Firma HP twierdzi, że jej model HP t740 Thin Client, przeznaczony dla użytkowników zdalnych korzystających z wielu wyświetlaczy o wysokiej rozdzielczości, jest najwydajniejszym na świecie cienkim klientem stacjonarnym. Stwierdzenie to opiera się na fakcie, że posiada on procesor o najwyższej wartości CPU wśród dostępnych na rynku cienkich klientów stacjonarnych (stan na czerwiec 2019 r.). W niniejszej recenzji szczegółowo omówimy specyfikację, konstrukcję i jakość wykonania HP t740, a także podsumowanie przeprowadzonych testów. Następnie przedstawimy nasze kluczowe wnioski z tych testów, podzielimy się naszymi przemyśleniami na temat urządzenia i krótko omówimy, kto odniósłby korzyści z korzystania z tego cienkiego klienta.
Chociaż rynek klientów infrastruktury wirtualnych pulpitów (VDI) wystarczająco wydajnych, aby obsługiwać wiele monitorów 4K, jest niewielki, staje się on coraz ważniejszy, ponieważ niektóre firmy przyjęły politykę pracy zdalnej lub muszą umieszczać serwery przetwarzające dane w oddzielnych lokalizacjach, ponieważ mogą być głośne i wytwarzać sporo ciepła. Niektóre z branż, które muszą wyświetlać dane na wielu monitorach 4K, to media i rozrywka (M&E), finanse oraz inżynieria projektowania produktów.
Specyfikacje cienkiego klienta HP t740
Krótko o specyfikacji: t740 to stacjonarny cienki klient z wieloma portami USB i wideo, napędzany procesorem AMD Ryzen ze zintegrowanym układem graficznym Radeon i możliwością dodania drugiej karty graficznej. Urządzenie działa pod kontrolą systemu operacyjnego HP ThinPro lub Windows 10 IoT Enterprise i obsługuje wszystkie główne środowiska VDI, a także niektóre niszowe, takie jak HP RGS.
Seria komputerów HP t740 Thin Client oferuje różne konfiguracje. Niniejsza recenzja dotyczy topowego modelu z opcjonalnym procesorem graficznym. Poniżej znajdują się szczegółowe specyfikacje komputera HP t740 Thin Client, którego użyliśmy do testów w tej recenzji:
- Producent: HP
- Model: HP t740
- Numer części: 5PD46AV
- Sugerowana cena detaliczna: 956 USD (cena podstawowa 651 USD)
- Typ klienta: cienki klient stacjonarny
- Współczynnik kształtu: mały komputer stacjonarny
- System operacyjny: HP ThinPro lub Windows 10 IoT LTSC 2019
- Obsługiwane protokoły zdalnego wyświetlania: Microsoft RDP; HP RGS; VMware Horizon RDP/PCoIP i Blast Extreme; Citrix ICA/HDX (nie wszystkie systemy operacyjne obsługują wszystkie protokoły); TTWin i TTerm; i inne
- PROCESOR: AMD Ryzen V1756B z kartą graficzną Radeon Vega 8
- Karta graficzna: osobna – AMD Radeon E9173
- Pamięć: 8 GB DDR4L-2400 SDRAM (2 x 4 GB)
- Pamięć: 128 GB pamięci flash
- Głośnik: wewnętrzny system głośników wzmacnianych do odtwarzania podstawowego dźwięku
- Wyświetlacz: sześć wyświetlaczy o rozdzielczości do UHD/4K (3840 x 2160 przy 60 Hz)
- Zasilanie: zewnętrzny zasilacz 19.5 V, 4.62 A
- Porty:
- 1 x USB typu C 3.1 Gen 2
- 3 porty USB-A 3.1 pierwszej generacji
- 1 porty USB-A 3.1 pierwszej generacji
- 2 port USB-A 2.0
- 1 x RJ45
- 6 x pełnowymiarowych portów DisplayPort 1.2
- 1 x 3.5 mm combo słuchawkowo-mikrofonowe
- 1 x zasilanie sieciowe
- Łączność sieciowa:
- RJ45 – kontroler Realtek RTL8111EPH-CG Gigabit Ethernet (GbE) z obsługą zdalnego zarządzania DASH poza pasmem
- Karta sieciowa Intel Wireless-AC 9260 Wi-Fi/Bluetooth; 2×2 Wi-Fi 802.11ac i Bluetooth
