計算機使用零或者一進行表示,一位零或者一就可以表示兩種狀態,包就可以表示256種狀態。所以在一秒鐘,如果傳輸八位就可以傳輸256比特。
如果把這個時間縮短,就可以傳輸更多的數據,比如頻率加快,實際上,目前我們使用的超五類線都是100M赫茲的頻率,六類線更是達到250兆赫茲,所以如果一赫茲之內傳輸一比特的數據,那么100M合資就意味著一秒鐘之內傳輸100M比特數據,如果再在底層進行改進來,表示更多的數據,那么在100M赫茲里面就可以傳授更多比特的數據,甚至達到1000M比特每秒,所以在只能傳輸100M赫茲的超五類線中,也可以傳輸1000 Mbps的速率。
所以雖然是串行傳輸,但是它的傳輸頻率非常的快,一個脈沖只需要傳輸一比特,100M赫茲的脈沖就可以表示100M比特的數據。
曾經串行方式和并行方式在計算機通信上有過博弈,最后串行通信方式勝出。原因很簡單,雖然并行方式很直接將CPU里面的數據直接并行寫出來就可以了,但是隨著數據量的增加需要輸出的數據頻率也要相應提高,這時候在電路板級別的各個并行數據線之間的容感抗也開始從被忽略到需要被重視到變成制約因素,也就是說并行方式在頻率提高以后碰到瓶頸。而串行方式在芯片里面將并行數據通過Serdes變換,再通過差分信號線將數據傳出,再在接受端進行數據恢復,變回并行數據,這樣就非常好的避免了因為頻率提高帶來的問題。
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