100 초당 메비비트에서 초당 비트(으)로 변환

=

뒤집기

초당 메비비트(Mibit/s)을(를) 초당 비트(bit/s)(으)로 변환하는 공식

자세히 보기

초당 메비비트 → 초당 비트 변환표

초당 메비비트 (Mibit/s)초당 비트 (bit/s)
1 초당 메비비트1048576 bit/s
2 초당 메비비트2097152 bit/s
3 초당 메비비트3145728 bit/s
4 초당 메비비트4194304 bit/s
5 초당 메비비트5242880 bit/s
10 초당 메비비트10485760 bit/s
20 초당 메비비트20971520 bit/s
25 초당 메비비트26214400 bit/s
50 초당 메비비트52428800 bit/s
100 초당 메비비트104857600 bit/s

데이터 전송 속도 기준값

기준초당 메비비트 (Mibit/s)초당 비트 (bit/s)
A dial-up modem0.0534058 Mibit/s56000 bit/s
Typical home broadband95.3674 Mibit/s100000000 bit/s
Gigabit Ethernet953.674 Mibit/s1 × 109 bit/s
Streaming a 4K film23.8419 Mibit/s25000000 bit/s

다른 단위 변환기 살펴보기

길이질량온도에너지부피속도시간데이터압력주파수데이터 전송 속도부피 유량각도넓이

초당 메비비트(Mibit/s)에 대하여

초당 메비비트는 초당 1048576 비트에 해당하는 자료 전송 빠르기의 단위입니다. 기호는 Mibit/s 입니다. 초당 메가비트의 두 자리 셈 짝이며, 둘의 차이는 4.9 퍼센트입니다. 작지만 머리기사의 값을 바꾸기에는 넉넉합니다.

이 5 퍼센트에서 이 단위가 힘을 쓰기 시작합니다. 초당 100 메가비트라 내건 회선과 초당 100 메비비트인 회선은 약 5 메가비트 다르고, 그것은 고화질 영상 흐름 한 갈래어치입니다. 규격서에서도, 계약에서도, 시험 보고에서도, 하나를 내걸고 다른 하나를 건네는 것은 반올림의 차이가 아니라 참된 어긋남입니다.

실제로 통신망에서 이 헷갈림은 드뭅니다. 망 장비는 늘 열 자리 셈으로 적히기 때문입니다. 메비비트 값을 낳는 것은 재는 프로그램입니다. 옮김을 메비옥텟으로 세어 지난 초로 나누는 도구는 두 자리 셈의 빠르기를 알리고 있고, 여덟 곱하면 초당 메비비트가 됩니다. 그 값을 내걸린 빠르기와 견주는 사람은 밑을 위한 환산과 여덟 곱절을 위한 환산, 두 번을 해야 합니다.

참으로 두 자리 셈의 빠르기가 솟아오르는 자리는 기계 속살입니다. 기억 버스는 시계의 한 걸음마다 정해진 수의 비트를 나르고, 그 너비는 2 의 거듭제곱입니다. 이를테면 한 번에 예순네 비트입니다. 그러니 한 걸음에 움직이는 양은 두 자리 셈이고, 시계의 떨림수는 그렇지 않습니다. 그런 짜임에서 나오는 빠르기는 마땅히 두 자리 셈 접두어로 적힙니다.

크기를 가늠하자면 초당 1 메비비트는 초당 131072 옥텟, 곧 초당 약 128 키비옥텟입니다. 사진이면 두 초에 한 장, 맨 글 소설이면 네 초에 한 권쯤입니다. 오늘의 그물이 느리지만 쓸 만한 빠르기이고, 붐빌 때 휴대 통신망이 떨어져 내리는 범위이기도 합니다.

옳은 기호에는 작은 글자 i 가 붙어 있고, 그 있고 없음이야말로 두 관례를 가려내는 유일하게 미더운 길입니다. 바탕의 값이 두 자리 셈의 셈에서 왔는데도 Mbit/s 라 적는 문서는 제 측정을 5 퍼센트 그르게 말하고 있는 것입니다.

초당 1 메비비트는 초당 1048576 비트, 초당 131072 옥텟, 또는 초당 약 1.049 메가비트와 같습니다.


초당 비트(bit/s)에 대하여

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.