| 초당 기비비트 (Gibit/s) | 초당 비트 (bit/s) |
|---|---|
| 1 초당 기비비트 | 1073741824 bit/s |
| 2 초당 기비비트 | 2147483648 bit/s |
| 3 초당 기비비트 | 3221225472 bit/s |
| 4 초당 기비비트 | 4294967296 bit/s |
| 5 초당 기비비트 | 5368709120 bit/s |
| 10 초당 기비비트 | 10737418240 bit/s |
| 20 초당 기비비트 | 21474836480 bit/s |
| 25 초당 기비비트 | 26843545600 bit/s |
| 50 초당 기비비트 | 53687091200 bit/s |
| 100 초당 기비비트 | 107374182400 bit/s |
| 기준 | 초당 기비비트 (Gibit/s) | 초당 비트 (bit/s) |
|---|---|---|
| A dial-up modem | 0.0000521541 Gibit/s | 56000 bit/s |
| Typical home broadband | 0.0931323 Gibit/s | 100000000 bit/s |
| Gigabit Ethernet | 0.931323 Gibit/s | 1 × 109 bit/s |
| Streaming a 4K film | 0.0232831 Gibit/s | 25000000 bit/s |
초당 기비비트는 초당 1073741824 비트에 해당하는 자료 전송 빠르기의 단위입니다. 기호는 Gibit/s 입니다. 초당 기가비트의 두 자리 셈 짝이며, 이제 둘은 7.4 퍼센트 다릅니다. 어떤 기술 규격서에서도 힘을 쓸 만한 차이입니다.
이 단위는 통신망이 아니라 기계 속살의 것입니다. 기억 버스, 처리기끼리의 이음, 같은 기판 위 소자 사이의 회선은 모두 시계의 한 걸음마다 2 의 거듭제곱인 수의 비트를 옮깁니다. 그러니 그 흐름은 마땅히 두 자리 셈 접두어로 적힙니다. 너비 예순네 비트인 버스를 어떤 떨림수로 두드리면, 나오는 빠르기는 그 떨림수의 두 자리 셈 곱절이 됩니다.
반면 통신망은 끝에서 끝까지 열 자리 셈입니다. 기가비트 이더넷이 나르는 것은 딱 초당 10 억 비트이지 1073741824 가 아니고, 줄 위의 기호 빠르기도 그렇게 되도록 골라져 있습니다. 둘을 뒤섞으면 회선의 용량을 7 퍼센트 많게 어림하게 되고, 용량 계획에서는 그것이 넉넉함과 모자람의 갈림입니다.
옥텟으로 치면 초당 1 기비비트는 134217728, 곧 초당 128 메비옥텟입니다. 빠른 기계식 하드디스크의 흐름에 가깝고 오늘의 반도체 장치보다는 한참 아래입니다. 그러니 저장과 속살 버스가 만나고 그 빠르기를 맞추는 일이 설계의 물음이 되는 자리에 앉아 있습니다.
이 단위가 옳게 적힌 것을 가장 자주 보는 곳은 시험 도구입니다. 기억 띠너비 시험은 2 의 거듭제곱 크기로 자리를 잡고 그것을 훑는 시간을 재므로, 마땅히 초당 기비비트나 기비옥텟으로 알립니다. 잘 쓰인 도구는 열 자리 셈 단위로 반올림하는 대신 그 사실을 또렷이 말합니다.
눈금의 더 아래가 아니라 여기서 이 구분을 고집하는 까닭은 셈에 있습니다. 키비비트에서 틈은 2.4 퍼센트여서 지나칠 수 있었습니다. 여기서는 13 분의 1 에 가깝고, 위의 단마다 2.4 퍼센트씩 더 자랍니다. 이 단에서 버릇을 들이는 일은 아무 비용이 들지 않으며 뒤에 쌓이는 잘못을 막습니다.
초당 1 기비비트는 초당 1073741824 비트, 초당 134217728 옥텟, 또는 초당 약 1.074 기가비트와 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.