| Gigabit pro Sekunde (Gbit/s) | Exaoktett pro Sekunde (Eo/s) |
|---|---|
| 1 Gigabit pro Sekunde | 1.25 × 10-10 Eo/s |
| 2 Gigabit pro Sekunde | 2.5 × 10-10 Eo/s |
| 3 Gigabit pro Sekunde | 3.75 × 10-10 Eo/s |
| 4 Gigabit pro Sekunde | 5 × 10-10 Eo/s |
| 5 Gigabit pro Sekunde | 6.25 × 10-10 Eo/s |
| 10 Gigabit pro Sekunde | 0.00000000125 Eo/s |
| 20 Gigabit pro Sekunde | 0.0000000025 Eo/s |
| 25 Gigabit pro Sekunde | 0.000000003125 Eo/s |
| 50 Gigabit pro Sekunde | 0.00000000625 Eo/s |
| 100 Gigabit pro Sekunde | 0.0000000125 Eo/s |
| Referenz | Gigabit pro Sekunde (Gbit/s) | Exaoktett pro Sekunde (Eo/s) |
|---|---|---|
| A dial-up modem | 0.000056 Gbit/s | 7 × 10-15 Eo/s |
| Typical home broadband | 0.1 Gbit/s | 1.25 × 10-11 Eo/s |
| Gigabit Ethernet | 1 Gbit/s | 1.25 × 10-10 Eo/s |
| Streaming a 4K film | 0.025 Gbit/s | 3.125 × 10-12 Eo/s |
Das Gigabit je Sekunde ist eine Einheit der Datenübertragungsrate von einer Milliarde Bit je Sekunde. Sein Zeichen ist Gbit/s, oft Gbps geschrieben. Es benennt die Norm kabelgebundener Ortsnetze und zunehmend auch häuslicher Glasfaseranschlüsse.
Das Gigabit-Ethernet wurde 1998 für Glasfaser und 1999 für gewöhnliche verdrillte Kupferleitungen genormt, und die Kupferfassung machte es allgemein. Sie läuft hundert Meter über dieselbe Verkabelung, die zuvor die Hundert-Megabit-Norm trug, sodass Gebäude durch Austausch der Geräte statt der Leitungen erneuert werden konnten. Diese eine Eigenschaft machte das Gigabit für eine Generation zum Standardanschluss.
In Oktetten sind ein Gigabit je Sekunde 125 Megaoktett je Sekunde. Das ist ungefähr die Geschwindigkeit einer guten mechanischen Festplatte und deutlich unter der eines heutigen Halbleiterlaufwerks; darum ist das Gigabitnetz nicht mehr der Engpass, der es einst war: Das Netz kann in vielen üblichen Aufbauten den Speicher an einem der beiden Enden überholen.
Häusliche Glasfaseranschlüsse werben regelmäßig mit einem Gigabit, und die Zahl ist eher eine Verkaufsschwelle als eine technische. Praktisch kein Haushalt kann sie ausschöpfen — ein Gigabit reicht für etwa zweihundert gleichzeitige hochauflösende Bildströme —, und der Nutzen im Alltag ist nicht der Durchsatz, sondern das Ausbleiben von Stau, was die Laufzeit niedrig und gleichmäßig hält.
Oberhalb des Gigabit setzt sich die Leiter in denselben Schritten fort. Zehn-Gigabit-Ethernet ist zwischen Servern und Vermittlern in Rechenzentren üblich; Strecken mit fünfundzwanzig, vierzig, hundert und vierhundert Gigabit verbinden Schränke, Gebäude und Städte. Jede ist ein Vielfaches derselben Einheit, und jede wird weiterhin in Bit je Sekunde gezählt, weil Glas und Kupfer eben dies tragen.
Der Funk folgte. Die späteren Normen für drahtlose Ortsnetze nennen Spitzenraten über einem Gigabit je Sekunde, wobei diese Zahlen ein einzelnes Gerät, ideale Bedingungen und die volle Kanalbreite voraussetzen. Der wirkliche Funkdurchsatz in einer gewöhnlichen Wohnung beträgt meist ein Drittel bis die Hälfte der beworbenen Spitze, und der Abstand wächst mit jedem weiteren Gerät.
Ein Gigabit je Sekunde entspricht 1 000 000 000 Bit je Sekunde, 125 Megaoktett je Sekunde oder etwa 0,9313 Gibibit je Sekunde.
Das Exaoktett je Sekunde ist eine Einheit der Datenübertragungsrate von tausend Petaoktett je Sekunde, also acht Exabit je Sekunde. Sein Zeichen ist Eo/s. Nichts Gebautes läuft mit dieser Rate: Sie beträgt etwa das Achtfache des gesamten Verkehrs des ganzen Internets, über alle Netze des Planeten zugleich gezählt.
Die Einheit dient vor allem Gedankenversuchen über Grenzen. Würden alle in einem Jahr gefertigten Festplatten und Flash-Bausteine gleichzeitig mit voller Geschwindigkeit gelesen, läge die gemeinsame Rate in diesem Bereich. Ebenso die Gesamtausbeute aller Kamerasensoren aller Fernsprecher der Erde, nähmen sie alle zugleich auf. Das sind Summen über die Gerätschaft der ganzen Welt, keine Raten, die eine Anlage erlebt.
Es gibt eine Lage, in der sehr große Datenmengen wirklich schneller wandern als über jedes Netz, und sie rückt die Einheit ins Verhältnis. Einen Container voller Festplatten körperlich über einen Ozean zu verschiffen überträgt, über die Reise gemittelt, mehr Daten je Sekunde als jedes Kabel. Ein Container mit einigen Exaoktett, der in einer Woche den Atlantik quert, ergibt mehrere Gigaoktett je Sekunde, und ein Lastwagen voller Laufwerke, durch eine Stadt gefahren, schlägt beinahe jede örtliche Strecke.
Diese Rechnung ist kein Scherz; Wolkenanbieter bieten sie als Dienst an. Muss ein Kunde Petaoktett in ein Rechenzentrum bringen, schickt der Anbieter einen Lastwagen voller Speicher, statt die Übertragung über das Netz zu versuchen, denn das Netz brauchte Monate. Die Bandbreite eines Fahrzeugs ist ungeheuer, auch wenn seine Laufzeit in Tagen gemessen wird.
Zur Einheit selbst: Ein Exaoktett je Sekunde sind 125 Petaoktett je Sekunde, und es übertrüge den gesamten gespeicherten Datenbestand der Welt — einige hundert Zettaoktett — in etwa einer Woche ununterbrochenen Laufens. Es besteht kein Mechanismus, eine solche Strecke zu speisen, und keiner wird entworfen.
Ein Umrechner muss die Einheit gleichwohl beherrschen, denn sie erscheint in Modellen der Gesamtkapazität, in wissenschaftlichen Aufsätzen über die theoretischen Grenzen der Nachrichtenübertragung und in jeder Tafel, die die metrischen Vorsätze vollständig aufführt. Eine Größe braucht keinen Gebrauch, damit ihr Name wohlgeformt ist.
Ein Exaoktett je Sekunde entspricht 1000 Petaoktett je Sekunde, 8 Exabit je Sekunde oder etwa 0,8674 Exbioktett je Sekunde.