Список битрейтов интерфейса
Эта статья нуждается в дополнительных цитатах для проверки . ( март 2011 г. ) |
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
Technology | Max. rate | Year | |
---|---|---|---|
IRIG and related | 1 bit/s | ~0.125 characters/s[1][2] | ? |
Teletypewriter (TTY) or telecommunications device for the deaf (TDD)
[edit]Technology | Max. rate | Year | |
---|---|---|---|
TTY (V.18) | 45.4545 bit/s | 6 characters/s[3] | 1994[4] |
TTY (V.18) | 50 bit/s | 6.6 characters/s | 1994 |
NTSC Line 21 Closed Captioning | 1 kbit/s | ~100 characters/s | 1976[5] |
Modems (narrowband and broadband)
[edit]Narrowband (POTS: 4 kHz channel)
[edit]Technology | Rate | Rate ex. overhead | Year |
---|---|---|---|
Morse code (skilled operator) | 0.021 kbit/s[a] | 4 characters per second (cps) (~40 wpm)[b] | 1844 |
Normal human speech | 0.039 kbit/s[6] | prehistoric | |
Teleprinter (50 baud) | 0.05 kbit/s | 404 operations per minute | 1940x |
Modem 110 baud (Bell 101) | 0.11 kbit/s | 0.010 kB/s (~10 cps)[c] | 1959 |
Modem 300 (300 baud; Bell 103 or V.21) | 0.3 kbit/s | 0.03 kB/s (~30 cps)[c] | 1962[7] |
Modem 1200/75 (600 baud; V.23) | 1.2/0.075 kbit/s | 0.12/0.0075 kB/s (~120 cps)[c] | 1964(?)[8] |
Modem 1200 (600 baud; Vadic VA3400, Bell 212A, or V.22) | 1.2 kbit/s | 0.12 kB/s (~120 cps)[c] | 1976 |
Modem 1200 (Bell 202C, 202D) | 1.2 kbit/s | 0.15 kB/s (~150 cps) | ? |
Modem 2000 (Bell 201A) | 2 kbit/s | 0.25 kB/s (~250 cps) | ? |
Modem 2400 (Bell 201B) | 2.4 kbit/s | 0.3 kB/s (~300 cps) | ? |
Modem 2400 (600 baud; V.22bis) | 2.4 kbit/s | 0.3 kB/s[c] | 1984[8] |
Modem 4800/75 (1600 baud; V.27ter) | 4.8/0.075 kbit/s | 0.6/0.0075 kB/s[c] | 1976[8] |
Modem 4800 (1600 baud, Bell 208A, 208B) | 4.8 kbit/s | 0.6 kB/s | |
Modem 9600 (2400 baud; V.32) | 9.6 kbit/s | 1.2 kB/s[c] | 1984[8] |
Modem 14.4 (2400 baud; V.32bis) | 14.4 kbit/s | 1.8 kB/s[c] | 1991[7] |
Modem 28.8 (3200 baud; V.34-1994) | 28.8 kbit/s | 3.6 kB/s[c] | 1994 |
Modem 33.6 (3429 baud; V.34-1996/98) | 33.6 kbit/s | 4.2 kB/s[c] | 1996[8] |
Modem 56k (8000/3429 baud; V.90) | 56.0/33.6 kbit/s[d] | 7/4.2 kB/s | 1998 |
Modem 56k (8000/8000 baud; V.92) | 56.0/48.0 kbit/s[d] | 7/6 kB/s | 2001 |
Modem data compression (variable; V.92/V.44) | 56.0–320.0 kbit/s[d] | 7–40 kB/s | 2000[8] |
ISP-side text/image compression (variable) | 56.0–1000.0 kbit/s | 7–125 kB/s | 1998[8] |
ISDN Basic Rate Interface (single/dual channel) | 64/128 kbit/s[e] | 8/16 kB/s | 1986[9] |
IDSL (dual ISDN + 16 kbit/s data channels) | 144 kbit/s | 18 kB/s | 2000[10] |
Technology | Rate | Rate ex. overhead | Year |
---|---|---|---|
ADSL (G.lite) | 1536/512 kbit/s | 192/64 kB/s | 1998 |
HDSL ITU G.991.1 a.k.a. DS1 | 1544 kbit/s | 193 kB/s | 1998[11] |
MSDSL | 2000 kbit/s | 250 kB/s | ? |
SDSL | 2320 kbit/s | 290 kB/s | ? |
SHDSL ITU G.991.2 | 5690 kbit/s | 711 kB/s | 2001 |
ADSL (G.dmt) ITU G.992.1 | 8192/1024 kbit/s | 1024/128 kB/s | 1999 |
ADSL2 ITU G.992.3/4 | 12288/1440 kbit/s | 1536/180 kB/s | 2002 |
ADSL2+ ITU G.992.5 | 24576/3584 kbit/s | 3072/448 kB/s | 2003 |
DOCSIS 1.0[12] (cable modem) | 38/9 Mbit/s | 4.75/1.125 MB/s | 1997 |
DOCSIS 2.0[13] (cable modem) | 38/27 Mbit/s | 4.75/3.375 MB/s | 2002 |
VDSL ITU G.993.1 | 52 Mbit/s | 7 MB/s | 2001 |
VDSL2 ITU G.993.2 | 100 Mbit/s | 12.5 MB/s | 2006 |
Uni-DSL | 200 Mbit/s | 25 MB/s | 2006 |
VDSL2 ITU G.993.2 Amendment 1 (11/15) | 300 Mbit/s | 37.5 MB/s | 2015 |
BPON (G.983) (fiber optic service) | 622/155 Mbit/s | 77.7/19.3 MB/s | 2005[14] |
G.fast ITU G.9700 | 1000 Mbit/s | 125 MB/s | 2014 |
EPON (802.3ah) (fiber optic service) | 1000/1000 Mbit/s | 125/125 MB/s | 2008 |
