100 테라비트에서 비트(으)로 변환

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테라비트(Tbit)을(를) 비트(bit)(으)로 변환하는 공식

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테라비트 → 비트 변환표

테라비트 (Tbit)비트 (bit)
1 테라비트1000000000000 bit
2 테라비트2000000000000 bit
3 테라비트3000000000000 bit
4 테라비트4000000000000 bit
5 테라비트5000000000000 bit
10 테라비트10000000000000 bit
20 테라비트20000000000000 bit
25 테라비트25000000000000 bit
50 테라비트50000000000000 bit
100 테라비트100000000000000 bit

데이터 기준값

기준테라비트 (Tbit)비트 (bit)
A plain text message (160 characters)0.00000000128 Tbit1280 bit
A three-minute MP30.000024 Tbit24000000 bit
A smartphone photo0.000032 Tbit32000000 bit
A high-definition film0.032 Tbit3.2 × 1010 bit
A dual-layer Blu-ray disc0.4 Tbit4 × 1011 bit

다른 단위 변환기 살펴보기

길이질량온도에너지부피속도시간데이터압력주파수데이터 전송 속도부피 유량각도넓이

테라비트(Tbit)에 대하여

테라비트는 1 조 비트, 곧 1000 기가비트에 해당하는 디지털 정보의 단위입니다. 기호는 Tbit 입니다. 인터넷의 뼈대 그 자체가 이 크기로 재어집니다. 집으로 들어오는 회선이 아니라 도시와 도시를, 큰바다를 건너 잇는 줄기입니다.

1 테라비트는 125 기가옥텟입니다. 달리 말하면 1 테라비트는 고화질 움직그림 125 시간어치의 자료, 또는 큼직한 들고 다니는 셈틀의 원반 속내쯤입니다. 그러니 초당 1 테라비트인 회선 하나는 그 셈틀 한 대어치를 매초, 쉬지 않고 옮기는 셈입니다.

이 값들이 사는 곳은 바다 밑 전선입니다. 오늘의 큰바다 횡단 전선은 한 줌의 유리섬유 쌍으로 초당 몇 백 테라비트를 나릅니다. 파장 나눔 겹침을 써서 같은 유리 한 올에 수십 갈래의 서로 다른 빛길을 한꺼번에 달리게 하는 것입니다. 2020 년대에 대서양에 깔린 전선은 몇 백 테라비트에 이릅니다. 1956 년 첫 대서양 횡단 전화 전선이 나른 것은 서른여섯 통의 통화였습니다.

통신망끼리 만나 오감을 주고받는 상호 접속점은 흐르는 양을 초당 테라비트로 알립니다. 유럽과 아시아의 가장 큰 곳은 수십 테라비트의 꼭대기에 이르며, 그 값들은 어느 한때에 인터넷이 실제로 얼마나 쓰이는지를 보여 주는 가장 미더운 공개 측정에 듭니다.

실험실의 기록은 훨씬 위입니다. 연구진은 여러 심 유리섬유와 몇 백 파장을 한꺼번에 써서 유리섬유 한 올을 초당 1 페타비트 너머로 밀어냈습니다. 다만 그런 시험은 짧은 거리에서 다스려진 조건 아래 이루어집니다. 실험실에서 보인 것과 바다에 깔리는 것 사이의 틈은 대개 십 년쯤입니다.

저장 쪽에서 테라비트는 주로 반도체 산업에서 쓰이며, 기억 조각의 빽빽함을 제곱센티미터당 또는 한 꾸러미당 테라비트로 적습니다. 가게의 물건은 옥텟으로 이름표를 답니다. 1 테라비트는 125 기가옥텟이니, 8 테라비트라 적힌 소자는 선반 위에서 1 테라옥텟짜리 장치로 놓입니다.

1 테라비트는 1 조 비트, 1000 기가비트, 125 기가옥텟, 또는 약 0.9095 테비비트와 같습니다.


비트(bit)에 대하여

비트는 정보의 으뜸 단위입니다. 기호는 bit 이고, 그 이름은 영어 binary digit, 곧 두 자리 셈의 자리를 줄인 말입니다. 통계학자 존 튜키가 지었고, 클로드 섀넌이 1948 년 논문 『통신의 수학적 이론』에서 활자로 옮겼습니다. 정보 이론을 세운 일입니다.

1 비트는 똑같이 그럴듯한 두 가능성 가운데 하나를 고르는 일이 나르는 정보의 양입니다. 동전이 앞이냐 뒤냐, 스위치가 열렸냐 닫혔냐, 전압이 높냐 낮냐. 그 하나하나가 1 비트를 가릅니다. 이 정의가 있기에 비트는 그저 적는 약속이 아니라 단위입니다. 대답이 얼마만큼의 불확실함을 없애는지를 재며, 물음이 무엇에 관한 것이었는지와는 상관이 없습니다.

섀넌의 통찰은 그것을 셀 수 있다는 것이었습니다. 똑같이 그럴듯한 서른두 기호로 된 글자 체계에서 뽑은 소식은 기호 하나마다 5 비트를 나릅니다. 서른둘은 2 의 5 제곱이기 때문입니다. 기호의 그럴듯함이 같지 않다면, 말의 글자들이 그러하듯, 평균은 내려갑니다. 어수룩한 셈과 참된 평균 사이의 그 틈이야말로 압축이 파고드는 자리입니다. 잘 압축된 파일이란 남는 비트가 걷힌 파일입니다.

기계 안에서 비트는 물질의 상태입니다. 플래시 기억의 뜬 문에 갇힌 전하, 하드디스크 원판 위 자기 구역의 방향, 빛 원반의 파임과 평평함, 유리섬유 속 빛 펄스의 있고 없음. 모두 같은 추상의 양을 담고 있으며, 그래서 자료가 그 사이를 잃음 없이 옮겨 다닐 수 있습니다.

저장에서 비트를 하나씩 세는 일은 거의 없습니다. 여덟씩 묶어 옥텟으로 만들고, 담기는 양은 옥텟이나 그 곱절로 적습니다. 전송은 다릅니다. 망과 접속구의 빠르기는 초당 비트로 적히니, 초당 100 메가비트라 이르는 회선이 건네는 것은 초당 약 12.5 메가옥텟입니다. 이 둘을 뒤섞는 것이 이 분야 전체에서 가장 흔한 셈의 잘못입니다.

낱낱의 비트가 정말로 세어지는 자리는 잘음과 폭의 규격입니다. 8 비트의 색 통로는 256 단, 10 비트짜리는 1024 단을 담습니다. 표본마다 16 비트인 소리는 약 96 데시벨의 폭을 지니고, 24 비트면 약 144 입니다. 64 비트의 주소는 약 1800 경 곳에 이름을 붙일 수 있습니다. 어느 경우든 비트를 하나 더할 때마다 가려낼 수 있는 것이 곱절이 됩니다.

1 비트는 0.125 옥텟, 0.001 킬로비트, 또는 약 0.0009766 키비비트와 같습니다.