Sola ပရိုတိုကော နည်းပညာ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာချက် | Throughput မြင့်၊ Latency နိမ့်၊ Packet ပျောက်ဆုံးမှု နည်းသော VPN ပရိုတိုကော

Contents
ပရိုတိုကော အကျဉ်းချုပ်
Sola သည် SingLink 2.0 နည်းပညာစနစ် အခြေခံပေါ်တွင် core transport ဗိသုကာကို ပြန်လည်ဒီဇိုင်းဆွဲ၍ ပြန်လည်တည်ဆောက်ထားသော SingLink ၏ မျိုးဆက်သစ် ကိုယ်ပိုင် VPN transport ပရိုတိုကော ဖြစ်ပါသည်။
၎င်းသည် SingLink 2.0 ကို အမည်ပြောင်းထားခြင်း မဟုတ်သလို parameter ချိန်ညှိမှု အစုတစ်ခုသာလည်း မဟုတ်ပါ။
Sola ၏ ဖွံ့ဖြိုးမှုသည် SingLink 2.0 ကို ကာလရှည် လည်ပတ်ခဲ့ရာမှ စုဆောင်းရရှိသော လက်တွေ့ကွန်ရက် အတွေ့အကြုံပေါ်တွင် အခြေခံပါသည်။ ၎င်းသည် bandwidth မြင့်ခြင်း၊ latency နိမ့်ခြင်း၊ packet ပျောက်ဆုံးခြင်း၊ ရေရှည်လွှဲပြောင်းမှုများနှင့် ရှုပ်ထွေးသော ကွန်ရက်အခြေအနေများအောက်တွင် VPN များ ကြုံတွေ့ရသော စွမ်းဆောင်ရည်ပြဿနာများကို ပြန်လည်သုံးသပ်ထားပါသည်။
Sola ၏ အဓိက ဒီဇိုင်းရည်မှန်းချက်များတွင် ပါဝင်သည်များ:
ထိရောက်သော throughput မြင့်မားခြင်း၊ latency နိမ့်ခြင်း၊ packet ပျောက်ဆုံးမှု နည်းခြင်း၊ တည်ငြိမ်သော ရေရှည်လွှဲပြောင်းမှုနှင့် လက်တွေ့ ကွန်ရက်အသုံးချနိုင်မှု ပိုမြင့်ခြင်း။
Sola သည် core ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် အတွင်းပိုင်းစမ်းသပ်မှုကို ပြီးဆုံးခဲ့ပြီး ပရိုတိုကော လုံခြုံရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်မှု စစ်ဆေးရေးအဆင့်သို့ ရောက်ရှိနေပါပြီ။
လက်ရှိ အတွင်းပိုင်းစမ်းသပ်မှုအဆင့်တွင်:
- Sola သည် စမ်းသပ်မှုတွင် ပါဝင်သော အခြားပရိုတိုကောများထက် စုစုပေါင်း throughput ပိုမြင့်မားစွာ ပေးခဲ့သည်;
- ၎င်း၏ စုစုပေါင်း latency သည် စမ်းသပ်မှုတွင် ပါဝင်သော အခြားပရိုတိုကောများထက် နိမ့်ခဲ့သည်;
- လက်ရှိစမ်းသပ်မှုများတွင် packet ပျောက်ဆုံးမှုသည် 1% အောက်တွင် ရှိခဲ့သည်;
- 1 Gbps စမ်းသပ်ပတ်ဝန်းကျင် အများအပြားတွင် ထိရောက်သော throughput သည် line capacity ၏ 80% ကို ကျော်လွန်ခဲ့သည်;
- SingLink 2.0 နှင့် ယခင် ပရိုတိုကော ချဉ်းကပ်ပုံများနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် Sola ကို transport ထိရောက်မှုနှင့် လက်တွေ့ ကွန်ရက်အတွေ့အကြုံအတွက် ထပ်မံ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ထားသည်။
ဤရလဒ်များသည် SingLink ၏ လက်ရှိ အတွင်းပိုင်းစမ်းသပ်မှုများမှ ရရှိခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ အမှန်တကယ် စွမ်းဆောင်ရည်သည် ဒေသ၊ ကွန်ရက်ဝန်ဆောင်မှုပေးသူ၊ နိုင်ငံတကာ egress၊ စက်ပစ္စည်း၊ နုဒ်ဝန်အား၊ ဒေသတွင်းကွန်ရက်နှင့် အသုံးပြုမှု အခြေအနေတို့၏ သက်ရောက်မှုကို ခံနေရဆဲ ဖြစ်ပါသည်။
အထောက်အထား နယ်နိမိတ်: ဤရလဒ်များသည် လွတ်လပ်သော ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း စမ်းသပ်မှုမှ မဟုတ်ဘဲ စမ်းသပ်နည်းအပြည့်အစုံနှင့် မူရင်းမှတ်တမ်းများကို မထုတ်ပြန်ရသေးပါ။ ပစ္စည်းများကို စီစဉ်ပြီး လုံခြုံရေးသုံးသပ်မှုကို ကျော်ဖြတ်ပြီးနောက် SingLink သည် ၎င်း၏ open-source နှင့် ပွင့်လင်းမြင်သာမှု အစီအစဉ် အောက်တွင် ထုတ်ပြန်နိုင်သော စမ်းသပ်အခြေအနေများ၊ နည်းလမ်းများနှင့် ဗားရှင်းအချက်အလက်များကို တဖြည်းဖြည်း ထပ်ထည့်သွားပါမည်။
1. Sola ဆိုတာ ဘာလဲ?
Sola သည် SingLink က ကိုယ်တိုင် ဖန်တီးထားသော မျိုးဆက်သစ် VPN transport ပရိုတိုကော ဖြစ်ပါသည်။
၎င်း၏ ဖွံ့ဖြိုးမှုကို သုညမှ စတင်ခဲ့ခြင်း မဟုတ်ပါ။
Sola မတိုင်မီ SingLink 2.0 သည် SingLink ၏ ကိုယ်ပိုင် ပရိုတိုကောနှင့် transport စနစ်ကို တည်ထောင်ပြီးဖြစ်ကာ အမှန်တကယ် production ကွန်ရက်များတွင် ကာလရှည် လည်ပတ်ခဲ့ပါသည်။
အသုံးပြုမှုအတိုင်းအတာ၊ စက်ပစ္စည်းအမျိုးအစားများ၊ ကွန်ရက်ပတ်ဝန်းကျင်များနှင့် အသုံးပြုသူ bandwidth တို့ ဆက်လက်တိုးပွားလာသည်နှင့်အမျှ SingLink သည် SingLink 2.0 ၏ လက်တွေ့ လည်ပတ်မှုဒေတာတွင် အောက်ပါအချက်ကို တွေ့ရှိခဲ့ပါသည်:
ယနေ့ VPN ပရိုတိုကောများ ရင်ဆိုင်နေရသော ပြဿနာမှာ အောက်ပါအချက်တစ်ခုတည်း မဟုတ်တော့ပါ:
ချိတ်ဆက်မှု တည်ဆောက်နိုင်သလား?
ပိုအရေးကြီးသည်မှာ:
ချိတ်ဆက်မှု တည်ဆောက်ပြီးနောက် အသုံးပြုသူ၏ ရှိပြီးသား ကွန်ရက်စွမ်းရည်ကို အမှန်တကယ် အသုံးချနိုင်သလား?
ထို့ကြောင့် Sola ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေး အာရုံစိုက်မှုသည် အခြေခံ ချိတ်ဆက်နိုင်မှုထက် ကျော်လွန်၍ အောက်ပါတို့အထိ ချဲ့ထွင်ထားပါသည်:
- Transport ထိရောက်မှု;
- Bandwidth မြင့် အသုံးချမှု;
- Latency ထိန်းချုပ်မှု;
- Packet ပျောက်ဆုံးမှု ထိန်းချုပ်မှု;
- ရေရှည် လွှဲပြောင်းမှု;
- ကွန်ရက် အတက်အကျ;
- မတူညီသော ကွန်ရက်ပတ်ဝန်းကျင်များတွင် လက်တွေ့ စွမ်းဆောင်ရည်။
နောက်ဆုံးတွင် Sola သည် ပြန်လည်ဒီဇိုင်းဆွဲထားသော ပရိုတိုကော ဗိသုကာအဖြစ် ပုံသွင်းလာခဲ့ပါသည်။
ပရိုတိုကော ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်၏ ရှုထောင့်မှ ကြည့်လျှင်:
SingLink 2.0 သည် နည်းပညာ အခြေခံ ဖြစ်ပြီး Sola သည် ထိုအခြေခံကို ဗိသုကာအဆင့်တွင် ပြန်လည်တည်ဆောက်ပြီးနောက် ဖြစ်ပေါ်လာသော မျိုးဆက်သစ် ပရိုတိုကော ဖြစ်ပါသည်။
2. Sola နှင့် SingLink 2.0 တို့ မည်သို့ ဆက်စပ်နေသနည်း?
Sola နှင့် SingLink 2.0 တို့သည် လုံးဝ သီးခြားလွတ်လပ်သော နည်းပညာ နှစ်ခု မဟုတ်ပါ။
Sola ၏ နည်းပညာ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်သည် SingLink 2.0 မှ ဆင်းသက်လာပါသည်။
ရိုးရိုးရှင်းရှင်း နားလည်ရလျှင်:
SingLink 2.0
SingLink ၏ ကိုယ်ပိုင် ပရိုတိုကောနှင့် transport အခြေခံကို တည်ထောင်သည်
↓
ကာလရှည် production လည်ပတ်မှုသို့ ဝင်ရောက်သည်
↓
နိုင်ငံများ၊ ကွန်ရက်ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများ၊ စက်ပစ္စည်းများနှင့် ကွန်ရက်အခြေအနေများအနှံ့ အမှန်တကယ် ဒေတာများကို စုဆောင်းသည်
↓
ပရိုတိုကော စွမ်းဆောင်ရည် ပိတ်ဆို့ချက်များကို ပြန်လည် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည်
↓
Core transport ဗိသုကာကို ပြန်လည်ဒီဇိုင်းဆွဲ၍ ပြန်လည်တည်ဆောက်သည်
↓
Sola
Throughput မြင့် Latency နိမ့် Packet ပျောက်ဆုံးမှု နည်း Bandwidth အသုံးချမှု ပိုမြင့် ရေရှည်လွှဲပြောင်းမှု ပိုတည်ငြိမ်
ထို့ကြောင့် Sola သည် အောက်ပါအရာ မဟုတ်ပါ:
အမည်သစ်တပ်ထားသော SingLink 2.0။
အောက်ပါအရာလည်း မဟုတ်ပါ:
Parameter အနည်းငယ်ကို မြှင့်တင်ထားသော SingLink 2.0။
ယင်းအစား ၎င်းသည်:
SingLink 2.0 နည်းပညာစနစ်နှင့် ၎င်း၏ production အတွေ့အကြုံကို အခြေခံ၍ core ဗိသုကာကို ပြန်လည်ဒီဇိုင်းဆွဲခြင်းဖြင့် ဖန်တီးထားသော ပရိုတိုကော အသစ် ဖြစ်ပါသည်။
ဤအချက်သည် Sola နှင့် သာမန် အသေးစား ထုတ်ဝေမှုတစ်ခုအကြား အကြီးဆုံး ကွာခြားချက်လည်း ဖြစ်ပါသည်။
3. ပရိုတိုကော ဒီဇိုင်းအသစ် ဘာကြောင့် လိုအပ်ခဲ့သနည်း?
