| Yobibit pro Sekunde (Yibit/s) | Terabit pro Sekunde (Tbit/s) |
|---|---|
| 1 Yobibit pro Sekunde | 1208925819615 Tbit/s |
| 2 Yobibit pro Sekunde | 2417851639229 Tbit/s |
| 3 Yobibit pro Sekunde | 3626777458844 Tbit/s |
| 4 Yobibit pro Sekunde | 4835703278459 Tbit/s |
| 5 Yobibit pro Sekunde | 6044629098073 Tbit/s |
| 10 Yobibit pro Sekunde | 12089258196146 Tbit/s |
| 20 Yobibit pro Sekunde | 24178516392293 Tbit/s |
| 25 Yobibit pro Sekunde | 30223145490366 Tbit/s |
| 50 Yobibit pro Sekunde | 60446290980731 Tbit/s |
| 100 Yobibit pro Sekunde | 120892581961463 Tbit/s |
| Referenz | Yobibit pro Sekunde (Yibit/s) | Terabit pro Sekunde (Tbit/s) |
|---|---|---|
| A dial-up modem | 4.63221 × 10-20 Yibit/s | 0.000000056 Tbit/s |
| Typical home broadband | 8.27181 × 10-17 Yibit/s | 0.0001 Tbit/s |
| Gigabit Ethernet | 8.27181 × 10-16 Yibit/s | 0.001 Tbit/s |
| Streaming a 4K film | 2.06795 × 10-17 Yibit/s | 0.000025 Tbit/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 Terabit je Sekunde ist eine Einheit der Datenübertragungsrate von tausend Gigabit je Sekunde. Sein Zeichen ist Tbit/s. Es ist die Einheit des Rückgrats des Internets: der Seekabel, der Austauschknoten und der optischen Fernstrecken, die den Verkehr zwischen den Erdteilen tragen.
Ein einziges heutiges Ozeankabel trägt mehrere hundert Terabit je Sekunde. Es erreicht das nicht mit einem einzigen riesigen Kanal, sondern mit Wellenlängenmultiplex, das Dutzende getrennter Lichtfarben zugleich durch jede Faser schickt, und mit mehreren Faserpaaren im selben Kabel. Jede Wellenlänge trägt einige hundert Gigabit, und die Summen addieren sich.
Der geschichtliche Vergleich lohnt klare Worte. Das erste Telefonseekabel über den Atlantik, 1956 gelegt, trug sechsunddreißig gleichzeitige Sprechverbindungen. Ein in den 2020er Jahren gelegtes Kabel trägt Hunderte Terabit je Sekunde, genug für Hunderte Millionen gleichzeitiger Gespräche. Das ist ein Faktor von rund zehn Millionen in siebzig Jahren, und er wurde fast gänzlich dadurch erreicht, dass man änderte, was durch das Glas geschickt wird, und nicht dadurch, dass man mehr Kabel legte.
Austauschknoten, an denen Netze zusammentreffen und einander Verkehr übergeben, veröffentlichen ihren Durchsatz in Terabit je Sekunde. Die größten in Europa und Asien erreichen Spitzen von Dutzenden Terabit, und diese öffentlichen Kurven gehören zu den verlässlichsten Messungen dessen, wie stark das Internet in einem gegebenen Augenblick genutzt wird, denn sie zählen wirklichen Verkehr und nicht Kapazität.
In Oktetten sind ein Terabit je Sekunde 125 Gigaoktett je Sekunde — der Inhalt der Platte eines großen tragbaren Rechners, jede Sekunde bewegt, ununterbrochen. Keine einzelne Speicheranlage kann eine solche Strecke speisen; der Verkehr auf diesen Wegen ist die Summe von Millionen getrennter Verbindungen, jede davon im Vergleich winzig.
Laborrekorde reichen weit höher, bis in Petabit je Sekunde, mit mehrkernigen Fasern und Hunderten gleichzeitiger Wellenlängen, wenn auch über kurze Strecken unter beherrschten Bedingungen. Der Abstand zwischen dem im Labor Gezeigten und dem unter einem Ozean Verlegten betrug geschichtlich etwa ein Jahrzehnt.
Ein Terabit je Sekunde entspricht 1000 Gigabit je Sekunde, 125 Gigaoktett je Sekunde oder etwa 0,9095 Tebibit je Sekunde.