頻寬是什麼意思

時間 2022-11-20 13:15:35

1樓:小松部落格

頻寬計算機網路的頻寬是指網路可通過的最高資料率,即每秒多少位元。

描述頻寬時常常把「位元/秒」省略。

例如,頻寬是 10 m,實際上是 10 mb/s。

這裡的 m 是 10^6。

在網路中有兩種不同的速率:

訊號(即電磁波)在傳輸**上的傳播速率(公尺/秒,或公里/秒)

計算機向網路傳送位元的速率(位元/秒)

這兩種速率的意義和單位完全不同。

在理解頻寬這個概念之前,我們首先來看乙個公式:頻寬=時鐘頻率x匯流排位數/8,從公式中我們可以看到,頻寬和時鐘頻率、匯流排位數是有著非常密切的關係的。其實在乙個計算機系統中,不僅顯示器、記憶體有頻寬的概念,在一塊板卡上,頻寬的概念就更多了,完全可以說是頻寬無處不在。

那到底什麼是頻寬呢?頻寬的意義又是什麼?簡單的說,頻寬就是傳輸速率,是指每秒鐘傳輸的最大位元組數(mb/s),即每秒處理多少兆位元組,高頻寬則意味著系統的高處理能力。

為了更形象地理解頻寬、位寬、時鐘頻率的關係,我們舉個比較形象的例子,工人加工零件,如果乙個人幹,在大家單個加工速度相同的情況下,肯定不如兩個人幹的多,頻寬就象是加工零件的總數量,位寬彷彿工人數量,時鐘工作頻率相當於加工單個零件的速度,位寬越寬,時鐘頻率越高則匯流排頻寬越大,其好處也是顯而易見的。

主機板上通常會有兩塊比較大的晶元,一般將靠近cpu的那塊稱為北橋,遠離cpu的稱為南橋。北橋的作用是在cpu與記憶體、顯示卡之間建立通訊介面,它們與北橋連線的頻寬大小很大程度上決定著記憶體與顯示卡效能的大小。南橋是負責計算機的i/o裝置、pcl裝置和硬碟,對頻寬的要求,相比較北橋而言,是要小一些的。

而南北橋之間的連線頻寬一般就稱為南北橋頻寬。隨著計算機越來越向多**方向發展,南橋的功能也日益強大,對於南北橋間的連線匯流排頻寬也是提出了新的要求,在intel的9x5系列主機板上,南北橋的頻寬將從以前一直為人所詬病的266mb/s發展到空前的2gb/s,一舉解決了南北橋間的頻寬瓶頸。

再來說說顯示卡,玩遊戲的朋友都曉得,當玩一些大製作遊戲的時候,畫面有時候會卡的比較厲害。其實這就是顯示卡頻寬不足的問題,再具體點說,這是視訊記憶體頻寬不足。眾所周知,目前當道的agp介面是agp 8x,而agp匯流排的頻率是pcl匯流排的兩倍,也就是66mhz,很容易就可以換算出它的頻寬是2.

1gb/s,在目前的環境下,這樣的頻寬就顯得很微不足道了,因為連最普通的ati r9000的視訊記憶體頻寬都要達到400mhz x 128bit/8=6.4gb/s,其餘的高階顯示卡更是不用說了。正因為如此,intel在最新的9x5晶元組中,採用了pcl-express匯流排來替代老態龍鍾的agp匯流排,與傳統pci以及更早期的計算機匯流排的共享並行架構相比,pci express最大的特點是在裝置間採用點對點序列連線,如此一來即允許每個裝置都有自己的專用連線,不需要向整個匯流排請求頻寬,同時利用序列的連線特點將能輕鬆將資料傳輸速度提到乙個很高的頻率。

在傳輸速度上,由於pci express支援雙向傳輸模式,因此連線的每個裝置都可以使用最大頻寬。agp所遇到的頻寬瓶頸也迎刃而解。

為了在實際使用計算機的過程中得到更多匯流排頻寬,根據頻寬的計算公式,一般會採取兩種辦法,一是增加匯流排速度,比如intel的p4 cpu和塞揚cpu就是最好的例子,乙個是400匯流排,乙個是533/800匯流排,在實際應用的效能就有了很大的區別(當然,二級快取也是乙個重要的因素)。另外乙個常用的方法是增加匯流排的寬度,如果當它的時鐘速度一樣時,匯流排的寬度增加一倍,那麼儘管時鐘下降沿同未改變之前是相同而此時每次下降沿所傳輸的資料量卻是以前的兩倍,這一點在相同核心,但是視訊記憶體位寬卻不一樣的顯示卡上表現特別明顯。

2樓:匿名使用者

現在的記憶體種類很多,對資料的傳輸速度也各不相同,我們怎樣去計算它們傳輸速度的快慢?面對各種顯示卡晶元怎樣去看待視訊記憶體頻寬?甚至在顯示器引數中也有頻寬,看來頻寬還真是無處不在,就讓我們一起來聽聽關於頻寬的故事,了解一下頻寬的基礎知識。

