| Exabit pro Sekunde (Ebit/s) | Tebioktett pro Sekunde (Tio/s) |
|---|---|
| 1 Exabit pro Sekunde | 113686.837722 Tio/s |
| 2 Exabit pro Sekunde | 227373.675443 Tio/s |
| 3 Exabit pro Sekunde | 341060.513165 Tio/s |
| 4 Exabit pro Sekunde | 454747.350886 Tio/s |
| 5 Exabit pro Sekunde | 568434.188608 Tio/s |
| 10 Exabit pro Sekunde | 1136868.37722 Tio/s |
| 20 Exabit pro Sekunde | 2273736.75443 Tio/s |
| 25 Exabit pro Sekunde | 2842170.94304 Tio/s |
| 50 Exabit pro Sekunde | 5684341.88608 Tio/s |
| 100 Exabit pro Sekunde | 11368683.7722 Tio/s |
| Referenz | Exabit pro Sekunde (Ebit/s) | Tebioktett pro Sekunde (Tio/s) |
|---|---|---|
| A dial-up modem | 5.6 × 10-14 Ebit/s | 0.00000000636646 Tio/s |
| Typical home broadband | 1 × 10-10 Ebit/s | 0.0000113687 Tio/s |
| Gigabit Ethernet | 0.000000001 Ebit/s | 0.000113687 Tio/s |
| Streaming a 4K film | 2.5 × 10-11 Ebit/s | 0.00000284217 Tio/s |
Das Exabit je Sekunde ist eine Einheit der Datenübertragungsrate von tausend Petabit je Sekunde. Sein Zeichen ist Ebit/s. Keine Strecke, kein Kabel und kein Austauschknoten läuft mit dieser Rate; die Einheit beschreibt das Internet als Ganzes oder einen großen Teil davon in einem einzigen Augenblick.
Der weltweite Internetverkehr lässt sich so ausdrücken. Ein Weltverkehr von mehreren hundert Exaoktett im Monat ergibt im Mittel etwa ein Exabit je Sekunde, und die Spitzenstunden liegen höher. Diese Zahl ist die Summe jedes Pakets, das sich auf jedem Netz des Planeten bewegt, und sie ist die einzige Größe, die jemand in dieser Größenordnung regelmäßig beschreibt.
Ein Exabit je Sekunde sind 125 Petaoktett je Sekunde. Nichts erzeugt an einem Ort Daten in diesem Tempo; die Zahl ist eine Summe aus Milliarden getrennter Ströme, fast alle winzig. Ein einzelner Bildstrom umfasst einige Megabit je Sekunde, sodass ein Exabit je Sekunde in der Größenordnung von hundert Millionen solcher gleichzeitiger Ströme liegt.
In der Zusammensetzung dieses Verkehrs überwiegt das Bewegtbild. Die Streamingdienste nehmen den größten Anteil, gefolgt von sozialen Plattformen, Programmaktualisierungen und dem Abgleich mit der Wolke. Gewöhnliches Surfen und Nachrichtenaustausch, was die Öffentlichkeit für das Internet hält, sind dem Umfang nach ein kleiner Bruchteil, auch wenn sie die meiste Aufmerksamkeit binden.
Die Einheit erscheint auch in Hochrechnungen der Gesamtkapazität. Die gesamte verlegte Kapazität aller Seekabel, wären alle Wellenlängen aller Faserpaare zugleich beleuchtet und genutzt, liegt im Bereich von Exabit je Sekunde. Die tatsächliche Auslastung bleibt weit darunter, denn Kapazität wird der Nachfrage vorauseilend gebaut, und Wege müssen einander den Verkehr abnehmen, wenn ein Kabel ausfällt.
Der Vorsatz Exa ist tausend hoch sechs. Er wurde 1975 angenommen, als niemand erwartete, dass er je etwas anderes als astronomische Größen beschreiben würde, und er beschreibt heute den Arbeitsdurchsatz eines von Menschen gebauten Nachrichtensystems. Der Abstand zwischen Festlegung und alltäglichem Gebrauch betrug etwa vierzig Jahre.
