Thunderbolt 5는 정상 작동 중에 각 방향으로 최대 80Gbps의 대역폭을 제공합니다. 디스플레이 사용량이 많은 워크로드의 경우 대역폭 부스트가 연결을 재할당하여 호스트에서 최대 120Gbps를 제공하는 동시에 반대 방향에서는 최대 40Gbps를 유지할 수 있습니다.
원시 단위에서 80Gbps는 10GB/s와 같고, 120Gbps는 15GB/s와 같습니다. 이 수치는 링크 대역폭을 설명하지만 하나의 SSD, USB 포트 또는 기타 연결된 장치에 대한 파일 전송 속도는 보장되지 않습니다.
Thunderbolt 5는 일반적으로 균형 잡힌 양방향 연결로 작동합니다. 최대 80Gbps까지 동시에 전송 및 수신할 수 있어 스토리지, 디스플레이, 네트워킹 및 기타 주변 장치에 Thunderbolt 4보다 훨씬 더 많은 대역폭에 대한 액세스를 제공합니다.
대역폭 부스트(Bandwidth Boost)는 용량이 분배되는 방식을 변경합니다. 시스템이 디스플레이 대역폭에 대한 높은 수요를 감지하면 나가는 트래픽에 3개의 레인을 할당하고 들어오는 트래픽에 1개의 레인을 할당할 수 있습니다. 이는 120Gbps 전송 경로와 40Gbps 반환 경로를 생성합니다.
작동 모드 |
호스트-장치 대역폭 |
장치-호스트 대역폭 |
주요 용도 |
|---|---|---|---|
밸런스 모드 |
최대 80Gbps |
최대 80Gbps |
혼합된 데이터, 디스플레이, 스토리지 및 주변 트래픽 |
대역폭 부스트 |
최대 120Gbps |
최대 40Gbps |
고해상도 또는 새로 고침 빈도가 높은 디스플레이 트래픽 |
대역폭 부스트를 사용한다고 해서 연결된 모든 장치가 120Gbps로 작동하는 것은 아닙니다. 이는 주로 작업 부하에 필요할 때 디스플레이에 더 많은 대역폭을 할당하는 방법입니다. Intel의 Thunderbolt 5 기술 개요에서는 균형 잡힌 80/80Gbps 및 부스트 120/40Gbps 구성에 대해 설명합니다.
80Gbps 수치는 최대 Thunderbolt 링크 용량을 설명합니다. 파일 전송은 호스트 컨트롤러, PCIe 연결, 도크 컨트롤러, 스토리지 컨트롤러, 프로토콜 계층 및 SSD 자체를 통과해야 합니다.
따라서 여러 요인으로 인해 측정된 전송 속도가 느려질 수 있습니다.
PCIe 대역폭: Intel은 Thunderbolt 5에 대해 64Gbps의 PCIe 데이터 대역폭을 지정합니다. 이는 프로토콜 오버헤드 및 장치 제한 전 이론적 8GB/s와 같습니다.
스토리지 성능: 5GB/s를 지원하는 SSD는 단순히 80Gbps 포트에 연결되어 있다는 이유만으로 10GB/s의 속도로 데이터를 전송할 수 없습니다.
프로토콜 오버헤드: 링크 관리, 패킷 프레이밍, 오류 처리 및 스토리지 프로토콜은 사용 가능한 대역폭의 일부를 소비합니다.
공유 트래픽: 동일한 도크를 통해 연결된 디스플레이, 저장 장치, 이더넷 및 USB 주변 장치는 호스트 링크를 공유할 수 있습니다.
포트별 제한: 10Gbps USB 포트는 도크가 Thunderbolt 5를 통해 컴퓨터에 연결된 경우에도 10Gbps 인터페이스로 유지됩니다.
호스트 및 케이블 지원: 컴퓨터, 도크 및 케이블은 모두 필수 Thunderbolt 모드를 지원해야 합니다. 체인의 느린 링크는 전체 연결을 제한합니다.
이러한 이유로 '80Gbps Thunderbolt 5'는 모든 개별 전송의 예상 속도보다는 연결 용량으로 이해되어야 합니다.
