| Yobibit pro Sekunde (Yibit/s) | Gibibit pro Sekunde (Gibit/s) |
|---|---|
| 1 Yobibit pro Sekunde | 1.12589990684 × 1015 Gibit/s |
| 2 Yobibit pro Sekunde | 2.25179981369 × 1015 Gibit/s |
| 3 Yobibit pro Sekunde | 3.37769972053 × 1015 Gibit/s |
| 4 Yobibit pro Sekunde | 4.50359962737 × 1015 Gibit/s |
| 5 Yobibit pro Sekunde | 5.62949953421 × 1015 Gibit/s |
| 10 Yobibit pro Sekunde | 1.12589990684 × 1016 Gibit/s |
| 20 Yobibit pro Sekunde | 2.25179981369 × 1016 Gibit/s |
| 25 Yobibit pro Sekunde | 2.81474976711 × 1016 Gibit/s |
| 50 Yobibit pro Sekunde | 5.62949953421 × 1016 Gibit/s |
| 100 Yobibit pro Sekunde | 1.12589990684 × 1017 Gibit/s |
| Referenz | Yobibit pro Sekunde (Yibit/s) | Gibibit pro Sekunde (Gibit/s) |
|---|---|---|
| A dial-up modem | 4.63221 × 10-20 Yibit/s | 0.0000521541 Gibit/s |
| Typical home broadband | 8.27181 × 10-17 Yibit/s | 0.0931323 Gibit/s |
| Gigabit Ethernet | 8.27181 × 10-16 Yibit/s | 0.931323 Gibit/s |
| Streaming a 4K film | 2.06795 × 10-17 Yibit/s | 0.0232831 Gibit/s |
Das Yobibit je Sekunde ist eine Einheit der Datenübertragungsrate von zwei hoch achtzig Bit je Sekunde, also 1024 Zebibit je Sekunde. Sein Zeichen ist Yibit/s. Es ist die größte binäre Übertragungsrate, der die Internationale Elektrotechnische Kommission einen Namen gegeben hat, und das binäre Gegenstück zum Yottabit je Sekunde.
Auf dieser letzten Stufe unterscheiden sich der binäre und der dezimale Gebrauch um 20,9 Prozent, und diese Zahl ist der Schluss des Arguments, das die IEC-Vorsätze beilegen sollten. Eine Benennungsgewohnheit, die beim Kibibit um 2,4 Prozent danebenlag, ist durch acht aufeinanderfolgende Vervielfachungen mit 1,024 zu einer Abweichung von mehr als einem Fünftel gewachsen. Kein Messwesen kann eine so große Mehrdeutigkeit tragen.
Die Einheit beschreibt nichts. Der weltweite Internetverkehr läuft bei etwa einem Exabit je Sekunde; ein Yobibit je Sekunde ist also über das Millionenfache der gesamten Verständigung der menschlichen Gattung. Keine Strecke, keine Summe und keine Vorhersage erreicht sie, und es wird auch nicht erwartet.
Die binäre Reihe endet hier, weil die dezimale Reihe bei Yotta endete, als die IEC-Norm 1998 verfasst wurde. Als 2022 Ronna und Quetta dem metrischen System hinzugefügt wurden, wurden keine entsprechenden binären Namen festgelegt, sodass eine Rate von zwei hoch neunzig Bit je Sekunde keine anerkannte Kurzform hat. Diese Lücke wird vermutlich geschlossen, sollte sie je gebraucht werden, was heute nicht der Fall ist.
Eine Sprosse einer Leiter festzulegen, die niemand erstiegen hat, hat gleichwohl seinen Sinn. Ein System, dem die Namen ausgehen, zwingt seine Benutzer zum Behelf, und behelfsmäßige Erweiterungen widersprechen einander; die ganze Reihe im Voraus auszuschreiben bewirkt, dass die Regel und nicht eine Ausnahmetafel alles ist, was zu lernen bleibt. Es ist dieselbe Überlegung, die dem metrischen System seinen vollständigen Vorsatzsatz gab.
Für jeden Leser von Fachstoff steckt die Lehre der ganzen binären Reihe in einem Zeichen. Kibit/s, Mibit/s, Gibit/s, Tibit/s, Pibit/s, Eibit/s, Zibit/s und Yibit/s sind binär; kbit/s, Mbit/s, Gbit/s, Tbit/s, Pbit/s, Ebit/s, Zbit/s und Ybit/s sind dezimal; und der Unterschied zwischen ihnen wächst beim Aufsteigen von einem Rundungsfehler auf ein Fünftel.
Ein Yobibit je Sekunde entspricht 1024 Zebibit je Sekunde, 151 115 727 451 828 646 838 272 Oktett je Sekunde oder etwa 1,209 Yottabit je Sekunde.
Das Gibibit je Sekunde ist eine Einheit der Datenübertragungsrate von 1 073 741 824 Bit je Sekunde. Sein Zeichen ist Gibit/s. Es ist das binäre Gegenstück zum Gigabit je Sekunde, und beide unterscheiden sich heute um 7,4 Prozent — genug, um in jeder technischen Festlegung zu zählen.
Die Einheit gehört ins Innere einer Maschine und nicht ins Netz. Speicherbusse, Prozessorverbindungen und die Strecken zwischen Bausteinen derselben Platine bewegen je Taktschritt eine Zahl von Bit, die eine Zweierpotenz ist; ihr Durchsatz steht darum naturgemäß mit einem binären Vorsatz. Ein vierundsechzig Bit breiter Bus mit gegebener Taktfrequenz liefert eine Rate, die ein binäres Vielfaches dieser Frequenz ist.
Die Netztechnik dagegen ist durchgängig dezimal. Gigabit-Ethernet trägt genau eine Milliarde Bit je Sekunde, nicht 1 073 741 824, und die Symbolrate auf der Leitung ist so gewählt, dass es so ist. Beides zu verwechseln überschätzt die Kapazität einer Strecke um sieben Prozent, was in einem Kapazitätsplan der Unterschied zwischen ausreichend und unzureichend ist.
In Oktetten sind ein Gibibit je Sekunde 134 217 728, also 128 Mebioktett je Sekunde. Das liegt nahe am Durchsatz einer schnellen mechanischen Festplatte und deutlich unter dem eines heutigen Halbleiterlaufwerks; es sitzt also dort, wo Speicher und innere Busse einander begegnen und das Abstimmen ihrer Raten zur Entwurfsfrage wird.
Prüfwerkzeuge sind der häufigste Ort, an dem die Einheit richtig geschrieben zu sehen ist. Ein Test der Speicherbandbreite, der Bereiche in Zweierpotenzen belegt und misst, wie lange ihr Durchlaufen dauert, meldet naturgemäß Gibibit oder Gibioktett je Sekunde, und ein gut geschriebenes Werkzeug sagt das ausdrücklich, statt auf die dezimale Einheit zu runden.
Der Grund, auf der Unterscheidung hier zu bestehen und nicht weiter unten, ist rechnerisch. Beim Kibibit betrug der Abstand 2,4 Prozent und ließ sich übergehen; hier ist er beinahe ein Dreizehntel, und er wächst auf jeder höheren Stufe um weitere 2,4 Prozent. Sich die Gewohnheit auf dieser Stufe anzueignen kostet nichts und verhindert später aufaddierte Fehler.
Ein Gibibit je Sekunde entspricht 1 073 741 824 Bit je Sekunde, 134 217 728 Oktett je Sekunde oder etwa 1,074 Gigabit je Sekunde.