- Bluetooth 5
- Rozmiar fizyczny: 50 x 210 x 210 mm
- Waga fizyczna: 1.32 kg
- Czarny kolor
- Klawiatura: Klawiatura HP USB Slim Business z wbudowanym czytnikiem kart inteligentnych (TPC-S001K)
- Mysz: Mysz optyczna USB HP (MOFYUO)
- Zgodność ze standardami: UL, CSA, FCC, Energy Star i EPEAT 2019 oraz wieloma innymi
- Zawartość opakowania: t740, zasilacz, mysz i klawiatura HP, podstawka, gwarancja i instrukcja konfiguracji
- Dostępna 1- i 3-letnia gwarancja na części i robociznę
Projekt i budowa cienkiego klienta HP t740
Tekturowe pudełko, w którym zapakowane jest urządzenie, jest ciężkie i dobrze zaprojektowane; samo urządzenie znajduje się w plastikowej torbie i jest umieszczone między dwoma czarnymi blokami z pianki. Klawiatura jest zapakowana w oddzielne kartonowe pudełko, a mysz w plastikową torbę. W pudełku znajduje się również zasilacz, gwarancja, instrukcja instalacji i podstawka.
Na przedniej ściance urządzenia znajduje się przycisk zasilania ze wskaźnikami świetlnymi, gniazdo słuchawkowe/mikrofonowe 3.5 mm i trzy porty USB: 3.1 Gen 1, 3.1 Type-C i 3.1 Type-C Gen 2.
Z tyłu urządzenia znajdują się dwa porty USB 2.0, dwa porty USB 3.1 Gen 1, sześć portów DisplayPort 1.2 oraz dwie pokrywy dostępowe. Jedna z nich umożliwia dostęp do niskoprofilowego gniazda rozszerzeń PCIe, w którym zainstalowano kartę graficzną AMD Radeon E91732 (zawierającą dwa dodatkowe porty DisplayPort). Druga pokrywa, jeśli jest używana, zapewnia dwa złącza kabla koncentrycznego do podłączenia zewnętrznej anteny lub portu szeregowego.
Tylną część urządzenia można zdjąć poprzez naciśnięcie zatrzasku i zdjęcie tylnej pokrywy.
Po lewej stronie urządzenia znajduje się wbudowana pokrywa, którą można zdjąć, aby wyświetlić certyfikaty, etykiety regulacyjne i numer seryjny. Numer seryjny będzie potrzebny w przypadku kontaktu z obsługą klienta HP w celu uzyskania pomocy. W tej wbudowanej pokrywie znajduje się również element dystansowy do montażu ze standardem VESA 100.
Dołączony stojak można przymocować do urządzenia, ustawiając go nad dolną częścią cienkiego klienta, dopasowując śruby mocujące stojak do otworów na śruby w cienkim kliencie, a następnie dokręcając śruby.
Prawą stronę urządzenia można zdjąć, aby odsłonić płytę główną i kartę graficzną. Płyta główna jest wysokiej jakości, a procesor ma 80-milimetrowy bezszczotkowy wentylator DC na górze. Znajdują się na niej również gniazda na pamięć RAM, pamięć flash M.2 SATA oraz dysk M.2 eMMC NVMe.
Cała obudowa jest wykonana z czarnego plastiku, z otworami wentylacyjnymi u góry i u dołu. Jest bardzo dobrze wykonana i zaprojektowana z myślą o łatwości użytkowania.
To nasz pierwszy klient VDI, który korzysta z procesora AMD Ryzen V1756B z kartą graficzną Radeon Vega 8. Ten procesor to 4-rdzeniowy, 8-wątkowy układ z 6 rdzeniami GPU, o częstotliwości bazowej 3.2 GHz i częstotliwości taktowania w trybie boost 3.6 GHz. Jego wydajność jest porównywalna z procesorem Intel Core i5-5675.
Byliśmy mile zaskoczeni jakością klawiatury i myszy dołączonych do urządzenia. Zazwyczaj klawiatura i mysz dołączone do klienta VDI są akceptowalnej, choć przeciętnej jakości. Dołączona klawiatura jest jednak ponadprzeciętnej jakości i posiada wbudowany czytnik kart.
