1.GT/s即Giga Transmission per second (千兆傳輸/秒),每一秒內傳輸的次數,重點在于描述物理層通信協議的速率,也就等于一秒鐘完成了多少次資料< n bit>傳輸,GT/s著重描述埠的速率屬性,可以不和鏈路寬度等關聯,這樣來描述“可以進行鏈路寬度擴展”的高速串行介面更為合適一些, 需要結合具體的物理層通信協議來分析,
舉例說明:
6.4GT/S的QPI總線,QPI資料包是80 bit的長度,其中64bit用于資料,發送需要用4個周期,所以它一次只能傳輸64/4/8=2位元組*(因為資料64bit位寬需要4個周期才能發送,所以每個周期只能發送2個位元組),所以其理論最大值就可以達到6.42=12.8GB/S(單向),雙向則是25.6GB/S,
注意:GT/s與Gbps(每秒十億位)沒有對應的換算關系,
2.GB/s(Gbps)即千兆位元每秒,1千兆位元每秒等于100萬位元每秒,
舉例說明::
第二代PCI Express介面(簡稱 PCIe Gen2)的速率屬性為5.0GTs,這樣的描述主要說明的是每條PCIe Gen2的Lane(Serdes)每秒可以完成5.0G bit的資料傳輸這一屬性,無論對于寬度為x1、x2、x4、x8的PCIe Gen2介面都是適用的,
PCI-e2.0 協議支持 5.0 GT/s, 即每一條Lane 上支持每秒鐘內傳輸 5G個bit;但這并不意味著 PCIe 2.0協議的每一條Lane支持 5Gbps 的速率,為什么這么說呢? 因為PCIe 2.0 的物理層協議中使用的是 8b/10b的編碼機制, 即每傳輸8個bit,需要發送10個bit;這多出的2個bit并不是對上層有意義的資訊, 那么, PCIe 2.0協議的每一條Lane支持 5 * 8 / 10 = 4Gbps 的速率, 以一個PCIe 2.0 x8的通道為例,x8的可用帶寬為 4 * 8 = 32 Gbps,
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