Czym różnią się Thunderbolt 1, Thunderbolt 2, Thunderbolt 3, Thunderbolt 4 i Thunderbolt 5?

05 września 2024


Czym jest Thunderbolt?
Technologia Thunderbolt to protokół transmisji danych i wideo o dużej prędkości, wspólnie wprowadzony przez Intel i Apple. Po raz pierwszy został wprowadzony w 2011 roku.





HistoriaThunderbolt
Historię rozwoju technologii Thunderbolt można prześledzić aż do modelu 1997s. Podsumowaliśmy status rozwoju od Thunderbolt 1 do Thunderbolt 5, jak pokazano na poniższym rysunku.
 
Czym różnią się Thunderbolt 1, Thunderbolt 2, Thunderbolt 3, Thunderbolt 4 i Thunderbolt 5?
Czas Standardy protokołu Interfejs Przepustowość Charakterystyka Złącze Gniazdo
2011 Thunderbolt 1 Mini DisplayPort 10Gbps Wsparcie łączeń
Wiele urządzeń w szeregu
2013 Thunderbolt 2 Mini DisplayPort 20Gbps Obsługuje wyświetlacze 4K
2015 Thunderbolt 3 USB Type-C 40Gbps Obsługa pojedynczego ekranu
5K@60HZ (5120*2880),
4K@60HZ z dwoma ekranami,
PCI-E Gen4 16Gbps;
DisplayPort 1.4 i niższe
2020 Thunderbolt 4 USB Type-C 40Gbps Obsługa pojedynczego ekranu
8K@60HZ (7680*4320),
4K@60HZ z dwoma ekranami;
PCI-E Gen 3x4 32Gbps; DisplayPort1.4A (DP1.4A)
2023 Thunderbolt 5 USB Type-C 80Gbps
120Gbps
Obsługa pojedynczego ekranu
16K@60HZ (15360 x 8640),
8K@60HZ z dwoma ekranami;
PCI-E GEN4.0x4 64Gbps; DisplayPort1.4A (DP1.4A)
Thunderbolt 3, Thunderbolt 4 i Thunderbolt 5 dostarczone przez P-Shine Electronic Tech Ltd są certyfikowane przez Intel.

Pierwotny zamiar: W 1997 roku Intel wypuścił pierwszą generację magistrali PCI, czyli szybkiego protokołu transmisji danych używanego wewnątrz komputerów. Następnie Intel zaczął badać możliwości zastosowania technologii magistrali PCI do urządzeń spoza komputerów. W 2006 roku Intel wypuścił pierwszy chipset wykorzystujący magistralę PCI Express do łączenia urządzeń zewnętrznych z komputerami.

Light Peak: Ten produkt pierwotnie nosił nazwę Light Peak, wykorzystując technologię transmisji światłowodowej, mającą na celu osiągnięcie prędkości transmisji 100Gbps i odległości 100 metrów. Później Apple współpracowało z Intelem nad zmianą kabla światłowodowego na miedziany przewód i wykorzystaniem fizycznego interfejsu Mini DisplayPort.

Początkowy Thunderbolt: W 2009 roku Apple wypuściło pierwszy komputer obsługujący interfejs Mini DisplayPort, który umożliwia podłączanie monitorów i innych urządzeń zewnętrznych. Następnie Apple licencjonowało technologię Mini DisplayPort firmie Intel, która włączyła ją do magistrali PCI Express, tworząc pierwszą generację technologii Thunderbolt.

Thunderbolt 1: W 2011 roku oficjalnie wydano pierwszą generację technologii Thunderbolt. Wykorzystuje technologię magistrali PCI Express oraz protokół DisplayPort, aby osiągnąć szybki przekaz danych i wyjście wideo. Prędkość transmisji tej technologii może osiągać 10Gbps, co było jednym z najszybszych interfejsów na rynku w tamtym czasie.

Thunderbolt 2: W 2013 roku Intel wprowadził technologię drugiej generacji Thunderbolt, która zwiększyła prędkość transmisji do 20Gbps i dodała obsługę wideo 4K. Jednocześnie obsługuje zasilanie i może przesyłać do 100W mocy.

Thunderbolt 3: W 2015 roku Intel wprowadził technologię Thunderbolt 3. Największą zmianą jest wdrożenie interfejsu USB-C oraz wsparcie dla prędkości transmisji do 40Gbps. Obsługuje także wyświetlacze 4K i 5K oraz może przesyłać 100W mocy.

Thunderbolt 4: W 2020 roku Intel wprowadził technologię Thunderbolt 4, tPrędkość transmisji nadal wynosi 40Gbps i korzysta z interfejsu USB C, ale adtechnologii ochrony DMA oraz funkcji zarządzania stacją dokującą Thunderbolt, które mogą obsługiwać wyświetlacze 4K i 8K oraz przesyłać 100W mocy.

Thunderbolt 5:12 września 2023 roku Intel wypuścił Thunderbolt 5, który jest kompatybilny z najnowszym USB4 V2. W trybie symetrycznym zapewnia 80Gbps przepustowości transmisji upstream i downstream, co jest dwukrotnie wyższe niż w Thunderbolt 4; w trybie asymetrycznym przepustowość jednokierunkowa może sięgać 120Gbps, czyli trzykrotnie więcej niż w Thunderbolt 4.



Jak to działa?
Protokół Thunderbolt łączy protokoły PCI Express (PCIe) i DisplayPort oraz wykorzystuje fizyczny interfejs Thunderbolt, aby osiągnąć szybki przekaz danych i połączenie wielu urządzeń.

