초당 킬로비트에서 초당 페타비트(으)로 변환

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초당 킬로비트(kbit/s)을(를) 초당 페타비트(Pbit/s)(으)로 변환하는 공식

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초당 킬로비트 → 초당 페타비트 변환표

초당 킬로비트 (kbit/s)초당 페타비트 (Pbit/s)
1 초당 킬로비트1 × 10-12 Pbit/s
2 초당 킬로비트2 × 10-12 Pbit/s
3 초당 킬로비트3 × 10-12 Pbit/s
4 초당 킬로비트4 × 10-12 Pbit/s
5 초당 킬로비트5 × 10-12 Pbit/s
10 초당 킬로비트1 × 10-11 Pbit/s
20 초당 킬로비트2 × 10-11 Pbit/s
25 초당 킬로비트2.5 × 10-11 Pbit/s
50 초당 킬로비트5 × 10-11 Pbit/s
100 초당 킬로비트1 × 10-10 Pbit/s

데이터 전송 속도 기준값

기준초당 킬로비트 (kbit/s)초당 페타비트 (Pbit/s)
A dial-up modem56 kbit/s5.6 × 10-11 Pbit/s
Typical home broadband100000 kbit/s0.0000001 Pbit/s
Gigabit Ethernet1000000 kbit/s0.000001 Pbit/s
Streaming a 4K film25000 kbit/s0.000000025 Pbit/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 페타비트(Pbit/s)에 대하여

초당 페타비트는 초당 1000 테라비트에 해당하는 자료 전송 빠르기의 단위입니다. 기호는 Pbit/s 입니다. 빛 전송 연구의 맨 앞을 가리키며, 실험실이 유리 한 올에 자료를 통과시킨 빠르기이고, 깔린 어떤 얼개도 아직 그 근처에 없습니다.

기록은 세 가지 솜씨를 엮어 태어났습니다. 여러 심 섬유는 한 껍질 안에 빛을 이끄는 길을 여럿 두어 한 올이 다발처럼 굴러가게 합니다. 파장 나눔 겹침은 그 심 하나하나에 몇 백의 서로 다른 색을 달리게 합니다. 발전한 변조는 물결 하나에 여러 비트를 담습니다. 이 셋을 곱해야 초당 1 페타비트에 이릅니다.

이런 시연은 다스려진 조건 아래 몇십 킬로미터의 섬유를 달립니다. 일하는 바다 밑 전선이 건너야 하는 몇천 킬로미터가 아닙니다. 거리야말로 어려운 대목입니다. 신호는 약해지고, 흩어짐이 물결을 서로 번지게 하며, 유리 속의 비선형 작용은 출력과 함께 자랍니다. 1 킬로미터가 늘 때마다 같은 빠르기를 지키기가 어려워지고, 그래서 깔린 전선은 실험실 기록보다 두 자릿수 아래에 있습니다.

옥텟으로 치면 초당 1 페타비트는 초당 125 테라옥텟입니다. 큰 하드디스크 125 대어치의 저장을 매초 옮기는 셈입니다. 이런 회선의 어느 끝에도 그 빠르기로 자료를 만들거나 받아 낼 수 있는 것은 없습니다. 이 값은 매질의 용량을 나타낼 뿐 그 쓰임을 나타내지 않습니다.

망의 수준에서 이 단위는 합계에 쓰입니다. 아주 큰 자료 처리장의 상호 접속 총 용량, 한 대륙에 닿는 모든 전선의 합친 용량, 가장 큰 배급 망의 꼭대기 오감이 초당 페타비트로 적힙니다. 이는 몇 천 회선에 걸친 합계이지 어느 하나의 등급이 아닙니다.

그 걸어온 길은 새겨 둘 값어치가 있습니다. 큰바다를 건너는 용량은 몇십 년에 걸쳐 일고여덟 해마다 약 열 곱절로 자랐습니다. 밀어 올린 것은 거의 모두 더 나은 전자 기술과 더 나은 부호였지 유리를 더 깐 것이 아니었습니다. 그것이 이어진다면 초당 1 페타비트는 한 세대 안에 일하는 전선을 나타내게 될 것입니다.

초당 1 페타비트는 초당 1000 테라비트, 초당 125 테라옥텟, 또는 초당 약 0.8882 페비비트와 같습니다.