- 帶寬代表理論上的最大容量,而數據速率(或吞吐量)則是實際速度,但由于延遲、協議開銷、網絡擁塞和物理限制等因素而降低。這一區分非常重要,因為數字系統中的數據速率正處于持續上升的趨勢中。數據通過各種通信協議發送。這些協議有“開銷”,會消耗部分帶寬,但不會直接貢獻數據傳輸。例如,數據可能被結構化為數據包,可能涉及錯誤檢測和糾正算法,且通常會實現安全功能。圖1。吞吐量受多種因素影響,且可能隨時間變化,但總是低于理論帶寬。(圖片來源:iTT Systems)延遲會降低數據速率。延遲的來源包括物理距離、網絡擁塞、傳輸
- 關鍵字:
最大數據率 帶寬
- GPIB曾用于老式實驗室儀器及類似硬件。后來,C64和Acorn計算機外設采用了它,歸屬于IEEE 488。通用接口總線(GPIB,簡稱 HP-IB)終于獲得了穩定驅動,并將在 Linux 6.19 內核版本中合并,距惠普發布已有 53 年。Phoronix 解釋說,GPIB 支持最早于去年加入主線 Linux 內核,但現在已被宣布為穩定。Greg Kroah-Hartman 在 Linux 6.19-rc1 的臨時拉取請求中強調了這一驅動的添加。“這是6.19-rc1的大型
- 關鍵字:
Linux 驅動 惠普 GPIB 總線 8MB/s 帶寬 接口標準
- 2025年10月22 日,美國馬薩諸塞州特克斯伯里——作為電子測試與驗證領域模塊化信號開關及仿真解決方案的領先供應商,Pickering Interfaces公司宣布對廣受歡迎的PXI故障注入單元開關模塊系列擴展并推出新產品。新增的40-205(PXI)和42-205(PXIe)系列采用緊湊型單槽設計,隸屬于該公司雙線串行接口故障注入開關產品家族。該系列產品基于微機電系統(MEMS)開關技術,專為模擬高速通信協議中的典型故障場景而設計,能夠滿足MultiGBASE-T1測試標準的最新演進要求。
- 關鍵字:
Pickering MEMS 千兆以太網接口單元 GBASE-T1 FIU 帶寬 數據吞吐能力
- 關鍵PCIe 5.0 仍然是當今大多數應用的實用選擇,允許從 PCIe 4.0 遷移,并且僅在絕對必要時遷移到 PCIe 6.0。邊緣人工智能正在推動技術的重大變革,預計到 2027-2028 年,50% 的數據中心容量將由人工智能驅動,這使得 PCIe 5.0 的高帶寬和低延遲至關重要。PCIe 5.0 為各種應用提供了靈活性,平衡了功耗、性能、面積和延遲權衡,這對于汽車和高性能計算等行業至關重要。低功耗設計技術對于邊緣設備和節能系統都至關重要,PCIe 5.0 支持各種電源狀態,以減少能耗,同時保持性
- 關鍵字:
PCIe 5.0 功耗 性能 帶寬
- 不斷擴展移動帶寬的全球競賽是一件愚蠢的事情嗎?對于大多數人來說,對于大多數人來說,對于大多數目的來說,最大數據速度(在移動設備上、在家中、在工作中)是否“足夠快”?這些異端的問題值得一問,因為行業帶寬跟蹤數據最近揭示了一些令人驚訝的事情:地面和移動數據的增長正在放緩。事實上,如果消費技術和寬帶使用模式沒有發生巨大變化,數據速率需求似乎將在短短幾年內達到每秒 10 億比特(每秒 1 吉比特)以下的峰值。這是一件大事。幾十年來,無線和地面寬帶數據速率無休止增長的假設一直是電信研究資金背后的關鍵驅動力。為了保持
- 關鍵字:
6G 帶寬
- 頻譜分析儀是廣播監控,射頻元件測試和EMI故障排除的有用工具。許多現代分析儀可以進行許多常見的調整,可以優化特定應用的性能。在本應用文檔中,我們將介紹分辨率帶寬(RBW)和視頻帶寬(VBW)以及它們如何影響測量。2、分辨率帶寬(RBW)帶寬定義為特定事件焦點的頻率范圍。例如,傳輸信號的帶寬是傳輸占用的頻率范圍。測量的帶寬定義了用于測量的頻率范圍。在頻譜分析中,分辨率帶寬(RBW)定義為應用于輸入信號的最終濾波器的頻率跨度。較小的RBW可提供更精細的頻率分辨率,并能夠區分頻率更接近的信號。為什么不對所有測量
- 關鍵字:
頻譜分析儀 帶寬
- 我們常說的千兆寬帶、100G光網絡,兆和G是指什么呢?沒錯!是比特率(Bit Rate)!聰明的你已經答對啦!與比特率類似的還有波特率、頻譜帶寬。但是比特率、波特率與頻譜帶寬關系,你知道多少?PART.01什么是比特率和波特率?寬帶網絡里面提及的千兆即1000Mbit/s,一般描述的是我們家網絡端口每秒最大可接收0、1比特(bit)的數量,即每秒可接收1000x106個比特。顯而易見,比特率越高,每秒傳送的比特數量就越多。比特數量多,意味著單位時間獲取的信息就多,網速自然就越快。總的來說,比特率是每秒鐘傳
- 關鍵字:
比特率 帶寬 通信技術
- 3月19日消息,AI新時代不但對算力、模型要求越來越高,也需要越來越強大的網絡。為此,NVIDIA發布了專為大規模AI量身訂制的全新網絡交換機——X800系列。據悉,NVIDIA Quantum-X800 InfiniBand網絡、Spectrum-X800以太網絡是全球首批高達800Gbps端到端吞吐量的網絡平臺,早期用戶包括微軟Azure、甲骨文云、Coreweave等等。Quantum-X800平臺可以說是AI專用基礎設施極致性能的新標桿,包含Quantum Q3400交換機、ConnectX-8
