| 초당 엑스비비트 (Eibit/s) | 초당 메가옥텟 (Mo/s) |
|---|---|
| 1 초당 엑스비비트 | 144115188076 Mo/s |
| 2 초당 엑스비비트 | 288230376152 Mo/s |
| 3 초당 엑스비비트 | 432345564228 Mo/s |
| 4 초당 엑스비비트 | 576460752303 Mo/s |
| 5 초당 엑스비비트 | 720575940379 Mo/s |
| 10 초당 엑스비비트 | 1441151880759 Mo/s |
| 20 초당 엑스비비트 | 2882303761517 Mo/s |
| 25 초당 엑스비비트 | 3602879701896 Mo/s |
| 50 초당 엑스비비트 | 7205759403793 Mo/s |
| 100 초당 엑스비비트 | 14411518807586 Mo/s |
| 기준 | 초당 엑스비비트 (Eibit/s) | 초당 메가옥텟 (Mo/s) |
|---|---|---|
| A dial-up modem | 4.85723 × 10-14 Eibit/s | 0.007 Mo/s |
| Typical home broadband | 8.67362 × 10-11 Eibit/s | 12.5 Mo/s |
| Gigabit Ethernet | 8.67362 × 10-10 Eibit/s | 125 Mo/s |
| Streaming a 4K film | 2.1684 × 10-11 Eibit/s | 3.125 Mo/s |
초당 엑스비비트는 초당 2 의 60 제곱 비트, 곧 초당 1024 페비비트에 해당하는 자료 전송 빠르기의 단위입니다. 기호는 Eibit/s 입니다. 초당 엑사비트의 두 자리 셈 짝이며, 둘은 15.3 퍼센트 다릅니다.
이 15 퍼센트는 웬만한 공학 일이 어디서든 허락하는 폭을 넘습니다. 이 단에서 틀린 관례로 말해진 양은 조금 부정확한 것이 아니라 대놓고 틀린 것이며, 한번 애매하게 적히고 나면 어떤 앞뒤의 실마리로도 뜻한 값을 되찾을 수 없습니다. IEC 접두어가 들어온 것은 바로 이런 일을 막기 위해서였습니다.
물질의 회선 가운데 이 빠르기에 다가서는 것은 없습니다. 이 단위가 나타내는 것은 합계입니다. 인터넷 전체의 그 순간 오감은 초당 약 1 엑사비트이니, 두 자리 셈의 초당 1 엑스비비트는 어느 순간에 행성의 모든 통신망을 움직이는 모든 것보다 15 퍼센트 많습니다.
이 크기의 두 자리 셈 값이 자연스레 솟는 자리는 전송이 아니라 주소의 셈입니다. 2 의 60 제곱은 64 비트 얼개의 설계 전체를 꿰뚫는 수이고, 그런 주소 넓이를 정해진 시간에 채우거나 훑는 데서 나오는 빠르기는 당연히 두 자리 셈입니다. 이런 셈들은 이론의 것이지만, 이 단위가 이름 없이 남겨지지 않고 정해져 있는 까닭입니다.
옥텟으로 치면 초당 1 엑스비비트는 144115188075855872, 곧 초당 128 페비옥텟입니다. 그것은 세상이 몇 해에 걸쳐 만드는 저장보다 많은 양을 매초 옮기는 셈입니다. 그런 흐름의 샘도 목적지도 있을 수 없다고 말하는 한 가지 방식입니다.
변환기에게 그 다룸은 기계적이고 정확해야 합니다. Eibit/s 와 Ebit/s 는 8 분의 1 다르며, 그것들을 바꿔 쓸 수 있는 것으로 다루는 도구는 이웃한 여러 단위 사이의 차이보다 큰 잘못을 들여온 셈입니다. 작은 글자 i 는 장식이 아닙니다.
초당 1 엑스비비트는 초당 1024 페비비트, 초당 144115188075855872 옥텟, 또는 초당 약 1.153 엑사비트와 같습니다.
초당 메가옥텟은 초당 100 만 옥텟, 곧 초당 8 메가비트에 해당하는 자료 전송 빠르기의 단위입니다. 기호는 Mo/s 입니다. 저장 기기와 그 접속구가 이 단위로 등급 매겨지고, 베끼기가 도는 동안 파일 목록이 보여 주는 것도 이 값입니다.
저장의 빠르기는 자연스레 이 범위에 떨어집니다. 기계식 하드디스크는 차례로 읽을 때 초당 100 에서 250 메가옥텟을 지킵니다. 옛 접속구의 반도체 장치는 약 550 에 이르는데, 그것은 장치가 아니라 접속구의 한계입니다. 빠른 접속구의 오늘 장치는 몇 천에 이르고, 거기서 이 단위는 초당 기가옥텟에 자리를 내줍니다.
접속구의 빠르기는 같은 이야기를 반대쪽에서 들려줍니다. 두루 쓰이는 줄줄이 버스의 잇따른 판은 이름값으로 약 초당 1.5, 60, 625, 2500 메가옥텟을 내밀어 왔습니다. 기억 카드 규격도 비슷한 길을 밟았습니다. 기기는 늘 둘 가운데 느린 쪽에 매이며, 그 둘을 맞추는 일이 빠른 얼개를 짓는 실제의 솜씨입니다.
나날의 크기로 치면, 초당 1 메가옥텟은 사진 한 장을 두어 초에, 2 기가옥텟 영화를 삼십 분쯤에 나릅니다. 초당 500 메가옥텟이면 같은 영화가 네 초입니다. 이 대비가, 반도체 저장이 기계식 원반을 갈아치웠을 때 셈틀의 체감 빠르기가 왜 그토록 온통 바뀌었는지를 풀어 줍니다. 같은 시기 처리기의 나아짐은 훨씬 작았습니다.
이런 차례 읽기의 빠르기는 가장 좋은 경우입니다. 큰 파일 하나가 아니라 작은 파일을 여럿 읽는 편이 훨씬 비쌉니다. 파일마다 그 자료를 찾아내고 그 기록을 읽어야 하기 때문입니다. 차례로 초당 500 메가옥텟을 지키는 장치도, 작은 파일이 몇 천 든 서류철을 베낄 때는 초당 몇십밖에 내지 못하기도 하고, 장치 기술의 차이가 가장 또렷이 보이는 곳이 바로 거기입니다.
이 단위는 붐비는 통신망 접속의 흐르는 양도 나타냅니다. 기가비트 회선이 건네는 것은 잘해야 초당 125 메가옥텟이니, 빠른 구내 통신망과 빠른 장치는 이제 견줄 만한 수준이고, 어느 쪽이 옮김의 발목인지는 한눈에 정해지지 않습니다.
초당 1 메가옥텟은 초당 100 만 옥텟, 초당 8 메가비트, 또는 초당 약 0.9537 메비옥텟과 같습니다.