Omregner for Dataoverførselshastighed

Omregner for dataoverførselshastighed — Mbps, MB/s, Gbit/s & 87+ enheder

Konverter dataoverførselshastigheder på tværs af 87 enheder: bits/s (Mbps, Gbps), bytes/s (MB/s, GB/s), netværksstandarder (WiFi 7, 5G, Thunderbolt 5, 400G Ethernet). Forstå hvorfor 100 Mbps ≠ 100 MB/s!

Bits vs. Bytes: Den væsentlige forskel
Dette værktøj konverterer mellem 87+ dataoverførselshastighedsenheder på tværs af bits per sekund (bps, Kbps, Mbps, Gbps, Tbps), bytes per sekund (B/s, KB/s, MB/s, GB/s) og netværksteknologistandarder (WiFi-generationer, mobilnetværk, Ethernet-hastigheder, USB/Thunderbolt). Overførselshastigheder måler, hvor hurtigt data flytter sig – kritisk for internethastigheder, filoverførsler og netværksplanlægning. Husk: 8 bits = 1 byte, så divider altid Mbps med 8 for at få MB/s!

Grundlæggende om dataoverførsel

Dataoverførselshastighed
Hastigheden af dataoverførsel. To systemer: Bits per sekund (Mbps - ISP-marketing) og Bytes per sekund (MB/s - faktiske downloads). 8 bits = 1 byte, så divider Mbps med 8 for at få MB/s!

Bits per sekund (bps)

Netværkshastigheder i bits. Internetudbydere annoncerer i Mbps, Gbps. 100 Mbps internet, 1 Gbps fiber. Marketing bruger bits, fordi tallene ser større ud! 8 bits = 1 byte, så den faktiske downloadhastighed er 1/8 af den annoncerede.

  • Kbps, Mbps, Gbps (bits)
  • Annoncerede hastigheder fra internetudbydere
  • Ser større ud (marketing)
  • Divider med 8 for bytes

Bytes per sekund (B/s)

Faktisk overførselshastighed. Downloads viser MB/s, GB/s. 100 Mbps internet = 12.5 MB/s download. Altid 8x mindre end bits. Dette er den RIGTIGE hastighed, du får!

  • KB/s, MB/s, GB/s (bytes)
  • Faktisk downloadhastighed
  • 8x mindre end bits
  • Det, du virkelig får

Netværksstandarder

Specifikationer for teknologi i den virkelige verden. WiFi 6 (9.6 Gbps), 5G (10 Gbps), Thunderbolt 5 (120 Gbps), 400G Ethernet. Disse er TEORETISKE maksimumværdier. Virkelige hastigheder er 30-70 % af den nominelle hastighed på grund af overhead, overbelastning, afstand.

  • Teoretiske maksimumværdier
  • Virkelig = 30-70 % af nominel
  • WiFi, 5G, USB, Ethernet
  • Overhead reducerer hastigheden
Hurtige takeaways
  • Bits (Mbps): ISP-marketinghastigheder
  • Bytes (MB/s): faktiske downloadhastigheder
  • Divider Mbps med 8 = MB/s
  • 100 Mbps = 12.5 MB/s download
  • Netværksspecifikationer er maksimumværdier
  • Virkelige hastigheder: 30-70 % af nominel

Hastighedssystemerne forklaret

ISP-hastigheder (Bits)

Internetudbydere bruger Mbps, Gbps. 100 Mbps-pakke, 1 Gbps-fiber. Bits gør tallene større! 1000 Mbps lyder bedre end 125 MB/s (samme hastighed). Marketingpsykologi.

  • Mbps, Gbps (bits)
  • ISP-pakker
  • Større tal
  • Marketingtrick

Downloadhastigheder (Bytes)

Det, du rent faktisk ser. Steam, Chrome, uTorrent viser MB/s. 100 Mbps internet downloader med maksimalt 12.5 MB/s. Divider altid ISP-hastigheden med 8 for at få den reelle downloadhastighed.

