| Megaoktett pro Sekunde (Mo/s) | Zebibit pro Sekunde (Zibit/s) |
|---|---|
| 1 Megaoktett pro Sekunde | 6.77626357803 × 10-15 Zibit/s |
| 2 Megaoktett pro Sekunde | 1.35525271561 × 10-14 Zibit/s |
| 3 Megaoktett pro Sekunde | 2.03287907341 × 10-14 Zibit/s |
| 4 Megaoktett pro Sekunde | 2.71050543121 × 10-14 Zibit/s |
| 5 Megaoktett pro Sekunde | 3.38813178902 × 10-14 Zibit/s |
| 10 Megaoktett pro Sekunde | 6.77626357803 × 10-14 Zibit/s |
| 20 Megaoktett pro Sekunde | 1.35525271561 × 10-13 Zibit/s |
| 25 Megaoktett pro Sekunde | 1.69406589451 × 10-13 Zibit/s |
| 50 Megaoktett pro Sekunde | 3.38813178902 × 10-13 Zibit/s |
| 100 Megaoktett pro Sekunde | 6.77626357803 × 10-13 Zibit/s |
| Referenz | Megaoktett pro Sekunde (Mo/s) | Zebibit pro Sekunde (Zibit/s) |
|---|---|---|
| A dial-up modem | 0.007 Mo/s | 4.74338 × 10-17 Zibit/s |
| Typical home broadband | 12.5 Mo/s | 8.47033 × 10-14 Zibit/s |
| Gigabit Ethernet | 125 Mo/s | 8.47033 × 10-13 Zibit/s |
| Streaming a 4K film | 3.125 Mo/s | 2.11758 × 10-14 Zibit/s |
Das Megaoktett je Sekunde ist eine Einheit der Datenübertragungsrate von einer Million Oktetten je Sekunde, also acht Megabit je Sekunde. Sein Zeichen ist Mo/s. In dieser Einheit werden Speichergeräte und ihre Schnittstellen bewertet, und sie zeigt eine Dateiverwaltung an, während ein Kopiervorgang läuft.
Die Speichergeschwindigkeiten fallen natürlicherweise in diesen Bereich. Eine mechanische Festplatte hält beim fortlaufenden Lesen 100 bis 250 Megaoktett je Sekunde. Ein Halbleiterlaufwerk an der älteren Schnittstelle erreicht etwa 550, was die Grenze der Schnittstelle ist und nicht des Laufwerks. Ein heutiges Laufwerk an der schnelleren Schnittstelle erreicht mehrere tausend, und dort weicht die Einheit den Gigaoktett je Sekunde.
Die Schnittstellenraten erzählen dasselbe von der anderen Seite. Die aufeinanderfolgenden Fassungen des universellen seriellen Busses boten bei ihren Nennraten etwa 1,5, 60, 625 und 2500 Megaoktett je Sekunde, und die Normen für Speicherkarten gingen einen ähnlichen Weg. Ein Gerät wird stets vom langsameren der beiden begrenzt, und sie aufeinander abzustimmen ist die praktische Kunst, eine schnelle Anlage zu bauen.
Für alltägliche Größen überträgt ein Megaoktett je Sekunde eine Aufnahme in ein paar Sekunden und einen Film von zwei Gigaoktett in etwa einer halben Stunde. Bei 500 Megaoktett je Sekunde braucht derselbe Film vier Sekunden. Dieser Gegensatz erklärt, warum sich die gefühlte Geschwindigkeit eines Rechners so vollständig wandelte, als der Halbleiterspeicher die mechanischen Platten ablöste, obwohl die Prozessoren im selben Zeitraum weit weniger zulegten.
Solche fortlaufenden Raten sind der beste Fall. Viele kleine Dateien statt einer großen zu lesen kostet weit mehr, denn jede Datei verlangt, ihre Daten aufzufinden und ihren Eintrag zu lesen. Ein Laufwerk, das fortlaufend 500 Megaoktett je Sekunde hält, schafft beim Kopieren eines Verzeichnisses mit Tausenden kleiner Dateien vielleicht nur einige zehn, und gerade dort ist der Unterschied zwischen den Laufwerksarten am deutlichsten.
Die Einheit beschreibt auch den Durchsatz einer ausgelasteten Netzverbindung: Eine Gigabitstrecke liefert bestenfalls 125 Megaoktett je Sekunde, sodass ein schnelles Ortsnetz und ein schnelles Laufwerk heute vergleichbar sind und keines von beiden offenkundig die Bremse einer Übertragung ist.
Ein Megaoktett je Sekunde entspricht 1 000 000 Oktett je Sekunde, 8 Megabit je Sekunde oder etwa 0,9537 Mebioktett je Sekunde.
Das Zebibit je Sekunde ist eine Einheit der Datenübertragungsrate von zwei hoch siebzig Bit je Sekunde, also 1024 Exbibit je Sekunde. Sein Zeichen ist Zibit/s. Es ist das binäre Gegenstück zum Zettabit je Sekunde, und beide unterscheiden sich um 18,1 Prozent — nahe einem Fünftel.
Nichts läuft mit dieser Rate, und nichts wird dafür entworfen. Ein Zebibit je Sekunde ist etwa das Tausendfache des augenblicklichen Gesamtverkehrs des Internets und bewegte den gesamten Weltbestand gespeicherter Daten in wenigen Minuten. Die Einheit besteht, weil die IEC-Reihe, wie die metrische Reihe, der sie zur Seite steht, vollständig festgelegt wurde und nicht nur so weit, wie man damals brauchte.
Diese Vollständigkeit ist ein gewollter Entwurfsgrundsatz und kein Versäumnis. Ein Messwesen, dessen Namen an einem beliebigen Punkt ausgehen, zwingt jeden künftigen Benutzer, eine Erweiterung zu behelfen, und behelfsmäßige Erweiterungen widersprechen einander. Die ganze Leiter im Voraus festzulegen kostet nichts und nimmt die Möglichkeit fort.
Der Abstand von achtzehn Prozent auf dieser Stufe zeigt am klarsten, weshalb die binäre Reihe überhaupt nötig war. Beim Kibibit unterschieden sich die beiden Gebräuche um 2,4 Prozent, was niemand bemerkte; der Abstand vervielfacht sich auf jeder Stufe mit 1,024, und hier ist er groß genug, dass kein Leser die beiden Beschriftungen selbst in beiläufiger Schrift für austauschbar halten könnte.
In Oktetten sind ein Zebibit je Sekunde 147 573 952 589 676 412 928, also 128 Exbioktett je Sekunde. Dieselbe Rate in jeder Einheit der Skala auszudrücken ist eine Übung und keine Anwendung, doch eine, die ein Umrechner richtig ausführen muss, denn die Rechnung wird nicht ungefähr, wenn die Größe unerreichbar wird.
Die praktische Lehre ist jene, die die ganze binäre Reihe erteilt: Das kleine i ist nicht freigestellt. Es ist das einzige Zeichen in einer geschriebenen Zahl, das eine Zweierpotenz von einer Zehnerpotenz unterscheidet, und an dieser Stelle der Skala liegen die beiden beinahe ein Fünftel auseinander.
Ein Zebibit je Sekunde entspricht 1024 Exbibit je Sekunde, 147 573 952 589 676 412 928 Oktett je Sekunde oder etwa 1,181 Zettabit je Sekunde.