USB3.1 传输性能比较
了解电脑的USB接口标准和类型

了解电脑的USB接口标准和类型USB(Universal Serial Bus)是一种用于连接外部设备与电脑的通用接口标准。
USB接口的出现极大地方便了人们在不同设备之间传输数据的需求,广泛应用于计算机、手机、相机等各类电子设备中。
在本文中,将介绍USB接口的标准和类型的详细了解。
一、USB接口标准USB接口标准定义了USB接口的不同版本和性能指标,目前主要有以下几个标准:1. USB 1.0/1.1USB 1.0标准于1995年发布,最早应用于计算机领域。
USB 1.1是对USB 1.0标准的改进,包括错误检测和增加了更多的传输速度。
USB1.0/1.1接口的传输速度相对较低,最大传输速度为12 Mbps。
2. USB 2.0USB 2.0标准于2000年发布,是对USB 1.1标准的重大升级。
USB 2.0接口在数据传输速率上大幅提高,最高传输速度为480 Mbps(即60 MB/s)。
USB 2.0接口还增加了对高速设备的支持,允许同时使用多个USB设备。
3. USB 3.0USB 3.0标准于2008年发布,也被称为SuperSpeed USB。
USB 3.0接口在传输速度上再度提升,最高传输速度可达到5 Gbps(即640MB/s),比USB 2.0快了十倍。
此外,USB 3.0接口还采用了全双工传输方式,可同时实现数据的读写。
4. USB 3.1USB 3.1标准于2013年发布,也被称为SuperSpeed+ USB。
USB 3.1接口在传输速度上进一步提高,可达到10 Gbps(即1.25 GB/s),是USB 3.0标准的两倍。
同时,USB 3.1接口还引入了新的嵌入式电源规范,可为外部设备提供更高的电力输出。
5. USB 3.2USB 3.2标准于2017年发布,提供了进一步的传输速度提升。
USB 3.2接口分为两个版本,USB 3.2 Gen 1和USB 3.2 Gen 2,对应传输速度分别为5 Gbps和10 Gbps。
USB 3.1技术简介

a. USB3.1 采用的是全双工通信,拥有4对差分 信号,上下行各两对;
b. USB3.1采用的编码方式是128b/132b,相比 USB3.0所采用的10b/8b的编码方式,可以更大 程度减小信号处理的额外开销;
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在一根USB type-c连接线里整合了四个高速
通道,提供完整的DP的音频/视频传输能力. 其带宽足够驱动4K分辨率的显示器(60Hz
刷新率),同时保证USB 3.1本身的高速数
据传输能力,还能再附带100瓦特的供电, 绝对强大。
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四、如何识别USB3.0(一)
目前USB1.0的设备都在10年以上,已过电子设备的平均寿命,在此不做讨论USB2.0和 USB3.0在接口针脚及外观上完全一模一样,这里主要讲USB2.0与USB3.0的区别。 1. 看接口颜色:根据USB3.0的国际技术规范要求, USB3.0接口颜色必须使用蓝色,USB2.0 为白色和蓝色.
