2 초당 키비비트에서 초당 메가옥텟(으)로 변환

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초당 키비비트(Kibit/s)을(를) 초당 메가옥텟(Mo/s)(으)로 변환하는 공식

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초당 키비비트 → 초당 메가옥텟 변환표

초당 키비비트 (Kibit/s)초당 메가옥텟 (Mo/s)
1 초당 키비비트0.000128 Mo/s
2 초당 키비비트0.000256 Mo/s
3 초당 키비비트0.000384 Mo/s
4 초당 키비비트0.000512 Mo/s
5 초당 키비비트0.00064 Mo/s
10 초당 키비비트0.00128 Mo/s
20 초당 키비비트0.00256 Mo/s
25 초당 키비비트0.0032 Mo/s
50 초당 키비비트0.0064 Mo/s
100 초당 키비비트0.0128 Mo/s

데이터 전송 속도 기준값

기준초당 키비비트 (Kibit/s)초당 메가옥텟 (Mo/s)
A dial-up modem54.6875 Kibit/s0.007 Mo/s
Typical home broadband97656.2 Kibit/s12.5 Mo/s
Gigabit Ethernet976562 Kibit/s125 Mo/s
Streaming a 4K film24414.1 Kibit/s3.125 Mo/s

다른 단위 변환기 살펴보기

길이질량온도에너지부피속도시간데이터압력주파수데이터 전송 속도부피 유량각도넓이

초당 키비비트(Kibit/s)에 대하여

초당 키비비트는 초당 1024 비트에 해당하는 자료 전송 빠르기의 단위입니다. 기호는 Kibit/s 입니다. 초당 킬로비트의 두 자리 셈 짝이며, 본디 별난 무리 가운데서도 가장 덜 쓰이는 일원입니다. 전송 빠르기는 셈틀 세계에서 열 자리 셈 관례가 늘 애매하지 않았던 몇 안 되는 자리이기 때문입니다.

통신망은 처음부터 참된 1000 으로 세어 왔습니다. 초당 56 킬로비트라 등급 매겨진 모뎀이 뜻한 것은 5 만 6000 이지 5 만 7344 가 아닙니다. 까닭은 전송 빠르기가 시계로 정해지고, 시계는 열 자리 셈의 떨림수로 적히기 때문입니다. 초당 1000 만 기호를 달리게 하는 회선이 나르는 비트의 수는 열 자리 셈의 수이지 2 의 거듭제곱이 아닙니다.

두 자리 셈 접두어가 있는 것은 양을 위해서이지 빠르기를 위해서가 아닙니다. 저장의 양은 2 의 거듭제곱으로 짜이지만 시간은 그렇지 않기 때문입니다. 빠르기가 2 의 거듭제곱이어야 할 자연스러운 까닭이 없고, 따라서 빠르기 단위가 두 자리 셈 접두어를 필요로 할 까닭도 없습니다. 그것이 나타나는 자리는 거의 언제나 프로그램이 두 자리 셈의 파일 크기를 시간으로 나누었기 때문입니다.

초당 키비비트가 얼굴을 내미는 곳이 바로 그곳입니다. 키비옥텟을 세어 초로 나누어 옮김을 재는 도구는 초당 키비옥텟의 빠르기를 내고, 그것을 여덟 곱하면 초당 키비비트가 됩니다. 이 단위는 셈의 결과이지 길의 설명이 아닙니다.

크기를 가늠하자면 초당 1 키비비트는 초당 128 옥텟이고, 초당 1 킬로비트와의 차이는 2.4 퍼센트입니다. 웬만한 실제 흐름 시험의 재는 어긋남보다도 작습니다. 이 단에서 이 구분은 기술로는 옳고 실제로는 보이지 않습니다. 그것이 아래 끝에서의 두 자리 셈 접두어 체계 전체를 잘 말해 줍니다.

이 단위는 옳게 정해져 있고, 변환기는 이를 다뤄야 합니다. IEC 의 한 벌은 예외 없이 모든 단위에 미치기 때문입니다. 누가 그것을 적느냐는 그것이 또렷한 뜻을 지니느냐와는 다른 물음이고, 뜻은 지니고 있습니다.

초당 1 키비비트는 초당 1024 비트, 초당 128 옥텟, 또는 초당 1.024 킬로비트와 같습니다.


초당 메가옥텟(Mo/s)에 대하여

초당 메가옥텟은 초당 100 만 옥텟, 곧 초당 8 메가비트에 해당하는 자료 전송 빠르기의 단위입니다. 기호는 Mo/s 입니다. 저장 기기와 그 접속구가 이 단위로 등급 매겨지고, 베끼기가 도는 동안 파일 목록이 보여 주는 것도 이 값입니다.

저장의 빠르기는 자연스레 이 범위에 떨어집니다. 기계식 하드디스크는 차례로 읽을 때 초당 100 에서 250 메가옥텟을 지킵니다. 옛 접속구의 반도체 장치는 약 550 에 이르는데, 그것은 장치가 아니라 접속구의 한계입니다. 빠른 접속구의 오늘 장치는 몇 천에 이르고, 거기서 이 단위는 초당 기가옥텟에 자리를 내줍니다.

접속구의 빠르기는 같은 이야기를 반대쪽에서 들려줍니다. 두루 쓰이는 줄줄이 버스의 잇따른 판은 이름값으로 약 초당 1.5, 60, 625, 2500 메가옥텟을 내밀어 왔습니다. 기억 카드 규격도 비슷한 길을 밟았습니다. 기기는 늘 둘 가운데 느린 쪽에 매이며, 그 둘을 맞추는 일이 빠른 얼개를 짓는 실제의 솜씨입니다.

나날의 크기로 치면, 초당 1 메가옥텟은 사진 한 장을 두어 초에, 2 기가옥텟 영화를 삼십 분쯤에 나릅니다. 초당 500 메가옥텟이면 같은 영화가 네 초입니다. 이 대비가, 반도체 저장이 기계식 원반을 갈아치웠을 때 셈틀의 체감 빠르기가 왜 그토록 온통 바뀌었는지를 풀어 줍니다. 같은 시기 처리기의 나아짐은 훨씬 작았습니다.

이런 차례 읽기의 빠르기는 가장 좋은 경우입니다. 큰 파일 하나가 아니라 작은 파일을 여럿 읽는 편이 훨씬 비쌉니다. 파일마다 그 자료를 찾아내고 그 기록을 읽어야 하기 때문입니다. 차례로 초당 500 메가옥텟을 지키는 장치도, 작은 파일이 몇 천 든 서류철을 베낄 때는 초당 몇십밖에 내지 못하기도 하고, 장치 기술의 차이가 가장 또렷이 보이는 곳이 바로 거기입니다.

이 단위는 붐비는 통신망 접속의 흐르는 양도 나타냅니다. 기가비트 회선이 건네는 것은 잘해야 초당 125 메가옥텟이니, 빠른 구내 통신망과 빠른 장치는 이제 견줄 만한 수준이고, 어느 쪽이 옮김의 발목인지는 한눈에 정해지지 않습니다.

초당 1 메가옥텟은 초당 100 만 옥텟, 초당 8 메가비트, 또는 초당 약 0.9537 메비옥텟과 같습니다.