Jump to content

Список битрейтов интерфейса

Это список битовых скоростей интерфейсов , который является мерой скорости передачи информации или пропускной способности цифровой полосы пропускания , при которой цифровые интерфейсы компьютера или сети могут обмениваться данными по различным типам шин и каналов . Различие между компьютерной шиной , часто расположенной ближе в пространстве, и более крупными телекоммуникационными сетями может быть произвольным . устройств Многие интерфейсы или протоколы (например, SATA, USB, SAS , PCIe ) используются как внутри блоков с множеством устройств, таких как ПК, так и в блоках с одним устройством, таких как корпус жесткого диска . Соответственно, на этой странице в одной сортируемой таблице перечислены стандарты как внутренних ленточных, так и внешних коммуникационных кабелей.

Факторы, ограничивающие фактическую производительность, критерии реальных решений

[ редактировать ]

Большинство перечисленных показателей являются теоретическими мерами максимальной пропускной способности ; на практике фактическая эффективная пропускная способность почти неизбежно ниже пропорционально нагрузке от других устройств ( конфликт сети / шины ), физических или временных расстояний и других накладных расходов в протоколах канального уровня и т. д. Максимальная полезная производительность (например, файл скорость передачи) может быть еще ниже из-за накладных расходов протокола более высокого уровня и повторной передачи пакетов данных, вызванных линейным шумом или помехами, такими как перекрестные помехи , или потерей пакетов в перегруженных промежуточных сетевых узлах. Все протоколы что-то теряют, а более надежные протоколы, которые устойчиво справляются с очень многими ситуациями сбоев, имеют тенденцию терять большую максимальную пропускную способность, чтобы получить более высокие общие долгосрочные скорости.

Device interfaces where one bus transfers data via another will be limited to the throughput of the slowest interface, at best. For instance, SATA revision 3.0 (6 Gbit/s) controllers on one PCI Express 2.0 (5 Gbit/s) channel will be limited to the 5 Gbit/s rate and have to employ more channels to get around this problem. Early implementations of new protocols very often have this kind of problem. The physical phenomena on which the device relies (such as spinning platters in a hard drive) will also impose limits; for instance, no spinning platter shipping in 2009 saturates SATA revision 2.0 (3 Gbit/s), so moving from this 3 Gbit/s interface to USB 3.0 at 4.8 Gbit/s for one spinning drive will result in no increase in realized transfer rate.

Contention in a wireless or noisy spectrum, where the physical medium is entirely out of the control of those who specify the protocol, requires measures that also use up throughput. Wireless devices, BPL, and modems may produce a higher line rate or gross bit rate, due to error-correcting codes and other physical layer overhead. It is extremely common for throughput to be far less than half of theoretical maximum, though the more recent technologies (notably BPL) employ preemptive spectrum analysis to avoid this and so have much more potential to reach actual gigabit rates in practice than prior modems.

Another factor reducing throughput is deliberate policy decisions made by Internet service providers that are made for contractual, risk management, aggregation saturation, or marketing reasons. Examples are rate limiting, bandwidth throttling, and the assignment of IP addresses to groups. These practices tend to minimize the throughput available to every user, but maximize the number of users that can be supported on one backbone.

Furthermore, chips are often not available in order to implement the fastest rates. AMD, for instance, does not support the 32-bit HyperTransport interface on any CPU it has shipped as of the end of 2009. Additionally, WiMAX service providers in the US typically support only up to 4 Mbit/s as of the end of 2009.

Choosing service providers or interfaces based on theoretical maxima is unwise, especially for commercial needs. A good example is large scale data centers, which should be more concerned with price per port to support the interface, wattage and heat considerations, and total cost of the solution. Because some protocols such as SCSI and Ethernet now operate many orders of magnitude faster than when originally deployed, scalability of the interface is one major factor, as it prevents costly shifts to technologies that are not backward compatible. Underscoring this is the fact that these shifts often happen involuntarily or by surprise, especially when a vendor abandons support for a proprietary system.

Conventions

[edit]

By convention, bus and network data rates are denoted either in bits per second (bit/s) or bytes per second (B/s). In general, parallel interfaces are quoted in B/s and serial in bit/s. The more commonly used is shown below in bold type.

On devices like modems, bytes may be more than 8 bits long because they may be individually padded out with additional start and stop bits; the figures below will reflect this. Where channels use line codes (such as Ethernet, Serial ATA, and PCI Express), quoted rates are for the decoded signal.

The figures below are simplex data rates, which may conflict with the duplex rates vendors sometimes use in promotional materials. Where two values are listed, the first value is the downstream rate and the second value is the upstream rate.

The use of decimal prefixes is standard in data communications.

Bandwidths

[edit]

The figures below are grouped by network or bus type, then sorted within each group from lowest to highest bandwidth; gray shading indicates a lack of known implementations.

As stated above, all quoted bandwidths are for each direction. Therefore, for duplex interfaces (capable of simultaneous transmission both ways), the stated values are simplex (one way) speeds, rather than total upstream+downstream.

Radio clock

[edit]

Time signal station to radio clock

TechnologyMax. rateYear
IRIG and related1 bit/s~0.125 characters/s[1][2]?
TechnologyMax. rateYear
TTY (V.18)45.4545 bit/s6 characters/s[3]1994[4]
TTY (V.18)50 bit/s6.6 characters/s1994
NTSC Line 21 Closed Captioningkbit/s~100 characters/s1976[5]

Modems (narrowband and broadband)

[edit]

Narrowband (POTS: 4 kHz channel)

[edit]
TechnologyRateRate ex. overheadYear
Morse code (skilled operator)0.021 kbit/s[a]characters per second (cps) (~40 wpm)[b]1844
Normal human speech0.039 kbit/s[6]prehistoric
Teleprinter (50 baud)0.05 kbit/s404 operations per minute1940x
Modem 110 baud (Bell 101)0.11 kbit/s0.010 kB/s (~10 cps)[c]1959
Modem 300 (300 baud; Bell 103 or V.21)0.3 kbit/s0.03 kB/s (~30 cps)[c]1962[7]
Modem 1200/75 (600 baud; V.23)1.2/0.075 kbit/s0.12/0.0075 kB/s (~120 cps)[c]1964(?)[8]
Modem 1200 (600 baud; Vadic VA3400, Bell 212A, or V.22)1.2 kbit/s0.12 kB/s (~120 cps)[c]1976
Modem 1200 (Bell 202C, 202D)1.2 kbit/s0.15 kB/s (~150 cps)?
Modem 2000 (Bell 201A)2 kbit/s0.25 kB/s (~250 cps)?
Modem 2400 (Bell 201B)2.4 kbit/s0.3 kB/s (~300 cps)?
Modem 2400 (600 baud; V.22bis)2.4 kbit/s0.3 kB/s[c]1984[8]
Modem 4800/75 (1600 baud; V.27ter)4.8/0.075 kbit/s0.6/0.0075 kB/s[c]1976[8]
Modem 4800 (1600 baud, Bell 208A, 208B)4.8 kbit/s0.6 kB/s
Modem 9600 (2400 baud; V.32)9.6 kbit/s1.2 kB/s[c]1984[8]
Modem 14.4 (2400 baud; V.32bis)14.4 kbit/s1.8 kB/s[c]1991[7]
Modem 28.8 (3200 baud; V.34-1994)28.8 kbit/s3.6 kB/s[c]1994
Modem 33.6 (3429 baud; V.34-1996/98)33.6 kbit/s4.2 kB/s[c]1996[8]
Modem 56k (8000/3429 baud; V.90)56.0/33.6 kbit/s[d]7/4.2 kB/s1998
Modem 56k (8000/8000 baud; V.92)56.0/48.0 kbit/s[d]7/6 kB/s2001
Modem data compression (variable; V.92/V.44)56.0–320.0 kbit/s[d]7–40 kB/s2000[8]
ISP-side text/image compression (variable)56.0–1000.0 kbit/s7–125 kB/s1998[8]
ISDN Basic Rate Interface (single/dual channel)64/128 kbit/s[e]8/16 kB/s1986[9]
IDSL (dual ISDN + 16 kbit/s data channels)144 kbit/s18 kB/s2000[10]

Broadband (hundreds of kHz to GHz wide)

[edit]
TechnologyRateRate ex. overheadYear
ADSL (G.lite)1536/512 kbit/s192/64 kB/s1998
HDSL ITU G.991.1 a.k.a. DS11544 kbit/s193 kB/s1998[11]
MSDSL2000 kbit/s250 kB/s?
SDSL2320 kbit/s290 kB/s?
SHDSL ITU G.991.25690 kbit/s711 kB/s2001
ADSL (G.dmt) ITU G.992.18192/1024 kbit/s1024/128 kB/s1999
ADSL2 ITU G.992.3/412288/1440 kbit/s1536/180 kB/s2002
ADSL2+ ITU G.992.524576/3584 kbit/s3072/448 kB/s2003
DOCSIS 1.0[12] (cable modem)38/9 Mbit/s4.75/1.125 MB/s1997
DOCSIS 2.0[13] (cable modem)38/27 Mbit/s4.75/3.375 MB/s2002
VDSL ITU G.993.152 Mbit/sMB/s2001
VDSL2 ITU G.993.2100 Mbit/s12.5 MB/s2006
Uni-DSL200 Mbit/s25 MB/s2006
VDSL2 ITU G.993.2 Amendment 1 (11/15)300 Mbit/s37.5 MB/s2015
BPON (G.983) (fiber optic service)622/155 Mbit/s77.7/19.3 MB/s2005[14]
G.fast ITU G.97001000 Mbit/s125 MB/s2014
EPON (802.3ah) (fiber optic service)1000/1000 Mbit/s125/125 MB/s2008
DOCSIS 3.0[15] (cable modem)1216/216 Mbit/s152/27 MB/s2006
GPON (G.984) (fiber optic service)2488/1244 Mbit/s311/155.5 MB/s2008[16]
DOCSIS 3.1[17] (cable modem)10/2 Gbit/s1.25/0.25 GB/s2013
10G-PON (G.987) (fiber optic service)10/2.5 Gbit/s1.25/0.3125 GB/s2012[18]
DOCSIS 4.0 (cable modem)10/6 Gbit/s1.25/0.75 GB/s2017
XGS-PON (G.9807.1) (fiber optic service)10/10 Gbit/s1.25/1.25 GB/s2016
NG-PON2 (G.989) (fiber optic service)40/10 Gbit/s5/1.25 GB/s2015[19]

