| Tebibit (Tibit) | Gigabit (Gbit) |
|---|---|
| 1 Tebibit | 1099.51162778 Gbit |
| 2 Tebibit | 2199.02325555 Gbit |
| 3 Tebibit | 3298.53488333 Gbit |
| 4 Tebibit | 4398.0465111 Gbit |
| 5 Tebibit | 5497.55813888 Gbit |
| 10 Tebibit | 10995.1162778 Gbit |
| 20 Tebibit | 21990.2325555 Gbit |
| 25 Tebibit | 27487.7906944 Gbit |
| 50 Tebibit | 54975.5813888 Gbit |
| 100 Tebibit | 109951.162778 Gbit |
| Referenz | Tebibit (Tibit) | Gigabit (Gbit) |
|---|---|---|
| A plain text message (160 characters) | 0.00000000116415 Tibit | 0.00000128 Gbit |
| A three-minute MP3 | 0.0000218279 Tibit | 0.024 Gbit |
| A smartphone photo | 0.0000291038 Tibit | 0.032 Gbit |
| A high-definition film | 0.0291038 Tibit | 32 Gbit |
| A dual-layer Blu-ray disc | 0.363798 Tibit | 400 Gbit |
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.
Das Gigabit ist eine Einheit digitaler Information von einer Milliarde Bit. Sein Zeichen ist Gbit. Es ist die Einheit, die die heutige Norm kabelgebundener Netze benennt, und das Wort Gigabit ist zum Kürzel für eine bestimmte Leistungsstufe geworden statt bloß für eine Menge.
Das 1998 und 1999 genormte Gigabit-Ethernet trägt ein Gigabit je Sekunde über gewöhnliche verdrillte Kupferleitungen bis hundert Meter. Es löste die vorangehende Hundert-Megabit-Norm ab und ist noch immer der Anschluss, der in den meisten Rechnern, Vermittlern und Weichen steckt. Diese eine Festlegung bestimmte den Sinn des Wortes Gigabit für eine ganze Ingenieursgeneration.
In Oktetten sind ein Gigabit 125 Megaoktett. Eine Strecke mit einem Gigabit je Sekunde bewegt daher unter besten Bedingungen etwa 125 Megaoktett in der Sekunde, sodass ein Film von zwei Gigaoktett in rund sechzehn Sekunden übertragen wird. Wirkliche Übertragungen sind langsamer, denn Protokolllast, Plattengeschwindigkeit und das andere Ende der Verbindung setzen je eigene Grenzen, und selten hält der Speicher bei diesen Raten mit dem Netz Schritt.
Häusliche Glasfaseranschlüsse werben mittlerweile regelmäßig mit Gigabit, und in vielen Ländern ist die Zahl eher eine Verkaufsschwelle als eine technische. Sehr wenige Haushalte können sie ausnutzen: Ein Gigabitanschluss reicht, um etwa zweihundert hochauflösende Bildströme zugleich zu übertragen. Sein wirklicher Nutzen ist nicht die Spitzengeschwindigkeit, sondern der Spielraum, denn eine Strecke, die nie nahe an ihre Grenze kommt, hält gleichbleibend kurze Laufzeiten.
Speicherbausteine werden aus demselben Grund in Gigabit angegeben wie kleinere in Megabit: Die Zahl spiegelt die Menge der Speicherzellen auf dem Plättchen. Ein Baustein mit 8 Gigabit fasst ein Gigaoktett, und acht solcher Bausteine ergeben ein Modul von 8 Gigaoktett. Der Flash-Speicher folgt demselben Brauch, sodass ein Flash-Plättchen mit 512 Gigabit 64 Gigaoktett fasst.
Oberhalb des Gigabit setzt sich die Leiter in Tausendern fort. Zehn-Gigabit-Ethernet ist in Rechenzentren üblich, Strecken mit vierzig und hundert Gigabit verbinden Gebäude und Städte, und das Rückgrat des Internets läuft mit Vielfachen davon. Jede Stufe wahrt dasselbe Verhältnis zum Oktett, und jede Stufe steht in Bit je Sekunde, weil Glas und Kupfer eben dies tragen.
Ein Gigabit entspricht 1 000 000 000 Bit, 1000 Megabit, 125 Megaoktett oder etwa 0,9313 Gibibit.