10ZiG es una empresa privada con sede en Phoenix, AZ, centrada únicamente en la fabricación de hardware y la producción de software para clientes ligeros. Fue fundada en 2003 como BOSaNOVA pero en 2009 cambió su nombre a 10ZiG. A lo largo de los años, hemos trabajado con muchos clientes ligeros diferentes, pero esta es la primera vez que hemos tenido la oportunidad de revisar un dispositivo 10ZiG, en este caso, el 10ZiG 6000q.
10ZiG es una empresa privada con sede en Phoenix, AZ, centrada únicamente en la fabricación de hardware y la producción de software para clientes ligeros. Fue fundada en 2003 como BOSaNOVA pero en 2009 cambió su nombre a 10ZiG. A lo largo de los años, hemos trabajado con muchos clientes ligeros diferentes, pero esta es la primera vez que hemos tenido la oportunidad de revisar un dispositivo 10ZiG, en este caso, el 10ZiG 6000q.
En este artículo, brindaremos una descripción detallada de las especificaciones, el diseño y la calidad de construcción del 10ZiG 6000q, y un resumen de las pruebas que llevamos a cabo. Luego, presentaremos los hallazgos clave de esas pruebas, brindaremos nuestra opinión sobre el dispositivo y discutiremos brevemente quién se beneficiaría del uso de este producto.
10ZiG vende una amplia gama de clientes ligeros y cero, desde computadoras portátiles hasta dispositivos todo en uno. 10ZiG tiene cuatro opciones de sistema operativo (SO), tres para su hardware y una para reutilizar thin clients, laptops o PC. Los cuatro se pueden administrar de forma centralizada a través de 10ZiG Management Console, una plataforma sin licencia y sin suscripción para dispositivos que ejecutan un sistema operativo 10ZiG. Los tres sistemas operativos para sus dispositivos son NOS, PeakOS y Win 10 IoT.
NOS es un sistema operativo basado en Linux, específico para VDI/DaaS, diseñado para proporcionar una única conexión a una aplicación o escritorio de VMware, Citrix o Microsoft (AVD, W365, RDP). Está muy optimizado y solo funciona como cliente VDI o DaaS. Está especialmente diseñado para esto, por lo que es muy seguro y se puede configurar rápidamente.
Se puede pensar en PeakOS como el hermano mayor de NOS. PeakOS admite múltiples corredores de conexión que utilizan clientes nativos o acceso HTML. Admite, entre otros, VMware Horizon, Citrix, AVD/W365, RDP, Nutanix Frame, Teradici HP y Parallels. Se conecta a escritorios virtuales usando un cliente nativo o un navegador HTML5 como Chrome o Firefox. PeakOS tiene mayor flexibilidad que NOS, ya que es compatible con Web/SaaS/Apps publicadas y aplicaciones nativas de Linux.
10Zig también es compatible con Microsoft 10 IoT LTSC 2021. Win 10 IoT se basa en Windows 10 Enterprise y está diseñado para casos de uso que requieren controladores, periféricos, aplicaciones locales o empresas específicas de Windows que desean administrar sus dispositivos mediante Intune/MEM u otros Microsoft. -herramientas específicas. Windows IoT tiene numerosas funciones de bloqueo y seguridad que permiten configurarlo y usarlo casi como un cliente cero en un escenario de tipo de inicio de sesión único, enmascarando completamente el sistema operativo local.
Para las empresas que desean reutilizar o reasignar hardware o que tienen requisitos de hardware específicos, 10ZiG ofrece RepurpOS, creado en torno a PeakOS, y brinda las mismas capacidades.
Todos estos sistemas operativos se pueden usar con complementos para Teams, Zoom, Webex, Jaber y productos de administración de terceros como ControlUp, que usamos en este blog para monitorear la utilización de recursos del dispositivo.
Hardware 10ZiG 6000q
El cliente ligero 10ZiG 6000q está diseñado para trabajadores que necesitan usar hasta dos monitores 4K.
Para brindar una breve descripción general de las especificaciones del 6000q, se trata de un cliente ligero de factor de forma mini con múltiples puertos USB y de video y está alimentado por un procesador Intel de cuatro núcleos. Admite hasta dos pantallas UHD/4K.