頻寬正傳——儲存器頻寬基礎知識

頻寬這個詞在電子學領域裡很常用,它的意思是指波長、頻率或能量帶的範圍,特指以每秒週數表示頻帶的上、下邊界頻率之差。可以顯見頻寬是用來描述頻頻寬度的,但是在數字傳輸方面,也常用頻寬來衡量傳輸資料的能力。用它來表示單位時間內傳輸資料容量的大小,表示吞吐資料的能力。

在很多文章裡往往看見關於頻寬的各種描述,那麼怎麼計算有關儲存器的頻寬呢?對於儲存器的頻寬計算有下面的方法:

b表示頻寬,f表示儲存器時鐘頻率,d表示儲存器資料匯流排位數,則頻寬為:

b=f×d/8

例如,pc-100的sdram頻寬計算如下:

100mhz×64bit/8=800mb/s

當然,這個計算方法是針對僅靠上公升沿訊號傳輸資料的sdram而言的,對於上公升沿和下降沿都傳輸資料的ddr來說計算方法有點變化,應該在最後乘2,因為它的傳輸效率是雙倍的,這也是ddr能夠有如此高效能的重要原因。

對於和儲存器頻寬關係很大的匯流排頻寬也同樣可以利用這個方法來計算,例如pci和agp等匯流排。比如,pci頻寬=33mhz×32bit/8=133mb/s,agp 1x匯流排的頻寬為66mhz×64bit/8=528mb/s,agp 4x頻寬=528mhz×4=2.1gb/秒。

通過這樣的計算我們不難看出,匯流排的發展伴隨著頻寬的擴充套件,只有高頻寬的匯流排才能不斷的滿足當前各種硬體對資料傳輸的要求。比如顯示卡當年從pci匯流排到agp,正是因為pci匯流排的133mb/s傳輸速率早已不能滿足各種圖形處理的要求。而從agp1x到agp4x直到agp8x都使得傳輸頻寬不斷的得到了擴充套件。

在實際工作時這些儲存單元未必能達到峰值頻寬,影響頻寬的因素還很多。比如,因為資料寫入和讀出儲存單元總要有一定的延遲時間。除了延遲時間影響頻寬外,所儲存資料的命中率也有重要關係。

當把這些因素考慮在內,即便是100%的命中率,pc100的sdram的實際頻寬只有峰值頻寬的40%。

從上面給出的頻寬計算方法可知,頻寬不僅和時鐘頻率有關還和儲存單元的資料匯流排位數有關。而我們面對各種顯示卡視訊記憶體的時候關注的是它的時鐘頻率,計算頻寬還需要視訊記憶體的位數。顯存在顯示卡上發揮著重要的作用,而各種顯示卡晶元支援視訊記憶體的位數也是有差異的,廠商們也是在擴充套件視訊記憶體位數,以達到提公升視訊記憶體頻寬的目的。

頻寬外傳——顯示器的頻寬

我們在購買顯示器時也常常會看見頻寬這個詞,在這裡,它和儲存領域的頻寬有所區別,它更貼近傳統的電子學裡的頻寬定義。顯示器的引數——頻寬代表的是顯示器的乙個綜合指標,也是衡量一台顯示器好壞的重要指標。它是指顯示器每秒鐘所掃瞄的畫素數量,也就是說在單位時間內,每條掃瞄線上顯示的畫素點的總和,單位是hz。

顯示器的頻寬大小同樣有一定的計算方法的,大家在選擇一款顯示器的時候可以根據一些引數來計算頻寬,或者根據頻寬來計算一些引數。這樣可以很清楚的了解顯示器的底細,js想隱瞞都不行。

詳細的顯示器頻寬計算方法如下:

用r(x)表示每條水平掃瞄線上的圖素個數;r(y)表示每幀畫面的水平掃瞄線數;v表示每秒鐘畫面的重新整理率;b表示頻寬。則顯示器頻寬的計算公式是:

b = r(x)×r(y)×v

但是在實際中,為了避免訊號在掃瞄邊緣的衰減,保證影象的清晰,實際上電子束水平掃瞄的圖素的個數和行掃瞄頻率均要比理論值要高一些。所以,在實際中,頻寬的計算公式中加上了乙個1.3的引數:

b = r(x)×r(y)×v×1.3

根據上面的公式,我們就可以比較清楚的了解到頻寬的實際意義。當顯示器的重新整理率提高一點的話,它的頻寬就會要提高很多。例如,當使用者在挑選顯示器的時候,顯示器標稱可以在1024×768的解析度,和85hz的重新整理率下正常顯示的話,我們就可以計算出這台顯示器的實際頻寬為:

b =1024×768×85×1.3 = 87mhz

頻寬的大小在選擇顯示器的時候是很重要的,如果有的顯示器沒有標明頻寬,只標明了最大解析度和在此解析度下所能達到的最高的重新整理率,我們就可以根據上面的公式計算出顯示器的頻寬;反之,我們也可以根據顯示器的頻寬來計算出顯示器在最大解析度下的重新整理率等引數。

頻寬是什麼意思?

