| Megaoktett pro Sekunde (Mo/s) | Tebibit pro Sekunde (Tibit/s) |
|---|---|
| 1 Megaoktett pro Sekunde | 0.00000727595761418 Tibit/s |
| 2 Megaoktett pro Sekunde | 0.0000145519152284 Tibit/s |
| 3 Megaoktett pro Sekunde | 0.0000218278728426 Tibit/s |
| 4 Megaoktett pro Sekunde | 0.0000291038304567 Tibit/s |
| 5 Megaoktett pro Sekunde | 0.0000363797880709 Tibit/s |
| 10 Megaoktett pro Sekunde | 0.0000727595761418 Tibit/s |
| 20 Megaoktett pro Sekunde | 0.000145519152284 Tibit/s |
| 25 Megaoktett pro Sekunde | 0.000181898940355 Tibit/s |
| 50 Megaoktett pro Sekunde | 0.000363797880709 Tibit/s |
| 100 Megaoktett pro Sekunde | 0.000727595761418 Tibit/s |
| Referenz | Megaoktett pro Sekunde (Mo/s) | Tebibit pro Sekunde (Tibit/s) |
|---|---|---|
| A dial-up modem | 0.007 Mo/s | 0.0000000509317 Tibit/s |
| Typical home broadband | 12.5 Mo/s | 0.0000909495 Tibit/s |
| Gigabit Ethernet | 125 Mo/s | 0.000909495 Tibit/s |
| Streaming a 4K film | 3.125 Mo/s | 0.0000227374 Tibit/s |
Das Megaoktett je Sekunde ist eine Einheit der Datenübertragungsrate von einer Million Oktetten je Sekunde, also acht Megabit je Sekunde. Sein Zeichen ist Mo/s. In dieser Einheit werden Speichergeräte und ihre Schnittstellen bewertet, und sie zeigt eine Dateiverwaltung an, während ein Kopiervorgang läuft.
Die Speichergeschwindigkeiten fallen natürlicherweise in diesen Bereich. Eine mechanische Festplatte hält beim fortlaufenden Lesen 100 bis 250 Megaoktett je Sekunde. Ein Halbleiterlaufwerk an der älteren Schnittstelle erreicht etwa 550, was die Grenze der Schnittstelle ist und nicht des Laufwerks. Ein heutiges Laufwerk an der schnelleren Schnittstelle erreicht mehrere tausend, und dort weicht die Einheit den Gigaoktett je Sekunde.
Die Schnittstellenraten erzählen dasselbe von der anderen Seite. Die aufeinanderfolgenden Fassungen des universellen seriellen Busses boten bei ihren Nennraten etwa 1,5, 60, 625 und 2500 Megaoktett je Sekunde, und die Normen für Speicherkarten gingen einen ähnlichen Weg. Ein Gerät wird stets vom langsameren der beiden begrenzt, und sie aufeinander abzustimmen ist die praktische Kunst, eine schnelle Anlage zu bauen.
Für alltägliche Größen überträgt ein Megaoktett je Sekunde eine Aufnahme in ein paar Sekunden und einen Film von zwei Gigaoktett in etwa einer halben Stunde. Bei 500 Megaoktett je Sekunde braucht derselbe Film vier Sekunden. Dieser Gegensatz erklärt, warum sich die gefühlte Geschwindigkeit eines Rechners so vollständig wandelte, als der Halbleiterspeicher die mechanischen Platten ablöste, obwohl die Prozessoren im selben Zeitraum weit weniger zulegten.
Solche fortlaufenden Raten sind der beste Fall. Viele kleine Dateien statt einer großen zu lesen kostet weit mehr, denn jede Datei verlangt, ihre Daten aufzufinden und ihren Eintrag zu lesen. Ein Laufwerk, das fortlaufend 500 Megaoktett je Sekunde hält, schafft beim Kopieren eines Verzeichnisses mit Tausenden kleiner Dateien vielleicht nur einige zehn, und gerade dort ist der Unterschied zwischen den Laufwerksarten am deutlichsten.
Die Einheit beschreibt auch den Durchsatz einer ausgelasteten Netzverbindung: Eine Gigabitstrecke liefert bestenfalls 125 Megaoktett je Sekunde, sodass ein schnelles Ortsnetz und ein schnelles Laufwerk heute vergleichbar sind und keines von beiden offenkundig die Bremse einer Übertragung ist.
Ein Megaoktett je Sekunde entspricht 1 000 000 Oktett je Sekunde, 8 Megabit je Sekunde oder etwa 0,9537 Mebioktett 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.