Dokumentacja klienta cienkiego HP t740
Instrukcja uruchamiania urządzenia zawiera adres URL do dokumentacji klienta VDI , która zawiera Podręcznik konserwacji i serwisu, Podręcznik użytkownika oraz Podręcznik użytkownika z informacjami regulacyjnymi, bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Podręcznik referencyjny sprzętu jest napisany w języku angielskim i liczy 51 stron. Wyjaśnia on, jak skonfigurować urządzenie, jednak nie wyjaśnia, jak skonfigurować je do pracy z najpopularniejszymi środowiskami VDI. Aby dowiedzieć się, jak skonfigurować je do obsługi głównych protokołów VDI, należy zapoznać się z dokumentacją systemu operacyjnego ( HP ThinPro lub Windows 10 IoT Enterprise ). W naszym modelu t740 preinstalowany był system Windows 10 IoT Enterprise.
Microsoft Windows 10 IoT
Coraz więcej klientów VDI korzysta z systemu operacyjnego Microsoft Windows 10 IoT Enterprise (dawniej Microsoft Embedded). Microsoft postrzega IoT jako ogromną szansę i oferuje ten system operacyjny zarówno w wersji do użytku indywidualnego, jak i w systemach wbudowanych; Windows 10 IoT Core pozwala na uruchomienie tylko jednej aplikacji, a Windows 10 IoT Enterprise to pełna wersja systemu Windows 10, która została zaprojektowana z myślą o ograniczeniu jej do określonego zestawu aplikacji i urządzeń peryferyjnych.
Użyteczność i konfiguracja cienkiego klienta HP t740
Prawdziwym testem klienta wirtualnego pulpitu jest jego użyteczność; aby przetestować t740, korzystaliśmy z niego przez trzy tygodnie w naszym laboratorium w regionie Pacyfiku Północno-Zachodniego w różnych konfiguracjach. Poniżej przedstawiamy kluczowe wyniki, jakie zanotowaliśmy podczas korzystania z klienta. HP t740 Thin Client można używać z programem HP Device Manager (HPDM) do scentralizowanego, serwerowego administrowania cienkimi klientami HP.
Do konfiguracji systemu i wstępnych testów podłączyliśmy monitor Dell U3219Q do portu DisplayPort urządzenia oznaczonego jako DP1 . Lubimy używać monitora Dell U3219Q, ponieważ wbudowany przełącznik KVM jest niezwykle przydatny podczas testów, umożliwiając przełączanie się między klientem VDI a laptopem za naciśnięciem jednego przycisku.
Włączyliśmy urządzenie, naciskając przycisk zasilania z przodu urządzenia. Po naciśnięciu pojawił się ekran powitalny, a następnie ekran zgasł. Po zmianie złącza monitora na dolne złącze karty graficznej, pojawił się ekran systemu Windows. Zostaliśmy automatycznie zalogowani jako użytkownik (domyślne hasło: User), co spowodowało wyświetlenie ekranu systemu Windows IoT.
Ekran wyglądał jak każde inne menu startowe systemu Windows 10; zawierał ikony Citrix Receiver i VMware Horizon Client, a także inne popularne narzędzia systemu Windows. Wiele popularnych narzędzi, takich jak wiersz poleceń, było zablokowanych i można je było uruchomić tylko z konta administratora.
Model t740 został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie. W związku z tym program HP Write Manager chroni zawartość dysku flash cienkiego klienta, a także zmniejsza jego zużycie, przekierowując i buforując zapisy do wirtualnej przestrzeni dyskowej w pamięci RAM. Po ponownym uruchomieniu systemu pamięć podręczna jest czyszczona, a wszelkie zmiany wprowadzone od ostatniego uruchomienia systemu zostają trwale utracone. Chroni to urządzenie przed złośliwym kodem i niezabezpieczonymi konfiguracjami. Ponieważ był to system testowy, wyłączyliśmy program HP Write Manager na czas testów, przechodząc do Panelu sterowania i korzystając z narzędzia konfiguracji HP Write Manager. Aby móc wprowadzić te zmiany, musieliśmy zalogować się jako użytkownik Admin (domyślne hasło to Admin). System wymagał również ponownego uruchomienia po wprowadzeniu zmian.
