| Yobibit (Yibit) | Gigabit (Gbit) |
|---|---|
| 1 Yobibit | 1.20892581961 × 1015 Gbit |
| 2 Yobibit | 2.41785163923 × 1015 Gbit |
| 3 Yobibit | 3.62677745884 × 1015 Gbit |
| 4 Yobibit | 4.83570327846 × 1015 Gbit |
| 5 Yobibit | 6.04462909807 × 1015 Gbit |
| 10 Yobibit | 1.20892581961 × 1016 Gbit |
| 20 Yobibit | 2.41785163923 × 1016 Gbit |
| 25 Yobibit | 3.02231454904 × 1016 Gbit |
| 50 Yobibit | 6.04462909807 × 1016 Gbit |
| 100 Yobibit | 1.20892581961 × 1017 Gbit |
| Referenz | Yobibit (Yibit) | Gigabit (Gbit) |
|---|---|---|
| A plain text message (160 characters) | 1.05879 × 10-21 Yibit | 0.00000128 Gbit |
| A three-minute MP3 | 1.98523 × 10-17 Yibit | 0.024 Gbit |
| A smartphone photo | 2.64698 × 10-17 Yibit | 0.032 Gbit |
| A high-definition film | 2.64698 × 10-14 Yibit | 32 Gbit |
| A dual-layer Blu-ray disc | 3.30872 × 10-13 Yibit | 400 Gbit |
Das Yobibit ist eine Einheit digitaler Information von zwei hoch achtzig Bit, also 1024 Zebibit. Sein Zeichen ist Yibit. Es ist der größte der von der Internationalen Elektrotechnischen Kommission festgelegten binären Vorsätze und das binäre Gegenstück zum Yottabit.
Auf dieser Stufe unterscheiden sich die beiden Gebräuche um 20,9 Prozent. Dieser Abstand ist der Höhepunkt des Arguments für die binären Vorsätze: Eine Benennungsgewohnheit, die beim Kibibit um 2,4 Prozent danebenlag, liegt nun um ein Fünftel daneben, was kein Ingenieurschriftstück hinnehmen kann. Die IEC-Reihe endet hier, weil die dezimale Reihe bei Yotta endete, als jene 1998 festgelegt wurde.
Als das metrische System 2022 Ronna und Quetta erhielt, wurde die binäre Reihe nicht entsprechend verlängert. Es gibt oberhalb von Yobi keine anerkannten Namen, sodass eine Menge von zwei hoch neunzig Bit keine Kurzform hat und ausgeschrieben werden muss. Das ist eine Lücke im System, die man vermutlich füllen wird, wenn jemand sie braucht, obwohl derzeit nichts auch nur in die Nähe kommt.
Ein Yobibit sind 151 115 727 451 828 646 838 272 Oktette oder 128 Zebioktett. Der gesamte Datenbestand der Welt liegt bei wenigen hundert Zettaoktett, also einem Bruchteil eines Prozents eines Yobioktett. Nichts dieser Größe wurde gebaut, wird gebaut oder ist gegenwärtig geplant.
Die Einheit ist gleichwohl richtig festgelegt, und diese Vollständigkeit hat ihren Zweck. Ein Messwesen, dessen Regeln bei einer bestimmten Größe aufhören, zwingt jeden künftigen Benutzer, eine Erweiterung zu erfinden, und miteinander wetteifernde Erweiterungen sind der Anfang der Mehrdeutigkeit. Die ganze Leiter im Voraus festzulegen kostet nichts und verhindert das.
Wer Fachschriften liest, dem lehrt die ganze binäre Reihe eines: das kleine i. Kibit, Mibit, Gibit, Tibit, Pibit, Eibit, Zibit und Yibit sind binär; kbit, Mbit, Gbit, Tbit, Pbit, Ebit, Zbit und Ybit sind dezimal; und der Unterschied wächst beim Aufsteigen vom Vernachlässigbaren auf ein Fünftel. Ein Verfasser, der das i weglässt, hat den Leser raten lassen.
Ein Yobibit entspricht 1024 Zebibit, 151 115 727 451 828 646 838 272 Oktett oder etwa 1,209 Yottabit.
Das Gigabit ist eine Einheit digitaler Information von einer Milliarde Bit. Sein Zeichen ist Gbit. Es ist die Einheit, die die heutige Norm kabelgebundener Netze benennt, und das Wort Gigabit ist zum Kürzel für eine bestimmte Leistungsstufe geworden statt bloß für eine Menge.
Das 1998 und 1999 genormte Gigabit-Ethernet trägt ein Gigabit je Sekunde über gewöhnliche verdrillte Kupferleitungen bis hundert Meter. Es löste die vorangehende Hundert-Megabit-Norm ab und ist noch immer der Anschluss, der in den meisten Rechnern, Vermittlern und Weichen steckt. Diese eine Festlegung bestimmte den Sinn des Wortes Gigabit für eine ganze Ingenieursgeneration.
In Oktetten sind ein Gigabit 125 Megaoktett. Eine Strecke mit einem Gigabit je Sekunde bewegt daher unter besten Bedingungen etwa 125 Megaoktett in der Sekunde, sodass ein Film von zwei Gigaoktett in rund sechzehn Sekunden übertragen wird. Wirkliche Übertragungen sind langsamer, denn Protokolllast, Plattengeschwindigkeit und das andere Ende der Verbindung setzen je eigene Grenzen, und selten hält der Speicher bei diesen Raten mit dem Netz Schritt.
Häusliche Glasfaseranschlüsse werben mittlerweile regelmäßig mit Gigabit, und in vielen Ländern ist die Zahl eher eine Verkaufsschwelle als eine technische. Sehr wenige Haushalte können sie ausnutzen: Ein Gigabitanschluss reicht, um etwa zweihundert hochauflösende Bildströme zugleich zu übertragen. Sein wirklicher Nutzen ist nicht die Spitzengeschwindigkeit, sondern der Spielraum, denn eine Strecke, die nie nahe an ihre Grenze kommt, hält gleichbleibend kurze Laufzeiten.
Speicherbausteine werden aus demselben Grund in Gigabit angegeben wie kleinere in Megabit: Die Zahl spiegelt die Menge der Speicherzellen auf dem Plättchen. Ein Baustein mit 8 Gigabit fasst ein Gigaoktett, und acht solcher Bausteine ergeben ein Modul von 8 Gigaoktett. Der Flash-Speicher folgt demselben Brauch, sodass ein Flash-Plättchen mit 512 Gigabit 64 Gigaoktett fasst.
Oberhalb des Gigabit setzt sich die Leiter in Tausendern fort. Zehn-Gigabit-Ethernet ist in Rechenzentren üblich, Strecken mit vierzig und hundert Gigabit verbinden Gebäude und Städte, und das Rückgrat des Internets läuft mit Vielfachen davon. Jede Stufe wahrt dasselbe Verhältnis zum Oktett, und jede Stufe steht in Bit je Sekunde, weil Glas und Kupfer eben dies tragen.
Ein Gigabit entspricht 1 000 000 000 Bit, 1000 Megabit, 125 Megaoktett oder etwa 0,9313 Gibibit.