ビット毎秒からヨタオクテット毎秒への換算

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ビット毎秒(bit/s)からヨタオクテット毎秒(Yo/s)への換算式

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ビット毎秒からヨタオクテット毎秒への換算表

ビット毎秒 (bit/s)ヨタオクテット毎秒 (Yo/s)
1 ビット毎秒1.25 × 10-25 Yo/s
2 ビット毎秒2.5 × 10-25 Yo/s
3 ビット毎秒3.75 × 10-25 Yo/s
4 ビット毎秒5 × 10-25 Yo/s
5 ビット毎秒6.25 × 10-25 Yo/s
10 ビット毎秒1.25 × 10-24 Yo/s
20 ビット毎秒2.5 × 10-24 Yo/s
25 ビット毎秒3.125 × 10-24 Yo/s
50 ビット毎秒6.25 × 10-24 Yo/s
100 ビット毎秒1.25 × 10-23 Yo/s

データ転送速度の目安

基準ビット毎秒 (bit/s)ヨタオクテット毎秒 (Yo/s)
A dial-up modem56000 bit/s7 × 10-21 Yo/s
Typical home broadband100000000 bit/s1.25 × 10-17 Yo/s
Gigabit Ethernet1 × 109 bit/s1.25 × 10-16 Yo/s
Streaming a 4K film25000000 bit/s3.125 × 10-18 Yo/s

ほかの単位換算ツール

長さ質量温度エネルギー体積速度時間データ量圧力周波数データ転送速度体積流量角度面積

ビット毎秒(bit/s)について

毎秒 ビット は、データ の伝送の速さの基本の単位です。記号は bit/s で、しばしば bps とも書かれます。ある 通り道 が 1 秒 に運ぶ 2 進 の決めごとの数を数えるもので、伝送の速さの ほか の どの 単位も、その 倍数 です。

速さ ですから、量 を 時間 で割った かたち を持ちます。毎秒 メートル や 毎秒 リットル と まったく 同じ です。おかげで計算は 素直 です。ある 毎秒 ビット の回線に、秒 で表した 長さ を掛ければ、運ばれた ビット の総数が出ます。それを 8 で割れば オクテット になります。

この単位は ボー と 分けねば なりません。ボー は ビット ではなく 記号 を 毎秒 で数えます。初期の モデム は 記号 1 つ につき 1 ビット を送ったので、ふたつ の数は 一致し、語 も 互いに 使われました。いまの やりかた は、位相 と 振幅 を 一緒 に変えることで、記号 1 つ に 何 ビット も 収めます。ですから 3000 ボー の 通り道 が 毎秒 33600 ビット を運ぶこともあります。どれだけの情報が動くかを語るのは、ビット の 速さ だけです。

クロード・シャノン が 1948 年 に 理屈 のうえの 天井 を定めました。ある 通り道 の 毎秒 ビット の 容量 は、その 帯域 と、信号 と 雑音 の 比 で決まり、どの 符号 の やりかた も それを超えられません。それ以来の モデム と 無線 の 設計 の 進み は すべて、その 限り に もっと 近づく 試み であり、いまの仕組みは デシベル の わずかな 分 まで 迫って います。

実際 には、回線の 生 の ビット の 速さ が、役に立つ データ の届く速さであることは ありません。手順 の 見出し、誤り を直す 符号、受け取り の 知らせ、送り直し が みな 容量 を食い、使える 割合 は 有線 なら たいてい 90 から 95 パーセント、分け合う 無線 なら もっと 少なくなります。

毎秒 1 ビット という値が挙げられることは まれ です。ほとんど どの 通り道 も それより 速い からです。例外 は 深宇宙 の通信で、数十億 キロメートル 先 の 探査機 が 毎秒 数十 ビット で データ を返すことがあります。もう ひとつ は、電池 を もたせる ために 長い 間 を おいて わずかな ビット を送る、低消費 の 感知器 の 通信網 です。

毎秒 1 ビット は、毎秒 0.125 オクテット、毎秒 0.001 キロビット、あるいは 毎秒 およそ 0.0009766 キビビット に等しくなります。


ヨタオクテット毎秒(Yo/s)について

毎秒 ヨタオクテット は、毎秒 1000 ゼタオクテット、すなわち 毎秒 8 ヨタビット にあたる データ の伝送の速さの単位です。記号は Yo/s です。30 年 のあいだ メートル法 が名づけた 最大 の伝送の速さであり、問い が 工学 のものであることを やめ、物理 のものになる 地点 に立っています。

物理 の 限り は 現実 のものであり、言い表せます。どんな 通信 の 通り道 にも、その 帯域 と、信号 と 雑音 の 比 とで定まる 容量 があります。クロード・シャノン が 1948 年 に証明した結果です。速さを もっと 上げるとは、帯域 を増やすか、電力 を増やすか、並べる 通り道 を増やすかのいずれかであり、その どれ にも、速さが上がるにつれ 際限 なく 育つ 費え が伴います。

もっとも するどい 境目 を引くのは 電力 です。熱力学 は、ある 温度 で ひとつ の状態を もう ひとつ から 見分ける ための 最小 の 電力 を求めます。実際 の仕組みは その 底 より 何桁 も 上 にありますが、底 は 零 では ありません。毎秒 1 ヨタオクテット では、理屈 のうえの 最小 でさえ かなり の 電力 になり、どの 現実 の仕組みも それを 大きな 倍率 で かけ算 します。

媒体 そのもの の 限り も あります。1 本 の 光ファイバー の 容量 の 天井 は、硝子 のなかの 非線形 の はたらき が定めます。それは運ぶ 光 の 出力 とともに 育ちますから、出力 を上げても やがて 信号 は よくなる どころか 崩れて いきます。毎秒 1 ヨタオクテット に届くには、いまの記録の速さで 同時 に走る 繊維 が 1000 億 本 ほど 要ります。それは 通信 の問題 ではなく 建設 の問題 です。

これらは どれ も、この単位を 無意味 に しません。きちんと定まっており、ほか の どれ とも同じ規則で 換算 され、理屈 のうえの 限り についての議論にも、接頭語 の体系の 完全 な表にも 現れます。工学 が止まる ところ で量に名を付けるのを やめる 測り の体系は、より 役に立たなく なるのであって、より 役に立つ ように なるのでは ありません。

2022 年 から メートル法 には ヨタ の上に ロナ と クエタ があり、これは もう はしご の 頂 では ありません。その 延長 を 押し進めた のは 速さ ではなく データ の量であり、伝送 の側には、これ より 上 の速さを書く 理由 は まだ 現れて いません。

毎秒 1 ヨタオクテット は、毎秒 1000 ゼタオクテット、毎秒 8 ヨタビット、あるいは 毎秒 およそ 0.8272 ヨビオクテット に等しくなります。