| Gibibits por segundo (Gibit/s) | Bits por segundo (bit/s) |
|---|---|
| 1 Gibibit por segundo | 1073741824 bit/s |
| 2 Gibibits por segundo | 2147483648 bit/s |
| 3 Gibibits por segundo | 3221225472 bit/s |
| 4 Gibibits por segundo | 4294967296 bit/s |
| 5 Gibibits por segundo | 5368709120 bit/s |
| 10 Gibibits por segundo | 10737418240 bit/s |
| 20 Gibibits por segundo | 21474836480 bit/s |
| 25 Gibibits por segundo | 26843545600 bit/s |
| 50 Gibibits por segundo | 53687091200 bit/s |
| 100 Gibibits por segundo | 107374182400 bit/s |
| Referencia | Gibibits por segundo (Gibit/s) | Bits por segundo (bit/s) |
|---|---|---|
| A dial-up modem | 0.0000521541 Gibit/s | 56000 bit/s |
| Typical home broadband | 0.0931323 Gibit/s | 100000000 bit/s |
| Gigabit Ethernet | 0.931323 Gibit/s | 1 × 109 bit/s |
| Streaming a 4K film | 0.0232831 Gibit/s | 25000000 bit/s |
El gibibit por segundo es una unidad de velocidad de transferencia de datos igual a 1 073 741 824 bits por segundo. Su símbolo es Gibit/s. Es la contrapartida binaria del gigabit por segundo, y ambos difieren hoy en un 7,4 por ciento, bastante para importar en cualquier especificación técnica.
La unidad pertenece al interior de una máquina y no a la red. Los buses de memoria, las interconexiones de procesador y los enlaces entre chips de una misma placa mueven todos un número de bits que es potencia de dos por ciclo de reloj, de modo que su caudal se expresa con naturalidad mediante un prefijo binario. Un bus de sesenta y cuatro bits de ancho a una frecuencia dada entrega una velocidad que es un múltiplo binario de esa frecuencia.
Las redes, en cambio, son decimales de arriba abajo. La Ethernet gigabit transporta exactamente mil millones de bits por segundo, no 1 073 741 824, y la velocidad de símbolo en el cable se elige para que así sea. Confundir ambas cosas sobrestima la capacidad de un enlace en un siete por ciento, que en un plan de capacidad es la diferencia entre suficiente e insuficiente.
En octetos, un gibibit por segundo son 134 217 728, o 128 mebioctetos por segundo. Eso está cerca del caudal de un disco duro mecánico rápido y bastante por debajo de un disco de estado sólido moderno, de modo que se sitúa en el punto donde el almacenamiento y los buses internos se encuentran y donde casar sus velocidades se vuelve una cuestión de diseño.
Las herramientas de prueba son el lugar más común donde ver la unidad escrita correctamente. Un ensayo de ancho de banda de memoria que reserva zonas en potencias de dos y mide cuánto tarda en recorrerlas informa con naturalidad en gibibits o gibioctetos por segundo, y una herramienta bien escrita lo dice de forma explícita en lugar de redondear a la unidad decimal.
La razón para insistir aquí en la distinción, y no más abajo en la escala, es aritmética. En el kibibit la brecha era del 2,4 por ciento y podía ignorarse; aquí es casi una treceava parte, y crece otro 2,4 por ciento en cada escalón superior. Tomar la costumbre a este nivel no cuesta nada y evita errores acumulados después.
Un gibibit por segundo equivale a 1 073 741 824 bits por segundo, a 134 217 728 octetos por segundo o a unos 1,074 gigabits por segundo.
El bit por segundo es la unidad fundamental de la velocidad de transferencia de datos. Su símbolo es bit/s, a menudo escrito bps. Cuenta cuántas decisiones binarias transporta un canal en un segundo, y toda otra unidad de velocidad de transmisión es un múltiplo suyo.
Por ser una velocidad, tiene la forma de una cantidad dividida por el tiempo, exactamente igual que metros por segundo o litros por segundo. Eso hace sencilla la aritmética: un enlace que va a un determinado número de bits por segundo, multiplicado por una duración en segundos, da el número total de bits transferidos, y dividir por ocho lo convierte a octetos.
Hay que distinguir la unidad del baudio, que cuenta símbolos por segundo y no bits. Los primeros módems transmitían un bit por símbolo, de modo que ambos números coincidían y las palabras se usaban indistintamente. Los esquemas modernos codifican varios bits en cada símbolo —variando a la vez la fase y la amplitud—, de modo que un canal a 3000 baudios puede llevar 33 600 bits por segundo. Solo la tasa de bits describe cuánta información se mueve.
Claude Shannon estableció el techo teórico en 1948. La capacidad de un canal en bits por segundo depende de su ancho de banda y de la relación entre señal y ruido, y ningún esquema de codificación puede superarla. Todo avance en el diseño de módems y de radios desde entonces ha sido un intento de acercarse más a ese límite, y los sistemas modernos quedan a una fracción de decibelio de él.
En la práctica la tasa bruta de bits de un enlace nunca es la velocidad a la que llegan los datos útiles. Las cabeceras de protocolo, los códigos correctores de errores, los acuses de recibo y las retransmisiones consumen capacidad, y la fracción aprovechable ronda del 90 al 95 por ciento en un enlace por cable y bastante menos en uno inalámbrico compartido.
Los bits por segundo sueltos rara vez se citan, porque casi todo canal es más rápido. Las excepciones son la comunicación en el espacio profundo, donde una sonda a miles de millones de kilómetros puede devolver datos a unas pocas decenas de bits por segundo, y ciertas redes de sensores de bajo consumo que transmiten un puñado de bits a intervalos largos para preservar la batería.
Un bit por segundo equivale a 0,125 octetos por segundo, a 0,001 kilobits por segundo o a unos 0,0009766 kibibits por segundo.