Low Speed/Full Speed
1.5Mbps(192KB/s) 12Mbps(1.5MB/s)
High Speed
480Mbps(60MB/s)
Super Speed
5Gbps(640MB/s)
Super Speed Plus
10Gbps(900MB/s)
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u盘版本协议

u盘版本协议U盘版本协议U盘是一种常见的可移动存储设备,它的版本协议决定了它的性能和兼容性。
本文将介绍U盘版本协议的相关知识,帮助读者更好地了解U盘的特点和使用。
一、USB 1.0USB 1.0是U盘的最早版本协议,于1996年发布。
它的传输速率较低,最高只能达到1.5Mbps。
这个版本的U盘适用于小容量的数据传输,但在大容量文件的传输上表现较差。
二、USB 1.1USB 1.1是对USB 1.0的升级版本,推出于1998年。
它的传输速率提高到了12Mbps,相比于USB 1.0有了明显的提升。
USB 1.1的U盘可以支持较大容量的文件传输,但仍然不适合大规模数据的传输。
三、USB 2.0USB 2.0是目前应用最广泛的U盘版本协议,于2000年发布。
它的传输速率达到了480Mbps,是USB 1.1的40倍。
USB 2.0的U 盘具有更快的数据传输速度和更强的兼容性,可以满足大部分用户的需求。
四、USB 3.0USB 3.0是对USB 2.0的升级版本,于2008年发布。
它的传输速率达到了5Gbps,是USB 2.0的10倍。
USB 3.0的U盘在数据传输速度上有了巨大的提升,适用于大容量文件的传输和备份。
五、USB 3.1USB 3.1是对USB 3.0的升级版本,于2013年发布。
它的传输速率可以达到10Gbps,是USB 3.0的两倍。
USB 3.1的U盘在传输速度上更加迅捷,适用于高速数据传输和储存。
六、USB 3.2USB 3.2是对USB 3.1的升级版本,于2017年发布。
它的传输速率可以达到20Gbps,是USB 3.1的两倍。
USB 3.2的U盘在传输速度上再次提升,适用于大规模数据传输和高清视频的存储。
七、USB4USB4是最新的U盘版本协议,于2019年发布。
它的传输速率可以达到40Gbps,是USB 3.2的两倍。
USB4的U盘在传输速度上有了巨大的突破,适用于超高清视频和大规模数据传输。
别被USB3.1忽悠了Type-CU盘根本没那么快!

别被USB3.1忽悠了Type-CU盘根本没那么快!如今标配USB Type-C接口的“手机U盘”大热,这种U盘还有同时配备了Type-C和标准USB两个接口的“双头U盘”(又称OTG U盘)。
问题来了,很多Type-C U盘和双头U盘都拿USB3.1作为卖点,只是这种宣传实际都是骗人的!U盘的规范名称应该是“闪存盘”,所以下文我们将以闪存盘作为主角。
由于USB Type-C理论支持USB3.1接口,因此很多配备该接口的“双头闪存盘”也都将USB3.1作为了主打卖点。
然而,此类产品的读写速度却连USB3.0标准都达不到,普遍只有100MB/s的读取和不足50MB/s的写入速度。
在闪存盘领域,所谓的USB3.1都是“USB3.1 Gen1”,它其实就是USB3.0的“马甲”,理论传输速率只有5Gb/s。
真正的USB3.1应该是传输速率可达10Gb/s的“USB3.1 Gen2”。
遗憾的是,闪存盘受限于Flash和主控芯片的性能限制,其实际读写速度远远低于USB3.0的理论带宽。
以目前闪存盘领域的绝对标杆,金士顿HyperX Savage系列闪存盘为例,其读写速度约为350MB/s和180MB/s(64GB版),也未能突破USB3.0的带宽“封锁”。
不过,金士顿在产品资料中明确注明了HyperX Savage闪存盘“符合USB3.1 Gen1”规格,并没有玩什么文字游戏,拿咱们对USB3.1的误解做文章。
总之,无论“双头闪存盘”怎么把Type-C和USB3.1这两个卖点吹得天花乱坠,我们只要明白一点就可以:未来的很长一段时间内闪存盘领域不可能出现真正的USB3.1(USB3.1 Gen2),它们都是披着USB3.0的马甲而已!真正的USB3.1是留给以SSD作为存储介质的移动硬盘享用的,只有它们才能有机会发挥出10Gb/s理论带宽的潜力!。
USB3.1与USB3.0有哪些区别

USB3.1与USB3.0有哪些区别USB3.1与USB3.0有哪些区别USB3.1与USB3.0有哪些区别?USB3.1标准于2013年7月发布,最大理论带宽相比USB3.0时翻了一番,达到10Gb/s(Super Speed+)。
USB3.1编码方式从此前USB3.0的8b/10b换成了128b/132b,带宽损耗率从20%大幅下降到3%左右,换算之后带宽同样超过了1.2GB/s,这也意味着在真实使用中USB3.1的极限传输速率有望接近1GB/s。
USB 3.1是最新的USB规范,该规范由英特尔等大公司发起。
数据传输速度提升可至速度10Gbps。
与USB 3.0技术相比,新USB技术使用一个更高效的数据编码系统,并提供一倍以上的有效数据吞吐率。
它完全向下兼容现有的USB连接器与线缆。
USB3.1兼容现有的USB 3.0软件堆栈和设备协议、5Gbps的集线器与设备、USB 2.0产品。
usb 3.1有三种连接介面,分别为Type-A(Standard-A)、Type-B(Micro-B)以及Type-CUSB3.1有什么优势?1.超高理论带宽下快到飞起的读写速度理论上USB3.1端口的带宽为10Gpbs,当然实际速度肯定是离理论值还差很远,但这也不妨碍我们在实际测试中达到800M/s的超高读写速度。
2.超薄接口或将带来便携电子设备新一波超薄化狂潮老式USB端口长1.4厘米、宽0.65厘米的尺寸显然已经满足不了便携电子设备尤其是手机厂商日益迫切的超薄化需要了,而USB3.1Type-C长0.83厘米、宽0.26厘米的尺寸显然又在轻薄这点上上了一个台阶。
手机端接口从最开始的Mini USB升级到Micro USB 后已经成了所有智能手机的标配也间接地推动了智能手机超薄化的第一波浪潮,再到如今尺寸超薄的USB3.1 Type-C,不难想象在不久的将来新一波便携电子设备又将掀起一波“没有最薄只有更薄的浪潮了”。
USB3.1与thunderbolt

USB3.1与thunderbolt
随着“SuperSpeed+”USB3.1的逐渐成熟,它与“雷电”thunderbolt还能和平相处吗?
