全方位讲述带宽概念
带宽定义和理解

-3dB带宽定义和理解-3dB带宽指幅值等于最大值的二分之根号二倍时对应的频带宽度。
幅值的平方即为功率,平方后变为1/2倍,在对数坐标中就是-3dB的位置了,也就是半功率点了,对应的带宽就是功率在减少至其一半以前的频带宽度,表示在该带宽内集中了一半的功率。
3dB--指的是比峰值功率小3dB(就是峰值的50%)的频谱范围的带宽;6dB--同上,6dB对应的是峰值功率的25%。
截止频率用来说明电路频率特性指标的特殊频率。
当保持电路输入信号的幅度不变,改变频率使输出信号降至最大值的0.707倍,或某一特殊额定值时该频率称为截止频率。
在高频端和低频端各有一个截止频率,分别称为上截止频率和下截止频率。
两个截止频率之间的频率范围称为通频带。
关于通频带,3dB带宽,三阶截点和1dB压缩点 1.通频带通频带用于衡量放大电路对不同频率信号的放大能力。
由于放大电路中电容、电感及半导体器件结电容等电抗元件的存在,在输入信号频率较低或较高时,放大倍数的数值会下降并产生相移。
通常情况下,放大电路只适用于放大某一个特定频率范围内的信号。
如图所示为某放大电路的幅频特性曲线。
f1-f2之间为通频带下限截止频率fL:在信号频率下降到一定程度时,放大倍数的数值明显下降,使放大倍数的数值等于0.707倍的频率称为下限截止频率fL。
上限截止频率fH:信号频率上升到一定程度时,放大倍数的数值也将下降,使放大倍数的数值等于0.707倍的频率称为上限截止频率fH。
通频带fbw:fL与fH之间形成的频带称中频段,或通频带fbw。
fbw=fH -fL或者定义为:在信号传输系统中,系统输出信号从最大值衰减3dB的信号频率为截止频率,上下截止频率之间的频带称为通频带,用BW表示通频带越宽,表明放大电路对不同频率信号的适应能力越强。
"通频带"英文:passband;transmission bands;pass band;2.3dB带宽3dB--指的是比峰值功率小3dB(就是峰值的50%)的频谱范围的带宽;6dB--同上,6dB对应的是峰值功率的25%。
网络带宽有关概念说明和问题探究

网络带宽有关概念说明和问题探索一、相关名词概念解释所谓带宽,是“频带宽度”的简称,原是通讯和电子技术中的一个术语,指通讯线路或设备所能传送信号的范围。
带宽对模拟信号和数字信号有两种基本的应用,目前专线级的网络带宽(一般是光纤接入)对应的是数字信号。
数字信息基本单位是bit(比特)。
bit(比特)亦称二进制位,指二进制中的一位,是信息的最小单位。
因此bit/s(比特/秒)是描述带宽的单位,1bit/s是带宽的基本单位。
网络带宽的实际含义是指特定时间内(一般计量单位是秒)从网络A节点至B节点可通过的最高数据率,即每秒多少bit(比特)。
虽然它的概念有点抽象,但是可以用比喻来帮助理解带宽的含义。
例如:把城市的道路看成网络,道路有双车道、四车道也许是八车道,人们驾车从出发点到目的地,途中可能经过双车道、四车道也许是单车道。
在这里,车道的数量好比是带宽,车辆的数目就好比是网络中传输的信息量。
我们再用城市的供水网来比喻,供水管道的直径可以衡量运水的能力,主水管直径可能有2m,而到家庭的可能只有2cm。
在这个比喻中,水管的直径好比是带宽,水就好比是信息量。
使用粗管子就意味着拥有更宽的带宽,也就是有更大的信息运送能力。
带宽计算方法网络传输速率的单位用b/s(比特每秒)(或bit/s,有时也写作bps,即bit per second)表示。
所以我们通常说的50M带宽,是指支持最大网络传输速率50Mb/s。
在通信领域和计算机领域,应特别注意数量单位“千”、“兆”、“吉”等的英文缩写所代表的数值。
