Umrechnung von 2 Bit pro Sekunde in Pebibit pro Sekunde

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Formel zur Umrechnung von Bit pro Sekunde (bit/s) in Pebibit pro Sekunde (Pibit/s)

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Umrechnungstabelle Bit pro Sekunde in Pebibit pro Sekunde

Bit pro Sekunde (bit/s)Pebibit pro Sekunde (Pibit/s)
1 Bit pro Sekunde8.881784197 × 10-16 Pibit/s
2 Bit pro Sekunde1.7763568394 × 10-15 Pibit/s
3 Bit pro Sekunde2.6645352591 × 10-15 Pibit/s
4 Bit pro Sekunde3.5527136788 × 10-15 Pibit/s
5 Bit pro Sekunde4.4408920985 × 10-15 Pibit/s
10 Bit pro Sekunde8.881784197 × 10-15 Pibit/s
20 Bit pro Sekunde1.7763568394 × 10-14 Pibit/s
25 Bit pro Sekunde2.22044604925 × 10-14 Pibit/s
50 Bit pro Sekunde4.4408920985 × 10-14 Pibit/s
100 Bit pro Sekunde8.881784197 × 10-14 Pibit/s

Referenzwerte für Datenübertragungsrate

ReferenzBit pro Sekunde (bit/s)Pebibit pro Sekunde (Pibit/s)
A dial-up modem56000 bit/s4.9738 × 10-11 Pibit/s
Typical home broadband100000000 bit/s0.0000000888178 Pibit/s
Gigabit Ethernet1 × 109 bit/s0.000000888178 Pibit/s
Streaming a 4K film25000000 bit/s0.0000000222045 Pibit/s

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LängeMasseTemperaturEnergieVolumenGeschwindigkeitZeitDatenDruckFrequenzDatenübertragungsrateVolumenstromWinkelFläche

Informationen über Bit pro Sekunde (bit/s)

Das Bit je Sekunde ist die Grundeinheit der Datenübertragungsrate. Sein Zeichen ist bit/s, oft bps geschrieben. Es zählt, wie viele binäre Entscheidungen ein Kanal in einer Sekunde trägt, und jede andere Einheit der Übertragungsgeschwindigkeit ist ein Vielfaches davon.

Da es eine Rate ist, hat es die Form einer Menge geteilt durch Zeit, genau wie Meter je Sekunde oder Liter je Sekunde. Das macht die Rechnung einfach: Eine Strecke mit einer bestimmten Zahl von Bit je Sekunde, mit einer Dauer in Sekunden vervielfacht, ergibt die Gesamtzahl übertragener Bit, und das Teilen durch acht wandelt sie in Oktette.

Die Einheit ist vom Baud zu unterscheiden, das Symbole je Sekunde zählt und nicht Bit. Frühe Modems übertrugen ein Bit je Symbol, sodass beide Zahlen übereinstimmten und die Wörter füreinander gebraucht wurden. Heutige Verfahren verschlüsseln mehrere Bit in jedem Symbol — indem sie Phase und Amplitude zugleich verändern —, sodass ein Kanal mit 3000 Baud 33 600 Bit je Sekunde tragen kann. Nur die Bitrate beschreibt, wie viel Information sich bewegt.

Claude Shannon bestimmte 1948 die theoretische Decke. Die Kapazität eines Kanals in Bit je Sekunde hängt von seiner Bandbreite und vom Verhältnis von Signal zu Rauschen ab, und kein Codierverfahren kann sie überschreiten. Jeder Fortschritt im Bau von Modems und Funkgeräten seither war ein Versuch, dieser Grenze näher zu kommen, und heutige Anlagen bleiben nur Bruchteile eines Dezibels darunter.

In der Praxis ist die rohe Bitrate einer Strecke nie die Geschwindigkeit, mit der brauchbare Daten ankommen. Protokollköpfe, Fehlerkorrekturcodes, Empfangsbestätigungen und Wiederholungen verbrauchen Kapazität, und der nutzbare Anteil beträgt auf einer Kabelstrecke meist 90 bis 95 Prozent und auf einer geteilten Funkstrecke erheblich weniger.

Einzelne Bit je Sekunde werden selten genannt, denn beinahe jeder Kanal ist schneller. Die Ausnahmen sind die Verbindung im tiefen Weltraum, wo eine Sonde in Milliarden Kilometern Entfernung Daten mit einigen zehn Bit je Sekunde zurücksenden kann, und gewisse stromsparende Fühlernetze, die in langen Abständen eine Handvoll Bit senden, um die Batterie zu schonen.

Ein Bit je Sekunde entspricht 0,125 Oktett je Sekunde, 0,001 Kilobit je Sekunde oder etwa 0,0009766 Kibibit je Sekunde.


Informationen über Pebibit pro Sekunde (Pibit/s)

Das Pebibit je Sekunde ist eine Einheit der Datenübertragungsrate von 1024 Tebibit je Sekunde, also zwei hoch fünfzig Bit je Sekunde. Sein Zeichen ist Pibit/s. Es ist das binäre Gegenstück zum Petabit je Sekunde, und beide unterscheiden sich um 12,6 Prozent.

Keine verlegte Anlage läuft mit dieser Rate; die Einheit beschreibt daher entweder eine Summe oder ein Laborergebnis. Rekorde der optischen Übertragung auf einzelnen Fasern erreichen ein Petabit je Sekunde, und die binäre Zahl desselben Versuchs liegt 12,6 Prozent tiefer — ein Unterschied, der zählt, wenn man Ergebnisse zwischen Aufsätzen vergleicht, die verschiedenen Gebräuchen folgen.

Wirklich angemessen ist die Einheit dort, wo Strukturen aus Zweierpotenzen beschrieben werden. Die gesamte Vermittlungskapazität eines sehr großen Netzgewebes, gebaut aus durchweg binären Anschlüssen und Puffern, ist eine binäre Menge geteilt durch Zeit, und sie in dezimalen Einheiten zu melden verwirft die Rechnung, die sie hervorbrachte. Dasselbe gilt für die aufsummierte Speicherbandbreite einer Maschine, deren Kanalzahl eine Zweierpotenz ist.

In Oktetten sind ein Pebibit je Sekunde 140 737 488 355 328, also 128 Tebioktett je Sekunde. Das ist der Speicher von tausend großen Endkundenlaufwerken, jede Sekunde bewegt, und es besteht nur als Summe über viele tausend parallele Wege innerhalb einer einzigen Anlage.

Die Größe des Abstands auf dieser Stufe fasst das Argument der ganzen IEC-Reihe im Kleinen. Was beim Kibibit als harmlose 2,4 Prozent begann, ist nun ein Achtel, und es häuft sich auf jeder weiteren Stufe um 2,4 Prozent. Eine für kleine Zahlen tragbare Übereinkunft wird für große unhaltbar, und der Sinn der binären Vorsätze ist, die Unterscheidung sichtbar zu machen, ehe das geschieht.

Für einen Umrechner ist die Rechnung schlicht: die passende Anzahl Male mit 1024 vervielfachen oder teilen und mit acht, um zu Oktetten zu gelangen. Was zählt, ist, dass das Werkzeug nicht stillschweigend die dezimale Einheit einsetzt, wenn es einen Wert sieht, den es nicht genau beschriften kann.

Ein Pebibit je Sekunde entspricht 1024 Tebibit je Sekunde, 140 737 488 355 328 Oktett je Sekunde oder etwa 1,126 Petabit je Sekunde.