3樓:

計算機網路的頻寬是指網路可通過的最高資料率,即每秒多少位元。

描述頻寬時常常把「位元/秒」省略。

例如,頻寬是 10 m,實際上是 10 mb/s。

這裡的 m 是 10^6。

在網路中有兩種不同的速率:

訊號(即電磁波)在傳輸**上的傳播速率(公尺/秒,或公里/秒)

計算機向網路傳送位元的速率(位元/秒)

這兩種速率的意義和單位完全不同。

在理解頻寬這個概念之前,我們首先來看乙個公式:頻寬=時鐘頻率x匯流排位數/8,從公式中我們可以看到,頻寬和時鐘頻率、匯流排位數是有著非常密切的關係的。其實在乙個計算機系統中,不僅顯示器、記憶體有頻寬的概念,在一塊板卡上,頻寬的概念就更多了,完全可以說是頻寬無處不在。

那到底什麼是頻寬呢?頻寬的意義又是什麼?簡單的說,頻寬就是傳輸速率,是指每秒鐘傳輸的最大位元組數(mb/s),即每秒處理多少兆位元組,高頻寬則意味著系統的高處理能力。

為了更形象地理解頻寬、位寬、時鐘頻率的關係,我們舉個比較形象的例子,工人加工零件,如果乙個人幹,在大家單個加工速度相同的情況下,肯定不如兩個人幹的多,頻寬就象是加工零件的總數量,位寬彷彿工人數量,時鐘工作頻率相當於加工單個零件的速度,位寬越寬,時鐘頻率越高則匯流排頻寬越大,其好處也是顯而易見的。

主機板上通常會有兩塊比較大的晶元,一般將靠近cpu的那塊稱為北橋,遠離cpu的稱為南橋。北橋的作用是在cpu與記憶體、顯示卡之間建立通訊介面,它們與北橋連線的頻寬大小很大程度上決定著記憶體與顯示卡效能的大小。南橋是負責計算機的i/o裝置、pcl裝置和硬碟,對頻寬的要求,相比較北橋而言,是要小一些的。

而南北橋之間的連線頻寬一般就稱為南北橋頻寬。隨著計算機越來越向多**方向發展,南橋的功能也日益強大,對於南北橋間的連線匯流排頻寬也是提出了新的要求,在intel的9x5系列主機板上,南北橋的頻寬將從以前一直為人所詬病的266mb/s發展到空前的2gb/s,一舉解決了南北橋間的頻寬瓶頸。

再來說說顯示卡,玩遊戲的朋友都曉得,當玩一些大製作遊戲的時候,畫面有時候會卡的比較厲害。其實這就是顯示卡頻寬不足的問題,再具體點說,這是視訊記憶體頻寬不足。眾所周知,目前當道的agp介面是agp 8x,而agp匯流排的頻率是pcl匯流排的兩倍,也就是66mhz,很容易就可以換算出它的頻寬是2.

1gb/s,在目前的環境下,這樣的頻寬就顯得很微不足道了,因為連最普通的ati r9000的視訊記憶體頻寬都要達到400mhz x 128bit/8=6.4gb/s,其餘的高階顯示卡更是不用說了。正因為如此,intel在最新的9x5晶元組中,採用了pcl-express匯流排來替代老態龍鍾的agp匯流排,與傳統pci以及更早期的計算機匯流排的共享並行架構相比,pci express最大的特點是在裝置間採用點對點序列連線,如此一來即允許每個裝置都有自己的專用連線,不需要向整個匯流排請求頻寬,同時利用序列的連線特點將能輕鬆將資料傳輸速度提到乙個很高的頻率。

在傳輸速度上,由於pci express支援雙向傳輸模式,因此連線的每個裝置都可以使用最大頻寬。agp所遇到的頻寬瓶頸也迎刃而解。

為了在實際使用計算機的過程中得到更多匯流排頻寬,根據頻寬的計算公式,一般會採取兩種辦法,一是增加匯流排速度,比如intel的p4 cpu和塞揚cpu就是最好的例子,乙個是400匯流排,乙個是533/800匯流排,在實際應用的效能就有了很大的區別(當然,二級快取也是乙個重要的因素)。另外乙個常用的方法是增加匯流排的寬度,如果當它的時鐘速度一樣時,匯流排的寬度增加一倍,那麼儘管時鐘下降沿同未改變之前是相同而此時每次下降沿所傳輸的資料量卻是以前的兩倍,這一點在相同核心,但是視訊記憶體位寬卻不一樣的顯示卡上表現特別明顯。

頻寬是什麼意思啊

計算機網路的頻寬是指網路可通過的最高資料率,即每秒多少位元。描述頻寬時常常把 位元 秒 省略。例如,頻寬是 10 m,實際上是 10 mb s。這裡的 m 是 10 6。在網路中有兩種不同的速率 訊號 即電磁波 在傳輸 上的傳播速率 公尺 秒,或公里 秒 計算機向網路傳送位元的速率 位元 秒 這兩種...

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