초당 페타옥텟에서 초당 비트(으)로 변환

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초당 페타옥텟(Po/s)을(를) 초당 비트(bit/s)(으)로 변환하는 공식

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초당 페타옥텟 → 초당 비트 변환표

초당 페타옥텟 (Po/s)초당 비트 (bit/s)
1 초당 페타옥텟8 × 1015 bit/s
2 초당 페타옥텟1.6 × 1016 bit/s
3 초당 페타옥텟2.4 × 1016 bit/s
4 초당 페타옥텟3.2 × 1016 bit/s
5 초당 페타옥텟4 × 1016 bit/s
10 초당 페타옥텟8 × 1016 bit/s
20 초당 페타옥텟1.6 × 1017 bit/s
25 초당 페타옥텟2 × 1017 bit/s
50 초당 페타옥텟4 × 1017 bit/s
100 초당 페타옥텟8 × 1017 bit/s

데이터 전송 속도 기준값

기준초당 페타옥텟 (Po/s)초당 비트 (bit/s)
A dial-up modem7 × 10-12 Po/s56000 bit/s
Typical home broadband0.0000000125 Po/s100000000 bit/s
Gigabit Ethernet0.000000125 Po/s1 × 109 bit/s
Streaming a 4K film0.000000003125 Po/s25000000 bit/s

다른 단위 변환기 살펴보기

길이질량온도에너지부피속도시간데이터압력주파수데이터 전송 속도부피 유량각도넓이

초당 페타옥텟(Po/s)에 대하여

초당 페타옥텟은 초당 1000 테라옥텟, 곧 초당 8 페타비트에 해당하는 자료 전송 빠르기의 단위입니다. 기호는 Po/s 입니다. 하나의 접속이 아니라 가장 큰 셈 기계의 속살 띠너비 전체를 나타냅니다. 이는 합계로서 있는 것이지, 무엇이 홀로 지켜 낼 수 있는 빠르기로 있는 것이 아닙니다.

가장 또렷한 보기는 엑사 규모 초고속 셈틀의 상호 접속입니다. 그런 기계는 몇만 마디를 지니고, 그 하나하나가 초당 몇 백 기가옥텟으로 망에 이어져 있습니다. 그 얼개 전체를 더하면 초당 페타옥텟에 이릅니다. 이 값이야말로 그런 기계가 작고 따로 노는 셈을 여럿 돌리는 대신 얼개 전체에 펼쳐진 하나의 셈을 해낼 수 있는 까닭입니다.

기억의 띠너비도 같은 식으로 쌓입니다. 가속기 만 대를 지니고 그 하나하나가 곁의 기억에 초당 몇 테라옥텟의 띠너비를 지닌 기계는 합쳐 초당 몇십 페타옥텟이 됩니다. 그 합계에 뜻이 있는지는 온전히 셈에 달렸습니다. 마디마다 대체로 제 자료로 일할 수 있게 나눌 수 있는 문제라면 쓸 수 있고, 나눌 수 없는 문제라면 쓸 수 없습니다.

자료 처리장의 망도 이 범위에 이릅니다. 아주 큰 시설 안 교환 얼개의 합친 용량은, 선반과 선반 사이의 모든 회선을 세면 초당 페타옥텟으로 재어집니다. 설계의 목표는 어느 서버든 다른 어느 서버에 거의 온 빠르기로 닿는 것이고, 그러려면 시설의 바깥 접속보다 훨씬 많은 속살 용량이 필요합니다.

크기를 가늠하자면, 초당 1 페타옥텟은 큰 나라 곳간의 속내를 통째로 일 초에 나르고, 하루에 만들어지는 모든 하드디스크를 일 분쯤에 채웁니다. 이 빠르기로 자료를 댈 수 있는 저장 얼개도, 받아 낼 수 있는 얼개도 없습니다. 이 값은 기계 속살, 기억과 처리기 사이의 움직임을 나타내며, 거기서는 아무것도 갈무리되지 않습니다.

이 단위는 빛 연구에도 쓰입니다. 초당 1 페타비트를 나르는 섬유 한 올은 초당 125 테라옥텟이고, 그런 섬유 여럿을 묶은 시험 얼개는 초당 1 페타옥텟에 다가섭니다. 이 값들은 실험실에서 온 것이지 깔린 것에서 온 것이 아닙니다.

초당 1 페타옥텟은 초당 1000 테라옥텟, 초당 8 페타비트, 또는 초당 약 0.8882 페비옥텟과 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.