计算机中通常的数量单位用字节作为度量单位,“千字节”的“千”用大写K表示,它等于210,即1024,而不是1000。
“兆”用大写M表示,为1024K。
“吉”用大写G表示,为1024M。
在实际上网应用中,下载软件时常常看到诸如下载速度显示为176KB/s,103KB/s等宽带速率大小字样。
这里的大写B不是bit(比特)的大写,而是另外一个意思,表示字节(Byte),而且1Byte=8bit,所以要通过换算,才能得实际值。
带宽和速率单位

带宽和速率单位计算机网络中的带宽和速率是重要的概念,我们需要清楚地理解它们的区别以及如何使用正确的单位来表示。
本文将从以下几个方面来介绍这两个概念的定义、单位、转换等内容。
一、带宽的概念和单位带宽指的是单位时间内某个通信信道的最高数据传输速率,通常用带宽单位“bps”来表示。
其中“b”代表比特,意味着每秒可以传输多少个比特。
它的另一个主要单位是“Mbps”(兆比特/秒),表示每秒可以传输多少兆比特的数据。
带宽取决于所使用的通信信道的类型、带宽的宽度以及噪声水平等因素。
二、速率的概念和单位速率则是指单位时间内传输的数据量,常用的单位是“bps”、“Kbps”、“Mbps”、“Gbps”。
其中,“Kbps”表示每秒传输多少千比特的数据,而“Mbps”则表示每秒传输多少兆比特的数据。
在计算机网络中,速率通常指的是网速或带宽的实际速度。
要注意的是,速率只是表示数据传输的效率,并不涉及到通信信道的带宽。
三、单位之间的转换在计算机网络中,我们经常需要将带宽和速率转换成不同的单位。
例如,我们需要将“Mbps”转换成“Kbps”或将“Gbps”转成“Mbps”,下面列出了一些几乎所有网络需要使用的单位。
1. 比特(bps):是表示数据传输速度的计量单位。
1 Mbps = 1,000,000 bps1 Kbps = 1,000 bps2. 字节(B):是计算机中存储容量、数据传输等的基本单位。
1 Byte = 8 bits1 MB = 1,000,000 Bytes1 GB = 1,000,000,000 Bytes3. 兆(M):是计算单位,表示百万(1,000,000)的数量级1 Mbps = 1,000 Kbps1 Gbps = 1,000 Mbps4. 千(K):是计算单位,表示千(1,000)的数量级。
1Kbps = 1,000 bps1Mbps = 1,000 Kbps总之,带宽和速率是计算机网络中的两个重要的概念,需要注意它们之间的区别和单位的转换。
无线路由器的速度与带宽解析

无线路由器的速度与带宽解析无线路由器作为家庭和办公室网络的关键设备,其速度和带宽对于网络连接质量至关重要。
本文将详细解析无线路由器的速度和带宽,包括它们的概念、关系以及如何选择适合的无线路由器来满足需求。
一、速度与带宽的概念在深入了解无线路由器的速度和带宽之前,我们先来了解一下它们的概念。
1. 速度速度是指无线路由器传输数据的能力,通常以兆比特每秒(Mbps)来衡量。
速度影响着数据的传输速率,即单位时间内数据从源设备传送到目标设备的速度。
速度越高,传输速率越快。
2. 带宽带宽是指无线路由器所能支持的最大数据传输量,通常以兆比特每秒(Mbps)或吉比特每秒(Gbps)来衡量。
带宽决定了网络的吞吐量和传输能力,越大的带宽意味着无线路由器可以同时传输更多的数据。
二、速度与带宽的关系速度和带宽虽然有所区别,但它们之间存在着一定的关系。
1. 速度受限于带宽无线路由器的速度受限于其所拥有的带宽。
当无线路由器的带宽不足时,即使路由器具备高速传输的能力,也无法充分发挥。
