| 초당 엑사비트 (Ebit/s) | 초당 비트 (bit/s) |
|---|---|
| 1 초당 엑사비트 | 1 × 1018 bit/s |
| 2 초당 엑사비트 | 2 × 1018 bit/s |
| 3 초당 엑사비트 | 3 × 1018 bit/s |
| 4 초당 엑사비트 | 4 × 1018 bit/s |
| 5 초당 엑사비트 | 5 × 1018 bit/s |
| 10 초당 엑사비트 | 1 × 1019 bit/s |
| 20 초당 엑사비트 | 2 × 1019 bit/s |
| 25 초당 엑사비트 | 2.5 × 1019 bit/s |
| 50 초당 엑사비트 | 5 × 1019 bit/s |
| 100 초당 엑사비트 | 1 × 1020 bit/s |
| 기준 | 초당 엑사비트 (Ebit/s) | 초당 비트 (bit/s) |
|---|---|---|
| A dial-up modem | 5.6 × 10-14 Ebit/s | 56000 bit/s |
| Typical home broadband | 1 × 10-10 Ebit/s | 100000000 bit/s |
| Gigabit Ethernet | 0.000000001 Ebit/s | 1 × 109 bit/s |
| Streaming a 4K film | 2.5 × 10-11 Ebit/s | 25000000 bit/s |
초당 엑사비트는 초당 1000 페타비트에 해당하는 자료 전송 빠르기의 단위입니다. 기호는 Ebit/s 입니다. 이 빠르기로 달리는 회선도 전선도 상호 접속점도 없습니다. 이 단위는 인터넷을 통째로, 또는 그 큰 몫을 어느 한순간에 나타냅니다.
세계 인터넷의 오감은 이렇게 나타낼 수 있습니다. 달마다 몇 백 엑사옥텟이라는 세계의 오감은 고르게 치면 초당 약 1 엑사비트에 해당하고, 붐비는 시간에는 더 위로 갑니다. 이 값은 이 행성의 모든 통신망을 움직이는 모든 꾸러미의 합계이며, 이 크기에서 예사로 이야기되는 오직 하나의 양입니다.
초당 1 엑사비트는 초당 125 페타옥텟입니다. 한 자리에서 그 빠르기로 자료를 만들어 내는 것은 없습니다. 이 수는 몇십억 갈래 따로 난 흐름의 합계이며, 그 대부분은 아주 작습니다. 영상 흐름 하나는 초당 몇 메가비트이니, 초당 1 엑사비트는 그런 흐름이 한 억 갈래쯤 한꺼번에 달리는 셈입니다.
그 오감의 속을 채우는 것은 움직그림입니다. 흘려보내기 서비스가 가장 큰 몫을 차지하고, 이어 사귐터, 프로그램 갱신, 구름과의 맞추기가 뒤따릅니다. 보통의 훑어보기와 소식 주고받기는 사람들이 인터넷이라 여기는 것이지만, 양으로 보면 전체의 작은 몫일 뿐입니다. 다만 마음의 대부분을 차지하고는 있습니다.
이 단위는 합친 용량의 어림에도 나타납니다. 바다 밑 모든 전선에 놓인 용량 전체는, 모든 섬유 쌍의 모든 파장에 불을 켜서 한꺼번에 쓴다면 초당 엑사비트 자리에 듭니다. 실제로 쓰이는 정도는 그보다 한참 아래입니다. 용량은 수요보다 앞서 지어지고, 전선이 끊기면 길들이 서로의 오감을 떠맡아야 하기 때문입니다.
접두어 엑사는 1000 의 6 제곱입니다. 1975 년에 받아들여졌을 때는 천문의 양 말고는 아무것도 나타내지 못하리라 여겨졌습니다. 그것이 이제 사람이 지은 통신 얼개의 실제 흐르는 양을 나타냅니다. 정해진 뒤 나날의 쓰임까지의 사이는 마흔 해쯤이었습니다.
초당 1 엑사비트는 초당 1000 페타비트, 초당 125 페타옥텟, 또는 초당 약 0.8674 엑스비비트와 같습니다.
초당 비트는 자료 전송 빠르기의 으뜸 단위입니다. 기호는 bit/s 이고, 흔히 bps 라고도 적습니다. 어떤 길이 1 초에 나르는 두 자리 셈의 결정 수를 세며, 전송 빠르기의 다른 모든 단위가 그 곱절입니다.
빠르기이므로 양을 시간으로 나눈 꼴을 지닙니다. 초당 미터나 초당 리터와 꼭 같습니다. 덕분에 셈이 곧습니다. 어떤 초당 비트의 회선에 초로 나타낸 길이를 곱하면 나른 비트의 총수가 나오고, 그것을 8 로 나누면 옥텟이 됩니다.
이 단위는 보와 갈라야 합니다. 보는 비트가 아니라 기호를 초마다 셉니다. 이른 모뎀은 기호 하나에 1 비트를 보냈으므로 두 값이 같았고 낱말도 서로 바꿔 쓰였습니다. 오늘의 방식은 위상과 진폭을 함께 바꾸어 기호 하나에 여러 비트를 담습니다. 그래서 3000 보의 길이 초당 33600 비트를 나르기도 합니다. 얼마만큼의 정보가 움직이는지를 말하는 것은 비트의 빠르기뿐입니다.
클로드 섀넌이 1948 년에 이론의 천장을 정했습니다. 어떤 길의 초당 비트 용량은 그 띠너비와 신호 대 잡음의 비로 정해지고, 어떤 부호 방식도 그것을 넘을 수 없습니다. 그 뒤 모뎀과 무선 설계의 모든 나아감은 그 한계에 더 가까이 가려는 시도였고, 오늘의 얼개는 데시벨의 몇 분의 일까지 다가섰습니다.
실제로 회선의 날 비트 빠르기가 쓸모 있는 자료가 닿는 빠르기인 적은 없습니다. 규약 머리말, 오류 바로잡는 부호, 받았다는 알림, 다시 보내기가 모두 용량을 먹고, 쓸 수 있는 몫은 줄 있는 회선이면 대개 90 에서 95 퍼센트, 나눠 쓰는 무선이면 그보다 훨씬 적습니다.
초당 1 비트라는 값이 들리는 일은 드뭅니다. 거의 모든 길이 그보다 빠르기 때문입니다. 예외는 깊은 우주의 통신으로, 몇십억 킬로미터 밖의 탐사선이 초당 몇십 비트로 자료를 돌려보내기도 합니다. 또 하나는 전지를 아끼려고 긴 사이를 두고 몇 비트만 보내는 저전력 감지기 통신망입니다.
초당 1 비트는 초당 0.125 옥텟, 초당 0.001 킬로비트, 또는 초당 약 0.0009766 키비비트와 같습니다.