Umrechnung von Gibioktett pro Sekunde in Bit pro Sekunde

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Formel zur Umrechnung von Gibioktett pro Sekunde (Gio/s) in Bit pro Sekunde (bit/s)

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Umrechnungstabelle Gibioktett pro Sekunde in Bit pro Sekunde

Gibioktett pro Sekunde (Gio/s)Bit pro Sekunde (bit/s)
1 Gibioktett pro Sekunde8589934592 bit/s
2 Gibioktett pro Sekunde17179869184 bit/s
3 Gibioktett pro Sekunde25769803776 bit/s
4 Gibioktett pro Sekunde34359738368 bit/s
5 Gibioktett pro Sekunde42949672960 bit/s
10 Gibioktett pro Sekunde85899345920 bit/s
20 Gibioktett pro Sekunde171798691840 bit/s
25 Gibioktett pro Sekunde214748364800 bit/s
50 Gibioktett pro Sekunde429496729600 bit/s
100 Gibioktett pro Sekunde858993459200 bit/s

Referenzwerte für Datenübertragungsrate

ReferenzGibioktett pro Sekunde (Gio/s)Bit pro Sekunde (bit/s)
A dial-up modem0.00000651926 Gio/s56000 bit/s
Typical home broadband0.0116415 Gio/s100000000 bit/s
Gigabit Ethernet0.116415 Gio/s1 × 109 bit/s
Streaming a 4K film0.00291038 Gio/s25000000 bit/s

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LängeMasseTemperaturEnergieVolumenGeschwindigkeitZeitDatenDruckFrequenzDatenübertragungsrateVolumenstromWinkelFläche

Informationen über Gibioktett pro Sekunde (Gio/s)

Das Gibioktett je Sekunde ist eine Einheit der Datenübertragungsrate von 1 073 741 824 Oktetten je Sekunde, also 1024 Mebioktett je Sekunde. Sein Zeichen ist Gio/s. Es ist die Einheit der Speicherbandbreite und der schnellsten Speicherschnittstellen und das binäre Gegenstück zum Gigaoktett je Sekunde, von dem es um 7,4 Prozent abweicht.

Am natürlichsten gehört die Einheit zum Arbeitsspeicher. Ein Speicherkanal überträgt je Taktschritt eine feste Zahl von Oktetten, und diese Zahl ist eine Zweierpotenz; die sich ergebende Bandbreite ist somit ein binäres Vielfaches der Taktfrequenz. Eine Maschine mit mehreren Kanälen erreicht Dutzende Gibioktett je Sekunde, ein Beschleuniger mit gestapeltem Speicher Tausende.

Die Ablage hat aufgeholt. Ein schnelles Halbleiterlaufwerk an der heutigen Schnittstelle hält mehrere Gibioktett je Sekunde, was bedeutet, dass Laufwerk und Speicher erstmals in derselben Größenordnung liegen. Diese Annäherung hat verändert, wie Software geschrieben wird: Die alte Annahme, dass Lesen von der Platte tausendfach langsamer sei als Lesen aus dem Speicher, gilt nicht mehr.

Die Einheit erscheint in der Ausgabe von Leistungsprüfungen, in Anzeigen der Systemüberwachung und in den Angaben zu Prozessorverbindungen. Alle zählen binär, weil die gemessenen Strukturen binär sind, und das Ergebnis mit dezimalem Vorsatz zu melden führte einen Fehler von sieben Prozent ein, nur um einer vertraut aussehenden Beschriftung willen.

Um zu erfassen, was die Rate bedeutet: Ein Gibioktett je Sekunde kopiert einen Film von zwei Gigaoktett in weniger als zwei Sekunden und füllt ein Laufwerk von einem Teraoktett in etwa einer Viertelstunde. Was so schnell ist, übertrifft jede äußere Verbindung eines gewöhnlichen Gebäudes; die Bremse wandert damit ins Innere der Maschine.

Die Unterscheidung von der dezimalen Einheit zählt vor allem bei Beschaffung und Kapazitätsplanung. Eine Vorgabe, die 10 Gigaoktett je Sekunde verlangt, und eine Anlage, die 10 Gibioktett je Sekunde liefert, sind nicht dasselbe, und der Unterschied von 7,4 Prozent ist jene Art Spanne, die entscheidet, ob ein Entwurf seine Anforderung erfüllt.

Ein Gibioktett je Sekunde entspricht 1 073 741 824 Oktett je Sekunde, 1024 Mebioktett je Sekunde oder etwa 1,074 Gigaoktett je Sekunde.


Informationen über Bit pro Sekunde (bit/s)

Das Bit je Sekunde ist die Grundeinheit der Datenübertragungsrate. Sein Zeichen ist bit/s, oft bps geschrieben. Es zählt, wie viele binäre Entscheidungen ein Kanal in einer Sekunde trägt, und jede andere Einheit der Übertragungsgeschwindigkeit ist ein Vielfaches davon.

Da es eine Rate ist, hat es die Form einer Menge geteilt durch Zeit, genau wie Meter je Sekunde oder Liter je Sekunde. Das macht die Rechnung einfach: Eine Strecke mit einer bestimmten Zahl von Bit je Sekunde, mit einer Dauer in Sekunden vervielfacht, ergibt die Gesamtzahl übertragener Bit, und das Teilen durch acht wandelt sie in Oktette.

Die Einheit ist vom Baud zu unterscheiden, das Symbole je Sekunde zählt und nicht Bit. Frühe Modems übertrugen ein Bit je Symbol, sodass beide Zahlen übereinstimmten und die Wörter füreinander gebraucht wurden. Heutige Verfahren verschlüsseln mehrere Bit in jedem Symbol — indem sie Phase und Amplitude zugleich verändern —, sodass ein Kanal mit 3000 Baud 33 600 Bit je Sekunde tragen kann. Nur die Bitrate beschreibt, wie viel Information sich bewegt.

Claude Shannon bestimmte 1948 die theoretische Decke. Die Kapazität eines Kanals in Bit je Sekunde hängt von seiner Bandbreite und vom Verhältnis von Signal zu Rauschen ab, und kein Codierverfahren kann sie überschreiten. Jeder Fortschritt im Bau von Modems und Funkgeräten seither war ein Versuch, dieser Grenze näher zu kommen, und heutige Anlagen bleiben nur Bruchteile eines Dezibels darunter.

In der Praxis ist die rohe Bitrate einer Strecke nie die Geschwindigkeit, mit der brauchbare Daten ankommen. Protokollköpfe, Fehlerkorrekturcodes, Empfangsbestätigungen und Wiederholungen verbrauchen Kapazität, und der nutzbare Anteil beträgt auf einer Kabelstrecke meist 90 bis 95 Prozent und auf einer geteilten Funkstrecke erheblich weniger.

Einzelne Bit je Sekunde werden selten genannt, denn beinahe jeder Kanal ist schneller. Die Ausnahmen sind die Verbindung im tiefen Weltraum, wo eine Sonde in Milliarden Kilometern Entfernung Daten mit einigen zehn Bit je Sekunde zurücksenden kann, und gewisse stromsparende Fühlernetze, die in langen Abständen eine Handvoll Bit senden, um die Batterie zu schonen.

Ein Bit je Sekunde entspricht 0,125 Oktett je Sekunde, 0,001 Kilobit je Sekunde oder etwa 0,0009766 Kibibit je Sekunde.