  • MB/s, GB/s (bytes)
  • Download-administratorer
  • Divider ISP med 8
  • Vist reel hastighed

Teknologistandarder

Specifikationer for WiFi, Ethernet, USB, 5G. WiFi 6: 9.6 Gbps teoretisk. Reelt: 600-900 Mbps typisk. 5G: 10 Gbps teoretisk. Reelt: 500-1500 Mbps typisk. Specifikationerne er under laboratorieforhold, ikke i den virkelige verden!

  • WiFi, 5G, USB, Ethernet
  • Teoretisk vs. reel
  • Overhead betyder noget
  • Afstand forringer

Hvorfor hastigheder er lavere end annonceret

Protokol-overhead

Data har brug for headere, fejlkorrektion, kvitteringer. TCP/IP tilføjer 5-10 % overhead. WiFi tilføjer 30-50 % overhead. Ethernet tilføjer 5-15 % overhead. Reelt gennemløb er altid mindre end det nominelle. 1 Gbps Ethernet = 940 Mbps maksimalt brugbart.

  • TCP/IP: 5-10 % overhead
  • WiFi: 30-50 % overhead
  • Ethernet: 5-15 % overhead
  • Headere reducerer hastigheden

Trådløs nedbrydning

WiFi svækkes med afstand og vægge. Ved 1 m: 90 % af nominel. Ved 10 m: 50 % af nominel. Gennem vægge: 30 % af nominel. 5G er lignende. mmWave 5G blokeres fuldstændigt af vægge! Fysiske barrierer dræber hastigheden.

  • Afstand reducerer signal
  • Vægge blokerer WiFi
  • 5G mmWave: væg = 0
  • Tættere på = hurtigere

Delt båndbredde

Netværkskapacitet deles mellem brugere. Hjemme-WiFi: alle enheder deler. ISP: nabolaget deler. Mobilmast: alle i nærheden deler. Flere brugere = langsommere for hver. Spidsbelastningstider er de langsomste!

  • Deles mellem brugere
  • Flere brugere = langsommere
  • Spidsbelastningstider er værst
  • Ikke dedikeret hastighed

Anvendelser i den virkelige verden

Hjemmeinternet

Typiske pakker: 100 Mbps (12.5 MB/s), 300 Mbps (37.5 MB/s), 1 Gbps (125 MB/s). Streaming af 4K: kræver 25 Mbps. Gaming: kræver 10-25 Mbps. Videoopkald: 3-10 Mbps.

  • 100 Mbps: grundlæggende
  • 300 Mbps: familie
  • 1 Gbps: superbrugere
  • Match til forbrug

Erhverv

Kontorer: 1-10 Gbps. Datacentre: 100-400 Gbps. Cloud: Tbps. Virksomheder har brug for symmetriske hastigheder.

  • Kontor: 1-10 Gbps
  • Datacenter: 100-400 Gbps
  • Symmetrisk
  • Massiv båndbredde

Mobil

4G: 20-50 Mbps. 5G: 100-400 Mbps. mmWave: 1-3 Gbps (sjældent). Afhænger af placering.

  • 4G: 20-50 Mbps
  • 5G: 100-400 Mbps
  • mmWave: 1-3 Gbps
  • Varierer vildt

Hurtig matematik

Mbps til MB/s

Divider med 8. 100 Mbps / 8 = 12.5 MB/s. Hurtigt: divider med 10.

  • Mbps / 8 = MB/s
  • 100 Mbps = 12.5 MB/s
  • 1 Gbps = 125 MB/s
  • Hurtigt: / 10

Downloadtid

Størrelse / hastighed = tid. 1 GB ved 12.5 MB/s = 80 sek.

