Umrechnung von Megabit pro Sekunde in Gibibit pro Sekunde

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Formel zur Umrechnung von Megabit pro Sekunde (Mbit/s) in Gibibit pro Sekunde (Gibit/s)

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Umrechnungstabelle Megabit pro Sekunde in Gibibit pro Sekunde

Megabit pro Sekunde (Mbit/s)Gibibit pro Sekunde (Gibit/s)
1 Megabit pro Sekunde0.000931322574615 Gibit/s
2 Megabit pro Sekunde0.00186264514923 Gibit/s
3 Megabit pro Sekunde0.00279396772385 Gibit/s
4 Megabit pro Sekunde0.00372529029846 Gibit/s
5 Megabit pro Sekunde0.00465661287308 Gibit/s
10 Megabit pro Sekunde0.00931322574615 Gibit/s
20 Megabit pro Sekunde0.0186264514923 Gibit/s
25 Megabit pro Sekunde0.0232830643654 Gibit/s
50 Megabit pro Sekunde0.0465661287308 Gibit/s
100 Megabit pro Sekunde0.0931322574615 Gibit/s

Referenzwerte für Datenübertragungsrate

ReferenzMegabit pro Sekunde (Mbit/s)Gibibit pro Sekunde (Gibit/s)
A dial-up modem0.056 Mbit/s0.0000521541 Gibit/s
Typical home broadband100 Mbit/s0.0931323 Gibit/s
Gigabit Ethernet1000 Mbit/s0.931323 Gibit/s
Streaming a 4K film25 Mbit/s0.0232831 Gibit/s

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LängeMasseTemperaturEnergieVolumenGeschwindigkeitZeitDatenDruckFrequenzDatenübertragungsrateVolumenstromWinkelFläche

Informationen über Megabit pro Sekunde (Mbit/s)

Das Megabit je Sekunde ist eine Einheit der Datenübertragungsrate von einer Million Bit je Sekunde. Sein Zeichen ist Mbit/s, oft Mbps geschrieben. In dieser Einheit werden Internetanschlüsse verkauft, was sie zur Dateneinheit macht, der die meisten Menschen namentlich begegnen.

Da es sich um eine dezimale Million handelt und nicht um 1 048 576, ist die Umrechnung in Oktette genau und leicht: Ein Megabit je Sekunde sind 125 Kilooktett je Sekunde, sodass ein Hundert-Megabit-Anschluss bestenfalls etwa 12,5 Megaoktett je Sekunde liefert. Wer eine Dateiübertragung beobachtet und die Teilung ausführt, hat das ganze Verhältnis zwischen der Bewerbung von Anschlüssen und der Meldung von Übertragungen begriffen.

Was ein Haushalt wirklich braucht, liegt weit unter dem, was er gewöhnlich bucht. Bewegtbild in gewöhnlicher Auflösung braucht etwa 3 Megabit je Sekunde, hohe Auflösung etwa 5, ultrahohe Auflösung etwa 25. Ein Bildgespräch liegt bei 3 bis 8. Eine große Familie, die vier getrennte hochauflösende Ströme sieht, während jemand ein Spiel bezieht, nutzt vielleicht 60 Megabit je Sekunde, was ein Hundert-Megabit-Anschluss bequem trägt.

Der Grund, mehr Kapazität zu kaufen, ist nicht die Spitzengeschwindigkeit, sondern das Verhalten unter Last. Eine Strecke nahe ihrer Grenze bildet Warteschlangen, und Warteschlangen fügen Verzögerung hinzu, die sich als Stocken in Bildgesprächen und als Nachhinken in Spielen zeigt. Eine Strecke mit großzügigem Spielraum hält ihre Laufzeit niedrig, und das ist eine merklichere Verbesserung als eine höhere Zahl in einem Geschwindigkeitstest.

