| ペタビット毎秒 (Pbit/s) | キビビット毎秒 (Kibit/s) |
|---|---|
| 1 ペタビット毎秒 | 976562500000 Kibit/s |
| 2 ペタビット毎秒 | 1953125000000 Kibit/s |
| 3 ペタビット毎秒 | 2929687500000 Kibit/s |
| 4 ペタビット毎秒 | 3906250000000 Kibit/s |
| 5 ペタビット毎秒 | 4882812500000 Kibit/s |
| 10 ペタビット毎秒 | 9765625000000 Kibit/s |
| 20 ペタビット毎秒 | 19531250000000 Kibit/s |
| 25 ペタビット毎秒 | 24414062500000 Kibit/s |
| 50 ペタビット毎秒 | 48828125000000 Kibit/s |
| 100 ペタビット毎秒 | 97656250000000 Kibit/s |
| 基準 | ペタビット毎秒 (Pbit/s) | キビビット毎秒 (Kibit/s) |
|---|---|---|
| A dial-up modem | 5.6 × 10-11 Pbit/s | 54.6875 Kibit/s |
| Typical home broadband | 0.0000001 Pbit/s | 97656.2 Kibit/s |
| Gigabit Ethernet | 0.000001 Pbit/s | 976562 Kibit/s |
| Streaming a 4K film | 0.000000025 Pbit/s | 24414.1 Kibit/s |
毎秒 ペタビット は、毎秒 1000 テラビット にあたる データ の伝送の速さの単位です。記号は Pbit/s です。光 の伝送の研究の 最前線 を示すもので、実験室 が 硝子 の 一筋 に データ を通した速さであり、敷かれた どの 仕組みも まだ その 近く にありません。
記録は 3 つ の 技 を組み合わせて生まれました。多芯 の 繊維 は、ひとつ の 覆い のなかに 光 を導く道を いくつも 置き、一筋 が 束 のように ふるまう ようにします。波長 分割 多重 は、その 芯 の どれ にも 数百 の別々の 色 を走らせます。進んだ 変調 は、ひとつ の 波 に 何 ビット も 収めます。この 3 つ を掛け合わせて 毎秒 1 ペタビット に届くのです。
こうした 実演 は、整えられた条件のもとで 数十 キロメートル の 繊維 を走ります。働く 海底 電線 が越えねばならない 数千 キロメートル ではありません。距離 こそ 難所 です。信号 は 弱まり、分散 が 波 を にじませ、硝子 のなかの 非線形 の はたらき は 出力 とともに 育ちます。1 キロメートル 増えるごとに同じ速さを保つのは 難しく なり、だからこそ 敷かれた 電線 は 実験室 の記録より 2 桁 下 にあるのです。
オクテット でいえば、毎秒 1 ペタビット は 毎秒 125 テラオクテット です。大きな ハードディスク 125 台 ぶんの蓄えを 毎秒 動かす ほどです。こうした回線の どちらの端 にも、その速さで データ を生んだり 受け止めたり できるものは ありません。この数値は、媒体 の 容量 を表すのであって、その使いみちを表すのではありません。
通信網 の水準では、この単位は 合計 に使われます。たいへん 大きな データ 処理場 の 相互 接続 の 総 容量、ひとつ の 大陸 に陸揚げされる すべて の 電線 の合わせた 容量、最大 の 配信 網 の 頂 の 行き来 は、毎秒 ペタビット で示されます。これらは 何千 もの回線にわたる 合計 であって、どれか ひと つ の格づけではありません。
その 道すじ は 覚えておく値打ちがあります。大洋 を越える 容量 は、数十年 にわたり 7 年 か 8 年 ごとに およそ 10 倍 に育ちました。押し上げた のは ほとんど すべて、より よい 電子 の 技 と より よい 符号 であり、硝子 を 増やした ことでは ありません。それが続けば、毎秒 1 ペタビット は ひと世代 のうちに 働く 電線 を表すようになるでしょう。
毎秒 1 ペタビット は、毎秒 1000 テラビット、毎秒 125 テラオクテット、あるいは 毎秒 およそ 0.8882 ペビビット に等しくなります。
毎秒 キビビット は、毎秒 1024 ビット にあたる データ の伝送の速さの単位です。記号は Kibit/s です。毎秒 キロビット の 2 進 の 相方 であり、もとより 変わった 一族 のなかでも もっとも 使われない 一員 です。伝送の速さは、計算機 の世界で 10 進 の慣わしが つねに あいまい でなかった、数少ない 場 の ひとつ だからです。
通信網 は はじめ から ほんとうの 1000 で数えてきました。毎秒 56 キロビット と格づけされた モデム が意味したのは 5 万 6000 であって、5 万 7344 では ありません。理由 は、伝送の速さが 時計 で定まり、時計 は 10 進 の 振動数 で示されるからです。毎秒 1000 万 の 記号 を走らせる回線が運ぶ ビット の数は 10 進 の数であって、2 の べき では ありません。
2 進 の 接頭語 が あるのは 量 のためであって 速さ のためでは ありません。蓄えの量は 2 の べき で組まれますが、時間 は そう ではないからです。速さ が 2 の べき である 自然な 理由 は なく、したがって 速さ の単位が 2 進 の 接頭語 を必要とする理由も ありません。それが現れる ところ は ほとんど つねに、プログラム が 2 進 の ファイル の大きさを 時間 で割ったから です。
毎秒 キビビット が 顔を出す のは まさに そこ です。キビオクテット を数えて 秒 で割ることで 転送 を測る 道具 は、毎秒 キビオクテット の速さを出し、それを 8 倍 すれば 毎秒 キビビット になります。この単位は 計算 の 結果 であって、通り道 の 説明 では ありません。
大きさの見当としては、毎秒 1 キビビット は 毎秒 128 オクテット であり、毎秒 1 キロビット との差は 2.4 パーセント です。実際 の 通す量 の 試し の 測り の 誤差 より 小さい のです。この段では、この区別は 技術 のうえで 正しく、実際 には 見えません。それは、下端 における 2 進 の 接頭語 の体系 ぜんたい を うまく 言い表して います。
この単位はきちんと定まっており、換算器 は これを扱わねば なりません。IEC の 一連 は 例外なく どの単位にも 及ぶ からです。誰か が それを 書く か どうか は、それが はっきり した 意味 を持つか どうか とは 別の 問い であり、そして 持って います。
毎秒 1 キビビット は、毎秒 1024 ビット、毎秒 128 オクテット、あるいは 毎秒 1.024 キロビット に等しくなります。