Este dispositivo se comercializa en el punto óptimo del mercado VDI: un dispositivo asequible para usuarios con uno o dos monitores que se puede implementar fácilmente en los empleados remotos o locales de una empresa.
10ZiG 6000q Especificaciones
A continuación se encuentran las especificaciones del cliente VDI 6000q que usamos en esta revisión.
- Fabricante: 10ZiG
- Modelo: 10ZiG 6000q
- Número de pieza: 6000q-1TAA
- MSRP: MSRP $ 465
- Tipo de cliente: cliente ligero de escritorio
- Factor de forma: pequeño
- Sistema operativo: Windows 10 IoT Enterprise o PeakOS. También se puede configurar como un dispositivo Zero Client.
- Revisado con PeakOS
- Protocolos de visualización remota admitidos: PCoIP, Blast Extreme, HDX, HDX Premium, HDX 3D Pro y RDP.
- CPU: Intel Celeron J4125 CPU de cuatro núcleos 2.0 GHz SoC
- GPU: Intel HD Graphics
- Memoria: 1 ranura SO-DIMM RAM - 4GB u 8GB DDR4 2400MHz
- Revisado con 4 GB de RAM
- Almacenamiento: mSATA y eMMC
- Revisado con 8GB
- Altavoz: sistema de altavoces amplificados internos para reproducción de audio básica
- Pantalla: 2 x DisplayPort (3840 x 2160), 4K @ 60Hz
- Potencia: adaptador de corriente externo inteligente de 45 W
- Puertos:
- 4 puertos USB 2.0
- 1 puertos USB 3.0
- 1 x puerto USB C
- Conector de audio de 1 3.5 mm
- 1 entrada/salida de audio
- 1 45 RJ-
- 2 puertos DisplayPort de tamaño completo
- 1 x alimentación de CC
- Conectividad de red LAN:
- Opciones preparadas para RJ45 LAN/Fibre LAN (SFP)
- Opciones de conectividad de red WLAN:
- Complementos
- Tamaño físico: 1.7 x 6 x 7.9 pulgadas
- Peso físico: 3.5 lbs.
- De color negro
- Ratón: ratón con cable
- Normas compatibles: TAA
- Contenido del paquete: 6000q, adaptador de corriente, mouse, soporte base, garantía y guía de configuración
- Garantía de 3 años en piezas y mano de obra disponible
Diseño y construcción
La caja de cartón en la que venía el dispositivo era atractiva, estaba bien diseñada y era lo suficientemente resistente como para proteger el dispositivo. Tiene un asa de plástico que es conveniente para transportarlo.
El dispositivo estaba ubicado entre dos soportes de cartón y envuelto en una bolsa de plástico. El ratón estaba en una bolsa de plástico. La caja también contenía la fuente de alimentación, un manual de usuario, instrucciones de seguridad y el soporte base.
Nos gustó que usaran cartón reciclable y un uso mínimo de envoltura de plástico en el envío del dispositivo.
La parte frontal del dispositivo tiene un botón de encendido con luces indicadoras, un puerto USB tipo C, un puerto USB tipo A 3.0 y conectores de audio.
La parte posterior del dispositivo tiene varios puertos: un RJ-45, cuatro USB Type-A USB 20, un puerto USB Type-C, un conector de 12 V CC y dos DisplayPort 1.2 de tamaño completo.
En la parte inferior del dispositivo hay dos ranuras y tornillos para el soporte. En el centro del dispositivo hay un conector para la base opcional.
El lado derecho del dispositivo se puede quitar para exponer una placa base de alta calidad. Como no tiene ventilador, hay un gran disipador de calor que se encuentra en la CPU para mantenerlo fresco. La memoria RAM es de fácil acceso. No se puede acceder a mSATA y eMMC. Hay dos ranuras al lado de la RAM, que pueden usarse para el Wi-Fi opcional, ya que parecen ser ranuras CNVlo.
El estuche está hecho de plástico negro con un marco de metal con ranuras de ventilación en la parte superior e inferior. El estuche es resistente, está bien hecho y debería resistir bien en un entorno de oficina.
El dispositivo utiliza un procesador Intel Celeron J4125 con 4 núcleos y 4 hilos. Tiene una frecuencia base de 2.0 GHz y una frecuencia de impulso de 2.7 GHz. El procesador tiene una GPU Intel UHD Graphics 600 integrada con una frecuencia máxima de 750 MHz y tiene 12 unidades de ejecución.
