| Gibibit pro Sekunde (Gibit/s) | Tebibit pro Sekunde (Tibit/s) |
|---|---|
| 1 Gibibit pro Sekunde | 0.0009765625 Tibit/s |
| 2 Gibibit pro Sekunde | 0.001953125 Tibit/s |
| 3 Gibibit pro Sekunde | 0.0029296875 Tibit/s |
| 4 Gibibit pro Sekunde | 0.00390625 Tibit/s |
| 5 Gibibit pro Sekunde | 0.0048828125 Tibit/s |
| 10 Gibibit pro Sekunde | 0.009765625 Tibit/s |
| 20 Gibibit pro Sekunde | 0.01953125 Tibit/s |
| 25 Gibibit pro Sekunde | 0.0244140625 Tibit/s |
| 50 Gibibit pro Sekunde | 0.048828125 Tibit/s |
| 100 Gibibit pro Sekunde | 0.09765625 Tibit/s |
| Referenz | Gibibit pro Sekunde (Gibit/s) | Tebibit pro Sekunde (Tibit/s) |
|---|---|---|
| A dial-up modem | 0.0000521541 Gibit/s | 0.0000000509317 Tibit/s |
| Typical home broadband | 0.0931323 Gibit/s | 0.0000909495 Tibit/s |
| Gigabit Ethernet | 0.931323 Gibit/s | 0.000909495 Tibit/s |
| Streaming a 4K film | 0.0232831 Gibit/s | 0.0000227374 Tibit/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.
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.