因此,在选择无线路由器时,带宽是一个重要的考虑因素。
2. 共享带宽多台设备同时连接到无线路由器时,在网络繁忙时可能会导致速度变慢。
这是因为这些设备共享了无线路由器的带宽。
如果无线路由器的带宽较小,网络连接可能会变得拥堵,从而影响速度。
因此,在家庭或办公室中,应该选择具备较大带宽的无线路由器,以保证更好的网络体验。
三、如何选择无线路由器选择合适的无线路由器对于获得良好的网络连接至关重要。
有几个关键因素需要考虑:1. 速度和带宽需求首先要明确自己的速度和带宽需求。
如果你只是简单地浏览网页和发送电子邮件,较低的速度和带宽可能已经足够。
然而,如果你需要大量下载、在线游戏或高清视频流媒体,你可能需要更高的速度和带宽。
2. 无线标准无线路由器使用不同的无线标准,如802.11n、802.11ac等。
较新的标准通常提供更高的速度和更大的带宽。
因此,选择支持最新无线标准的路由器可以获得更好的性能。
解释带宽、吞吐率、数据传输速率、频带利用率、传播时延和时延偏差的概念。

解释带宽、吞吐量、数据传输速率、频带利用率、传播时延和时延偏差的概念。
1.带宽1)“带宽”原本指某个信号具有的频带宽度,即最高频率与最低频率之差,单位是赫兹。
2)计算机网络中,带宽用来表示网络的通信线路传送数据的能力,通常指单位时间内从网络中的某一点到另一点所能通过的“最高数据率”。
单位是“比特每秒”,b/s, kb/s, Mb/s, Gb/s, 网络设备所支持的最高速度2吞吐量表示在单位时间内通过某个网络(或信道、接口)的数据量。
吞吐量受网络的带宽或网络的额定速率的限制。
3速率:即数据率或称数据传输率或比特率比特 1/0位连接在计算机网络上的主机在数字信道上传递数据位数的速率单位是b/s, kb/s, Mb/s, Gb/s, Tb/s1)速率:千 1kb/s=1000b/s兆 1Mb/s=1000kb/s吉 1Gb/s=1000Mb/s太 1Tb/s=1000Gb/s存储容量:1Byte(字节)=8bit(比特)1KB=1024B=1024*8b1MB=1024KB1GB=1024MB1TB=1024GB4利用率1)信道利用率:有数据通过时间/(有+无)数据通过总时间2)网络利用率:信道利用率加权平均值5.时延指数据(报文/分组/比特流)从网络(或链路)的一端传送到另一端所需的时间。
也叫迟延或延迟。
单位是s。
1)发送时延(传输时延)=数据长度/信道带宽(高速链路:提高信道带宽)2)传播时延=信道长度/电磁波在信道上的传播速率3)排队时延:等待输出/入链路可用4)处理时延:检错找出口6时延带宽积:时延带宽积=传播时延X带宽时延带宽积又称为以比特为单位的链路长度。
即“某段链路现在有多少比特。
”7往返时延RTT从发送方发送数据开始,到发送方收到接收方的确认总共经历的时延。
RTT越大,在收到确认之前,可以发送的数据越多。
RTT包括:往返传播时延=传播时延*2、末端处理时间。
带宽的两种概念

带宽的两种概念Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】在各类和元中,我们都可以接触到的,例如我们熟知的显示器的带宽、内存的带宽、的带宽和网络的带宽等等;对这些设备而言,带宽是一个非常重要的指标。
不过容易让人迷惑的是,在显示器中它的单位是MHz,这是一个频率的概念;而在总线和内存中的单位则是GB/s,相当于数据传输率的概念;而在通讯领域,带宽的描述单位又变成了MHz、GHz??这两种不同单位的带宽表达的是同一个内涵么?二者存在哪些方面的联系呢?本文就带你走入精彩的带宽世界。