Configuración de PeakOS
El dispositivo venía preinstalado con PeakOS. No habíamos trabajado previamente con PeakOS y estábamos interesados en su rendimiento, intuición y pulido general. A continuación se encuentran los resultados clave que observamos durante nuestras pruebas en nuestro laboratorio del Noroeste del Pacífico.
Conectamos el dispositivo a la red cableada de nuestro laboratorio y luego conectamos un teclado y un mouse inalámbricos de Lenovo al dispositivo. Conectamos el dispositivo a un monitor 2K usando el puerto DP.
Lo conectamos a nuestra red a través de un cable Cat 1 de 6 GB a través del puerto RJ45 del dispositivo a través de un conmutador al servidor que aloja nuestro escritorio virtual Horizon local. Monitoreamos la red durante nuestras pruebas para asegurarnos de que no hubiera otro tráfico presente.
Encendimos el dispositivo presionando el botón de encendido en el frente. Vimos una pantalla de inicio de 10ZiG y, después de que la máquina se inició, se nos presentó un asistente que nos permitió configurarla y reiniciarla.
Configuración del dispositivo
Luego exploramos los menús de PeakOS. Accedemos a la configuración del dispositivo haciendo clic en el icono del Panel de control (engranaje) en la esquina inferior izquierda de la barra de herramientas.
El Panel de control tiene muchos menús desplegables diferentes, incluido el Administrador de conexión (para configurar conexiones VDI), Red, Pantalla, Sonido, etc. Ampliamos Programas y descubrimos que incluía varios asistentes de conexión VDI y otras aplicaciones.
En el Panel de control, encontramos subsecciones para Aplicaciones, Hardware y Sistema y otros menús que permiten la configuración del sistema como se desee.
Integración de terceros
Queríamos ver qué tan bien funcionaban las integraciones de terceros con 10ZiG. Dado que necesitábamos monitorear el rendimiento del dispositivo y acceder a él de forma remota durante nuestras pruebas, instalamos un agente ControlUp Edge DX en él. Hicimos esto desde la línea de comando 10ZiG. Después de configurarlo, el dispositivo apareció en el portal Edge DX. Como descargo de responsabilidad, uno de nuestros analistas, Tom Fenton, trabaja para ControlUp.
Configuración de una conexión de Horizon
Una vez que el sistema terminó de reiniciarse, configuramos una conexión a un escritorio Horizon TestDrive. Para hacer esto, hicimos clic en el icono de engranaje (Panel de control) en el lado izquierdo de la barra de tareas y en Nueva conexión > VMware. Luego usamos el cuadro de diálogo para configurar nuestra conexión Horizon. Configuramos nuestra sesión de Horizon para usar la redirección multimedia de VMware, el audio y video en tiempo real (RTA), la redirección multimedia HTML5, la optimización de Microsoft Teams y el complemento multimedia Zoom VDI.
Después de configurar la conexión de Horizon, se colocó un icono en el escritorio y en el menú Inicio.
Prueba de un escritorio virtual basado en la nube
En los primeros días de VDI, su base de usuarios consistía principalmente en trabajadores que usaban una o dos aplicaciones de oficina. Ahora, vemos empresas que utilizan aplicaciones que requieren la visualización de videos, lo que puede estresar los dispositivos subyacentes al hardware. Para ver qué tan bien respondería el dispositivo a esta tensión, lo conectamos a un escritorio VMware TestDrive y ejecutamos aplicaciones intensivas de video en él.
Reproducimos un video de alta definición de Chrome en los escritorios virtuales.
Edge DX mostró que la CPU en el cliente alcanzó el 15 % cuando se transfirieron 0.26 Mbps de datos. El audio se reprodujo sin problemas y el video se vio ligeramente entrecortado en el monitor 2K.
Luego mostramos un modelo CAD de un motor en Dassault eDrawings PRO. Podríamos manipularlo, rotarlo y cortarlo en tiempo real sin pausas ni interrupciones. El uso de la CPU fue inferior al 5 % y la red alcanzó los 5 Mbps.