Technologia dwukanałowego nadawania szeregowego

Technologia dwukanałowej transmisji szeregowej, znana również jako technologia wielokanałowa, oznacza, że dwa niezależne kanały danych mogą być przesyłane jednocześnie przez jeden interfejs Thunderbolt, a każdy kanał obsługuje szybki przekaz danych.

Transmisja dwukierunkowa

Każdy kanał transmisyjny może realizować dwukierunkową transmisję danych, czyli umożliwia jednoczesne wysyłanie i odbiór danych. Pozwala to urządzeniom na szybką dwukierunkową komunikację.

Niepodległość

Każdy kanał transmisyjny jest niezależny i nie występuje między nimi zakłóceń. Oznacza to, że dane mogą być przesyłane równolegle między dwoma kanałami, co poprawia ogólną przepustowość i efektywność transmisji danych.

Połączenie wieloosobowe

Wspierając topologię Daisy Chain, wiele urządzeń Thunderbolt może być połączonych szeregowo przez jeden interfejs, tworząc połączenie łańcuchowe. W takim przypadku każde urządzenie może niezależnie zajmować kanał transmisyjny, aby uzyskać szybką transmisję danych i połączenie wieloosobowe.

Dzięki technologii dwukanałowej transmisji szeregowej, technologia Thunderbolt może zapewnić niezwykle wysoką prędkość i przepustowość, odpowiednią do zastosowań o wysokiej wydajności, takich jak wielkoskalowa transmisja danych, odtwarzanie wideo w wysokiej rozdzielczości, podłączenie urządzeń do przechowywania zewnętrznych itp. Zastosowanie technologii transmisji dwukanałowej sprawia, że interfejs Thunderbolt jest bardzo elastycznym i efektywnym standardem połączenia.



Obsługiwane protokoły danych
Thunderbolt Technologia obsługuje wiele typów protokołów, w tym następujące:

PCI Express (PCIe): Thunderbolt może przesyłać protokół PCIe, który jest wysokowydajnym protokołem magistrali używanym do łączenia różnych urządzeń i komponentów. Dzięki interfejsowi Thunderbolt można uzyskać szybki przekaz danych, wspierając podłączenie urządzeń zewnętrznych, takich jak urządzenia pamięci masowej, akceleratory graficzne, adaptery sieciowe itp.

DisplayPort: Thunderbolt obsługuje również protokół DisplayPort, który jest standardem dla transmisji wideo i audio. Dzięki interfejsowi Thunderbolt można podłączyć monitor lub zewnętrzne urządzenie wyświetlające i uzyskać wysokiej jakości obraz i dźwięk.

USB: Thunderbolt jest również kompatybilny z protokołem USB, co oznacza, że urządzenia USB mogą być podłączane przez interfejs Thunderbolt, aby uzyskać szybką transmisję danych USB i ładowanie.

Ethernet: Thunderbolt obsługuje protokół Ethernet i może łączyć się z adapterem sieciowym przez interfejs Thunderbolt, aby uzyskać szybkie połączenie sieciowe.

FireWire: Wczesne wersje Thunderbolt (pierwsza generacja Thunderbolt) również obsługiwały protokół FireWire, umożliwiając użytkownikom podłączanie urządzeń FireWire.



Najczęściej zadawane pytania
Czym jest certyfikacja Intela?

Certyfikacja Intela to uznanie i zezwolenie Intela na korzystanieThunderboltkable danych spełniające jego standardy techniczne. CertyfikowaneThunderboltKable danych mają bardziej gwarantowane możliwości transmisji, stabilne dane bez utraty pakietów, płynną jakość obrazu oraz brak zniekształceń ekranu czy opóźnień.

Strona do wyszukiwania certyfikatów Intelhttps://thunderbolttechnology.net/
Dlaczego sąThunderboltProdukty rzadkie na rynku?

Ponieważ produkty Thunderbolt są używane tylko w kilku urządzeniach, takich jak komputery Apple, a prędkość transmisji danych Thunderbolt znacznie przewyższa dzienne potrzeby zwykłych ludzi, a wokół komputerów jest niewiele urządzeń elektronicznych obsługujących Thunderbolt, kolejnym powodem jest to, że produkty Thunderbolt są drogie.
Czy Thunderbolt i Type-C są kompatybilne?

Musimy wiedzieć, że interfejs TYPE-C był używany tylko od Thunderbolt 3 i wcześniejszych Thunderbolt wersje nie były związane z TYPE-C.

Type-c, o którym często mówimy, odnosi się do protokołu transmisyjnego USB 3.1. Thunderbolt 3, kolejne Thunderbolt 4 i Thunderbolt 5 są kompatybilne z USB protokół transmisji 3.1, dzięki czemu Thunderbolt 3/4/5 może być używany na zwykłych interfejsach typu C i obsługuje USB 3.1 do 10Gbps z prędkością transferu danych oraz ładowanie PD 100W. Jednak USB 3.1 nie jest kompatybilny z protokołami Thunderbolt 3/4/5, więc zwykłe urządzenia typu C nie mogą zastąpić Thunderbolt 3/4/5.
Jakie są perspektywy rozwojuThunderboltprodukty?

Ponieważ Thunderbolt korzysta z interfejsu typu c, jest on szerzej akceptowany przez użytkowników. Jednocześnie USB4 jest kompatybilne z Thunderbolt 3/4/5, a gdy nadejdzie era sieci 6G i 7G, nasze powszechnie używane telefony komórkowe, komputery i inne urządzenia będą musiały przetwarzać ogromne ilości danych w krótkim czasie. Rozwiązanie połączeniowe, które wykorzystuje interfejs typu C i zawiera protokoły Thunderbolt oraz USB, może stać się ostateczną wersją rozwiązania łączącego.