전송 (컴퓨팅)
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1. 개요
전송(Transfers)은 컴퓨터 시스템에서 데이터 전송 속도를 나타내는 단위로, 초당 전송 횟수를 의미한다. SI 접두어를 사용하여 1 GT/s는 초당 10억 개의 전송, 1 MT/s는 초당 100만 개의 전송을 뜻한다. 이 단위는 시스템 내부 클럭 속도가 아닌, 시스템 외부에서 인지되는 '유효' 전송 횟수를 나타내며, DDR SDRAM과 같은 기술에서 활용된다. 메가전송(MT/s)은 SCSI, 프론트 사이드 버스 등에서, 기가전송(GT/s)은 PCI Express에서 주로 사용된다. 데이터 전송률은 채널 폭과 전송률을 곱하여 계산하며, 채널 폭을 넓히면 지연 시간 변경 없이 처리량을 증가시킬 수 있다. "전송"의 기호 T는 국제 단위계의 테슬라(자기 선속 밀도 단위)와 겹치는 문제가 있다.
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2. 단위
초당 전송 횟수를 나타낼 때는 SI 접두어를 사용한다. 예를 들어 1 GT/s는 초당 109회, 1 MT/s는 초당 106회 전송을 의미한다. 이 단위는 시스템 내부 클럭 속도와는 다르며, 시스템 또는 부품 외부에서 인지되는 '실질적인' 전송 횟수를 나타낸다. DDR SDRAM의 경우, 내부 클럭이 100 MHz로 동작하더라도 실제로는 200 MT/s의 전송 속도를 가진다.
SCSI나 프론트 사이드 버스 등에서는 메가전송(MT/s) 단위를, PCI 익스프레스에서는 기가전송(GT/s) 단위를 주로 사용한다.
"전송"에 대한 기호 ''T''는 국제 단위계에서 테슬라의 기호와 혼동될 수 있다. 테슬라는 자기 선속 밀도의 단위이다.
2. 1. 전송률과 데이터 전송률
초당 전송 횟수를 나타낼 때는 SI 접두어를 사용한다. 예를 들어 '''1 GT/s'''는 초당 109회, '''1 MT/s'''는 초당 106회 전송을 의미한다. 이 단위는 시스템 내부 클럭 속도와는 다르며, 시스템 또는 부품 외부에서 인지되는 '실질적인' 전송 횟수를 나타낸다. DDR SDRAM의 경우, 내부 클럭이 100 MHz로 동작하더라도 실제로는 200 MT/s의 전송 속도를 가진다.SCSI나 프론트 사이드 버스 등에서는 '''메가전송'''(MT/s) 단위를, PCI 익스프레스에서는 '''기가전송'''(GT/s) 단위를 주로 사용한다. 그러나 전송률 단위만으로는 이진 데이터의 비트 전송률을 정확히 알 수 없다. 각 전송 작업에서 전송되는 비트 수(채널 폭 또는 워드 길이)가 다르기 때문이다. 데이터 전송률을 계산하려면 전송률에 정보 채널 폭을 곱해야 한다. 예를 들어, 8바이트(64비트) 폭의 데이터 버스는 한 번의 전송에 8바이트를 전송한다. 전송률이 1 GT/s일 때, 데이터 전송률은 8 × 109 B/s, 즉 8 GB/s (약 7.45 GiB/s)가 된다. 이 경우 비트 전송률은 64 Gbit/s (8 × 8 × 109 bit/s)이다.
데이터 전송률 공식은 다음과 같다: ''채널 폭(비트/전송) × 전송률(전송/초) = 비트 전송률(비트/초)''.
CPU와 노스브리지 간 채널 폭을 넓히면, 채널 작동 주파수(초당 전송 횟수)를 늘리지 않고도 데이터 처리량을 증가시킬 수 있다. 이는 지연 시간을 변경하지 않고 대역폭을 늘려 처리량을 높이는 것과 같다.
일반적으로 전송률 단위는 시스템 내부 속도나 클럭 속도가 아닌, 시스템 외부에서 인식되는 '유효' 전송 횟수를 나타낸다. 더블 데이터 레이트로 실행되는 컴퓨터 버스가 한 예이다. 내부 클럭이 100 MHz로 실행될 때, 유효 전송률은 200 MT/s가 된다. 100 MHz 클럭 신호에는 초당 1억 개의 상승 에지와 1억 개의 하강 에지가 있기 때문이다.
SCSI 및 PCI 버스는 메가전송 범위의 데이터 전송률을 가지는 반면, PCI-X, PCI Express, 울트라 패스, 하이퍼트랜스포트/인피니티 패브릭과 같은 최신 버스 아키텍처는 기가전송 속도로 작동한다.
