초당 킬로비트에서 초당 비트(으)로 변환

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초당 킬로비트(kbit/s)을(를) 초당 비트(bit/s)(으)로 변환하는 공식

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초당 킬로비트 → 초당 비트 변환표

초당 킬로비트 (kbit/s)초당 비트 (bit/s)
1 초당 킬로비트1000 bit/s
2 초당 킬로비트2000 bit/s
3 초당 킬로비트3000 bit/s
4 초당 킬로비트4000 bit/s
5 초당 킬로비트5000 bit/s
10 초당 킬로비트10000 bit/s
20 초당 킬로비트20000 bit/s
25 초당 킬로비트25000 bit/s
50 초당 킬로비트50000 bit/s
100 초당 킬로비트100000 bit/s

데이터 전송 속도 기준값

기준초당 킬로비트 (kbit/s)초당 비트 (bit/s)
A dial-up modem56 kbit/s56000 bit/s
Typical home broadband100000 kbit/s100000000 bit/s
Gigabit Ethernet1000000 kbit/s1 × 109 bit/s
Streaming a 4K film25000 kbit/s25000000 bit/s

다른 단위 변환기 살펴보기

길이질량온도에너지부피속도시간데이터압력주파수데이터 전송 속도부피 유량각도넓이

초당 킬로비트(kbit/s)에 대하여

초당 킬로비트는 초당 1000 비트에 해당하는 자료 전송 빠르기의 단위입니다. 기호는 kbit/s 이고, 흔히 kbps 라고도 적습니다. 다이얼 접속 시대의 단위였으나, 지금도 소리와 목소리 부호화의 빠르기를 적는 단위로 살아남았습니다.

모뎀의 줄지음은 되새길 값어치가 있습니다. 값 하나하나가 기술의 세대를 새기고 있기 때문입니다. 1970 년대 끝 무렵은 초당 300 비트, 이어 1200, 2400, 9600, 14400, 28800, 33600, 그리고 1990 년대 끝에 초당 56 킬로비트였습니다. 이 마지막 값은 보통 전화선의 천장이었습니다. 그것을 정한 것은 모뎀이 아니라 디지털 전화망의 8 킬로헤르츠 표본 뽑기였습니다.

지금 이 단위가 사는 곳은 소리의 부호화입니다. 전화 품질의 목소리는 부호기에 따라 초당 8 에서 64 킬로비트이고, 오늘의 낮은 빠르기 부호기는 8 에서 알아들을 만한 목소리를, 24 에서 32 에서 좋은 품질의 통화를 만듭니다. 초당 128 킬로비트의 음악은 들고 다니는 재생기의 이른 표준이었고, 192 와 256 이 흔하며, 320 이 옛 덜어냄 방식 형식의 실제 천장입니다.

이 값들은 잠깐의 셈에 보답해 줍니다. 초당 128 킬로비트의 음악은 초당 16 킬로옥텟이니, 4 분짜리 한 곡은 약 3.8 메가옥텟입니다. 누르지 않은 콤팩트디스크의 소리는 초당 1411 킬로비트이므로, 눌러 담은 파일은 본디의 10 분의 1 쯤입니다. 바로 그것이 이 형식의 요점입니다.

자막의 흐름, 제어 길, 먼거리 측정 회선도 초당 킬로비트로 일합니다. 오늘의 통신망을 채우는 기계끼리의 오감 상당수도 마찬가지입니다. 몇 초마다 잰 값을 알리는 감지기에 드는 것은 초당 1 킬로비트의 한 조각이며, 그런 기기를 위해 만들어진 규약은 무선을 대부분 꺼 두는 것을 축으로 짜여 있습니다.

이 단위의 작은 글자 k 는 열 자리 셈의 킬로, 곧 딱 1000 을 가리킵니다. 전송에서 이것이 애매했던 적은 없습니다. 통신망의 빠르기는 늘 참된 1000 으로 세어 왔기 때문입니다. 저장 단위를 괴롭히는 두 자리 셈의 헷갈림은 여기서는 일어나지 않고, 초당 1 킬로비트는 어느 문서에서나 같은 것을 뜻합니다.

초당 1 킬로비트는 초당 1000 비트, 초당 125 옥텟, 또는 초당 약 0.9766 키비비트와 같습니다.


초당 비트(bit/s)에 대하여

초당 비트는 자료 전송 빠르기의 으뜸 단위입니다. 기호는 bit/s 이고, 흔히 bps 라고도 적습니다. 어떤 길이 1 초에 나르는 두 자리 셈의 결정 수를 세며, 전송 빠르기의 다른 모든 단위가 그 곱절입니다.

빠르기이므로 양을 시간으로 나눈 꼴을 지닙니다. 초당 미터나 초당 리터와 꼭 같습니다. 덕분에 셈이 곧습니다. 어떤 초당 비트의 회선에 초로 나타낸 길이를 곱하면 나른 비트의 총수가 나오고, 그것을 8 로 나누면 옥텟이 됩니다.

이 단위는 보와 갈라야 합니다. 보는 비트가 아니라 기호를 초마다 셉니다. 이른 모뎀은 기호 하나에 1 비트를 보냈으므로 두 값이 같았고 낱말도 서로 바꿔 쓰였습니다. 오늘의 방식은 위상과 진폭을 함께 바꾸어 기호 하나에 여러 비트를 담습니다. 그래서 3000 보의 길이 초당 33600 비트를 나르기도 합니다. 얼마만큼의 정보가 움직이는지를 말하는 것은 비트의 빠르기뿐입니다.

클로드 섀넌이 1948 년에 이론의 천장을 정했습니다. 어떤 길의 초당 비트 용량은 그 띠너비와 신호 대 잡음의 비로 정해지고, 어떤 부호 방식도 그것을 넘을 수 없습니다. 그 뒤 모뎀과 무선 설계의 모든 나아감은 그 한계에 더 가까이 가려는 시도였고, 오늘의 얼개는 데시벨의 몇 분의 일까지 다가섰습니다.

실제로 회선의 날 비트 빠르기가 쓸모 있는 자료가 닿는 빠르기인 적은 없습니다. 규약 머리말, 오류 바로잡는 부호, 받았다는 알림, 다시 보내기가 모두 용량을 먹고, 쓸 수 있는 몫은 줄 있는 회선이면 대개 90 에서 95 퍼센트, 나눠 쓰는 무선이면 그보다 훨씬 적습니다.

초당 1 비트라는 값이 들리는 일은 드뭅니다. 거의 모든 길이 그보다 빠르기 때문입니다. 예외는 깊은 우주의 통신으로, 몇십억 킬로미터 밖의 탐사선이 초당 몇십 비트로 자료를 돌려보내기도 합니다. 또 하나는 전지를 아끼려고 긴 사이를 두고 몇 비트만 보내는 저전력 감지기 통신망입니다.

초당 1 비트는 초당 0.125 옥텟, 초당 0.001 킬로비트, 또는 초당 약 0.0009766 키비비트와 같습니다.