  • Størrelse / hastighed = tid
  • 1 GB @ 12.5 MB/s = 80s
  • Tilføj 10-20 % overhead
  • Reel tid er længere

Sådan fungerer konverteringer

Divider med 8
Bits til bytes: divider med 8. Bytes til bits: gang med 8. Internetudbydere bruger bits, downloads bruger bytes.
  • Bits til bytes: / 8
  • Bytes til bits: x 8
  • ISP = bits (Mbps)
  • Download = bytes (MB/s)
  • Divider altid med 8

Almindelige konverteringer

FraTilFaktorEksempel
MbpsMB/s/ 8100 Mbps = 12.5 MB/s
GbpsMB/sx 1251 Gbps = 125 MB/s
GbpsMbpsx 10001 Gbps = 1000 Mbps

Hurtige eksempler

100 Mbps → MB/s= 12.5 MB/s
1 Gbps → MB/s= 125 MB/s
WiFi 6 → Gbps= 9.6 Gbps
5G → Mbps= 10,000 Mbps

Gennemgåede problemer

Tjek af ISP-hastighed

300 Mbps internet. Reelt download?

300 / 8 = 37.5 MB/s teoretisk. Med overhead: 30-35 MB/s reelt. Det er normalt!

Downloadtid

50 GB spil, 200 Mbps. Hvor lang tid?

200 Mbps = 25 MB/s. 50,000 / 25 = 2,000 sek = 33 min. Tilføj overhead: 37-40 min.

WiFi vs. Ethernet

WiFi 6 vs. 10G Ethernet?

WiFi 6 reelt: 600 Mbps. 10G Ethernet reelt: 9.4 Gbps. Ethernet er 15x+ hurtigere!

Almindelige fejl

  • **Forveksling af Mbps og MB/s**: 100 Mbps ≠ 100 MB/s! Divider med 8. Internetudbydere bruger bits, downloads bruger bytes.
  • **Forventning om teoretiske hastigheder**: WiFi 6 = 9.6 Gbps nominel, 600 Mbps reel. Overhead reducerer til 30-70 %.
  • **At tro på marketing**: '1 Gig internet' = 125 MB/s maks., 110-120 MB/s reelt. Forskel mellem laboratorium og hjem.
  • **Ignorering af upload**: Internetudbydere annoncerer download. Upload er 10-40x langsommere! Tjek begge hastigheder.
  • **Flere Mbps er altid bedre**: 4K kræver 25 Mbps. 1000 Mbps vil ikke forbedre kvaliteten. Match til forbrug.

Sjove fakta

Dial-up-dagene

56K modem: 7 KB/s. 1 GB = 40+ timer! Gigabit = 18.000x hurtigere. En dags download tager nu 8 sekunder.

5G mmWave-blokering

5G mmWave: 1-3 Gbps, men blokeres af vægge, blade, regn, hænder! Stå bag et træ = intet signal.

Thunderbolt 5

120 Gbps = 15 GB/s. Kopier 100 GB på 6.7 sek! Hurtigere end de fleste SSD'er. Kablet er hurtigere end drevet!

Fremtidens WiFi 7

46 Gbps teoretisk, 2-5 Gbps reelt. Det første WiFi, der er hurtigere end det meste hjemmeinternet! WiFi bliver overkill.

30 års vækst

1990'erne: 56 Kbps. 2020'erne: 10 Gbps derhjemme. En 180.000x hastighedsforøgelse på 30 år!

Hastighedsrevolutionen: Fra telegraf til terabits

Telegrafen og den tidlige digitale æra (1830'erne-1950'erne)

Dataoverførsel begyndte ikke med computere, men med morsekode, der klikkede hen over ledninger. Telegrafen beviste, at information kunne rejse hurtigere end fysiske budbringere.