Mobile telephone interfaces

[edit]
TechnologyDownload rateUpload rateYear
GSM CSD (2G)14.4 kbit/s[f]1.8 kB/s14.4 kbit/s1.8 kB/s
HSCSD57.6 kbit/s5.4 kB/s14.4 kbit/s1.8 kB/s
GPRS (2.5G)57.6 kbit/s7.2 kB/s28.8 kbit/s3.6 kB/s
WiDEN100 kbit/s12.5 kB/s100 kbit/s12.5 kB/s
CDMA2000 1×RTT153 kbit/s18 kB/s153 kbit/s18 kB/s
EDGE (2.75G) (type 1 MS)236.8 kbit/s29.6 kB/s236.8 kbit/s29.6 kB/s2002
UMTS 3G384 kbit/s48 kB/s384 kbit/s48 kB/s
EDGE (type 2 MS)473.6 kbit/s59.2 kB/s473.6 kbit/s59.2 kB/s
EDGE Evolution (type 1 MS)1184 kbit/s148 kB/s474 kbit/s59 kB/s
EDGE Evolution (type 2 MS)1894 kbit/s237 kB/s947 kbit/s118 kB/s
1×EV-DO rev. 02457 kbit/s307.2 kB/s153 kbit/s19 kB/s
1×EV-DO rev. A3.1 Mbit/s397 kB/s1.8 Mbit/s230 kB/s
LTE Cat 110 Mbit/s1250 kB/s5.2 Mbit/s650 kB/s
1×EV-DO rev. B14.7 Mbit/s1837 kB/s5.4 Mbit/s675 kB/s
HSPA (3.5G)13.98 Mbit/s1706 kB/s5.760 Mbit/s720 kB/s
4×EV-DO Enhancements (2×2 MIMO)34.4 Mbit/s4.3 MB/s12.4 Mbit/s1.55 MB/s
HSPA+ (2×2 MIMO)42 Mbit/s5.25 MB/s11.5 Mbit/s1.437 MB/s
LTE Cat 250 Mbit/s6.25 MB/s25 Mbit/s3.375 MB/s
15×EV-DO rev. B73.5 Mbit/s9.2 MB/s27 Mbit/s3.375 MB/s
LTE Cat 3100 Mbit/s12.5 MB/s50 Mbit/s6.25 MB/s
UMB (2×2 MIMO)140 Mbit/s17.5 MB/s34 Mbit/s4.250 MB/s
LTE Cat 4150 Mbit/s18.75 MB/s50 Mbit/s6.25 MB/s
LTE (2×2 MIMO)173 Mbit/s21.625 MB/s58 Mbit/s7.25 MB/s2004
UMB (4×4 MIMO)280 Mbit/s35 MB/s68 Mbit/s8.5 MB/s
EV-DO rev. C280 Mbit/s35 MB/s75 Mbit/sMB/s
LTE Cat 5300 Mbit/s37.5 MB/s50 Mbit/s6.25 MB/s
LTE Cat 6300 Mbit/s37.5 MB/s75 Mbit/s9.375 MB/s
LTE Cat 7300 Mbit/s37.5 MB/s100 Mbit/s12.5 MB/s
LTE (4×4 MIMO)326 Mbit/s40.750 MB/s86 Mbit/s10.750 MB/s
LTE Cat 13390 Mbit/s48.75 MB/s150 Mbit/s18.75 MB/s
LTE Cat 9450 Mbit/s56.25 MB/s50 Mbit/s6.25 MB/s
LTE Cat 10450 Mbit/s56.25 MB/s100 Mbit/s12.5 MB/s
LTE Cat 11600 Mbit/s75 MB/s50 Mbit/s6.25 MB/s
LTE Cat 12600 Mbit/s75 MB/s100 Mbit/s12.5 MB/s
LTE Cat 161000 Mbit/s125 MB/s50 Mbit/s6.25 MB/s
LTE Cat 181200 Mbit/s150 MB/s150 Mbit/s18.75 MB/s
LTE Cat 211400 Mbit/s175 MB/s300 Mbit/s37.5 MB/s
LTE Cat 202000 Mbit/s250 MB/s300 Mbit/s37.5 MB/s
LTE Cat 8Gbit/s375 MB/s1.5 Gbit/s187 MB/s
LTE Cat 143.9 Gbit/s487 MB/s1.5 Gbit/s187 MB/s
5G NR?????
TechnologyRateYear
56k line56 kbit/sKB/s1990
DS064 kbit/sKB/s
G.lite (a.k.a. ADSL Lite)1.536/0.512 Mbit/s0.192/0.064 MB/s
DS1 / T1 (and ISDN Primary Rate Interface)1.544 Mbit/s0.192 MB/s1990
E1 (and ISDN Primary Rate Interface)2.048 Mbit/s0.256 MB/s
G.SHDSL2.304 Mbit/s0.288 MB/s
SDSL[g]2.32 Mbit/s0.29 MB/s
LR-VDSL2 (4 to 5 km [long-]range) (symmetry optional)4 Mbit/s0.512 MB/s
T26.312 Mbit/s0.789 MB/s
ADSL[h]8.0/1.024 Mbit/s1.0/0.128 MB/s
E28.448 Mbit/s1.056 MB/s
ADSL212/3.5 Mbit/s1.5/0.448 MB/s
Satellite Internet[i]16/1 Mbit/s2.0/0.128 MB/s
ADSL2+24/3.5 Mbit/s3.0/0.448 MB/s
E334.368 Mbit/s4.296 MB/s
DOCSIS 1.0 (cable modem)[12]38/9 Mbit/s4.75/1.125 MB/s1997
DOCSIS 2.0 (cable modem)[13]38/27 Mbit/s4.75/3.38 MB/s2002
DS3 / T3 ('45 Meg')44.736 Mbit/s5.5925 MB/s
STS-1 / OC-1 / STM-051.84 Mbit/s6.48 MB/s
VDSL (symmetry optional)100 Mbit/s12.5 MB/s
OC-3 / STM-1155.52 Mbit/s19.44 MB/s
VDSL2 (symmetry optional)250 Mbit/s31.25 MB/s
T4274.176 Mbit/s34.272 MB/s
T5400.352 Mbit/s50.044 MB/s
OC-9466.56 Mbit/s58.32 MB/s
OC-12 / STM-4622.08 Mbit/s77.76 MB/s
OC-18933.12 Mbit/s116.64 MB/s
DOCSIS 3.0 (cable modem)[15]1216/216 Mbit/s152/27 MB/s2006
OC-241.244 Gbit/s155.5 MB/s
OC-361.900 Gbit/s237.5 MB/s
OC-48 / STM-162.488 Gbit/s311.04 MB/s
OC-964.976 Gbit/s622.08 MB/s
OC-192 / STM-649.953 Gbit/s1.244125 GB/s
10 Gigabit Ethernet WAN PHY9.953 Gbit/s1.244125 GB/s
DOCSIS 3.1 (cable modem)10/2 Gbit/s1.25/0.25 GB/s2013
DOCSIS 4.0 (cable modem)10/6 Gbit/s1.25/0.75 GB/s2017
OC-25613.271 Gbit/s1.659 GB/s
OC-768 / STM-25639.813 Gbit/s4.976 GB/s
OC-1536 / STM-51279.626 Gbit/s9.953 GB/s
OC-3072 / STM-1024159.252 Gbit/s19.907 GB/s
TechnologyRateYear
LocalTalk230 kbit/s28.8 kB/s1988
Econet800 kbit/s100 kB/s1981
Omninet1 Mbit/s125 kB/s1980
IBM PC Network2 Mbit/s250 kB/s1985
ARCNET (Standard)2.5 Mbit/s312.5 kB/s1977
Chaosnet (Original)4 Mbit/s3.0 Mbit/s1971
Token Ring (Original)4 Mbit/s500 kB/s1985
Ethernet (10BASE-X)10 Mbit/s1.25 MB/s1980 (1985 IEEE Standard)
Token Ring (Later)16 Mbit/sMB/s1989
ARCnet Plus20 Mbit/s2.5 MB/s1992
TCNS100 Mbit/s12.5 MB/s1993?
100VG100 Mbit/s12.5 MB/s1995
Token Ring IEEE 802.5t100 Mbit/s12.5 MB/s
Fast Ethernet (100BASE-X)100 Mbit/s12.5 MB/s1995
FDDI100 Mbit/s12.5 MB/s
MoCA 1.0[20]100 Mbit/s12.5 MB/s
MoCA 1.1[20]175 Mbit/s21.875 MB/s
HomePlug AV200 Mbit/s25 MB/s2005
FireWire (IEEE 1394) 400[j][k]400 Mbit/s50 MB/s1995
MoCa 2.0500 Mbit/s2016
HIPPI800 Mbit/s100 MB/s
IEEE 19011000 Mbit/s125 MB/s2010
Token Ring IEEE 802.5v1 Gbit/s125 MB/s2001
Gigabit Ethernet (1000BASE-X)1 Gbit/s125 MB/s1998
Stanford DASH/NUMAlink 11.920 Gbit/s240 MB/s~1990
Myrinet 20002 Gbit/s250 MB/s
InfiniBand SDR 1×[23]2 Gbit/s250 MB/s2001, 2003
Reflective memory or RFM2 (1.25 μs latency)2 Gbit/s250 MB/s2017
RapidIO Gen1 1×2.5 Gbit/s312.5 MB/s2000
2.5 Gigabit Ethernet (2.5GBASE-T)2.5 Gbit/s312.5 MB/s2016
Quadrics QsNetI3.6 Gbit/s450 MB/s
InfiniBand DDR 1×[23]4 Gbit/s500 MB/s2005
RapidIO Gen2 1×5 Gbit/s625 MB/s2008
5 Gigabit Ethernet (5GBASE-T)5 Gbit/s625 MB/s2016
InfiniBand QDR 1×[23]8 Gbit/sGB/s2007
InfiniBand SDR 4×[23]8 Gbit/sGB/s2001, 2003
Quadrics QsNetII8 Gbit/sGB/s
RapidIO Gen1 4x10 Gbit/s1.25 GB/s
RapidIO Gen2 2x10 Gbit/s1.25 GB/s2008
10 Gigabit Ethernet (10GBASE-X)10 Gbit/s1.25 GB/s2002-2006
Myri 10G10 Gbit/s1.25 GB/s
InfiniBand FDR-10 1×[24]10 Gbit/s1.25 GB/s2011
NUMAlink 212.8 Gbit/s1.6 GB/s1996
InfiniBand FDR 1×[24]13.64 Gbit/s1.7 GB/s2011
InfiniBand SDR 8×[23]16 Gbit/sGB/s2001, 2003
InfiniBand DDR 4×[23]16 Gbit/sGB/s2005
RapidIO Gen2 4x20 Gbit/s2.5 GB/s2008
Scalable Coherent Interface (SCI) Dual Channel SCI, x8 PCIe20 Gbit/s2.5 GB/s
InfiniBand SDR 12×[23]24 Gbit/sGB/s
RapidIO Gen4 1×24.63 Gbit/s3.079 GB/s2016
InfiniBand EDR 1×[24]25 Gbit/s3.125 GB/s2014
25 Gigabit Ethernet (25GBASE-X)25 Gbit/s3.125 GB/s2016
NUMAlink 325.6 Gbit/s3.2 GB/s2000
InfiniBand DDR 8×[23]32 Gbit/sGB/s2005
InfiniBand QDR 4×[23]32 Gbit/sGB/s2007
RapidIO Gen2 8x40 Gbit/sGB/s2008
40 Gigabit Ethernet (40GBASE-X) 4×40 Gbit/sGB/s2010
InfiniBand FDR-10 4×[24]40 Gbit/sGB/s2011
InfiniBand DDR 12×[23]48 Gbit/sGB/s2005
50 Gigabit Ethernet (50GBASE-X)50 Gbit/s6.25 GB/s2016
InfiniBand HDR 1×[25]50 Gbit/s6.25 GB/s[24]2017
NUMAlink 451.2 Gbit/s6.4 GB/s2004
NUMAlink 653.6 Gbit/s6.7 GB/s2012
InfiniBand FDR 4×[24]54.56 Gbit/s6.82 GB/s2011
InfiniBand QDR 8×[23]64 Gbit/sGB/s2007
RapidIO Gen2 16×80 Gbit/s10 GB/s2008
InfiniBand FDR-10 8×[24]80 Gbit/sGB/s2011
InfiniBand QDR 12×[23]96 Gbit/s12 GB/s2007
InfiniBand EDR 4×[24]100 Gbit/s12.5 GB/s2014
100 Gigabit Ethernet (100GBASE-X) 10×/4×100 Gbit/s12.5 GB/s2010/2018
Omni-Path100 Gbit/s12.5 GB/s2015
InfiniBand NDR 1×100 Gbit/s12.5 GB/s[24]2022
NUMAlink 8 (Flex ASIC)106.4 Gbit/s13.3 GB/s2017
InfiniBand FDR 8×[24]109.12 Gbit/s13.64 GB/s2011
NUMAlink 7119.52 Gbit/s14.94 GB/s2014
NUMAlink 5120 Gbit/s15 GB/s2009
InfiniBand FDR-10 12×[24]120 Gbit/s15 GB/s2011
InfiniBand FDR 12×[24]163.68 Gbit/s20.45 GB/s2011
InfiniBand EDR 8×[24]200 Gbit/s25 GB/s2014
InfiniBand HDR 4×[25]200 Gbit/s25 GB/s[24]2017
200 Gigabit Ethernet (200GBASE-X)200 Gbit/s25 GB/s2017
InfiniBand XDR 1×200 Gbit/s25 GB/s[24]2024
InfiniBand EDR 12×[24]300 Gbit/s37.5 GB/s2014
400 Gigabit Ethernet (400GBASE-X)400 Gbit/s50 GB/s2017
InfiniBand HDR 8×[25]400 Gbit/s50 GB/s[24]2017
InfiniBand NDR 4×400 Gbit/s50 GB/s[24]2022
InfiniBand GDR 1×400 Gbit/s50 GB/s[24]TBA
InfiniBand HDR 12×[25]600 Gbit/s75 GB/s[24]2017
InfiniBand NDR 8×800 Gbit/s100 GB/s[24]2022
InfiniBand XDR 4×800 Gbit/s100 GB/s[24]2024
800 Gigabit Ethernet (800GBASE-X)800 Gbit/s100 GB/s2024
InfiniBand NDR 12×1200 Gbit/s150 GB/s[24]2022
InfiniBand XDR 8×1600 Gbit/s200 GB/s[24]2024
InfiniBand GDR 4×1600 Gbit/s200 GB/s[24]TBA
InfiniBand XDR 12×2400 Gbit/s300 GB/s[24]2024
InfiniBand GDR 8×3200 Gbit/s400 GB/s[24]TBA
InfiniBand GDR 12×4800 Gbit/s600 GB/s[24]TBA