Konfiguracja urządzenia była taka sama jak w innym systemie Windows 10, a tylko użytkownik z uprawnieniami administratora miał prawo do wprowadzania trwałych zmian w urządzeniu (np. dotyczących kont użytkowników, sieci, instalacji aplikacji itp.). Konto użytkownika miało dostęp tylko do ograniczonej liczby narzędzi, a popularne narzędzia, takie jak Eksplorator plików, były niedostępne.
Urządzenie ma dwa dyski lokalne: C i Z. Dysk C (chroniony filtrem zapisu HP) to dysk flash, na którym zainstalowany jest system operacyjny i aplikacje. Dysk Z to wirtualny dysk RAM. Dysk ten zachowuje się jak dysk fizyczny, ale jest tworzony podczas uruchamiania systemu i niszczony podczas jego wyłączania.
Zainstalowaliśmy na urządzeniu oprogramowanie Speccy i użyliśmy go do sprawdzenia podzespołów urządzenia oraz rozdzielczości 4K monitora.
Komputer stacjonarny HP t740 Local Horizon
Aby przekonać się, jak dobrze t740 sprawdzi się w rzeczywistych warunkach, przez dwa tygodnie wykonywaliśmy codzienne zadania na urządzeniu połączonym z lokalnym pulpitem wirtualnym Horizon.
Przetestowaliśmy urządzenie z lokalnym wirtualnym pulpitem, podłączając je do naszej sieci kablem Cat 6 zasilanym z sieci 1 Gb/s przez przełącznik podłączony do serwera lub routera WAN. Serwer hostował nasz lokalny wirtualny pulpit VMware Horizon, a router WAN służył do łączenia się z wirtualnymi pulpitami w chmurze. Aby stworzyć kontrolowane środowisko, monitorowaliśmy sieć podczas testów, aby upewnić się, że nie występuje w niej żaden inny ruch.
Używany przez nas wirtualny pulpit działał na systemie Windows 10 (1607), miał 2 procesory wirtualne, 8 GB pamięci i 128 GB pamięci masowej opartej na technologii NVMe.
Uruchomiliśmy klienta Horizon i skonfigurowaliśmy go tak, aby łączył się z lokalnym pulpitem Horizon. Połączyliśmy się z wirtualnym pulpitem z natywną rozdzielczością monitora 4K.
Pierwszym testem, jaki przeprowadziliśmy, było użycie programu VLC do odtworzenia filmu o rozdzielczości 640×360 i szybkości 30 klatek na sekundę, który był zapisany na pulpicie wirtualnym. Najpierw odtworzyliśmy film w rozdzielczości natywnej, a następnie ponownie w trybie pełnoekranowym. Zarówno w trybie natywnym, jak i pełnoekranowym film odtwarzał się bez utraty klatek. Dźwięk odtwarzany był płynnie przez wbudowany głośnik urządzenia, zarówno w trybie ćwierćskalowym, jak i pełnoekranowym. Wbudowany głośnik urządzenia był wystarczająco głośny, abyśmy mogli go usłyszeć w naszym środowisku testowym, ale w biurze prawdopodobnie warto byłoby skorzystać ze słuchawek lub zewnętrznych głośników.
Podłączyliśmy zestaw słuchawkowy Jabra Voice 150 do portu USB, który został wykryty przez wirtualny pulpit. Zestaw słuchawkowy działał bez żadnych problemów i brzmiał dobrze.
Przez dwa tygodnie korzystaliśmy z klienta do codziennych czynności bez żadnych problemów. Obejmowało to korzystanie z aplikacji Microsoft Office i przeglądarki internetowej Chrome, odtwarzanie muzyki przesyłanej strumieniowo przez internet itp. W tym czasie urządzenie działało bez zarzutu.