  • **Morsekodetelegraf** (1844) - ~40 bits per minut via manuel tastning. Første langdistance-datanetværk.
  • **Fjernskriver/Teletype** (1930'erne) - 45-75 bps automatiseret tekstoverførsel. Nyhedstjenester og aktiekurser.
  • **Tidlige computere** (1940'erne) - Hulkort med 100-300 bps. Data bevægede sig langsommere, end en person kunne læse!
  • **Opfindelsen af modemet** (1958) - 110 bps over telefonlinjer. AT&T Bell Labs muliggør fjerncomputere.

Telegrafen etablerede det grundlæggende princip: kod information som elektriske signaler. Hastigheden blev målt i ord pr. minut, ikke bits – begrebet 'båndbredde' eksisterede endnu ikke.

Dial-up-revolutionen (1960'erne-2000'erne)

Modemer omdannede enhver telefonlinje til en potentiel dataforbindelse. Hylet fra et 56K-modem forbandt millioner til det tidlige internet, på trods af pinefulde hastigheder.

  • **300 bps akustiske koblere** (1960'erne) - Bogstaveligt talt holdt man telefonen op til modemet. Man kunne læse tekst hurtigere, end det downloadede!
  • **1200 bps-modemer** (1980'erne) - BBS-æraen begynder. Download en 100 KB fil på 11 minutter.
  • **14.4 Kbps** (1991) - V.32bis-standarden. AOL, CompuServe, Prodigy lancerer forbrugerinternet.
  • **28.8 Kbps** (1994) - V.34-standarden. E-mail med små vedhæftede filer bliver muligt.
  • **56K-toppen** (1998) - V.90/V.92-standarderne. Teoretisk maksimum for analoge telefonlinjer nået. 1 MB = 2.4 minutter.

56K-modemer opnåede sjældent 56 Kbps – FCC begrænsede upstream til 33.6K, og linjekvaliteten begrænsede ofte download til 40-50K. Hver forbindelse var en forhandling, ledsaget af det ikoniske hyl.

Bredbåndseksplosionen (1999-2010)

'Altid tændt'-forbindelser erstattede dial-up's tålmodighedsprøve. Kabel og DSL bragte 'bredbånd' – oprindeligt kun 1 Mbps, men revolutionerende sammenlignet med 56K.

  • **ISDN** (1990'erne) - 128 Kbps to-kanals. 'It Still Does Nothing' – for dyrt, ankom for sent.
  • **DSL** (1999+) - 256 Kbps-8 Mbps. Kobbertelefonlinjer genanvendt. Asymmetriske hastigheder begynder.
  • **Kabelinternet** (2000+) - 1-10 Mbps. Delt nabolagsbåndbredde. Hastigheden varierede vildt afhængigt af tidspunktet på dagen.
  • **Fiber til hjemmet** (2005+) - 10-100 Mbps symmetrisk. Første ægte gigabit-kompatible infrastruktur.
  • **DOCSIS 3.0** (2006) - Kabelmodemer når 100+ Mbps. Flere kanaler bundet sammen.

Bredbånd transformerede internetbrugen. Videostreaming blev muligt. Online gaming blev mainstream. Cloud-lagring opstod. 'Altid tændt'-forbindelsen ændrede, hvordan vi levede online.

Den trådløse revolution (2007-nu)

Smartphones krævede mobildata. WiFi frigjorde enheder fra kabler. Trådløse hastigheder konkurrerer nu med eller overgår kablede forbindelser fra et årti siden.

  • **3G** (2001+) - 384 Kbps-2 Mbps. Første mobildata. Smertefuldt langsomt efter moderne standarder.
  • **WiFi 802.11n** (2009) - 300-600 Mbps teoretisk. Reelt: 50-100 Mbps. Godt nok til HD-streaming.
  • **4G LTE** (2009+) - 10-50 Mbps typisk. Mobilt internet endelig brugbart. Aflivede behovet for mobile hotspots.
  • **WiFi 5 (ac)** (2013) - 1.3 Gbps teoretisk. Reelt: 200-400 Mbps. Hjem med flere enheder bliver muligt.
  • **WiFi 6 (ax)** (2019) - 9.6 Gbps teoretisk. Reelt: 600-900 Mbps. Håndterer dusinvis af enheder.
  • **5G** (2019+) - 100-400 Mbps typisk, 1-3 Gbps mmWave. Første trådløse hurtigere end de fleste hjemmebredbåndsforbindelser.