802.11 networks in infrastructure mode are half-duplex; all stations share the medium. In infrastructure or access point mode, all traffic has to pass through an Access Point (AP). Thus, two stations on the same access point that are communicating with each other must have each and every frame transmitted twice: from the sender to the access point, then from the access point to the receiver. This approximately halves the effective bandwidth.

802.11 networks in ad hoc mode are still half-duplex, but devices communicate directly rather than through an access point. In this mode all devices must be able to see each other, instead of only having to be able to see the access point.

StandardMaximum Link RateYear
Classic WaveLANMbit/s250 kB/s1988
IEEE 802.112 Mbit/s250 kB/s1997
RONJA (full duplex)10 Mbit/s1.25 MB/s2001
IEEE 802.11a54 Mbit/s6.75 MB/s1999
IEEE 802.11b11 Mbit/s1.375 MB/s1999
IEEE 802.11g54 Mbit/s6.75 MB/s2003
IEEE 802.16 (WiMAX)70 Mbit/s8.75 MB/s2004
IEEE 802.11g with
Super G
by Atheros
108 Mbit/s13.5 MB/s2003
IEEE 802.11g with 125 High
Speed Mode
by Broadcom
125 Mbit/s15.625 MB/s2003
IEEE 802.11g with Nitro by Conexant140 Mbit/s17.5 MB/s2003
IEEE 802.11n (aka Wi-Fi 4)600 Mbit/s75 MB/s2009
IEEE 802.11ac (aka Wi-Fi 5)6.8–6.93 Gbit/s850–866.25 MB/s2012
IEEE 802.11ad7.14–7.2 Gbit/s892.5–900 MB/s2011
IEEE 802.11ax (aka Wi-Fi 6/6E)11 Gbit/s1.375 GB/s2019
IEEE 802.11be (aka Wi-Fi 7 or
Extremely High Throughput (EHT))
46.12 Gbit/s
expected
5.765 GB/s
expected
Late 2024
expected
IEEE 802.11bn (aka Wi-Fi 8 or
Ultra High Reliability (UHR))
100 Gbit/s
expected
12.5 GB/s
expected
2028
expected
IEEE 802.11ay (aka Enhanced
Throughput for Operation in License
-exempt Bands above 45 GHz)
176 Gbit/s
expected
22 GB/s
expected
March 2021
standardized
TechnologyRateYear
ANT20 kbit/s2.5 kB/s
IrDA-Control72 kbit/skB/s
IrDA-SIR115.2 kbit/s14 kB/s
802.15.4 (2.4 GHz)250 kbit/s31.25 kB/s
Bluetooth 1.11 Mbit/s125 kB/s2002
Bluetooth 2.0+EDR3 Mbit/s375 kB/s2004
IrDA-FIR4 Mbit/s500 kB/s
IrDA-VFIR16 Mbit/sMB/s
Bluetooth 3.025 Mbit/s3.125 MB/s2009
Bluetooth 4.025 Mbit/s3.125 MB/s2010
Bluetooth 5.050 Mbit/s6.25 MB/s2016
IrDA-UFIR96 Mbit/s12 MB/s
WUSB-UWB480 Mbit/s60 MB/s
IrDA-Giga-IR1024 Mbit/s128 MB/s

Computer buses

[edit]

Main buses

[edit]
TechnologyRateYear
I²C3.4 Mbit/s425 kB/s1992 (standardized)
Apple II series (incl. Apple IIGS) 8-bit/1 MHz8 Mbit/sMB/s[26][27]1977
SS-50 Bus 8-bit/1(?) MHz8 Mbit/sMB/s1975
STD-80 8-bit/8 MHz16 Mbit/sMB/s
ISA 8-Bit/4.77 MHz0 W/S: every 4 clocks 8 bits
1 W/S: every 5 clocks 8 bits
0 W/S: every 4 clocks 1 byte
1 W/S: every 5 clocks 1 byte
1981 (created)
STD-80 16-bit/8 MHz32 Mbit/sMB/s
I3C (HDR mode)[28]33.3 Mbit/s4.16 MB/s2017
Zorro II 16-bit/7.14 MHz[29]42.4 Mbit/s5.3 MB/s1986
ISA 16-Bit/8.33 MHz66.64 Mbit/s8.33 MB/s1984 (created)
Europe Card Bus 8-Bit/10 MHz66.7 Mbit/s8.33 MB/s1977 (created)
S-100 bus 8-bit/10 MHz80 Mbit/s10 MB/s1976 (published)
Serial Peripheral Interface (Up to 100 MHz)100 Mbit/s12.5 MB/s1989
Low Pin Count125 Mbit/s15.63 MB/s [x]2002
STEbus 8-Bit/16 MHz128 Mbit/s16 MB/s1987 (standardized)
C-Bus 16-bit/10 MHz160 Mbit/s20 MB/s[30]1982
HP Precision Bus184 Mbit/s23 MB/s
STD-32 32-bit/8 MHz256 Mbit/s32 MB/s[31]
NESA 32-bit/8 MHz256 Mbit/s32 MB/s[32]
EISA 32-bit/8.33 MHz266.56 Mbit/s33.32 MB/s1988
VME64 32-64bit400 Mbit/s40 MB/s1981
MCA 32bit/10 MHz400 Mbit/s40 MB/s1987
NuBus 10 MHz400 Mbit/s40 MB/s1987 (standardized)
DEC TURBOchannel 32-bit/12.5 MHz400 Mbit/s50 MB/s
NuBus90 20 MHz800 Mbit/s80 MB/s1991
MCA 32bit/20 MHz800 Mbit/s80 MB/s[33]1992
APbus 32-bit/25(?) MHz800 Mbit/s100 MB/s[34]
Sbus 32-bit/25 MHz800 Mbit/s100 MB/s1989
DEC TURBOchannel 32-bit/25 MHz800 Mbit/s100 MB/s
Local Bus 98 32-bit/33 MHz1056 Mbit/s132 MB/s[35]
VESA Local Bus (VLB) 32-bit/33 MHz1067 Mbit/s133.33 MB/s1992
PCI 32-bit/33 MHz1067 Mbit/s133.33 MB/s1993
HP GSC-1X1136 Mbit/s142 MB/s
Zorro III 32-bit/async (eq. 37.5 MHz)[36][37]1200 Mbit/s150 MB/s[38]1990
VESA Local Bus (VLB) 32-bit/40 MHz1280 Mbit/s160 MB/s1992
Sbus 64-bit/25 MHz1.6 Gbit/s200 MB/s1995
HP GSC-2X2.048 Gbit/s256 MB/s
PCI 64-bit/33 MHz2.133 Gbit/s266.7 MB/s1993
PCI 32-bit/66 MHz2.133 Gbit/s266.7 MB/s1995
AGP2.133 Gbit/s266.7 MB/s1997
PCI Express 1.0 (×1 link)[l]2.5 Gbit/s250 MB/s [z]2004
RapidIO Gen1 1×2.5 Gbit/s312.5 MB/s
HIO bus2.560 Gbit/s320 MB/s
GIO64 64-bit/40 MHz2.560 Gbit/s320 MB/s
PCI Express 2.0 (×1 link)[m]5 Gbit/s500 MB/s [z]2007
AGP 2×4.266 Gbit/s533.3 MB/s1997
PCI 64-bit/66 MHz4.266 Gbit/s533.3 MB/s
PCI-X DDR 16-bit4.266 Gbit/s533.3 MB/s
RapidIO Gen2 1×5 Gbit/s625 MB/s
PCI 64-bit/100 MHz6.4 Gbit/s800 MB/s
PCI Express 3.0 (×1 link)[n]8 Gbit/s984.6 MB/s [y]2011
Unified Media Interface (UMI) (×4 link)10 Gbit/sGB/s [z]2011
Direct Media Interface (DMI) (×4 link)10 Gbit/sGB/s [z]2004
Enterprise Southbridge Interface (ESI)8 Gbit/sGB/s
PCI Express 1.0 (×4 link)[l]10 Gbit/sGB/s [z]2004
AGP 4×8.533 Gbit/s1.067 GB/s1998
PCI-X 1338.533 Gbit/s1.067 GB/s
PCI-X QDR 16-bit8.533 Gbit/s1.067 GB/s
InfiniBand single 4×[23]8 Gbit/sGB/s [z]
RapidIO Gen1 4×10 Gbit/s1.25 GB/s
RapidIO Gen2 2×10 Gbit/s1.25 GB/s
UPA15.360 Gbit/s1.92 GB/s
Unified Media Interface 2.0 (UMI 2.0; ×4 link)20 Gbit/sGB/s [z]2012
Direct Media Interface 2.0 (DMI 2.0; ×4 link)20 Gbit/sGB/s [z]2011
PCI Express 1.0 (×8 link)[l]20 Gbit/sGB/s [z]2004
PCI Express 2.0 (×4 link)[m]20 Gbit/sGB/s [z]2007
AGP 8×17.066 Gbit/s2.133 GB/s2002
PCI-X DDR17.066 Gbit/s2.133 GB/s
RapidIO Gen2 4×20 Gbit/s2.5 GB/s
Sun JBus (200 MHz)20.48 Gbit/s2.56 GB/s2003
HyperTransport (800 MHz, 16-pair)25.6 Gbit/s3.2 GB/s2001
PCI Express 3.0 (×4 link)[n]32 Gbit/s3.94 GB/s [y]2011
HyperTransport (1 GHz, 16-pair)32 Gbit/sGB/s
PCI Express 1.0 (×16 link)[l]40 Gbit/sGB/s [z]2004
PCI Express 2.0 (×8 link)[m]40 Gbit/sGB/s [z]2007
PCI-X QDR34.133 Gbit/s4.266 GB/s
AGP 8× 64-bit34.133 Gbit/s4.266 GB/s
RapidIO Gen2 8x40 Gbit/sGB/s
Direct Media Interface 3.0 (DMI 3.0; канал ×4) 31,5 Гбит/с 3,94 ГБ/с [и] 2015
Спецификация CXL 3.0 и 3.1 (1 ссылка) 60,504 Гбит/с 7563 ГБ/с 2022, 2023
PCI Express 3.0 (канал ×8) [н] 64 Гбит/с 7,88 ГБ/с [и] 2011
PCI Express 2.0 (канал ×16) [н] 80 Гбит/с 8 ГБ/с [С] 2007
RapidIO Gen2 16x 80 Гбит/с 10 ГБ/с
PCI Express 5.0 (канал ×4) 128 Гбит/с 15,75 ГБ/с [и] 2019
PCI Express 3.0 (канал ×16) [н] 128 Гбит/с 15,75 ГБ/с [и] 2011
НАЧАЛЬНИКИ 128 Гбит/с 15,75 ГБ/с [и] 2014
QPI (4,80 ГТ/с, 2,40 ГГц) 153,6 Гбит/с 19,2 ГБ/с
HyperTransport 2.0 (1,4 ГГц, 32 пары) 179,2 Гбит/с 22,4 ГБ/с 2004
QPI (5,86 ГТ/с, 2,93 ГГц) 187,52 Гбит/с 23,44 ГБ/с
QPI (6,40 ГТ/с, 3,20 ГГц) 204,8 Гбит/с 25,6 ГБ/с
QPI (7,2 ГТ/с, 3,6 ГГц) 230,4 Гбит/с 28,8 ГБ/с 2012
PCI Express 6.0 (канал ×4) 242 Гбит/с 30,25 ГБ/с [В] 2022
PCI Express 4.0 (канал ×16) [39] 256 Гбит/с 31,51 ГБ/с [и] 2018
ГЛАВА 2 256 Гбит/с 31,51 ГБ/с [и] 2016
QPI (8,0 ГТ/с, 4,0 ГГц) 256,0 Гбит/с 32,0 ГБ/с 2012
QPI (9,6 ГТ/с, 4,8 ГГц) 307,2 Гбит/с 38,4 ГБ/с 2014
HyperTransport 3.0 (2,6 ГГц, 32 пары) 332,8 Гбит/с 41,6 ГБ/с 2006
HyperTransport 3.1 (3,2 ГГц, 32 пары) 409,6 Гбит/с 51,2 ГБ/с 2008
Спецификация CXL 1.x и 2.0 (ссылка ×16) 512 Гбит/с 63,02 ГБ/с 2019, 2020
PCI Express 5.0 (канал ×16) [40] 512 Гбит/с 63,02 ГБ/с [и] 2019
НВЛинк 1.0 640 Гбит/с 80 ГБ/с 2016
PCI Express 6.0 (канал ×16) [41] 968 Гбит/с 121 ГБ [В] 2022
Спецификация CXL 3.0 и 3.1 (ссылка ×16) 968 Гбит/с 121 ГБ 2022, 2023
НВЛинк 2.0 1,2 Тбит/с 150 ГБ/с 2017
PCI Express 7.0 (канал ×16) 1,936 Тбит/с 242 ГБ [В] 2025
Infinity Fabric (Макс. теоретический) 4,096 Тбит/с 512 ГБ/с 2017

