3 초당 페타비트에서 초당 비트(으)로 변환

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초당 페타비트(Pbit/s)을(를) 초당 비트(bit/s)(으)로 변환하는 공식

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초당 페타비트 → 초당 비트 변환표

초당 페타비트 (Pbit/s)초당 비트 (bit/s)
1 초당 페타비트1 × 1015 bit/s
2 초당 페타비트2 × 1015 bit/s
3 초당 페타비트3 × 1015 bit/s
4 초당 페타비트4 × 1015 bit/s
5 초당 페타비트5 × 1015 bit/s
10 초당 페타비트1 × 1016 bit/s
20 초당 페타비트2 × 1016 bit/s
25 초당 페타비트2.5 × 1016 bit/s
50 초당 페타비트5 × 1016 bit/s
100 초당 페타비트1 × 1017 bit/s

데이터 전송 속도 기준값

기준초당 페타비트 (Pbit/s)초당 비트 (bit/s)
A dial-up modem5.6 × 10-11 Pbit/s56000 bit/s
Typical home broadband0.0000001 Pbit/s100000000 bit/s
Gigabit Ethernet0.000001 Pbit/s1 × 109 bit/s
Streaming a 4K film0.000000025 Pbit/s25000000 bit/s

다른 단위 변환기 살펴보기

길이질량온도에너지부피속도시간데이터압력주파수데이터 전송 속도부피 유량각도넓이

초당 페타비트(Pbit/s)에 대하여

초당 페타비트는 초당 1000 테라비트에 해당하는 자료 전송 빠르기의 단위입니다. 기호는 Pbit/s 입니다. 빛 전송 연구의 맨 앞을 가리키며, 실험실이 유리 한 올에 자료를 통과시킨 빠르기이고, 깔린 어떤 얼개도 아직 그 근처에 없습니다.

기록은 세 가지 솜씨를 엮어 태어났습니다. 여러 심 섬유는 한 껍질 안에 빛을 이끄는 길을 여럿 두어 한 올이 다발처럼 굴러가게 합니다. 파장 나눔 겹침은 그 심 하나하나에 몇 백의 서로 다른 색을 달리게 합니다. 발전한 변조는 물결 하나에 여러 비트를 담습니다. 이 셋을 곱해야 초당 1 페타비트에 이릅니다.

이런 시연은 다스려진 조건 아래 몇십 킬로미터의 섬유를 달립니다. 일하는 바다 밑 전선이 건너야 하는 몇천 킬로미터가 아닙니다. 거리야말로 어려운 대목입니다. 신호는 약해지고, 흩어짐이 물결을 서로 번지게 하며, 유리 속의 비선형 작용은 출력과 함께 자랍니다. 1 킬로미터가 늘 때마다 같은 빠르기를 지키기가 어려워지고, 그래서 깔린 전선은 실험실 기록보다 두 자릿수 아래에 있습니다.

옥텟으로 치면 초당 1 페타비트는 초당 125 테라옥텟입니다. 큰 하드디스크 125 대어치의 저장을 매초 옮기는 셈입니다. 이런 회선의 어느 끝에도 그 빠르기로 자료를 만들거나 받아 낼 수 있는 것은 없습니다. 이 값은 매질의 용량을 나타낼 뿐 그 쓰임을 나타내지 않습니다.

망의 수준에서 이 단위는 합계에 쓰입니다. 아주 큰 자료 처리장의 상호 접속 총 용량, 한 대륙에 닿는 모든 전선의 합친 용량, 가장 큰 배급 망의 꼭대기 오감이 초당 페타비트로 적힙니다. 이는 몇 천 회선에 걸친 합계이지 어느 하나의 등급이 아닙니다.

그 걸어온 길은 새겨 둘 값어치가 있습니다. 큰바다를 건너는 용량은 몇십 년에 걸쳐 일고여덟 해마다 약 열 곱절로 자랐습니다. 밀어 올린 것은 거의 모두 더 나은 전자 기술과 더 나은 부호였지 유리를 더 깐 것이 아니었습니다. 그것이 이어진다면 초당 1 페타비트는 한 세대 안에 일하는 전선을 나타내게 될 것입니다.

초당 1 페타비트는 초당 1000 테라비트, 초당 125 테라옥텟, 또는 초당 약 0.8882 페비비트와 같습니다.


초당 비트(bit/s)에 대하여

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.