| Yobibit pro Sekunde (Yibit/s) | Kibibit pro Sekunde (Kibit/s) |
|---|---|
| 1 Yobibit pro Sekunde | 1.18059162072 × 1021 Kibit/s |
| 2 Yobibit pro Sekunde | 2.36118324143 × 1021 Kibit/s |
| 3 Yobibit pro Sekunde | 3.54177486215 × 1021 Kibit/s |
| 4 Yobibit pro Sekunde | 4.72236648287 × 1021 Kibit/s |
| 5 Yobibit pro Sekunde | 5.90295810359 × 1021 Kibit/s |
| 10 Yobibit pro Sekunde | 1.18059162072 × 1022 Kibit/s |
| 20 Yobibit pro Sekunde | 2.36118324143 × 1022 Kibit/s |
| 25 Yobibit pro Sekunde | 2.95147905179 × 1022 Kibit/s |
| 50 Yobibit pro Sekunde | 5.90295810359 × 1022 Kibit/s |
| 100 Yobibit pro Sekunde | 1.18059162072 × 1023 Kibit/s |
| Referenz | Yobibit pro Sekunde (Yibit/s) | Kibibit pro Sekunde (Kibit/s) |
|---|---|---|
| A dial-up modem | 4.63221 × 10-20 Yibit/s | 54.6875 Kibit/s |
| Typical home broadband | 8.27181 × 10-17 Yibit/s | 97656.2 Kibit/s |
| Gigabit Ethernet | 8.27181 × 10-16 Yibit/s | 976562 Kibit/s |
| Streaming a 4K film | 2.06795 × 10-17 Yibit/s | 24414.1 Kibit/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 Kibibit je Sekunde ist eine Einheit der Datenübertragungsrate von 1024 Bit je Sekunde. Sein Zeichen ist Kibit/s. Es ist das binäre Gegenstück zum Kilobit je Sekunde und das am wenigsten gebrauchte Glied einer ohnehin ungewöhnlichen Familie, denn Übertragungsraten sind einer der wenigen Orte im Rechnerwesen, an denen der dezimale Brauch stets eindeutig war.
Die Netztechnik zählte von Anfang an in echten Tausendern. Ein mit 56 Kilobit je Sekunde bewertetes Modem meinte sechsundfünfzigtausend, nicht siebenundfünfzigtausenddreihundertvierundvierzig. Der Grund ist, dass eine Übertragungsrate von einem Takt bestimmt wird und Takte in dezimalen Frequenzen angegeben werden: Eine Strecke mit zehn Millionen Symbolen je Sekunde trägt eine dezimale Zahl von Bit, keine Zweierpotenz.
Die binären Vorsätze bestehen für Mengen und nicht für Raten, denn Speichermengen sind in Zweierpotenzen geordnet, die Zeit aber nicht. Es gibt keinen natürlichen Grund, weshalb eine Rate eine Zweierpotenz sein sollte, und folglich keinen, weshalb eine Rateneinheit einen binären Vorsatz bräuchte. Wo einer erscheint, liegt es fast immer daran, dass ein Programm eine binäre Dateigröße durch eine Dauer geteilt hat.
Genau dort taucht das Kibibit je Sekunde auf. Ein Werkzeug, das eine Übertragung misst, indem es Kibioktett zählt und durch Sekunden teilt, erzeugt eine Rate in Kibioktett je Sekunde, und die Vervielfachung mit acht ergibt Kibibit je Sekunde. Die Einheit ist eine Folge der Rechnung und keine Beschreibung des Kanals.
Zur Einordnung: Ein Kibibit je Sekunde sind 128 Oktett je Sekunde, und der Abstand zum Kilobit je Sekunde beträgt 2,4 Prozent — geringer als der Messfehler beinahe jeder wirklichen Durchsatzprüfung. Auf dieser Stufe ist die Unterscheidung fachlich richtig und praktisch unsichtbar, was das ganze binäre Vorsatzsystem an seinem unteren Ende recht gut beschreibt.
Die Einheit ist richtig festgelegt, und ein Umrechner muss sie beherrschen, denn die IEC-Reihe gilt ausnahmslos für jede Einheit. Ob jemand sie schreibt, ist eine andere Frage als die, ob sie etwas Bestimmtes bedeutet — und das tut sie.
Ein Kibibit je Sekunde entspricht 1024 Bit je Sekunde, 128 Oktett je Sekunde oder 1,024 Kilobit je Sekunde.