首先比较一下它们的性能
USB3.1被称为“SuperSpeed+”,可以兼容现有的USB连接器与线缆,同时还是最新的USB 规范并且将在未来替代USB 3.0。
而且它在传输速率与编码标准、电力供应规范、影音传输标准等方面都有了质的飞跃!同时不仅支持PC端各大常见的操作系统,而且对智能手机等方面的使用也有充电更快、数据传输速度更高、支持显示输出、通用性等特性。
而thunderbolt融合了前两项成熟技术的PCI Express数据传输技术和DisplayPort显示技术,两条通道可同时传输这两种协议的数据,每条通道都提供双向10Gbps带宽。
而thunderbolt 前期是用美国A-10"雷电"攻击机,到目前为止很难在家用中体现出来。
那么,看看它们的价格比
USB 3.1的速度标准已经与Thunderbolt接口持平,但是在价格上USB3.1却会比Thunderbolt 便宜很多,这就是为什么thunderbolt到目前为止很难在家用中体现出来。
虽然Thunderbolt 采用的是铜芯连接的方式(如果使用光纤连接的方式Thunderbolt将不会提供供电功能),
但是价格相对而言还是比较昂贵的。
一般的家庭不会为了买条数据线而花费那么多金钱!
目前,这场“U雷之战”USB3.1仍暂占上风!。
有多少人真正了解USB 3.1?

有多少人真正了解USB 3.1?
或许或多或少的听说过USB 3.1的情况,具体到底是个怎幺样的东西却很少人知道的特别详细。
2014年USB 3.1就进入到了大家的实现,相较于USB 3.0最切实的变化就是两倍的传输速度。
之后,苹果、微软、英特尔等终端平台大厂都宣布会积极跟进、将设备升级为USB 3.1。
真正到了使用上,是否有特别明显的变化呢?还是得从头开始了解USB 3.1。
理清楚几个概念
Type-C接口面世之后,随之而来的是USB 3.1传输标准的公布,但是很多人把这两个概念弄混淆了。
这里先来讲讲USB 3.1,这货目前的最高速率达到10Gbps的传输协议,而实际上Type-C对USB传输协议并无要求,甚至可以在老版本的USB 2.0上使用,比如早前搭配Type-C接口的诺基亚N1平板电脑、一加2、乐视手机传输速度仅仅达到USB 2.0的标准。
新出的搭配Type-C接口的手机也仅仅达到了USB 3.0的速度,所以说我们在传输数据或者是充电的时候效率也并没有很快。
USB 3.1传输协议的表现形式也不仅仅是Type-C接口,也可能是Type-A 接口形式的。
正如目前大多数高端主板上的USB 3.1接口,往往就有这两种表现形式。
市场上USB 3.1协议的闪存也不在少数,表现形式也是Type-A接口。
USB 3.1协议接口形式表现多样化
协议和速度快是两回事
USB 3.1终端产品是在CES 2015上惊艳亮相的。
一款威刚USB 3.1移动硬。
USB3.1Hub传输速度怎么样_VL820USB3.1Hub速度实测

USB 3.1 Hub传输速度怎么样_VL820 USB
3.1 Hub速度实测
独特最新报道:近日,威锋电子(VIA Labs)宣布,其新款主控VL820已经成为全球第一个通过USB-IF官方组织认证的USB Hub,能够以10Gbps全速扩展连接更多USB设备。
接着小编为大家带来USB Hub详细报道。
你或许知道,USB 标准其实分为两代,其中说白了就是原来的USB ,理论最高速度为5Gbps,才是真正的USB ,速度翻番到10Gbps,所以说提到USB 的时候一定要注意是哪一代,而很多产品也经常故意在这一点上模糊处理,只拿一个USB 来吸引人。
VL820 Hub支持一个上行接口和四个下行接口,全部支持满速的USB ,或者叫SuperSpeed USB 10Gbps,当然也向下兼容USB /。