မကြာသေးမီကာလများအတွင်း ကွန်ရက်ဝင်ရောက်နိုင်စွမ်း လျင်မြန်စွာ တိုးတက်လာခဲ့ပါသည်။
500 Mbps၊ 1 Gbps နှင့် ထို့ထက်မြင့်သော bandwidth ရှိသည့် အိမ်သုံးနှင့် လုပ်ငန်းသုံး ချိတ်ဆက်မှုများ ပိုမိုအဖြစ်များလာပါသည်။
သို့သော် VPN ပတ်ဝန်းကျင်များတွင် ရင်းနှီးပြီးသား ပြဿနာတစ်ခု ကျန်ရှိနေဆဲ ဖြစ်ပါသည်:
အသုံးပြုသူတစ်ဦးတွင် 1 Gbps ချိတ်ဆက်မှု ရှိနိုင်သော်လည်း VPN သို့ ချိတ်ဆက်ပြီးနောက် ထို bandwidth ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုသာ အသုံးပြုနိုင်တော့သည်။
VPN ဆာဗာသည် တစ်ခုတည်းသော အကြောင်းရင်း ဖြစ်ချင်မှ ဖြစ်ပါမည်။
ပြည့်စုံသော VPN transport လမ်းကြောင်းတွင် အောက်ပါတို့လည်း ပါဝင်ပါသည်:
အသုံးပြုသူ၏ အက်ပ်
↓
Operating system ကွန်ရက် stack
↓
VPN client
↓
VPN ပရိုတိုကော
↓
ဒေသတွင်း ကွန်ရက်ဝန်ဆောင်မှုပေးသူ
↓
Backbone ကွန်ရက် သို့မဟုတ် နိုင်ငံတကာ egress
↓
VPN နုဒ်
↓
ဦးတည်ရာ ကွန်ရက်
ဤကွင်းဆက်ရှိ မည်သည့်အဆစ်မဆို စွမ်းဆောင်ရည် ဆုံးရှုံးမှုကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
ပရိုတိုကော ကိုယ်တိုင်အတွက်မူ သီအိုရီဆိုင်ရာ throughput တစ်ခုတည်းသာ စိုးရိမ်စရာ မဟုတ်ပါ။
အခြား ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အချက်များတွင် ပါဝင်သည်များ:
- ပရိုတိုကော encapsulation ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော overhead;
- ချိတ်ဆက်မှု ကိုင်တွယ်ရေး ထိရောက်မှု;
- Latency မြင့်သော ကွန်ရက်များပေါ်ရှိ စွမ်းဆောင်ရည် ပြောင်းလဲမှု;
- Packet ပျောက်ဆုံးပြီးနောက် throughput ကျဆင်းခြင်း;
- ကွန်ရက် အတက်အကျ;
- ရေရှည်လွှဲပြောင်းနိုင်စွမ်း;
- မတူညီသော စက်ပစ္စည်းများပေါ်ရှိ လုပ်ဆောင်မှု ထိရောက်မှု;
- Client နှင့် ပရိုတိုကောအကြား ညှိနှိုင်းပူးပေါင်းမှု။
ထို့ကြောင့် ဒီဇိုင်းစတင်ချိန်တွင် Sola သည် ပိုမိုတိုက်ရိုက်သော မေးခွန်းတစ်ခုကို မေးခဲ့ပါသည်:
VPN tunnel တစ်ခု မဖြစ်မနေ ရှိနေရမည်ဆိုလျှင် ပရိုတိုကော ကိုယ်တိုင်ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်သော စွမ်းဆောင်ရည် ဆုံးရှုံးမှုကို မည်သို့ အတတ်နိုင်ဆုံး လျှော့ချနိုင်မည်နည်း?
ဤသည်မှာ Sola ၏ ဗိသုကာ ပြန်လည်တည်ဆောက်မှု၏ အဓိက စတင်ရာအချက်များထဲမှ တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။
4. Sola ၏ အဓိက ဒီဇိုင်း ရည်မှန်းချက်များ
Sola သည် “Mbps အမြင့်ဆုံး” ကိန်းဂဏန်းကို ၎င်း၏ တစ်ခုတည်းသော စွမ်းဆောင်ရည် တိုင်းတာချက်အဖြစ် မသုံးပါ။
ဒီဇိုင်းအဆင့်မှစ၍ ပရိုတိုကောသည် အဓိကနယ်ပယ် ငါးခုကို တစ်ပြိုင်နက် အာရုံစိုက်ခဲ့ပါသည်။
1. Throughput မြင့်မားခြင်း
Sola ၏ ပထမ အဓိကရည်မှန်းချက်မှာ VPN ပတ်ဝန်းကျင်တွင် အမှန်တကယ် ထိရောက်သော throughput ကို မြှင့်တင်ရန် ဖြစ်ပါသည်။
ဤနေရာတွင် throughput ဆိုသည်မှာ ကွန်ရက်ဝန်ဆောင်မှုပေးသူ ကြော်ငြာထားသော သီအိုရီ bandwidth သို့မဟုတ် ဆာဗာ၏ ကွန်ရက် interface သတ်မှတ်အမြန်နှုန်းကို မဆိုလိုပါ။
အမှန်တကယ် အရေးကြီးသည်မှာ:
Traffic သည် VPN tunnel ကို ဖြတ်သန်းပြီးနောက် အသုံးပြုသူ၏ အက်ပ်က နောက်ဆုံးတွင် bandwidth မည်မျှ အသုံးပြုနိုင်သနည်း။
ထို့ကြောင့် Sola သည် အောက်ပါအချက်ကို ပိုမို အာရုံစိုက်ပါသည်:
Effective Throughput
ဆိုလိုသည်မှာ အမှန်တကယ် ထိရောက်သော throughput ဖြစ်ပါသည်။
အတွင်းပိုင်း 1 Gbps စမ်းသပ်ပတ်ဝန်းကျင် အများအပြားတွင် Sola သည် line capacity ၏ 80% အထက် ထိရောက်သော throughput ကို ထိန်းထားနိုင်ခဲ့ပါသည်။
2. Latency နိမ့်ခြင်း
အမြန်နှုန်းသည် VPN အတွေ့အကြုံ၏ အားလုံး မဟုတ်ပါ။
ဥပမာ:
- ChatGPT;
- Claude;
- Gemini;
- Cursor;
- X;
- Telegram;
- ဝဘ် ကြည့်ရှုခြင်း;
- API များ;
- Remote desktop။
အခြေအနေ အများအပြားတွင် ရာနှင့်ချီသော Mbps ရေရှည် bandwidth ကို အမှန်တကယ် မလိုအပ်ပါ။
အတွေ့အကြုံအတွက် အများအားဖြင့် အရေးကြီးဆုံးမှာ:
Request တစ်ခု ပို့ပြီးနောက် တုံ့ပြန်မှု ရရှိရန် မည်မျှ ကြာသနည်း။
ထို့ကြောင့် ဗိသုကာ ပြန်လည်တည်ဆောက်စဉ်အတွင်း Sola သည် latency ကို အမြင့်ဆုံးအမြန်နှုန်းနှင့် သီးခြားဖြစ်သော စွမ်းဆောင်ရည် ရည်မှန်းချက်အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။
လက်ရှိ အတွင်းပိုင်း နှိုင်းယှဉ်စမ်းသပ်မှုများတွင် Sola ၏ စုစုပေါင်း latency သည် စမ်းသပ်မှုတွင် ပါဝင်သော အခြားပရိုတိုကောများထက် နိမ့်ခဲ့ပါသည်။
ဆိုလိုသည်မှာ Sola ၏ စွမ်းဆောင်ရည် တိုးတက်မှုသည် အောက်ပါအချက်တွင်သာ ကန့်သတ်ထားခြင်း မဟုတ်ပါ:
ပိုမြန်သော ဒေါင်းလုဒ်များ။
အောက်ပါအချက်လည်း ပါဝင်ပါသည်:
ပိုမြန်သော ကွန်ရက် အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုနှင့် တုံ့ပြန်မှု။
3. Packet ပျောက်ဆုံးမှု နည်းခြင်း
Packet ပျောက်ဆုံးမှုသည် အလွန်အရေးကြီးသော်လည်း မကြာခဏ လျစ်လျူရှုခံရသော VPN စွမ်းဆောင်ရည် တိုင်းတာချက် ဖြစ်ပါသည်။
ဆက်တိုက် packet ပျောက်ဆုံးမှုက အောက်ပါတို့ကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်:
- ဒေတာ ပြန်လည်ပို့လွှတ်ခြင်း;
- Throughput ကျဆင်းခြင်း;
- Latency တိုးလာခြင်း;
- ဗီဒီယို buffering;
- အသံခေါ်ဆိုမှု ပြတ်တောက်ခြင်း;
- ကာလရှည် ချိတ်ဆက်မှုများ မတည်ငြိမ်ခြင်း;
- ဝဘ်စာမျက်နှာ ဖွင့်စဉ် ခဏတာ ရပ်တန့်ခြင်း;
- Remote desktop latency ရုတ်တရက် မြင့်တက်ခြင်း။
ထို့ကြောင့် ရင်းနှီးပြီးသား အခြေအနေတစ်ခု ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသည်:
Speedtest တွင် မြန်ပုံပေါ်သော်လည်း လက်တွေ့အသုံးပြုရာတွင် ချောမွေ့မှု မရှိ။
အကြောင်းရင်းမှာ bandwidth မလုံလောက်ခြင်း ဖြစ်ချင်မှ ဖြစ်ပါမည်။
Packet ပျောက်ဆုံးမှု၊ jitter နှင့် ကွန်ရက် အတက်အကျတို့အားလုံးသည် လက်တွေ့အတွေ့အကြုံတွင် ထင်ရှားသော ကွာခြားချက်များကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
Sola ၏ လက်ရှိ အတွင်းပိုင်းစမ်းသပ်မှုများတွင် packet ပျောက်ဆုံးမှုကို အောက်ပါအဆင့်တွင် ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့ပါသည်:
1% အောက်။
ဤသည်မှာ Sola ၏ လက်ရှိ အရေးကြီးဆုံး စွမ်းဆောင်ရည်ရလဒ်များထဲမှ တစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါသည်။
4. ရေရှည် စွမ်းဆောင်ရည်
Sola သည် ထူးခြားစွာ မြင့်မားသော Speedtest အမြင့်ဆုံးတန်ဖိုး တစ်ခုတည်းဖြင့် ပရိုတိုကော စွမ်းဆောင်ရည်ကို သတ်မှတ်ရန် မကြိုးစားပါ။