Ein Exabit je Sekunde entspricht 1000 Petabit je Sekunde, 125 Petaoktett je Sekunde oder etwa 0,8674 Exbibit je Sekunde.
Das Tebioktett je Sekunde ist eine Einheit der Datenübertragungsrate von 1024 Gibioktett je Sekunde, also zwei hoch vierzig Oktett je Sekunde. Sein Zeichen ist Tio/s. Es ist das binäre Gegenstück zum Teraoktett je Sekunde, und beide unterscheiden sich um 10 Prozent.
Nichts außerhalb einer großen Maschine bewegt Daten so rasch. Die Rate beschreibt die Speicherbandbreite eines Beschleunigers mit gestapeltem Speicher, das innere Gewebe eines hochwertigen Prozessorgehäuses oder den Gesamtdurchsatz eines parallelen Dateisystems über Tausende Laufwerke. All das ist aus binären Strukturen gebaut, und ihre Summen sind binäre Mengen geteilt durch Zeit.
Am häufigsten steht die Einheit im Höchstleistungsrechnen. Das Speichersystem eines Höchstleistungsrechners wird danach angegeben, wie viele Tebioktett je Sekunde es an die Rechenknoten liefern kann, denn diese Zahl bestimmt, wie schnell eine Simulation ihren Zustand sichern und fortfahren kann. Eine Maschine, die schnell rechnet, aber langsam schreibt, verbringt ihre Zeit mit Warten.
Der Unterschied von zehn Prozent zur dezimalen Einheit ist in diesem Zusammenhang bedeutsam. Ein Dateisystem, das mit 10 Teraoktett je Sekunde beschafft wurde, und eines, das 10 Tebioktett je Sekunde liefert, unterscheiden sich um ein ganzes Teraoktett je Sekunde, was in einer Anlage dieser Größe einen erheblichen Anteil des Gerätebudgets ausmacht.
In Bit sind ein Tebioktett je Sekunde 8 Tebibit je Sekunde und dezimal etwa 1,1 Teraoktett je Sekunde. Dieselbe Rate auf vier verschiedene Arten auszudrücken ist auf dieser Stufe Alltag, denn die Speicherindustrie, die Arbeitsspeicherindustrie, die Netzindustrie und die Normungsgremien bevorzugen je eine andere.
Zum alltäglichen Vergleich: Ein Tebioktett je Sekunde füllte eine große Endkundenfestplatte in etwa zwanzig Sekunden. Keine äußere Schnittstelle trägt dies; die Zahl beschreibt Bewegung zwischen Bauteilen innerhalb eines einzigen Systems, wo die Leitungen kurz sind und sehr viele davon parallel arbeiten.
Grafikprozessoren haben diese Rate in die Reichweite eines einzigen Bauteils gerückt. Ein Stapel Speicher hoher Bandbreite, unmittelbar an den Prozessorchip gebondet, liefert deutlich mehr als ein Tebioktett je Sekunde an den Prozessor, der ihn nutzt, und eine Karte mit mehreren solchen Stapeln erreicht einige. Diese Bandbreite und nicht die reine Rechengeschwindigkeit begrenzt das Trainieren großer Modelle: die Recheneinheiten stehen still, wenn der Speicher sie nicht satt hält. Dieselbe Überlegung erklärt, weshalb Entwerfer von Höchstleistungsrechnern ebenso viel Mühe auf die Wege zwischen Speicher und Prozessor verwenden wie auf die Prozessoren selbst, und weshalb die Rate in binären Einheiten genannt wird, wo der beschriebene Speicher in Zweierpotenzen adressiert ist.
Ein Tebioktett je Sekunde entspricht 1024 Gibioktett je Sekunde, 1 099 511 627 776 Oktett je Sekunde oder etwa 1,100 Teraoktett je Sekunde.