| Gigabit (Gbit) | Petabit (Pbit) |
|---|---|
| 1 Gigabit | 0.000001 Pbit |
| 2 Gigabit | 0.000002 Pbit |
| 3 Gigabit | 0.000003 Pbit |
| 4 Gigabit | 0.000004 Pbit |
| 5 Gigabit | 0.000005 Pbit |
| 10 Gigabit | 0.00001 Pbit |
| 20 Gigabit | 0.00002 Pbit |
| 25 Gigabit | 0.000025 Pbit |
| 50 Gigabit | 0.00005 Pbit |
| 100 Gigabit | 0.0001 Pbit |
| Referenz | Gigabit (Gbit) | Petabit (Pbit) |
|---|---|---|
| A plain text message (160 characters) | 0.00000128 Gbit | 1.28 × 10-12 Pbit |
| A three-minute MP3 | 0.024 Gbit | 0.000000024 Pbit |
| A smartphone photo | 0.032 Gbit | 0.000000032 Pbit |
| A high-definition film | 32 Gbit | 0.000032 Pbit |
| A dual-layer Blu-ray disc | 400 Gbit | 0.0004 Pbit |
Das Gigabit ist eine Einheit digitaler Information von einer Milliarde Bit. Sein Zeichen ist Gbit. Es ist die Einheit, die die heutige Norm kabelgebundener Netze benennt, und das Wort Gigabit ist zum Kürzel für eine bestimmte Leistungsstufe geworden statt bloß für eine Menge.
Das 1998 und 1999 genormte Gigabit-Ethernet trägt ein Gigabit je Sekunde über gewöhnliche verdrillte Kupferleitungen bis hundert Meter. Es löste die vorangehende Hundert-Megabit-Norm ab und ist noch immer der Anschluss, der in den meisten Rechnern, Vermittlern und Weichen steckt. Diese eine Festlegung bestimmte den Sinn des Wortes Gigabit für eine ganze Ingenieursgeneration.
In Oktetten sind ein Gigabit 125 Megaoktett. Eine Strecke mit einem Gigabit je Sekunde bewegt daher unter besten Bedingungen etwa 125 Megaoktett in der Sekunde, sodass ein Film von zwei Gigaoktett in rund sechzehn Sekunden übertragen wird. Wirkliche Übertragungen sind langsamer, denn Protokolllast, Plattengeschwindigkeit und das andere Ende der Verbindung setzen je eigene Grenzen, und selten hält der Speicher bei diesen Raten mit dem Netz Schritt.
Häusliche Glasfaseranschlüsse werben mittlerweile regelmäßig mit Gigabit, und in vielen Ländern ist die Zahl eher eine Verkaufsschwelle als eine technische. Sehr wenige Haushalte können sie ausnutzen: Ein Gigabitanschluss reicht, um etwa zweihundert hochauflösende Bildströme zugleich zu übertragen. Sein wirklicher Nutzen ist nicht die Spitzengeschwindigkeit, sondern der Spielraum, denn eine Strecke, die nie nahe an ihre Grenze kommt, hält gleichbleibend kurze Laufzeiten.
Speicherbausteine werden aus demselben Grund in Gigabit angegeben wie kleinere in Megabit: Die Zahl spiegelt die Menge der Speicherzellen auf dem Plättchen. Ein Baustein mit 8 Gigabit fasst ein Gigaoktett, und acht solcher Bausteine ergeben ein Modul von 8 Gigaoktett. Der Flash-Speicher folgt demselben Brauch, sodass ein Flash-Plättchen mit 512 Gigabit 64 Gigaoktett fasst.
Oberhalb des Gigabit setzt sich die Leiter in Tausendern fort. Zehn-Gigabit-Ethernet ist in Rechenzentren üblich, Strecken mit vierzig und hundert Gigabit verbinden Gebäude und Städte, und das Rückgrat des Internets läuft mit Vielfachen davon. Jede Stufe wahrt dasselbe Verhältnis zum Oktett, und jede Stufe steht in Bit je Sekunde, weil Glas und Kupfer eben dies tragen.
Ein Gigabit entspricht 1 000 000 000 Bit, 1000 Megabit, 125 Megaoktett oder etwa 0,9313 Gibibit.
Das Petabit ist eine Einheit digitaler Information von tausend Terabit, also einer Billiarde Bit. Sein Zeichen ist Pbit. Es steht an der Grenze zwischen Mengen, die alltäglich verlegt werden, und Mengen, die noch den Forschungslaboren und den über ganze Netze aufsummierten Gesamtwerten gehören.
Ein Petabit sind 125 Teraoktett. Das ist der Speicher von etwa hundertfünfundzwanzig großen Festplatten des Endkundenmarkts oder, alltäglicher gesagt, rund dreißigtausend Stunden hochauflösenden Bewegtbildes — dreieinhalb Jahre ununterbrochenen Zusehens. Kein einzelnes Gerät fasst ein Petabit; die Zahl beschreibt Anlagen und nicht Gegenstände.
Der auffälligste Gebrauch der Einheit liegt bei den Rekorden der optischen Übertragung. Forschungsgruppen in Japan, den Niederlanden und anderswo haben mehr als ein Petabit je Sekunde durch einen einzigen Glasfaden getragen, indem sie mehrkernige Fasern — mehrere lichtführende Wege in einem Mantel — mit Hunderten getrennter Wellenlängen und fortgeschrittener Modulation verbanden. Diese Ergebnisse laufen im Labor über Dutzende Kilometer, nicht über die Tausende, die ein arbeitendes Seekabel überbrücken muss.
Auf Netzebene beschreibt das Petabit die aufsummierte Kapazität. Die gesamte Verbindungskapazität eines großen Rechenzentrums, die gemeinsame Kapazität aller auf einem Erdteil anlandenden Kabel und der Spitzendurchsatz der größten Inhaltsnetze stehen alle in Petabit je Sekunde. Das sind Summen über viele Strecken und nicht die Bewertung einer einzelnen.
Auch Speicheranlagen erreichen Petabitgröße, werden aber stets in Oktetten beschriftet. Ein großes wissenschaftliches Archiv mit hundert Petaoktett hält achthundert Petabit, und Einrichtungen dieser Größe bestehen für Genomkunde, Teilchenphysik und die Daten astronomischer Durchmusterungen. Die Teilchendetektoren am CERN verwerfen die überwältigende Mehrheit dessen, was sie sehen, gerade weil das Aufbewahren selbst diese Kapazitäten überschritte.
Der Vorsatz Peta kommt vom griechischen Wort für fünf, denn ein Petabit ist tausend hoch fünf in Bit. Dieses Namensmuster setzt sich nach oben mit Exa für sechs und Zetta für sieben fort, sodass die Leiter über dem Petabit regelmäßig und leicht zu verlängern ist.
Ein Petabit entspricht 1 000 000 000 000 000 Bit, 1000 Terabit, 125 Teraoktett oder etwa 0,8882 Pebibit.