အကြောင်းမှာ:
တစ်စက္ကန့်အတွင်း 900 Mbps ရောက်ခြင်း
နှင့်:
ကာလရှည်ကြာ အတော်အတန် မြင့်မားသော throughput ကို ထိန်းထားခြင်း
တို့သည် မတူညီသော အရာများ ဖြစ်သည်။
လက်တွေ့အသုံးပြုမှုတွင် ပါဝင်နိုင်သည်များ:
- ကြာရှည် ဗီဒီယိုကြည့်ခြင်း;
- ဖိုင်ကြီးများ ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ခြင်း;
- Cloud ချိန်ကိုက်ခြင်း;
- ကာလရှည် AI ချိတ်ဆက်မှုများ;
- အဝေးမှ အလုပ်လုပ်ခြင်း;
- ရေရှည် API ဆက်သွယ်မှု။
ဤအခြေအနေများတွင် ပိုအရေးကြီးသည်မှာ:
Sustained Performance
တစ်နည်းအားဖြင့် ရေရှည် စွမ်းဆောင်ရည် ဖြစ်ပါသည်။
ထို့ကြောင့် Sola ၏ ပြန်လည်တည်ဆောက်မှုသည် ခဏတာ အမြင့်ဆုံးတန်ဖိုးများကိုသာ မလိုက်စားဘဲ ချိတ်ဆက်မှု သက်တမ်းစက်ဝန်း တစ်လျှောက်လုံး တည်ငြိမ်သော လွှဲပြောင်းမှုကို မြှင့်တင်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။
5. ကွန်ရက်အလိုက် လိုက်လျောညီထွေရှိမှု
VPN အသုံးပြုသူများ အားလုံးသည် တူညီသော ကွန်ရက်ပတ်ဝန်းကျင်တွင် နေထိုင်ကြခြင်း မဟုတ်ပါ။
တူညီသော ပရိုတိုကောသည် အောက်ပါတို့အနှံ့ လုံးဝ ကွဲပြားသော ရလဒ်များ ထွက်နိုင်ပါသည်:
- နိုင်ငံများ;
- ဒေသများ;
- ကွန်ရက်ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများ;
- အိမ်သုံး broadband;
- Wi-Fi;
- 4G;
- 5G;
- အများသုံး ကွန်ရက်များ;
- နိုင်ငံဖြတ်ကျော် ကွန်ရက်များ။
ရလဒ်များသည် လုံးဝ ကွဲပြားနိုင်ပါသည်။
ထို့ကြောင့် Sola ၏ နောက်ထပ် အဓိက ဦးတည်ချက်မှာ မတူညီသော ကွန်ရက်အခြေအနေများအောက်တွင် စွမ်းဆောင်ရည် အတက်အကျကို လျှော့ချရန် ဖြစ်ပါသည်။
Sola သည် ကွန်ရက်ဝန်ဆောင်မှုပေးသူ၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကွန်ရက်ကို မပြောင်းလဲနိုင်သလို နိုင်ငံတကာ egress နေရာများရှိ ပိတ်ဆို့မှုကိုလည်း မဖယ်ရှားနိုင်ပါ။
သို့သော် ပရိုတိုကောအလွှာ ကိုယ်တိုင်ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်သော အပို စွမ်းဆောင်ရည် ဆုံးရှုံးမှုကို အနည်းဆုံးဖြစ်အောင် လျှော့ချနိုင်ပါသည်။
5. SingLink 2.0 မှ Sola သို့: ဗိသုကာအဆင့် ပြန်လည်တည်ဆောက်မှု
Sola နှင့် ပုံမှန် ပရိုတိုကော အပ်ဒိတ်တစ်ခုအကြား အကြီးဆုံး ကွာခြားချက်မှာ ဤဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းသည် သတ်မှတ်ထားသော လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုကိုသာ ချိန်ညှိခဲ့ခြင်း မဟုတ်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
၎င်းသည် client က VPN ချိတ်ဆက်မှု တည်ဆောက်ခြင်းမှသည် ဒေတာများ tunnel ကို ဖြတ်သန်း၍ နုဒ်သို့ ရောက်ရှိသည်အထိ လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးကို ပြန်လည်စစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။
ပုံမှန် စွမ်းဆောင်ရည် အပ်ဒိတ်တစ်ခုသည် အောက်ပါအတိုင်း ပိုနီးစပ်ပါသည်:
Parameter များကို ချိန်ညှိသည်
↓
လုပ်ဆောင်ပုံ logic ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို ပြင်ဆင်သည်
↓
အချို့သော အခြေအနေများတွင် စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်သည်
Sola ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်မှာမူ အောက်ပါအတိုင်း ပိုနီးစပ်ပါသည်:
SingLink 2.0 ၏ production ဒေတာကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည်
↓
လက်တွေ့ စွမ်းဆောင်ရည် ပိတ်ဆို့ချက်များကို ဖော်ထုတ်သည်
↓
ပရိုတိုကော စွမ်းဆောင်ရည် ရည်မှန်းချက်များကို ပြန်လည် သတ်မှတ်သည်
↓
Core transport ဗိသုကာကို ပြန်လည်ဒီဇိုင်းဆွဲသည်
↓
ပြန်လည် အကောင်အထည်ဖော်သည်
↓
အတွင်းပိုင်း စမ်းသပ်မှု ပြုလုပ်သည်
↓
လုံခြုံရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်မှု စစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်သည်
ထို့ကြောင့် Sola ၏ ပိုမိုတိကျသော နည်းပညာ နေရာချထားမှုမှာ:
Architecture-level Evolution
ဆိုလိုသည်မှာ:
ဗိသုကာအဆင့် ဆင့်ကဲတိုးတက်မှု။
၎င်းသည် ရိုးရှင်းသော parameter အဆင့် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ပြုလုပ်မှု မဟုတ်ပါ။
6. Sola ၏ အဆင့်မြင့် နည်းပညာ ဗိသုကာ
Sola ၏ အောက်ခြေအဆင့် အကောင်အထည်ဖော်မှု အပြည့်အစုံကို လက်ရှိတွင် အများသိ မထုတ်ပြန်ထားပါ။
သို့သော် ပရိုတိုကော ဒီဇိုင်း ရှုထောင့်မှ ကြည့်လျှင် ဤဗိသုကာ ပြန်လည်တည်ဆောက်မှုကို အဓိကမေးခွန်း အချို့ကို ဗဟိုပြု၍ ပြန်လည်ဒီဇိုင်းဆွဲခြင်းဟု နားလည်နိုင်ပါသည်။
ချိတ်ဆက်မှု ကိုင်တွယ်ခြင်း
VPN ပရိုတိုကောတစ်ခု ဖြေရှင်းရမည့် ပထမပြဿနာမှာ မှန်ကန်သော ချိတ်ဆက်မှုကို မည်သို့ တည်ဆောက်၊ ထိန်းသိမ်းပြီး အဆုံးသတ်မည်နည်း ဆိုသည်ပင် ဖြစ်ပါသည်။
Sola သည် မလိုအပ်သော စောင့်ဆိုင်းချိန်နှင့် လုပ်ဆောင်မှု ကုန်ကျစရိတ်များကို လျှော့ချရန် SingLink 2.0 ရှိ ချိတ်ဆက်မှု သက်တမ်းစက်ဝန်း ကိုင်တွယ်ပုံကို ပြန်လည်စစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။
ဒေတာ လွှဲပြောင်းခြင်း
VPN တည်ဆောက်ပြီးနောက် စွမ်းဆောင်ရည်ကို အမှန်တကယ် ဆုံးဖြတ်သည်မှာ:
Client နှင့် နုဒ်အကြား ဒေတာကို မည်သို့ လွှဲပြောင်းသနည်း။
Sola ၏ ဗိသုကာ ပြန်လည်တည်ဆောက်မှုသည် ထိရောက်သော throughput ကို အဓိကရည်မှန်းချက်အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး bandwidth မြင့်သော ပတ်ဝန်းကျင်များတွင် ပရိုတိုကော ကိုယ်တိုင်ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်သော စွမ်းဆောင်ရည် ဆုံးရှုံးမှုကို လျှော့ချရန် ကြိုးစားပါသည်။
ကွန်ရက် အတက်အကျကို ကိုင်တွယ်ခြင်း
အမှန်တကယ် အင်တာနက်သည် ပြီးပြည့်စုံစွာ တည်ငြိမ်သော link တစ်ခု မဟုတ်ပါ။
Latency၊ packet ပျောက်ဆုံးမှု၊ routing ပြောင်းလဲမှုနှင့် ပိတ်ဆို့မှုတို့အားလုံးသည် အချိန်နှင့်အမျှ ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။
ထို့ကြောင့် Sola ၏ ဒီဇိုင်းသည် စံပြ ဓာတ်ခွဲခန်း အခြေအနေများကိုသာမက ကွန်ရက်အခြေအနေများ ပြောင်းလဲသည့်အခါ လက်တွေ့ transport စွမ်းဆောင်ရည်ကိုပါ ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါသည်။
Bandwidth မြင့် ကိုင်တွယ်ခြင်း
500 Mbps၊ 1 Gbps နှင့် ထို့ထက်မြန်သော ချိတ်ဆက်မှုများ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဖြစ်လာသည်နှင့်အမျှ VPN ပရိုတိုကော ကိုယ်တိုင်က throughput မြင့်မားမှုကို ကိုင်တွယ်နိုင်ခြင်း ရှိ၊ မရှိသည် ပို၍ အရေးကြီးလာပါသည်။