换言之,利用它做成的集线器、扩展坞等,即便四个接口都接入设备,也可以保证每一个都能获得10Gbps的完整带宽。
另外,它还充分考虑了USB Type-C的设计,可选支持交替模式的USB Billboard Device,从而能够通过Type-C接口支持雷电3、DisplayPort。
VL820分为VL820-Q7 QFN-76 9×9毫米封装、VL820-Q8 QFN-88 10×10毫米封装两种样式,其中后者特别针对USB Type-C 做了优化。
总结:新款VL820 USB Hub具有更高的传输速度,喜欢高速度的伙伴可以考虑入手哟~想知道更多相关资讯,请伙伴继续关注我们独特科技!。
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統架構/連接器規格翻新 USB 3.1傳輸效能大躍進USB-IF透過更新USB 3.1規格的系統架構,讓USB 3.1晶片除可以提供應用產品高達10Gbit/s的傳輸頻寬外,還能擁有更理想的電源管理效率;此外,USB-IF亦針對行動裝置輕薄化設計趨勢,緊鑼密鼓制定Type-C連接器與USB-PD規格,將助力USB 3.1介面加速滲透行動裝置市場,以展現高速傳輸效能及高充電功率。
發表數年的第三代通用序列匯流排(USB 3.0)已經在桌上型電腦、筆記型電腦、外接式硬碟、隨身碟等產品上隨處可見,而USB 3.0的增強版已經在2013年7月由USB 3.0推廣小組(USB 3.0 Promoter Group)正式揭露規格,且以USB 3.1之名,確立標準。
USB 3.1可以提供10Gbit/s的傳輸速度,係USB 3.0的兩倍,將可以滿足對頻寬需求愈來愈高的新應用,例如超高畫質(UHD)電視、顯示器及固態硬碟(SSD)等應用需求,同時還能向下兼容第二代通用序列匯流排(USB 2.0)。
USB 3.1介面規格再升級USB協會在USB 3.1規格裡定義了一些新名詞,將運作在5Gbit/s的USB 標準稱為Gen 1,運作在10Gbit/s的方案則稱為Gen 2;而Gen X則代表可運作在5Gbit/s或10Gbit/s。
如同USB 2.0介面叫做HighSpeed,USB 3.0介面稱為SuperSpeed,未來運行在10Gbit/s的介面稱之為SuperSpeedPlus,從圖1的USB 3.1 Logo可以做出識別。
而Enhanced SuperSpeed則是指可以支援Gen 1或更高速度的統稱。
總結如表1,圖2則是這些新名詞的參考模型。
圖1 USB 3.1 SuperSpeedPlusLogo 圖片來源:USB-IF圖2 USB 3.1新名詞參考模型 資料來源:USB-IF整個USB 3.1新規格的系統架構目標很簡單,除希望達到USB 3.0兩倍的頻寬外,也希望擁有更佳的電源管理效率;此外也必須達成在現有的作業系統(OS)驅動程式上就能運作的目的。
目標雖然訂的很簡單,但是對USB 3.1的晶片開發者而言,整個系統架構從實體層(Physical Layer),到鏈接層(Link Layer),再到協定層(Protocol Layer),都必須對應做某些程度的修改,才能符合USB 3.1規範。
其中,改變最大的是實體層。
為能達到10Gbit/s的高速傳輸效能,並且兼顧耗電表現,在半導體製程上,晶片開發者就必須選擇更高階的製程來相應。
此外,5Gbit/s版本採用8b/10b編碼,但在10Gbit/s版本採用的則是128b/132b編碼。
128b/132b編碼的位元數較多,其擁有更佳的傳輸效率(或較低的編碼損耗),能達成更高的性能提升。
USB 3.0內部採用8b/10b編碼的訊號處理方式,因此資料傳輸時,表面上是10bit,實際上傳輸的訊號則是8bit,其資料通訊有20%的編碼損耗,因此USB 3.0實際的最高資料傳輸速度為5Gbit/s×8/10=4Gbit/s=500MB/s。