DOCSIS 3.0[15] (cable modem) | 1216/216 Mbit/s | 152/27 MB/s | 2006 |
GPON (G.984) (fiber optic service) | 2488/1244 Mbit/s | 311/155.5 MB/s | 2008[16] |
DOCSIS 3.1[17] (cable modem) | 10/2 Gbit/s | 1.25/0.25 GB/s | 2013 |
10G-PON (G.987) (fiber optic service) | 10/2.5 Gbit/s | 1.25/0.3125 GB/s | 2012[18] |
DOCSIS 4.0 (cable modem) | 10/6 Gbit/s | 1.25/0.75 GB/s | 2017 |
XGS-PON (G.9807.1) (fiber optic service) | 10/10 Gbit/s | 1.25/1.25 GB/s | 2016 |
NG-PON2 (G.989) (fiber optic service) | 40/10 Gbit/s | 5/1.25 GB/s | 2015[19] |
Mobile telephone interfaces
[edit]Technology | Download rate | Upload rate | Year | ||
---|---|---|---|---|---|
GSM CSD (2G) | 14.4 kbit/s[f] | 1.8 kB/s | 14.4 kbit/s | 1.8 kB/s | |
HSCSD | 57.6 kbit/s | 5.4 kB/s | 14.4 kbit/s | 1.8 kB/s | |
GPRS (2.5G) | 57.6 kbit/s | 7.2 kB/s | 28.8 kbit/s | 3.6 kB/s | |
WiDEN | 100 kbit/s | 12.5 kB/s | 100 kbit/s | 12.5 kB/s | |
CDMA2000 1×RTT | 153 kbit/s | 18 kB/s | 153 kbit/s | 18 kB/s | |
EDGE (2.75G) (type 1 MS) | 236.8 kbit/s | 29.6 kB/s | 236.8 kbit/s | 29.6 kB/s | 2002 |
UMTS 3G | 384 kbit/s | 48 kB/s | 384 kbit/s | 48 kB/s | |
EDGE (type 2 MS) | 473.6 kbit/s | 59.2 kB/s | 473.6 kbit/s | 59.2 kB/s | |
EDGE Evolution (type 1 MS) | 1184 kbit/s | 148 kB/s | 474 kbit/s | 59 kB/s | |
EDGE Evolution (type 2 MS) | 1894 kbit/s | 237 kB/s | 947 kbit/s | 118 kB/s | |
1×EV-DO rev. 0 | 2457 kbit/s | 307.2 kB/s | 153 kbit/s | 19 kB/s | |
1×EV-DO rev. A | 3.1 Mbit/s | 397 kB/s | 1.8 Mbit/s | 230 kB/s | |
LTE Cat 1 | 10 Mbit/s | 1250 kB/s | 5.2 Mbit/s | 650 kB/s | |
1×EV-DO rev. B | 14.7 Mbit/s | 1837 kB/s | 5.4 Mbit/s | 675 kB/s | |
HSPA (3.5G) | 13.98 Mbit/s | 1706 kB/s | 5.760 Mbit/s | 720 kB/s | |
4×EV-DO Enhancements (2×2 MIMO) | 34.4 Mbit/s | 4.3 MB/s | 12.4 Mbit/s | 1.55 MB/s | |
HSPA+ (2×2 MIMO) | 42 Mbit/s | 5.25 MB/s | 11.5 Mbit/s | 1.437 MB/s | |
LTE Cat 2 | 50 Mbit/s | 6.25 MB/s | 25 Mbit/s | 3.375 MB/s | |
15×EV-DO rev. B | 73.5 Mbit/s | 9.2 MB/s | 27 Mbit/s | 3.375 MB/s | |
LTE Cat 3 | 100 Mbit/s | 12.5 MB/s | 50 Mbit/s | 6.25 MB/s | |
UMB (2×2 MIMO) | 140 Mbit/s | 17.5 MB/s | 34 Mbit/s | 4.250 MB/s | |
LTE Cat 4 | 150 Mbit/s | 18.75 MB/s | 50 Mbit/s | 6.25 MB/s | |
LTE (2×2 MIMO) | 173 Mbit/s | 21.625 MB/s | 58 Mbit/s | 7.25 MB/s | 2004 |
UMB (4×4 MIMO) | 280 Mbit/s | 35 MB/s | 68 Mbit/s | 8.5 MB/s | |
EV-DO rev. C | 280 Mbit/s | 35 MB/s | 75 Mbit/s | 9 MB/s | |
LTE Cat 5 | 300 Mbit/s | 37.5 MB/s | 50 Mbit/s | 6.25 MB/s | |
LTE Cat 6 | 300 Mbit/s | 37.5 MB/s | 75 Mbit/s | 9.375 MB/s | |
LTE Cat 7 | 300 Mbit/s | 37.5 MB/s | 100 Mbit/s | 12.5 MB/s | |
LTE (4×4 MIMO) | 326 Mbit/s | 40.750 MB/s | 86 Mbit/s | 10.750 MB/s | |
LTE Cat 13 | 390 Mbit/s | 48.75 MB/s | 150 Mbit/s | 18.75 MB/s | |
LTE Cat 9 | 450 Mbit/s | 56.25 MB/s | 50 Mbit/s | 6.25 MB/s | |
LTE Cat 10 | 450 Mbit/s | 56.25 MB/s | 100 Mbit/s | 12.5 MB/s | |
LTE Cat 11 | 600 Mbit/s | 75 MB/s | 50 Mbit/s | 6.25 MB/s | |
LTE Cat 12 | 600 Mbit/s | 75 MB/s | 100 Mbit/s | 12.5 MB/s | |
LTE Cat 16 | 1000 Mbit/s | 125 MB/s | 50 Mbit/s | 6.25 MB/s | |
LTE Cat 18 | 1200 Mbit/s | 150 MB/s | 150 Mbit/s | 18.75 MB/s | |
LTE Cat 21 | 1400 Mbit/s | 175 MB/s | 300 Mbit/s | 37.5 MB/s | |
LTE Cat 20 | 2000 Mbit/s | 250 MB/s | 300 Mbit/s | 37.5 MB/s | |
LTE Cat 8 | 3 Gbit/s | 375 MB/s | 1.5 Gbit/s | 187 MB/s | |
LTE Cat 14 | 3.9 Gbit/s | 487 MB/s | 1.5 Gbit/s | 187 MB/s | |
5G NR | ? | ? | ? | ? | ? |
Technology | Rate | Year | |
---|---|---|---|
56k line | 56 kbit/s | 7 KB/s | 1990 |
DS0 | 64 kbit/s | 8 KB/s | |
G.lite (a.k.a. ADSL Lite) | 1.536/0.512 Mbit/s | 0.192/0.064 MB/s | |