Sola ၏ အဓိက စွမ်းဆောင်ရည် ရည်မှန်းချက်များထဲမှ တစ်ခုမှာ bandwidth မြင့်ကွန်ရက်တွင် ပရိုတိုကော ကိုယ်တိုင်က ပိတ်ဆို့ချက် ဖြစ်လာနိုင်ခြေကို လျှော့ချရန် ဖြစ်ပါသည်။
Client နှင့် ညှိနှိုင်းပူးပေါင်းမှု
VPN ပရိုတိုကောတစ်ခုသည် သီးခြားတည်ရှိနေခြင်း မဟုတ်ပါ။
နောက်ဆုံးတွင် ၎င်းသည် အောက်ပါတို့နှင့် အတူတကွ အလုပ်လုပ်ပါသည်:
- Operating system;
- VPN client;
- ကွန်ရက် interface များ;
- နုဒ် စနစ်များ။
ဤအစိတ်အပိုင်းများသည် အတူတကွ အလုပ်လုပ်ကြပါသည်။
ထို့ကြောင့် Sola ၏ ပြန်လည်တည်ဆောက်မှုသည် ပရိုတိုကောနှင့် SingLink client များအကြား ညှိနှိုင်းပူးပေါင်းမှု ထိရောက်မှုကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါသည်။
နည်းပညာ အကောင်အထည်ဖော်မှု အပြည့်အစုံအကြောင်း
လုံခြုံရေး၊ ပရိုတိုကော စစ်ဆေးမှုနှင့် ဆက်လက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ အကြောင်းရင်းများကြောင့် Sola သည် အောက်ပါတို့၏ အောက်ခြေအဆင့် အသေးစိတ် အပြည့်အစုံကို လက်ရှိတွင် ထုတ်ဖော်မထားပါ:
- ချိတ်ဆက်မှု handshake လုပ်ငန်းစဉ်;
- Key ဖလှယ်မှု အသေးစိတ်;
- တိကျသော ဒေတာ လုပ်ဆောင်ရေး algorithm များ;
- Traffic လက္ခဏာ ကိုင်တွယ်နည်းများ;
- အချို့သော ပရိုတိုကော parameter များ;
- ဆာဗာဘက် အကောင်အထည်ဖော်မှု အသေးစိတ်များ။
အနာဂတ်တွင် မည်သည့် နည်းပညာပစ္စည်းများကို ထုတ်ဖော်မည်ကို လုံခြုံရေးစစ်ဆေးမှု ရလဒ်များ၊ ပရိုတိုကော တည်ငြိမ်မှုနှင့် SingLink ၏ နည်းပညာ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု အစီအစဉ်အလိုက် တဖြည်းဖြည်း ဆုံးဖြတ်သွားပါမည်။
7. Sola ၏ လက်ရှိ စွမ်းဆောင်ရည် စမ်းသပ်မှု ရလဒ်များ
Sola သည် ၎င်း၏ ပထမအဆင့် အတွင်းပိုင်းစမ်းသပ်မှုကို ပြီးဆုံးခဲ့ပါပြီ။
လက်ရှိ အဓိကရလဒ်များတွင် ပါဝင်သည်များ:
| တိုင်းတာချက် | Sola ၏ လက်ရှိ စမ်းသပ်ရလဒ် |
|---|---|
| ပရိုတိုကော အမျိုးအစား | SingLink က ကိုယ်တိုင် ဖန်တီးထားသည် |
| နည်းပညာ အခြေခံ | SingLink 2.0 |
| ဗိသုကာ | ပြန်လည်ဒီဇိုင်းဆွဲ၍ ပြန်လည်တည်ဆောက်ထားသည် |
| အတွင်းပိုင်း စမ်းသပ်မှု | ပြီးဆုံးပြီ |
| ထိရောက်သော throughput | စမ်းသပ်မှုတွင် ပါဝင်သော အခြားပရိုတိုကောများထက် စုစုပေါင်း ပိုမြင့် |
| Latency | စမ်းသပ်မှုတွင် ပါဝင်သော အခြားပရိုတိုကောများထက် စုစုပေါင်း ပိုနိမ့် |
| Packet ပျောက်ဆုံးမှု | <1% |
| 1 Gbps ကွန်ရက်များ | အခြေအနေ အများအပြားတွင် line capacity ၏ 80% အထက် ထိရောက်သော throughput |
| ရေရှည် လွှဲပြောင်းမှု | ယခင် ပရိုတိုကော ချဉ်းကပ်ပုံများနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် ထပ်မံ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ထားသည် |
| လက်ရှိ အဆင့် | ပရိုတိုကော စစ်ဆေးမှု |
အရေးကြီးသော ကန့်သတ်ချက်တစ်ခု လိုအပ်ပါသည်:
ဤကိန်းဂဏန်းများသည် လက်ရှိ အတွင်းပိုင်း စမ်းသပ်မှု အခြေအနေများမှ ရရှိခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
“စမ်းသပ်မှုတွင် ပါဝင်သော အခြားပရိုတိုကောများ” ဆိုသည်မှာ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ VPN ပရိုတိုကော အားလုံးကို မဆိုလိုသလို Sola သည် ကွန်ရက်ပတ်ဝန်းကျင်တိုင်းတွင် တူညီသောရလဒ်များ မဖြစ်မနေ ထွက်မည်ဟုလည်း မဆိုလိုပါ။
8. 1 Gbps ကွန်ရက်ကို 80% ကျော် အသုံးချနိုင်ခြင်း၏ အဓိပ္ပာယ်မှာ ဘာလဲ?
ဤသည်မှာ Sola ၏ လက်ရှိ အထင်ရှားဆုံး စွမ်းဆောင်ရည်ရလဒ်များထဲမှ တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။
အောက်ပါအတိုင်း ကြော်ငြာထားသော ချိတ်ဆက်မှုတစ်ခု:
1 Gbps
၏ သီအိုရီဆိုင်ရာ အမြင့်ဆုံးတန်ဖိုးမှာ ခန့်မှန်းခြေ:
1,000 Mbps
သို့သော် အမှန်တကယ် VPN transport သည် အောက်ပါတို့ကိုလည်း ဖြတ်သန်းရပါသည်:
- VPN encapsulation;
- Encryption နှင့် decryption;
- စနစ် ကွန်ရက် stack;
- ဒေသတွင်း ကွန်ရက်;
- ကွန်ရက်ဝန်ဆောင်မှုပေးသူ;
- ကြားခံ routing;
- VPN နုဒ်;
- ဦးတည်ရာ ဆာဗာ။
ထို့ကြောင့် အမှန်တကယ် application အလွှာ throughput သည် ကွန်ရက်ဝန်ဆောင်မှုပေးသူ ကြော်ငြာထားသော bandwidth နှင့် ရိုးရိုးရှင်းရှင်း မညီမျှပါ။
အတွင်းပိုင်း 1 Gbps စမ်းသပ်မှု အခြေအနေ အများအပြားတွင် Sola သည် line capacity ၏ 80% အထက် အမှန်တကယ် ထိရောက်သော throughput ကို ထိန်းထားနိုင်ခဲ့ပါသည်။
ဆိုလိုသည်မှာ:
800 Mbps အထက် အပိုင်းအခြားရှိ ထိရောက်သော VPN throughput။
Sola အတွက် ဤကိန်းဂဏန်းက အမှန်တကယ် ကိုယ်စားပြုသည်မှာ:
ပရိုတိုကောနှင့် transport စနစ် ကိုယ်တိုင်ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်သော စွမ်းဆောင်ရည် ဆုံးရှုံးမှုကို ထပ်မံ လျှော့ချနိုင်ခြင်း။
၎င်းသည် အောက်ပါအတိုင်း ကြေညာခြင်း မဟုတ်ပါ:
Sola သည် 1 Gbps ကွန်ရက်တိုင်းတွင် 800 Mbps သို့ အမြဲတမ်း ရောက်ရှိမည်။
ဤအရာများသည် လုံးဝ မတူညီသော သဘောတရားများ ဖြစ်ပါသည်။
9. Sola သည် အမြင့်ဆုံးအမြန်နှုန်းကိုသာ အဘယ်ကြောင့် မလိုက်စားသနည်း?
VPN ချိတ်ဆက်မှု နှစ်ခု ရှိသည်ဟု ယူဆကြပါစို့။
ပထမတစ်ခုက ရောက်ရှိသည်မှာ:
900 Mbps
သို့သော် အောက်ပါတို့လည်း ရှိပါသည်:
- Jitter ပိုမြင့်ခြင်း;
- ဆက်တိုက် packet ပျောက်ဆုံးခြင်း;
- Latency အတက်အကျ ရှိခြင်း။
ဒုတိယတစ်ခုက ရောက်ရှိသည်မှာ:
600 Mbps
သို့သော် အောက်ပါတို့ ရှိပါသည်:
- တည်ငြိမ်သော latency;
- အလွန်နည်းသော packet ပျောက်ဆုံးမှု;
- ချောမွေ့သော ရေရှည် လွှဲပြောင်းမှု။
လုပ်ငန်းတစ်ခုတည်းမှာ ဖိုင်ကြီးတစ်ခု ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်သာ ဖြစ်ပါက ပထမချိတ်ဆက်မှုက အားသာချက် ရှိနိုင်ပါသည်။
သို့သော် အောက်ပါတို့အတွက်:
- ဗီဒီယို အစည်းအဝေးများ;
- AI;
- Remote desktop;
- ချက်ချင်း မက်ဆေ့ချ်ပို့ခြင်း;
- ဝဘ်စာမျက်နှာများ;
- API များ;
ဒုတိယချိတ်ဆက်မှုက ပိုကောင်းသော လက်တွေ့အတွေ့အကြုံကို ပေးနိုင်ပါသည်။
ထို့ကြောင့် Sola သည် VPN စွမ်းဆောင်ရည်ကို ကိန်းဂဏန်းတစ်ခုတည်းအဖြစ် မသတ်မှတ်ပါ။
Sola ၏ ဒီဇိုင်းရှုထောင့်မှ ကြည့်လျှင် ပြည့်စုံသော စွမ်းဆောင်ရည်သည် အောက်ပါအတိုင်း ပိုနီးစပ်ပါသည်:
Throughput
+
Latency
+
Jitter
+
Packet ပျောက်ဆုံးမှု
+
တည်ငြိမ်မှု
+
ချိတ်ဆက်မှု အရည်အသွေး
ဤသည်မှာ သင်္ချာ ပုံသေနည်း မဟုတ်ပါ။
၎င်းသည် VPN စွမ်းဆောင်ရည်ကို နားလည်ရန် Sola အသုံးပြုသော အကဲဖြတ်ရေး မူဘောင် ဖြစ်ပါသည်။
