Umrechnung von Yobibit pro Sekunde in Gigabit pro Sekunde

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Formel zur Umrechnung von Yobibit pro Sekunde (Yibit/s) in Gigabit pro Sekunde (Gbit/s)

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Umrechnungstabelle Yobibit pro Sekunde in Gigabit pro Sekunde

Yobibit pro Sekunde (Yibit/s)Gigabit pro Sekunde (Gbit/s)
1 Yobibit pro Sekunde1.20892581961 × 1015 Gbit/s
2 Yobibit pro Sekunde2.41785163923 × 1015 Gbit/s
3 Yobibit pro Sekunde3.62677745884 × 1015 Gbit/s
4 Yobibit pro Sekunde4.83570327846 × 1015 Gbit/s
5 Yobibit pro Sekunde6.04462909807 × 1015 Gbit/s
10 Yobibit pro Sekunde1.20892581961 × 1016 Gbit/s
20 Yobibit pro Sekunde2.41785163923 × 1016 Gbit/s
25 Yobibit pro Sekunde3.02231454904 × 1016 Gbit/s
50 Yobibit pro Sekunde6.04462909807 × 1016 Gbit/s
100 Yobibit pro Sekunde1.20892581961 × 1017 Gbit/s

Referenzwerte für Datenübertragungsrate

ReferenzYobibit pro Sekunde (Yibit/s)Gigabit pro Sekunde (Gbit/s)
A dial-up modem4.63221 × 10-20 Yibit/s0.000056 Gbit/s
Typical home broadband8.27181 × 10-17 Yibit/s0.1 Gbit/s
Gigabit Ethernet8.27181 × 10-16 Yibit/s1 Gbit/s
Streaming a 4K film2.06795 × 10-17 Yibit/s0.025 Gbit/s

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LängeMasseTemperaturEnergieVolumenGeschwindigkeitZeitDatenDruckFrequenzDatenübertragungsrateVolumenstromWinkelFläche

Informationen über Yobibit pro Sekunde (Yibit/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.


Informationen über Gigabit pro Sekunde (Gbit/s)

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.