WiFi 7 (2024): 46 Gbps teoretisk, 2-5 Gbps reelt. Trådløst bliver hurtigere end kablet for første gang i historien.

Datacenter- og virksomhedsskala (2010-nu)

Mens forbrugerne fejrede gigabit, opererede datacentre på skalaer, der var ufattelige for de fleste: 100G, 400G og nu terabit Ethernet, der forbinder server-racks.

  • **10 Gigabit Ethernet** (2002) - 10 Gbps kablet. Virksomheds-backbone. Pris: 1000$+ pr. port.
  • **40G/100G Ethernet** (2010) - Datacenter-interconnects. Optik erstatter kobber. Portprisen falder til 100-300$.
  • **Thunderbolt 3** (2015) - 40 Gbps forbrugergrænseflade. USB-C-stik. Hurtig ekstern lagring bliver mainstream.
  • **400G Ethernet** (2017) - 400 Gbps datacenter-switches. En enkelt port = 3.200 HD-videostreams.
  • **Thunderbolt 5** (2023) - 120 Gbps tovejs. Forbrugerkabel hurtigere end de fleste server-NIC'er fra 2010.
  • **800G Ethernet** (2022) - 800 Gbps datacenter. Terabit-porte på vej. Et enkelt kabel = hele et nabolags ISP-kapacitet.

En enkelt 400G-port overfører 50 GB/sekund – mere data, end et helt 56K-modem kunne overføre på 2,5 års kontinuerlig drift!

Det moderne landskab og fremtiden (2020+)

Hastigheden stagnerer for forbrugerne (gigabit er 'nok'), mens infrastrukturen ræser mod terabits. Flaskehalsen er skiftet fra forbindelser til endepunkter.

  • **Forbrugerinternet** - 100-1000 Mbps typisk. 1-10 Gbps tilgængeligt i byer. Hastigheden overstiger de fleste enheders evne til at bruge den.
  • **5G-udrulning** - 100-400 Mbps typisk, 1-3 Gbps mmWave sjældent. Dækning er vigtigere end tophastighed.
  • **WiFi-mætning** - WiFi 6/6E-standard. WiFi 7 ankommer. Trådløst er 'godt nok' til næsten alt.
  • **Datacenterudvikling** - 400G bliver standard. 800G implementeres. Terabit Ethernet er på køreplanen.

Dagens begrænsninger: lagerhastighed (SSD'er maks. ~7 GB/s), server-CPU'er (kan ikke behandle pakker hurtigt nok), latens (lysets hastighed) og omkostninger (10G-hjemmeforbindelser findes, men hvem har brug for dem?)

Hastighedsskalaen: Fra morsekode til terabit Ethernet

Dataoverførsel spænder over 14 størrelsesordener – fra manuelle telegrafklik til datacenter-switches, der flytter terabits per sekund. At forstå denne skala afslører, hvor langt vi er kommet.

Historisk langsomt (1-1000 bps)

  • **Morsekodetelegraf** - ~40 bps (manuel tastning). 1 MB = 55 timer.
  • **Fjernskriver** - 45-75 bps. 1 MB = 40 timer.
  • **Tidlige modemer** - 110-300 bps. 1 MB = 10 timer ved 300 bps.
  • **Akustisk kobler** - 300 bps. Man kunne læse tekst hurtigere, end den downloadede.