一、带宽的两种概念如果从电子角度出发,带宽(Bandwidth)本意指的是电子电路中存在一个固有通频带,这个概念或许比较抽象,我们有必要作进一步解释。
大家都知道,各类复杂的电子电路无一例外都存在电感、电容或相当的储能元件,即使没有采用现成的电感线圈或电容,导线自身就是一个电感,而导线与导线之间、导线与地之间便可以组成电容——这就是通常所说的杂散电容或分布电容;不管是哪种类型的电容、电感,都会对起着阻滞作用从而消耗信号能量,严重的话会影响信号品质。
这种效应与交流电信号的频率成正比关系,当频率高到一定程度、令信号难以保持稳定时,整个电子电路自然就无法正常工作。
为此,电子学上就提出了“带宽”的概念,它指的是电路可以保持稳定工作的频率范围。
而属于该体系的有显示器带宽、通讯/网络中的带宽等等。
而第二种带宽的概念大家也许会更熟悉,它所指的其实是数据传输率,譬如内存带宽、总线带宽、网络带宽等等,都是以“字节/秒”为单位。
我们不清楚从什么时候起这些数据传输率的概念被称为“带宽”,但因业界与公众都接受了这种说法,代表数据传输率的带宽概念非常流行,尽管它与电子电路中“带宽”的本意相差很远。
对于电子电路中的带宽,决定因素在于电路。
它主要是由高频放大部分元件的特性决定,而高频电路的设计是比较困难的部分,成本也比普通电路要高很多。
带宽是什么

带宽是什么带宽是什么?在现代信息技术时代,带宽已经成为一个非常常见的概念。
我们经常听到人们说“我的网络带宽很快”或“这个视频需要更大的带宽来加载”。
但是,什么是带宽?为什么它如此重要?在本文中,我们将探讨带宽的定义、用途以及如何影响我们的日常网络使用体验。
带宽可以被定义为数据传输的速度,以比特率(bits per second)来衡量。
简而言之,它表示一个网络连接可以在一定时间内传输的数据量。
例如,一个拥有1兆比特每秒(Mbps)带宽的网络连接,意味着在一秒钟内可以传输1兆比特的数据。
当然,有时候带宽也以字节(Byte)或千字节(Kilobyte)来计量,这取决于具体的情况。
带宽在计算机网络中扮演着关键的角色。
它是评估网络性能和速度的重要指标之一。
带宽的大小影响着我们可以在网络上执行的任务类型及其效率。
较高的带宽通常意味着更快的数据传输速度,允许我们更快地下载文件、观看高清视频或进行在线游戏等。
相反,较低的带宽可能导致网络延迟和缓慢的加载速度,影响我们的在线体验。
带宽的重要性还表现在网络拥塞的方面。
当许多用户同时访问网络资源时,如果网络的总带宽不足以满足所有用户的需求,就可能导致网络拥塞。
这会导致连接变慢、延迟增加,甚至无法访问特定的网站或应用程序。
因此,提供足够的带宽对于支持大规模同时连接的企业、学校、机构以及在家工作的人们来说非常重要。
那么,如何衡量带宽的需求?这通常取决于网络连接的用途和用户的需求。
在家庭网络中,如果只是用来浏览网页、发送电子邮件和观看普通视频,一般的互联网服务提供商所提供的低至几十Mbps的带宽就可以满足需求。
而对于企业用户或有大量用户同时连接的机构来说,需要更高的带宽来支持高密度的数据传输和处理,以确保良好的网络性能。
除了带宽的需求,还应该注意网络的稳定性。
即使有足够的带宽,但是如果网络连接不稳定或不可靠,仍然会影响使用者的在线体验。
网络稳定性可以通过减少网络不稳定因素、优化网络架构和选择可靠的互联网服务提供商来提高。
描述带宽的概念

带宽是指在特定时间内传输数据的能力或速率。
它通常用于衡量网络、通信或计算机系统的数据传输速度。
在计算机网络中,带宽是指在单位时间内传输的数据量,通常以每秒传输的比特数(bps)来衡量。
较高的带宽意味着网络可以更快地传输数据,从而提供更快的下载、上传和浏览速度。
带宽可以影响网络性能和用户体验。
