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计算机使用零或者一进行表示,一位零或者一就可以表示两种状态,包就可以表示256种状态。所以在一秒钟,如果传输八位就可以传输256比特。

如果把这个时间缩短,就可以传输更多的数据,比如频率加快,实际上,目前我们使用的超五类线都是100M赫兹的频率,六类线更是达到250兆赫兹,所以如果一赫兹之内传输一比特的数据,那么100M合资就意味着一秒钟之内传输100M比特数据,如果再在底层进行改进来,表示更多的数据,那么在100M赫兹里面就可以传授更多比特的数据,甚至达到1000M比特每秒,所以在只能传输100M赫兹的超五类线中,也可以传输1000 Mbps的速率.

所以虽然是串行传输,但是它的传输频率非常的快,一个脉冲只需要传输一比特,100M赫兹的脉冲就可以表示100M比特的数据。

曾经串行方式和并行方式在计算机通信上有过博弈,最后串行通信方式胜出。原因很简单,虽然并行方式很直接将CPU里面的数据直接并行写出来就可以了,但是随着数据量的增加需要输出的数据频率也要相应提高,这时候在电路板级别的各个并行数据线之间的容感抗也开始从被忽略到需要被重视到变成制约因素,也就是说并行方式在频率提高以后碰到瓶颈。而串行方式在芯片里面将并行数据通过Serdes变换,再通过差分信号线将数据传出,再在接受端进行数据恢复,变回并行数据,这样就非常好的避免了因为频率提高带来的问题。

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