Dial-up-æraen (1-100 Kbps)

  • **1200 bps-modem** - 1.2 Kbps. 1 MB = 11 minutter. BBS-æraen.
  • **14.4K-modem** - 14.4 Kbps. 1 MB = 9.3 minutter. Tidligt internet.
  • **28.8K-modem** - 28.8 Kbps. 1 MB = 4.6 minutter. E-mail-vedhæftninger muligt.
  • **56K-modem** - 56 Kbps (~50 reelt). 1 MB = 2-3 minutter. Analogt højdepunkt.

Tidligt bredbånd (100 Kbps-10 Mbps)

  • **ISDN to-kanals** - 128 Kbps. 1 MB = 66 sekunder. Første 'altid tændt'.
  • **Tidlig DSL** - 256-768 Kbps. 1 MB = 10-30 sekunder. Grundlæggende browsing fint.
  • **1 Mbps-kabel** - 1 Mbps. 1 MB = 8 sekunder. Streaming bliver muligt.
  • **3G-mobil** - 384 Kbps-2 Mbps. Variabelt. Første mobildata.
  • **DSL 6-8 Mbps** - Mellemklasse-bredbånd. Netflix-streaming lanceres (2007).

Moderne bredbånd (10-1000 Mbps)

  • **4G LTE** - 10-50 Mbps typisk. Mobilt internet bliver primært for mange.
  • **100 Mbps-internet** - Standard hjemmeforbindelse. 1 GB = 80 sekunder. Kan streame 4K.
  • **WiFi 5 reel hastighed** - 200-400 Mbps. Trådløs HD-streaming i hele hjemmet.
  • **500 Mbps-kabel** - Moderne mellemklassepakke. Komfortabelt for en familie på 4-6.
  • **Gigabit-fiber** - 1000 Mbps. 1 GB = 8 sekunder. 'Mere end nok' for de fleste.

Højhastighedsforbruger (1-100 Gbps)

  • **5G typisk** - 100-400 Mbps. Hurtigere end mange hjemmeforbindelser.
  • **5G mmWave** - 1-3 Gbps. Begrænset rækkevidde. Blokeret af alt.
  • **10 Gbps-hjemmefiber** - Tilgængeligt i nogle byer. 100-300$/måned. Hvem har brug for det?
  • **WiFi 6 reel hastighed** - 600-900 Mbps. Trådløst endelig 'godt nok'.
  • **WiFi 7 reel hastighed** - 2-5 Gbps. Første WiFi hurtigere end det meste hjemmeinternet.
  • **Thunderbolt 5** - 120 Gbps. Kopier 100 GB på 7 sekunder. Kablet er hurtigere end drevet!

Erhverv og datacenter (10-1000 Gbps)

  • **10G Ethernet** - 10 Gbps. Kontor-backbone. Serverforbindelser.
  • **40G Ethernet** - 40 Gbps. Datacenter-rack-switches.
  • **100G Ethernet** - 100 Gbps. Datacenter-spine. 1 TB på 80 sekunder.
  • **400G Ethernet** - 400 Gbps. Nuværende datacenter-standard. 50 GB/sekund.
  • **800G Ethernet** - 800 Gbps. Banebrydende. En enkelt port = et helt nabolags ISP-kapacitet.

Forskning og fremtid (1+ Tbps)

  • **Terabit Ethernet** - 1-1.6 Tbps. Forskningsnetværk. Lysets hastighed bliver grænsen.
  • **Søkabler** - 10-20 Tbps samlet kapacitet. Hele internettets backbone.
  • **Optisk forskning** - 100+ Tbps opnået eksperimentelt i laboratorier. Fysik, ikke teknik, er nu begrænsningen.
Perspective

En moderne 400G-datacenterport overfører mere data på 1 sekund, end et 56K-modem kunne på 2,5 års kontinuerlig drift. Vi har opnået 10 millioner gange hastigheden på 25 år.

Dataoverførsel i aktion: Anvendelsestilfælde fra den virkelige verden

Videostreaming og indholdslevering

Streaming revolutionerede underholdning, men kvalitet kræver båndbredde. At forstå kravene forhindrer buffering og overforbrug.