DS1 / T1 (and ISDN Primary Rate Interface) | 1.544 Mbit/s | 0.192 MB/s | 1990 |
E1 (and ISDN Primary Rate Interface) | 2.048 Mbit/s | 0.256 MB/s | |
G.SHDSL | 2.304 Mbit/s | 0.288 MB/s | |
SDSL[g] | 2.32 Mbit/s | 0.29 MB/s | |
LR-VDSL2 (4 to 5 km [long-]range) (symmetry optional) | 4 Mbit/s | 0.512 MB/s | |
T2 | 6.312 Mbit/s | 0.789 MB/s | |
ADSL[h] | 8.0/1.024 Mbit/s | 1.0/0.128 MB/s | |
E2 | 8.448 Mbit/s | 1.056 MB/s | |
ADSL2 | 12/3.5 Mbit/s | 1.5/0.448 MB/s | |
Satellite Internet[i] | 16/1 Mbit/s | 2.0/0.128 MB/s | |
ADSL2+ | 24/3.5 Mbit/s | 3.0/0.448 MB/s | |
E3 | 34.368 Mbit/s | 4.296 MB/s | |
DOCSIS 1.0 (cable modem)[12] | 38/9 Mbit/s | 4.75/1.125 MB/s | 1997 |
DOCSIS 2.0 (cable modem)[13] | 38/27 Mbit/s | 4.75/3.38 MB/s | 2002 |
DS3 / T3 ('45 Meg') | 44.736 Mbit/s | 5.5925 MB/s | |
STS-1 / OC-1 / STM-0 | 51.84 Mbit/s | 6.48 MB/s | |
VDSL (symmetry optional) | 100 Mbit/s | 12.5 MB/s | |
OC-3 / STM-1 | 155.52 Mbit/s | 19.44 MB/s | |
VDSL2 (symmetry optional) | 250 Mbit/s | 31.25 MB/s | |
T4 | 274.176 Mbit/s | 34.272 MB/s | |
T5 | 400.352 Mbit/s | 50.044 MB/s | |
OC-9 | 466.56 Mbit/s | 58.32 MB/s | |
OC-12 / STM-4 | 622.08 Mbit/s | 77.76 MB/s | |
OC-18 | 933.12 Mbit/s | 116.64 MB/s | |
DOCSIS 3.0 (cable modem)[15] | 1216/216 Mbit/s | 152/27 MB/s | 2006 |
OC-24 | 1.244 Gbit/s | 155.5 MB/s | |
OC-36 | 1.900 Gbit/s | 237.5 MB/s | |
OC-48 / STM-16 | 2.488 Gbit/s | 311.04 MB/s | |
OC-96 | 4.976 Gbit/s | 622.08 MB/s | |
OC-192 / STM-64 | 9.953 Gbit/s | 1.244125 GB/s | |
10 Gigabit Ethernet WAN PHY | 9.953 Gbit/s | 1.244125 GB/s | |
DOCSIS 3.1 (cable modem) | 10/2 Gbit/s | 1.25/0.25 GB/s | 2013 |
DOCSIS 4.0 (cable modem) | 10/6 Gbit/s | 1.25/0.75 GB/s | 2017 |
OC-256 | 13.271 Gbit/s | 1.659 GB/s | |
OC-768 / STM-256 | 39.813 Gbit/s | 4.976 GB/s | |
OC-1536 / STM-512 | 79.626 Gbit/s | 9.953 GB/s | |
OC-3072 / STM-1024 | 159.252 Gbit/s | 19.907 GB/s |
Technology | Rate | Year | |
---|---|---|---|
LocalTalk | 230 kbit/s | 28.8 kB/s | 1988 |
Econet | 800 kbit/s | 100 kB/s | 1981 |
Omninet | 1 Mbit/s | 125 kB/s | 1980 |
IBM PC Network | 2 Mbit/s | 250 kB/s | 1985 |
ARCNET (Standard) | 2.5 Mbit/s | 312.5 kB/s | 1977 |
Chaosnet (Original) | 4 Mbit/s | 3.0 Mbit/s | 1971 |
Token Ring (Original) | 4 Mbit/s | 500 kB/s | 1985 |
Ethernet (10BASE-X) | 10 Mbit/s | 1.25 MB/s | 1980 (1985 IEEE Standard) |
Token Ring (Later) | 16 Mbit/s | 2 MB/s | 1989 |
ARCnet Plus | 20 Mbit/s | 2.5 MB/s | 1992 |
TCNS | 100 Mbit/s | 12.5 MB/s | 1993? |
100VG | 100 Mbit/s | 12.5 MB/s | 1995 |
Token Ring IEEE 802.5t | 100 Mbit/s | 12.5 MB/s | |
Fast Ethernet (100BASE-X) | 100 Mbit/s | 12.5 MB/s | 1995 |
FDDI | 100 Mbit/s | 12.5 MB/s | |
MoCA 1.0[20] | 100 Mbit/s | 12.5 MB/s | |
MoCA 1.1[20] | 175 Mbit/s | 21.875 MB/s | |
HomePlug AV | 200 Mbit/s | 25 MB/s | 2005 |
FireWire (IEEE 1394) 400[j][k] | 400 Mbit/s | 50 MB/s | 1995 |
MoCa 2.0 | 500 Mbit/s | 2016 | |
HIPPI | 800 Mbit/s | 100 MB/s | |
IEEE 1901 | 1000 Mbit/s | 125 MB/s | 2010 |
Token Ring IEEE 802.5v | 1 Gbit/s | 125 MB/s | 2001 |
Gigabit Ethernet (1000BASE-X) | 1 Gbit/s | 125 MB/s | 1998 |
Stanford DASH/NUMAlink 1 | 1.920 Gbit/s | 240 MB/s | ~1990 |
Myrinet 2000 | 2 Gbit/s | 250 MB/s | |
InfiniBand SDR 1×[23] | 2 Gbit/s | 250 MB/s | 2001, 2003 |
Reflective memory or RFM2 (1.25 μs latency) | 2 Gbit/s | 250 MB/s | 2017 |
RapidIO Gen1 1× | 2.5 Gbit/s | 312.5 MB/s | 2000 |
2.5 Gigabit Ethernet (2.5GBASE-T) | 2.5 Gbit/s | 312.5 MB/s | 2016 |
Quadrics QsNetI | 3.6 Gbit/s | 450 MB/s | |
InfiniBand DDR 1×[23] | 4 Gbit/s | 500 MB/s | 2005 |
RapidIO Gen2 1× | 5 Gbit/s | 625 MB/s | 2008 |