Korzystanie z wielu monitorów z HP t740
Do obsługi wielu monitorów podłączyliśmy model t740 do monitora Dell 43 Ultra HD 4K multi-client (P4317Q). Lubimy korzystać z tego monitora, ponieważ może on jednocześnie wyświetlać obraz z maksymalnie czterech różnych źródeł w rozdzielczości FHD (1920×1080) lub z jednego źródła w rozdzielczości 4K (3840×2160), co pozwala na pracę czterech niezależnych monitorów. Monitor posiada dwa wejścia HDMI/MHL, wejście Mini DisplayPort, pełnowymiarowe wejście DisplayPort, wejście VGA oraz parę głośników o mocy 8 W.
Wykorzystaliśmy dwa porty karty rozszerzeń t740 oraz funkcję obrazu po obrazie (PBP) monitora Dell P4317Q, aby wyświetlić na nim obraz z dwóch wyświetlaczy FHD. Podłączyliśmy urządzenie do wirtualnego pulpitu i wyświetliliśmy go na obu monitorach. Po bezproblemowym podłączeniu urządzenia do wirtualnego pulpitu odtworzyliśmy film w rozdzielczości 640×360 z szybkością 30 kl./s na obu ekranach i pracowaliśmy z dokumentami LibreOffice, aby obciążyć urządzenie. Filmy odtwarzaliśmy w rozdzielczości natywnej i w trybie pełnoekranowym bez żadnych drgań, a jednocześnie mogliśmy pracować z dokumentami bez żadnych problemów. Podczas testów Monitor zadań wykazał obciążenie procesora na poziomie 5%, obciążenie karty graficznej na poziomie 51% i maksymalną przepustowość 4.7 Mb/s.
Następnie podłączyliśmy porty oznaczone jako DP1 i DP2 w komputerze t740 do monitora Dell P4317Q i skonfigurowaliśmy funkcję obraz po obrazie (PBP), aby wyświetlić na nim obraz z czterech wyświetlaczy FHD. Połączyliśmy się z wirtualnym pulpitem i wyświetliliśmy go na wszystkich czterech monitorach bez żadnych problemów. Następnie odtwarzaliśmy filmy w rozdzielczości 640×360 z szybkością 30 kl./s na wszystkich czterech ekranach i pracowaliśmy z dokumentami LibreOffice, aby obciążyć urządzenie. Filmy odtwarzały się w rozdzielczości natywnej i w trybie pełnoekranowym bez żadnych drgań, a praca z dokumentami przebiegała bez problemów. Monitor zadań wykazał obciążenie procesora na poziomie 11%, obciążenie karty graficznej na poziomie 76% i maksymalną przepustowość 11.3 Mb/s.
Protokół Leostream HP RGS
Firma Leostream zaproponowała nam skonfigurowanie pulpitu, z którym moglibyśmy się połączyć za pomocą oprogramowania do zdalnego sterowania grafiką (RGS). Leostream jest interesujący, ponieważ ze wszystkich firm VDI uważamy go za najbardziej niezależnego pod względem protokołu i źródła pulpitu wirtualnego. Leostream oferuje jedynie brokera połączeń i bramę dla użytkowników VDI i ich pulpitów, a także może udostępniać i pośredniczyć w dostępie do pulpitów wirtualnych z VMware vSphere, Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure i OpenStack; niedawno ogłosił również partnerstwo ze Scale Computing. Leostream jest równie niezależny pod względem protokołu używanego do łączenia się z pulpitami i obsługuje różne niszowe protokoły, w tym HP RGS.
HP RGS to protokół zdalnego pulpitu klient-serwer opracowany przez HP w 2003 roku, który wykorzystuje zastrzeżony algorytm kompresji transmisji danych. RGS obsługuje współdzielenie ekranu przez wielu użytkowników, zdalne połączenie USB oraz wyjście audio. RGS jest wykorzystywany w branżach intensywnie wykorzystujących grafikę, takich jak projektowanie wspomagane komputerowo (CAD), poszukiwanie ropy naftowej i gazu, animacja, architektura, inżynieria i budownictwo oraz projektowanie produktów.
Broker pulpitu i połączeń, który udostępnił nam Leostream, był hostowany w centrum danych AWS. Aby połączyć się z pulpitem, najpierw pobraliśmy i zainstalowaliśmy oprogramowanie odbiornika RGS od HP na komputerze t740. Odbiornik RGS jest darmowy, ale jego pobranie wymagało utworzenia konta HP. Następnie skorzystaliśmy z przeglądarki internetowej na komputerze HP t740 Thin Client, aby połączyć się z brokerem połączeń Leostream.
