Omregning fra Gigaoktetter per sekund til Bit per sekund

=

Byt om

Formel til omregning af Gigaoktetter per sekund (Go/s) til Bit per sekund (bit/s)

Mere information

Omregningstabel Gigaoktetter per sekund til Bit per sekund

Gigaoktetter per sekund (Go/s)Bit per sekund (bit/s)
1 Gigaoktet per sekund8000000000 bit/s
2 Gigaoktetter per sekund16000000000 bit/s
3 Gigaoktetter per sekund24000000000 bit/s
4 Gigaoktetter per sekund32000000000 bit/s
5 Gigaoktetter per sekund40000000000 bit/s
10 Gigaoktetter per sekund80000000000 bit/s
20 Gigaoktetter per sekund160000000000 bit/s
25 Gigaoktetter per sekund200000000000 bit/s
50 Gigaoktetter per sekund400000000000 bit/s
100 Gigaoktetter per sekund800000000000 bit/s

Referenceværdier for dataoverførselshastighed

ReferenceGigaoktetter per sekund (Go/s)Bit per sekund (bit/s)
A dial-up modem0.000007 Go/s56000 bit/s
Typical home broadband0.0125 Go/s100000000 bit/s
Gigabit Ethernet0.125 Go/s1 × 109 bit/s
Streaming a 4K film0.003125 Go/s25000000 bit/s

Prøv vores andre enhedsomregnere

LængdeMasseTemperaturEnergiRumfangHastighedTidDataTrykFrekvensDataoverførselshastighedVolumenstrømVinkelAreal

Information om Gigaoktet per sekund (Go/s)

Gigaoktetten pr. sekund er en enhed for dataoverførselshastighed på en milliard oktetter pr. sekund, eller otte gigabit pr. sekund. Symbolet er Go/s. Det er de hurtigste lagringsapparaters enhed og de indre bussers i en datamat, hvor data bevæger sig mellem processor, hukommelse og disk.

Halvlederdiske på nutidens grænseflade når 3 til 14 gigaoktetter pr. sekund, afhængigt af hvor mange baner de bruger og bussens generation. Hver bane i randudstyrets sammenkobling giver omkring 2 gigaoktetter pr. sekund i nuværende generation, og en disk bruger som regel fire. En generation mere fordobler takten, og derfor er tallene steget så jævnt.

Primærhukommelsen er hurtigere endnu. En moderne hukommelseskanal leverer 30 til 60 gigaoktetter pr. sekund, og en maskine med flere kanaler når hundreder. Grafikprocessorer, der må fodre tusinder af regneenheder samtidig, bruger hukommelse med båndbredder på tusinder af gigaoktetter pr. sekund, og der viger enheden for teraoktetter.

Den rangorden bestemmer, hvordan et program opfører sig. En processor kan udføre langt flere operationer pr. sekund, end hukommelsen kan forsyne med data, så næsten al hurtig programmel skrives til at holde data i de små hurtige mellemlagre frem for at hente dem gang på gang fra primærhukommelsen. Hele ydeevneteknikkens fag hviler på størrelsen af disse forskelle.

Som dagligdags sammenligning kopierer én gigaoktet pr. sekund en film på to gigaoktetter på to sekunder og fylder en disk på én teraoktet på cirka sytten minutter. Det er hurtigere end nettet i næsten hvert hjem og hurtigere end de fleste ydre forbindelser, så i den takt flytter flaskehalsen tilbage til, hvad der end er i den anden ende.

Enheden beskriver også netforbindelser i datacentret. En tigigabitsforbindelse er 1,25 gigaoktetter pr. sekund, en hundredegigabitsforbindelse 12,5, og begge er almindelige mellem servere. At sammenligne et lagringstal i oktetter med et nettal i bit kræver faktoren otte, og at glemme den er, hvordan udstyr bliver dårligt afstemt.

Én gigaoktet pr. sekund svarer til 1 000 000 000 oktetter pr. sekund, 8 gigabit pr. sekund eller omkring 0,9313 gibioktetter pr. sekund.


Information om Bit per sekund (bit/s)

Bitten pr. sekund er dataoverførselshastighedens grundenhed. Symbolet er bit/s, ofte skrevet bps. Den tæller, hvor mange binære afgørelser en kanal bærer på et sekund, og hver anden enhed for overførselshastighed er et mangefold af den.

Da den er en hastighed, har den formen af en mængde delt med tid, præcis som meter pr. sekund eller liter pr. sekund. Det gør regningen enkel: en forbindelse med et vist antal bit pr. sekund, ganget med en varighed i sekunder, giver det samlede antal overførte bit, og at dele med otte omdanner det til oktetter.

Enheden må skelnes fra bauden, som tæller symboler pr. sekund og ikke bit. Tidlige modemer sendte én bit pr. symbol, så de to tal faldt sammen, og ordene blev brugt i flæng. Moderne oplæg koder flere bit i hvert symbol — ved at ændre fase og amplitude samtidig — så en kanal på 3000 baud kan bære 33 600 bit pr. sekund. Kun bithastigheden beskriver, hvor megen information der flytter sig.

Claude Shannon fastlagde det teoretiske loft i 1948. En kanals kapacitet i bit pr. sekund afhænger af dens båndbredde og af forholdet mellem signal og støj, og intet kodningsoplæg kan overskride den. Hvert fremskridt i modem- og radiokonstruktion siden da har været et forsøg på at komme nærmere den grænse, og nutidens systemer holder sig inden for en brøkdel af en decibel fra den.

I praksis er en forbindelses rå bithastighed aldrig den takt, hvormed nyttige data ankommer. Protokolhoveder, fejlrettende koder, kvitteringer og gensendelser tærer på kapaciteten, og den brugbare andel er som regel 90 til 95 procent på en trådbunden forbindelse og betydeligt mindre på en delt trådløs.

Enkelte bit pr. sekund angives sjældent, da næsten enhver kanal er hurtigere. Undtagelserne er kommunikation i det dybe rum, hvor en sonde milliarder af kilometer borte kan sende data tilbage med nogle titals bit pr. sekund, og visse strømbesparende følernet, der sender en håndfuld bit med lange mellemrum for at spare batteriet.

Én bit pr. sekund svarer til 0,125 oktetter pr. sekund, 0,001 kilobit pr. sekund eller omkring 0,0009766 kibibit pr. sekund.