| Petabit pro Sekunde (Pbit/s) | Megabit pro Sekunde (Mbit/s) |
|---|---|
| 1 Petabit pro Sekunde | 1000000000 Mbit/s |
| 2 Petabit pro Sekunde | 2000000000 Mbit/s |
| 3 Petabit pro Sekunde | 3000000000 Mbit/s |
| 4 Petabit pro Sekunde | 4000000000 Mbit/s |
| 5 Petabit pro Sekunde | 5000000000 Mbit/s |
| 10 Petabit pro Sekunde | 10000000000 Mbit/s |
| 20 Petabit pro Sekunde | 20000000000 Mbit/s |
| 25 Petabit pro Sekunde | 25000000000 Mbit/s |
| 50 Petabit pro Sekunde | 50000000000 Mbit/s |
| 100 Petabit pro Sekunde | 100000000000 Mbit/s |
| Referenz | Petabit pro Sekunde (Pbit/s) | Megabit pro Sekunde (Mbit/s) |
|---|---|---|
| A dial-up modem | 5.6 × 10-11 Pbit/s | 0.056 Mbit/s |
| Typical home broadband | 0.0000001 Pbit/s | 100 Mbit/s |
| Gigabit Ethernet | 0.000001 Pbit/s | 1000 Mbit/s |
| Streaming a 4K film | 0.000000025 Pbit/s | 25 Mbit/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 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.