| Gigabit (Gbit) | Petaoktett (Po) |
|---|---|
| 1 Gigabit | 0.000000125 Po |
| 2 Gigabit | 0.00000025 Po |
| 3 Gigabit | 0.000000375 Po |
| 4 Gigabit | 0.0000005 Po |
| 5 Gigabit | 0.000000625 Po |
| 10 Gigabit | 0.00000125 Po |
| 20 Gigabit | 0.0000025 Po |
| 25 Gigabit | 0.000003125 Po |
| 50 Gigabit | 0.00000625 Po |
| 100 Gigabit | 0.0000125 Po |
| Referenz | Gigabit (Gbit) | Petaoktett (Po) |
|---|---|---|
| A plain text message (160 characters) | 0.00000128 Gbit | 1.6 × 10-13 Po |
| A three-minute MP3 | 0.024 Gbit | 0.000000003 Po |
| A smartphone photo | 0.032 Gbit | 0.000000004 Po |
| A high-definition film | 32 Gbit | 0.000004 Po |
| A dual-layer Blu-ray disc | 400 Gbit | 0.00005 Po |
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 Petaoktett ist eine Einheit digitaler Information von tausend Teraoktett, also einer Million Gigaoktett. Sein Zeichen ist Po. Es ist die Einheit des einrichtungsweiten Speichers: jene Größe, in der Daten einer Organisation gehören und nicht einer Person, und in der ihre Aufbewahrung eine Haushaltsposition wird statt eines Nachgedankens.
Ein Petaoktett entspricht ungefähr dem Speicher von tausend großen Festplatten des Endkundenmarkts oder dem Text aller je veröffentlichten Bücher mehrfach. Im Bewegtbild sind es etwa zwanzigtausend Stunden in ultrahoher Auflösung oder zweieinhalb Jahre ununterbrochenen Zusehens. Der gesamte Bestand eines großen Streamingdienstes, je Qualitätsstufe einmal gehalten, kommt auf einige Petaoktett.
Die Wissenschaft erreichte diese Größe zuerst. Der Große Hadronenspeicherring am CERN zeichnet jährlich Dutzende Petaoktett auf, nachdem seine Auslösesysteme bereits mehr als 99,99 Prozent dessen verworfen haben, was die Detektoren sehen, und das vollständige Archiv reicht in mehrere hundert Petaoktett. Sternkunde, Genomkunde und Klimamodellierung halten Archive vergleichbarer Größe, und die Kunst ihrer Verwaltung wurde zu einem eigenen Forschungsfeld.
Wirtschaftlich beschreibt das Petaoktett den Speicher eines einzelnen Rechenzentrums und nicht die Summe eines Unternehmens. Eine große Organisation hält über viele Standorte hinweg Dutzende oder Hunderte Petaoktett, und die größten Wolkenanbieter halten Exaoktett. In dieser Größe sind die praktischen Schwierigkeiten nicht der Fassungsraum, sondern der Strom, der die Platten dreht, die Kühlung und die Gewissheit, dass in jedem Augenblick ein Teil der Geräte ausfällt.
Dieser letzte Punkt bestimmt den Entwurf. In einem Petaoktett-Verbund sind Plattenausfälle keine Ausnahmeereignisse, sondern eine stetige Grundrate, sodass die Anlage darauf gebaut ist, laufend Geräte zu verlieren und ohne Unterbrechung wiederherzustellen. Daten werden mit Löschcodes über viele Maschinen verteilt gespeichert, und keiner einzelnen Kopie von irgendetwas wird vertraut.
Ein Petaoktett zu lesen ist selbst ein Problem. Selbst bei zehn Gigaoktett je Sekunde, einer Rate, die wenige Anlagen halten, dauert ein vollständiger Durchgang mehr als einen Tag. Deshalb wird die Auswertung in dieser Größe so entworfen, dass die Rechnung zu den Daten wandert statt die Daten zur Rechnung — eine Umkehrung, die das ganze Feld der verteilten Verarbeitung geprägt hat.
Ein Petaoktett entspricht 1000 Teraoktett, 1 000 000 Gigaoktett, 8 Petabit oder etwa 0,8882 Pebioktett.