10. Sola သည် latency နိမ့်ခြင်းကို အဘယ်ကြောင့် အလေးပေးသနည်း?
ခေတ်မီ အက်ပ်များစွာသည် bandwidth အများကြီးကို အမှန်တကယ် မလိုအပ်ပါ။
ဥပမာ ChatGPT ထံ စာသားတစ်ပိုဒ် ပို့ရာတွင် ရာနှင့်ချီသော Mbps လုံးဝ မလိုအပ်နိုင်ပါ။
သို့သော် latency မြင့်ပါက:
အသုံးပြုသူက နှိပ်သည်
↓
စောင့်သည်
↓
ထို့နောက်မှသာ request က ဆာဗာသို့ ရောက်သည်
ထိုစောင့်ဆိုင်းမှုကို တိုက်ရိုက် ခံစားရသည်မှာ:
“ကွန်ရက် နှေးနေသည်။”
AI၊ ဝဘ်၊ API နှင့် အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်သော အက်ပ်များ လျင်မြန်စွာ တိုးပွားလာသည်နှင့်အမျှ VPN စွမ်းဆောင်ရည်ကို ဖိုင်ကြီး ဒေါင်းလုဒ်များကိုသာ ဗဟိုပြု၍ ဒီဇိုင်းဆွဲ၍ မရတော့ပါ။
ထို့ကြောင့် Sola သည်:
Response Time (တုံ့ပြန်ချိန်)
ကို:
Throughput
နှင့် တန်းတူ အရေးပါမှု ပေးထားပါသည်။
လက်ရှိ အတွင်းပိုင်းစမ်းသပ်မှုများကလည်း Sola ၏ စုစုပေါင်း latency သည် စမ်းသပ်မှုတွင် ပါဝင်သော အခြားပရိုတိုကောများထက် နိမ့်ကြောင်း ပြသပါသည်။
11. Packet ပျောက်ဆုံးမှု 1% အောက် ဖြစ်ခြင်းက အဘယ်ကြောင့် အရေးကြီးသနည်း?
Packet ပျောက်ဆုံးမှုသည် ကွန်ရက် transport ထိရောက်မှုကို တိုက်ရိုက် သက်ရောက်ပါသည်။
ဒေတာသည် ၎င်း၏ ဦးတည်ရာသို့ အောင်မြင်စွာ မရောက်ရှိသောအခါ ကွန်ရက်ပရိုတိုကောများသည် ယေဘုယျအားဖြင့် နောက်ဆက်တွဲ ကိုင်တွယ်မှု သို့မဟုတ် ပြန်လည်ပို့လွှတ်မှု လိုအပ်ပါသည်။
ရိုးရိုးရှင်းရှင်း ပြောရလျှင်:
Packet ပျောက်ဆုံးမှု
↓
ပြန်လည်ပို့လွှတ်ခြင်း
↓
အပို စောင့်ဆိုင်းချိန်
↓
Throughput ကျဆင်းခြင်း
↓
လက်တွေ့အတွေ့အကြုံ ပိုဆိုးခြင်း
ထို့ကြောင့်:
ဆက်တိုက် packet ပျောက်ဆုံးနေသော မြန်ဆန်သည့် VPN ချိတ်ဆက်မှုသည် အနည်းငယ် နှေးသော်လည်း တည်ငြိမ်သော ချိတ်ဆက်မှုထက် မဖြစ်မနေ ပိုကောင်းသည် မဟုတ်ပါ။
Sola ၏ လက်ရှိ အတွင်းပိုင်းရလဒ်ဖြစ်သော:
Packet ပျောက်ဆုံးမှု <1%
သည် ပရိုတိုကောက လက်ရှိ စမ်းသပ်ပတ်ဝန်းကျင်များတွင် အတော်အတန် ကောင်းမွန်သော ဒေတာပို့ဆောင်မှု ပြည့်စုံမှုနှင့် တည်ငြိမ်သော စွမ်းဆောင်ရည်ကို ရရှိခဲ့ကြောင်း ဆိုလိုပါသည်။
တူညီသော ကန့်သတ်ချက်က ဆက်လက် သက်ရောက်ပါသည်:
Packet ပျောက်ဆုံးမှုကို VPN ပရိုတိုကောက လုံးဝ ဆုံးဖြတ်ခြင်း မဟုတ်ပါ။
ဒေသတွင်း Wi-Fi၊ ကွန်ရက်ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများ၊ နိုင်ငံတကာ routing နှင့် ဦးတည်ရာကွန်ရက်တို့ အားလုံးက packet ပျောက်ဆုံးမှုကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
ထို့ကြောင့် ဤရလဒ်ကို အောက်ပါအတိုင်း နားမလည်ရပါ:
Sola ၏ packet ပျောက်ဆုံးမှုသည် ကွန်ရက်တိုင်းတွင် 1% အောက် အမြဲ ရှိနေမည်။
12. Sola ၏ ပုံမှန် အသုံးပြုမှု အခြေအနေများ
မတူညီသော အက်ပ်များတွင် VPN စွမ်းဆောင်ရည် လိုအပ်ချက်များ ကွဲပြားပါသည်။
ပိုမို ချိန်ခွင်လျှာညီသော စွမ်းဆောင်ရည် ဒီဇိုင်းဖြင့် Sola သည် ခေတ်မီ အင်တာနက် အသုံးပြုမှု အခြေအနေများကို ပိုမို လွှမ်းခြုံရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။
AI နှင့် Large Model များ
ဥပမာ:
- ChatGPT;
- Claude;
- Gemini;
- Cursor။
ဤဝန်ဆောင်မှုများသည် ယေဘုယျအားဖြင့် အောက်ပါတို့ကို ပိုအလေးထားပါသည်:
- Latency;
- ကာလရှည် ချိတ်ဆက်မှု တည်ငြိမ်မှု;
- Packet ပျောက်ဆုံးမှု နည်းခြင်း;
- တုံ့ပြန်မှု အမြန်နှုန်း။
ထို့ကြောင့် အမြင့်ဆုံး bandwidth မြင့်မားခြင်းသည် တစ်ခုတည်းသော တိုင်းတာချက် မဟုတ်ပါ။
ဗီဒီယိုနှင့် Streaming
4K နှင့် bitrate မြင့် ဗီဒီယိုများသည် အောက်ပါတို့အပေါ် ပိုမှီခိုပါသည်:
- ရေရှည် throughput;
- Packet ပျောက်ဆုံးမှု နည်းခြင်း;
- တည်ငြိမ်သော လွှဲပြောင်းမှု။
Sola ၏ ထိရောက်သော throughput မြင့်မားမှုနှင့် ရေရှည် စွမ်းဆောင်ရည် ဒီဇိုင်းသည် ဤအမျိုးအစား အသုံးပြုမှုကို အဓိက ဖြေရှင်းပေးပါသည်။
ဖိုင်ကြီးများနှင့် Cloud ချိန်ကိုက်ခြင်း
ဤအခြေအနေများတွင် ရှင်းလင်းသော လိုအပ်ချက်တစ်ခု ရှိပါသည်:
Bandwidth အသုံးချမှု မြင့်မားခြင်း။
ဤလိုအပ်ချက်သည် အထူးသဖြင့် ထင်ရှားပါသည်။
အသုံးပြုသူတွင် 500 Mbps သို့မဟုတ် 1 Gbps ကွန်ရက် ရှိသော်လည်း VPN ပရိုတိုကောက ၎င်း၏ အစိတ်အပိုင်း အနည်းငယ်ကိုသာ အသုံးပြုနိုင်ပါက ပရိုတိုကောသည် ပိတ်ဆို့ချက် ဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။
Real-time ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ဗီဒီယို အစည်းအဝေးများ
ဤအရာများသည် အောက်ပါတို့အပေါ် ပိုမှီခိုပါသည်:
- Latency;
- Jitter;
- Packet ပျောက်ဆုံးမှု။
ဒေါင်းလုဒ် Mbps ကို ရိုးရိုးရှင်းရှင်း မြှင့်တင်ခြင်းက ဤအခြေအနေများတွင် အကူအညီ အကန့်အသတ်ဖြင့်သာ ပေးပါသည်။
အဝေးမှ အလုပ်လုပ်ခြင်း
Remote desktop၊ SSH၊ လုပ်ငန်းသုံး အက်ပ်များနှင့် ကာလရှည် ချိတ်ဆက်မှုများသည် ယေဘုယျအားဖြင့် လိုအပ်သည်မှာ:
တစ်စက္ကန့်တည်း အလွန်မြန်ခြင်းထက် တည်ငြိမ်မှု။
ဤအကြောင်းကြောင့် Sola သည် ရေရှည် စွမ်းဆောင်ရည်ကို ၎င်း၏ အဓိက ဒီဇိုင်းရည်မှန်းချက်များတွင် ထည့်သွင်းထားပါသည်။