  • **SD (480p)** - 3 Mbps. DVD-kvalitet. Ser dårligt ud på moderne tv'er.
  • **HD (720p)** - 5 Mbps. Acceptabelt på mindre skærme.
  • **Full HD (1080p)** - 8-10 Mbps. Standard for det meste indhold.
  • **4K (2160p)** - 25 Mbps. 4x mere data end HD. Kræver konstant hastighed.
  • **4K HDR** - 35-50 Mbps. Premium-streaming (Disney+, Apple TV+).
  • **8K** - 80-100 Mbps. Sjældent. Få har 8K-tv'er eller indhold.

Flere streams lægges sammen! 4K i stuen (25 Mbps) + 1080p i soveværelset (10 Mbps) + 720p på telefonen (5 Mbps) = 40 Mbps minimum. 100 Mbps-internet anbefales til en familie på 4.

Online gaming og cloud gaming

Gaming kræver lav latenstid mere end høj båndbredde. Cloud gaming ændrer ligningen dramatisk.

  • **Traditionel online gaming** - 3-10 Mbps er tilstrækkeligt. Latenstid er vigtigere!
  • **Spildownloads** - Steam, PlayStation, Xbox. 50-150 GB-spil er almindelige. 100 Mbps = 1 time pr. 50 GB.
  • **Cloud gaming (Stadia, GeForce Now)** - 10-35 Mbps pr. stream. Latenstid < 40 ms er kritisk.
  • **VR-gaming** - Højere båndbredde + kritisk latenstid. Trådløs VR kræver WiFi 6.

Ping er vigtigere end hastighed! 5 Mbps med 20 ms ping slår 100 Mbps med 80 ms ping til konkurrencepræget gaming.

Fjernarbejde og samarbejde

Videoopkald og cloud-adgang blev afgørende efter 2020. Uploadhastighed betyder endelig noget!

  • **Zoom/Teams-video** - 2-4 Mbps ned, 2-3 Mbps op pr. stream.
  • **HD-videokonferencer** - 5-10 Mbps ned, 3-5 Mbps op.
  • **Skærmdeling** - Tilføjer 1-2 Mbps op.
  • **Cloud-filadgang** - Afhænger af filerne. 10-50 Mbps typisk.
  • **VPN-overhead** - Tilføjer 10-20 % latenstid og overhead.

Kabelinternet har ofte 10x langsommere upload! 300 Mbps ned / 20 Mbps op = ét videoopkald maksimerer upload. Fibers symmetriske hastigheder er afgørende for hjemmearbejde.

Datacenter- og cloud-infrastruktur

Bag hver app og hjemmeside flytter servere data på skalaer, der er svære at fatte. Hastighed er direkte lig med penge.

  • **Webserver** - 1-10 Gbps pr. server. Håndterer tusindvis af samtidige brugere.
  • **Databaseserver** - 10-40 Gbps. Flaskehalsen er lager-I/O, ikke netværk.
  • **CDN-kantnode** - 100 Gbps+. Serverer video til en hel region.
  • **Datacenter-spine** - 400G-800G. Samler hundredvis af racks.
  • **Cloud-backbone** - Terabits. AWS', Googles, Azures private netværk overgår det offentlige internet.

På stor skala er 1 Gbps = 50-500$/måned afhængigt af region. 400G-port = 20.000-100.000$/måned hos nogle udbydere. Hastighed er dyrt!

Mobilnetværk (4G/5G)

Trådløse hastigheder konkurrerer nu med hjemmebredbånd. Men mobilmaster deler båndbredde mellem alle nærliggende brugere.

