| Tebibit pro Sekunde (Tibit/s) | Megabit pro Sekunde (Mbit/s) |
|---|---|
| 1 Tebibit pro Sekunde | 1099511.62778 Mbit/s |
| 2 Tebibit pro Sekunde | 2199023.25555 Mbit/s |
| 3 Tebibit pro Sekunde | 3298534.88333 Mbit/s |
| 4 Tebibit pro Sekunde | 4398046.5111 Mbit/s |
| 5 Tebibit pro Sekunde | 5497558.13888 Mbit/s |
| 10 Tebibit pro Sekunde | 10995116.2778 Mbit/s |
| 20 Tebibit pro Sekunde | 21990232.5555 Mbit/s |
| 25 Tebibit pro Sekunde | 27487790.6944 Mbit/s |
| 50 Tebibit pro Sekunde | 54975581.3888 Mbit/s |
| 100 Tebibit pro Sekunde | 109951162.778 Mbit/s |
| Referenz | Tebibit pro Sekunde (Tibit/s) | Megabit pro Sekunde (Mbit/s) |
|---|---|---|
| A dial-up modem | 0.0000000509317 Tibit/s | 0.056 Mbit/s |
| Typical home broadband | 0.0000909495 Tibit/s | 100 Mbit/s |
| Gigabit Ethernet | 0.000909495 Tibit/s | 1000 Mbit/s |
| Streaming a 4K film | 0.0000227374 Tibit/s | 25 Mbit/s |
Das Tebibit je Sekunde ist eine Einheit der Datenübertragungsrate von 1 099 511 627 776 Bit je Sekunde, also 1024 Gibibit je Sekunde. Sein Zeichen ist Tibit/s. Es ist das binäre Gegenstück zum Terabit je Sekunde, und beide unterscheiden sich um 10 Prozent.
Zehn Prozent sind der Punkt, an dem die Unterscheidung eine Geldfrage wird und keine der Kleinlichkeit. Ein Anbieter, der eine Anlage mit hundert Terabit je Sekunde beziffert, und ein Kunde, der hundert Tebibit je Sekunde misst, beschreiben nicht dieselbe Leistung, und der Unterschied beträgt zehn Terabit — mehr als die gesamte äußere Anbindung der meisten Organisationen.
Diese Rate gehört ins Innere sehr großer Maschinen. Die aufsummierte Speicherbandbreite eines Schranks voller Beschleuniger oder die innere Vermittlungskapazität eines großen Netzbausteins erreicht diesen Bereich, und beide sind aus Zweierpotenzstrukturen gebaut: Speicherkanäle fester binärer Breite, Vermittlungsanschlüsse in Zweierpotenzen, binär bemessene Puffer. Ihre Summen mit binären Vorsätzen auszudrücken bewahrt die Rechnung, die sie hervorbrachte.
In Oktetten sind ein Tebibit je Sekunde 137 438 953 472, also 128 Gibioktett je Sekunde. Das ist mehr, als irgendein einzelnes Speichergerät liefern kann, und mehr, als irgendein äußeres Kabel trägt. Es ist eine Zahl, die etwas beschreibt, das in einem Schrank geschieht, zwischen Bausteinen, die kurze Leiterbahnen auf einer Platine verbinden, wo der körperliche Abstand in Zentimetern gemessen wird.
Auch die optische Forschung streift diesen Bereich. Eine Laborvorführung mit einem Petabit je Sekunde in einer Faser liegt tausendfach höher, doch die einzelnen Wellenlängenkanäle und die sie treibende Elektronik arbeiten mit Summen in Tebibitgröße, und Aufsätze, die davon berichten, nennen oft die binäre Zahl, weil die zugrunde liegenden Rahmengrößen binär sind.
Die Gewohnheit, das kleine i zu schreiben, lohnt sich auch dort, wo der Leser kaum nachprüfen wird. Eine eindeutig geschriebene Zahl kann jeder, der sie später liest, richtig umrechnen; eine mehrdeutig geschriebene lässt sich nicht heilen, und bei zehn Prozent ist die Mehrdeutigkeit nicht mehr harmlos.
Ein Tebibit je Sekunde entspricht 1024 Gibibit je Sekunde, 137 438 953 472 Oktett je Sekunde oder etwa 1,100 Terabit 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.