| Zebioktett pro Sekunde (Zio/s) | Bit pro Sekunde (bit/s) |
|---|---|
| 1 Zebioktett pro Sekunde | 9.44473296574 × 1021 bit/s |
| 2 Zebioktett pro Sekunde | 1.88894659315 × 1022 bit/s |
| 3 Zebioktett pro Sekunde | 2.83341988972 × 1022 bit/s |
| 4 Zebioktett pro Sekunde | 3.7778931863 × 1022 bit/s |
| 5 Zebioktett pro Sekunde | 4.72236648287 × 1022 bit/s |
| 10 Zebioktett pro Sekunde | 9.44473296574 × 1022 bit/s |
| 20 Zebioktett pro Sekunde | 1.88894659315 × 1023 bit/s |
| 25 Zebioktett pro Sekunde | 2.36118324143 × 1023 bit/s |
| 50 Zebioktett pro Sekunde | 4.72236648287 × 1023 bit/s |
| 100 Zebioktett pro Sekunde | 9.44473296574 × 1023 bit/s |
| Referenz | Zebioktett pro Sekunde (Zio/s) | Bit pro Sekunde (bit/s) |
|---|---|---|
| A dial-up modem | 5.92923 × 10-18 Zio/s | 56000 bit/s |
| Typical home broadband | 1.05879 × 10-14 Zio/s | 100000000 bit/s |
| Gigabit Ethernet | 1.05879 × 10-13 Zio/s | 1 × 109 bit/s |
| Streaming a 4K film | 2.64698 × 10-15 Zio/s | 25000000 bit/s |
Das Zebioktett je Sekunde ist eine Einheit der Datenübertragungsrate von 1024 Exbioktett je Sekunde, also zwei hoch siebzig Oktett je Sekunde. Sein Zeichen ist Zio/s. Es ist das binäre Gegenstück zum Zettaoktett je Sekunde, und beide unterscheiden sich um 18,1 Prozent.
Eine Strecke mit dieser Rate übertrüge in einer einzigen Sekunde mehrfach alles, was die Menschheit je gespeichert hat. Das ist die schlichteste Art zu beschreiben, wie weit sie jenseits von allem liegt, was besteht, geplant oder ernsthaft vorgeschlagen wurde. Die Einheit ist ein Name für eine Größe und keine Beschreibung eines Dings.
Es lohnt, genau zu sagen, weshalb solche Namen dennoch festgelegt werden. Ein Messwesen ist ein Satz von Regeln, und der Wert einer Regel liegt darin, dass sie ausnahmslos gilt. Sobald ein System erklärt, dass bestimmte Verbindungen von Vorsatz und Einheit zulässig sind und andere nicht, muss jeder Benutzer eine Tafel statt einer Regel mitführen, und verschiedene Benutzer werden verschiedene Tafeln führen. Die vollständige Festlegung ist billiger und sicherer.
Die stofflichen Hindernisse sind nicht bloß groß, sondern grundsätzlich. Bei einem Zebioktett je Sekunde wird die Energie, die zum Umschalten der erforderlichen Zahl von Zuständen nötig ist, selbst am thermodynamischen Mindestmaß zu einer erheblichen Leistung; die praktische Zahl für wirkliche Elektronik liegt viele Größenordnungen darüber; und die Zahl nötiger paralleler Kanäle übersteigt alles, was sich bauen und kühlen ließe. Das sind keine Ingenieursziele.
Der Abstand von 18,1 Prozent zur dezimalen Einheit setzt das Muster fort, das die ganze binäre Reihe durchzieht. Jede Stufe vervielfacht den Abstand mit 1,024, sodass eine beim Kibioktett harmlose Übereinkunft an dieser Stelle zu einem Unterschied geworden ist, den kein Leser übersehen könnte. Ihn sichtbar zu machen ist der Zweck, dem die IEC-Vorsätze dienen.
In der Praxis begegnet ein Umrechner dieser Einheit nur in einer vollständigen Tafel oder in einem Schriftstück über theoretische Grenzen. Sie richtig zu behandeln kostet nichts und zeigt, dass das Werkzeug seine Regeln gleichmäßig anwendet — jene Eigenschaft, die seine gewöhnlichen Antworten vertrauenswürdig macht.
Ein Zebioktett je Sekunde entspricht 1024 Exbioktett je Sekunde, 1 180 591 620 717 411 303 424 Oktett je Sekunde oder etwa 1,181 Zettaoktett je Sekunde.
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.