х Протокол LPC включает в себя высокие накладные расходы. В то время как общая скорость передачи данных равна 33,3 миллионам 4-битных передач в секунду (или 16,67 МБ/с ), самая быстрая передача (чтение прошивки) дает 15,63 МБ/с . Следующий самый быстрый цикл шины, 32-битная запись DMA в стиле ISA, обеспечивает скорость всего 6,67 МБ/с . Скорость других передач может составлять всего 2 МБ/с . [42]

и Использует кодировку 128b/130b , что означает, что около 1,54% каждой передачи используется для обнаружения ошибок вместо передачи данных между аппаратными компонентами на каждом конце интерфейса. Например, одноканальный интерфейс PCIe 3.0 имеет скорость передачи 8 Гбит/с, однако его полезная полоса пропускания составляет всего около 7,88 Гбит/с.

С Использует кодировку 8b/10b , что означает, что 20% каждой передачи используется интерфейсом вместо передачи данных между аппаратными компонентами на каждом конце интерфейса. Например, скорость передачи данных по одному каналу PCIe 1.0 составляет 2,5 Гбит/с, однако полезная полоса пропускания составляет всего 2 Гбит/с (250 МБ/с).

В Использует кодировку PAM-4 размером 256 байт и блок FLIT , из которых 14 байтов являются FEC и CRC , что означает, что 5,47% общей скорости передачи данных используется для обнаружения и исправления ошибок вместо передачи данных. Например, одноканальный интерфейс PCIe 6.0 имеет общую скорость передачи 64 Гбит/с, однако его полезная полоса пропускания составляет всего 60,5 Гбит/с.

Портативный

[ редактировать ]
Технология Ставка Год
PC Card 16-битный байтовый режим 255 нс 31,36 Мбит/с 3,92 МБ/с 1990
PC-карта, 16-битный, 255 нс, словный режим 62,72 Мбит/с 7,84 МБ/с
PC Card 16-битный байтовый режим 100 нс 80 Мбит/с 10 МБ
PC-карта, 16-битный, 100 нс, словный режим 160 Мбит/с 20 МБ
PC Card 32-битный (CardBus) байтовый режим 267 Мбит/с 33,33 МБ/с
ExpressCard 1.2 USB 2.0 Режим 480 Мбит/с 60 МБ 2003
PC Card 32-битный (CardBus) словесный режим 533 Мбит/с 66,66 МБ/с
PC Card 32-битный (CardBus) режим двойного слова 1067 Мбит/с 133,33 МБ/с
ExpressCard 1.2 PCI Express Режим 2500 Мбит/с 250 МБ 2008
ExpressCard 2.0 Режим USB 3.0 4800 Мбит/с 600 МБ
Режим ExpressCard 2.0 PCI Express 5000 Мбит/с 625 МБ 2009

Хранилище

[ редактировать ]
Технология Ставка Год
Телетайп Модель 33 Бумажная лента 80 бит/с 10 бит/с 1963
TRS-80 Модель 1 Интерфейс кассеты BASIC уровня 1 250 бит/с 32 бит/с 1977
C2N Commodore Datasette 1530 Интерфейс кассеты 300 бит/с 15 бит/с 1977
Apple II Интерфейс кассеты 1,5 кбит/с 200 бит/с 1977
Amstrad CPC Лента 2,0 кбит/с 250 бит/с 1984
Контроллер 8-дюймовых FM- дискет одинарной плотности (160 КБ) 250 кбит/с 31 КБ/с 1973
FM одинарной плотности 5,25 дюйма Контроллер гибких дисков (180 КБ) 125 кбит/с 15,5 КБ/с 1978
MFM высокой плотности Контроллер гибких дисков (1,2 МБ/1,44 МБ) 250 кбит/с 31 КБ/с 1984
CD-контроллер (1×) 1,171 Мбит/с 0,146 МБ/с 1988
МФМ жесткий диск 5 Мбит/с 0,625 МБ/с 1980
РЛЛ жёсткий диск 7,5 Мбит/с 0,937 МБ/с
DVD-контроллер (1×) 11,1 Мбит/с 1,32 МБ/с
ЭСДИ 24 Мбит/с 3 МБ
Режим ATA PIO 0 26,4 Мбит/с 3,3 МБ/с 1986
Контроллер HD DVD (1 ×) 36 Мбит/с 4,5 МБ/с
Контроллер Blu-ray (1×) 36 Мбит/с 4,5 МБ/с
SCSI (узкий SCSI) (5 МГц) [the] 40 Мбит/с 5 МБ 1986
ATA PIO 1 Режим 41,6 Мбит/с 5,2 МБ/с 1994
ATA PIO 2 Режим 66,4 Мбит/с 8,3 МБ/с 1994
Быстрый SCSI (8 бит/10 МГц) 80 Мбит/с 10 МБ
Режим ATA PIO 3 88,8 Мбит/с 11,1 МБ/с 1996
AoE через Fast Ethernet [п] 100 Мбит/с 11,9 МБ/с 2009
iSCSI через Fast Ethernet [д] 100 Мбит/с 11,9 МБ/с 2004
Режим ATA PIO 4 133,3 Мбит/с 16,7 МБ/с 1996
Быстрый широкий SCSI (16 бит/10 МГц) 160 Мбит/с 20 МБ
Ultra SCSI (Fast-20 SCSI) (8 бит/20 МГц) 160 Мбит/с 20 МБ
SD (высокая скорость) 200 Мбит/с 25 МБ
Ультра ДМА АТА 33 264 Мбит/с 33 МБ/с 1998
Сверхширокий SCSI (16 бит/20 МГц) 320 Мбит/с 40 МБ
Ultra-2 SCSI 40 (Fast-40 SCSI) (8 бит/40 МГц) 320 Мбит/с 40 МБ
SDHC/SDXC/SDUC (полный дуплекс UHS-I) 400 Мбит/с 50 МБ
Ультра ДМА АТА 66 533,6 Мбит/с 66,7 МБ/с 2000
Контроллер Blu-ray (16×) 576 Мбит/с 72 МБ
Широкий SCSI Ultra-2 (16 бит/40 МГц) 640 Мбит/с 80 МБ
Последовательная архитектура хранения данных SSA 640 Мбит/с 80 МБ 1990
Ультра DMA АТА 100 800 Мбит/с 100 МБ 2002
Оптоволоконный канал 1GFC (1,0625 ГГц) [р] 850 Мбит/с 103,23 МБ/с 1997
AoE через Gigabit Ethernet, большие кадры [с] 1 Гбит/с 124,2 МБ/с 2009
iSCSI через Gigabit Ethernet, большие кадры [т] 1 Гбит/с 123,9 МБ/с 2004
Ультра DMA АТА 133 1,064 Гбит/с 133 МБ/с 2005
SDHC/SDXC/SDUC (полный дуплекс UHS-II) 1,25 Гбит/с 156 МБ/с
Ultra-3 SCSI (Ultra 160 SCSI; Fast-80 Wide SCSI) (16 бит/40 МГц DDR) 1,28 Гбит/с 160 МБ
SATA версия 1.0 [в] 1500 Гбит/с 150 МБ [а] 2003
Оптоволоконный канал 2GFC (2,125 ГГц) [р] 1700 Гбит/с 206,5 МБ/с 2001
Ultra-320 SCSI (Ultra4 SCSI) (16 бит/80 МГц DDR) 2,560 Гбит/с 320 МБ
Последовательный интерфейс SCSI (SAS) SAS-1 [в] 3 Гбит/с 300 МБ [а] 2004
SATA версия 2.0 [в] 3 Гбит/с 300 МБ [а] 2004
SDHC/SDXC/SDUC (полный дуплекс UHS-III) 2,5 Гбит/с 312 МБ/с
Оптоволоконный канал 4GFC (4,25 ГГц) [р] 3,4 Гбит/с 413 МБ/с 2004
Последовательный интерфейс SCSI (SAS) SAS-2 [в] 6 Гбит/с 600 МБ [а] 2009
SATA версия 3.0 [в] 6 Гбит/с 600 МБ [а] 2008
Оптоволоконный канал 8GFC (8,50 ГГц) [р] 6,8 Гбит/с 826 МБ 2005
SDHC/SDXC/SDUC (SD Express) 7,9 Гбит/с 985 МБ
AoE более 10GbE [с] 10 Гбит/с 1242 ГБ/с 2009
iSCSI более 10GbE [т] 10 Гбит/с 1239 ГБ/с 2004
FCoE более 10GbE [v] 10 Гбит/с 1206 ГБ/с 2009
Последовательный интерфейс SCSI (SAS) SAS-3 [в] 12 Гбит/с 1,2 ГБ 2013
Оптоволоконный канал 16GFC (14,025 ГГц) [р] 13,6 Гбит/с 1652 ГБ/с [б] 2011
САТА Экспресс 16 Гбит/с 2 ГБ 2013
Последовательный интерфейс SCSI (SAS) SAS-4 22,5 Гбит/с 2,4 ГБ [с] 2017
УФС (версия 3.0) 23,2 Гбит/с 2,9 ГБ/с 2018
Оптоволоконный канал 32GFC (28,05 ГГц) [р] 26,424 Гбит/с 3303 ГБ/с [б] 2016
NVMe через M.2 или U.2 (с использованием канала PCI Express 3.0 ×4) [н] 32 Гбит/с 3938 ГБ/с 2013
iSCSI через InfiniBand 32 Гбит/с 4 ГБ 2007
NVMe через M.2 или U.2 (с использованием канала PCI Express 4.0 ×4) 64 Гбит/с 7876 ГБ/с 2017
iSCSI через Ethernet 100G [т] 100 Гбит/с 12 392 ГБ/с 2010
FCoE через Ethernet 100G [v] 100 Гбит/с 12 064 ГБ/с 2010
NVMe через M.2 , U.2 , U.3 или EDSFF (с использованием канала PCI Express 5.0 ×4) 128 Гбит/с 15754 ГБ/с 2019

