초당 요타옥텟에서 초당 기비비트(으)로 변환

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초당 요타옥텟(Yo/s)을(를) 초당 기비비트(Gibit/s)(으)로 변환하는 공식

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초당 요타옥텟 → 초당 기비비트 변환표

초당 요타옥텟 (Yo/s)초당 기비비트 (Gibit/s)
1 초당 요타옥텟7.45058059692 × 1015 Gibit/s
2 초당 요타옥텟1.49011611938 × 1016 Gibit/s
3 초당 요타옥텟2.23517417908 × 1016 Gibit/s
4 초당 요타옥텟2.98023223877 × 1016 Gibit/s
5 초당 요타옥텟3.72529029846 × 1016 Gibit/s
10 초당 요타옥텟7.45058059692 × 1016 Gibit/s
20 초당 요타옥텟1.49011611938 × 1017 Gibit/s
25 초당 요타옥텟1.86264514923 × 1017 Gibit/s
50 초당 요타옥텟3.72529029846 × 1017 Gibit/s
100 초당 요타옥텟7.45058059692 × 1017 Gibit/s

데이터 전송 속도 기준값

기준초당 요타옥텟 (Yo/s)초당 기비비트 (Gibit/s)
A dial-up modem7 × 10-21 Yo/s0.0000521541 Gibit/s
Typical home broadband1.25 × 10-17 Yo/s0.0931323 Gibit/s
Gigabit Ethernet1.25 × 10-16 Yo/s0.931323 Gibit/s
Streaming a 4K film3.125 × 10-18 Yo/s0.0232831 Gibit/s

다른 단위 변환기 살펴보기

길이질량온도에너지부피속도시간데이터압력주파수데이터 전송 속도부피 유량각도넓이

초당 요타옥텟(Yo/s)에 대하여

초당 요타옥텟은 초당 1000 제타옥텟, 곧 초당 8 요타비트에 해당하는 자료 전송 빠르기의 단위입니다. 기호는 Yo/s 입니다. 서른 해 동안 미터법이 이름 지은 가장 큰 전송 빠르기이며, 물음이 공학의 것이기를 그치고 물리의 것이 되는 자리에 서 있습니다.

물리의 한계는 실제로 있고 말로 옮길 수 있습니다. 어떤 통신 길에도 그 띠너비와 신호 대 잡음의 비로 정해지는 용량이 있습니다. 클로드 섀넌이 1948 년에 증명한 결과입니다. 빠르기를 더 올린다는 것은 띠너비를 늘리거나, 전력을 늘리거나, 나란한 길을 늘린다는 뜻이고, 그 어느 것에도 빠르기가 오를수록 끝없이 자라는 비용이 따릅니다.

가장 날카로운 금을 긋는 것은 에너지입니다. 열역학은 주어진 온도에서 한 상태를 다른 상태와 가려내는 데 드는 가장 작은 에너지를 요구합니다. 실제의 얼개는 그 바닥보다 몇 자릿수나 위에 있지만, 바닥은 영이 아닙니다. 초당 1 요타옥텟에서는 이론의 최솟값마저 상당한 전력이 되고, 어떤 현실의 얼개도 그것을 큰 곱절로 곱합니다.

매질 자체의 한계도 있습니다. 유리섬유 한 올의 용량 천장은 유리 속 비선형 작용이 정합니다. 그것은 나르는 빛의 출력과 함께 자라므로, 출력을 올려도 끝내 신호는 나아지기는커녕 무너집니다. 초당 1 요타옥텟에 닿으려면 오늘 기록의 빠르기로 한꺼번에 달리는 섬유가 천억 올쯤 필요합니다. 그것은 통신의 문제가 아니라 건설의 문제입니다.

이 가운데 어느 것도 이 단위를 뜻 없게 만들지 않습니다. 옳게 정해져 있고, 다른 어느 것과도 같은 규칙으로 환산되며, 이론의 한계를 다루는 논의에도 접두어 체계의 온전한 표에도 나타납니다. 공학이 멈추는 자리에서 양에 이름 붙이기를 그치는 측정 체계는 덜 쓸모 있어지는 것이지 더 쓸모 있어지는 것이 아닙니다.

2022 년부터 미터법에는 요타 위에 로나와 케타가 있으니, 이것은 더 이상 사다리의 꼭대기가 아닙니다. 그 늘림을 밀어붙인 것은 빠르기가 아니라 자료의 양이었고, 전송 쪽에서는 이보다 위의 빠르기를 적을 까닭이 아직 나타나지 않았습니다.

초당 1 요타옥텟은 초당 1000 제타옥텟, 초당 8 요타비트, 또는 초당 약 0.8272 요비옥텟과 같습니다.


초당 기비비트(Gibit/s)에 대하여

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.