| Megabit pro Sekunde (Mbit/s) | Zebioktett pro Sekunde (Zio/s) |
|---|---|
| 1 Megabit pro Sekunde | 1.05879118407 × 10-16 Zio/s |
| 2 Megabit pro Sekunde | 2.11758236814 × 10-16 Zio/s |
| 3 Megabit pro Sekunde | 3.1763735522 × 10-16 Zio/s |
| 4 Megabit pro Sekunde | 4.23516473627 × 10-16 Zio/s |
| 5 Megabit pro Sekunde | 5.29395592034 × 10-16 Zio/s |
| 10 Megabit pro Sekunde | 1.05879118407 × 10-15 Zio/s |
| 20 Megabit pro Sekunde | 2.11758236814 × 10-15 Zio/s |
| 25 Megabit pro Sekunde | 2.64697796017 × 10-15 Zio/s |
| 50 Megabit pro Sekunde | 5.29395592034 × 10-15 Zio/s |
| 100 Megabit pro Sekunde | 1.05879118407 × 10-14 Zio/s |
| Referenz | Megabit pro Sekunde (Mbit/s) | Zebioktett pro Sekunde (Zio/s) |
|---|---|---|
| A dial-up modem | 0.056 Mbit/s | 5.92923 × 10-18 Zio/s |
| Typical home broadband | 100 Mbit/s | 1.05879 × 10-14 Zio/s |
| Gigabit Ethernet | 1000 Mbit/s | 1.05879 × 10-13 Zio/s |
| Streaming a 4K film | 25 Mbit/s | 2.64698 × 10-15 Zio/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 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.