| 초당 요비비트 (Yibit/s) | 초당 제타비트 (Zbit/s) |
|---|---|
| 1 초당 요비비트 | 1208.92581961 Zbit/s |
| 2 초당 요비비트 | 2417.85163923 Zbit/s |
| 3 초당 요비비트 | 3626.77745884 Zbit/s |
| 4 초당 요비비트 | 4835.70327846 Zbit/s |
| 5 초당 요비비트 | 6044.62909807 Zbit/s |
| 10 초당 요비비트 | 12089.2581961 Zbit/s |
| 20 초당 요비비트 | 24178.5163923 Zbit/s |
| 25 초당 요비비트 | 30223.1454904 Zbit/s |
| 50 초당 요비비트 | 60446.2909807 Zbit/s |
| 100 초당 요비비트 | 120892.581961 Zbit/s |
| 기준 | 초당 요비비트 (Yibit/s) | 초당 제타비트 (Zbit/s) |
|---|---|---|
| A dial-up modem | 4.63221 × 10-20 Yibit/s | 5.6 × 10-17 Zbit/s |
| Typical home broadband | 8.27181 × 10-17 Yibit/s | 1 × 10-13 Zbit/s |
| Gigabit Ethernet | 8.27181 × 10-16 Yibit/s | 1 × 10-12 Zbit/s |
| Streaming a 4K film | 2.06795 × 10-17 Yibit/s | 2.5 × 10-14 Zbit/s |
초당 요비비트는 초당 2 의 80 제곱 비트, 곧 초당 1024 제비비트에 해당하는 자료 전송 빠르기의 단위입니다. 기호는 Yibit/s 입니다. 국제 전기 표준 회의가 이름을 준 가장 큰 두 자리 셈 전송 빠르기이며, 초당 요타비트의 두 자리 셈 짝입니다.
이 마지막 계단에서 두 자리 셈과 열 자리 셈의 관례는 20.9 퍼센트 다릅니다. 그 수야말로 IEC 접두어가 매듭지으려 만들어진 주장의 맺음입니다. 키비비트에서 2.4 퍼센트밖에 어긋나지 않던 이름 짓기의 버릇이 1.024 를 여덟 번 거듭 곱하는 사이에 5 분의 1 을 넘는 어긋남으로 자랐습니다. 이만큼 큰 애매함은 어떤 측정 체계도 떠안을 수 없습니다.
이 단위는 아무것도 나타내지 않습니다. 세계 인터넷의 오감은 초당 약 1 엑사비트이니, 초당 1 요비비트는 사람이라는 종의 통신 전체의 백만 곱절을 넘습니다. 거기 닿는 회선도, 합계도, 내다봄도 없고, 닿으리라 여겨지지도 않습니다.
두 자리 셈의 한 벌이 여기서 멈추는 것은, IEC 규격이 쓰인 1998 년에 열 자리 셈의 한 벌이 요타에서 멈춰 있었기 때문입니다. 2022 년에 로나와 케타가 미터법에 더해졌을 때 그에 맞는 두 자리 셈 이름은 정해지지 않았습니다. 그래서 초당 2 의 90 제곱 비트의 빠르기에는 받아들여진 짧은 꼴이 없습니다. 이 구멍은 언젠가 필요해지면 아마 메워지겠지만, 지금은 그렇지 않습니다.
아무도 오르지 않은 사다리의 한 칸을 정하는 데도 뜻이 있습니다. 이름이 바닥나는 체계는 쓰는 이에게 임시변통을 떠맡기고, 임시변통의 이어 붙이기는 서로 어긋납니다. 한 벌 전체를 미리 적어 두면 예외의 표가 아니라 규칙만이 배워야 할 모든 것이 됩니다. 미터법에 온전한 접두어 묶음을 준 것도 같은 생각이었습니다.
기술 읽을거리를 읽는 누구에게나 두 자리 셈 한 벌 전체의 가르침은 글자 하나로 모입니다. Kibit/s, Mibit/s, Gibit/s, Tibit/s, Pibit/s, Eibit/s, Zibit/s, Yibit/s 는 두 자리 셈이고, kbit/s, Mbit/s, Gbit/s, Tbit/s, Pbit/s, Ebit/s, Zbit/s, Ybit/s 는 열 자리 셈이며, 위로 오를수록 그 차이는 반올림의 어긋남에서 5 분의 1 로 벌어집니다.
초당 1 요비비트는 초당 1024 제비비트, 초당 151115727451828646838272 옥텟, 또는 초당 약 1.209 요타비트와 같습니다.
초당 제타비트는 초당 1000 엑사비트에 해당하는 자료 전송 빠르기의 단위입니다. 기호는 Zbit/s 입니다. 지구의 어떤 얼개도 이 빠르기로 자료를 옮기지 않고, 계획된 것도 없습니다. 이 단위가 있는 것은 미터법이 모든 접두어를 모든 단위에 대해 정해 두기 때문이며, 그 짝이 필요해졌는지는 묻지 않습니다.
얼마나 먼지를 보려면 인터넷 전체를 들면 됩니다. 세계의 오감은 지금 고르게 쳐서 초당 약 1 엑사비트입니다. 그러니 행성 전체의 통신이 초당 1 제타비트에 닿으려면 천 곱절로 자라야 합니다. 지난 스무 해의 자람 속도라면 스무 해에서 서른 해가 걸린다는 셈인데, 그것이야말로 여태 위로도 아래로도 어긋나 온 내다봄의 갈래입니다.
초당 1 제타비트는 초당 125 엑사옥텟입니다. 세계의 저장 생산이 한 해에 몇 백 엑사옥텟이니, 이 빠르기의 회선은 세계의 한 해어치 새 용량을 두어 초에 다 나릅니다. 저쪽 끝에 갈무리할 수 있는 것은 없습니다. 자료는 닿는 대로 다뤄지고 버려져야 합니다.
이 마지막 점은 들리는 것만큼 뜬구름은 아닙니다. 지금 있는 몇몇 얼개는 이미 받은 것의 거의 모두를 버립니다. 입자 검출기, 전파 망원경 무리, 통신망 지킴 얼개는 모두 간직하는 양보다 훨씬 많은 것을 다룹니다. 간직하기가 불가능하고 또 필요 없기 때문입니다. 초당 1 제타비트 회선은 이미 있는 얼개의 극단의 한 보기일 뿐입니다.
물질의 걸림돌은 보이는 것만큼 절대적이지 않습니다. 유리섬유 한 올의 이론상 용량은 오늘 쓰이는 것보다 훨씬 위입니다. 실제의 한계는 증폭기의 잡음, 비선형 작용, 그리고 양 끝의 전자 장치에서 오는 것이지 유리 자체에서 오는 것이 아닙니다. 넉넉한 수의 섬유를 묶으면 초당 1 제타비트에 닿습니다. 어려운 것은 그럴 까닭을 가진 이가 없다는 점입니다.
변환기에게 이 단위가 중요한 것은, 내다봄과 용량 모형이 값을 읽기 좋게 지켜 주는 단위로 쓰이기 때문입니다. 이 세기 오십 년대까지 닿는 어림은 합계를 초당 제타비트로 적는 것이 이치에 맞기도 하고, 읽는 이는 그것을 낯익은 무엇으로 환산할 수 있어야 합니다.
초당 1 제타비트는 초당 1000 엑사비트, 초당 125 엑사옥텟, 또는 초당 약 0.8470 제비비트와 같습니다.