Thunderbolt 4는 최대 40Gbps의 양방향 대역폭을 제공합니다. Thunderbolt 5는 이를 80Gbps로 두 배 늘리고 디스플레이 집약적인 작업 부하를 위해 120Gbps 대역폭 부스트 모드를 추가합니다.
Intel은 또한 필요한 PCIe 데이터 대역폭을 Thunderbolt 4의 32Gbps에서 Thunderbolt 5의 64Gbps로 늘렸습니다. 이러한 추가 용량은 빠른 외부 스토리지, 캡처 장치, 외부 그래픽 및 기타 PCIe 기반 주변 장치에 도움이 될 수 있습니다.
여러 고대역폭 기능이 함께 작동할 때 개선이 가장 두드러집니다. 키보드, 마우스 또는 일반 USB 드라이브는 두 배 빠른 속도는 아니지만 빠른 NVMe 스토리지, 고해상도 디스플레이, 네트워킹 및 캡처 하드웨어를 결합한 워크스테이션은 훨씬 더 많은 여유 공간을 확보합니다.
Thunderbolt 5 도크는 여러 다운스트림 인터페이스에 하나의 고대역폭 호스트 연결을 분배합니다. 이러한 인터페이스는 더 빠른 Thunderbolt 링크에 대한 액세스를 공유하더라도 자체 속도 제한을 유지합니다.
실제적인 예는 우리의 11-in-1 Thunderbolt 5 도킹 스테이션 . 검증된 구성은 다음을 결합합니다.
80Gbps Thunderbolt 5 호스트 연결;
2개의 다운스트림 Thunderbolt 5 포트;
최대 64Gbps 등급의 M.2 NVMe 인터페이스;
각각 최대 10Gbps 등급의 USB-A 3.2 포트 3개;
2.5Gbps 이더넷;
HDMI 2.1 및 Thunderbolt 디스플레이 출력;
최대 140W PD 3.1 호스트 충전.
이 숫자는 다양한 기능을 설명합니다. 80Gbps 수치는 호스트 링크 대역폭, 64Gbps는 M.2 인터페이스 한도, 10Gbps는 나열된 각 USB-A 3.2 연결의 제한, 2.5Gbps는 이더넷 인터페이스 속도입니다. 140W 사양은 충전 전력을 설명하며 데이터 대역폭을 늘리지 않습니다.
사양 시트에 있는 가장 큰 숫자를 살펴보십시오.
호스트 연결을 확인하세요. 완전한 성능을 발휘하려면 USB-C 커넥터뿐만 아니라 Thunderbolt 5 컴퓨터가 필요합니다.
각 다운스트림 인터페이스를 확인하세요. USB, 이더넷, 스토리지 및 디스플레이 포트는 80Gbps 호스트 링크 한도 아래에서도 작동할 수 있습니다.
대역폭 공유를 이해합니다. 컨트롤러 또는 PCIe 리소스를 공유하는 포트와 동시 워크로드가 성능에 어떤 영향을 미치는지 확인합니다.
표시 조건을 검토합니다. 해상도, 새로 고침 빈도, 디스플레이 압축, GPU 기능, 운영 체제 및 활성 모니터 수에 따라 지원되는 구성이 변경될 수 있습니다.
케이블을 확인하십시오. 필요한 대역폭과 전력 수준에 적합한 Thunderbolt 케이블을 사용하십시오.
노트북 출력과 충전 입력을 분리하세요. 도크의 전원 공급 정격이 반드시 컴퓨터에 공급되는 전력량과 일치하는 것은 아닙니다.
동시 작업을 평가합니다. 까다로운 배포의 경우 각 포트를 개별적으로 검증하는 대신 디스플레이, 저장소, 네트워킹 및 USB 장치의 의도된 조합을 테스트하십시오.
워크스테이션이 지원해야 하는 디스플레이, 스토리지, 네트워킹, 충전 및 주변 장치부터 시작한 다음 이러한 요구 사항을 도크의 개별 인터페이스 및 공유 대역폭과 비교하십시오. 이 접근 방식은 헤드라인 속도에만 의존하지 않고 적합한 구성을 식별하는 데 도움이 됩니다. 이러한 기능이 하나의 검증된 설계에 어떻게 결합되어 있는지 확인하려면 당사의 전체 사양을 검토하십시오. 11-in-1 Thunderbolt 5 도킹 스테이션.