| Zebioktett pro Sekunde (Zio/s) | Gigabit pro Sekunde (Gbit/s) |
|---|---|
| 1 Zebioktett pro Sekunde | 9444732965739 Gbit/s |
| 2 Zebioktett pro Sekunde | 18889465931479 Gbit/s |
| 3 Zebioktett pro Sekunde | 28334198897218 Gbit/s |
| 4 Zebioktett pro Sekunde | 37778931862957 Gbit/s |
| 5 Zebioktett pro Sekunde | 47223664828696 Gbit/s |
| 10 Zebioktett pro Sekunde | 94447329657393 Gbit/s |
| 20 Zebioktett pro Sekunde | 188894659314786 Gbit/s |
| 25 Zebioktett pro Sekunde | 236118324143482 Gbit/s |
| 50 Zebioktett pro Sekunde | 472236648286964 Gbit/s |
| 100 Zebioktett pro Sekunde | 944473296573929 Gbit/s |
| Referenz | Zebioktett pro Sekunde (Zio/s) | Gigabit pro Sekunde (Gbit/s) |
|---|---|---|
| A dial-up modem | 5.92923 × 10-18 Zio/s | 0.000056 Gbit/s |
| Typical home broadband | 1.05879 × 10-14 Zio/s | 0.1 Gbit/s |
| Gigabit Ethernet | 1.05879 × 10-13 Zio/s | 1 Gbit/s |
| Streaming a 4K film | 2.64698 × 10-15 Zio/s | 0.025 Gbit/s |
Das Zebioktett je Sekunde ist eine Einheit der Datenübertragungsrate von 1024 Exbioktett je Sekunde, also zwei hoch siebzig Oktett je Sekunde. Sein Zeichen ist Zio/s. Es ist das binäre Gegenstück zum Zettaoktett je Sekunde, und beide unterscheiden sich um 18,1 Prozent.
Eine Strecke mit dieser Rate übertrüge in einer einzigen Sekunde mehrfach alles, was die Menschheit je gespeichert hat. Das ist die schlichteste Art zu beschreiben, wie weit sie jenseits von allem liegt, was besteht, geplant oder ernsthaft vorgeschlagen wurde. Die Einheit ist ein Name für eine Größe und keine Beschreibung eines Dings.
Es lohnt, genau zu sagen, weshalb solche Namen dennoch festgelegt werden. Ein Messwesen ist ein Satz von Regeln, und der Wert einer Regel liegt darin, dass sie ausnahmslos gilt. Sobald ein System erklärt, dass bestimmte Verbindungen von Vorsatz und Einheit zulässig sind und andere nicht, muss jeder Benutzer eine Tafel statt einer Regel mitführen, und verschiedene Benutzer werden verschiedene Tafeln führen. Die vollständige Festlegung ist billiger und sicherer.
Die stofflichen Hindernisse sind nicht bloß groß, sondern grundsätzlich. Bei einem Zebioktett je Sekunde wird die Energie, die zum Umschalten der erforderlichen Zahl von Zuständen nötig ist, selbst am thermodynamischen Mindestmaß zu einer erheblichen Leistung; die praktische Zahl für wirkliche Elektronik liegt viele Größenordnungen darüber; und die Zahl nötiger paralleler Kanäle übersteigt alles, was sich bauen und kühlen ließe. Das sind keine Ingenieursziele.
Der Abstand von 18,1 Prozent zur dezimalen Einheit setzt das Muster fort, das die ganze binäre Reihe durchzieht. Jede Stufe vervielfacht den Abstand mit 1,024, sodass eine beim Kibioktett harmlose Übereinkunft an dieser Stelle zu einem Unterschied geworden ist, den kein Leser übersehen könnte. Ihn sichtbar zu machen ist der Zweck, dem die IEC-Vorsätze dienen.
In der Praxis begegnet ein Umrechner dieser Einheit nur in einer vollständigen Tafel oder in einem Schriftstück über theoretische Grenzen. Sie richtig zu behandeln kostet nichts und zeigt, dass das Werkzeug seine Regeln gleichmäßig anwendet — jene Eigenschaft, die seine gewöhnlichen Antworten vertrauenswürdig macht.
Ein Zebioktett je Sekunde entspricht 1024 Exbioktett je Sekunde, 1 180 591 620 717 411 303 424 Oktett je Sekunde oder etwa 1,181 Zettaoktett 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.