| 초당 키비비트 (Kibit/s) | 초당 요타비트 (Ybit/s) |
|---|---|
| 1 초당 키비비트 | 1.024 × 10-21 Ybit/s |
| 2 초당 키비비트 | 2.048 × 10-21 Ybit/s |
| 3 초당 키비비트 | 3.072 × 10-21 Ybit/s |
| 4 초당 키비비트 | 4.096 × 10-21 Ybit/s |
| 5 초당 키비비트 | 5.12 × 10-21 Ybit/s |
| 10 초당 키비비트 | 1.024 × 10-20 Ybit/s |
| 20 초당 키비비트 | 2.048 × 10-20 Ybit/s |
| 25 초당 키비비트 | 2.56 × 10-20 Ybit/s |
| 50 초당 키비비트 | 5.12 × 10-20 Ybit/s |
| 100 초당 키비비트 | 1.024 × 10-19 Ybit/s |
| 기준 | 초당 키비비트 (Kibit/s) | 초당 요타비트 (Ybit/s) |
|---|---|---|
| A dial-up modem | 54.6875 Kibit/s | 5.6 × 10-20 Ybit/s |
| Typical home broadband | 97656.2 Kibit/s | 1 × 10-16 Ybit/s |
| Gigabit Ethernet | 976562 Kibit/s | 1 × 10-15 Ybit/s |
| Streaming a 4K film | 24414.1 Kibit/s | 2.5 × 10-17 Ybit/s |
초당 키비비트는 초당 1024 비트에 해당하는 자료 전송 빠르기의 단위입니다. 기호는 Kibit/s 입니다. 초당 킬로비트의 두 자리 셈 짝이며, 본디 별난 무리 가운데서도 가장 덜 쓰이는 일원입니다. 전송 빠르기는 셈틀 세계에서 열 자리 셈 관례가 늘 애매하지 않았던 몇 안 되는 자리이기 때문입니다.
통신망은 처음부터 참된 1000 으로 세어 왔습니다. 초당 56 킬로비트라 등급 매겨진 모뎀이 뜻한 것은 5 만 6000 이지 5 만 7344 가 아닙니다. 까닭은 전송 빠르기가 시계로 정해지고, 시계는 열 자리 셈의 떨림수로 적히기 때문입니다. 초당 1000 만 기호를 달리게 하는 회선이 나르는 비트의 수는 열 자리 셈의 수이지 2 의 거듭제곱이 아닙니다.
두 자리 셈 접두어가 있는 것은 양을 위해서이지 빠르기를 위해서가 아닙니다. 저장의 양은 2 의 거듭제곱으로 짜이지만 시간은 그렇지 않기 때문입니다. 빠르기가 2 의 거듭제곱이어야 할 자연스러운 까닭이 없고, 따라서 빠르기 단위가 두 자리 셈 접두어를 필요로 할 까닭도 없습니다. 그것이 나타나는 자리는 거의 언제나 프로그램이 두 자리 셈의 파일 크기를 시간으로 나누었기 때문입니다.
초당 키비비트가 얼굴을 내미는 곳이 바로 그곳입니다. 키비옥텟을 세어 초로 나누어 옮김을 재는 도구는 초당 키비옥텟의 빠르기를 내고, 그것을 여덟 곱하면 초당 키비비트가 됩니다. 이 단위는 셈의 결과이지 길의 설명이 아닙니다.
크기를 가늠하자면 초당 1 키비비트는 초당 128 옥텟이고, 초당 1 킬로비트와의 차이는 2.4 퍼센트입니다. 웬만한 실제 흐름 시험의 재는 어긋남보다도 작습니다. 이 단에서 이 구분은 기술로는 옳고 실제로는 보이지 않습니다. 그것이 아래 끝에서의 두 자리 셈 접두어 체계 전체를 잘 말해 줍니다.
이 단위는 옳게 정해져 있고, 변환기는 이를 다뤄야 합니다. IEC 의 한 벌은 예외 없이 모든 단위에 미치기 때문입니다. 누가 그것을 적느냐는 그것이 또렷한 뜻을 지니느냐와는 다른 물음이고, 뜻은 지니고 있습니다.
초당 1 키비비트는 초당 1024 비트, 초당 128 옥텟, 또는 초당 1.024 킬로비트와 같습니다.
초당 요타비트는 초당 1000 제타비트에 해당하는 자료 전송 빠르기의 단위입니다. 기호는 Ybit/s 입니다. 서른 해 동안 미터법이 이름 지을 수 있는 가장 큰 빠르기였습니다. 그리고 그 빠르기는 어디에도 쓰임새가 없습니다. 공학에도, 연구에도, 진지하게 받아들여지는 어떤 내다봄에도 없습니다.
현실과의 틈은 쉽게 말할 수 있습니다. 세계 인터넷의 오감은 고르게 쳐서 초당 약 1 엑사비트이니, 초당 1 요타비트는 사람이라는 종 전체의 통신을 합친 것의 약 백만 곱절입니다. 이제껏 지은 가장 큰 회선 하나는 초당 몇 백 테라비트로, 이 값의 백억 분의 일에 지나지 않습니다.
그럼에도 이 단위는 옳게 정해져 있고, 그 온전함이야말로 요점입니다. 미터법의 규칙은 모든 접두어가 예외 없이 모든 단위와 붙는다는 것입니다. 그러니 Ybit/s 를 본 적 없는 읽는 이도 접두어만으로 풀어냅니다. 틈이 있는 체계라면 어느 짝이 허락되는지의 표가 있어야 합니다. 그리고 표야말로 규칙 위에 선 체계가 피하려고 있는 것입니다.
이 수를 물질로 그려 보는 길도 있습니다. 초당 1 요타비트는 초당 125 제타옥텟이고, 인류가 이제껏 갈무리한 자료의 총량은 몇 백 제타옥텟입니다. 그러니 이 빠르기의 회선은 이 종이 쌓아 온 정보의 전부를 두어 초에 보내 버리는 셈입니다. 보낼 그 자료 덩이는 한 자리에 있지도 않고, 저쪽 끝에 그것을 받아 낼 것도 없습니다.
접두어 요타는 1991 년에 제타와 함께 받아들여졌습니다. 그 회의는 어떤 글자가 비어 있는지도 살펴야 했습니다. 2022 년에 로나와 케타가 그 위에 더해지기까지 미터법 사다리의 꼭대기에 서 있었습니다. 더해진 까닭의 하나는 자료의 양이 옛 천장에 다가서기 시작했다는 점입니다. 빠르기 쪽은 양과 같은 걸음으로 오르지 않았습니다.
변환기에게 이 단위를 다루는 일은 쓸모의 문제가 아니라 앞뒤가 맞는가의 문제입니다. 모든 미터법 접두어를 옳게 환산하는 도구는 그중 어느 것을 누가 쓸지를 정할 까닭이 없습니다. 초당 요타비트로 적힌 값은 아무리 있음직하지 않더라도 다른 어느 것과도 같은 규칙으로 환산됩니다.
초당 1 요타비트는 초당 1000 제타비트, 초당 125 제타옥텟, 또는 초당 약 0.8272 요비비트와 같습니다.