а Использует кодировку 8b/10b. б Использует кодировку 64b/66b. с Использует кодировку 128b/150b.

Периферийное устройство

[ редактировать ]
Технология Ставка Год
Настольная шина Apple 10,0 кбит/с 1,25 кБ/с 1986
Порт PS/2 12,0 кбит/с 1,5 кБ/с 1987
Серийный MIDI 31,25 кбит/с 3,9 кБ/с 1983
CBM Автобус макс. [В] [43] 41,6 кбит/с 5,1 кБ/с 1981
Последовательный RS-232 макс. 230,4 кбит/с 28,8 кБ/с 1962
Серийный DMX512A 250,0 кбит/с 31,25 кБ/с 1998
Параллельный ( Centronics /IEEE 1284) 1 Мбит/с 125 кБ/с 1970 г. (стандартизировано 1994 г.)
Серийный 16550 UART макс. 1,5 Мбит/с 187,5 кБ/с
USB 1.0 низкая скорость 1,536 Мбит/с 192 кБ/с 1996
Последовательный UART макс. 2,7648 Мбит/с 345,6 кБ/с
GPIB/HPIB (IEEE-488.1) IEEE-488 макс. 8 Мбит/с 1 МБ Конец 1960-х (стандартизировано 1976 г.)
Серийный EIA-422 макс. 10 Мбит/с 1,25 МБ/с
USB 1.0 полная скорость 12 Мбит/с 1,5 МБ 1996
Параллельный ( Centronics /IEEE 1284) EPP (расширенный параллельный порт) 16 Мбит/с 2 МБ 1992
Параллельный (Centronics/IEEE 1284) ECP (порт расширенных возможностей) 20 Мбит/с 2,5 МБ/с 1994
Серийный EIA-485 макс. 35 Мбит/с 4375 МБ/с
GPIB/HPIB (IEEE-488.1-2003) IEEE-488 макс. 64 Мбит/с 8 МБ
FireWire (IEEE 1394) 100 98,304 Мбит/с 12 288 МБ/с 1995
FireWire (IEEE 1394) 200 196,608 Мбит/с 24 576 МБ/с 1995
FireWire (IEEE 1394) 400 393,216 Мбит/с 49 152 МБ/с 1995
USB 2.0 высокоскоростной 480 Мбит/с 60 МБ 2000
FireWire (IEEE 1394b) 800 [44] 786,432 Мбит/с 98304 МБ/с 2002
Fibre Channel 1 Гбит SCSI 1,0625 Гбит/с 100 МБ
FireWire (IEEE 1394b) 1600 [44] 1,573 Гбит/с 196,6 МБ/с 2007
Fibre Channel 2 Гбит SCSI 2,125 Гбит/с 200 МБ
eSATA (SATA 300) 3 Гбит/с 300 МБ 2004
CoaXPress Base (двусторонняя связь вверх и вниз) 3,125 Гбит/с + 20,833 Мбит/с 390 МБ 2009
FireWire (IEEE 1394b) 3200 [44] 3,1457 Гбит/с 393 216 МБ/с 2007
Внешний PCI Express 2.0 ×1 4 Гбит/с 500 МБ
Fibre Channel 4 Гбит SCSI 4,25 Гбит/с 531,25 МБ/с
USB 3.0 SuperSpeed ​​(также известный как USB
3.1 Gen 1, USB 3.2 Gen 1x1)
5 Гбит/с 500 МБ 2010
eSATA (SATA 600) 6 Гбит/с 600 МБ 2011
CoaXPress полный (двунаправленная связь вверх и вниз) 6,25 Гбит/с + 20,833 Мбит/с 781 МБ/с 2009
Внешний PCI Express 2.0 ×2 8 Гбит/с 1 ГБ/с
USB 3.1 SuperSpeed+ (также известный как USB 3.1 Gen 2, USB
3.2 поколения 1x2, USB 3.2 поколения 2x1, USB4 поколения 2x1)
10 Гбит/с 1212 ГБ/с 2013
Внешний PCI Express 2.0 ×4 16 Гбит/с 2 ГБ
Удар молнии 2 × 10 Гбит/с 2 × 1,25 ГБ/с 2011
USB 3.2 SuperSpeed+ (также известный как USB 3.2 Gen.
2×2 USB4 Gen 2×2, USB4 Gen 3×1) [45]
20 Гбит/с 2424 ГБ/с 2017
Тандерболт 2 20 Гбит/с 2,5 ГБ 2013
Мезонинная плата FPGA Plus (FMC+) [46] 28 Гбит/с 3,5 ГБ/с 2019
Внешний PCI Express 2.0 ×8 32 Гбит/с 4 ГБ
USB4 поколения 3×2 [47] 40 Гбит/с 4,8 ГБ/с 2019
Thunderbolt 3 две ссылки 40 Гбит/с 5 ГБ/с 2015
Тандерболт 4 40 Гбит/с 5 ГБ/с 2020
Внешний PCI Express 2.0 ×16 64 Гбит/с 8 ГБ/с
USB4 четвертого поколения [48] 80 Гбит/с 9,6 ГБ/с 2022
Тандерболт 5 80 Гбит/с 9,6 ГБ/с 2024
USB4 Gen 4, асимметричный 120 Гбит/с 14,4 ГБ/с 2022
Thunderbolt 5 асимметричный 120 Гбит/с 14,4 ГБ/с 2024
Технология Каналы Биты МГТ Дорожки Ставка Год
Считать Кодирование Ставка
Медиа-независимый интерфейс (MII) 1 4 100 Мбит/с 12,5 МБ/с
Сниженный MII ( RMII ) 1 2 100 Мбит/с 12,5 МБ/с
Серийный МИИ ( СМИИ ) 1 1 100 Мбит/с 12,5 МБ/с
Гигабитный МИИ ( GMII ) 1 8 1,0 Гбит/с 125 МБ
Уменьшение гигабит/с MII ( RGMII ) 1 4 1,0 Гбит/с 125 МБ
Десятибитный интерфейс (TBI) 1 10 1,0 Гбит/с 125 МБ
Последовательный гигабит/с MII ( SGMII ) 1 1 8б/10б 1,25 Гбит/с 1,0 Гбит/с 125 МБ
Уменьшенный последовательный гигабит/с MII ( RSGMII ) 2 1 8б/10б 2,5 Гбит/с 2,0 Гбит/с 250 МБ
Уменьшенный последовательный порт MII plus ( RSGMII-PLUS ) 4 1 8б/10б 5,0 Гбит/с 4,0 Гбит/с 500 МБ
Четырехпоследовательный гигабитный/с MII ( QSGMII ) 4 1 8б/10б 5,0 Гбит/с 4,0 Гбит/с 500 МБ
10 гигабит/с MII ( XGMII ) 1 32 10,0 Гбит/с 1,25 ГБ/с
Интерфейс модуля крепления XGMII ( XAUI ) 1 4 8б/10б 3,125 Гбит/с 10,0 Гбит/с 1,25 ГБ/с
Уменьшенный вывод XAUI (RXAUI) 1 2 8б/10б 6,25 Гбит/с 10,0 Гбит/с 1,25 ГБ/с
XFI/SFI 1 1 64б/66б 10,3125 Гбит/с 10,0 Гбит/с 1,25 ГБ/с
MII 40 гигабит/с ( XLGMII , только встроенный) 1 40,0 Гбит/с 5 ГБ/с
MII 100 гигабит/с ( CGMII , только встроенный) 1 100,0 Гбит/с 12,5 ГБ/с 2008
100Г АУИ (КАУИ-10) 1 10 64б/66б 10,3125 Гбит/с 100,0 Гбит/с 12,5 ГБ/с
100G АУИ (КАУИ-4) 1 4 64б/66б 25,781 25 Гбит/с 100,0 Гбит/с 12,5 ГБ/с
Технология Ставка Год
16-битный интерфейс 10 гигабит/с ( XSBI ; 16 линий) 0,995 Гбит/с 0,124 ГБ/с

В таблице ниже показаны значения для ПК типов модулей памяти .Эти модули обычно объединяют несколько микросхем на одной плате .Модули SIMM подключаются к компьютеру через 8-битный или 32-битный интерфейс. Модули RIMM, используемые RDRAM, имеют ширину 16 или 32 бита. [49] Модули DIMM подключаются к компьютеру через 64-битный интерфейс.В некоторых других компьютерных архитектурах используются другие модули с другой шириной шины.

В одноканальной конфигурации только один модуль одновременно может передавать информацию в ЦП.В многоканальных конфигурациях несколько модулей могут передавать информацию в ЦП одновременно и параллельно. Память FPM , EDO , SDR и RDRAM обычно не устанавливалась в двухканальной конфигурации. Память DDR и DDR2 обычно устанавливается в одно- или двухканальной конфигурации. Память DDR3 устанавливается в одно-, двух-, трех- и четырехканальной конфигурациях.Скорость передачи данных в многоканальных конфигурациях является произведением скорости передачи данных модуля (приведенной ниже) и количества каналов.