13. Sola သည် အခြား VPN ပရိုတိုကောများနှင့် မည်သို့ နှိုင်းယှဉ်သနည်း?
ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် မသက်ဆိုင်ဘဲ “လုံးဝ အမြန်ဆုံး” VPN ပရိုတိုကော ဆိုတာ မရှိပါ။
မတူညီသော ပရိုတိုကောများသည် အောက်ပါတို့အနှံ့ ကွဲပြားသော ရလဒ်များ ထွက်နိုင်ပါသည်:
- ဒေသများ;
- ကွန်ရက်ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများ;
- စက်ပစ္စည်းများ;
- ကွန်ရက် အရည်အသွေး;
- ဆာဗာများ;
- အသုံးပြုမှု အခြေအနေများ။
ရလဒ်များ ကွဲပြားနိုင်ပါသည်။
ထို့ကြောင့် SingLink သည် Sola ကို အောက်ပါအတိုင်း မသတ်မှတ်ပါ:
ပတ်ဝန်းကျင်တိုင်းတွင် ပရိုတိုကောတိုင်းထက် ပိုမြန်သည်။
လက်ရှိ အတည်ပြုနိုင်သည်မှာ:
SingLink က ယခုအချိန်အထိ ပြီးဆုံးခဲ့သော အတွင်းပိုင်း နှိုင်းယှဉ်စမ်းသပ်မှုများတွင် Sola သည် စမ်းသပ်မှုတွင် ပါဝင်သော အခြားပရိုတိုကောများထက် စုစုပေါင်း throughput ပိုမြင့်ပြီး latency ပိုနိမ့်ကြောင်း ပြသခဲ့ပါသည်။
ဤသည်မှာ လက်ရှိဒေတာက ထောက်ခံသော တိကျသည့် ဖော်ပြချက် ဖြစ်ပါသည်။
အနာဂတ် Sola benchmark များသည် တူညီသော ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ပြုလုပ်သော နှိုင်းယှဉ်ချက်များကို ပို၍ အလေးပေးပါမည်။
ဥပမာ:
တူညီသော စက်ပစ္စည်း
↓
တူညီသော ကွန်ရက်
↓
တူညီသော အချိန်ကာလ
↓
ညီမျှသော နုဒ်အရင်းအမြစ်များ
↓
တူညီသော စမ်းသပ်ပစ်မှတ်
↓
တူညီသော စမ်းသပ်အကြိမ်ရေ
ထို့နောက်မှသာ မတူညီသော ပရိုတိုကောများကို နှိုင်းယှဉ်သင့်ပါသည်။
ဤနည်းဖြင့် စုဆောင်းထားသော ဒေတာကသာ အဓိပ္ပာယ်ရှိသော ကိုးကားတန်ဖိုးကို ပေးပါသည်။
14. လုံခြုံရေးသည်လည်း Sola ၏ အဓိက လိုအပ်ချက် ဖြစ်သည်
စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်ခြင်းသည် လုံခြုံရေးကို စတေးနိုင်သည်ဟု မဆိုလိုပါ။
Core ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ပထမအဆင့် အတွင်းပိုင်းစမ်းသပ်မှုကို ပြီးဆုံးပြီးနောက် Sola သည် ပရိုတိုကော စစ်ဆေးရေးအဆင့်သို့ ရောက်ရှိနေပါပြီ။
ဆိုလိုသည်မှာ ပရိုတိုကောသည် production သို့ တရားဝင် မဝင်ရောက်မီ အောက်ပါတို့ကို ထပ်မံ စစ်ဆေးရန် လိုအပ်ပါသည်:
- ပရိုတိုကော အကောင်အထည်ဖော်မှု;
- ချိတ်ဆက်မှု ကိုင်တွယ်ပုံ;
- ခြွင်းချက် အခြေအနေများ;
- Client ပေါင်းစပ်မှု;
- ခွင့်ပြုချက် နယ်နိမိတ်များ;
- ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော တိုက်ခိုက်ခံရနိုင်သည့် မျက်နှာပြင်များ;
- အရင်းအမြစ် ပုံမှန်မဟုတ်မှုများ;
- သိရှိထားသော လုံခြုံရေး ပြဿနာများ။
ဤနယ်ပယ်များကို ထပ်မံ သုံးသပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
လက်ရှိ တရားဝင် အခြေအနေမှာ:
ဖွံ့ဖြိုးရေး: ပြီးဆုံးပြီ
အတွင်းပိုင်း စမ်းသပ်မှု: ပြီးဆုံးပြီ
လုံခြုံရေး / အကောင်အထည်ဖော်မှု စစ်ဆေးခြင်း: ဆောင်ရွက်ဆဲ
စစ်ဆေးမှု တရားဝင် မပြီးဆုံးမချင်း SingLink သည် Sola ကို အောက်ပါအတိုင်း မဖော်ပြပါ:
“လုံခြုံရေး အတည်ပြုချက် အားလုံး ပြီးဆုံးပြီ။”
စစ်ဆေးမှုရလဒ်များ ပြည့်စုံပြီးနောက် သက်ဆိုင်ရာ အခြေအနေကို ထပ်မံ အပ်ဒိတ်လုပ်ပါမည်။
ဆက်စပ် လုံခြုံရေးလုပ်ငန်းများကို SingLink ၏ ရှိပြီးသား လုံခြုံရေးစစ်ဆေးမှု ပစ္စည်းများ နှင့် no-logs စစ်ဆေးမှု မှတစ်ဆင့်လည်း နားလည်နိုင်ပါသည်။ ထိုရှိပြီးသား ပစ္စည်းများက Sola ၏ ပရိုတိုကော လုံခြုံရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်မှု စစ်ဆေးခြင်း ပြီးဆုံးပြီဟု မဆိုလိုပါ။
15. Sola ၏ နည်းပညာ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု
Sola သည် Speedtest ဖန်သားပြင်ဓာတ်ပုံ အနည်းငယ်ကိုသာ ချန်ထားခဲ့ရန် မရည်ရွယ်ပါ။
SingLink သည် Sola အတွက် ပိုမိုပြည့်စုံသော စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် နည်းပညာပစ္စည်းများကို တဖြည်းဖြည်း တည်ဆောက်ရန် စီစဉ်ထားပါသည်။
ယင်းတို့တွင် ပါဝင်သည်များ:
- Protocol Version (ပရိုတိုကော ဗားရှင်း);
- Client Version (client ဗားရှင်း);
- Benchmark;
- Changelog;
- Latency;
- Jitter;
- Packet Loss (packet ပျောက်ဆုံးမှု);
- Throughput;
- စမ်းသပ်သည့် ရက်စွဲ;
- စမ်းသပ် ပတ်ဝန်းကျင်;
- သိရှိထားသော ကန့်သတ်ချက်များ;
- လုံခြုံရေးစစ်ဆေးမှု အခြေအနေ။
မတူညီသော ဒေတာအမျိုးအစားများကိုလည်း တတ်နိုင်သမျှ ရှင်းလင်းစွာ ခွဲခြားပါမည်:
Internal Test
SingLink က အတွင်းပိုင်း ပြုလုပ်သော စမ်းသပ်မှု။
Community Test
အသိုင်းအဝိုင်းက ပြုလုပ်သော စမ်းသပ်မှု။
User Submitted Data
အသုံးပြုသူများက ဆန္ဒအလျောက် ပေးပို့သော စမ်းသပ်ရလဒ်များ။
Independent Test
လွတ်လပ်သော ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းက ပြုလုပ်သော စမ်းသပ်မှု။
ဤနည်းဖြင့် Sola ဒေတာကို ဖတ်ရှုသော ပြင်ပလူများက ရှင်းလင်းစွာ သိရှိနိုင်ပါမည်:
စမ်းသပ်မှုကို မည်သူ လုပ်ခဲ့သည်၊ မည်သည့်နေရာတွင် လုပ်ခဲ့သည်နှင့် ၎င်းက ဘာကို သက်သေပြနိုင်သည်။
16. Sola လုပ်နိုင်သည်နှင့် မလုပ်နိုင်သည့်အရာများ
တရားဝင် ပရိုတိုကော မိတ်ဆက်ချက်တစ်ခုသည် ၎င်း၏ နည်းပညာနယ်နိမိတ်များကိုလည်း ရှင်းလင်းစွာ ဖော်ပြရပါမည်။
Sola က အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ပြုလုပ်နိုင်သည်များ:
- ပရိုတိုကော ကိုယ်တိုင်၏ transport ထိရောက်မှု;
- VPN tunnel ၏ bandwidth အသုံးချမှု;
- ချိတ်ဆက်မှု ကိုင်တွယ်ပုံ;
- Latency;
- Packet ပျောက်ဆုံးမှုအောက်ရှိ လက်တွေ့ transport စွမ်းဆောင်ရည်;
- ရေရှည် စွမ်းဆောင်ရည်;
- Client နှင့် ပရိုတိုကောအကြား ညှိနှိုင်းပူးပေါင်းမှု။
သို့သော် Sola မပြောင်းလဲနိုင်သည်များ:
- အသုံးပြုသူ၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ bandwidth ကန့်သတ်ချက်;
- Wi-Fi signal အရည်အသွေး;
- ဒေသတွင်း ကွန်ရက်ဝန်ဆောင်မှုပေးသူ၏ ပိတ်ဆို့မှု;
- နိုင်ငံတကာ egress စွမ်းရည်;
- ပြင်ပ ဝဘ်ဆိုက် ဆာဗာ၏ စွမ်းဆောင်ရည်;
- ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကွာအဝေးကြောင့် ဖြစ်ပေါ်သော အနည်းဆုံး latency;
