| Kilooktett (ko) | Gigabit (Gbit) |
|---|---|
| 1 Kilooktett | 0.000008 Gbit |
| 2 Kilooktett | 0.000016 Gbit |
| 3 Kilooktett | 0.000024 Gbit |
| 4 Kilooktett | 0.000032 Gbit |
| 5 Kilooktett | 0.00004 Gbit |
| 10 Kilooktett | 0.00008 Gbit |
| 20 Kilooktett | 0.00016 Gbit |
| 25 Kilooktett | 0.0002 Gbit |
| 50 Kilooktett | 0.0004 Gbit |
| 100 Kilooktett | 0.0008 Gbit |
| Referenz | Kilooktett (ko) | Gigabit (Gbit) |
|---|---|---|
| A plain text message (160 characters) | 0.16 ko | 0.00000128 Gbit |
| A three-minute MP3 | 3000 ko | 0.024 Gbit |
| A smartphone photo | 4000 ko | 0.032 Gbit |
| A high-definition film | 4000000 ko | 32 Gbit |
| A dual-layer Blu-ray disc | 50000000 ko | 400 Gbit |
Das Kilooktett ist eine Einheit digitaler Information von tausend Oktetten, also achttausend Bit. Sein Zeichen ist ko. Es ist die kleinste der alltäglichen Speichereinheiten, und zwei Jahrzehnte lang war es die Einheit, in der die gesamte Kapazität eines Rechners beschrieben wurde.
Ein Kilooktett fasst tausend Zeichen unbetonten Textes, also etwa zweihundert Wörter oder ein Drittel einer Seite. Die reine Textdatei eines kurzen Briefes umfasst wenige Kilooktett. Fast nichts sonst im heutigen Rechnerwesen ist so klein: Ein leeres Dokument aus einer Textverarbeitung wiegt schon Dutzende Kilooktett, weil das Dateiformat Gestaltung, Schriftarten und Beschreibungsdaten um den Text herum trägt.
Die geschichtliche Bedeutung der Einheit lässt sich kaum überschätzen. Der Apple II kam mit 4 Kilooktett Speicher, der Commodore 64 trug seine 64 im Namen, und der erste Personalrechner von IBM konnte 640 ansprechen. Programme wirklicher Verwicklung — Tabellenrechner, Textverarbeitungen, Spiele mit Bild und Ton — wurden geschrieben, um in diese Zahlen zu passen, was eine Zucht verlangte, die weithin verschwunden ist.
Beim Kilooktett begann auch die Verwirrung zwischen dezimal und binär. Speicher kam in Einheiten von 1024 Oktetten, weil die Adressierung binär ist, und alle nannten das ein Kilooktett. Die Plattenhersteller zählten in echten Tausendern. Beide Gebräuche unterscheiden sich um 2,4 Prozent, in dieser Größe unerheblich; doch derselbe Fehler häuft sich auf jeder Stufe und erreicht beim Teraoktett 10 Prozent.
Die IEC beendete die Mehrdeutigkeit 1998, indem sie das Kibioktett als 1024 Oktette festlegte und das Kilooktett bei genau 1000 beließ. Die Betriebssysteme haben das ungleich übernommen: Manche melden Dateigrößen in echten Kilooktett, andere teilen weiterhin durch 1024 und schreiben dabei ko, und einige schreiben inzwischen richtig Kio.
Wo die Einheit täglich erscheint, sind Netzprotokolle und die Größen kleiner Bestandteile im Web. Das Formatblatt einer Seite, ein Sinnbild, ein Zertifikat, eine Einstellungsdatei, eine Indexseite einer Datenbank — all das misst sich in Kilooktett, und die übliche Speicherseite der meisten Prozessoren umfasst 4 Kibioktett, nahe genug an 4 Kilooktett fürs Gespräch, aber nicht fürs Rechnen.
Ein Kilooktett entspricht 1000 Oktett, 8000 Bit, 8 Kilobit oder etwa 0,9766 Kibioktett.
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.