| 초당 테라비트 (Tbit/s) | 초당 비트 (bit/s) |
|---|---|
| 1 초당 테라비트 | 1000000000000 bit/s |
| 2 초당 테라비트 | 2000000000000 bit/s |
| 3 초당 테라비트 | 3000000000000 bit/s |
| 4 초당 테라비트 | 4000000000000 bit/s |
| 5 초당 테라비트 | 5000000000000 bit/s |
| 10 초당 테라비트 | 10000000000000 bit/s |
| 20 초당 테라비트 | 20000000000000 bit/s |
| 25 초당 테라비트 | 25000000000000 bit/s |
| 50 초당 테라비트 | 50000000000000 bit/s |
| 100 초당 테라비트 | 100000000000000 bit/s |
| 기준 | 초당 테라비트 (Tbit/s) | 초당 비트 (bit/s) |
|---|---|---|
| A dial-up modem | 0.000000056 Tbit/s | 56000 bit/s |
| Typical home broadband | 0.0001 Tbit/s | 100000000 bit/s |
| Gigabit Ethernet | 0.001 Tbit/s | 1 × 109 bit/s |
| Streaming a 4K film | 0.000025 Tbit/s | 25000000 bit/s |
초당 테라비트는 초당 1000 기가비트에 해당하는 자료 전송 빠르기의 단위입니다. 기호는 Tbit/s 입니다. 인터넷 등뼈의 단위이며, 대륙과 대륙 사이의 오감을 나르는 바다 밑 전선, 상호 접속점, 그리고 먼거리 빛 회선이 여기 듭니다.
오늘의 큰바다 횡단 전선 하나가 초당 몇 백 테라비트를 나릅니다. 그것을 이루는 것은 하나의 거대한 길이 아닙니다. 파장 나눔 겹침이 어느 섬유에든 수십 갈래의 서로 다른 빛 색을 한꺼번에 보내고, 게다가 같은 전선 안에 섬유 쌍이 여럿 들어 있습니다. 파장 하나가 몇 백 기가비트를 나르고, 그 합계가 쌓입니다.
역사의 견줌은 에두르지 않고 말할 값어치가 있습니다. 1956 년에 깔린 첫 대서양 횡단 전화 전선이 나른 것은 한꺼번에 서른여섯 통의 통화였습니다. 2020 년대에 깔린 전선은 초당 몇 백 테라비트를 나르니, 한꺼번에 몇억 통의 통화에 넉넉합니다. 일흔 해에 약 천만 곱절이며, 게다가 그것은 전선을 더 깔아서가 아니라 유리 속으로 보내는 것을 바꿔서 거의 모두 이루어졌습니다.
통신망끼리 만나 오감을 주고받는 상호 접속점은 흐르는 양을 초당 테라비트로 알립니다. 유럽과 아시아의 가장 큰 곳은 수십 테라비트의 꼭대기에 이릅니다. 그 공개된 그래프는 어느 한때에 인터넷이 얼마나 세게 쓰이는지를 보여 주는 가장 미더운 측정에 듭니다. 용량이 아니라 참된 오감을 세기 때문입니다.
옥텟으로 치면 초당 1 테라비트는 초당 125 기가옥텟입니다. 큼직한 들고 다니는 셈틀의 원반 속내를 매초, 쉼 없이 옮기는 양입니다. 하나의 저장 얼개로 이런 회선을 채울 수는 없습니다. 이 길들의 오감은 몇 백만 갈래 따로 난 접속의 합계이며, 그 하나하나는 견주면 아주 작습니다.
실험실의 기록은 훨씬 위, 초당 페타비트까지 이릅니다. 여러 심 섬유와 몇 백 파장을 한꺼번에 써서 이룬 것이지만, 짧은 거리에서 다스려진 조건 아래입니다. 실험실에서 보인 것과 큰바다 밑에 깔리는 것 사이의 틈은 역사로 보아 십 년쯤이었습니다.
초당 1 테라비트는 초당 1000 기가비트, 초당 125 기가옥텟, 또는 초당 약 0.9095 테비비트와 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.