| 초당 제타비트 (Zbit/s) | 초당 비트 (bit/s) |
|---|---|
| 1 초당 제타비트 | 1 × 1021 bit/s |
| 2 초당 제타비트 | 2 × 1021 bit/s |
| 3 초당 제타비트 | 3 × 1021 bit/s |
| 4 초당 제타비트 | 4 × 1021 bit/s |
| 5 초당 제타비트 | 5 × 1021 bit/s |
| 10 초당 제타비트 | 1 × 1022 bit/s |
| 20 초당 제타비트 | 2 × 1022 bit/s |
| 25 초당 제타비트 | 2.5 × 1022 bit/s |
| 50 초당 제타비트 | 5 × 1022 bit/s |
| 100 초당 제타비트 | 1 × 1023 bit/s |
| 기준 | 초당 제타비트 (Zbit/s) | 초당 비트 (bit/s) |
|---|---|---|
| A dial-up modem | 5.6 × 10-17 Zbit/s | 56000 bit/s |
| Typical home broadband | 1 × 10-13 Zbit/s | 100000000 bit/s |
| Gigabit Ethernet | 1 × 10-12 Zbit/s | 1 × 109 bit/s |
| Streaming a 4K film | 2.5 × 10-14 Zbit/s | 25000000 bit/s |
초당 제타비트는 초당 1000 엑사비트에 해당하는 자료 전송 빠르기의 단위입니다. 기호는 Zbit/s 입니다. 지구의 어떤 얼개도 이 빠르기로 자료를 옮기지 않고, 계획된 것도 없습니다. 이 단위가 있는 것은 미터법이 모든 접두어를 모든 단위에 대해 정해 두기 때문이며, 그 짝이 필요해졌는지는 묻지 않습니다.
얼마나 먼지를 보려면 인터넷 전체를 들면 됩니다. 세계의 오감은 지금 고르게 쳐서 초당 약 1 엑사비트입니다. 그러니 행성 전체의 통신이 초당 1 제타비트에 닿으려면 천 곱절로 자라야 합니다. 지난 스무 해의 자람 속도라면 스무 해에서 서른 해가 걸린다는 셈인데, 그것이야말로 여태 위로도 아래로도 어긋나 온 내다봄의 갈래입니다.
초당 1 제타비트는 초당 125 엑사옥텟입니다. 세계의 저장 생산이 한 해에 몇 백 엑사옥텟이니, 이 빠르기의 회선은 세계의 한 해어치 새 용량을 두어 초에 다 나릅니다. 저쪽 끝에 갈무리할 수 있는 것은 없습니다. 자료는 닿는 대로 다뤄지고 버려져야 합니다.
이 마지막 점은 들리는 것만큼 뜬구름은 아닙니다. 지금 있는 몇몇 얼개는 이미 받은 것의 거의 모두를 버립니다. 입자 검출기, 전파 망원경 무리, 통신망 지킴 얼개는 모두 간직하는 양보다 훨씬 많은 것을 다룹니다. 간직하기가 불가능하고 또 필요 없기 때문입니다. 초당 1 제타비트 회선은 이미 있는 얼개의 극단의 한 보기일 뿐입니다.
물질의 걸림돌은 보이는 것만큼 절대적이지 않습니다. 유리섬유 한 올의 이론상 용량은 오늘 쓰이는 것보다 훨씬 위입니다. 실제의 한계는 증폭기의 잡음, 비선형 작용, 그리고 양 끝의 전자 장치에서 오는 것이지 유리 자체에서 오는 것이 아닙니다. 넉넉한 수의 섬유를 묶으면 초당 1 제타비트에 닿습니다. 어려운 것은 그럴 까닭을 가진 이가 없다는 점입니다.
변환기에게 이 단위가 중요한 것은, 내다봄과 용량 모형이 값을 읽기 좋게 지켜 주는 단위로 쓰이기 때문입니다. 이 세기 오십 년대까지 닿는 어림은 합계를 초당 제타비트로 적는 것이 이치에 맞기도 하고, 읽는 이는 그것을 낯익은 무엇으로 환산할 수 있어야 합니다.
초당 1 제타비트는 초당 1000 엑사비트, 초당 125 엑사옥텟, 또는 초당 약 0.8470 제비비트와 같습니다.
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.