Umrechnung von 2 Gibibit pro Sekunde in Bit pro Sekunde

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Formel zur Umrechnung von Gibibit pro Sekunde (Gibit/s) in Bit pro Sekunde (bit/s)

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Umrechnungstabelle Gibibit pro Sekunde in Bit pro Sekunde

Gibibit pro Sekunde (Gibit/s)Bit pro Sekunde (bit/s)
1 Gibibit pro Sekunde1073741824 bit/s
2 Gibibit pro Sekunde2147483648 bit/s
3 Gibibit pro Sekunde3221225472 bit/s
4 Gibibit pro Sekunde4294967296 bit/s
5 Gibibit pro Sekunde5368709120 bit/s
10 Gibibit pro Sekunde10737418240 bit/s
20 Gibibit pro Sekunde21474836480 bit/s
25 Gibibit pro Sekunde26843545600 bit/s
50 Gibibit pro Sekunde53687091200 bit/s
100 Gibibit pro Sekunde107374182400 bit/s

Referenzwerte für Datenübertragungsrate

ReferenzGibibit pro Sekunde (Gibit/s)Bit pro Sekunde (bit/s)
A dial-up modem0.0000521541 Gibit/s56000 bit/s
Typical home broadband0.0931323 Gibit/s100000000 bit/s
Gigabit Ethernet0.931323 Gibit/s1 × 109 bit/s
Streaming a 4K film0.0232831 Gibit/s25000000 bit/s

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LängeMasseTemperaturEnergieVolumenGeschwindigkeitZeitDatenDruckFrequenzDatenübertragungsrateVolumenstromWinkelFläche

Informationen über Gibibit pro Sekunde (Gibit/s)

Das Gibibit je Sekunde ist eine Einheit der Datenübertragungsrate von 1 073 741 824 Bit je Sekunde. Sein Zeichen ist Gibit/s. Es ist das binäre Gegenstück zum Gigabit je Sekunde, und beide unterscheiden sich heute um 7,4 Prozent — genug, um in jeder technischen Festlegung zu zählen.

Die Einheit gehört ins Innere einer Maschine und nicht ins Netz. Speicherbusse, Prozessorverbindungen und die Strecken zwischen Bausteinen derselben Platine bewegen je Taktschritt eine Zahl von Bit, die eine Zweierpotenz ist; ihr Durchsatz steht darum naturgemäß mit einem binären Vorsatz. Ein vierundsechzig Bit breiter Bus mit gegebener Taktfrequenz liefert eine Rate, die ein binäres Vielfaches dieser Frequenz ist.

Die Netztechnik dagegen ist durchgängig dezimal. Gigabit-Ethernet trägt genau eine Milliarde Bit je Sekunde, nicht 1 073 741 824, und die Symbolrate auf der Leitung ist so gewählt, dass es so ist. Beides zu verwechseln überschätzt die Kapazität einer Strecke um sieben Prozent, was in einem Kapazitätsplan der Unterschied zwischen ausreichend und unzureichend ist.

In Oktetten sind ein Gibibit je Sekunde 134 217 728, also 128 Mebioktett je Sekunde. Das liegt nahe am Durchsatz einer schnellen mechanischen Festplatte und deutlich unter dem eines heutigen Halbleiterlaufwerks; es sitzt also dort, wo Speicher und innere Busse einander begegnen und das Abstimmen ihrer Raten zur Entwurfsfrage wird.

Prüfwerkzeuge sind der häufigste Ort, an dem die Einheit richtig geschrieben zu sehen ist. Ein Test der Speicherbandbreite, der Bereiche in Zweierpotenzen belegt und misst, wie lange ihr Durchlaufen dauert, meldet naturgemäß Gibibit oder Gibioktett je Sekunde, und ein gut geschriebenes Werkzeug sagt das ausdrücklich, statt auf die dezimale Einheit zu runden.

Der Grund, auf der Unterscheidung hier zu bestehen und nicht weiter unten, ist rechnerisch. Beim Kibibit betrug der Abstand 2,4 Prozent und ließ sich übergehen; hier ist er beinahe ein Dreizehntel, und er wächst auf jeder höheren Stufe um weitere 2,4 Prozent. Sich die Gewohnheit auf dieser Stufe anzueignen kostet nichts und verhindert später aufaddierte Fehler.

Ein Gibibit je Sekunde entspricht 1 073 741 824 Bit je Sekunde, 134 217 728 Oktett je Sekunde oder etwa 1,074 Gigabit je Sekunde.


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.