3 초당 페타비트에서 초당 메가비트(으)로 변환

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초당 페타비트(Pbit/s)을(를) 초당 메가비트(Mbit/s)(으)로 변환하는 공식

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초당 페타비트 → 초당 메가비트 변환표

초당 페타비트 (Pbit/s)초당 메가비트 (Mbit/s)
1 초당 페타비트1000000000 Mbit/s
2 초당 페타비트2000000000 Mbit/s
3 초당 페타비트3000000000 Mbit/s
4 초당 페타비트4000000000 Mbit/s
5 초당 페타비트5000000000 Mbit/s
10 초당 페타비트10000000000 Mbit/s
20 초당 페타비트20000000000 Mbit/s
25 초당 페타비트25000000000 Mbit/s
50 초당 페타비트50000000000 Mbit/s
100 초당 페타비트100000000000 Mbit/s

데이터 전송 속도 기준값

기준초당 페타비트 (Pbit/s)초당 메가비트 (Mbit/s)
A dial-up modem5.6 × 10-11 Pbit/s0.056 Mbit/s
Typical home broadband0.0000001 Pbit/s100 Mbit/s
Gigabit Ethernet0.000001 Pbit/s1000 Mbit/s
Streaming a 4K film0.000000025 Pbit/s25 Mbit/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 메가비트(Mbit/s)에 대하여

초당 메가비트는 초당 100 만 비트에 해당하는 자료 전송 빠르기의 단위입니다. 기호는 Mbit/s 이고, 흔히 Mbps 라고도 적습니다. 인터넷 회선이 이 단위로 팔리므로, 많은 사람이 이름으로 마주치는 자료 단위이기도 합니다.

1048576 이 아니라 열 자리 셈의 100 만이므로 옥텟으로의 환산은 딱 떨어지고 쉽습니다. 초당 1 메가비트는 초당 125 킬로옥텟입니다. 그러니 초당 100 메가비트 회선이 건네는 것은 잘해야 초당 약 12.5 메가옥텟입니다. 파일 옮김을 지켜보며 이 나눗셈을 해 보는 사람은, 회선이 내걸리는 방식과 옮김이 알려지는 방식 사이의 관계를 통째로 잡은 셈입니다.

한 집이 정말로 필요로 하는 양은 흔히 계약하는 양보다 한참 아래입니다. 보통 화질 움직그림은 초당 약 3 메가비트, 고화질은 약 5, 초고화질은 약 25 입니다. 그림 통화는 3 에서 8 사이입니다. 큰 식구가 고화질 흐름 넷을 따로 보면서 누군가 놀이를 내려받아도 쓰는 것은 기껏해야 초당 60 메가비트이고, 초당 100 메가비트 회선이 여유 있게 감당합니다.

그보다 큰 용량을 사는 까닭은 꼭대기 빠르기가 아니라 붐빌 때의 굴러감입니다. 한계에 가까운 회선은 줄서기를 만들고, 줄서기는 늦음을 더합니다. 그것이 그림 통화의 끊김이나 놀이의 지체로 나타납니다. 여유 있는 회선은 늦음을 낮게 지킵니다. 그것은 빠르기 시험의 숫자가 오르는 것보다 또렷이 느껴지는 나아짐입니다.

줄 있는 구내 통신망도 위로 올라가는 길에 이 범위를 지납니다. 본디의 이더넷은 초당 10 메가비트, 그다음은 100 이었고, 둘 다 기가비트가 갈아치우기까지 십 년씩 사무실의 표준 접속이었습니다. 무선 규격도 뒤늦게 같은 길을 밟았고, 이제 둘 다 몇 백 메가비트나 기가비트로 재어집니다.

실제로 흐르는 양은 늘 이름값보다 아래입니다. 규약의 무게가 줄 있는 회선에서 5 에서 10 퍼센트를 가져갑니다. 나눠 쓰는 무선 길은 훨씬 더 잃습니다. 매질이 쓰는 모든 기기 사이에서 나뉘고 뒤섞임이 다시 보내기를 강요하기 때문입니다. 초당 100 메가비트라 내건 회선이 줄에서는 90, 붐비는 무선에서는 50 으로 나오는 것은 예사로운 굴러감입니다.

초당 1 메가비트는 초당 100 만 비트, 초당 125 킬로옥텟, 또는 초당 약 0.9537 메비비트와 같습니다.