'전송'을 나타내는 기호 'T'는 국제 단위계에서 테슬라(자기 선속 밀도 단위)의 기호와 겹친다. 따라서 "초당 메가테슬라"(MT/s)는 펄스 자기장 자석이나 키커 자석처럼 빠르게 변화하는 자기장의 속도를 나타내는 단위로 사용될 수 있다.
2. 2. 유효 전송 횟수
초당 전송 횟수를 나타낼 때는 SI 접두어가 붙는다. '''1 GT/s'''는 초당 109개, '''1 MT/s'''는 초당 106개의 전송 횟수를 의미한다.이 단위는 시스템 내부 클럭 속도와는 다르게, 시스템 또는 부품 외부에서 인지되는 전송 횟수, 즉 '실질적인' 전송 횟수를 뜻한다. 예를 들어 DDR SDRAM은 내부 클럭이 100 MHz로 동작해도 실제로는 200 MT/s의 초당 전송 횟수를 가진다.
'''메가전송'''은 주로 SCSI나 프론트 사이드 버스 등에서 사용되고, '''기가전송'''은 PCI 익스프레스의 전송 속도를 나타낼 때 사용된다.
데이터 전송률을 계산하려면 전송률에 정보 채널 폭을 곱해야 한다. 예를 들어 8바이트 폭(64 비트)의 데이터 버스는 각 전송 작업에서 8바이트를 전송한다. 전송률이 1 GT/s일 때 데이터 전송률은 8 × 109 B/s, 즉 8 GB/s (약 7.45 GiB/s)이다.
데이터 전송률 공식은 다음과 같다. ''채널 폭(비트/전송) × 전송/초 = 비트/초''.
CPU와 노스브리지 간 채널 폭을 넓히면 채널 작동 주파수(초당 전송 횟수)를 늘리지 않고도 데이터 처리량이 증가한다. 이는 지연 시간을 변경하지 않고 대역폭을 늘려 처리량을 늘리는 것과 유사하다.
일반적으로 이 단위는 시스템 또는 구성 요소 내부 속도나 클럭 속도가 아닌, 시스템 "외부"에서 인식되는 "유효" 전송 횟수를 나타낸다. 더블 데이터 레이트로 실행되는 컴퓨터 버스가 한 예시인데, 내부 클럭이 100 MHz로 실행되는 경우 유효 속도는 200 MT/s이다. 이는 100 MHz 클럭 신호에 초당 1억 개의 상승 에지와 1억 개의 하강 에지가 있기 때문이다.
SCSI, PCI 같은 버스는 데이터 전송률이 메가 전송 범위에 속하는 반면, PCI-X, PCI Express, 울트라 패스, 하이퍼트랜스포트 / 인피니티 패브릭 같은 최신 버스 아키텍처는 기가 전송 속도로 작동한다.
2. 3. 단위 표기 (T) 관련 참고
SI 접두어가 붙은 초당 전송수는 '''1 GT/s''' (초당 109개 전송) 또는 '''1 MT/s''' (초당 106개 전송)와 같이 표현된다. 이 단위는 시스템 내부 클럭 속도와는 다르게, 시스템 외부에서 인지되는 '실질적인' 전송 횟수를 나타낸다. 예를 들어, DDR SDRAM은 내부 클럭이 100 MHz로 동작해도 실제로는 200 MT/s의 전송 속도를 가진다.'''메가전송'''(MT/s)은 주로 SCSI나 프론트 사이드 버스에서 사용되고, '''기가전송'''(GT/s)은 PCI 익스프레스의 전송 속도를 나타낼 때 사용된다.
데이터 전송률은 전송률에 정보 채널 폭(채널 폭 또는 워드 길이)을 곱하여 계산한다. 예를 들어, 8바이트 폭(64비트) 데이터 버스가 1 GT/s로 전송하면 데이터 전송률은 8GB (약 7.45GiB)이다.
데이터 전송률 공식은 다음과 같다: ''채널 폭(비트/전송) × 전송/초 = 비트/초''.
CPU와 노스브리지 간 채널 폭을 넓히면 작동 주파수를 늘리지 않고도 데이터 처리량이 증가한다. 이는 지연 시간을 변경하지 않고 대역폭을 늘려 처리량을 높이는 것과 유사하다.
더블 데이터 레이트로 실행되는 컴퓨터 버스는 클럭 신호의 상승 에지와 하강 에지 모두에서 데이터가 전송된다. 따라서 내부 클럭이 100 MHz로 실행되면 유효 속도는 200 MT/s가 된다.
SCSI, PCI 버스는 메가전송 범위의 데이터 전송률을 가지는 반면, PCI-X, PCI Express, 울트라 패스, 하이퍼트랜스포트 / 인피니티 패브릭과 같은 최신 버스 아키텍처는 기가전송 속도로 작동한다.
"전송"에 대한 기호 ''T''는 국제 단위계에서 테슬라의 기호와 혼동될 수 있다. 테슬라는 자기 선속 밀도의 단위이다.
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