Тип модуля Тип чипа Внутренние часы [а] Автобусные часы Скорость автобуса [б] Скорость перевода
ФПМ-ДОЗУ 70 нс tRAC 22 МГц 22 МГц 0,0177 ГТ/с 1,416 Гбит/с 177 МБ/с
EDO DRAM (486 ЦП) 60 нс tRAC 33 МГц 33 МГц 0,0266 ГТ/с 2,128 Гбит/с 266 МБ
EDO DRAM (процессор Pentium) 60 нс tRAC 66 МГц 66 МГц 0,066 ГТ/с 4,264 Гбит/с 533 МБ/с
PC-66 СДР SDRAM 10/15 нс 66 МГц 66 МГц 0,066 ГТ/с 4,264 Гбит/с 533 МБ/с
ПК-100 СДР SDRAM 8 нс 100 МГц 100 МГц 0,100 ГТ/с 6,4 Гбит/с 800 МБ
PC-133 СДР SDRAM 7/7,5 нс 133 МГц 133 МГц 0,133 ГТ/с 8,528 Гбит/с 1066 ГБ/с
РИММ-1200 РДОЗУ ПК600 75 МГц 300 МГц 0,600 ГТ/с 9,6 Гбит/с 1,2 ГБ
РИММ-1400 РДОЗУ ПК700 87,5 МГц 350 МГц 0,700 ГТ/с 11,2 Гбит/с 1,4 ГБ
РИММ-1600 РДОЗУ ПК800 100 МГц 400 МГц 0,800 ГТ/с 12,8 Гбит/с 1,6 ГБ
ПК-1600 DDR SDRAM ГДР-200 100 МГц 100 МГц 0,200 ГТ/с 12,8 Гбит/с 1,6 ГБ
РИММ-2100 РДОЗУ ПК1066 133 МГц 533 МГц 1,066 ГТ/с 17,034 Гбит/с 2133 ГБ/с
ПК-2100 DDR SDRAM ГДР-266 133 МГц 133 МГц 0,266 ГТ/с 17,034 Гбит/с 2133 ГБ/с
РИММ-2400 РДОЗУ ПК1200 150 МГц 600 МГц 1,2 ГТ/с 19,2 Гбит/с 2,4 ГБ
ПК-2700 DDR SDRAM ДДР-333 166 МГц 166 МГц 0,333 ГТ/с 21,336 Гбит/с 2667 ГБ/с
PC-3200 DDR SDRAM ДДР-400 200 МГц 200 МГц 0,400 ГТ/с 25,6 Гбит/с 3,2 ГБ
PC2-3200 DDR2 SDRAM DDR2-400 100 МГц 200 МГц 0,400 ГТ/с 25,6 Гбит/с 3,2 ГБ
PC-3500 DDR SDRAM ДДР-433 216 МГц 216 МГц 0,433 ГТ/с 27,728 Гбит/с 3466 ГБ/с
PC-3700 DDR SDRAM ГДР-466 233 МГц 233 МГц 0,466 ГТ/с 29,864 Гбит/с 3733 ГБ/с
PC-4000 DDR SDRAM ДДР-500 250 МГц 250 МГц 0,500 ГТ/с 32 Гбит/с 4 ГБ
PC-4200 DDR SDRAM ГДР-533 266 МГц 266 МГц 0,533 ГТ/с 34,128 Гбит/с 4266 ГБ/с
PC2-4200 DDR2 SDRAM DDR2-533 133 МГц 266 МГц 0,533 ГТ/с 34,128 Гбит/с 4266 ГБ/с
PC-4400 DDR SDRAM ДДР-550 275 МГц 275 МГц 0,550 ГТ/с 35,2 Гбит/с 4,4 ГБ/с
PC-4800 DDR SDRAM ДДР-600 300 МГц 300 МГц 0,600 ГТ/с 38,4 Гбит/с 4,8 ГБ/с
PC2-5300 DDR2 SDRAM DDR2-667 166 МГц 333 МГц 0,667 ГТ/с 42,664 Гбит/с 5333 ГБ/с
PC2-6000 DDR2 SDRAM DDR2-750 188 МГц 375 МГц 0,750 ГТ/с 48 Гбит/с 6 ГБ/с
PC2-6400 DDR2 SDRAM DDR2-800 200 МГц 400 МГц 0,800 ГТ/с 51,2 Гбит/с 6,4 ГБ/с
PC3-6400 DDR3 SDRAM DDR3-800 100 МГц 400 МГц 0,800 ГТ/с 51,2 Гбит/с 6,4 ГБ/с
PC2-7200 DDR2 SDRAM DDR2-900 225 МГц 450 МГц 0,900 ГТ/с 57,6 Гбит/с 7,2 ГБ/с
PC2-8000 DDR2 SDRAM DDR2-1000 250 МГц 500 МГц 1 ГТ/с 64 Гбит/с 8 ГБ/с
PC2-8500 DDR2 SDRAM DDR2-1066 266 МГц 533 МГц 1,066 ГТ/с 68 Гбит/с 8,5 ГБ/с
PC3-8500 DDR3 SDRAM DDR3-1066 133 МГц 533 МГц 1,066 ГТ/с 68 Гбит/с 8,5 ГБ/с
PC2-8800 DDR2 SDRAM ДДР2-1100 275 МГц 550 МГц 1,1 ГТ/с 70,4 Гбит/с 8,8 ГБ/с
PC2-9200 DDR2 SDRAM DDR2-1150 288 МГц 575 МГц 1,15 ГТ/с 73,6 Гбит/с 9,2 ГБ/с
PC2-9600 DDR2 SDRAM ДДР2-1200 300 МГц 600 МГц 1,2 ГТ/с 76,8 Гбит/с 9,6 ГБ/с
PC2-10000 DDR2 SDRAM ДДР2-1250 312 МГц 625 МГц 1,25 ГТ/с 80 Гбит/с 10 ГБ/с
PC3-10600 DDR3 SDRAM DDR3-1333 167 МГц 667 МГц 1,333 ГТ/с 85,336 Гбит/с 10667 ГБ/с
PC3-11000 DDR3 SDRAM DDR3-1375 172 МГц 688 МГц 1,375 ГТ/с 88 Гбит/с 11 ГБ/с
PC3-12800 DDR3 SDRAM DDR3-1600 200 МГц 800 МГц 1,6 ГТ/с 102,4 Гбит/с 12,8 ГБ/с
PC3-13000 DDR3 SDRAM DDR3-1625 203 МГц 813 МГц 1,625 ГТ/с 104 Гбит/с 13 ГБ/с
PC3-14400 DDR3 SDRAM DDR3-1800 225 МГц 900 МГц 1,8 ГТ/с 115,2 Гбит/с 14,4 ГБ/с
PC3-14900 DDR3 SDRAM DDR3-1866 233 МГц 933 МГц 1,866 ГТ/с 119,464 Гбит/с 14 933 ГБ/с
PC3-16000 DDR3 SDRAM DDR3-2000 250 МГц 1000 МГц 2 ГТ/с 128 Гбит/с 16 ГБ/с
PC3-17000 DDR3 SDRAM DDR3-2133 267 МГц 1067 МГц 2,133 ГТ/с 136,528 Гбит/с 17 066 ГБ/с
PC4-17000 DDR4 SDRAM DDR4-2133 267 МГц 1067 МГц 2,133 ГТ/с 136,5 Гбит/с 17 ГБ/с
PC3-17600 DDR3 SDRAM DDR3-2200 275 МГц 1100 МГц 2,2 ГТ/с 140,8 Гбит/с 17,6 ГБ/с
PC3-19200 DDR3 SDRAM DDR3-2400 300 МГц 1200 МГц 2,4 ГТ/с 153,6 Гбит/с 19,2 ГБ/с
PC4-19200 DDR4 SDRAM DDR4-2400 300 МГц 1200 МГц 2,4 ГТ/с 153,6 Гбит/с 19,2 ГБ/с
PC3-21300 DDR3 SDRAM DDR3-2666 333 МГц 1333 МГц 2,666 ГТ/с 170,5 Гбит/с 21,3 ГБ/с
PC4-21300 DDR4 SDRAM DDR4-2666 333 МГц 1333 МГц 2,666 ГТ/с 170,5 Гбит/с 21,3 ГБ/с
PC3-24000 DDR3 SDRAM DDR3-3000 375 МГц 1500 МГц 3,0 ГТ/с 192 Гбит/с 24 ГБ
PC4-24000 DDR4 SDRAM DDR4-3000 375 МГц 1500 МГц 3,0 ГТ/с 192 Гбит/с 24 ГБ
PC4-25600 DDR4 SDRAM DDR4-3200 400 МГц 1600 МГц 3,2 ГТ/с 204,8 Гбит/с 25,6 ГБ/с
PC5-41600 DDR5 SDRAM DDR5-5200 650 МГц 2600 МГц 5,2 ГТ/с 332,8 Гбит/с 41,6 ГБ/с
PC5-44800 DDR5 SDRAM DDR5-5600 700 МГц 2800 МГц 5,6 ГТ/с 358,4 Гбит/с 44,8 ГБ/с
PC5-51200 DDR5 SDRAM DDR5-6400 800 МГц 3200 МГц 6,4 ГТ/с 409,6 Гбит/с 51,2 ГБ/с
PC5-57600 DDR5 SDRAM DDR5-7200 900 МГц 3600 МГц 7,2 ГТ/с 460,8 Гбит/с 57,6 ГБ/с
PC5-64000 DDR5 SDRAM DDR5-8000 1000 МГц 4000 МГц 8,0 ГТ/с 512,0 Гбит/с 64,0 ГБ/с
PC5-70400 DDR5 SDRAM DDR5-8800 1100 МГц 4400 МГц 8,8 ГТ/с 563,2 Гбит/с 70,4 ГБ/с

а Тактовая частота, с которой DRAM работают ячейки памяти . Задержка памяти во многом определяется этой скоростью. Обратите внимание, что до появления DDR4 внутренняя тактовая частота развивалась относительно медленно. Память DDR / DDR2 / DDR3 2n/4n/8n (соответственно) использует буфер предварительной выборки для обеспечения более высокой пропускной способности, в то время как скорость внутренней памяти остается такой же, как и в предыдущем поколении.

б Частота памяти или тактовая частота, заявленная производителями и поставщиками, обычно относится к этой частоте (1 ГТ/с = 1 ГГц). Обратите внимание, что современные типы памяти используют шину DDR ​​с двумя передачами за такт.

Оперативная память графических процессоров

[ редактировать ]

Модули оперативной памяти также используются графическими процессорами ; однако модули памяти для них несколько отличаются от стандартной компьютерной памяти, особенно более низкими требованиями к энергопотреблению, и специализированы для обслуживания графических процессоров: например, GDDR3 в основе своей основан на DDR2 . Каждый чип графической памяти напрямую подключен к графическому процессору (точка-точка). Общая ширина шины памяти графического процессора зависит от количества микросхем памяти и количества полос на микросхему. Например, GDDR5 определяет 16 или 32 полосы на устройство (чип), а GDDR5X — 64 полосы на чип. С годами ширина шины выросла с 64-битной до 512-битной и выше: например, HBM имеет ширину 1024 бита. [50] Из-за этой изменчивости скорости графической памяти иногда сравнивают по каждому выводу. Для прямого сравнения со значениями для 64-битных модулей, показанными выше, видеопамять сравнивается здесь в партиях по 64 дорожки, что соответствует двум чипам для этих устройств с 32-битной шириной.В 2012 году в высокопроизводительных графических процессорах использовалось 8 или даже 12 чипов по 32 линии каждый, при этом общая ширина шины памяти составляла 256 или 384 бита. В сочетании со скоростью передачи данных на контакт 5 ГТ/с или более такие карты могут достигать 240 ГБ/с и более.

