Para que
no existan diferentes interpretaciones sobre las medidas de los diferentes
objetos ó fenómenos que existen, en 1960 el Congreso Internacional de
Pesas y Medidas decidió unificar el criterio de ellas y lo hizo creando el Sistema Internacional de Unidades de Medida (SI).
En la tabla se muestran algunas
magnitudes en unidades fundamentales y su respectivo símbolo. (Extraído de
InformaticaModerna.com)
El
problema es que la informática no se ha apegado a este sistema lo que ha
provocado una confusión con respecto al uso de los prefijos de la unidad
básica de la información.
Magnitudes con unidad de medida y símbolo
Magnitud
Nombre
de la unidad
Símbolo
Longitud
metro
m
Masa
Kilogramo
Kg
Tiempo
segundo
s
Tabla 1. Algunas magnitudes con unidad de medida y símbolo
-
Bits y bytes como unidad de medida
Las unidades de medida se definen por
convenciones internacionales. Por deducción lógica la unidad fundamental
de la masa debería ser el gramo, pero es una cantidad muy pequeña, así que
se escogió el kilogramo debido a que es mas común y práctico utilizarlo.
En el caso de la información, sucede algo similar, la unidad de medida de
la información es el bit, pero por cuestiones de utilidad se utiliza el
"byte" que significa octeto. Puede abreviarse como b ó B, pero aún no se ha estandarizado su
forma de representarlo, por lo que en este sitio utilizamos la b para referirnos al byte.
La
computadora trabaja con en el sistema binario, que se basa solo en 2
dígitos: El cero (0) y el uno (1). Un bit es simplemente un cero ó un uno,
pero la computadora trabaja con conjuntos de ocho combinaciones de ceros y
unos, a esto se le denomina byte (octeto).
Esto es:
1 bit = cero ó uno (0
ó 1).
1 byte = combinación de
ocho ceros ó unos. Ejemplo: 0 1 0 0 0 0 0 1
0 1 0 0 0 0 0 1
: equivale a un carácter ó letra, en este ejemplo es la letra A
Para interpretar el byte se utiliza una codificación binaria llamada ASCII
que significa ("American Standar Code for Information Exchange"), es
decir código estándar americano para intercambio de información. Este es
el estándar que define los caracteres (letras) en mayúscula, minúscula, símbolos,
etc. que representa cada byte.
Ejemplo de ello son:
Códigos Binarios ASCII
Carácter
bit 1
bit 2
bit 3
bit 4
bit 5
bit 6
bit 7
bit 8
byte
A
0
1
0
0
0
0
0
1
01000001
B
0
1
0
0
0
0
1
0
01000010
1
0
0
1
1
0
0
0
1
00110001
2
0
0
1
1
0
0
1
0
00110010
Tabla 2.
Ejemplos de utilización de bits para representar caracteres
Figura 1.
Disco duro marca Seagate®, modelo Free Agent Go, capacidad para 250 GB
Una cantidad alta de concentración de limadura magnética en una área
microscópica determina un uno (1) y al contrario, una baja concentración
determina un cero (0).
Ejemplo: si la
concentración de limadura magnética en un área definida del
disco duro tiene la siguiente estructura
entonces la computadora lo interpreta así:
Entonces sí:
0 =
(menor concentración magnética).
Y también:
1 = (mayor concentración magnética).
Carácter
Bit 1
Bit 2
Bit 3
Bit 4
Bit 5
Bit 6
Bit 7
Bit 8
byte
A
01000001
B
01000010
1
00110001
2
00110010
Tabla 3.
Magnitudes con unidad de medida y símbolo
En un CD-ROM
Figura 2.
Disco compacto marca Melody®, modelo platinum, velocidad 32X, capacidad
para 830 MB
Microscópicamente una hendidura profunda puede representar un uno (1) y
caso contrario, una hendidura mas superficial un cero (0).
Ejemplo: si las hendiduras
están definidas en una pista del
CD-ROM, entonces
la computadora lo interpreta así:
Entonces sí:
0 =
(hendidura superficial).
Y también:
1 = (hendidura profunda).
Carácter
Bit 1
Bit 2
Bit 3
Bit 4
Bit 5
Bit 6
Bit 7
Bit 8
byte
A
01000001
B
01000010
1
00110001
2
00110010
Tabla 4.
Magnitudes con unidad de medida y símbolo
En una memoria USB
Figura 3.
Memoria USB, marca Adata, modelo MyFlash mini
Para el caso de las memorias, una carga eléctrica alta almacenada en una celda
microscópica puede determinar un uno (1) y una carga eléctrica baja
determina al cero (0).
Ejemplo: si las celdas de
memoria de una
memoria USB están cargadas
eléctricamente de la siguiente manera, entonces la computadora lo
interpreta así:
Entonces sí:
0 =
(carga eléctrica baja almacenada).
Y también:
1 =
(carga eléctrica alta almacenada).
Carácter
Bit 1
Bit 2
Bit 3
Bit 4
Bit 5
Bit 6
Bit 7
Bit 8
byte
A
01000001
B
01000010
1
00110001
2
00110010
Tabla
5. Magnitudes con unidad de medida y símbolo
-
Múltiplos del Byte (Kibi, Mebi, Gibi y Tebi)
Actualmente se impulsa la nueva manera de referirse a los datos, al
igual que las demás unidades de medida, para el byte se utilizan múltiplos
decimales para determinar las cantidades. Ahora para referirse a un Kilo
de información se le denomina Kibi, para un Mega será Mebi y para un Giga
será Gibi, seguidas del sufijo byte.
Unidad
Cantidad de bytes
Kibibytes
Mebibytes
Gigibytes
Tebibytes
byte
1
Kibibyte
1,024
1
Mebibyte
1,048,576
1,024
1
Gibibyte
1073,741,824
1,048,576
1,024
1
Tebibyte
1,099,511,627,776
1073,741,824
1,048,576
1,024
1
Tabla 6.
Tabla comparativa de los nuevos prefijos de la unidad de medida de la
información (byte)
La
utilización de los términos basados en el Sistema Internacional de
Unidades como el Mega, Kilo, etc., se seguirán utilizando, pero para
expresar lo que realmente significan y en casos especiales:
Unidad
Cantidad de bytes
Kilobytes
Megabytes
Gigabytes
Terabytes
byte
1
Kilobyte
1,000
1
Megabyte
1,000,000
1,000
1
Gigabyte
1000,000,000
1,000,000
1,000
1
Terabyte
1,000,000,000,000
1000,000,000
1,000,000
1,000
1
Tabla 7.
Tabla comparativa de los actuales prefijos de la unidad de medida de la
información (byte)
-
El qubit, candidato a reemplazar el bit
Debido a que los componentes internos de los dispositivos, principalmente
de los microprocesadores, tienden a cada vez más a una extrema
miniaturización, se prevé que llegara el punto en el que ya no será
posible un funcionamiento correcto de los dispositivos, debido a que los
electrones (que conforman las corriente
eléctricas que permiten el flujo de datos), podrán escapar de los canales
asignados a su circulación, por ello se ha planteado el uso de una unidad
llamada "qubits", que tendrían la capacidad de tomar valores distintos de
manera simultánea, a diferencia de los bits que solo pueden tomar el valor
de 0 ó 1, siendo está tecnología parte de la denominada
computación cuántica.
-
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