Po wpisaniu nazwy użytkownika i hasła na ekranie logowania Leostream Connection Broker pojawiło się okno dialogowe, w którym mogliśmy wybrać pulpit wirtualny, z którym chcemy się połączyć.
Wybraliśmy pulpit RGS. Następnie uruchomił się odbiornik RGS, który ma bardzo rozbudowane okno dialogowe ustawień, ale skorzystaliśmy z ustawień domyślnych. Po zaakceptowaniu tych ustawień połączyliśmy się z wirtualnym pulpitem hostowanym w chmurze.
Na pulpicie wirtualnym Leostream przeglądaliśmy internet za pomocą przeglądarki Chrome, a do edycji dokumentów używaliśmy pakietu LibreOffice, co umożliwiało nam korzystanie praktycznie z tych samych funkcji, co na pulpicie lokalnym.
Mogliśmy odtwarzać wideo z YouTube w trybie ćwierć-skalowym i pełnoekranowym bez utraty klatek, a obraz był bardzo żywy. Dźwięk był czysty i stabilny przez cały czas odtwarzania.
Po rozłączeniu się z wirtualnym pulpitem, pingowaliśmy adres IP brokera połączeń i stwierdziliśmy, że czas obiegu (RTT) wyniósł 98 ms. Biorąc pod uwagę fakt, że broker połączeń Leostream i wirtualny pulpit znajdowały się w centrum danych AWS na wschodnim wybrzeżu, a klient działał w naszym laboratorium w regionie Pacyfiku Północno-Zachodniego, byliśmy mile zaskoczeni, że wirtualny pulpit o tak dużym opóźnieniu działał równie dobrze, jak wirtualny pulpit hostowany lokalnie.
Wniosek
Jak wspomniano we wstępie, HP twierdzi, że biorąc pod uwagę procesor o najwyższej wartości CPU wśród dostępnych na rynku komputerów stacjonarnych typu thin client (stan na czerwiec 2019 r.), HP t740 jest najwydajniejszym komputerem stacjonarnym typu thin client na świecie. Ponieważ jest to podstawowa recenzja, przetestowaliśmy go tylko z jednym monitorem 4K oraz dwoma, a następnie czterema monitorami FHD. Na podstawie naszych testów możemy potwierdzić, że t740 bez problemu obsługuje wszystkie te konfiguracje; co więcej, sądząc po obserwowanym obciążeniu procesora graficznego i procesora, uważamy, że poradzi sobie również z konfiguracją sześciomonitorową.
Oczywiście, możliwość wyświetlania treści na wielu monitorach jest najważniejszą cechą T740, ale było wiele innych rzeczy, które nam się w tym cienkim kliencie spodobały. Po pierwsze, doceniliśmy fakt, że jest wyposażony w wysokiej jakości klawiaturę z wbudowanym czytnikiem kart, a obudowa jest solidnie wykonana i zaprojektowana z myślą o łatwym dostępie i konserwacji. Spodobało nam się również wsparcie dla przyszłościowych rozwiązań korporacyjnych, takich jak zarządzanie poza zasięgiem za pośrednictwem DASH. Kiedy po raz pierwszy pojawiły się klienty VDI z systemem operacyjnym Windows 10 IoT, byliśmy nieco nieufni; jednak po przetestowaniu kilku różnych klientów VDI nie widzimy żadnych natychmiastowych problemów z jego używaniem, a powinien on ułatwić administrację, ponieważ wykorzystuje te same przepływy pracy konfiguracji i narzędzia zarządzania, co standardowy system Windows 10.
HP t740 Thin Client to bardzo wydajny klient VDI, obsługujący wszystkie główne protokoły VDI, a także niektóre niszowe. Podczas naszych najcięższych testów procesor AMD Ryzen V1756B osiągnął zaledwie 11%, a karta graficzna AMD Radeon E91733300U 76%. Ponieważ coraz więcej zaawansowanych użytkowników pracuje zdalnie, będą oni potrzebować urządzeń do obsługi intensywnych graficznie obciążeń, i cieszymy się, że t740 spełnia te wymagania.




Amazon