Частоты оперативной памяти, используемые для конкретной технологии чипов, сильно различаются. Ниже приведены отдельные значения, которые являются примерами карт высокого класса. [51] Поскольку многие карты имеют более одной пары чипов, общая пропускная способность соответственно выше. Например, карты высокого класса часто имеют восемь чипов шириной 32 бита каждый, поэтому общая пропускная способность таких карт в четыре раза превышает значение, указанное ниже.

Тип чипа Тип модуля Часы памяти Трансферы/ы Пропускная способность
ГДР 64 полосы движения 350 МГц 0,7 ГТ/с 44,8 Гбит/с 5,6 ГБ/с
DDR2 64 полосы движения 250 МГц 1 ГТ/с 64 Гбит/с 8 ГБ/с
ГДДР3 64 полосы движения 625 МГц 2,5 ГТ/с 159 Гбит/с 19,9 ГБ/с
ГДДР4 64 полосы движения 275 МГц 2,2 ГТ/с 140,8 Гбит/с 17,6 ГБ/с
ГДДР5 [52] 64 полосы движения 625–1125 МГц 5–9 ГТ/с 320–576 Гбит/с 40–72 ГБ/с
GDDR5X [53] 64 полосы движения 625–875 МГц 10–12 ГТ/с 640–768 Гбит/с 80–96 ГБ/с
ГДДР6 64 полосы движения 875–1125 МГц 14–18 ГТ/с 896–1152 Гбит/с 112–144 ГБ/с
GDDR6X [54] 64 полосы движения 594–656 МГц 19–21 ГТ/с 1216–1344 Гбит/с 152–168 ГБ/с
ХБМ [55] 1024 канала (8 каналов по 128 каналов каждый) 500 МГц 1 ГТ/с 1024 Гбит/с 128 ГБ/с
НБМ2 [55] 1024 канала (8 каналов по 128 каналов каждый) 1000 МГц 2 ГТ/с 2048 Гбит/с 256 ГБ
HBM2e [56] 1024 канала (8 каналов по 128 каналов каждый) 1800 МГц 3,6 ГТ/с 3  686,4 Гбит/с 460,8 ГБ/с
НБМ3 [56] [57] 1024 полосы (16 каналов по 64 полосы каждый) 3200 МГц 6,4 ГТ/с 6  553,6 Гбит/с 819,2 ГБ/с
HMC 128 дорожек (8 ссылок по 16 дорожек каждая) (внутренний) 10 ГТ/с 2560 Гбит/с 320 ГБ/с
HMC2 64 дорожки (4 ссылки по 16 дорожек каждая) (внутренний) 30 ГТ/с 3840 Гбит/с 480 ГБ/с
HBM3e [56] [57] 1024 полосы (16 каналов по 64 полосы каждый) до 4900 МГц до 9,8 ГТ/с до 10 035 Гбит/с до 1,25 ТБ/с

Цифровое аудио

[ редактировать ]
Устройство Ставка
CD-аудио (16-битный PCM) 1,411 Мбит/с 176,4 кБ/с
I²S 2,250 Мбит/с при 24 бит/48 кГц 0,281 МБ/с
АЕС/ЭБУ 2,625 Мбит/с при 24 бит/48 кГц 0,328 МБ/с
S/PDIF фс 48 кГц 3,072 Мбит/с 0,384 МБ/с
Световод ADAT (Тип I) 9,216 Мбит/с 1152 МБ/с
AC'97 12,288 Мбит/с 1536 МБ/с
HDMI 36,864 Мбит/с 4608 МБ/с
ДисплейПорт 36,864 Мбит/с 4608 МБ/с
Intel High Definition Audio ред. 1.0 [58] исходящая скорость 48 Мбит/с ; 24 Мбит/с входящая исходящая скорость 6 МБ/с ; 3 МБ/с входящая
МАДИ 100 Мбит/с 12,5 МБ/с

Цифровые видеоразъемы

[ редактировать ]

Указаны скорости передачи данных только от источника видео (например, видеокарты) до принимающего устройства (например, монитора). Каналы внеполосной и обратной сигнализации не включены.

Устройство Ставка Год
HD-SDI ( SMPTE 292M ) 1,485 Гбит/с 0,186 ГБ/с
База Camera Link (одинарная), 24 бит, 85 МГц 2,040 Гбит/с 0,255 ГБ/с
Интерфейс дисплея LVDS [59] 2,80 Гбит/с 0,35 ГБ/с
3G-SDI ( СМПТЕ 424М ) 2,97 Гбит/с 0,371 ГБ/с 2006
Одноканальный DVI 4,95 Гбит/с 0,619 ГБ/с [а] 1999
HDMI 1.0 [60] 4,95 Гбит/с 0,619 ГБ/с [а] 2002
Camera Link полная (двойная), 64 бит, 85 МГц 5,44 Гбит/с 0,680 ГБ/с
6G-SDI (SMPTE 2081) 5,94 Гбит/с 0,75 ГБ/с 2015
DisplayPort 1.0 (4-канальный с пониженной скоростью передачи данных) [61] 6,48 Гбит/с 0,810 ГБ/с [а] 2006
Двухканальный DVI 9,90 Гбит/с 1238 ГБ/с [а] 1999
Удар молнии 2 × 10 Гбит/с 2 × 1,25 ГБ/с 2011
HDMI 1.3 [62] 10,2 Гбит/с 1275 ГБ/с [а] 2006
Двойной высокоскоростной интерфейс дисплея LVDS 10,5 Гбит/с 1312 ГБ/с
DisplayPort 1.0 (4-полосный с высокой скоростью передачи данных) [61] 10,8 Гбит/с 1,35 ГБ/с [а] 2006
12G-SDI (SMPTE 2082) 11,88 Гбит/с 1,5 ГБ 2015
HDMI 2.0 [63] 18,0 Гбит/с 2,25 ГБ/с [а] 2013
Тандерболт 2 20 Гбит/с 2,5 ГБ 2013
DisplayPort 1.2 (4-полосный, высокая скорость передачи данных 2) [61] 21,6 Гбит/с 2,7 ГБ/с [а] 2009
DisplayPort 1.3 (4-полосный, высокая скорость передачи данных 3) 32,4 Гбит/с 4,05 ГБ/с [а] 2014 (2016)
ДисплейПорт 1.4/1.4а 32,4 Гбит/с 4,05 ГБ/с 2016 (2018)
суперМХЛ 36 Гбит/с 4,5 ГБ/с 2015
Тандерболт 3 40 Гбит/с 5 ГБ/с 2015
HDMI 2.1 [64] 48 Гбит/с 6 ГБ/с [б] 2017
DisplayPort 2.0/2.1 (4-полосный) [65] 80 Гбит/с 10 ГБ/с [с] 2019 (2022)
SMPTE 2110 более 100 Gigabit Ethernet 100 Гбит/с 12,5 ГБ/с 2017

а Использует кодировку 8b/10b (накладные расходы на кодирование 20 %). б Использует кодировку 16b/18b (накладные расходы 11%). с Использует кодировку 128b/132b (накладные расходы 3%).

См. также

[ редактировать ]