Para nuestra última prueba de GPU, usamos Google Earth Pro. El uso de la CPU fue del 4% y la red fue de 7 Mbps.
usabilidad
Después de probar el rendimiento del dispositivo con VMware TestDrive, usamos el cliente durante una semana como escritorio personal para probar su usabilidad. A continuación se muestra una descripción general de las pruebas que hicimos durante este tiempo y los resultados clave.
Durante esta prueba, usamos un escritorio virtual que ejecutaba Windows 10 (2004) y estaba alojado en un servidor vSphere local. Tenía dos CPU virtuales, 8 GB de memoria y 50 GB de almacenamiento basado en NVMe. Para nuestras pruebas, usamos un monitor 2K configurado en su resolución nativa.
Primero usamos VLC para reproducir un video (1720 × 720 a 24 fps) que estaba almacenado en el escritorio virtual en modo de pantalla completa. El video se reprodujo con algunos nervios. Edge DX mostró que se estaba utilizando aproximadamente el 8 % de la CPU del dispositivo y 1.25 GB de RAM, mientras que el escritorio virtual mostró que se estaba utilizando más del 90 % de su CPU. Esto indicaba que la fluctuación provenía del escritorio virtual, no del cliente, y que el cliente podía manejar una carga exigente desde un escritorio virtual sin agotar sus recursos.
Dado que los trabajadores remotos suelen utilizar la comunicación unificada, conectamos un auricular USB Jabra Voice 150 al dispositivo. Fue descubierto por el dispositivo y pasó al escritorio virtual sin ningún problema. Tenga en cuenta que algunas de las capturas de pantalla a continuación están ligeramente descoloridas, ya que el adaptador de video a HDMI que usamos se volvió un poco escamoso durante nuestras pruebas.
Cuando trabajábamos con el dispositivo, lo usábamos para nuestras actividades diarias, como el uso de aplicaciones de Microsoft Office, el navegador web Chrome, la transmisión de música y otras tareas cotidianas. Durante este tiempo, el dispositivo funcionó sin ningún problema.
Configuración de dos monitores
No es raro que los usuarios tengan varios monitores. Conectamos un segundo monitor 2K al cliente para probar qué tan bien el dispositivo maneja una configuración de dos monitores. 10ZiG reconoció inmediatamente el monitor y configuramos la segunda pantalla en modo horizontal.
En un monitor, mostramos un escritorio VMware TestDrive Horizon; por el otro, mostramos nuestro escritorio virtual Horizon local. Reproducimos diferentes videos en cada uno de los monitores en modo de pantalla completa simultáneamente. Ambos videos se reprodujeron con fluctuaciones mínimas, que creemos que provienen del escritorio virtual, no del dispositivo. Edge DX mostró una carga máxima del 28 % en la CPU del cliente, aproximadamente 1 GB de RAM, con 1.5 Mbps de uso de la red.
Gestión de dispositivos
El dispositivo se puede administrar con 10ZiG Manager.
Algunas de sus características son que está preparado para la nube, tiene control de acceso basado en roles, configuración automática y control de versiones de firmware, seguimiento, generación de informes, etc. Puede encontrar una lista completa de sus capacidades en su hoja de datos.
Lo que lo diferencia de otros software de gestión de clientes ligeros es que 10ZiG exclama con orgullo que su software de gestión es "siempre gratuito, sin límite de usuarios o dispositivos".
Sin embargo, el uso de 10ZiG Manager está más allá del alcance de esta revisión.
Conclusión
Este es el primer cliente ligero 10ZiG PeakOS que probamos y quedamos satisfechos con su rendimiento y capacidad de configuración: no tuvimos problemas para configurarlo o conectarnos a un escritorio virtual desde él.
El 10ZiG 6000q se diseñó para el mercado medio de clientes ligeros y cumple este objetivo. Su procesador Intel de cuatro núcleos y 4 GB de RAM son más que capaces de admitir dos monitores 2K que ejecutan una carga de trabajo VDI de video intensivo.
En resumen, el 6000q tiene un precio razonable y es un cliente ligero más que capaz para trabajadores de tareas; es compatible con todos los principales protocolos VDI y el dispositivo se desempeñó como se esperaba durante nuestras pruebas. Sería un buen cliente de VDI para las empresas que buscan una sola empresa que suministre y soporte tanto el hardware como el software para sus clientes de VDI.
Puede encontrar información sobre el software y el hardware de 10ZiG aquí.
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