- ဦးတည်ရာ ဝန်ဆောင်မှု ကိုယ်တိုင်၏ ပျက်ယွင်းမှုများ။
ဥပမာ:
100 Mbps ဒေသတွင်းကွန်ရက်သည် Sola ကို အသုံးပြုသောကြောင့် 1 Gbps ကွန်ရက် ဖြစ်မလာပါ။
ထို့အတူ:
ပြင်းထန်စွာ ပိတ်ဆို့နေသော နိုင်ငံတကာ route တစ်ခု၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပိတ်ဆို့ချက်ကို VPN ပရိုတိုကော တစ်ခုတည်းဖြင့် လုံးဝ ဖယ်ရှား၍ မရပါ။
Sola အမှန်တကယ် လုပ်နိုင်သည်မှာ:
လမ်းကြောင်းတစ်ခုလုံးတွင် ပရိုတိုကော ကိုယ်တိုင်က အပို စွမ်းဆောင်ရည် ပိတ်ဆို့ချက် ဖြစ်လာခြင်းကို တတ်နိုင်သမျှ ရှောင်ရှားခြင်း။
17. ပရိုတိုကော အချက်အလက်
Sola ပရိုတိုကော အချက်အလက်
ပရိုတိုကော အမည်
Sola
ဖန်တီးသူ
SingLink
ပရိုတိုကော အမျိုးအစား
VPN Transport ပရိုတိုကော
ပရိုတိုကော မိသားစု
SingLink
နည်းပညာ အခြေခံ
SingLink 2.0
ဗိသုကာ
ဗိသုကာ အသစ်ပြန်ဆွဲ / ပြန်လည်တည်ဆောက်ထားသည်
အဓိက ဒီဇိုင်း ရည်မှန်းချက်များ
Throughput မြင့် Latency နိမ့် Packet ပျောက်ဆုံးမှု နည်း ရေရှည် စွမ်းဆောင်ရည် ကွန်ရက်အလိုက် လိုက်လျောညီထွေရှိမှု
အတွင်းပိုင်း စမ်းသပ်မှု
ပြီးဆုံးပြီ
လက်ရှိ စစ်ဆေးမှု အခြေအနေ
ဆောင်ရွက်ဆဲ
လက်ရှိ Packet ပျောက်ဆုံးမှု စမ်းသပ်ချက်
<1%
လက်ရှိ 1 Gbps စမ်းသပ်ချက်
အတွင်းပိုင်း စမ်းသပ်မှု အခြေအနေ အများအပြားတွင် ထိရောက်သော line အသုံးချမှု 80%+
18. Sola ၏ ဗားရှင်းစနစ်
အနာဂတ်တွင် ပရိုတိုကောအမည်နှင့် client ဗားရှင်းများ ရောထွေးခြင်းကို ရှောင်ရှားရန် Sola သည် သီးခြား ပရိုတိုကော အမှတ်တံဆိပ်အဖြစ် တည်ရှိပါမည်။
တစ်နည်းအားဖြင့်:
SingLink
သည် SingLink ၏ ထုတ်ကုန်နှင့် နည်းပညာစနစ်ကို ကိုယ်စားပြုပါသည်။
Sola
သည် ပရိုတိုကော အမည်ကို ကိုယ်စားပြုပါသည်။
ပရိုတိုကော ကိုယ်တိုင်သည် ဗားရှင်းနံပါတ်များဖြင့် ဆက်လက် ဆင့်ကဲတိုးတက်နိုင်ပါသည်။
ဥပမာ:
Sola 1.0
Sola 1.1
Sola 1.2
ဤနည်းဖြင့် အောက်ပါတို့ ရောထွေးခြင်းကို ရှောင်ရှားပါသည်:
client ဗားရှင်းများ
နှင့်:
ပရိုတိုကော ဗားရှင်းများ။
ဤသို့ဖြင့် နှစ်ခုကို မရောထွေးစေပါ။
အနာဂတ် SingLink client တစ်ခုသည် Sola 1.x ကို ပံ့ပိုးနိုင်ပြီး client ကိုယ်တိုင်တွင်မူ လုံးဝ မတူညီသော ဆော့ဖ်ဝဲဗားရှင်းနံပါတ် ရှိနိုင်ပါသည်။
19. ဖြန့်ကျက်မှုနှင့် ရရှိနိုင်မှု
အတွင်းပိုင်းစမ်းသပ်မှု ပြီးဆုံးပြီးနောက် Sola သည် တရားဝင် ထုတ်ဝေမီ စစ်ဆေးမှုနှင့် production ဖြန့်ကျက်ရေး ပြင်ဆင်မှု အဆင့်သို့ ရောက်ရှိနေပါပြီ။
လက်ရှိ ဖြန့်ကျက်ရေး အစီအစဉ်အရ Sola သည် အမှန်တကယ် production ပတ်ဝန်းကျင်သို့ အဆင့်လိုက် ဝင်ရောက်ပါမည်။
ပထမအဆင့်တွင် Sola ကို ကနဦး ပေးမည့် ပလက်ဖောင်းမှာ:
iOS
ဤပလက်ဖောင်းတွင် Sola ပရိုတိုကောကို အသုံးပြုခွင့် ပေးပါမည်။
ပထမဆုံး အရည်အချင်းပြည့်မီမည့်သူများမှာ:
Pro
နှင့်:
Rich
အသုံးပြုသူများ ဖြစ်ပါသည်။
ပထမအဆင့် production အတည်ပြုမှု ပြီးဆုံးပြီးနောက် Sola ကို အောက်ပါအသုံးပြုသူများထံ တဖြည်းဖြည်း ချဲ့ထွင်ပါမည်:
Plus
နှင့်:
Max
အသုံးပြုသူများ။
နောက်ထပ် ပလက်ဖောင်းများကိုလည်း အောက်ပါတို့အလိုက် အကဲဖြတ်ပါမည်:
- Client လိုက်လျောညီထွေ ပြင်ဆင်မှု;
- ပရိုတိုကော စစ်ဆေးမှု;
- အမှန်တကယ် ကွန်ရက်ဒေတာ;
- နုဒ် ဖြန့်ကျက်မှု;
- တည်ငြိမ်မှု။
အသုံးပြုခွင့်ကို တဖြည်းဖြည်း ဖွင့်ပေးသွားပါမည်။
အဆင့်လိုက် ဖြန့်ကျက်ခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ပရိုတိုကော အသုံးပြုမှုကို ကန့်သတ်ရန် မဟုတ်ပါ။ ပရိုတိုကောသည် production သို့ ကြီးမားသော အတိုင်းအတာဖြင့် တရားဝင် ဝင်ရောက်ချိန်တွင် ကိန်းရှင်များကို ထိန်းချုပ်ရန်ဖြစ်ပြီး စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ခြွင်းချက် အပြုအမူများကို ပိုမိုတိကျစွာ စောင့်ကြည့်နိုင်စေရန် ဖြစ်ပါသည်။
20. မေးလေ့ရှိသော မေးခွန်းများ (FAQ)
Sola ဆိုတာ ဘာလဲ?
Sola သည် SingLink 2.0 နည်းပညာစနစ် အခြေခံပေါ်တွင် core transport ဗိသုကာကို ပြန်လည်ဒီဇိုင်းဆွဲ၍ ပြန်လည်တည်ဆောက်ထားသော SingLink ၏ မျိုးဆက်သစ် ကိုယ်ပိုင် VPN transport ပရိုတိုကော ဖြစ်ပါသည်။
Sola ကို SingLink ကိုယ်တိုင် ဖန်တီးခဲ့သလား?
ဟုတ်ကဲ့၊ Sola ကို SingLink ကိုယ်တိုင် ဖန်တီးခဲ့ပါသည်။
Sola သည် SingLink ၏ ကိုယ်ပိုင် ပရိုတိုကော မိသားစုတွင် ပါဝင်ပါသည်။
Sola သည် SingLink 2.0 ကို အမည်ပြောင်းထားခြင်းသာလား?
မဟုတ်ပါ။
Sola သည် SingLink 2.0 နည်းပညာနှင့် production အတွေ့အကြုံပေါ်တွင် အခြေခံထားသော်လည်း ၎င်း၏ core ဗိသုကာကို ပြန်လည်ဒီဇိုင်းဆွဲ၍ ပြန်လည်တည်ဆောက်ထားပါသည်။ ထို့ကြောင့် ၎င်းသည် အမည်ပြောင်းခြင်း သို့မဟုတ် သာမန် အသေးစား ထုတ်ဝေမှုတစ်ခုသာ မဟုတ်ပါ။
Sola က အဓိကအားဖြင့် ဘာကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ပြုလုပ်သလဲ?
လက်ရှိ အဓိကနယ်ပယ်များတွင် ပါဝင်သည်များ:
- ထိရောက်သော throughput;
- Latency;
- Packet ပျောက်ဆုံးမှု;
- Bandwidth မြင့် အသုံးချမှု;
- ရေရှည် စွမ်းဆောင်ရည်;
- ရှုပ်ထွေးသော ကွန်ရက်များပေါ်ရှိ လက်တွေ့ transport စွမ်းဆောင်ရည်။
Sola ၏ packet ပျောက်ဆုံးမှုနှုန်းမှာ မည်မျှလဲ?
လက်ရှိ အတွင်းပိုင်း စမ်းသပ်မှု အခြေအနေများတွင် Sola ၏ packet ပျောက်ဆုံးမှုသည် 1% အောက်တွင် ရှိခဲ့ပါသည်။
ဤအချက်က ကွန်ရက်ပတ်ဝန်းကျင်တိုင်းနှင့် အသုံးပြုသူတိုင်းအတွက် 1% အောက်တွင် အမြဲ ရှိနေမည်ဟု မဆိုလိုပါ။
1 Gbps ကွန်ရက်ပေါ်တွင် Sola သည် မည်မျှ မြန်နိုင်သနည်း?
အတွင်းပိုင်း 1 Gbps စမ်းသပ်မှု အခြေအနေ အများအပြားတွင် Sola ၏ ထိရောက်သော throughput သည် line capacity ၏ 80% ကျော်အထိ ရောက်ရှိခဲ့ပါသည်။
အမှန်တကယ် ရလဒ်များသည် ကွန်ရက်ပတ်ဝန်းကျင်အလိုက် ကွဲပြားပါသည်။
ဤအချက်က Sola သည် 800 Mbps ကို အာမခံနိုင်သည်ဟု ဆိုလိုသလား?
မဆိုလိုပါ။
80% အထက် ကိန်းဂဏန်းသည် သတ်မှတ်ထားသော အတွင်းပိုင်း 1 Gbps စမ်းသပ်ပတ်ဝန်းကျင်များမှ ရလဒ်ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းကို အသုံးပြုသူတိုင်းအတွက် ပုံသေ အမြန်နှုန်း ကတိကဝတ်အဖြစ် နားမလည်ရပါ။
Sola သည် အခြား VPN ပရိုတိုကောတိုင်းထက် ပိုမြန်သလား?
