| 초당 기비비트 (Gibit/s) | 초당 제비옥텟 (Zio/s) |
|---|---|
| 1 초당 기비비트 | 1.13686837722 × 10-13 Zio/s |
| 2 초당 기비비트 | 2.27373675443 × 10-13 Zio/s |
| 3 초당 기비비트 | 3.41060513165 × 10-13 Zio/s |
| 4 초당 기비비트 | 4.54747350886 × 10-13 Zio/s |
| 5 초당 기비비트 | 5.68434188608 × 10-13 Zio/s |
| 10 초당 기비비트 | 1.13686837722 × 10-12 Zio/s |
| 20 초당 기비비트 | 2.27373675443 × 10-12 Zio/s |
| 25 초당 기비비트 | 2.84217094304 × 10-12 Zio/s |
| 50 초당 기비비트 | 5.68434188608 × 10-12 Zio/s |
| 100 초당 기비비트 | 1.13686837722 × 10-11 Zio/s |
| 기준 | 초당 기비비트 (Gibit/s) | 초당 제비옥텟 (Zio/s) |
|---|---|---|
| A dial-up modem | 0.0000521541 Gibit/s | 5.92923 × 10-18 Zio/s |
| Typical home broadband | 0.0931323 Gibit/s | 1.05879 × 10-14 Zio/s |
| Gigabit Ethernet | 0.931323 Gibit/s | 1.05879 × 10-13 Zio/s |
| Streaming a 4K film | 0.0232831 Gibit/s | 2.64698 × 10-15 Zio/s |
초당 기비비트는 초당 1073741824 비트에 해당하는 자료 전송 빠르기의 단위입니다. 기호는 Gibit/s 입니다. 초당 기가비트의 두 자리 셈 짝이며, 이제 둘은 7.4 퍼센트 다릅니다. 어떤 기술 규격서에서도 힘을 쓸 만한 차이입니다.
이 단위는 통신망이 아니라 기계 속살의 것입니다. 기억 버스, 처리기끼리의 이음, 같은 기판 위 소자 사이의 회선은 모두 시계의 한 걸음마다 2 의 거듭제곱인 수의 비트를 옮깁니다. 그러니 그 흐름은 마땅히 두 자리 셈 접두어로 적힙니다. 너비 예순네 비트인 버스를 어떤 떨림수로 두드리면, 나오는 빠르기는 그 떨림수의 두 자리 셈 곱절이 됩니다.
반면 통신망은 끝에서 끝까지 열 자리 셈입니다. 기가비트 이더넷이 나르는 것은 딱 초당 10 억 비트이지 1073741824 가 아니고, 줄 위의 기호 빠르기도 그렇게 되도록 골라져 있습니다. 둘을 뒤섞으면 회선의 용량을 7 퍼센트 많게 어림하게 되고, 용량 계획에서는 그것이 넉넉함과 모자람의 갈림입니다.
옥텟으로 치면 초당 1 기비비트는 134217728, 곧 초당 128 메비옥텟입니다. 빠른 기계식 하드디스크의 흐름에 가깝고 오늘의 반도체 장치보다는 한참 아래입니다. 그러니 저장과 속살 버스가 만나고 그 빠르기를 맞추는 일이 설계의 물음이 되는 자리에 앉아 있습니다.
이 단위가 옳게 적힌 것을 가장 자주 보는 곳은 시험 도구입니다. 기억 띠너비 시험은 2 의 거듭제곱 크기로 자리를 잡고 그것을 훑는 시간을 재므로, 마땅히 초당 기비비트나 기비옥텟으로 알립니다. 잘 쓰인 도구는 열 자리 셈 단위로 반올림하는 대신 그 사실을 또렷이 말합니다.
눈금의 더 아래가 아니라 여기서 이 구분을 고집하는 까닭은 셈에 있습니다. 키비비트에서 틈은 2.4 퍼센트여서 지나칠 수 있었습니다. 여기서는 13 분의 1 에 가깝고, 위의 단마다 2.4 퍼센트씩 더 자랍니다. 이 단에서 버릇을 들이는 일은 아무 비용이 들지 않으며 뒤에 쌓이는 잘못을 막습니다.
초당 1 기비비트는 초당 1073741824 비트, 초당 134217728 옥텟, 또는 초당 약 1.074 기가비트와 같습니다.
초당 제비옥텟은 초당 1024 엑스비옥텟, 곧 초당 2 의 70 제곱 옥텟에 해당하는 자료 전송 빠르기의 단위입니다. 기호는 Zio/s 입니다. 초당 제타옥텟의 두 자리 셈 짝이며, 둘은 18.1 퍼센트 다릅니다.
이 빠르기의 회선은 인류가 이제껏 갈무리한 모든 것을 단 일 초에 여러 번 날라 버립니다. 있는 것으로부터도, 계획된 것으로부터도, 진지하게 내놓인 것으로부터도 얼마나 먼지를 그것이 가장 곧게 말해 줍니다. 이 단위는 양의 이름이지 물건의 설명이 아닙니다.
그런 이름이 그럼에도 정해지는 까닭은 또렷이 말해 둘 값어치가 있습니다. 측정 체계는 규칙의 모음이고, 규칙의 값어치는 예외 없이 들어맞는다는 데 있습니다. 어떤 체계가 접두어와 단위의 어떤 짝은 허락되고 다른 짝은 안 된다고 말하는 순간, 모든 쓰는 이는 규칙이 아니라 표를 지니고 다녀야 하며, 게다가 쓰는 이마다 다른 표를 지니게 됩니다. 통째로 정하는 편이 싸고 또 안전합니다.
물질의 걸림돌은 그저 크기만 한 것이 아니라 결이 다릅니다. 초당 1 제비옥텟에서는 필요한 수의 상태를 바꾸는 데 드는 에너지가, 열역학의 최솟값에서도 상당한 크기가 됩니다. 실제 전자 장치에서의 값은 그보다 몇 자릿수 위이고, 필요한 나란한 길의 수는 지어서 식힐 수 있는 어떤 것도 넘어섭니다. 이것들은 공학의 목표가 아닙니다.
열 자리 셈 단위와의 18.1 퍼센트 틈은 두 자리 셈 한 벌 전체를 꿰뚫는 결을 그대로 잇습니다. 단마다 차이는 1.024 곱절이 되고, 키비옥텟에서 해롭지 않던 관례가 이 언저리에서는 어느 읽는 이도 지나칠 수 없는 차이가 되어 있습니다. 그것을 눈에 보이게 하는 일이 IEC 접두어가 맡은 몫입니다.
실제로 변환기가 이 단위를 만나는 것은 온전한 표 안이거나 이론의 한계를 살피는 문서 안뿐입니다. 그것을 옳게 다루는 데 드는 것은 없고, 도구가 규칙을 고르게 적용하고 있음을 보여 줍니다. 그것이야말로 그 도구의 예사 대답을 믿을 만하게 만드는 성질입니다.
초당 1 제비옥텟은 초당 1024 엑스비옥텟, 초당 1180591620717411303424 옥텟, 또는 초당 약 1.181 제타옥텟과 같습니다.