| 초당 비트 (bit/s) | 초당 제비옥텟 (Zio/s) |
|---|---|
| 1 초당 비트 | 1.05879118407 × 10-22 Zio/s |
| 2 초당 비트 | 2.11758236814 × 10-22 Zio/s |
| 3 초당 비트 | 3.1763735522 × 10-22 Zio/s |
| 4 초당 비트 | 4.23516473627 × 10-22 Zio/s |
| 5 초당 비트 | 5.29395592034 × 10-22 Zio/s |
| 10 초당 비트 | 1.05879118407 × 10-21 Zio/s |
| 20 초당 비트 | 2.11758236814 × 10-21 Zio/s |
| 25 초당 비트 | 2.64697796017 × 10-21 Zio/s |
| 50 초당 비트 | 5.29395592034 × 10-21 Zio/s |
| 100 초당 비트 | 1.05879118407 × 10-20 Zio/s |
| 기준 | 초당 비트 (bit/s) | 초당 제비옥텟 (Zio/s) |
|---|---|---|
| A dial-up modem | 56000 bit/s | 5.92923 × 10-18 Zio/s |
| Typical home broadband | 100000000 bit/s | 1.05879 × 10-14 Zio/s |
| Gigabit Ethernet | 1 × 109 bit/s | 1.05879 × 10-13 Zio/s |
| Streaming a 4K film | 25000000 bit/s | 2.64698 × 10-15 Zio/s |
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.
초당 제비옥텟은 초당 1024 엑스비옥텟, 곧 초당 2 의 70 제곱 옥텟에 해당하는 자료 전송 빠르기의 단위입니다. 기호는 Zio/s 입니다. 초당 제타옥텟의 두 자리 셈 짝이며, 둘은 18.1 퍼센트 다릅니다.
이 빠르기의 회선은 인류가 이제껏 갈무리한 모든 것을 단 일 초에 여러 번 날라 버립니다. 있는 것으로부터도, 계획된 것으로부터도, 진지하게 내놓인 것으로부터도 얼마나 먼지를 그것이 가장 곧게 말해 줍니다. 이 단위는 양의 이름이지 물건의 설명이 아닙니다.
그런 이름이 그럼에도 정해지는 까닭은 또렷이 말해 둘 값어치가 있습니다. 측정 체계는 규칙의 모음이고, 규칙의 값어치는 예외 없이 들어맞는다는 데 있습니다. 어떤 체계가 접두어와 단위의 어떤 짝은 허락되고 다른 짝은 안 된다고 말하는 순간, 모든 쓰는 이는 규칙이 아니라 표를 지니고 다녀야 하며, 게다가 쓰는 이마다 다른 표를 지니게 됩니다. 통째로 정하는 편이 싸고 또 안전합니다.
물질의 걸림돌은 그저 크기만 한 것이 아니라 결이 다릅니다. 초당 1 제비옥텟에서는 필요한 수의 상태를 바꾸는 데 드는 에너지가, 열역학의 최솟값에서도 상당한 크기가 됩니다. 실제 전자 장치에서의 값은 그보다 몇 자릿수 위이고, 필요한 나란한 길의 수는 지어서 식힐 수 있는 어떤 것도 넘어섭니다. 이것들은 공학의 목표가 아닙니다.
열 자리 셈 단위와의 18.1 퍼센트 틈은 두 자리 셈 한 벌 전체를 꿰뚫는 결을 그대로 잇습니다. 단마다 차이는 1.024 곱절이 되고, 키비옥텟에서 해롭지 않던 관례가 이 언저리에서는 어느 읽는 이도 지나칠 수 없는 차이가 되어 있습니다. 그것을 눈에 보이게 하는 일이 IEC 접두어가 맡은 몫입니다.
실제로 변환기가 이 단위를 만나는 것은 온전한 표 안이거나 이론의 한계를 살피는 문서 안뿐입니다. 그것을 옳게 다루는 데 드는 것은 없고, 도구가 규칙을 고르게 적용하고 있음을 보여 줍니다. 그것이야말로 그 도구의 예사 대답을 믿을 만하게 만드는 성질입니다.
초당 1 제비옥텟은 초당 1024 엑스비옥텟, 초당 1180591620717411303424 옥텟, 또는 초당 약 1.181 제타옥텟과 같습니다.