| 초당 요타비트 (Ybit/s) | 초당 기비비트 (Gibit/s) |
|---|---|
| 1 초당 요타비트 | 931322574615478 Gibit/s |
| 2 초당 요타비트 | 1.86264514923 × 1015 Gibit/s |
| 3 초당 요타비트 | 2.79396772385 × 1015 Gibit/s |
| 4 초당 요타비트 | 3.72529029846 × 1015 Gibit/s |
| 5 초당 요타비트 | 4.65661287308 × 1015 Gibit/s |
| 10 초당 요타비트 | 9.31322574615 × 1015 Gibit/s |
| 20 초당 요타비트 | 1.86264514923 × 1016 Gibit/s |
| 25 초당 요타비트 | 2.32830643654 × 1016 Gibit/s |
| 50 초당 요타비트 | 4.65661287308 × 1016 Gibit/s |
| 100 초당 요타비트 | 9.31322574615 × 1016 Gibit/s |
| 기준 | 초당 요타비트 (Ybit/s) | 초당 기비비트 (Gibit/s) |
|---|---|---|
| A dial-up modem | 5.6 × 10-20 Ybit/s | 0.0000521541 Gibit/s |
| Typical home broadband | 1 × 10-16 Ybit/s | 0.0931323 Gibit/s |
| Gigabit Ethernet | 1 × 10-15 Ybit/s | 0.931323 Gibit/s |
| Streaming a 4K film | 2.5 × 10-17 Ybit/s | 0.0232831 Gibit/s |
초당 요타비트는 초당 1000 제타비트에 해당하는 자료 전송 빠르기의 단위입니다. 기호는 Ybit/s 입니다. 서른 해 동안 미터법이 이름 지을 수 있는 가장 큰 빠르기였습니다. 그리고 그 빠르기는 어디에도 쓰임새가 없습니다. 공학에도, 연구에도, 진지하게 받아들여지는 어떤 내다봄에도 없습니다.
현실과의 틈은 쉽게 말할 수 있습니다. 세계 인터넷의 오감은 고르게 쳐서 초당 약 1 엑사비트이니, 초당 1 요타비트는 사람이라는 종 전체의 통신을 합친 것의 약 백만 곱절입니다. 이제껏 지은 가장 큰 회선 하나는 초당 몇 백 테라비트로, 이 값의 백억 분의 일에 지나지 않습니다.
그럼에도 이 단위는 옳게 정해져 있고, 그 온전함이야말로 요점입니다. 미터법의 규칙은 모든 접두어가 예외 없이 모든 단위와 붙는다는 것입니다. 그러니 Ybit/s 를 본 적 없는 읽는 이도 접두어만으로 풀어냅니다. 틈이 있는 체계라면 어느 짝이 허락되는지의 표가 있어야 합니다. 그리고 표야말로 규칙 위에 선 체계가 피하려고 있는 것입니다.
이 수를 물질로 그려 보는 길도 있습니다. 초당 1 요타비트는 초당 125 제타옥텟이고, 인류가 이제껏 갈무리한 자료의 총량은 몇 백 제타옥텟입니다. 그러니 이 빠르기의 회선은 이 종이 쌓아 온 정보의 전부를 두어 초에 보내 버리는 셈입니다. 보낼 그 자료 덩이는 한 자리에 있지도 않고, 저쪽 끝에 그것을 받아 낼 것도 없습니다.
접두어 요타는 1991 년에 제타와 함께 받아들여졌습니다. 그 회의는 어떤 글자가 비어 있는지도 살펴야 했습니다. 2022 년에 로나와 케타가 그 위에 더해지기까지 미터법 사다리의 꼭대기에 서 있었습니다. 더해진 까닭의 하나는 자료의 양이 옛 천장에 다가서기 시작했다는 점입니다. 빠르기 쪽은 양과 같은 걸음으로 오르지 않았습니다.
변환기에게 이 단위를 다루는 일은 쓸모의 문제가 아니라 앞뒤가 맞는가의 문제입니다. 모든 미터법 접두어를 옳게 환산하는 도구는 그중 어느 것을 누가 쓸지를 정할 까닭이 없습니다. 초당 요타비트로 적힌 값은 아무리 있음직하지 않더라도 다른 어느 것과도 같은 규칙으로 환산됩니다.
초당 1 요타비트는 초당 1000 제타비트, 초당 125 제타옥텟, 또는 초당 약 0.8272 요비비트와 같습니다.
초당 기비비트는 초당 1073741824 비트에 해당하는 자료 전송 빠르기의 단위입니다. 기호는 Gibit/s 입니다. 초당 기가비트의 두 자리 셈 짝이며, 이제 둘은 7.4 퍼센트 다릅니다. 어떤 기술 규격서에서도 힘을 쓸 만한 차이입니다.
이 단위는 통신망이 아니라 기계 속살의 것입니다. 기억 버스, 처리기끼리의 이음, 같은 기판 위 소자 사이의 회선은 모두 시계의 한 걸음마다 2 의 거듭제곱인 수의 비트를 옮깁니다. 그러니 그 흐름은 마땅히 두 자리 셈 접두어로 적힙니다. 너비 예순네 비트인 버스를 어떤 떨림수로 두드리면, 나오는 빠르기는 그 떨림수의 두 자리 셈 곱절이 됩니다.
반면 통신망은 끝에서 끝까지 열 자리 셈입니다. 기가비트 이더넷이 나르는 것은 딱 초당 10 억 비트이지 1073741824 가 아니고, 줄 위의 기호 빠르기도 그렇게 되도록 골라져 있습니다. 둘을 뒤섞으면 회선의 용량을 7 퍼센트 많게 어림하게 되고, 용량 계획에서는 그것이 넉넉함과 모자람의 갈림입니다.
옥텟으로 치면 초당 1 기비비트는 134217728, 곧 초당 128 메비옥텟입니다. 빠른 기계식 하드디스크의 흐름에 가깝고 오늘의 반도체 장치보다는 한참 아래입니다. 그러니 저장과 속살 버스가 만나고 그 빠르기를 맞추는 일이 설계의 물음이 되는 자리에 앉아 있습니다.
이 단위가 옳게 적힌 것을 가장 자주 보는 곳은 시험 도구입니다. 기억 띠너비 시험은 2 의 거듭제곱 크기로 자리를 잡고 그것을 훑는 시간을 재므로, 마땅히 초당 기비비트나 기비옥텟으로 알립니다. 잘 쓰인 도구는 열 자리 셈 단위로 반올림하는 대신 그 사실을 또렷이 말합니다.
눈금의 더 아래가 아니라 여기서 이 구분을 고집하는 까닭은 셈에 있습니다. 키비비트에서 틈은 2.4 퍼센트여서 지나칠 수 있었습니다. 여기서는 13 분의 1 에 가깝고, 위의 단마다 2.4 퍼센트씩 더 자랍니다. 이 단에서 버릇을 들이는 일은 아무 비용이 들지 않으며 뒤에 쌓이는 잘못을 막습니다.
초당 1 기비비트는 초당 1073741824 비트, 초당 134217728 옥텟, 또는 초당 약 1.074 기가비트와 같습니다.