5 Gigabit Ethernet (5GBASE-T) | 5 Gbit/s | 625 MB/s | 2016 |
InfiniBand QDR 1×[23] | 8 Gbit/s | 1 GB/s | 2007 |
InfiniBand SDR 4×[23] | 8 Gbit/s | 1 GB/s | 2001, 2003 |
Quadrics QsNetII | 8 Gbit/s | 1 GB/s | |
RapidIO Gen1 4x | 10 Gbit/s | 1.25 GB/s | |
RapidIO Gen2 2x | 10 Gbit/s | 1.25 GB/s | 2008 |
10 Gigabit Ethernet (10GBASE-X) | 10 Gbit/s | 1.25 GB/s | 2002-2006 |
Myri 10G | 10 Gbit/s | 1.25 GB/s | |
InfiniBand FDR-10 1×[24] | 10 Gbit/s | 1.25 GB/s | 2011 |
NUMAlink 2 | 12.8 Gbit/s | 1.6 GB/s | 1996 |
InfiniBand FDR 1×[24] | 13.64 Gbit/s | 1.7 GB/s | 2011 |
InfiniBand SDR 8×[23] | 16 Gbit/s | 2 GB/s | 2001, 2003 |
InfiniBand DDR 4×[23] | 16 Gbit/s | 2 GB/s | 2005 |
RapidIO Gen2 4x | 20 Gbit/s | 2.5 GB/s | 2008 |
Scalable Coherent Interface (SCI) Dual Channel SCI, x8 PCIe | 20 Gbit/s | 2.5 GB/s | |
InfiniBand SDR 12×[23] | 24 Gbit/s | 3 GB/s | |
RapidIO Gen4 1× | 24.63 Gbit/s | 3.079 GB/s | 2016 |
InfiniBand EDR 1×[24] | 25 Gbit/s | 3.125 GB/s | 2014 |
25 Gigabit Ethernet (25GBASE-X) | 25 Gbit/s | 3.125 GB/s | 2016 |
NUMAlink 3 | 25.6 Gbit/s | 3.2 GB/s | 2000 |
InfiniBand DDR 8×[23] | 32 Gbit/s | 6 GB/s | 2005 |
InfiniBand QDR 4×[23] | 32 Gbit/s | 4 GB/s | 2007 |
RapidIO Gen2 8x | 40 Gbit/s | 5 GB/s | 2008 |
40 Gigabit Ethernet (40GBASE-X) 4× | 40 Gbit/s | 5 GB/s | 2010 |
InfiniBand FDR-10 4×[24] | 40 Gbit/s | 5 GB/s | 2011 |
InfiniBand DDR 12×[23] | 48 Gbit/s | 6 GB/s | 2005 |
50 Gigabit Ethernet (50GBASE-X) | 50 Gbit/s | 6.25 GB/s | 2016 |
InfiniBand HDR 1×[25] | 50 Gbit/s | 6.25 GB/s[24] | 2017 |
NUMAlink 4 | 51.2 Gbit/s | 6.4 GB/s | 2004 |
NUMAlink 6 | 53.6 Gbit/s | 6.7 GB/s | 2012 |
InfiniBand FDR 4×[24] | 54.56 Gbit/s | 6.82 GB/s | 2011 |
InfiniBand QDR 8×[23] | 64 Gbit/s | 4 GB/s | 2007 |
RapidIO Gen2 16× | 80 Gbit/s | 10 GB/s | 2008 |
InfiniBand FDR-10 8×[24] | 80 Gbit/s | 5 GB/s | 2011 |
InfiniBand QDR 12×[23] | 96 Gbit/s | 12 GB/s | 2007 |
InfiniBand EDR 4×[24] | 100 Gbit/s | 12.5 GB/s | 2014 |
100 Gigabit Ethernet (100GBASE-X) 10×/4× | 100 Gbit/s | 12.5 GB/s | 2010/2018 |
Omni-Path | 100 Gbit/s | 12.5 GB/s | 2015 |
InfiniBand NDR 1× | 100 Gbit/s | 12.5 GB/s[24] | 2022 |
NUMAlink 8 (Flex ASIC) | 106.4 Gbit/s | 13.3 GB/s | 2017 |
InfiniBand FDR 8×[24] | 109.12 Gbit/s | 13.64 GB/s | 2011 |
NUMAlink 7 | 119.52 Gbit/s | 14.94 GB/s | 2014 |
NUMAlink 5 | 120 Gbit/s | 15 GB/s | 2009 |
InfiniBand FDR-10 12×[24] | 120 Gbit/s | 15 GB/s | 2011 |
InfiniBand FDR 12×[24] | 163.68 Gbit/s | 20.45 GB/s | 2011 |
InfiniBand EDR 8×[24] | 200 Gbit/s | 25 GB/s | 2014 |
InfiniBand HDR 4×[25] | 200 Gbit/s | 25 GB/s[24] | 2017 |
200 Gigabit Ethernet (200GBASE-X) | 200 Gbit/s | 25 GB/s | 2017 |
InfiniBand XDR 1× | 200 Gbit/s | 25 GB/s[24] | 2024 |
InfiniBand EDR 12×[24] | 300 Gbit/s | 37.5 GB/s | 2014 |
400 Gigabit Ethernet (400GBASE-X) | 400 Gbit/s | 50 GB/s | 2017 |
InfiniBand HDR 8×[25] | 400 Gbit/s | 50 GB/s[24] | 2017 |
InfiniBand NDR 4× | 400 Gbit/s | 50 GB/s[24] | 2022 |
InfiniBand GDR 1× | 400 Gbit/s | 50 GB/s[24] | TBA |
InfiniBand HDR 12×[25] | 600 Gbit/s | 75 GB/s[24] | 2017 |
InfiniBand NDR 8× | 800 Gbit/s | 100 GB/s[24] | 2022 |
InfiniBand XDR 4× | 800 Gbit/s | 100 GB/s[24] | 2024 |
800 Gigabit Ethernet (800GBASE-X) | 800 Gbit/s | 100 GB/s | 2024 |
InfiniBand NDR 12× | 1200 Gbit/s | 150 GB/s[24] | 2022 |
InfiniBand XDR 8× | 1600 Gbit/s | 200 GB/s[24] | 2024 |
InfiniBand GDR 4× | 1600 Gbit/s | 200 GB/s[24] | TBA |
InfiniBand XDR 12× | 2400 Gbit/s | 300 GB/s[24] | 2024 |
InfiniBand GDR 8× | 3200 Gbit/s | 400 GB/s[24] | TBA |
InfiniBand GDR 12× | 4800 Gbit/s | 600 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.
