초당 페타비트에서 초당 테비옥텟(으)로 변환

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초당 페타비트(Pbit/s)을(를) 초당 테비옥텟(Tio/s)(으)로 변환하는 공식

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초당 페타비트 → 초당 테비옥텟 변환표

초당 페타비트 (Pbit/s)초당 테비옥텟 (Tio/s)
1 초당 페타비트113.686837722 Tio/s
2 초당 페타비트227.373675443 Tio/s
3 초당 페타비트341.060513165 Tio/s
4 초당 페타비트454.747350886 Tio/s
5 초당 페타비트568.434188608 Tio/s
10 초당 페타비트1136.86837722 Tio/s
20 초당 페타비트2273.73675443 Tio/s
25 초당 페타비트2842.17094304 Tio/s
50 초당 페타비트5684.34188608 Tio/s
100 초당 페타비트11368.6837722 Tio/s

데이터 전송 속도 기준값

기준초당 페타비트 (Pbit/s)초당 테비옥텟 (Tio/s)
A dial-up modem5.6 × 10-11 Pbit/s0.00000000636646 Tio/s
Typical home broadband0.0000001 Pbit/s0.0000113687 Tio/s
Gigabit Ethernet0.000001 Pbit/s0.000113687 Tio/s
Streaming a 4K film0.000000025 Pbit/s0.00000284217 Tio/s

다른 단위 변환기 살펴보기

길이질량온도에너지부피속도시간데이터압력주파수데이터 전송 속도부피 유량각도넓이

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.


초당 테비옥텟(Tio/s)에 대하여

초당 테비옥텟은 초당 1024 기비옥텟, 곧 초당 2 의 40 제곱 옥텟에 해당하는 자료 전송 빠르기의 단위입니다. 기호는 Tio/s 입니다. 초당 테라옥텟의 두 자리 셈 짝이며, 둘은 10 퍼센트 다릅니다.

큰 기계 바깥에서 이만큼 빨리 자료를 옮기는 것은 없습니다. 이 빠르기는 쌓아 올린 기억을 지닌 가속기의 기억 띠너비, 상급 처리기 꾸러미 속살의 얼개, 또는 몇 천 장치에 펼쳐진 나란한 파일 얼개의 합친 흐름을 나타냅니다. 모두 두 자리 셈 짜임으로 이루어져 있고, 그 합계는 두 자리 셈의 양을 시간으로 나눈 것입니다.

이 단위가 가장 자주 적히는 곳은 고성능 셈입니다. 초고속 셈틀의 저장 얼개는 셈 마디에 초당 몇 테비옥텟을 건넬 수 있는지로 적힙니다. 그 값이 흉내 셈이 제 상태를 갈무리하고 다시 이어 가는 빠르기를 정하기 때문입니다. 빨리 셈해도 느리게 쓰는 기계는 기다리는 데 시간을 씁니다.

이 맥락에서 열 자리 셈 단위와의 10 퍼센트 차이는 무겁습니다. 초당 10 테라옥텟을 건네기로 하고 사들인 파일 얼개와 초당 10 테비옥텟을 건네는 것은 초당 1 테라옥텟 통째로 다릅니다. 그만한 크기의 시설에서 그것은 장비 예산의 상당한 몫입니다.

비트로 치면 초당 1 테비옥텟은 초당 8 테비비트이고, 열 자리 셈으로는 초당 약 1.1 테라옥텟입니다. 같은 빠르기를 네 가지로 말하는 일은 이 단에서 일상입니다. 저장 산업, 기억 산업, 통신 산업, 그리고 규격 기구가 저마다 다른 것을 좋아하기 때문입니다.

나날의 견줌으로는, 초당 1 테비옥텟은 가게의 큰 하드디스크를 스무 초쯤에 채웁니다. 이것을 나르는 바깥 접속구는 없습니다. 이 값은 한 얼개 안의 부품 사이 움직임을 나타내며, 거기서 도선은 짧고 그것이 아주 여럿 나란히 일합니다.

그림 처리 장치가 이 비율을 부품 하나의 손이 닿는 곳으로 끌어왔습니다. 처리 칩에 곧바로 붙인 넓은 대역폭 기억 더미는 그것을 쓰는 처리 장치로 초당 1 테비옥텟을 훌쩍 넘겨 보내고, 그런 더미를 여럿 얹은 판은 몇 테비옥텟에 이릅니다. 큰 모형의 학습을 묶는 것은 날것 그대로의 셈 빠르기가 아니라 이 대역폭입니다. 기억이 대지 못하면 셈 단위는 손을 놓고 기다립니다. 같은 논리가, 아주 빠른 계산기의 설계자들이 처리 장치 자체만큼이나 기억과 처리 장치 사이의 길에 공을 들이는 까닭과, 적히는 기억이 이의 거듭제곱으로 주소를 갖는 곳에서 이 비율이 이진 단위로 적히는 까닭을 풀어 줍니다.

초당 1 테비옥텟은 초당 1024 기비옥텟, 초당 1099511627776 옥텟, 또는 초당 약 1.100 테라옥텟과 같습니다.