| Megabit pro Sekunde (Mbit/s) | Kibioktett pro Sekunde (Kio/s) |
|---|---|
| 1 Megabit pro Sekunde | 122.0703125 Kio/s |
| 2 Megabit pro Sekunde | 244.140625 Kio/s |
| 3 Megabit pro Sekunde | 366.2109375 Kio/s |
| 4 Megabit pro Sekunde | 488.28125 Kio/s |
| 5 Megabit pro Sekunde | 610.3515625 Kio/s |
| 10 Megabit pro Sekunde | 1220.703125 Kio/s |
| 20 Megabit pro Sekunde | 2441.40625 Kio/s |
| 25 Megabit pro Sekunde | 3051.7578125 Kio/s |
| 50 Megabit pro Sekunde | 6103.515625 Kio/s |
| 100 Megabit pro Sekunde | 12207.03125 Kio/s |
| Referenz | Megabit pro Sekunde (Mbit/s) | Kibioktett pro Sekunde (Kio/s) |
|---|---|---|
| A dial-up modem | 0.056 Mbit/s | 6.83594 Kio/s |
| Typical home broadband | 100 Mbit/s | 12207 Kio/s |
| Gigabit Ethernet | 1000 Mbit/s | 122070 Kio/s |
| Streaming a 4K film | 25 Mbit/s | 3051.76 Kio/s |
Das Megabit je Sekunde ist eine Einheit der Datenübertragungsrate von einer Million Bit je Sekunde. Sein Zeichen ist Mbit/s, oft Mbps geschrieben. In dieser Einheit werden Internetanschlüsse verkauft, was sie zur Dateneinheit macht, der die meisten Menschen namentlich begegnen.
Da es sich um eine dezimale Million handelt und nicht um 1 048 576, ist die Umrechnung in Oktette genau und leicht: Ein Megabit je Sekunde sind 125 Kilooktett je Sekunde, sodass ein Hundert-Megabit-Anschluss bestenfalls etwa 12,5 Megaoktett je Sekunde liefert. Wer eine Dateiübertragung beobachtet und die Teilung ausführt, hat das ganze Verhältnis zwischen der Bewerbung von Anschlüssen und der Meldung von Übertragungen begriffen.
Was ein Haushalt wirklich braucht, liegt weit unter dem, was er gewöhnlich bucht. Bewegtbild in gewöhnlicher Auflösung braucht etwa 3 Megabit je Sekunde, hohe Auflösung etwa 5, ultrahohe Auflösung etwa 25. Ein Bildgespräch liegt bei 3 bis 8. Eine große Familie, die vier getrennte hochauflösende Ströme sieht, während jemand ein Spiel bezieht, nutzt vielleicht 60 Megabit je Sekunde, was ein Hundert-Megabit-Anschluss bequem trägt.
Der Grund, mehr Kapazität zu kaufen, ist nicht die Spitzengeschwindigkeit, sondern das Verhalten unter Last. Eine Strecke nahe ihrer Grenze bildet Warteschlangen, und Warteschlangen fügen Verzögerung hinzu, die sich als Stocken in Bildgesprächen und als Nachhinken in Spielen zeigt. Eine Strecke mit großzügigem Spielraum hält ihre Laufzeit niedrig, und das ist eine merklichere Verbesserung als eine höhere Zahl in einem Geschwindigkeitstest.
Kabelgebundene Ortsnetze durchlaufen diesen Bereich auf dem Weg nach oben. Das ursprüngliche Ethernet lief mit 10 Megabit je Sekunde, sein Nachfolger mit 100, und beide waren je ein Jahrzehnt der übliche Büroanschluss, ehe das Gigabit sie ablöste. Die Funknormen folgten demselben Weg mit Verzug, und beide messen sich heute in Hunderten von Megabit oder in Gigabit.
Der wirkliche Durchsatz liegt stets unter der Nennrate. Die Protokolllast nimmt auf einer Kabelstrecke 5 bis 10 Prozent; ein geteilter Funkkanal verliert weit mehr, denn das Medium teilt sich unter allen benutzenden Geräten, und Störungen erzwingen Wiederholungen. Ein mit 100 Megabit je Sekunde beworbener Anschluss, der über Kabel 90 und über ein ausgelastetes Funknetz 50 misst, verhält sich normal.
Ein Megabit je Sekunde entspricht 1 000 000 Bit je Sekunde, 125 Kilooktett je Sekunde oder etwa 0,9537 Mebibit je Sekunde.
Das Kibioktett je Sekunde ist eine Einheit der Datenübertragungsrate von 1024 Oktetten je Sekunde, also 8192 Bit je Sekunde. Sein Zeichen ist Kio/s. Anders als die meisten binären Rateneinheiten ist es wirklich verbreitet, denn die Befehlszeilenwerkzeuge, die Dateien kopieren, beziehen und abgleichen, melden seit Jahrzehnten in ihm.
Der Grund ist einfach. Diese Werkzeuge zählen das Bewegte in Blöcken, und Blöcke sind Zweierpotenzen. Ein Programm, das in Stücken von vier Kibioktett liest und die Summe durch die verstrichene Zeit teilt, erzeugt eine Rate in Kibioktett je Sekunde, und sie in dezimalen Kilooktett zu melden verlangte eine zusätzliche Vervielfachung ohne jeden Nutzen. Die Einheit ist das, was die Rechnung von selbst hervorbringt.
Wer je einen Kopiervorgang auf einem Unix-artigen System beobachtet hat, kennt die Zahl. Bezugsprogramme, Archivwerkzeuge, Befehle zum Beschreiben von Scheiben und Netzübertragungsprogramme melden den Fortschritt sämtlich in Kibioktett oder Mebioktett je Sekunde, und die meisten beschriften ihn richtig mit kleinem i. Es ist einer der wenigen Orte, an denen die IEC-Vorsätze in alltäglicher Software folgerichtig gebraucht werden.
Zur Einordnung: Ein Kibioktett je Sekunde bewegt etwa tausend Zeichen Text je Sekunde — einen kurzen Brief in einer Sekunde, einen Roman in etwa zehn Minuten. Es ist eine Rate, bei der eine heutige Webseite in vertretbarer Zeit nicht lädt; sie in einer Fortschrittsanzeige zu sehen bedeutet meist, dass mit der Verbindung etwas nicht stimmt, und nicht, dass die Übertragung fast fertig ist.
Der Unterschied zum Kilooktett je Sekunde beträgt 2,4 Prozent, die niemand bemerkt. Der Wert der binären Einheit liegt hier nicht in der Genauigkeit, sondern in der Redlichkeit: Die Zahl stammt aus einer binären Rechnung, und sie mit binärem Vorsatz zu schreiben sagt das. Wer die dezimale Zahl will, kann umrechnen; wer eine dezimale Beschriftung für eine binäre Zahl erhält, kann nichts zurückgewinnen.
Den Wert mit einer beworbenen Anschlussrate zu vergleichen verlangt zwei Schritte: mit acht vervielfachen, um zu Bit zu gelangen, und um 2,4 Prozent für die Grundzahl berichtigen. In der Praxis liegt der zweite Schritt unter dem Rauschen jeder wirklichen Messung, und der erste ist der, auf den es ankommt.
Ein Kibioktett je Sekunde entspricht 1024 Oktett je Sekunde, 8192 Bit je Sekunde oder 1,024 Kilooktett je Sekunde.