Standard | Maximum Link Rate | Year | |
---|---|---|---|
Classic WaveLAN | 2 Mbit/s | 250 kB/s | 1988 |
IEEE 802.11 | 2 Mbit/s | 250 kB/s | 1997 |
RONJA (full duplex) | 10 Mbit/s | 1.25 MB/s | 2001 |
IEEE 802.11a | 54 Mbit/s | 6.75 MB/s | 1999 |
IEEE 802.11b | 11 Mbit/s | 1.375 MB/s | 1999 |
IEEE 802.11g | 54 Mbit/s | 6.75 MB/s | 2003 |
IEEE 802.16 (WiMAX) | 70 Mbit/s | 8.75 MB/s | 2004 |
IEEE 802.11g with Super G by Atheros | 108 Mbit/s | 13.5 MB/s | 2003 |
IEEE 802.11g with 125 High Speed Mode by Broadcom | 125 Mbit/s | 15.625 MB/s | 2003 |
IEEE 802.11g with Nitro by Conexant | 140 Mbit/s | 17.5 MB/s | 2003 |
IEEE 802.11n (aka Wi-Fi 4) | 600 Mbit/s | 75 MB/s | 2009 |
IEEE 802.11ac (aka Wi-Fi 5) | 6.8–6.93 Gbit/s | 850–866.25 MB/s | 2012 |
IEEE 802.11ad | 7.14–7.2 Gbit/s | 892.5–900 MB/s | 2011 |
IEEE 802.11ax (aka Wi-Fi 6/6E) | 11 Gbit/s | 1.375 GB/s | 2019 |
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 |
Technology | Rate | Year | |
---|---|---|---|
ANT | 20 kbit/s | 2.5 kB/s | |
IrDA-Control | 72 kbit/s | 9 kB/s | |
IrDA-SIR | 115.2 kbit/s | 14 kB/s | |
802.15.4 (2.4 GHz) | 250 kbit/s | 31.25 kB/s | |
Bluetooth 1.1 | 1 Mbit/s | 125 kB/s | 2002 |
Bluetooth 2.0+EDR | 3 Mbit/s | 375 kB/s | 2004 |
IrDA-FIR | 4 Mbit/s | 500 kB/s | |
IrDA-VFIR | 16 Mbit/s | 2 MB/s | |
Bluetooth 3.0 | 25 Mbit/s | 3.125 MB/s | 2009 |
Bluetooth 4.0 | 25 Mbit/s | 3.125 MB/s | 2010 |
Bluetooth 5.0 | 50 Mbit/s | 6.25 MB/s | 2016 |
IrDA-UFIR | 96 Mbit/s | 12 MB/s | |
WUSB-UWB | 480 Mbit/s | 60 MB/s | |
IrDA-Giga-IR | 1024 Mbit/s | 128 MB/s |
Computer buses
[edit]Main buses
[edit]Technology | Rate | Year | |
---|---|---|---|
I²C | 3.4 Mbit/s | 425 kB/s | 1992 (standardized) |
Apple II series (incl. Apple IIGS) 8-bit/1 MHz | 8 Mbit/s | 1 MB/s[26][27] | 1977 |
SS-50 Bus 8-bit/1(?) MHz | 8 Mbit/s | 1 MB/s | 1975 |
STD-80 8-bit/8 MHz | 16 Mbit/s | 2 MB/s | |
ISA 8-Bit/4.77 MHz | 0 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 MHz | 32 Mbit/s | 4 MB/s | |
I3C (HDR mode)[28] | 33.3 Mbit/s | 4.16 MB/s | 2017 |
Zorro II 16-bit/7.14 MHz[29] | 42.4 Mbit/s | 5.3 MB/s | 1986 |
ISA 16-Bit/8.33 MHz | 66.64 Mbit/s | 8.33 MB/s | 1984 (created) |
Europe Card Bus 8-Bit/10 MHz | 66.7 Mbit/s | 8.33 MB/s | 1977 (created) |
S-100 bus 8-bit/10 MHz | 80 Mbit/s | 10 MB/s | 1976 (published) |
Serial Peripheral Interface (Up to 100 MHz) | 100 Mbit/s | 12.5 MB/s | 1989 |
Low Pin Count | 125 Mbit/s | 15.63 MB/s [x] | 2002 |
STEbus 8-Bit/16 MHz | 128 Mbit/s | 16 MB/s | 1987 (standardized) |
C-Bus 16-bit/10 MHz | 160 Mbit/s | 20 MB/s[30] | 1982 |
HP Precision Bus | 184 Mbit/s | 23 MB/s | |
STD-32 32-bit/8 MHz | 256 Mbit/s | 32 MB/s[31] | |
NESA 32-bit/8 MHz | 256 Mbit/s | 32 MB/s[32] | |
EISA 32-bit/8.33 MHz | 266.56 Mbit/s | 33.32 MB/s | 1988 |
VME64 32-64bit | 400 Mbit/s | 40 MB/s | 1981 |
MCA 32bit/10 MHz | 400 Mbit/s | 40 MB/s | 1987 |
NuBus 10 MHz | 400 Mbit/s | 40 MB/s | 1987 (standardized) |
DEC TURBOchannel 32-bit/12.5 MHz | 400 Mbit/s | 50 MB/s | |
NuBus90 20 MHz | 800 Mbit/s | 80 MB/s | 1991 |
MCA 32bit/20 MHz | 800 Mbit/s | 80 MB/s[33] | 1992 |
APbus 32-bit/25(?) MHz | 800 Mbit/s | 100 MB/s[34] | |
Sbus 32-bit/25 MHz | 800 Mbit/s | 100 MB/s | 1989 |
DEC TURBOchannel 32-bit/25 MHz | 800 Mbit/s | 100 MB/s | |
Local Bus 98 32-bit/33 MHz | 1056 Mbit/s | 132 MB/s[35] | |
VESA Local Bus (VLB) 32-bit/33 MHz | 1067 Mbit/s | 133.33 MB/s | 1992 |
PCI 32-bit/33 MHz | 1067 Mbit/s | 133.33 MB/s | 1993 |
HP GSC-1X | 1136 Mbit/s | 142 MB/s | |
Zorro III 32-bit/async (eq. 37.5 MHz)[36][37] | 1200 Mbit/s | 150 MB/s[38] | 1990 |
VESA Local Bus (VLB) 32-bit/40 MHz | 1280 Mbit/s | 160 MB/s | 1992 |
Sbus 64-bit/25 MHz | 1.6 Gbit/s | 200 MB/s | 1995 |
HP GSC-2X | 2.048 Gbit/s | 256 MB/s | |
PCI 64-bit/33 MHz | 2.133 Gbit/s | 266.7 MB/s | 1993 |
PCI 32-bit/66 MHz | 2.133 Gbit/s | 266.7 MB/s | 1995 |
AGP 1× | 2.133 Gbit/s | 266.7 MB/s | 1997 |
PCI Express 1.0 (×1 link)[l] | 2.5 Gbit/s | 250 MB/s [z] | 2004 |
RapidIO Gen1 1× | 2.5 Gbit/s | 312.5 MB/s | |
HIO bus | 2.560 Gbit/s | 320 MB/s | |
GIO64 64-bit/40 MHz | 2.560 Gbit/s | 320 MB/s | |
PCI Express 2.0 (×1 link)[m] | 5 Gbit/s | 500 MB/s [z] | 2007 |
AGP 2× | 4.266 Gbit/s | 533.3 MB/s | 1997 |
PCI 64-bit/66 MHz | 4.266 Gbit/s | 533.3 MB/s | |
PCI-X DDR 16-bit | 4.266 Gbit/s | 533.3 MB/s | |
RapidIO Gen2 1× | 5 Gbit/s | 625 MB/s | |
PCI 64-bit/100 MHz | 6.4 Gbit/s | 800 MB/s | |
PCI Express 3.0 (×1 link)[n] | 8 Gbit/s | 984.6 MB/s [y] | 2011 |
Unified Media Interface (UMI) (×4 link) | 10 Gbit/s | 1 GB/s [z] | 2011 |
Direct Media Interface (DMI) (×4 link) | 10 Gbit/s | 1 GB/s [z] | 2004 |
Enterprise Southbridge Interface (ESI) | 8 Gbit/s | 1 GB/s | |
PCI Express 1.0 (×4 link)[l] | 10 Gbit/s | 1 GB/s [z] | 2004 |