如果网络带宽较低,数据传输速度会变慢,导致下载、上传和网页加载时间延长。
而较高的带宽可以支持更多的数据传输,使用户能够更快地访问互联网资源、流媒体内容和在线应用程序。
带宽通常由网络服务提供商(ISP)提供,并以不同的速率进行销售,如兆比特每秒(Mbps)或千兆比特每秒(Gbps)。
不同的应用程序和网络活动可能需要不同的带宽要求,例如,视频流媒体通常需要更高的带宽以提供无缓冲的播放体验,而电子邮件或简单的网页浏览则需要较低的带宽。
总之,带宽是网络传输速度的度量,它影响着数据传输的效率和用户体验。
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全方位讲述带宽概念在各类电子设备和元器件中,我们都可以接触到带宽的概念,例如我们熟知的显示器的带宽、内存的带宽、总线的带宽和网络的带宽等等;对这些设备而言,带宽是一个非常重要的指标。
不过容易让人迷惑的是,在显示器中它的单位是MHz,这是一个频率的概念;而在总线和内存中的单位则是GB/s,相当于数据传输率的概念;而在通讯领域,带宽的描述单位又变成了MHz、GHz……这两种不同单位的带宽表达的是同一个内涵么?二者存在哪些方面的联系呢?本文就带你走入精彩的带宽世界。
一、 带宽的两种概念如果从电子电路角度出发,带宽(Bandwidth)本意指的是电子电路中存在一个固有通频带,这个概念或许比较抽象,我们有必要作进一步解释。
大家都知道,各类复杂的电子电路无一例外都存在电感、电容或相当功能的储能元件,即使没有采用现成的电感线圈或电容,导线自身就是一个电感,而导线与导线之间、导线与地之间便可以组成电容——这就是通常所说的杂散电容或分布电容;不管是哪种类型的电容、电感,都会对信号起着阻滞作用从而消耗信号能量,严重的话会影响信号品质。
这种效应与交流电信号的频率成正比关系,当频率高到一定程度、令信号难以保持稳定时,整个电子电路自然就无法正常工作。
为此,电子学上就提出了“带宽”的概念,它指的是电路可以保持稳定工作的频率范围。
而属于该体系的有显示器带宽、通讯/网络中的带宽等等。
而第二种带宽的概念大家也许会更熟悉,它所指的其实是数据传输率,譬如内存带宽、总线带宽、网络带宽等等,都是以“字节/秒”为单位。
我们不清楚从什么时候起这些数据传输率的概念被称为“带宽”,但因业界与公众都接受了这种说法,代表数据传输率的带宽概念非常流行,尽管它与电子电路中“带宽”的本意相差很远。
对于电子电路中的带宽,决定因素在于电路设计。
它主要是由高频放大部分元件的特性决定,而高频电路的设计是比较困难的部分,成本也比普通电路要高很多。
这部分内容涉及到电路设计的知识,对此我们就不做深入的分析。
而对于总线、内存中的带宽,决定其数值的主要因素在于工作频率和位宽,在这两个领域,带宽等于工作频率与位宽的乘积,因此带宽和工作频率、位宽两个指标成正比。
不过工作频率或位宽并不能无限制提高,它们受到很多因素的制约,我们会在接下来的总线、内存部分对其作专门论述。
二、 总线中的带宽在计算机系统中,总线的作用就好比是人体中的神经系统,它承担的是所有数据传输的职责,而各个子系统间都必须籍由总线才能通讯,例如,CPU和北桥间有前端总线、北桥与显卡间为AGP总线、芯片组间有南北桥总线,各类扩展设备通过PCI、PCI-X总线与系统连接;主机与外部设备的连接也是通过总线进行,如目前流行的USB 2.0、IEEE1394总线等等,一句话,在一部计算机系统内,所有数据交换的需求都必须通过总线来实现!按照工作模式不同,总线可分为两种类型,一种是并行总线,它在同一时刻可以传输多位数据,好比是一条允许多辆车并排开的宽敞道路,而且它还有双向单向之分;另一种为串行总线,它在同一时刻只能传输一个数据,好比只容许一辆车行走的狭窄道路,数据必须一个接一个传输、看起来仿佛一个长长的数据串,故称为“串行”。
