| 초당 테비비트 (Tibit/s) | 초당 요타옥텟 (Yo/s) |
|---|---|
| 1 초당 테비비트 | 1.37438953472 × 10-13 Yo/s |
| 2 초당 테비비트 | 2.74877906944 × 10-13 Yo/s |
| 3 초당 테비비트 | 4.12316860416 × 10-13 Yo/s |
| 4 초당 테비비트 | 5.49755813888 × 10-13 Yo/s |
| 5 초당 테비비트 | 6.8719476736 × 10-13 Yo/s |
| 10 초당 테비비트 | 1.37438953472 × 10-12 Yo/s |
| 20 초당 테비비트 | 2.74877906944 × 10-12 Yo/s |
| 25 초당 테비비트 | 3.4359738368 × 10-12 Yo/s |
| 50 초당 테비비트 | 6.8719476736 × 10-12 Yo/s |
| 100 초당 테비비트 | 1.37438953472 × 10-11 Yo/s |
| 기준 | 초당 테비비트 (Tibit/s) | 초당 요타옥텟 (Yo/s) |
|---|---|---|
| A dial-up modem | 0.0000000509317 Tibit/s | 7 × 10-21 Yo/s |
| Typical home broadband | 0.0000909495 Tibit/s | 1.25 × 10-17 Yo/s |
| Gigabit Ethernet | 0.000909495 Tibit/s | 1.25 × 10-16 Yo/s |
| Streaming a 4K film | 0.0000227374 Tibit/s | 3.125 × 10-18 Yo/s |
초당 테비비트는 초당 1099511627776 비트, 곧 초당 1024 기비비트에 해당하는 자료 전송 빠르기의 단위입니다. 기호는 Tibit/s 입니다. 초당 테라비트의 두 자리 셈 짝이며, 둘은 10 퍼센트 다릅니다.
10 퍼센트는 이 구분이 잗다란 고집이 아니라 돈의 이야기가 되는 자리입니다. 어떤 얼개를 초당 100 테라비트라 적는 대는 이와 초당 100 테비비트를 재는 손님은 같은 성능을 말하고 있지 않습니다. 차이는 10 테라비트이고, 그것은 웬만한 조직의 바깥 연결 전체보다 많습니다.
이 빠르기는 아주 큰 기계의 속살에 속합니다. 가속기를 늘어놓은 선반의 합친 기억 띠너비나, 큰 통신 소자의 속살 교환 용량이 이 범위에 이릅니다. 둘 다 2 의 거듭제곱 짜임으로 이루어져 있습니다. 정해진 두 자리 셈 너비의 기억 통로, 2 의 거듭제곱인 교환 꽂이, 두 자리 셈으로 치수 매긴 완충. 그 합계를 두 자리 셈 접두어로 적는 일은 그것을 낳은 셈을 지키는 일입니다.
옥텟으로 치면 초당 1 테비비트는 137438953472, 곧 초당 128 기비옥텟입니다. 그것은 어떤 저장 기기 한 대가 댈 수 있는 양보다도, 어떤 바깥 전선이 나르는 양보다도 많습니다. 이는 기판 위의 짧은 도선으로 이어진 소자 사이, 물질의 거리가 센티미터로 재어지는 상자 안에서 일어나는 일을 나타내는 값입니다.
빛 연구도 이 범위를 스칩니다. 섬유 한 올에 초당 1 페타비트를 통과시키는 실험실 시연은 그 천 곱절이지만, 낱낱의 파장 길과 그것을 몰아 주는 전자 장치는 테비비트 규모의 합계로 일합니다. 그것을 알리는 논문이 자주 두 자리 셈 값을 드는 것은 바탕의 틀 크기가 두 자리 셈이기 때문입니다.
작은 글자 i 를 적는 버릇은 읽는 이가 살펴보지 않을 성싶은 자리에서도 지킬 값어치가 있습니다. 애매하지 않게 적힌 값은 나중에 읽는 누구라도 옳게 환산할 수 있습니다. 애매하게 적힌 값은 고칠 수 없고, 10 퍼센트에서 그 애매함은 이미 해롭지 않은 것이 아닙니다.
초당 1 테비비트는 초당 1024 기비비트, 초당 137438953472 옥텟, 또는 초당 약 1.100 테라비트와 같습니다.
초당 요타옥텟은 초당 1000 제타옥텟, 곧 초당 8 요타비트에 해당하는 자료 전송 빠르기의 단위입니다. 기호는 Yo/s 입니다. 서른 해 동안 미터법이 이름 지은 가장 큰 전송 빠르기이며, 물음이 공학의 것이기를 그치고 물리의 것이 되는 자리에 서 있습니다.
물리의 한계는 실제로 있고 말로 옮길 수 있습니다. 어떤 통신 길에도 그 띠너비와 신호 대 잡음의 비로 정해지는 용량이 있습니다. 클로드 섀넌이 1948 년에 증명한 결과입니다. 빠르기를 더 올린다는 것은 띠너비를 늘리거나, 전력을 늘리거나, 나란한 길을 늘린다는 뜻이고, 그 어느 것에도 빠르기가 오를수록 끝없이 자라는 비용이 따릅니다.
가장 날카로운 금을 긋는 것은 에너지입니다. 열역학은 주어진 온도에서 한 상태를 다른 상태와 가려내는 데 드는 가장 작은 에너지를 요구합니다. 실제의 얼개는 그 바닥보다 몇 자릿수나 위에 있지만, 바닥은 영이 아닙니다. 초당 1 요타옥텟에서는 이론의 최솟값마저 상당한 전력이 되고, 어떤 현실의 얼개도 그것을 큰 곱절로 곱합니다.
매질 자체의 한계도 있습니다. 유리섬유 한 올의 용량 천장은 유리 속 비선형 작용이 정합니다. 그것은 나르는 빛의 출력과 함께 자라므로, 출력을 올려도 끝내 신호는 나아지기는커녕 무너집니다. 초당 1 요타옥텟에 닿으려면 오늘 기록의 빠르기로 한꺼번에 달리는 섬유가 천억 올쯤 필요합니다. 그것은 통신의 문제가 아니라 건설의 문제입니다.
이 가운데 어느 것도 이 단위를 뜻 없게 만들지 않습니다. 옳게 정해져 있고, 다른 어느 것과도 같은 규칙으로 환산되며, 이론의 한계를 다루는 논의에도 접두어 체계의 온전한 표에도 나타납니다. 공학이 멈추는 자리에서 양에 이름 붙이기를 그치는 측정 체계는 덜 쓸모 있어지는 것이지 더 쓸모 있어지는 것이 아닙니다.
2022 년부터 미터법에는 요타 위에 로나와 케타가 있으니, 이것은 더 이상 사다리의 꼭대기가 아닙니다. 그 늘림을 밀어붙인 것은 빠르기가 아니라 자료의 양이었고, 전송 쪽에서는 이보다 위의 빠르기를 적을 까닭이 아직 나타나지 않았습니다.
초당 1 요타옥텟은 초당 1000 제타옥텟, 초당 8 요타비트, 또는 초당 약 0.8272 요비옥텟과 같습니다.