AGP 4× | 8.533 Gbit/s | 1.067 GB/s | 1998 |
PCI-X 133 | 8.533 Gbit/s | 1.067 GB/s | |
PCI-X QDR 16-bit | 8.533 Gbit/s | 1.067 GB/s | |
InfiniBand single 4×[23] | 8 Gbit/s | 1 GB/s [z] | |
RapidIO Gen1 4× | 10 Gbit/s | 1.25 GB/s | |
RapidIO Gen2 2× | 10 Gbit/s | 1.25 GB/s | |
UPA | 15.360 Gbit/s | 1.92 GB/s | |
Unified Media Interface 2.0 (UMI 2.0; ×4 link) | 20 Gbit/s | 2 GB/s [z] | 2012 |
Direct Media Interface 2.0 (DMI 2.0; ×4 link) | 20 Gbit/s | 2 GB/s [z] | 2011 |
PCI Express 1.0 (×8 link)[l] | 20 Gbit/s | 2 GB/s [z] | 2004 |
PCI Express 2.0 (×4 link)[m] | 20 Gbit/s | 2 GB/s [z] | 2007 |
AGP 8× | 17.066 Gbit/s | 2.133 GB/s | 2002 |
PCI-X DDR | 17.066 Gbit/s | 2.133 GB/s | |
RapidIO Gen2 4× | 20 Gbit/s | 2.5 GB/s | |
Sun JBus (200 MHz) | 20.48 Gbit/s | 2.56 GB/s | 2003 |
HyperTransport (800 MHz, 16-pair) | 25.6 Gbit/s | 3.2 GB/s | 2001 |
PCI Express 3.0 (×4 link)[n] | 32 Gbit/s | 3.94 GB/s [y] | 2011 |
HyperTransport (1 GHz, 16-pair) | 32 Gbit/s | 4 GB/s | |
PCI Express 1.0 (×16 link)[l] | 40 Gbit/s | 4 GB/s [z] | 2004 |
PCI Express 2.0 (×8 link)[m] | 40 Gbit/s | 4 GB/s [z] | 2007 |
PCI-X QDR | 34.133 Gbit/s | 4.266 GB/s | |
AGP 8× 64-bit | 34.133 Gbit/s | 4.266 GB/s | |
RapidIO Gen2 8x | 40 Gbit/s | 5 GB/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 /с [В] | 2022 |
Спецификация CXL 3.0 и 3.1 (ссылка ×16) | 968 Гбит/с | 121 ГБ /с | 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 /с [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 /с | |
PC-карта, 16-битный, 100 нс, словный режим | 160 Мбит/с | 20 МБ /с | |
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 /с | 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 /с | 2008 |
ExpressCard 2.0 Режим USB 3.0 | 4800 Мбит/с | 600 МБ /с | |
Режим ExpressCard 2.0 PCI Express | 5000 Мбит/с | 625 МБ /с | 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 /с | |
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 /с | 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 /с | |
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 /с | |
Ultra SCSI (Fast-20 SCSI) (8 бит/20 МГц) | 160 Мбит/с | 20 МБ /с | |
SD (высокая скорость) | 200 Мбит/с | 25 МБ /с | |
Ультра ДМА АТА 33 | 264 Мбит/с | 33 МБ/с | 1998 |
Сверхширокий SCSI (16 бит/20 МГц) | 320 Мбит/с | 40 МБ /с | |
Ultra-2 SCSI 40 (Fast-40 SCSI) (8 бит/40 МГц) | 320 Мбит/с | 40 МБ /с | |
SDHC/SDXC/SDUC (полный дуплекс UHS-I) | 400 Мбит/с | 50 МБ /с | |
Ультра ДМА АТА 66 | 533,6 Мбит/с | 66,7 МБ/с | 2000 |
Контроллер Blu-ray (16×) | 576 Мбит/с | 72 МБ /с | |
Широкий SCSI Ultra-2 (16 бит/40 МГц) | 640 Мбит/с | 80 МБ /с | |
Последовательная архитектура хранения данных SSA | 640 Мбит/с | 80 МБ /с | 1990 |
Ультра DMA АТА 100 | 800 Мбит/с | 100 МБ /с | 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 /с | |
SATA версия 1.0 [в] | 1500 Гбит/с | 150 МБ /с [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 /с | |
Последовательный интерфейс SCSI (SAS) SAS-1 [в] | 3 Гбит/с | 300 МБ /с [а] | 2004 |
SATA версия 2.0 [в] | 3 Гбит/с | 300 МБ /с [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 /с [а] | 2009 |
SATA версия 3.0 [в] | 6 Гбит/с | 600 МБ /с [а] | 2008 |
Оптоволоконный канал 8GFC (8,50 ГГц) [р] | 6,8 Гбит/с | 826 МБ /с | 2005 |
SDHC/SDXC/SDUC (SD Express) | 7,9 Гбит/с | 985 МБ /с | |
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 /с | 2013 |
Оптоволоконный канал 16GFC (14,025 ГГц) [р] | 13,6 Гбит/с | 1652 ГБ/с [б] | 2011 |
САТА Экспресс | 16 Гбит/с | 2 ГБ /с | 2013 |
Последовательный интерфейс SCSI (SAS) SAS-4 | 22,5 Гбит/с | 2,4 ГБ /с [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 4× | 32 Гбит/с | 4 ГБ /с | 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 /с | 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 /с | 1996 |
Параллельный ( Centronics /IEEE 1284) EPP (расширенный параллельный порт) | 16 Мбит/с | 2 МБ /с | 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 /с | |
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 /с | 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 /с | |
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 /с | |
eSATA (SATA 300) | 3 Гбит/с | 300 МБ /с | 2004 |
CoaXPress Base (двусторонняя связь вверх и вниз) | 3,125 Гбит/с + 20,833 Мбит/с | 390 МБ /с | 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 /с | |
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 /с | 2010 |
eSATA (SATA 600) | 6 Гбит/с | 600 МБ /с | 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 /с | |
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 /с | 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 /с | |
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 |
MAC в PHY
