Umrechnung von Zettaoktett pro Sekunde in Bit pro Sekunde

=

Umkehren

Formel zur Umrechnung von Zettaoktett pro Sekunde (Zo/s) in Bit pro Sekunde (bit/s)

Weitere Informationen

Umrechnungstabelle Zettaoktett pro Sekunde in Bit pro Sekunde

Zettaoktett pro Sekunde (Zo/s)Bit pro Sekunde (bit/s)
1 Zettaoktett pro Sekunde8 × 1021 bit/s
2 Zettaoktett pro Sekunde1.6 × 1022 bit/s
3 Zettaoktett pro Sekunde2.4 × 1022 bit/s
4 Zettaoktett pro Sekunde3.2 × 1022 bit/s
5 Zettaoktett pro Sekunde4 × 1022 bit/s
10 Zettaoktett pro Sekunde8 × 1022 bit/s
20 Zettaoktett pro Sekunde1.6 × 1023 bit/s
25 Zettaoktett pro Sekunde2 × 1023 bit/s
50 Zettaoktett pro Sekunde4 × 1023 bit/s
100 Zettaoktett pro Sekunde8 × 1023 bit/s

Referenzwerte für Datenübertragungsrate

ReferenzZettaoktett pro Sekunde (Zo/s)Bit pro Sekunde (bit/s)
A dial-up modem7 × 10-18 Zo/s56000 bit/s
Typical home broadband1.25 × 10-14 Zo/s100000000 bit/s
Gigabit Ethernet1.25 × 10-13 Zo/s1 × 109 bit/s
Streaming a 4K film3.125 × 10-15 Zo/s25000000 bit/s

Entdecken Sie unsere weiteren Einheitenumrechner

LängeMasseTemperaturEnergieVolumenGeschwindigkeitZeitDatenDruckFrequenzDatenübertragungsrateVolumenstromWinkelFläche

Informationen über Zettaoktett pro Sekunde (Zo/s)

Das Zettaoktett je Sekunde ist eine Einheit der Datenübertragungsrate von tausend Exaoktett je Sekunde, also acht Zettabit je Sekunde. Sein Zeichen ist Zo/s. Eine Strecke mit dieser Rate übertrüge alles, was die Menschheit je gespeichert hat, in deutlich weniger als einer Sekunde — die klarste Art zu sagen, wie weit sie jenseits der heutigen Technik liegt.

Der Vergleich lohnt Sorgfalt. Schätzungen der weltweit gespeicherten Daten reichen an einige hundert Zettaoktett, sodass ein Zettaoktett je Sekunde sie allesamt in höchstens wenigen Minuten bewegte und einen erheblichen Teil davon in jeder Sekunde. Nichts könnte Daten in diesem Tempo erzeugen und nichts sie ablegen; die Einheit beschreibt also eine Kapazität ohne mögliche Quelle und ohne mögliches Ziel.

Die Energie ist die Schranke, die dies zu mehr macht als einer Frage des technischen Aufwands. Ein Bit zu übertragen kostet Energie — in der Optik, in der Elektronik, die sie treibt, und in der Kühlung, die die Abwärme abführt. Heutige optische Anlagen brauchen von Ende zu Ende etwa ein Pikojoule je Bit. Bei einem Zettaoktett je Sekunde ergibt das Gigawatt an Dauerleistung allein für die Strecke, also die Ausbringung mehrerer großer Kraftwerke.

Diese Zahl ist keine harte physikalische Grenze, sondern eine technische, und sie ist stetig gefallen. Der Energieaufwand je Bit optischer Übertragung ist in vierzig Jahren um Größenordnungen gesunken und sinkt weiter. Der theoretische Boden, von der Wärmelehre gesetzt, liegt noch weit tiefer; das Hindernis ist mithin Technik und nicht Physik.

Die praktische Rolle der Einheit liegt in der Vollständigkeit des Vorsatzsystems und nicht in einer Anwendung. Eine Tafel der Übertragungsraten, die vor Zetta endete, zwänge jeden, der sie brauchte, einen Namen zu erfinden, und miteinander wetteifernde erfundene Namen sind der Weg, auf dem Messwesen zerfällt. Die ganze Leiter festzulegen kostet nichts und verhütet das.

Für einen Umrechner ist die Rechnung dieselbe wie bei jedem anderen Vorsatz: Ein Zettaoktett je Sekunde sind acht Zettabit je Sekunde, tausend Exaoktett und eine Million Petaoktett. Die Regel ändert sich nicht, weil die Größe unerreichbar ist.

Ein Zettaoktett je Sekunde entspricht 1000 Exaoktett je Sekunde, 8 Zettabit je Sekunde oder etwa 0,8470 Zebioktett je Sekunde.


Informationen über Bit pro Sekunde (bit/s)

Das Bit je Sekunde ist die Grundeinheit der Datenübertragungsrate. Sein Zeichen ist bit/s, oft bps geschrieben. Es zählt, wie viele binäre Entscheidungen ein Kanal in einer Sekunde trägt, und jede andere Einheit der Übertragungsgeschwindigkeit ist ein Vielfaches davon.

Da es eine Rate ist, hat es die Form einer Menge geteilt durch Zeit, genau wie Meter je Sekunde oder Liter je Sekunde. Das macht die Rechnung einfach: Eine Strecke mit einer bestimmten Zahl von Bit je Sekunde, mit einer Dauer in Sekunden vervielfacht, ergibt die Gesamtzahl übertragener Bit, und das Teilen durch acht wandelt sie in Oktette.

Die Einheit ist vom Baud zu unterscheiden, das Symbole je Sekunde zählt und nicht Bit. Frühe Modems übertrugen ein Bit je Symbol, sodass beide Zahlen übereinstimmten und die Wörter füreinander gebraucht wurden. Heutige Verfahren verschlüsseln mehrere Bit in jedem Symbol — indem sie Phase und Amplitude zugleich verändern —, sodass ein Kanal mit 3000 Baud 33 600 Bit je Sekunde tragen kann. Nur die Bitrate beschreibt, wie viel Information sich bewegt.

Claude Shannon bestimmte 1948 die theoretische Decke. Die Kapazität eines Kanals in Bit je Sekunde hängt von seiner Bandbreite und vom Verhältnis von Signal zu Rauschen ab, und kein Codierverfahren kann sie überschreiten. Jeder Fortschritt im Bau von Modems und Funkgeräten seither war ein Versuch, dieser Grenze näher zu kommen, und heutige Anlagen bleiben nur Bruchteile eines Dezibels darunter.

In der Praxis ist die rohe Bitrate einer Strecke nie die Geschwindigkeit, mit der brauchbare Daten ankommen. Protokollköpfe, Fehlerkorrekturcodes, Empfangsbestätigungen und Wiederholungen verbrauchen Kapazität, und der nutzbare Anteil beträgt auf einer Kabelstrecke meist 90 bis 95 Prozent und auf einer geteilten Funkstrecke erheblich weniger.

Einzelne Bit je Sekunde werden selten genannt, denn beinahe jeder Kanal ist schneller. Die Ausnahmen sind die Verbindung im tiefen Weltraum, wo eine Sonde in Milliarden Kilometern Entfernung Daten mit einigen zehn Bit je Sekunde zurücksenden kann, und gewisse stromsparende Fühlernetze, die in langen Abständen eine Handvoll Bit senden, um die Batterie zu schonen.

Ein Bit je Sekunde entspricht 0,125 Oktett je Sekunde, 0,001 Kilobit je Sekunde oder etwa 0,0009766 Kibibit je Sekunde.