| 기준 | 메가헤르츠 (MHz) | 기가헤르츠 (GHz) |
|---|---|---|
| European mains electricity | 0.00005 MHz | 0.00000005 GHz |
| Concert pitch A above middle C | 0.00044 MHz | 0.00000044 GHz |
| An FM radio station | 100 MHz | 0.1 GHz |
| A Wi-Fi band | 2400 MHz | 2.4 GHz |
| A desktop processor clock | 3000 MHz | 3 GHz |
메가헤르츠는 100 만 헤르츠에 해당하는 진동수 단위입니다. 기호는 MHz 입니다. 방송의 대부분과 가까운 거리의 통신을 나르는 전파 대역을 아우르며, 스무 해 동안 컴퓨터의 빠르기를 재던 단위이기도 했습니다.
FM 방송은 거의 어디서나 87.5 에서 108 메가헤르츠를 차지합니다. 제2차 세계대전 뒤에 뽑힌 대역으로, 주파수 변조에 필요한 넓은 채널을 허락할 만큼 높으면서도 송신기와 수신기를 싸게 만들 만큼 낮았기 때문입니다. 지상파 텔레비전은 이웃 대역을 가져갔고, 방송이 아날로그에서 디지털로 옮겨 가면서 그 상당 부분이 이동통신을 위해 비었습니다.
항공 무선은 FM 방송 바로 위인 118 에서 137 메가헤르츠에 있으며, 더 또렷한 주파수 변조가 아니라 진폭 변조를 씁니다. 이 선택은 의도된 것입니다. 두 항공기가 동시에 송신하면 진폭 변조에서는 맥놀이에 의한 날카로운 소리가 들려 혼신이 일어났음을 모두에게 알립니다. 주파수 변조라면 센 쪽 신호만 붙잡고 약한 쪽을 소리 없이 잃어버릴 것입니다.
컴퓨터의 처리 장치는 1970 년대 말부터 2000 년 무렵까지 메가헤르츠로 등급이 매겨졌습니다. 최초의 IBM PC 는 4.77 메가헤르츠로 돌았고, 뒤이은 메가헤르츠 경쟁은 열 때문에 클록 속도가 4 기가헤르츠 가까이에서 멈추면서 끝났습니다. 그 뒤로 제조사들은 코어 수를 겨루게 되었습니다. 기억 장치의 버스 속도와 화면 동기는 지금도 메가헤르츠로 적히는 것이 보통입니다.
의료용 초음파는 약 2 에서 18 메가헤르츠에서 일합니다. 주파수가 높을수록 분해능은 고와지지만 깊이 들어가지 못하므로, 배를 보는 검사는 살갗 가까운 구조를 보는 때보다 낮은 주파수를 쓰고, 검사자는 그에 맞추어 탐촉자를 고릅니다.
전파에 의한 개체 식별, 차고 문 원격 조작기, 무선 마이크, 선박용 VHF, 아마추어 무선이 모두 이 구간에 삽니다. 가림이 부족한 전자 기기가 서로 간섭하게 만드는 고조파도 마찬가지이며, 그래서 법규에 따른 시험은 수십에서 수백 메가헤르츠의 복사에 힘을 쏟습니다.
이동 전화는 이 단위를 돈의 문제로 만들었습니다. 전파는 메가헤르츠로 잰 덩어리로 경매에 부쳐지고, 여러 나라가 700, 800, 900, 1800, 2600 메가헤르츠 띠에서 몇백억에 이르는 돈을 거두었습니다. 저마다의 값어치는 물리가 정합니다. 낮은 진동수는 더 멀리 가고 건물에도 더 잘 들어가므로 700 과 800 띠는 시골을 싸게 덮고, 높은 쪽은 짧은 거리에서 더 많은 자료를 날라 도시에 맞습니다. 그러니 사업자의 닿는 범위 지도와 그 통신 빠르기는 어느 메가헤르츠를 살 수 있었는가의 결과입니다. 이 경매가 다른 어떤 나라 자산 매각만큼이나 눈여겨보아지는 까닭입니다.
1 메가헤르츠는 100 만 헤르츠, 1000 킬로헤르츠, 0.001 기가헤르츠와 같습니다.
기가헤르츠는 10 억 헤르츠에 해당하는 진동수 단위입니다. 기호는 GHz 입니다. 오늘날 무선 통신과 지금 쓰이는 모든 컴퓨터 안쪽 클록이 놓인 영역이며, 그 안에 있는 것 가운데 1990 년대 이전에 일상이던 것은 거의 없습니다.
무선 랜은 2.4 와 5 기가헤르츠의 두 주요 대역을 차지하고 6 근처에 더 새로운 대역이 있습니다. 2.4 기가헤르츠 대역이 붐비는 까닭은 거의 모든 나라에서 허가 없이 쓸 수 있고 블루투스, 무선 전화기, 전자레인지와 함께 쓰기 때문입니다. 전자레인지가 2.45 기가헤르츠로 도는 것은 그 주파수에서 물 분자가 에너지를 잘 빨아들이기 때문입니다. 5 기가헤르츠 대역은 채널이 더 많고 속도가 높지만 벽에 더 세게 먹혀 덮는 범위가 좁습니다.
이동 전화는 이 영역 전체에 걸쳐 있습니다. 이전 세대는 건물 안쪽과 들판까지 닿는 거리를 얻으려고 1 기가헤르츠 아래의 대역을 썼습니다. 더 새로운 1.8, 2.6, 3.5 기가헤르츠 할당은 더 짧은 거리에 더 많은 자료를 나릅니다. 주파수가 높을수록 쓸 수 있는 대역폭은 넓어지고 뚫고 나가는 힘은 줄어듭니다. 세대마다의 망 설계는 늘 이 두 사실 사이의 흥정입니다.
컴퓨터의 클록 속도는 2000 년 무렵 기가헤르츠 영역에 들어섰고 몇 해 뒤 4 근처에서 멈추었습니다. 한계는 열에 있습니다. 소비 전력은 주파수와 함께 가파르게 늘고, 약 4 기가헤르츠를 넘으면 보통의 규소 처리 장치는 열을 버리지 못합니다. 그 뒤의 성능 향상은 클록을 올리는 데서가 아니라 코어를 늘리고 명령 발행을 넓히고 기억 계층을 개선하는 데서 왔습니다.
위성 회선, 레이더, 전파 천문학이 모두 여기서 일합니다. 기상 레이더는 보통 2.7 에서 5.6 기가헤르츠를, 항공 관제 레이더도 비슷한 대역을 쓰며, 우주를 채운 마이크로파 배경 복사는 160 기가헤르츠 언저리에 봉우리를 둡니다. 지상 통신의 범위를 한참 웃도는 높이입니다.
24 기가헤르츠 이상의 밀리미터파 장치는 자동차의 충돌 회피 레이더와 이동 통신망에서 가장 용량이 큰 대역에 쓰입니다. 파장이 매우 짧아 작은 안테나와 거대한 전송 속도를 이룰 수 있지만, 비와 나뭇잎을 비롯해 거의 무엇에나 막힙니다.
1 기가헤르츠는 10 억 헤르츠, 1000 메가헤르츠, 0.001 테라헤르츠와 같습니다.