| Megabit (Mbit) | Tebibit (Tibit) |
|---|---|
| 1 Megabit | 0.000000909494701773 Tibit |
| 2 Megabit | 0.00000181898940355 Tibit |
| 3 Megabit | 0.00000272848410532 Tibit |
| 4 Megabit | 0.00000363797880709 Tibit |
| 5 Megabit | 0.00000454747350886 Tibit |
| 10 Megabit | 0.00000909494701773 Tibit |
| 20 Megabit | 0.0000181898940355 Tibit |
| 25 Megabit | 0.0000227373675443 Tibit |
| 50 Megabit | 0.0000454747350886 Tibit |
| 100 Megabit | 0.0000909494701773 Tibit |
| Referenz | Megabit (Mbit) | Tebibit (Tibit) |
|---|---|---|
| A plain text message (160 characters) | 0.00128 Mbit | 0.00000000116415 Tibit |
| A three-minute MP3 | 24 Mbit | 0.0000218279 Tibit |
| A smartphone photo | 32 Mbit | 0.0000291038 Tibit |
| A high-definition film | 32000 Mbit | 0.0291038 Tibit |
| A dual-layer Blu-ray disc | 400000 Mbit | 0.363798 Tibit |
Das Megabit ist eine Einheit digitaler Information von einer Million Bit. Sein Zeichen ist Mbit. In dieser Einheit wird die Geschwindigkeit eines Internetanschlusses fast immer beworben, was sie zu einer der wenigen Dateneinheiten macht, denen gewöhnliche Kundschaft bei jeder Tarifwahl namentlich begegnet.
Ein Megabit ist genau eine Million Bit, nicht 1 048 576. Diese Unterscheidung hat handfeste Folgen. Ein Megabit fasst 125 000 Oktette, also 125 Kilooktett, sodass ein Anschluss mit 100 Megabit je Sekunde bestenfalls etwa 12,5 Megaoktett je Sekunde überträgt. Eine mit 500 Megaoktett angegebene Datei braucht daher mindestens vierzig Sekunden und nicht die vier, die die beworbene Zahl zu versprechen scheint.
Dieser Faktor acht ist der Grund, weshalb so viele ihren Anschluss für langsamer halten als verkauft. Unredlich ist daran nichts: Die Branche nennt den Durchsatz in Bit je Sekunde, weil die Übertragungsschicht genau das trägt, während Dateiverwaltungen die Größe in Oktetten nennen, weil der Speicher so gegliedert ist. Beide Gebräuche stimmen in ihrem Bereich, und die Rechnung dazwischen ist eine Teilung durch acht.
Der wirkliche Durchsatz liegt noch tiefer. Protokollköpfe, Fehlerkorrektur und Wiederholungen verbrauchen Kapazität, und der nutzbare Anteil einer Strecke beträgt meist 90 bis 95 Prozent der Nennrate. Funkstrecken verlieren mehr, denn das Medium ist geteilt und Störungen erzwingen Wiederholungen. Ein mit 100 Megabit je Sekunde beworbener Anschluss liefert in der Praxis häufig etwa 90 und über ein ausgelastetes Funknetz weniger.
Die Zahlen, die die Zeitabschnitte kennzeichnen, sind es wert, im Kopf zu bleiben. Frühes Breitband bot 1 bis 8 Megabit je Sekunde, Kabel und Glasfaser hoben das auf 50 und 100, und Gigabitanschlüsse sind in Städten heute üblich. Hochauflösendes Bewegtbild braucht etwa 5 Megabit je Sekunde, ultrahoch auflösendes etwa 25 und ein Bildgespräch zu zweit 8; der wirkliche Bedarf eines Haushalts liegt somit meist weit unter dem Gebuchten.
Im Speicher beschreibt das Megabit die Größe der Bausteine. Ein Speicherbaustein mit 512 Megabit fasst 64 Megaoktett, und mehrere solcher Bausteine ergeben ein Modul. Der Hersteller zählt in Bit, weil das Silizium eben dies enthält; der Käufer zählt in Oktetten, weil das Betriebssystem eben dies meldet.
Ein Megabit entspricht 1 000 000 Bit, 1000 Kilobit, 125 Kilooktett oder etwa 0,9537 Mebibit.
Das Tebibit ist eine Einheit digitaler Information von 1 099 511 627 776 Bit, also 1024 Gibibit oder zwei hoch vierzig. Sein Zeichen ist Tibit. Es ist das binäre Gegenstück zum Terabit, und beide unterscheiden sich heute um 10 Prozent — jener Punkt, an dem die Unterscheidung aufhört, kleinlich zu sein, und geldlich wird.
Diese zehn Prozent sind der Daseinsgrund der IEC-Vorsätze. Beim Kibibit betrug der Abstand 2,4 Prozent und ließ sich mit einer Handbewegung abtun; hier ist er ein Zehntel der Menge. In einem Vertrag über Speichergerät, in einer Dienstvereinbarung mit zugesicherter Kapazität oder in einer Vorgabe, die ein Lieferant erfüllen muss, ist ein Zehntel der Unterschied zwischen Erfüllung und Bruch.
Die eigentliche Heimat der Einheit ist der Flash-Speicher, wo Plättchen heute mit einem Tebibit und mehr gefertigt werden, indem man Zellschichten senkrecht stapelt. Ein heutiges Flash-Plättchen kann ein oder zwei Tebibit fassen, und ein Gehäuse mit acht davon fasst ein Teraoktett roher Kapazität, von der Ersatzblöcke und Verwaltungslast abgezogen werden, bevor etwas beim Benutzer ankommt.
Ein Tebibit sind 137 438 953 472 Oktette oder 128 Gibioktett. Praktisch gesprochen ist das der Speicher eines Fernsprechers der Mittelklasse oder ein paar Stunden unverdichteten hochauflösenden Bewegtbildes. Die Einheit beschreibt den Rohstoff von Speichergeräten und nicht etwas, das jemand unmittelbar handhabt.
Auch Dateisysteme zählen in dieser Größe binär. Ein Datenträger, den ein Werkzeug mit 16 Tebioktett und ein anderes mit 17,6 Teraoktett angibt, ist derselbe Datenträger, und der Unterschied liegt gänzlich in der Grundzahl der Rechnung. Wer Speicher verwaltet, lernt zu prüfen, welcher Übereinkunft ein Werkzeug folgt, ehe er zwei Zahlen aus verschiedenen Quellen vergleicht.
Die richtige Schreibweise ist Tibit, mit großem T und kleinem i. Sie erscheint in Datenblättern zu Flash-Speichern, in Dateisystemdokumentation und in Normen, und beinahe sonst nirgends. Dieses kleine i ist das einzige verlässliche Zeichen dafür, dass eine Zahl binär ist, und darum gebraucht sorgfältige Fachschreibung es auch dann, wenn der Unterschied klein scheint.
Ein Tebibit entspricht 1 099 511 627 776 Bit, 1024 Gibibit, 137 438 953 472 Oktett oder etwa 1,100 Terabit.