ထိုသို့ လက်ရှိတွင် မဆိုနိုင်ပါ။
အတည်ပြုနိုင်သည်မှာ:
လက်ရှိ အတွင်းပိုင်း နှိုင်းယှဉ်ချက်များတွင် Sola သည် စမ်းသပ်မှုတွင် ပါဝင်သော အခြားပရိုတိုကောများထက် စုစုပေါင်း throughput ပိုမြင့်ပြီး latency ပိုနိမ့်ကြောင်း ပြသခဲ့ပါသည်။
မတူညီသော ပရိုတိုကောများသည် မတူညီသော ကွန်ရက်ပတ်ဝန်းကျင်များတွင် ကွဲပြားစွာ စွမ်းဆောင်နိုင်ဆဲ ဖြစ်ပါသည်။
Sola နှင့် SingLink 2.0 အကြား အကြီးဆုံး ကွာခြားချက်မှာ ဘာလဲ?
အကြီးဆုံး ကွာခြားချက်မှာ သတ်မှတ်ထားသော လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခု မဟုတ်ပါ။
ကွာခြားချက်မှာ:
Sola သည် core transport ဗိသုကာကို ပြန်လည်ဒီဇိုင်းဆွဲ၍ ပြန်လည်တည်ဆောက်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် ၎င်းသည် ပုံမှန် parameter အဆင့် အဆင့်မြှင့်မှုထက် ဗိသုကာအဆင့် ဆင့်ကဲတိုးတက်မှု ဖြစ်ပါသည်။
Sola ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေး ပြီးဆုံးပြီလား?
Sola ၏ core ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ပထမအဆင့် အတွင်းပိုင်းစမ်းသပ်မှုတို့ ပြီးဆုံးပြီ ဖြစ်ပါသည်။
ပရိုတိုကော လုံခြုံရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်မှု စစ်ဆေးခြင်းကို လက်ရှိ ဆောင်ရွက်နေဆဲ ဖြစ်ပါသည်။
Sola သည် SingLink 2.0 ကို ချက်ချင်း အစားထိုးမည်လား?
အစားမထိုးပါ။
Sola သည် production သို့ တဖြည်းဖြည်း ဝင်ရောက်ပါမည်။ ရှိပြီးသား ပရိုတိုကောများကို ပလက်ဖောင်း၊ နုဒ်၊ ကွန်ရက်နှင့် အမှန်တကယ် အသုံးပြုမှု အခြေအနေများအလိုက် ဆက်လက် အသုံးပြုပါမည်။
မည်သည့် အသုံးပြုသူများက Sola ကို ပထမဆုံး ရရှိမည်နည်း?
လက်ရှိ အစီအစဉ်အရ Sola ကို iOS ပေါ်ရှိ Pro နှင့် Rich အသုံးပြုသူများထံ ပထမဆုံး ပေးမည်ဖြစ်ပြီး ထို့နောက် Plus နှင့် Max အသုံးပြုသူများထံနှင့် နောက်ထပ် ပလက်ဖောင်းများသို့ တဖြည်းဖြည်း ချဲ့ထွင်ပါမည်။
21. နိဂုံး
Sola ၏ အရေးပါမှုသည် SingLink ကို ပရိုတိုကောအမည် နောက်ထပ်တစ်ခု ပေးခြင်း မဟုတ်ပါ။
၎င်းသည် SingLink ၏ ကိုယ်ပိုင် ပရိုတိုကောစနစ်၏ နောက်အဆင့်ကို ကိုယ်စားပြုပါသည်။
SingLink 2.0 သည် SingLink ၏ ကိုယ်ပိုင် ပရိုတိုကောနှင့် transport အခြေခံကို တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။
သို့သော် ကာလရှည် production လည်ပတ်မှုအတွင်း အသုံးပြုသူ bandwidth၊ စက်ပစ္စည်း စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ကွန်ရက် အသုံးပြုမှု အခြေအနေများ ပြောင်းလဲလာသည်နှင့်အမျှ မေးခွန်းအသစ်များ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါသည်:
VPN ပရိုတိုကောတစ်ခုသည် ၎င်း၏ ကိုယ်ပိုင် စွမ်းဆောင်ရည် ဆုံးရှုံးမှုကို ထပ်မံ လျှော့ချနိုင်သလား?
1 Gbps ကွန်ရက်၏ စွမ်းရည် မည်မျှသည် အက်ပ်ထံ အမှန်တကယ် ရောက်ရှိနိုင်သနည်း?
အမြန်နှုန်း တိုးလာစဉ် latency ကို လျှော့ချနိုင်သလား?
Throughput မြင့်မားမှုနှင့် packet ပျောက်ဆုံးမှု နည်းပါးမှု တစ်ပြိုင်နက် ရှိနိုင်သလား?
ပရိုတိုကောတစ်ခုသည် speed-test ရလဒ်တစ်ခုတည်းကိုသာ မလိုက်စားဘဲ ပိုမိုတည်ငြိမ်သော ရေရှည် စွမ်းဆောင်ရည်ကို ထိန်းထားနိုင်သလား?
Sola ကို ဤမေးခွန်းများကို ဗဟိုပြု၍ ပြန်လည်တည်ဆောက်ခဲ့ပါသည်။
၎င်းသည် SingLink 2.0 ကို အခြေခံပါသည်။
သို့သော် ၎င်းသည် SingLink 2.0 ၏ ရိုးရှင်းသော ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်မှု မဟုတ်ပါ။
၎င်းသည် core transport ဗိသုကာကို ပြန်လည်ဒီဇိုင်းဆွဲ၍ VPN စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ် SingLink ၏ နားလည်မှုကို ပြန်လည်သတ်မှတ်ကာ အောက်ပါတို့ကို:
Throughput မြင့်မားခြင်း
Latency နိမ့်ခြင်း
Packet ပျောက်ဆုံးမှု နည်းခြင်း
ရေရှည် စွမ်းဆောင်ရည်
ကွန်ရက်အလိုက် လိုက်လျောညီထွေရှိမှု
၎င်း၏ ဒီဇိုင်း ဦးတည်ချက်အသစ်များအဖြစ် ချမှတ်ထားပါသည်။
ပထမအဆင့် အတွင်းပိုင်းစမ်းသပ်မှု ယခု ပြီးဆုံးပါပြီ။
လက်ရှိရလဒ်များက ပြသသည်မှာ:
Packet ပျောက်ဆုံးမှု 1% အောက်။
1 Gbps စမ်းသပ်မှု အခြေအနေ အများအပြားတွင် line capacity ၏ 80% အထက် ထိရောက်သော throughput။
စမ်းသပ်မှုတွင် ပါဝင်သော အခြားပရိုတိုကောများထက် စုစုပေါင်း throughput ပိုမြင့်ပြီး latency ပိုနိမ့်ခြင်း။
သို့သော် Sola ၏ တရားဝင် နည်းပညာတန်ဖိုးသည် ဤကိန်းဂဏန်းများတွင်သာ ကန့်သတ်မထားပါ။
အမှန်တကယ် အရေးကြီးသည်မှာ:
VPN tunnel တစ်ခု ရှိနေသည့်အခါ ပရိုတိုကောသည် အသုံးပြုသူ ရှိပြီးသား ကွန်ရက်စွမ်းရည်ကို တတ်နိုင်သမျှ အနည်းဆုံးသာ ဖြုန်းတီးနိုင်သလား?
ဤသည်မှာ Sola က SingLink 2.0 ထက်ကျော်လွန်၍ မျိုးဆက်သစ် ဗိသုကာဆီသို့ ဦးတည်ရသည့် အဓိကအကြောင်းရင်းလည်း ဖြစ်ပါသည်။
Sola။
SingLink 2.0 ကို အခြေခံသည်။ ပြန်လည်ဒီဇိုင်းဆွဲထားသည်။
ပိုမြင့်သော throughput၊ ပိုနိမ့်သော latency နှင့် ပိုမိုတည်ငြိမ်သော လက်တွေ့ ကွန်ရက်လွှဲပြောင်းမှုအတွက် တည်ဆောက်ထားသည်။
နည်းပညာနှင့် စမ်းသပ်ဒေတာ အသိပေးချက်: Sola သည် packet ပျောက်ဆုံးမှု 1% အောက် မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ခြင်း၊ 1 Gbps ကွန်ရက်များတွင် ထိရောက်သော throughput 80% အထက် ရရှိခဲ့ခြင်းနှင့် စမ်းသပ်မှုတွင် ပါဝင်သော အခြားပရိုတိုကောများထက် throughput ပိုမြင့်ပြီး latency ပိုနိမ့်ကြောင်း ပြသခဲ့ခြင်းဆိုင်ရာ ဤဆောင်းပါးရှိ ဖော်ပြချက်များအားလုံးသည် SingLink ၏ လက်ရှိ အတွင်းပိုင်း စမ်းသပ်ရလဒ်များမှ ဖြစ်ပါသည်။ မတူညီသော နိုင်ငံ သို့မဟုတ် ဒေသများ၊ ကွန်ရက်ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများ၊ စက်ပစ္စည်းများ၊ ဒေသတွင်းကွန်ရက်များ၊ နုဒ်များ၊ နိုင်ငံတကာ egress နေရာများနှင့် ဦးတည်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများသည် အမှန်တကယ် ရလဒ်များကို သက်ရောက်နိုင်ပါသည်။ Sola သည် core ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် အတွင်းပိုင်းစမ်းသပ်မှုကို ပြီးဆုံးခဲ့ပြီး ယခု ပရိုတိုကော လုံခြုံရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်မှု စစ်ဆေးရေးအဆင့်တွင် ရှိပါသည်။ စမ်းသပ်နည်းအပြည့်အစုံ၊ စမ်းသပ်မှုတစ်ခုချင်း log များနှင့် မူရင်းမှတ်တမ်းများကို မထုတ်ပြန်ရသေးသောကြောင့် ဤကိန်းဂဏန်းများကို အတွင်းပိုင်း စမ်းသပ်ရလဒ်များအဖြစ်သာ ကိုးကားသင့်ပြီး လွတ်လပ်စွာ ပြန်လည်ထုတ်လုပ်ထားသော ကောက်ချက်များအဖြစ် မကိုးကားသင့်ပါ။ ပရိုတိုကောကို တရားဝင် ဖြန့်ကျက်သည်နှင့်အမျှ စွမ်းဆောင်ရည်၊ စစ်ဆေးမှုနှင့် ဗားရှင်း အချက်အလက်များကို ဆက်လက် အပ်ဒိတ်လုပ်သွားပါမည်။