Примечания

[ редактировать ]
  1. ^ Морзе может транспортировать 26 буквенных, 10 цифровых и один пробел между словами символов открытого текста. Для передачи 37 различных символов требуется 5,21 бит информации (2 5.21 = 37). Квалифицированный оператор, кодирующий эталонный код «ПАРИЖ» плюс промежуток между словами (равный 31,26 бита) со скоростью 40 слов в минуту, работает со скоростью, эквивалентной 20,84 бит/с.
  2. ^ WPM, или слов в минуту, — это количество раз, которое слово «ПАРИЖ» передается в минуту. Строго говоря, код является пятеричным, учитывающим межэлементные, межбуквенные и межсловные пробелы, что дает 50 двоичных элементов (битов) на одно слово. Подсчет символов, включая пробелы между словами, дает шесть символов в слове или 240 символов в минуту и, наконец, четыре символа в секунду.
  3. ^ Jump up to: а б с д и ж г час я дж Ошибочно предполагается, что все модемы работают в последовательном режиме с 1 стартовым битом, 8 битами данных, без контроля четности и 1 стоповым битом (2 стоповых бита для модемов со скоростью 110 бод). Поэтому в настоящее время модемы ошибочно рассчитывают передачу 10 бит на 8-битный байт (11 бит для 110-бодных модемов). Хотя последовательный порт почти всегда используется для подключения модема и имеет одинаковую скорость передачи данных, протоколы, модуляция и коррекция ошибок полностью различаются.
  4. ^ Jump up to: а б с Модемы 56K : V.90 и V.92 имеют всего 5% накладных расходов на передачу сигналов протокола. Максимальная пропускная способность может быть достигнута только в том случае, если восходящая сторона соединения (поставщик услуг) является цифровой, т. е. канал DS0.
  5. ^ Эффективная совокупная пропускная способность для установки ISDN обычно выше, чем показатели, указанные для одного канала, из-за использования нескольких каналов. Интерфейс базовой скорости (BRI) предоставляет два канала «B» и один канал «D». Каждый канал B обеспечивает полосу пропускания 64 кбит/с, а канал «D» передает информацию сигнализации (установки вызова). Каналы B могут быть объединены для обеспечения скорости передачи данных 128 кбит/с. Интерфейсы первичной скорости (PRI) различаются в зависимости от того, использует ли регион носители E1 (Европа, мир) или T1 (Северная Америка). В регионах E1 PRI передает 30 B-каналов и один D-канал; в регионах T1 PRI передает 23 B-канала и один D-канал. D-канал имеет разную пропускную способность на двух интерфейсах.
  6. ^ Большинство операторов поддерживают только скорость до 9600 бит/с.
  7. ^ SDSL доступен на различных скоростях.
  8. ^ Пропускная способность ADSL-соединений будет варьироваться от 64 Кбит/с до нескольких Мбит/с в зависимости от конфигурации. Большинство из них обычно ниже 2 Мбит/с. Некоторые соединения ADSL и SDSL имеют более высокую цифровую пропускную способность , чем T1, но их скорость не гарантирована и снижается при перегрузке системы, тогда как соединения типа T1 обычно гарантированы и не имеют коэффициента конкуренции.
  9. ^ существуют там, где весь нисходящий трафик обрабатывается через спутник, а восходящий трафик - через наземные соединения, такие как модемы 56K и ISDN.
  10. ^ FireWire изначально поддерживает TCP/IP и часто используется в качестве альтернативы Ethernet при соединении двух узлов. [21]
  11. ^ Сравнение скорости передачи данных между FW и Giganet показывает, что более низкие издержки FW имеют почти такую ​​же пропускную способность, что и Giganet. [22]
  12. ^ Jump up to: а б с д Обратите внимание, что линии PCI Express 1.0/2.0 используют схему кодирования 8b/10b .
  13. ^ Jump up to: а б с PCIe 2.0 эффективно удваивает пропускную способность стандарта шины с 2,5 ГТ/с до 5 ГТ/с.
  14. ^ Jump up to: а б с д и ж PCIe 3.0 увеличивает пропускную способность с 5 ГТ/с до 8 ГТ/с и переключается на кодирование 128b-130b.
  15. ^ SCSI-1, SCSI-2 и SCSI-3 являются протоколами сигнализации и не относятся явно к определенной скорости. Узкий SCSI существует с использованием SCSI-1 и SCSI-2. Более высокие скорости используют SCSI-2 или более позднюю версию.
  16. ^ Минимальные накладные расходы составляют 38 байт L1/L2, 14 байт AoE на 1024 байта пользовательских данных.
  17. ^ Минимальные накладные расходы составляют 38 байт L1/L2, 20 байт IP, 20 байт TCP на 1460 байт пользовательских данных.
  18. ^ Jump up to: а б с д и ж Fibre Channel 1GFC, 2GFC, 4GFC используют схему кодирования 8b/10b . Fibre Channel 10GFC, использующий схему кодирования 64B/66B , несовместим с 1GFC, 2GFC и 4GFC и используется только для соединения коммутаторов.
  19. ^ Jump up to: а б Минимальные накладные расходы составляют 38 байт L1/L2, 14 байт AoE на 8192 байт пользовательских данных.
  20. ^ Jump up to: а б с Минимальные накладные расходы составляют 38 байт L1/L2, 20 байт IP, 20 байт TCP на 8960 байт пользовательских данных.
  21. ^ Jump up to: а б с д и ж SATA и SAS используют схему кодирования 8b/10b .
  22. ^ Jump up to: а б минимальные накладные расходы составляют 38 байт L1/L2, 36 байт FC на 2048 байт пользовательских данных.
  23. ^ Собственная серийная версия IEEE-488 от Commodore International.
  1. ^ NIST-Enhanced-WWVB-Broadcast-Format-sept-2012-Radio-Station-staff , Джон Лоу, сентябрь 2012 г., nist.gov
  2. ^ http://tf.nist.gov/timefreq/general/pdf/2422.pdf Архивная версия.
  3. ^ TTY использует код Бодо , а не ASCII . При этом используется 5 бит на символ вместо 8, плюс одно начало и прибл. 1,5 стоповых бита (всего 7,5 бит на отправленный символ).
  4. ^ «База данных рекомендаций МСЭ-Т» .
  5. ^ «Краткая история телевидения с субтитрами» . www.ncicap.org . Архивировано из оригинала 19 июля 2011 года.
  6. ^ «Человеческая речь может иметь универсальную скорость передачи: 39 бит в секунду» . Science.org . 04.09.2019 . Проверено 24 июня 2022 г.
  7. ^ Jump up to: а б Типы модемов и временная шкала , Daxal Communications, 16 декабря 2003 г., заархивировано из оригинала 08 октября 2008 г. , получено 16 апреля 2009 г.
  8. ^ Jump up to: а б с д и ж г «Рекомендации ITU-T: Серия V: Передача данных по телефонной сети» . МСЭ.
  9. ^ Мэсси, Дэвид (04 июля 2006 г.), «Хронология телекоммуникаций» , Telephone Tribute , получено 16 апреля 2009 г.
  10. ^ Адам.ком.ау
  11. ^ «Рекомендация G.991.1 (10/98)» . МСЭ.
  12. ^ Jump up to: а б DOCSIS 1.0, заархивировано 13 июня 2006 г. в Wayback Machine, включает технологию, которая впервые стала доступна примерно в 1995–1996 годах и с тех пор получила очень широкое распространение. DOCSIS 1.1. Архивировано 13 июня 2006 г. на Wayback Machine. В версии представлены некоторые улучшения безопасности и качества обслуживания (QoS).
  13. ^ Jump up to: а б DOCSIS 2.0. Архивировано 4 сентября 2009 г. на сайте Wayback Machine. Спецификации обеспечивают повышенную пропускную способность восходящего потока для симметричных сервисов.
  14. ^ «G.983.2» . МСЭ.
  15. ^ Jump up to: а б DOCSIS 3.0, заархивировано 19 июня 2006 г. на Wayback Machine, включает поддержку объединения каналов и IPv6 .
  16. ^ «G.984.4: Пассивные оптические сети с поддержкой гигабитной скорости (G-PON)» . МСЭ.
  17. ^ DOCSIS 3.1. Архивировано 13 марта 2015 г. на Wayback Machine. В настоящее время находится в разработке Консорциумом Cablelabs.
  18. ^ «G.987: системы пассивной оптической сети (XG-PON) с поддержкой скорости 10 Гбит» . МСЭ.
  19. ^ «G.989: Пассивные оптические сети с поддержкой скорости 40 Гбит (NG-PON2)» . МСЭ.
  20. ^ Jump up to: а б «MoCA 1.1 повышает пропускную способность» по коаксиальному кабелю до 175 Мбит/с по сравнению со 100 Мбит/с, предусмотренными спецификацией MoCA 1.0.
  21. ^ Tweaktown.com
  22. ^ Unibrain.com. Архивировано 7 февраля 2008 г. в Wayback Machine.
  23. ^ Jump up to: а б с д и ж г час я дж к л м InfiniBand SDR, DDR и QDR используют схему кодирования 8b/10b .
  24. ^ Jump up to: а б с д и ж г час я дж к л м н тот п д р с т в v В х и С аа аб InfiniBand FDR-10, FDR и EDR используют схему кодирования 64b/66b .
  25. ^ Jump up to: а б с д Ли, Билл. «Председатель рабочей группы по маркетингу» . Блог ИБТА . ИБТА. Архивировано из оригинала 25 июня 2018 г. Проверено 25 июня 2018 г.
  26. ^ История Mac
  27. ^ VAW: Характеристики Apple IIgs, заархивированные 10 января 2011 г. на Wayback Machine.
  28. ^ «После 35 лет I2C, I3C улучшает возможности и производительность | Датчики и МЭМС» . eecatalog.com . Проверено 26 июня 2019 г.
  29. ^ Шина Zorro II использует 4 такта на каждые 16 бит передаваемых данных. см. в технической спецификации Zorro III, заархивированной 16 июля 2012 г. на Wayback Machine . Дополнительную информацию
  30. ^ Статья в Википедии Японии , Автобус, используемый в ранних сериях NEC PC-9800 и совместимых системах.
  31. ^ Спецификация шины STD 32 и руководство для проектировщика
  32. ^ Статья в Википедии Японии , Автобус, используемый в более поздних сериях NEC PC-9800 и совместимых системах.
  33. ^ Система RISC/6000 POWERstation/POWERserver 580
  34. ^ Информационный бюллетень о локальных сетях Пола Полищука, сентябрь 1992 г., страница 7 (APbus используется на рабочих станциях Sony NeWS и NEC UP4800, а также на серверах NEC EWS4800 после VMEbus и до перехода на PCI)
  35. ^ Статья в Википедии Японии , Автобус, используемый в серии NEC PC-9821.
  36. ^ Дэйв Хейни , разработчик автобуса Zorro III, утверждает в этой публикации, что теоретический максимум автобуса Zorro III может быть получен на основе информации о времени, приведенной в главе 5 технической спецификации Zorro III. Архивировано 16 июля 2012 г. на Wayback. Машина .
  37. ^ Дэйв Хейни, разработчик шины Zorro III, утверждает в этой публикации, что Zorro III является асинхронной шиной и, следовательно, не имеет классического номинала в МГц. Максимальное теоретическое значение МГц может быть получено путем изучения ограничений по времени, подробно описанных в технической спецификации Zorro III. Архивировано 16 июля 2012 г. на Wayback Machine , что должно давать около 37,5 МГц. Ни одна из существующих реализаций не обеспечивает такого уровня.
  38. Дэйв Хейни, разработчик шины Zorro III, утверждает в этой публикации, что максимальная скорость пакетной передачи Zorro III составляет 150 МБ/с.
  39. ^ Борд, Эрик (8 июня 2017 г.). «Наконец-то вышла спецификация PCIe 4.0 с скоростями 16 ГТ/с» . Технический отчет . Проверено 21 февраля 2018 г.
  40. ^ Смит, Райан. «PCI-SIG завершает разработку спецификации PCIe 5.0: слоты x16 для достижения 64 ГБ/сек» . www.anandtech.com . Проверено 26 июня 2019 г.
  41. ^ «Завершена спецификация PCI Express 6.0: слоты X16 достигнут скорости 128 Гбит/с» .
  42. ^ Спецификация интерфейса Intel LPC 1.1
  43. ^ «CCOM – Дисководы для гибких дисков и жесткие диски» .
  44. ^ Jump up to: а б с FireWire (IEEE 1394b) использует схему кодирования 8b/10b .
  45. ^ Дент, Стив (26 июля 2017 г.). «USB 3.2 удваивает скорость соединения при использовании того же порта» . Engadget . Проверено 26 июля 2017 г.
  46. ^ «ВИТА - Интернет-магазин товаров» . www.vita.com . Проверено 23 марта 2022 г.
  47. ^ Шилов, Антон. «Объявлена ​​спецификация USB4: внедрение протокола Thunderbolt 3 для USB со скоростью 40 Гбит/с» . www.anandtech.com . Проверено 26 июня 2019 г.
  48. ^ «Группа промоутеров USB объявляет о выпуске USB4® версии 2.0» . www.businesswire.com (пресс-релиз). Сентябрь 2022 года . Проверено 1 сентября 2022 г.
  49. ^ «Архитектура памяти RDRAM» .
  50. ^ Сравнение графических процессоров AMD
  51. ^ Сравнение графических процессоров Nvidia
  52. ^ «ГРАФИКА ДВОЙНАЯ СКОРОСТЬ ДАННЫХ (GDDR5) SGRAM СТАНДАРТ JESD212C» . ДЖЕДЕК. 01 февраля 2016 г. Проверено 10 августа 2016 г.
  53. ^ «ГРАФИКА ДВОЙНАЯ СКОРОСТЬ ДАННЫХ (GDDR5X) SGRAM СТАНДАРТ JESD232» . ДЖЕДЕК. 01.11.2015 . Проверено 10 августа 2016 г.
  54. ^ «Удвоение производительности ввода-вывода с помощью PAM4 — Micron внедряет инновацию GDDR6X для ускорения графической памяти» . Микрон . Проверено 11 сентября 2020 г.
  55. ^ Jump up to: а б Шилов, Антон (20 января 2016 г.). «JEDEC публикует спецификацию HBM2» . Анандтех . Проверено 16 мая 2017 г.
  56. ^ Jump up to: а б с Хардинг, Шарон (15 апреля 2021 г.). «Что такое HBM, HBM2 и HBM2E? Основное определение» . Аппаратное обеспечение Тома . Проверено 4 мая 2022 г.
  57. ^ Jump up to: а б Прикетт Морган, Тимоти (6 апреля 2022 г.). «Дорожная карта HBM3 только начинается» . Следующая платформа . Проверено 4 мая 2022 г.
  58. ^ Спецификация звука высокой четкости , версия 1.0a, 2010 г.
  59. ^ Videsignline.com , Интерфейсы панели дисплея и пропускная способность: от TTL, LVDS, TDMS до DisplayPort.
  60. ^ «HDMI 1.3. Что вам нужно знать.htm» . Octavainc.com . Архивировано из оригинала 5 декабря 2008 г. Проверено 20 октября 2008 г.
  61. ^ Jump up to: а б с Технический обзор Displayport. Архивировано 26 июля 2011 г. на сайте Wayback Machine , май 2010 г.
  62. ^ «HDMI.org» . Архивировано из оригинала 22 февраля 2018 г. Проверено 20 октября 2008 г.
  63. ^ «HDMI.org» . Архивировано из оригинала 5 января 2019 г. Проверено 7 ноября 2013 г.
  64. ^ «HDMI.org» . Архивировано из оригинала 06 января 2017 г. Проверено 10 января 2017 г.
  65. ^ «VESA выпускает спецификацию DisplayPort 2.1» . 17 октября 2022 г. Архивировано из оригинала 23 ноября 2022 г. Проверено 19 января 2023 г.
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 0fce715bdf0176d8ad0adbffcf581b64__1720181760
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/0f/64/0fce715bdf0176d8ad0adbffcf581b64.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
List of interface bit rates - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)