- 關鍵字:
NVIDIA 交換機 網卡 帶寬 80萬兆
- 華為Mate60系列網速超越5G的原因華為Mate60系列的網速之所以能超越一般的5G手機,主要原因在于華為所采用的先進的5.5G技術。華為在自己的海外社交平臺上明確提到,獵豹、賽程和短跑運動員都無法比擬,唯有5.5G才能勝出。雖然華為并沒有明示Mate60系列是否支持5G,但其暗示用的是更先進的5.5G技術,這也意味著其網速將要遠高于一般5G手機。5G技術的先進性華為早在很早之前就開始了對5.5G技術的研發和部署,而且已經取得了重大突破。在今年9月,華為率先完成了5G-A全部功能測試用例,并成功驗證了下
- 關鍵字:
華為 5G 帶寬
- +? ?劍指核心網提速+? ?面向下一代網絡和云加速+? ?全球最高帶寬+? ?功率優化,突破性的網絡化+? ?硬IP集成+? ?最高計算密度今天要發布啥?90秒視頻帶你飛...視頻看完了,你品,你細品......重 磅 發 布3 月 11 日,賽靈思公司大中華區銷售副總裁,產品線營銷高級總監以及 ACAP 與 FPGA 高級產品線經理聯手向業界發布了 Versal ACAP 產品組合第
- 關鍵字:
帶寬 計算密度
- 鮑占營 (湘潭大學?物理與光電工程學院,湖南?湘潭?411105)摘? 要:本文提出了一種非對稱套筒式共源共柵放大器。同傳統對稱套筒式共源共柵運算放大器相比,在相同 的帶寬和輸入跨導情況下,非對稱套筒式共源共柵結構具有更高的電流利用效率,該結構能夠減小放大器的 尺寸和功耗,同時不影響放大器的增益和輸出擺幅。基于Cadence Spectre對電路進行了仿真驗證,仿真結果表 明,非對稱套筒式共源共柵結構具有接近單端放大器的電流利用效率。?關鍵詞:非對稱;套筒式共源共柵放大器;帶寬;跨導0?
- 關鍵字:
202003 非對稱 套筒式共源共柵放大器 帶寬 跨導
- 隨著電子技術的快速發展,通信信號頻率越來越高,信號質量要求也越來越嚴。測量這些高速信號是不是只要選一個昂貴的示波器就行了呢?其實不然,如果一些細節沒有被注意,再貴的示波器也不見得測得準! 一、帶寬選擇 測量高速信號,首先要考慮測試系統的帶寬,這個測試系統的帶寬包括探頭的帶寬和示波器的帶寬。要測量100MHz的信號,用一個100MHz帶寬的示波器是不是就可以了?一些用戶可能對帶寬的概念并不是很清晰。認為100MHz帶寬的示波器就可以測量100MHz的信號了,其實并不是這樣。帶寬所指的頻率是正弦波信號
- 關鍵字:
示波器 帶寬
- 2018年8月,IHS Markit公司在上海舉行了“第二屆科技高管研討會”,IHS Markit公司高級商務咨詢總監Michael Sullivan Trainor先生介紹了5G及對經濟影響的預測。
- 關鍵字:
5G 市場 投資 移動 帶寬 201812
- 很顯然,企業中移動設備的數量正在迅速增長,而且沒有放緩的跡象,根據Nemertes研究公司的結果,2013年,65%的企業都表示其移動設備 應用數量有所增長
- 關鍵字:
移動 應用程序 帶寬 網絡管理 通信
- 工程師們在調試的過程中,會經常發現,同一個信號用不同的設備測試,結果往往會有些差別。到底哪一個結果才是準確的?我們要科學的選用設備進行測試,不要被錯誤的結果“蒙騙”了。 不同的測試設備都有典型的應用場合和測量范圍,之所以會出現測量結果不一致的情況,往往和測試設備本身的參數特性有關系,其中很關鍵的一個指標就是儀器的帶寬。帶寬不同的儀器,哪怕測試相同的信號,測試結果往往也都不同。 首先我們來看看儀器測量帶寬是什么。儀器的測量帶寬簡單而言就是儀器能夠測試的頻率范圍,我們將信號幅值衰減到-3dB的頻率點稱
- 關鍵字:
帶寬
帶寬介紹
帶寬又叫頻寬是指在固定的的時間可傳輸的資料數量,亦即在傳輸管道中可以傳遞數據的能力。在數字設備中,頻寬通常以bps表示,即每秒可傳輸之位數。在模擬設備中,頻寬通常以每秒傳送周期或赫茲Hertz (Hz)來表示。頻寬對基本輸出入系統 (BIOS ) 設備尤其重要,如快速磁盤驅動器會受低頻寬的總線所阻礙。
單位時間內能夠在線路上傳送的數據量,常用的單位是bps(bit per second)。 [
查看詳細 ]
關于我們 -
廣告服務 -
企業會員服務 -
網站地圖 -
聯系我們 -
征稿 -
友情鏈接 -
手機EEPW
Copyright ?2000-2015 ELECTRONIC ENGINEERING & PRODUCT WORLD. All rights reserved.
《電子產品世界》雜志社 版權所有 北京東曉國際技術信息咨詢有限公司

京ICP備12027778號-2 北京市公安局備案:1101082052 京公網安備11010802012473