| 초당 기가비트 (Gbit/s) | 초당 테라옥텟 (To/s) |
|---|---|
| 1 초당 기가비트 | 0.000125 To/s |
| 2 초당 기가비트 | 0.00025 To/s |
| 3 초당 기가비트 | 0.000375 To/s |
| 4 초당 기가비트 | 0.0005 To/s |
| 5 초당 기가비트 | 0.000625 To/s |
| 10 초당 기가비트 | 0.00125 To/s |
| 20 초당 기가비트 | 0.0025 To/s |
| 25 초당 기가비트 | 0.003125 To/s |
| 50 초당 기가비트 | 0.00625 To/s |
| 100 초당 기가비트 | 0.0125 To/s |
| 기준 | 초당 기가비트 (Gbit/s) | 초당 테라옥텟 (To/s) |
|---|---|---|
| A dial-up modem | 0.000056 Gbit/s | 0.000000007 To/s |
| Typical home broadband | 0.1 Gbit/s | 0.0000125 To/s |
| Gigabit Ethernet | 1 Gbit/s | 0.000125 To/s |
| Streaming a 4K film | 0.025 Gbit/s | 0.000003125 To/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 테라옥텟은 초당 1000 기가옥텟, 곧 초당 8 테라비트에 해당하는 자료 전송 빠르기의 단위입니다. 기호는 To/s 입니다. 따로 떨어진 기계 사이의 회선이라기보다, 가장 빠른 처리기 안의 기억 띠너비와 큰 셈 얼개의 합친 흐름을 나타냅니다.
그림과 가속 소자가 가장 또렷한 보기입니다. 오늘의 가속기는 처리기와 같은 꾸러미 안에 나란히 쌓아 올린 기억을 쓰고, 그 사이의 띠너비는 초당 몇 테라옥텟에 이릅니다. 이 값이야말로 몇 천 개의 셈 부품을 한꺼번에 바쁘게 지켜 주는 것이며, 이제는 기계 배움 일의 빠르기를 가장 자주 정하는 성질입니다.
셈이 아니라 띠너비가 발목이 된 까닭은 말해 둘 값어치가 있습니다. 처리기의 셈 능력은 기억이 자료를 대는 능력보다 훨씬 빨리 자랐고, 오늘의 소자는 읽는 옥텟 하나마다 수십 번의 셈을 해낼 수 있습니다. 그보다 잦게 기억을 건드리는 셈은 기억에 매이며, 실제의 셈 대부분이 그렇습니다.
초고속 셈틀의 상호 접속은 합치면 이 범위에 이릅니다. 몇 천 마디를 잇는 통신망은 기계 전체에 걸쳐 초당 테라옥텟을 나릅니다. 회선 하나가 그러는 것은 아닙니다. 설계의 과제는 어느 마디든 다른 어느 마디에 빨리 닿도록 이음새를 짜는 것이고, 그래서 이런 망은 단순한 별이 아니라 여러 차원의 그물과 나무로 지어집니다.
수를 손에 잡히게 하자면, 초당 1 테라옥텟은 가게의 큰 하드디스크를 스무 초에 채우고, 나라 도서관의 모든 책의 글을 일 분도 안 되어 나릅니다. 예사 쓰임에서 여기 다가서는 것은 없고, 어떤 종류의 바깥 전선도 이것을 나르지 않습니다.
이 단위는 저장 무리의 설명에도 나타납니다. 몇 천 장치에 펼쳐진 큰 나란한 파일 얼개는 초고속 셈틀에 합쳐 초당 몇 테라옥텟을 건넬 수 있습니다. 그 값이 규격의 머리에 놓이는 것은, 흉내 셈을 써 내고 다시 읽는 빠르기를 그것이 정하기 때문입니다.
초당 1 테라옥텟은 초당 1000 기가옥텟, 초당 8 테라비트, 또는 초당 약 0.9095 테비옥텟과 같습니다.