[ редактировать ]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 /с | ||||
Уменьшение гигабит/с MII ( RGMII ) | 1 | 4 | 1,0 Гбит/с | 125 МБ /с | ||||
Десятибитный интерфейс (TBI) | 1 | 10 | 1,0 Гбит/с | 125 МБ /с | ||||
Последовательный гигабит/с MII ( SGMII ) | 1 | 1 | 8б/10б | 1,25 Гбит/с | 1,0 Гбит/с | 125 МБ /с | ||
Уменьшенный последовательный гигабит/с MII ( RSGMII ) | 2 | 1 | 8б/10б | 2,5 Гбит/с | 2,0 Гбит/с | 250 МБ /с | ||
Уменьшенный последовательный порт MII plus ( RSGMII-PLUS ) | 4 | 1 | 8б/10б | 5,0 Гбит/с | 4,0 Гбит/с | 500 МБ /с | ||
Четырехпоследовательный гигабитный/с MII ( QSGMII ) | 4 | 1 | 8б/10б | 5,0 Гбит/с | 4,0 Гбит/с | 500 МБ /с | ||
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 |
PHY в XPDR
[ редактировать ]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 /с |
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 /с |
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 /с |
РИММ-1400 РДОЗУ | ПК700 | 87,5 МГц | 350 МГц | 0,700 ГТ/с | 11,2 Гбит/с | 1,4 ГБ /с |
РИММ-1600 РДОЗУ | ПК800 | 100 МГц | 400 МГц | 0,800 ГТ/с | 12,8 Гбит/с | 1,6 ГБ /с |
ПК-1600 DDR SDRAM | ГДР-200 | 100 МГц | 100 МГц | 0,200 ГТ/с | 12,8 Гбит/с | 1,6 ГБ /с |
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 /с |
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 /с |
PC2-3200 DDR2 SDRAM | DDR2-400 | 100 МГц | 200 МГц | 0,400 ГТ/с | 25,6 Гбит/с | 3,2 ГБ /с |
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 /с |
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 /с |
PC4-24000 DDR4 SDRAM | DDR4-3000 | 375 МГц | 1500 МГц | 3,0 ГТ/с | 192 Гбит/с | 24 ГБ /с |
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 /с |
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 /с | 2015 |
HDMI 2.0 [63] | 18,0 Гбит/с | 2,25 ГБ/с [а] | 2013 |
Тандерболт 2 | 20 Гбит/с | 2,5 ГБ /с | 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 ]- Список битрейтов технологий доступа в Интернет
- Битрейт в мультимедиа
- Сравнение стандартов мобильных телефонов
- Сравнение стандартов беспроводной передачи данных
- Сравнительная таблица систем OFDM
- Скорость передачи оптической несущей
- Порядки величины (скорость передачи данных)
- Кроссовки
- Сравнительная таблица спектральной эффективности
Примечания
[ редактировать ]- ^ 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.
- ^ 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.
- ^ 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.
- ^ 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.
- ^ 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.
- ^ Большинство операторов поддерживают только скорость до 9600 бит/с.
- ^ SDSL доступен на различных скоростях.
- ^ 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.
- ^ существуют там, где весь нисходящий трафик обрабатывается через спутник, а восходящий трафик - через наземные соединения, такие как модемы 56K и ISDN.
- ^ FireWire изначально поддерживает TCP/IP и часто используется в качестве альтернативы Ethernet при соединении двух узлов. [21]
- ^ Сравнение скорости передачи данных между FW и Giganet показывает, что более низкие издержки FW имеют почти такую же пропускную способность, что и Giganet. [22]
- ^ Jump up to: а б с д Обратите внимание, что линии PCI Express 1.0/2.0 используют схему кодирования 8b/10b .
- ^ Jump up to: а б с PCIe 2.0 эффективно удваивает пропускную способность стандарта шины с 2,5 ГТ/с до 5 ГТ/с.
- ^ 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.
- ^ 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.
- ^ Минимальные накладные расходы составляют 38 байт L1/L2, 14 байт AoE на 1024 байта пользовательских данных.
- ^ Минимальные накладные расходы составляют 38 байт L1/L2, 20 байт IP, 20 байт TCP на 1460 байт пользовательских данных.
- ^ 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.
- ^ Jump up to: а б Минимальные накладные расходы составляют 38 байт L1/L2, 14 байт AoE на 8192 байт пользовательских данных.
- ^ 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.
- ^ Jump up to: а б с д и ж SATA и SAS используют схему кодирования 8b/10b .
- ^ Jump up to: а б минимальные накладные расходы составляют 38 байт L1/L2, 36 байт FC на 2048 байт пользовательских данных.
- ^ Собственная серийная версия IEEE-488 от Commodore International.
Ссылки
[ редактировать ]- ^ NIST-Enhanced-WWVB-Broadcast-Format-sept-2012-Radio-Station-staff , Джон Лоу, сентябрь 2012 г., nist.gov
- ^ http://tf.nist.gov/timefreq/general/pdf/2422.pdf Архивная версия.
- ^ 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).
- ^ «База данных рекомендаций МСЭ-Т» .
- ^ «Краткая история телевидения с субтитрами» . www.ncicap.org . Архивировано из оригинала 19 июля 2011 года.
