| Petabit pro Sekunde (Pbit/s) | Kibibit pro Sekunde (Kibit/s) |
|---|---|
| 1 Petabit pro Sekunde | 976562500000 Kibit/s |
| 2 Petabit pro Sekunde | 1953125000000 Kibit/s |
| 3 Petabit pro Sekunde | 2929687500000 Kibit/s |
| 4 Petabit pro Sekunde | 3906250000000 Kibit/s |
| 5 Petabit pro Sekunde | 4882812500000 Kibit/s |
| 10 Petabit pro Sekunde | 9765625000000 Kibit/s |
| 20 Petabit pro Sekunde | 19531250000000 Kibit/s |
| 25 Petabit pro Sekunde | 24414062500000 Kibit/s |
| 50 Petabit pro Sekunde | 48828125000000 Kibit/s |
| 100 Petabit pro Sekunde | 97656250000000 Kibit/s |
| Referenz | Petabit pro Sekunde (Pbit/s) | Kibibit pro Sekunde (Kibit/s) |
|---|---|---|
| A dial-up modem | 5.6 × 10-11 Pbit/s | 54.6875 Kibit/s |
| Typical home broadband | 0.0000001 Pbit/s | 97656.2 Kibit/s |
| Gigabit Ethernet | 0.000001 Pbit/s | 976562 Kibit/s |
| Streaming a 4K film | 0.000000025 Pbit/s | 24414.1 Kibit/s |
Das Petabit je Sekunde ist eine Einheit der Datenübertragungsrate von tausend Terabit je Sekunde. Sein Zeichen ist Pbit/s. Es bezeichnet die Grenze der Forschung zur optischen Übertragung: jene Rate, mit der Labore Daten durch einen einzigen Glasfaden getragen haben und der noch keine verlegte Anlage nahekommt.
Die Rekorde entstanden aus dem Zusammenwirken dreier Techniken. Die mehrkernige Faser legt mehrere getrennte lichtführende Wege in einen Mantel, sodass ein einzelner Faden sich wie ein Bündel verhält. Das Wellenlängenmultiplex schickt Hunderte verschiedener Farben durch jeden dieser Kerne. Die fortgeschrittene Modulation verschlüsselt viele Bit in jeden Impuls. Das Produkt der drei erreicht ein Petabit je Sekunde.
Solche Vorführungen laufen über Dutzende Kilometer Faser unter beherrschten Bedingungen, nicht über die Tausende, die ein arbeitendes Seekabel überbrücken muss. Die Entfernung ist das Schwere: Signale schwächen sich ab, die Streuung verschmiert die Impulse ineinander, und nichtlineare Wirkungen im Glas wachsen mit der Leistung. Jeder zusätzliche Kilometer macht dieselbe Rate schwerer zu halten, und darum liegen verlegte Kabel zwei Größenordnungen unter dem Laborrekord.
In Oktetten sind ein Petabit je Sekunde 125 Teraoktett je Sekunde, ungefähr der Speicher von hundertfünfundzwanzig großen Festplatten, jede Sekunde bewegt. Nichts an einem der beiden Enden einer solchen Strecke könnte Daten in diesem Tempo erzeugen oder aufnehmen; die Zahl beschreibt die Kapazität des Trägers und nicht deren Nutzung.
Auf Netzebene dient die Einheit für Summen. Die gesamte Verbindungskapazität eines sehr großen Rechenzentrums, die gemeinsame Kapazität aller auf einem Erdteil anlandenden Kabel und der Spitzenverkehr der größten Inhaltsnetze stehen in Petabit je Sekunde. Das sind Summen über Tausende von Strecken und nicht die Bewertung einer einzelnen.
Die Entwicklungslinie ist bemerkenswert. Die Kapazität über die Ozeane wuchs seit Jahrzehnten etwa um das Zehnfache alle sieben oder acht Jahre, getrieben fast gänzlich von besserer Elektronik und besseren Codes und nicht von mehr Glas. Hält das an, so wird das Petabit je Sekunde binnen einer Generation ein arbeitendes Kabel beschreiben.
Ein Petabit je Sekunde entspricht 1000 Terabit je Sekunde, 125 Teraoktett je Sekunde oder etwa 0,8882 Pebibit je Sekunde.
Das Kibibit je Sekunde ist eine Einheit der Datenübertragungsrate von 1024 Bit je Sekunde. Sein Zeichen ist Kibit/s. Es ist das binäre Gegenstück zum Kilobit je Sekunde und das am wenigsten gebrauchte Glied einer ohnehin ungewöhnlichen Familie, denn Übertragungsraten sind einer der wenigen Orte im Rechnerwesen, an denen der dezimale Brauch stets eindeutig war.
Die Netztechnik zählte von Anfang an in echten Tausendern. Ein mit 56 Kilobit je Sekunde bewertetes Modem meinte sechsundfünfzigtausend, nicht siebenundfünfzigtausenddreihundertvierundvierzig. Der Grund ist, dass eine Übertragungsrate von einem Takt bestimmt wird und Takte in dezimalen Frequenzen angegeben werden: Eine Strecke mit zehn Millionen Symbolen je Sekunde trägt eine dezimale Zahl von Bit, keine Zweierpotenz.
Die binären Vorsätze bestehen für Mengen und nicht für Raten, denn Speichermengen sind in Zweierpotenzen geordnet, die Zeit aber nicht. Es gibt keinen natürlichen Grund, weshalb eine Rate eine Zweierpotenz sein sollte, und folglich keinen, weshalb eine Rateneinheit einen binären Vorsatz bräuchte. Wo einer erscheint, liegt es fast immer daran, dass ein Programm eine binäre Dateigröße durch eine Dauer geteilt hat.
Genau dort taucht das Kibibit je Sekunde auf. Ein Werkzeug, das eine Übertragung misst, indem es Kibioktett zählt und durch Sekunden teilt, erzeugt eine Rate in Kibioktett je Sekunde, und die Vervielfachung mit acht ergibt Kibibit je Sekunde. Die Einheit ist eine Folge der Rechnung und keine Beschreibung des Kanals.
Zur Einordnung: Ein Kibibit je Sekunde sind 128 Oktett je Sekunde, und der Abstand zum Kilobit je Sekunde beträgt 2,4 Prozent — geringer als der Messfehler beinahe jeder wirklichen Durchsatzprüfung. Auf dieser Stufe ist die Unterscheidung fachlich richtig und praktisch unsichtbar, was das ganze binäre Vorsatzsystem an seinem unteren Ende recht gut beschreibt.
Die Einheit ist richtig festgelegt, und ein Umrechner muss sie beherrschen, denn die IEC-Reihe gilt ausnahmslos für jede Einheit. Ob jemand sie schreibt, ist eine andere Frage als die, ob sie etwas Bestimmtes bedeutet — und das tut sie.
Ein Kibibit je Sekunde entspricht 1024 Bit je Sekunde, 128 Oktett je Sekunde oder 1,024 Kilobit je Sekunde.