3 페타비트에서 비트(으)로 변환

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페타비트(Pbit)을(를) 비트(bit)(으)로 변환하는 공식

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페타비트 → 비트 변환표

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

데이터 기준값

기준페타비트 (Pbit)비트 (bit)
A plain text message (160 characters)1.28 × 10-12 Pbit1280 bit
A three-minute MP30.000000024 Pbit24000000 bit
A smartphone photo0.000000032 Pbit32000000 bit
A high-definition film0.000032 Pbit3.2 × 1010 bit
A dual-layer Blu-ray disc0.0004 Pbit4 × 1011 bit

다른 단위 변환기 살펴보기

길이질량온도에너지부피속도시간데이터압력주파수데이터 전송 속도부피 유량각도넓이

페타비트(Pbit)에 대하여

페타비트는 1000 테라비트, 곧 1000 조 비트에 해당하는 디지털 정보의 단위입니다. 기호는 Pbit 입니다. 날마다 깔리는 양과, 아직 연구 실험실이나 통신망 전체를 더한 합계에 속하는 양 사이의 경계에 서 있습니다.

1 페타비트는 125 테라옥텟입니다. 이는 가게에서 파는 큰 하드디스크 125 대어치의 저장, 좀 더 살가운 말로는 고화질 움직그림 3 만 시간쯤, 곧 삼 년 반을 내리 보는 길이입니다. 1 페타비트를 하나로 담는 장치는 없습니다. 이 값은 물건이 아니라 얼개를 나타냅니다.

이 단위의 가장 눈에 띄는 쓰임은 빛 전송의 기록입니다. 일본과 네덜란드 등지의 연구진은 여러 심 유리섬유, 곧 한 껍질 안에 빛을 이끄는 길을 여럿 지닌 섬유와, 몇 백의 서로 다른 파장과, 발전한 변조를 엮어 섬유 한 올에 초당 1 페타비트가 넘는 양을 통과시켰습니다. 다만 그 성과는 실험실의 몇십 킬로미터 거리이지, 일하는 바다 밑 전선이 건너야 하는 몇천 킬로미터가 아닙니다.

망의 수준에서 페타비트는 더한 용량을 나타냅니다. 큰 자료 처리장의 상호 접속 총 용량, 한 대륙에 닿는 모든 전선의 합친 용량, 가장 큰 배급 망의 꼭대기 흐름은 모두 초당 페타비트로 적힙니다. 이는 여러 회선에 걸친 합계이지 어느 하나의 등급이 아닙니다.

저장 얼개도 페타비트 크기에 이르지만, 이쪽은 늘 옥텟으로 적힙니다. 100 페타옥텟을 지닌 큰 학술 곳간은 800 페타비트를 지닙니다. 그만한 크기의 시설이 유전체학, 입자 물리, 하늘 훑기 관측 자료를 위해 실제로 있습니다. CERN 의 입자 검출기가 본 것의 압도적 대부분을 버리는 것은, 바로 그것을 간직하면 이런 용량마저 넘어서기 때문입니다.

접두어 페타는 다섯을 뜻하는 그리스 말에서 왔습니다. 1 페타비트는 비트로 치면 1000 의 5 제곱이기 때문입니다. 이 이름 짓기의 틀은 위로도 이어져 여섯은 엑사, 일곱은 제타가 되니, 페타비트 위의 사다리는 고르고 늘리기도 쉽습니다.

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


비트(bit)에 대하여

비트는 정보의 으뜸 단위입니다. 기호는 bit 이고, 그 이름은 영어 binary digit, 곧 두 자리 셈의 자리를 줄인 말입니다. 통계학자 존 튜키가 지었고, 클로드 섀넌이 1948 년 논문 『통신의 수학적 이론』에서 활자로 옮겼습니다. 정보 이론을 세운 일입니다.

1 비트는 똑같이 그럴듯한 두 가능성 가운데 하나를 고르는 일이 나르는 정보의 양입니다. 동전이 앞이냐 뒤냐, 스위치가 열렸냐 닫혔냐, 전압이 높냐 낮냐. 그 하나하나가 1 비트를 가릅니다. 이 정의가 있기에 비트는 그저 적는 약속이 아니라 단위입니다. 대답이 얼마만큼의 불확실함을 없애는지를 재며, 물음이 무엇에 관한 것이었는지와는 상관이 없습니다.

섀넌의 통찰은 그것을 셀 수 있다는 것이었습니다. 똑같이 그럴듯한 서른두 기호로 된 글자 체계에서 뽑은 소식은 기호 하나마다 5 비트를 나릅니다. 서른둘은 2 의 5 제곱이기 때문입니다. 기호의 그럴듯함이 같지 않다면, 말의 글자들이 그러하듯, 평균은 내려갑니다. 어수룩한 셈과 참된 평균 사이의 그 틈이야말로 압축이 파고드는 자리입니다. 잘 압축된 파일이란 남는 비트가 걷힌 파일입니다.

기계 안에서 비트는 물질의 상태입니다. 플래시 기억의 뜬 문에 갇힌 전하, 하드디스크 원판 위 자기 구역의 방향, 빛 원반의 파임과 평평함, 유리섬유 속 빛 펄스의 있고 없음. 모두 같은 추상의 양을 담고 있으며, 그래서 자료가 그 사이를 잃음 없이 옮겨 다닐 수 있습니다.

저장에서 비트를 하나씩 세는 일은 거의 없습니다. 여덟씩 묶어 옥텟으로 만들고, 담기는 양은 옥텟이나 그 곱절로 적습니다. 전송은 다릅니다. 망과 접속구의 빠르기는 초당 비트로 적히니, 초당 100 메가비트라 이르는 회선이 건네는 것은 초당 약 12.5 메가옥텟입니다. 이 둘을 뒤섞는 것이 이 분야 전체에서 가장 흔한 셈의 잘못입니다.

낱낱의 비트가 정말로 세어지는 자리는 잘음과 폭의 규격입니다. 8 비트의 색 통로는 256 단, 10 비트짜리는 1024 단을 담습니다. 표본마다 16 비트인 소리는 약 96 데시벨의 폭을 지니고, 24 비트면 약 144 입니다. 64 비트의 주소는 약 1800 경 곳에 이름을 붙일 수 있습니다. 어느 경우든 비트를 하나 더할 때마다 가려낼 수 있는 것이 곱절이 됩니다.

1 비트는 0.125 옥텟, 0.001 킬로비트, 또는 약 0.0009766 키비비트와 같습니다.