| Tebibit pro Sekunde (Tibit/s) | Gigabit pro Sekunde (Gbit/s) |
|---|---|
| 1 Tebibit pro Sekunde | 1099.51162778 Gbit/s |
| 2 Tebibit pro Sekunde | 2199.02325555 Gbit/s |
| 3 Tebibit pro Sekunde | 3298.53488333 Gbit/s |
| 4 Tebibit pro Sekunde | 4398.0465111 Gbit/s |
| 5 Tebibit pro Sekunde | 5497.55813888 Gbit/s |
| 10 Tebibit pro Sekunde | 10995.1162778 Gbit/s |
| 20 Tebibit pro Sekunde | 21990.2325555 Gbit/s |
| 25 Tebibit pro Sekunde | 27487.7906944 Gbit/s |
| 50 Tebibit pro Sekunde | 54975.5813888 Gbit/s |
| 100 Tebibit pro Sekunde | 109951.162778 Gbit/s |
| Referenz | Tebibit pro Sekunde (Tibit/s) | Gigabit pro Sekunde (Gbit/s) |
|---|---|---|
| A dial-up modem | 0.0000000509317 Tibit/s | 0.000056 Gbit/s |
| Typical home broadband | 0.0000909495 Tibit/s | 0.1 Gbit/s |
| Gigabit Ethernet | 0.000909495 Tibit/s | 1 Gbit/s |
| Streaming a 4K film | 0.0000227374 Tibit/s | 0.025 Gbit/s |
Das Tebibit je Sekunde ist eine Einheit der Datenübertragungsrate von 1 099 511 627 776 Bit je Sekunde, also 1024 Gibibit je Sekunde. Sein Zeichen ist Tibit/s. Es ist das binäre Gegenstück zum Terabit je Sekunde, und beide unterscheiden sich um 10 Prozent.
Zehn Prozent sind der Punkt, an dem die Unterscheidung eine Geldfrage wird und keine der Kleinlichkeit. Ein Anbieter, der eine Anlage mit hundert Terabit je Sekunde beziffert, und ein Kunde, der hundert Tebibit je Sekunde misst, beschreiben nicht dieselbe Leistung, und der Unterschied beträgt zehn Terabit — mehr als die gesamte äußere Anbindung der meisten Organisationen.
Diese Rate gehört ins Innere sehr großer Maschinen. Die aufsummierte Speicherbandbreite eines Schranks voller Beschleuniger oder die innere Vermittlungskapazität eines großen Netzbausteins erreicht diesen Bereich, und beide sind aus Zweierpotenzstrukturen gebaut: Speicherkanäle fester binärer Breite, Vermittlungsanschlüsse in Zweierpotenzen, binär bemessene Puffer. Ihre Summen mit binären Vorsätzen auszudrücken bewahrt die Rechnung, die sie hervorbrachte.
In Oktetten sind ein Tebibit je Sekunde 137 438 953 472, also 128 Gibioktett je Sekunde. Das ist mehr, als irgendein einzelnes Speichergerät liefern kann, und mehr, als irgendein äußeres Kabel trägt. Es ist eine Zahl, die etwas beschreibt, das in einem Schrank geschieht, zwischen Bausteinen, die kurze Leiterbahnen auf einer Platine verbinden, wo der körperliche Abstand in Zentimetern gemessen wird.
Auch die optische Forschung streift diesen Bereich. Eine Laborvorführung mit einem Petabit je Sekunde in einer Faser liegt tausendfach höher, doch die einzelnen Wellenlängenkanäle und die sie treibende Elektronik arbeiten mit Summen in Tebibitgröße, und Aufsätze, die davon berichten, nennen oft die binäre Zahl, weil die zugrunde liegenden Rahmengrößen binär sind.
Die Gewohnheit, das kleine i zu schreiben, lohnt sich auch dort, wo der Leser kaum nachprüfen wird. Eine eindeutig geschriebene Zahl kann jeder, der sie später liest, richtig umrechnen; eine mehrdeutig geschriebene lässt sich nicht heilen, und bei zehn Prozent ist die Mehrdeutigkeit nicht mehr harmlos.
Ein Tebibit je Sekunde entspricht 1024 Gibibit je Sekunde, 137 438 953 472 Oktett je Sekunde oder etwa 1,100 Terabit je Sekunde.
Das Gigabit je Sekunde ist eine Einheit der Datenübertragungsrate von einer Milliarde Bit je Sekunde. Sein Zeichen ist Gbit/s, oft Gbps geschrieben. Es benennt die Norm kabelgebundener Ortsnetze und zunehmend auch häuslicher Glasfaseranschlüsse.
Das Gigabit-Ethernet wurde 1998 für Glasfaser und 1999 für gewöhnliche verdrillte Kupferleitungen genormt, und die Kupferfassung machte es allgemein. Sie läuft hundert Meter über dieselbe Verkabelung, die zuvor die Hundert-Megabit-Norm trug, sodass Gebäude durch Austausch der Geräte statt der Leitungen erneuert werden konnten. Diese eine Eigenschaft machte das Gigabit für eine Generation zum Standardanschluss.
In Oktetten sind ein Gigabit je Sekunde 125 Megaoktett je Sekunde. Das ist ungefähr die Geschwindigkeit einer guten mechanischen Festplatte und deutlich unter der eines heutigen Halbleiterlaufwerks; darum ist das Gigabitnetz nicht mehr der Engpass, der es einst war: Das Netz kann in vielen üblichen Aufbauten den Speicher an einem der beiden Enden überholen.
Häusliche Glasfaseranschlüsse werben regelmäßig mit einem Gigabit, und die Zahl ist eher eine Verkaufsschwelle als eine technische. Praktisch kein Haushalt kann sie ausschöpfen — ein Gigabit reicht für etwa zweihundert gleichzeitige hochauflösende Bildströme —, und der Nutzen im Alltag ist nicht der Durchsatz, sondern das Ausbleiben von Stau, was die Laufzeit niedrig und gleichmäßig hält.
Oberhalb des Gigabit setzt sich die Leiter in denselben Schritten fort. Zehn-Gigabit-Ethernet ist zwischen Servern und Vermittlern in Rechenzentren üblich; Strecken mit fünfundzwanzig, vierzig, hundert und vierhundert Gigabit verbinden Schränke, Gebäude und Städte. Jede ist ein Vielfaches derselben Einheit, und jede wird weiterhin in Bit je Sekunde gezählt, weil Glas und Kupfer eben dies tragen.
Der Funk folgte. Die späteren Normen für drahtlose Ortsnetze nennen Spitzenraten über einem Gigabit je Sekunde, wobei diese Zahlen ein einzelnes Gerät, ideale Bedingungen und die volle Kanalbreite voraussetzen. Der wirkliche Funkdurchsatz in einer gewöhnlichen Wohnung beträgt meist ein Drittel bis die Hälfte der beworbenen Spitze, und der Abstand wächst mit jedem weiteren Gerät.
Ein Gigabit je Sekunde entspricht 1 000 000 000 Bit je Sekunde, 125 Megaoktett je Sekunde oder etwa 0,9313 Gibibit je Sekunde.