Umrechnung von Gigabit pro Sekunde in Pebioktett pro Sekunde

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Formel zur Umrechnung von Gigabit pro Sekunde (Gbit/s) in Pebioktett pro Sekunde (Pio/s)

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Umrechnungstabelle Gigabit pro Sekunde in Pebioktett pro Sekunde

Gigabit pro Sekunde (Gbit/s)Pebioktett pro Sekunde (Pio/s)
1 Gigabit pro Sekunde0.000000111022302463 Pio/s
2 Gigabit pro Sekunde0.000000222044604925 Pio/s
3 Gigabit pro Sekunde0.000000333066907388 Pio/s
4 Gigabit pro Sekunde0.00000044408920985 Pio/s
5 Gigabit pro Sekunde0.000000555111512313 Pio/s
10 Gigabit pro Sekunde0.00000111022302463 Pio/s
20 Gigabit pro Sekunde0.00000222044604925 Pio/s
25 Gigabit pro Sekunde0.00000277555756156 Pio/s
50 Gigabit pro Sekunde0.00000555111512313 Pio/s
100 Gigabit pro Sekunde0.0000111022302463 Pio/s

Referenzwerte für Datenübertragungsrate

ReferenzGigabit pro Sekunde (Gbit/s)Pebioktett pro Sekunde (Pio/s)
A dial-up modem0.000056 Gbit/s6.21725 × 10-12 Pio/s
Typical home broadband0.1 Gbit/s0.0000000111022 Pio/s
Gigabit Ethernet1 Gbit/s0.000000111022 Pio/s
Streaming a 4K film0.025 Gbit/s0.00000000277556 Pio/s

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LängeMasseTemperaturEnergieVolumenGeschwindigkeitZeitDatenDruckFrequenzDatenübertragungsrateVolumenstromWinkelFläche

Informationen über Gigabit pro Sekunde (Gbit/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.


Informationen über Pebioktett pro Sekunde (Pio/s)

Das Pebioktett je Sekunde ist eine Einheit der Datenübertragungsrate von 1024 Tebioktett je Sekunde, also zwei hoch fünfzig Oktett je Sekunde. Sein Zeichen ist Pio/s. Es ist das binäre Gegenstück zum Petaoktett je Sekunde, und beide unterscheiden sich um 12,6 Prozent.

Diese Rate besteht nur als Summe. Die aufsummierte Speicherbandbreite eines ganzen Höchstleistungsrechners oder die addierte Kapazität des Netzgewebes, das seine Schränke verbindet, erreicht diesen Bereich, und beide sind Summen über Zehntausende von Bauteilen, deren jedes für sich nur einige hundert Gibioktett je Sekunde bewegt.

Ob eine solche Summe etwas bedeutet, hängt von der ausgeführten Rechnung ab. Eine Aufgabe, die sich so teilt, dass jeder Knoten überwiegend mit eigenen Daten arbeitet, kann die volle Summe nutzen. Eine Aufgabe, bei der jeder Knoten ständig jeden anderen befragen muss, kann es nicht, und die wirksame Bandbreite der Maschine sinkt auf das, was der langsamste geteilte Weg zulässt. Ein großer Teil der Kunst des parallelen Programmierens besteht darin, Aufgaben in die erste Gruppe zu bringen.

In Oktetten sind ein Pebioktett je Sekunde 1 125 899 906 842 624 und dezimal etwa 1,126 Petaoktett je Sekunde. Der Unterschied von 12,6 Prozent ist die aufgehäufte Wirkung fünf Vervielfachungen mit 1,024, und er ist inzwischen groß genug, dass kein Bericht die Übereinkunft unausgesprochen lassen kann, ohne wirkliche Unsicherheit einzuführen.

Die Einheit erscheint zudem in Beschreibungen paralleler Dateisysteme der größten Anlagen, wo ein über Zehntausende Laufwerke verteilter Speicher einem Rechenverbund einige Pebioktett je Sekunde liefert. Diese Zahl bestimmt, wie schnell die Maschine einen Sicherungspunkt ihres Zustands schreiben kann, was wiederum bestimmt, wie viel Arbeit beim Ausfall eines Bauteils verloren geht — und in einer Maschine dieser Größe fällt stets irgendetwas aus.

Für einen Umrechner lautet die Anforderung schlicht, dass die Rechnung genau sei und die Beschriftung erhalten bleibe. Fünfmal mit 1024 zu vervielfachen ist nicht schwer; stillschweigend den dezimalen Vorsatz einzusetzen ist der zu vermeidende Fehler.

Ein Pebioktett je Sekunde entspricht 1024 Tebioktett je Sekunde, 1 125 899 906 842 624 Oktett je Sekunde oder etwa 1,126 Petaoktett je Sekunde.