而USB 3.1內部採用128b/132b編碼的訊號處理方式,因此資料傳輸時,表面上是132bit,實際上傳輸的訊號是128bit,其資料通訊的編碼損耗只有3%(128/132=0.9697),因此USB 3.1實際的最高資料傳輸速度為10Gbit/s×128/132=9.697Gbit/s≒1,212MB/s,是USB 3.0的2.4倍,而不僅僅是10Gbit/s與5Gbit/s單純的兩倍(表2)。
其次,由於USB 3.1的高速傳輸物理特性,面臨更嚴苛的訊號衰減、干擾和反射的問題。
在5Gbit/s版本中,從主控(Host)晶片端到裝置(Device)晶片端,USB協會過認證的要求是在長通道12英吋的印刷電路板(PCB)走線長度,加上3公尺長的纜線(Cable)。
但是來到10Gbit/s版本,過認證的要求已經縮減至8英吋的PCB走線長度,加上1公尺長的纜線(圖3)。
圖3 USB 3.1面臨更嚴苛的訊號完整性的挑戰 資料來源:USB-IF考量10Gbit/s訊號完整性而限縮PCB走線長度和纜線長度,難免會影響到應用上的使用彈性。
例如在桌上型電腦中,通常必須在前背板和後背版皆提供USB埠供使用;在17吋以上的大型筆電中,也通常必須在左右兩邊的海岸線皆提供USB埠。
這樣的應用範例中,Host晶片不論如何擺放,都很難達到每個USB埠到Host晶片的距離皆保持在4英吋以內,勢將無法滿足USB 3.1對訊號完整性的要求;而縮短到1公尺的纜線長度,同樣也會讓使用者的USB 3.1產品的擺放地點,受到些許限制。
為解決這些應用上的限制,USB協會也在USB 3.1的規格中,新增加了USB Re-timing Repeater的規範,透過應用Re-timing Repeater晶片還原和放大USB訊號,讓PCB走線長度能大幅增加;或透過使用Re-timing Repeater晶片來製作USB主動式纜線(Active Cable),可讓Cable長度增長到3公尺、5公尺甚至10公尺長,以滿足各種應用對PCB布局與長纜線的需求。
另外,在USB 3.1規格中,SuperSpeedPlus Hub和SuperSpeed Hub在架構上也有很大的不同,SuperSpeedPlus Hub變得更複雜,設計難度也變得更高。
SuperSpeed Hub的架構如圖4,其中的SuperSpeed Hub Repeater/Forwarder,負責向上傳輸埠和向下傳輸埠的行為處理,對所收到來自向上傳輸埠和向下傳埠的封包做最小程度的緩衝,導引(Routing)與傳送封包至向上傳輸埠和向下傳輸埠。
其中的SuperSpeed Hub Controller負責處理Host與Hub間的溝通。
圖4 SuperSpeed Hub架構 資料來源:USB-IFSuperSpeedPlus Hub的架構如圖5所示。
其中的SuperSpeedPlus Upstream Controller(SSP US Controller),負責向上傳輸埠的行為,緩衝所收到來自向上傳輸埠的封包,緩衝並仲裁準備往向上傳輸埠傳送的封包,導引封包至適當的目的地。
其中的SuperSpeedPlus Downstream Controller(SSP DS Controller),負責向下傳輸埠的行為,緩衝所收到來自向下傳輸埠的封包,緩衝並仲裁準備往向下傳輸埠傳送的封包,導引封包至向上傳輸埠控制器。
其中的SuperSpeedPlus Hub Controller負責處理Host與Hub之間的溝通。
