비트 전송률과 전송 속도는 데이터 통신에 주로 사용되는 두 가지 용어입니다. 비트 수 (즉, 0과 1) 단위 시간당 전송되는 속도를 비트 전송률이라고 합니다. 대조적으로, 전송 속도는 해당 비트를 표현하는 데 필요한 단위 시간당 전송되는 신호 단위의 수입니다.
비트 전송률과 전송 속도의 주요 차이점은 사용된 변조 기술에 따라 단일 상태 변경으로 1비트 또는 약간 더 많거나 더 적게 전송할 수 있다는 것입니다. 결과적으로 다음 방정식은 둘 사이의 관계를 표현합니다.
int로 변환비트 전송률 = 전송 속도 x 전송 속도당 비트 수
컴퓨터 효율성과 관련하여 각 정보를 처리하는 데 걸리는 시간을 알고 싶기 때문에 비트 전송률이 더 중요합니다. 그러나 데이터가 한 위치에서 다른 위치로 이동하는 방법에 더 관심이 있을 때는 전송 속도를 더 강조합니다. 필요한 신호가 적을수록 시스템의 효율성은 높아지며, 더 많은 비트를 전송하는 데 필요한 대역폭도 줄어듭니다. 버스는 많은 인원을 수용할 수 있습니다. 1000 다음과 같은 경우 승객이 운송됩니다. 1000 버스는 한 명의 승객(운전자)만 태우고 A 지점에서 B 지점으로 이동합니다. 그러나 각 버스가 20명의 승객을 수송한다면(가정), 수송된 총 승객 수는 다음과 같습니다. 20000 . 이러한 상황에서는 버스가 승객 수가 아닌 교통량을 결정하므로 더 넓은 고속도로가 필요합니다. 마찬가지로 필요한 대역폭은 비트 수가 아닌 보드 수에 따라 결정됩니다.
비트 전송률
초당 비트 간격 수를 비트 전송률이라고 합니다. 하나의 단일 비트를 전송하는 데 걸리는 시간을 비트 간격이라고 합니다. 일반인의 용어로 비트 전송률은 초당 전송되는 비트 수를 나타내며 일반적으로 초당 비트 수(bps)로 표시됩니다. 예를 들어, 초당 킬로비트 (Kbps), 초당 메가비트 (Mbps), 초당 기가비트 (Gbps) 등
전송 속도
초당 전송선에서 신호가 변경될 수 있는 횟수를 전송 속도라고 합니다. 일반적으로 전송 회선에는 두 가지 신호 상태만 사용되며 전송 속도는 전송할 수 있는 초당 비트 수와 동일합니다.
예를 들어 설명 할 수 있습니다. 예를 들어, 1500 전송 속도는 채널 상태가 최대로 변경될 수 있음을 나타냅니다. 1500 초당 횟수. 용어 '상태 변경' 상태를 변경하는 채널의 능력을 나타냅니다. 0 에게 1 또는 1 에게 0 까지 1500 초당 횟수(주어진 경우)입니다.
비트 전송률과 전송 속도의 차이
비교의 기초 | 비트 전송률 | 전송 속도 |
---|---|---|
기초적인 | 초당 비트 수를 비트 전송률이라고 합니다. | 초당 신호 단위 수를 전송 속도라고 합니다. |
의미 | 비트 전송률은 초당 이동하는 비트 수를 결정합니다. | 전송 속도는 신호 상태가 변경되는 횟수를 결정합니다. |
공식 | 비트 전송률 = 전송 속도 x 신호 단위당 비트 수. | 전송 속도= 비트 전송률/ 신호 단위당 비트 수. |
일반적으로 사용되는 용어 | 초점은 컴퓨터 효율성에 있습니다. | 반면에 채널을 통한 데이터 전송은 더 중요합니다. |
대역폭 결정 | 비트 전송률은 대역폭을 결정할 수 없습니다. | 신호를 보내는 데 필요한 대역폭의 양을 결정할 수 있습니다. |
비트 전송률과 전송 속도의 주요 차이점
- 비트 수 (0과 1) 초당 전송되는 속도를 비트 전송률이라고 합니다. 반면, Baud rate는 신호가 비트로 구성되어 이동하는 횟수를 의미합니다.
- Baud rate는 채널의 대역폭이나 신호를 보내는 데 필요한 양을 결정할 수 있지만 Bit rate를 통해서는 불가능합니다.
- 다음 방정식을 사용하여 비트 전송률을 표현할 수 있습니다.
비트 전송률 = 전송 속도 x 신호 단위당 비트 수
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반면에 다음 방정식은 Baud rate를 나타냅니다.
비트 전송률 = 비트 전송률 / 신호 단위당 비트 수.
결론
비트 전송률과 전송 속도는 데이터가 전송되는 속도를 설명하기 위해 같은 의미로 사용되는 두 가지 용어입니다. 반면, 비트율은 단위 시간당 전송되는 비트 수를 결정하는 데 사용되는 반면, 보드율은 단위 시간당 전송되는 신호 단위 수를 결정하는 데 사용됩니다.