- ^ «Человеческая речь может иметь универсальную скорость передачи: 39 бит в секунду» . Science.org . 04.09.2019 . Проверено 24 июня 2022 г.
- ^ 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.
- ^ Jump up to: а б с д и ж г «Рекомендации ITU-T: Серия V: Передача данных по телефонной сети» . МСЭ.
- ^ Мэсси, Дэвид (04 июля 2006 г.), «Хронология телекоммуникаций» , Telephone Tribute , получено 16 апреля 2009 г.
- ^ Адам.ком.ау
- ^ «Рекомендация G.991.1 (10/98)» . МСЭ.
- ^ 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).
- ^ 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.
- ^ «G.983.2» . МСЭ.
- ^ Jump up to: а б DOCSIS 3.0, заархивировано 19 июня 2006 г. на Wayback Machine, включает поддержку объединения каналов и IPv6 .
- ^ «G.984.4: Пассивные оптические сети с поддержкой гигабитной скорости (G-PON)» . МСЭ.
- ^ DOCSIS 3.1. Архивировано 13 марта 2015 г. на Wayback Machine. В настоящее время находится в разработке Консорциумом Cablelabs.
- ^ «G.987: системы пассивной оптической сети (XG-PON) с поддержкой скорости 10 Гбит» . МСЭ.
- ^ «G.989: Пассивные оптические сети с поддержкой скорости 40 Гбит (NG-PON2)» . МСЭ.
- ^ 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.
- ^ Tweaktown.com
- ^ Unibrain.com. Архивировано 7 февраля 2008 г. в Wayback Machine.
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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.
- ^ История Mac
- ^ VAW: Характеристики Apple IIgs, заархивированные 10 января 2011 г. на Wayback Machine.
- ^ «После 35 лет I2C, I3C улучшает возможности и производительность | Датчики и МЭМС» . eecatalog.com . Проверено 26 июня 2019 г.
- ^ 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
- ^ Статья в Википедии Японии , Автобус, используемый в ранних сериях NEC PC-9800 и совместимых системах.
- ^ Спецификация шины STD 32 и руководство для проектировщика
- ^ Статья в Википедии Японии , Автобус, используемый в более поздних сериях NEC PC-9800 и совместимых системах.
- ^ Система RISC/6000 POWERstation/POWERserver 580
- ^ 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)
- ^ Статья в Википедии Японии , Автобус, используемый в серии NEC PC-9821.
- ^ 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 .
- ^ 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.
- ↑ Дэйв Хейни, разработчик шины Zorro III, утверждает в этой публикации, что максимальная скорость пакетной передачи Zorro III составляет 150 МБ/с.
- ^ 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.
- ^ 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.
- ^ «Завершена спецификация PCI Express 6.0: слоты X16 достигнут скорости 128 Гбит/с» .
- ^ Спецификация интерфейса Intel LPC 1.1
- ^ «CCOM – Дисководы для гибких дисков и жесткие диски» .
- ^ Jump up to: а б с FireWire (IEEE 1394b) использует схему кодирования 8b/10b .
- ^ Дент, Стив (26 июля 2017 г.). «USB 3.2 удваивает скорость соединения при использовании того же порта» . Engadget . Проверено 26 июля 2017 г.
- ^ «ВИТА - Интернет-магазин товаров» . www.vita.com . Проверено 23 марта 2022 г.
- ^ Шилов, Антон. «Объявлена спецификация USB4: внедрение протокола Thunderbolt 3 для USB со скоростью 40 Гбит/с» . www.anandtech.com . Проверено 26 июня 2019 г.
- ^ «Группа промоутеров USB объявляет о выпуске USB4® версии 2.0» . www.businesswire.com (пресс-релиз). Сентябрь 2022 года . Проверено 1 сентября 2022 г.
- ^ «Архитектура памяти RDRAM» .
- ^ Сравнение графических процессоров AMD
- ^ Сравнение графических процессоров Nvidia
- ^ «ГРАФИКА ДВОЙНАЯ СКОРОСТЬ ДАННЫХ (GDDR5) SGRAM СТАНДАРТ JESD212C» . ДЖЕДЕК. 01 февраля 2016 г. Проверено 10 августа 2016 г.
- ^ «ГРАФИКА ДВОЙНАЯ СКОРОСТЬ ДАННЫХ (GDDR5X) SGRAM СТАНДАРТ JESD232» . ДЖЕДЕК. 01.11.2015 . Проверено 10 августа 2016 г.
- ^ «Удвоение производительности ввода-вывода с помощью PAM4 — Micron внедряет инновацию GDDR6X для ускорения графической памяти» . Микрон . Проверено 11 сентября 2020 г.
- ^ Jump up to: а б Шилов, Антон (20 января 2016 г.). «JEDEC публикует спецификацию HBM2» . Анандтех . Проверено 16 мая 2017 г.
- ^ 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.
- ^ Jump up to: а б Прикетт Морган, Тимоти (6 апреля 2022 г.). «Дорожная карта HBM3 только начинается» . Следующая платформа . Проверено 4 мая 2022 г.
- ^ Спецификация звука высокой четкости , версия 1.0a, 2010 г.
- ^ Videsignline.com , Интерфейсы панели дисплея и пропускная способность: от TTL, LVDS, TDMS до DisplayPort.
- ^ «HDMI 1.3. Что вам нужно знать.htm» . Octavainc.com . Архивировано из оригинала 5 декабря 2008 г. Проверено 20 октября 2008 г.
- ^ Jump up to: а б с Технический обзор Displayport. Архивировано 26 июля 2011 г. на сайте Wayback Machine , май 2010 г.
- ^ «HDMI.org» . Архивировано из оригинала 22 февраля 2018 г. Проверено 20 октября 2008 г.
- ^ «HDMI.org» . Архивировано из оригинала 5 января 2019 г. Проверено 7 ноября 2013 г.
- ^ «HDMI.org» . Архивировано из оригинала 06 января 2017 г. Проверено 10 января 2017 г.
- ^ «VESA выпускает спецификацию DisplayPort 2.1» . 17 октября 2022 г. Архивировано из оригинала 23 ноября 2022 г. Проверено 19 января 2023 г.
Внешние ссылки
[ редактировать ]- Сравнение скоростей межсоединения
- Категории LTE 1
- Категории LTE 2
- Жажда скорости: теоретическое сравнение пропускной способности — график, иллюстрирующий цифровую пропускную способность. Цифровая тишина, 2004 (в архиве).