并行总线和串行总线的描述参数存在一定差别。
对并行总线来说,描述的性能参数有以下三个:总线宽度、时钟频率、数据传输频率。
其中,总线宽度就是该总线可同时传输数据的位数,好比是车道容许并排行走的车辆的数量;例如,16位总线在同一时刻传输的数据为16位,也就是2个字节;而32位总线可同时传输4个字节,64位总线可以同时传输8个字节......显然,总线的宽度越大,它在同一时刻就能够传输更多的数据。
不过总线的位宽无法无限制增加。
时钟频率和数据传输频率的概念在上一期的文章中有过详细介绍,我们就不作赘述。
总线的带宽指的是这条总线在单位时间内可以传输的数据总量,它等于总线位宽与工作频率的乘积。
例如,对于64位、800MHz的前端总线,它的数据传输率就等于64bit×800MHz÷8(Byte)=6.4GB/s;32位、33MHz PCI总线的数据传输率就是32bit×33MHz÷8=133MB/s,等等,这项法则可以用于所有并行总线上面——看到这里,读者应该明白我们所说的总线带宽指的就是它的数据传输率,其实“总线带宽”的概念同“电路带宽”的原始概念已经风马牛不相及对串行总线来说,带宽和工作频率的概念与并行总线完全相同,只是它改变了传统意义上的总线位宽的概念。
在频率相同的情况下,并行总线比串行总线快得多,那么,为什么现在各类并行总线反而要被串行总线接替呢?原因在于并行总线虽然一次可以传输多位数据,但它存在并行传输信号间的干扰现象,频率越高、位宽越大,干扰就越严重,因此要大幅提高现有并行总线的带宽是非常困难的;而串行总线不存在这个问题,总线频率可以大幅向上提升,这样串行总线就可以凭借高频率的优势获得高带宽。
而为了弥补一次只能传送一位数据的不足,串行总线常常采用多条管线(或通道)的做法实现更高的速度——管线之间各自独立,多条管线组成一条总线系统,从表面看来它和并行总线很类似,但在内部它是以串行原理运作的。
对这类总线,带宽的计算公式就等于“总线频率×管线数”,这方面的例子有PCI Express和HyperTransport,前者有×1、×2、×4、×8、×16和×32多个版本,在第一代PCI Express技术当中,单通道的单向信号频率可达2.5GHz,我们以×16举例,这里的16就代表16对双向总线,一共64条线路,每4条线路组成一个通道,二条接收,二条发送。
这样我们可以换算出其总线的带宽为2.5GHz×16/10=4GB/s(单向)。
除10是因为每字节采用10位编码。
三、 内存中的带宽除总线之外,内存也存在类似的带宽概念。
其实所谓的内存带宽,指的也就是内存总线所能提供的数据传输能力,但它决定于内存芯片和内存模组而非纯粹的总线设计,加上地位重要,往往作为单独的对象讨论。
SDRAM、DDR和DDRⅡ的总线位宽为64位,RDRAM的位宽为16位。
而这两者在结构上有很大区别:SDRAM、DDR和DDRⅡ的64位总线必须由多枚芯片共同实现,计算方法如下:内存模组位宽=内存芯片位宽×单面芯片数量(假定为单面单物理BANK);如果内存芯片的位宽为8位,那么模组中必须、也只能有8颗芯片,多一枚、少一枚都是不允许的;如果芯片的位宽为4位,模组就必须有16颗芯片才行,显然,为实现更高的模组容量,采用高位宽的芯片是一个好办法。
而对RDRAM来说就不是如此,它的内存总线为串联架构,总线位宽就等于内存芯片的位宽。
