| 초당 기가비트 (Gbit/s) | 초당 페비옥텟 (Pio/s) |
|---|---|
| 1 초당 기가비트 | 0.000000111022302463 Pio/s |
| 2 초당 기가비트 | 0.000000222044604925 Pio/s |
| 3 초당 기가비트 | 0.000000333066907388 Pio/s |
| 4 초당 기가비트 | 0.00000044408920985 Pio/s |
| 5 초당 기가비트 | 0.000000555111512313 Pio/s |
| 10 초당 기가비트 | 0.00000111022302463 Pio/s |
| 20 초당 기가비트 | 0.00000222044604925 Pio/s |
| 25 초당 기가비트 | 0.00000277555756156 Pio/s |
| 50 초당 기가비트 | 0.00000555111512313 Pio/s |
| 100 초당 기가비트 | 0.0000111022302463 Pio/s |
| 기준 | 초당 기가비트 (Gbit/s) | 초당 페비옥텟 (Pio/s) |
|---|---|---|
| A dial-up modem | 0.000056 Gbit/s | 6.21725 × 10-12 Pio/s |
| Typical home broadband | 0.1 Gbit/s | 0.0000000111022 Pio/s |
| Gigabit Ethernet | 1 Gbit/s | 0.000000111022 Pio/s |
| Streaming a 4K film | 0.025 Gbit/s | 0.00000000277556 Pio/s |
초당 기가비트는 초당 10 억 비트에 해당하는 자료 전송 빠르기의 단위입니다. 기호는 Gbit/s 이고, 흔히 Gbps 라고도 적습니다. 줄 있는 구내 통신망의 표준에 이름을 주고, 이제는 집으로 들어가는 유리섬유 접속에서도 갈수록 그러합니다.
기가비트 이더넷은 1998 년에 유리섬유용으로, 1999 년에 보통의 꼰 쌍 구리용으로 규격이 정해졌고, 그것을 두루 퍼뜨린 것은 구리 판이었습니다. 그 앞의 초당 100 메가비트 표준을 나르던 같은 배선으로 100 미터를 달리니, 건물은 배선이 아니라 장비만 갈아 끼워 새로 할 수 있었습니다. 이 하나의 성질이 한 세대 동안 기가비트를 기본 접속으로 못 박았습니다.
옥텟으로 치면 초당 1 기가비트는 초당 125 메가옥텟입니다. 좋은 기계식 하드디스크의 빠르기와 거의 같고, 오늘의 반도체 장치보다는 한참 느립니다. 그래서 기가비트 통신망은 예전 같은 병목이 아닙니다. 흔한 얼개들에서 이제 망 쪽이 어느 한쪽 끝의 저장을 앞지를 수 있습니다.
집으로 들어가는 유리섬유 서비스는 예사로 기가비트를 내걸고, 이 값은 기술의 문턱이라기보다 장사의 문턱이 되었습니다. 다 쓸 수 있는 집은 거의 없습니다. 1 기가비트는 고화질 영상을 이백 갈래쯤 한꺼번에 흘려보내기에 넉넉합니다. 나날의 이로움은 흐르는 양이 아니라 막힘 없음이며, 그것이 늦음을 낮고 한결같이 지켜 줍니다.
기가비트 위로도 사다리는 같은 걸음으로 이어집니다. 초당 10 기가비트 이더넷은 자료 처리장의 서버와 교환기 사이의 표준입니다. 25, 40, 100, 400 기가비트 회선이 선반과 건물과 도시를 잇습니다. 모두 같은 단위의 곱절이고, 모두 아직 초당 비트로 세어집니다. 빛과 구리가 실제로 나르는 것이 그것이기 때문입니다.
무선도 뒤를 따랐습니다. 나중의 구내 무선 통신망 규격은 초당 1 기가비트를 넘는 꼭대기 빠르기를 내겁니다. 다만 그 값은 기기가 한 대이고, 조건이 더할 나위 없으며, 길의 너비를 통째로 쓴다는 것을 전제로 합니다. 보통의 집에서 참된 무선의 흐르는 양은 내건 꼭대기의 삼분의 일에서 절반쯤이고, 기기가 한 대 늘 때마다 그 틈은 벌어집니다.
초당 1 기가비트는 초당 10 억 비트, 초당 125 메가옥텟, 또는 초당 약 0.9313 기비비트와 같습니다.
초당 페비옥텟은 초당 1024 테비옥텟, 곧 초당 2 의 50 제곱 옥텟에 해당하는 자료 전송 빠르기의 단위입니다. 기호는 Pio/s 입니다. 초당 페타옥텟의 두 자리 셈 짝이며, 둘은 12.6 퍼센트 다릅니다.
이 빠르기는 합계로만 있습니다. 초고속 셈틀 통째의 합친 기억 띠너비나, 그 상자들을 잇는 통신망 얼개의 더한 용량이 이 범위에 이릅니다. 둘 다 몇만 부품에 걸친 합계이며, 그 부품 하나하나는 저 혼자서는 초당 몇 백 기비옥텟을 옮길 뿐입니다.
그 합계에 뜻이 있는지는 돌리고 있는 셈에 달렸습니다. 마디마다 대체로 제 자료로 일할 수 있게 나눌 수 있는 문제라면 합계를 통째로 쓸 수 있습니다. 어느 마디든 끊임없이 다른 모든 마디에 물어야 하는 문제에서는 쓸 수 없고, 기계의 실제 띠너비는 가장 느린 나눠 쓰는 길이 허락하는 데까지 떨어집니다. 나란한 프로그램 짓기의 솜씨 대부분은 문제를 앞의 갈래에 넣는 데 있습니다.
옥텟으로 치면 초당 1 페비옥텟은 1125899906842624 이고, 열 자리 셈으로는 초당 약 1.126 페타옥텟입니다. 12.6 퍼센트의 차이는 1.024 를 다섯 번 곱한 쌓임의 결과이며, 이제는 어떤 보고도 참된 미덥지 않음을 들여오지 않고서는 관례를 말하지 않은 채 둘 수 없을 만큼 큽니다.
이 단위는 가장 큰 시설의 나란한 파일 얼개 설명에도 나타납니다. 거기서는 몇만 장치에 펼쳐진 저장이 셈 무리에 초당 몇 페비옥텟을 건넵니다. 그 값이 기계가 제 상태의 갈무리 점을 얼마나 빨리 쓸 수 있는지를 정하고, 그것이 다시 부품이 망가졌을 때 잃는 일의 양을 정합니다. 그만한 크기의 기계에서는 늘 무언가가 망가지고 있습니다.
변환기에게 요구는 셈이 정확하고 이름표가 지켜지는 것, 그뿐입니다. 1024 를 다섯 번 곱하는 일은 어렵지 않습니다. 잠자코 열 자리 셈 접두어로 바꿔치는 것이야말로 피해야 할 잘못입니다.
초당 1 페비옥텟은 초당 1024 테비옥텟, 초당 1125899906842624 옥텟, 또는 초당 약 1.126 페타옥텟과 같습니다.