圖5 SuperSpeedPlus Hub架構 資料來源:USB-IFSuperSpeedPlus的Hub新增先儲存再傳輸(Store and Forward)的行為模式,這一模式可以帶來以下幾個優點--最大化Hub上傳頻寬的使用率、可提供Host Controller對於傳輸做更佳的排程、透過提高U1/U2的使用,達到更佳的電源管理。
至於如何最大化向上傳輸頻寬的使用率呢?Host Controller可以藉由對Hub 的多個向下傳輸埠,併行發起多個IN request,而非同一時間只能對Hub 的一個埠,由於同一時間有多個傳輸要往上傳送,勢必在Hub內部要有存儲空間來儲存準備向上傳輸的封包,與一個仲裁機制來決定傳輸的順序。
SuperSpeedPlus Hub所須增加的緩衝空間如下:.在向上傳輸方向,每個向下傳輸埠接收器對非同步傳輸行為有16KB數據封包載體的緩衝空間,對同步傳輸行為也一樣有16KB數據封包載體的緩衝空間,以及各自有十六個數據封包標頭的緩衝空間給非同步傳輸行為和給同步傳輸行為。
.在向下傳輸方向,每個Hub對非同步傳輸行為有18KB數據封包載體的緩衝空間,對同步傳輸行為也一樣有18KB數據封包載體的緩衝空間,以及各自有十八個數據封包標頭的緩衝空間給非同步傳輸行為和給同步傳輸行為。
SuperSpeedPlus Hub的仲裁機制方式如下:.交易封包優先於數據封包.同步傳輸資料封包優先於非同步傳輸資料封包.加權後的所有非同步封包使用公平的輪序傳輸(向上傳輸時).於當前傳輸封包接近結束前才啟動仲裁機制透過這些新架構與機制,SuperSpeedPlus Hub將變得更聰明,可達到更佳的效能與省電效果。
[@B]Type-C連接器現身[@C] Type-C連接器現身著眼於現在行動電子產品輕薄化設計的趨勢,USB 3.0推廣小組在2013年12月宣布將開發新一代USB連接器,稱為Type-C連接器,預計在2014年中將可完成新規格制定工作。
Type-C連接器是以USB 3.1及USB 2.0技術為基礎所設計。
除支援USB 3.1資料傳輸速度10Gbit/s,連接器尺寸將與USB 2.0 Micro連接器相當,接口也不再有方向性,同時Type-C也將支援可擴展充電(Scalable Power Charging)的功能,適用於未來智慧型手機等行動裝置的充電與高速資料傳輸。
新的Type-C連接器和USB既有的Type-A/B、Mini-A/B、Micro-A/B連接器最大的改變是連接器與接口不再有方向性,類似蘋果(Apple)所推出的Lightning連接器,將有正反面均可插入的功能,避免USB連接器因為正反面插錯而造成損壞。
然而這樣設計的缺點就是它將無法相容於現有的各種USB連接器,並與現有的USB接口直接配接。
因此Type-C規格中,也將會定義如何讓使用者可配接新Type-C連接器到既有的USB標準產品上的方式。
另一個Type-C連接器的主要目標,就是希望能取代既有的USB 2.0 Micro 連接器,做為各種新行動裝置的標準傳輸線規格。
過去USB 2.0 Micro連接器,被許多智慧型手機等行動裝置採用,但USB 3.0時代,Micro USB連接器寬度超過前代的兩倍,對於輕薄化的智慧型手機而言太寬,連接器機構設計的耐用度也不如前代,因此鮮少有智慧型手機採用USB 3.0 Micro 連接器。
手機廠為了讓新手機擁有USB 3.0的900毫安培(mA)高電流與高速傳輸優勢,又不適合採用標準的USB 3.0 Micro連接器,便自行設計特殊規格的連接器,造成手機傳輸線規格各家不相容。
USB協會便希望能透過推出這新一代Type-C連接器,來統一行動裝置的傳輸線規格。
這項新的業界標準,冀望能成為所有裝置在資料、電力、影音傳輸上都可通用的唯一介面標準。
USB 3.1滲透UHD影音應用市場USB 3.1的傳輸速度來到10Gbit/s,頻寬需求高的視訊與資料存取裝置是最直接能受益的應用。