| Teraoktett pro Sekunde (To/s) | Gigabit pro Sekunde (Gbit/s) |
|---|---|
| 1 Teraoktett pro Sekunde | 8000 Gbit/s |
| 2 Teraoktett pro Sekunde | 16000 Gbit/s |
| 3 Teraoktett pro Sekunde | 24000 Gbit/s |
| 4 Teraoktett pro Sekunde | 32000 Gbit/s |
| 5 Teraoktett pro Sekunde | 40000 Gbit/s |
| 10 Teraoktett pro Sekunde | 80000 Gbit/s |
| 20 Teraoktett pro Sekunde | 160000 Gbit/s |
| 25 Teraoktett pro Sekunde | 200000 Gbit/s |
| 50 Teraoktett pro Sekunde | 400000 Gbit/s |
| 100 Teraoktett pro Sekunde | 800000 Gbit/s |
| Referenz | Teraoktett pro Sekunde (To/s) | Gigabit pro Sekunde (Gbit/s) |
|---|---|---|
| A dial-up modem | 0.000000007 To/s | 0.000056 Gbit/s |
| Typical home broadband | 0.0000125 To/s | 0.1 Gbit/s |
| Gigabit Ethernet | 0.000125 To/s | 1 Gbit/s |
| Streaming a 4K film | 0.000003125 To/s | 0.025 Gbit/s |
Das Teraoktett je Sekunde ist eine Einheit der Datenübertragungsrate von tausend Gigaoktett je Sekunde, also acht Terabit je Sekunde. Sein Zeichen ist To/s. Es beschreibt die Speicherbandbreite in den schnellsten Prozessoren und den Gesamtdurchsatz großer Rechenanlagen, nicht eine Strecke zwischen getrennten Maschinen.
Grafik- und Beschleunigerbausteine sind das klarste Beispiel. Ein heutiger Beschleuniger nutzt gestapelten Speicher, der neben dem Prozessor im selben Gehäuse sitzt, und die Bandbreite dazwischen erreicht mehrere Teraoktett je Sekunde. Diese Zahl erlaubt es, Tausende Rechenwerke zugleich beschäftigt zu halten, und sie ist heute die Eigenschaft, die am häufigsten bestimmt, wie schnell eine Arbeit des maschinellen Lernens läuft.
Es lohnt zu sagen, weshalb die Bandbreite und nicht das Rechnen zur Bremse geworden ist. Prozessoren sind im Rechnen weit schneller gewachsen als der Speicher im Liefern von Daten, sodass ein heutiger Baustein zehn und mehr Rechenschritte für jedes gelesene Oktett ausführen kann. Jede Rechnung, die den Speicher häufiger berührt, ist vom Speicher begrenzt — und die meisten wirklichen Rechnungen tun das.
Die Verbindungsnetze von Höchstleistungsrechnern erreichen diesen Bereich in der Summe. Das Netz, das Tausende Knoten verbindet, trägt über die ganze Maschine hinweg Teraoktett je Sekunde, auch wenn keine einzelne Strecke das tut. Die Entwurfsaufgabe ist, die Anordnung so zu wählen, dass jeder Knoten jeden anderen schnell erreicht, und darum werden diese Netze als mehrdimensionale Gitter und Bäume gebaut und nicht als einfache Sterne.
Um die Zahl greifbar zu machen: Ein Teraoktett je Sekunde füllte eine große Endkundenfestplatte in zwanzig Sekunden und übertrüge den gesamten Text aller Bücher einer Nationalbibliothek in weniger als einer Minute. Nichts im gewöhnlichen Gebrauch kommt dem nahe, und kein äußeres Kabel welcher Art auch immer trägt es.
Die Einheit erscheint auch in der Beschreibung von Speicherverbünden. Ein großes paralleles Dateisystem, über Tausende Laufwerke verteilt, kann einem Höchstleistungsrechner in der Summe einige Teraoktett je Sekunde liefern, und diese Zahl steht an der Spitze der Angaben, weil sie bestimmt, wie rasch eine Simulation geschrieben und wieder gelesen werden kann.
Ein Teraoktett je Sekunde entspricht 1000 Gigaoktett je Sekunde, 8 Terabit je Sekunde oder etwa 0,9095 Tebioktett je Sekunde.
Das Gigabit je Sekunde ist eine Einheit der Datenübertragungsrate von einer Milliarde Bit je Sekunde. Sein Zeichen ist Gbit/s, oft Gbps geschrieben. Es benennt die Norm kabelgebundener Ortsnetze und zunehmend auch häuslicher Glasfaseranschlüsse.
Das Gigabit-Ethernet wurde 1998 für Glasfaser und 1999 für gewöhnliche verdrillte Kupferleitungen genormt, und die Kupferfassung machte es allgemein. Sie läuft hundert Meter über dieselbe Verkabelung, die zuvor die Hundert-Megabit-Norm trug, sodass Gebäude durch Austausch der Geräte statt der Leitungen erneuert werden konnten. Diese eine Eigenschaft machte das Gigabit für eine Generation zum Standardanschluss.
In Oktetten sind ein Gigabit je Sekunde 125 Megaoktett je Sekunde. Das ist ungefähr die Geschwindigkeit einer guten mechanischen Festplatte und deutlich unter der eines heutigen Halbleiterlaufwerks; darum ist das Gigabitnetz nicht mehr der Engpass, der es einst war: Das Netz kann in vielen üblichen Aufbauten den Speicher an einem der beiden Enden überholen.
Häusliche Glasfaseranschlüsse werben regelmäßig mit einem Gigabit, und die Zahl ist eher eine Verkaufsschwelle als eine technische. Praktisch kein Haushalt kann sie ausschöpfen — ein Gigabit reicht für etwa zweihundert gleichzeitige hochauflösende Bildströme —, und der Nutzen im Alltag ist nicht der Durchsatz, sondern das Ausbleiben von Stau, was die Laufzeit niedrig und gleichmäßig hält.
Oberhalb des Gigabit setzt sich die Leiter in denselben Schritten fort. Zehn-Gigabit-Ethernet ist zwischen Servern und Vermittlern in Rechenzentren üblich; Strecken mit fünfundzwanzig, vierzig, hundert und vierhundert Gigabit verbinden Schränke, Gebäude und Städte. Jede ist ein Vielfaches derselben Einheit, und jede wird weiterhin in Bit je Sekunde gezählt, weil Glas und Kupfer eben dies tragen.
Der Funk folgte. Die späteren Normen für drahtlose Ortsnetze nennen Spitzenraten über einem Gigabit je Sekunde, wobei diese Zahlen ein einzelnes Gerät, ideale Bedingungen und die volle Kanalbreite voraussetzen. Der wirkliche Funkdurchsatz in einer gewöhnlichen Wohnung beträgt meist ein Drittel bis die Hälfte der beworbenen Spitze, und der Abstand wächst mit jedem weiteren Gerät.
Ein Gigabit je Sekunde entspricht 1 000 000 000 Bit je Sekunde, 125 Megaoktett je Sekunde oder etwa 0,9313 Gibibit je Sekunde.