频道都会被干扰。这就是为什么多数路由厂家,一般不会让用户强制40Mhz,只是在无线环境良好的情况下,才自动开启40Mhz。

在做多无线覆盖的时候,也是要求设置在20MHz,同样也是为了避免AP和AP之间的干扰。自然地,开20Mhz后,2.4G的无线速度也就减半了,这也是迫不得已。

说完2.4G再来说说5G部分,还是先来看信道,和每个信道的中心频点。

信道中心频率(MHz)
365180
405200
445220
485240
1495745
1535765
1575785
1615805
1655825

在中国允许使用的5Ghz,一共36-48,149-165,9个频道。然后同样当使用20Mhz的频宽时候,实际每个信道占用。

信道中心频率(MHz)20Mhz覆盖频率(MHz)干扰信道
3651805170-519036
4052005190-521040
4452205210-523044
4852405230-525048
14957455735-5755149
15357655755-5775153
15757855775-5795157
16158055795-5815161
16558255815-5835165

大家发现,由于5Ghz可用频谱多,所以,20Mhz时候信道之间不存在重叠问题。因此,在40Mhz绑定时候也相对方便,绑定2条信道,这里就不具体列出了。

我们常见的80Mhz,需要绑定4条信道,也就3种绑定方式

36+40+44+48
149+153+157+161
153+157+161+165

也就是说,无论你在5G高频段还是5G低频段,无论你选择那个信道,其实区别不大。更需要考虑的是使用高频还是低频。

在5Ghz一般就很少考虑信号的干扰问题,因为5G穿透力太差,想干扰到别人也是一件很困难的事情。

最后来说说160Mhz,160Mhz需要绑定8条连续信道。从国内的信道表就能发现,国内开放的无线,目前来说没法实现160Mhz。这也就是为什么WRT3200ACM没法有行货的原因。

然后有朋友会疑问,为什么网件R7800可以使用160Mhz模式。这里说明下,R7800实际上是80+80模式,也就是说36+40+44+48+149+153+157+161的绑定模式。这种绑定模式下,需要2组mimo来完成在高低频5G下的绑定,因此R7800开启160Mhz后,会降级到2*2MIMO。整体速度不提升。

WRT3200ACM的160Mhz是要求连续8个信道绑定的完整160Mhz支持,所以才能保持4*4MIMO,速度提升。


在FCC和欧洲区域,无线可用频段相对较多,所以可以160Mhz正常使用,具体可以参考Cisco的文档

FCC:



欧洲:



【固件】

WRT3200ACM虽然在国内暂时不上市,但是依然官方支持简体中文。

网页端和手机端的smart wifi系统和Linksys以往的机型保持一致,这里就不再赘述,大家可以参考以下EA9500和smart wifi的介绍

Linksys 领势 EA9500评测

Linksys Smart WI-FI APP使用介绍



因为是160Mhz支持,所以固件中多了160Mhz对应选项







【性能测试】

测试平台
硬件部分:
  PC1 千兆网卡:Intel(R) I210t Gigabit Network Connection
  PC2 无线网卡:Asus PCE-AC88
  PC3 无线网卡:Asus PCE-AC88
软件:
  Windows 10 Pro安装所有必选补丁,关系系统防火墙
  Endpoint 9.20
  IxChariot 6.70
本次测试使用了如下测试脚本:
  High_Performance_Throughput.scr。此脚本用于测试最大传输带宽。
先来了解下路由测试结果几个相关名词:
  Throughput,即路由吞吐量,表示路由每秒能处理的数据量。此数据越高越好。  
测试环境:
  测试选择在办公室,模拟大家日常使用的真实情况。
说明:
  路由器开启WPA2加密

测试结果

NAT 单线程



NAT 十线程



Lan to Lan(单向) 单线程



Lan to Lan(单向) 十线程



Lan to Lan(双向) 单线程



Lan to Lan(双向) 十线程



5G to Lan(下行) 单线程



5G to Lan(下行) 十线程



5G to Lan(双向) 单线程



5G to Lan(双向) 十线程



5G to Lan(上行) 单线程



5G to Lan(上行) 十线程



5G to 5G(单向) 单线程



5G to 5G(单向) 十线程



5G to 5G(双向) 单线程



5G to 5G(双向) 十线程



测试数据汇总

网络性能1 Pair (Mbps)10 Pairs  (Mbps)
NAT929.8938.625
Lan  to  Lan(单向)943.618941.221
Lan  to  Lan(双向)1675.4371843.639
5G to Lan(下行)411.629488.073
5G to Lan(双向)602.946706.035
5G to Lan(上行)415.304751.02
5G to 5G(单向)210.548281.611
5G to 5G(双向)278.629346.96

USB读写速度测试

作为WRT系列的最强者,在USB读写速度这个传统优势项目上,WRT3200ACM读写速度稳稳的跑满千兆是毫无疑问的。

USB读取



USB写入




【信号测试】

使用Macbook 12” 2016款内置无线网卡测试信号



测试环境说明房子是高层,面积比较大,红色五角星为无线路由器安置的部位,蓝色数字标签处为信号测试点房子是办公用的,密密麻麻的屏风办公家具,电脑很多,无线信号源也很多(楼上楼下基本上都是公司),环境很复杂,电子设备和办公家具繁多,信号干扰比较严重。
各房大致面积说明:
1:5m*3.8m
2:2m*2.8m
3:3m*2.8m
4:4m*3.8m
5:4.5m*4m
6:8m*5m

dBM2.4G5G
A-30-37
B-44-67
C-60-69
D1-64-69
D2-68-73
E-69-77
F1-49-54
F2-62-70

【总结】

WRT3200ACM可以说是对WRT1900系列的一个升级,不但带来了时下流行的MU-MIMO技术,同时也开启了160Mhz频宽这一技术。很遗憾由于国内法规的原因,WRT3200ACM并不能以行货的形式和大家见面,相信海外购如此发达的今天,这个应该不是问题。同样遗憾的是,160Mhz频宽超前的技术,让我们也无法找到相匹配的无线网卡。无线网卡还希望能够追上无线路由器更新换代的步伐。





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