| Mebioktett (Mio) | Gigabit (Gbit) |
|---|---|
| 1 Mebioktett | 0.008388608 Gbit |
| 2 Mebioktett | 0.016777216 Gbit |
| 3 Mebioktett | 0.025165824 Gbit |
| 4 Mebioktett | 0.033554432 Gbit |
| 5 Mebioktett | 0.04194304 Gbit |
| 10 Mebioktett | 0.08388608 Gbit |
| 20 Mebioktett | 0.16777216 Gbit |
| 25 Mebioktett | 0.2097152 Gbit |
| 50 Mebioktett | 0.4194304 Gbit |
| 100 Mebioktett | 0.8388608 Gbit |
| Referenz | Mebioktett (Mio) | Gigabit (Gbit) |
|---|---|---|
| A plain text message (160 characters) | 0.000152588 Mio | 0.00000128 Gbit |
| A three-minute MP3 | 2.86102 Mio | 0.024 Gbit |
| A smartphone photo | 3.8147 Mio | 0.032 Gbit |
| A high-definition film | 3814.7 Mio | 32 Gbit |
| A dual-layer Blu-ray disc | 47683.7 Mio | 400 Gbit |
Das Mebioktett ist eine Einheit digitaler Information von 1 048 576 Oktetten, also 1024 Kibioktett. Sein Zeichen ist Mio. Es ist das binäre Gegenstück zum Megaoktett, und beide unterscheiden sich um 4,9 Prozent — jener Punkt, an dem ein sorgfältiger Verfasser sie zu trennen beginnt.
Die sichtbarste Heimat der Einheit ist der Prozessorzwischenspeicher. Der schnelle Speicher im Prozessor, der zuletzt gebrauchte Daten hält, wird binär bemessen, und heutige Bausteine tragen Zwischenspeicher in Mebioktett: einige hundert Kibioktett auf der zweiten Ebene und Dutzende Mebioktett auf der dritten. Diese Zahlen sind genaue Zweierpotenzen, weil der Zwischenspeicher angesprochen wird, indem eine Adresse in feste Bitfelder zerlegt wird.
Blockgrößen und Puffer folgen derselben Logik. Dateisysteme teilen in Blöcken zu, Datenbankmaschinen lesen in Seiten, Packwerkzeuge arbeiten in Fenstern, und all das sind Zweierpotenzen, meist einige Mebioktett. Ein Werkzeug, das einen Puffer von 16 Megaoktett anbietet, meint fast immer 16 Mebioktett, weil die zugrunde liegende Zuteilung eine Verschiebung ist und keine Vervielfachung.
Für gewöhnliche Benutzer wurde die Unterscheidung durch den Unterschied zwischen der Angabe eines Bezugs und der Meldung einer Dateiverwaltung sichtbar. Eine auf einer Netzseite mit 100 Megaoktett beschriebene Datei ist oft 100 Mebioktett auf der Platte, oder umgekehrt, und die daraus folgenden 4,9 Prozent genügen, damit ein Fortschrittsbalken falsch aussieht, ohne dass irgendetwas falsch wäre.
Zur Einordnung: Ein Mebioktett fasst eine Million Zeichen unbetonten Textes — ungefähr einen langen Roman oder fünfhundert Seiten. Es ist zugleich eine einzige Aufnahme einer bescheidenen Kamera oder acht Sekunden hochauflösenden Bewegtbildes. Dieselbe Einheit beschreibt also eine ungeheure Menge Text und eine winzige Menge Bewegtbild, was einiges über die verhältnismäßigen Kosten der Darstellung beider sagt.
Die IEC-Schreibweise Mio steht in Fachdokumentation, im Linux-Kern, in Dateisystemwerkzeugen und in Normen. In Verbrauchersoftware bleibt sie selten; dort steht MB für beide Mengen. Wenn eine Zahl zählt, ist die sicherste Gewohnheit, in Oktetten zu rechnen und erst am Ende einmal umzurechnen.
Ein Mebioktett entspricht 1 048 576 Oktett, 1024 Kibioktett, 8 Mebibit oder etwa 1,049 Megaoktett.
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.