和并行总线一样,内存的带宽等于位宽与数据传输频率的乘积,例如,DDR400内存的数据传输频率为400MHz,那么单条模组就拥有64bit×400MHz÷8(Byte)=3.2GB/s的带宽;PC 800标准RDRAM的频率达到800MHz,单条模组带宽为16bit×800MHz÷ 8=1.6GB/s。
为了实现更高的带宽,在内存控制器中使用双通道技术是一个理想的办法,所谓双通道就是让两组内存并行运作,内存的总位宽提高一倍,带宽也随之提高了一倍!带宽可以说是内存性能最主要的标志,业界也以内存带宽作为主要的分类标准,但它并非决定性能的唯一要素,在实际应用中,内存延迟的影响并不亚于带宽。
如果延迟时间太长的话相当不利,此时即便带宽再高也无济于事。
四、 带宽匹配的问题计算机系统中存在形形色色的总线,这不可避免带来总线速度匹配问题,其中最常出问题的地方在于前端总线和内存、南北桥总线和PCI 总线。
前端总线与内存匹配与否对整套系统影响最大,最理想的情况是前端总线带宽与内存带宽相等,而且内存延迟要尽可能低。
在Pentium4刚推出的时候,Intel采用RDRAM内存以达到同前端总线匹配,但RDRAM成本昂贵,严重影响推广工作,Intel曾推出搭配PC133 SDRAM的845芯片组,但SDRAM仅能提供1.06GB/s的带宽,仅相当于400MHz前端总线带宽的1/3,严重不匹配导致系统性能大幅度下降;后来,Intel推出支持DDR266的845D才勉强好转,但仍未实现与前端总线匹配;接着,Intel 将P4前端总线提升到533MHz、带宽增长至5.4GB/s,虽然配套芯片组可支持DDR333内存,可也仅能满足1/2而已;现在,P4的前端总线提升到800MHz,而配套的865/875P芯片组可支持双通道DDR400——这个时候才实现匹配的理想状态,当然,这个时候继续提高内存带宽意义就不是特别大,因为它超出了前端总线的接收能力南北桥总线带宽曾是一个尖锐的问题,早期的芯片组都是通过PCI总线来连接南北桥,而它所能提供的带宽仅仅只有133MB/s,若南桥连接两个ATA-100硬盘、100M网络、IEEE1394接口......区区133MB/s带宽势必形成严重的瓶颈,为此,各芯片组厂商都发展出不同的南北桥总线方案,如Intel的Hub-Link、VIA的V-Link、SiS 的MuTIOL,还有AMD的HyperTransport等等,目前它们的带宽都大大超过了133MB/s,最高纪录已超过1GB/s,瓶颈效应已不复存在。
PCI总线带宽不足还是比较大的矛盾,目前PC上使用的PCI总线均为32位、33MHz类型,带宽133MB/s,而这区区133MB/s必须满足网络、硬盘控制卡(如果有的话)之类的扩展需要,一旦使用千兆网络,瓶颈马上出现,业界打算自2004年开始以PCI Express总线来全面取代PCI总线,届时PCI带宽不足的问题将成为历史。
五、 显示器中的带宽以上我们所说的“带宽”指的都是速度概念,但对CRT显示器来说,它所指的带宽则是频率概念、属于电路范畴,更符合“带宽”本来的含义。
要了解显示器带宽的真正含义,必须简单介绍一下CRT显示器的工作原理——由灯丝、荫极、控制栅组成的电子枪,向外发射电子流,这些电子流被拥有高电压的加速器加速后获得很高的速度,接着这些高速电子流经过透镜聚焦成极细的电子束打在屏幕的荧光粉层上,而被电子束击中的地方就会产生一个光点;光点的位置由偏转线圈产生的磁场控制,而通过控制电子束的强弱和通断状态就可以在屏幕上形成不同颜色、不同灰度的光点——在某一个特定的时刻,整个屏幕上其实只有一个点可以被电子束击中并发光。
为了实现满屏幕显示,这些电子束必须从左到右、从上到下一个一个象素点进行扫描,若要完成800×600分辨率的画面显示,电子枪必须完成800×600=480000个点的顺序扫描。