Kabelgebundene Ortsnetze durchlaufen diesen Bereich auf dem Weg nach oben. Das ursprüngliche Ethernet lief mit 10 Megabit je Sekunde, sein Nachfolger mit 100, und beide waren je ein Jahrzehnt der übliche Büroanschluss, ehe das Gigabit sie ablöste. Die Funknormen folgten demselben Weg mit Verzug, und beide messen sich heute in Hunderten von Megabit oder in Gigabit.

Der wirkliche Durchsatz liegt stets unter der Nennrate. Die Protokolllast nimmt auf einer Kabelstrecke 5 bis 10 Prozent; ein geteilter Funkkanal verliert weit mehr, denn das Medium teilt sich unter allen benutzenden Geräten, und Störungen erzwingen Wiederholungen. Ein mit 100 Megabit je Sekunde beworbener Anschluss, der über Kabel 90 und über ein ausgelastetes Funknetz 50 misst, verhält sich normal.

Ein Megabit je Sekunde entspricht 1 000 000 Bit je Sekunde, 125 Kilooktett je Sekunde oder etwa 0,9537 Mebibit je Sekunde.


Informationen über Gibibit pro Sekunde (Gibit/s)

Das Gibibit je Sekunde ist eine Einheit der Datenübertragungsrate von 1 073 741 824 Bit je Sekunde. Sein Zeichen ist Gibit/s. Es ist das binäre Gegenstück zum Gigabit je Sekunde, und beide unterscheiden sich heute um 7,4 Prozent — genug, um in jeder technischen Festlegung zu zählen.

Die Einheit gehört ins Innere einer Maschine und nicht ins Netz. Speicherbusse, Prozessorverbindungen und die Strecken zwischen Bausteinen derselben Platine bewegen je Taktschritt eine Zahl von Bit, die eine Zweierpotenz ist; ihr Durchsatz steht darum naturgemäß mit einem binären Vorsatz. Ein vierundsechzig Bit breiter Bus mit gegebener Taktfrequenz liefert eine Rate, die ein binäres Vielfaches dieser Frequenz ist.

Die Netztechnik dagegen ist durchgängig dezimal. Gigabit-Ethernet trägt genau eine Milliarde Bit je Sekunde, nicht 1 073 741 824, und die Symbolrate auf der Leitung ist so gewählt, dass es so ist. Beides zu verwechseln überschätzt die Kapazität einer Strecke um sieben Prozent, was in einem Kapazitätsplan der Unterschied zwischen ausreichend und unzureichend ist.

In Oktetten sind ein Gibibit je Sekunde 134 217 728, also 128 Mebioktett je Sekunde. Das liegt nahe am Durchsatz einer schnellen mechanischen Festplatte und deutlich unter dem eines heutigen Halbleiterlaufwerks; es sitzt also dort, wo Speicher und innere Busse einander begegnen und das Abstimmen ihrer Raten zur Entwurfsfrage wird.

Prüfwerkzeuge sind der häufigste Ort, an dem die Einheit richtig geschrieben zu sehen ist. Ein Test der Speicherbandbreite, der Bereiche in Zweierpotenzen belegt und misst, wie lange ihr Durchlaufen dauert, meldet naturgemäß Gibibit oder Gibioktett je Sekunde, und ein gut geschriebenes Werkzeug sagt das ausdrücklich, statt auf die dezimale Einheit zu runden.

Der Grund, auf der Unterscheidung hier zu bestehen und nicht weiter unten, ist rechnerisch. Beim Kibibit betrug der Abstand 2,4 Prozent und ließ sich übergehen; hier ist er beinahe ein Dreizehntel, und er wächst auf jeder höheren Stufe um weitere 2,4 Prozent. Sich die Gewohnheit auf dieser Stufe anzueignen kostet nichts und verhindert später aufaddierte Fehler.

Ein Gibibit je Sekunde entspricht 1 073 741 824 Bit je Sekunde, 134 217 728 Oktett je Sekunde oder etwa 1,074 Gigabit je Sekunde.