| Kibibit pro Sekunde (Kibit/s) | Gibioktett pro Sekunde (Gio/s) |
|---|---|
| 1 Kibibit pro Sekunde | 0.000000119209289551 Gio/s |
| 2 Kibibit pro Sekunde | 0.000000238418579102 Gio/s |
| 3 Kibibit pro Sekunde | 0.000000357627868652 Gio/s |
| 4 Kibibit pro Sekunde | 0.000000476837158203 Gio/s |
| 5 Kibibit pro Sekunde | 0.000000596046447754 Gio/s |
| 10 Kibibit pro Sekunde | 0.00000119209289551 Gio/s |
| 20 Kibibit pro Sekunde | 0.00000238418579102 Gio/s |
| 25 Kibibit pro Sekunde | 0.00000298023223877 Gio/s |
| 50 Kibibit pro Sekunde | 0.00000596046447754 Gio/s |
| 100 Kibibit pro Sekunde | 0.0000119209289551 Gio/s |
| Referenz | Kibibit pro Sekunde (Kibit/s) | Gibioktett pro Sekunde (Gio/s) |
|---|---|---|
| A dial-up modem | 54.6875 Kibit/s | 0.00000651926 Gio/s |
| Typical home broadband | 97656.2 Kibit/s | 0.0116415 Gio/s |
| Gigabit Ethernet | 976562 Kibit/s | 0.116415 Gio/s |
| Streaming a 4K film | 24414.1 Kibit/s | 0.00291038 Gio/s |
Das Kibibit je Sekunde ist eine Einheit der Datenübertragungsrate von 1024 Bit je Sekunde. Sein Zeichen ist Kibit/s. Es ist das binäre Gegenstück zum Kilobit je Sekunde und das am wenigsten gebrauchte Glied einer ohnehin ungewöhnlichen Familie, denn Übertragungsraten sind einer der wenigen Orte im Rechnerwesen, an denen der dezimale Brauch stets eindeutig war.
Die Netztechnik zählte von Anfang an in echten Tausendern. Ein mit 56 Kilobit je Sekunde bewertetes Modem meinte sechsundfünfzigtausend, nicht siebenundfünfzigtausenddreihundertvierundvierzig. Der Grund ist, dass eine Übertragungsrate von einem Takt bestimmt wird und Takte in dezimalen Frequenzen angegeben werden: Eine Strecke mit zehn Millionen Symbolen je Sekunde trägt eine dezimale Zahl von Bit, keine Zweierpotenz.
Die binären Vorsätze bestehen für Mengen und nicht für Raten, denn Speichermengen sind in Zweierpotenzen geordnet, die Zeit aber nicht. Es gibt keinen natürlichen Grund, weshalb eine Rate eine Zweierpotenz sein sollte, und folglich keinen, weshalb eine Rateneinheit einen binären Vorsatz bräuchte. Wo einer erscheint, liegt es fast immer daran, dass ein Programm eine binäre Dateigröße durch eine Dauer geteilt hat.
Genau dort taucht das Kibibit je Sekunde auf. Ein Werkzeug, das eine Übertragung misst, indem es Kibioktett zählt und durch Sekunden teilt, erzeugt eine Rate in Kibioktett je Sekunde, und die Vervielfachung mit acht ergibt Kibibit je Sekunde. Die Einheit ist eine Folge der Rechnung und keine Beschreibung des Kanals.
Zur Einordnung: Ein Kibibit je Sekunde sind 128 Oktett je Sekunde, und der Abstand zum Kilobit je Sekunde beträgt 2,4 Prozent — geringer als der Messfehler beinahe jeder wirklichen Durchsatzprüfung. Auf dieser Stufe ist die Unterscheidung fachlich richtig und praktisch unsichtbar, was das ganze binäre Vorsatzsystem an seinem unteren Ende recht gut beschreibt.
Die Einheit ist richtig festgelegt, und ein Umrechner muss sie beherrschen, denn die IEC-Reihe gilt ausnahmslos für jede Einheit. Ob jemand sie schreibt, ist eine andere Frage als die, ob sie etwas Bestimmtes bedeutet — und das tut sie.
Ein Kibibit je Sekunde entspricht 1024 Bit je Sekunde, 128 Oktett je Sekunde oder 1,024 Kilobit je Sekunde.
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.