  • **4G LTE** - 20-50 Mbps typisk. 100+ Mbps under ideelle forhold. Bliver langsommere i myldretiden.
  • **5G Sub-6GHz** - 100-400 Mbps typisk. Bedre end de fleste hjemmeforbindelser. Bred dækning.
  • **5G mmWave** - 1-3 Gbps under sjældne ideelle forhold. Blokeret af vægge, træer, regn, hænder. Maks. 100 m rækkevidde.
  • **Mastkapacitet** - Delt! 1000 brugere på en mast = 1/1000 af kapaciteten til hver i spidsbelastningsperioder.

Trådløse hastigheder varierer vildt afhængigt af placering, tidspunkt på dagen og nærliggende brugere. Mast 200 m væk = 10x langsommere end mast 20 m væk.

Vigtige milepæle i dataoverførselshistorien

1844
Morsekodetelegrafen demonstreres. Første langdistance-dataoverførsel. ~40 bps manuel tastning.
1930'erne
Fjernskrivermaskiner automatiserer telegrafen. 45-75 bps. Nyhedstjenester og aktiekurser.
1958
Modemet opfindes af Bell Labs. 110 bps over telefonlinjer. Fjerncomputere begynder.
1977
300 bps akustiske koblere populariseres. Modemet holdes op til telefonen. BBS-kulturen opstår.
1990
14.4K-modemer (V.32bis-standarden). AOL, CompuServe, Prodigy lancerer forbrugerinternet.
1994
28.8K-modemer (V.34). E-mail med små vedhæftede filer bliver praktisk.
1998
56K-modemer når det teoretiske højdepunkt for analoge telefonlinjer (V.90/V.92-standarder).
1999
Gigabit Ethernet standardiseres (IEEE 802.3z). 1000x hurtigere end dial-up. DSL og kabelinternet rulles ud.
2001
3G-mobildata lanceres. 384 Kbps-2 Mbps. Første mobile internet.
2006
DOCSIS 3.0 muliggør 100+ Mbps-kabelinternet. Kanalbinding multiplicerer kapaciteten.
2009
WiFi 802.11n (WiFi 4) og 4G LTE lanceres. Trådløse hastigheder bliver brugbare. 10-50 Mbps mobil typisk.
2010
40G og 100G Ethernet standardiseres for datacentre. Optik erstatter kobber.
2013
WiFi 5 (802.11ac) når 1.3 Gbps teoretisk. Reelt: 200-400 Mbps. HD-streaming i hele hjemmet.
2015
Thunderbolt 3 bringer 40 Gbps til forbrugerenheder. USB-C-stik. Revolution inden for ekstern lagring.
2017
400G Ethernet implementeres i datacentre. 50 GB/sekund pr. port.
2019
WiFi 6 (802.11ax) og 5G lanceres. 9.6 Gbps og 10 Gbps teoretisk. Reelt: 600 Mbps og 100-400 Mbps.
2022
800G Ethernet opstår. WiFi 6E tilføjer 6GHz-båndet. Terabit-skala infrastruktur bliver en realitet.
2023
Thunderbolt 5 annonceres: 120 Gbps tovejs. Forbrugerkabel hurtigere end 2010-server-NIC'er.
2024
WiFi 7 (802.11be) ankommer: 46 Gbps teoretisk, 2-5 Gbps reelt. Første trådløse hurtigere end de fleste kablede!

Pro-tip

  • **Divider med 8**: Mbps / 8 = MB/s. 100 Mbps = 12.5 MB/s download.
  • **Forvent 50-70 %**: WiFi, 5G = 50-70 % af nominel. Ethernet = 94 %.
  • **Kablet vinder**: WiFi 6 = 600 Mbps. Ethernet = 940 Mbps. Brug kabler!
  • **Tjek upload**: Internetudbydere skjuler det. Ofte 10-40x langsommere end download.
  • **Match forbruget**: 4K = 25 Mbps. Betal ikke for meget for 1 Gbps unødvendigt.
  • **Automatisk videnskabelig notation**: Værdier ≥ 1 milliard bit/s (1 Gbit/s+) eller < 0.000001 bit/s vises automatisk i videnskabelig notation (f.eks. 1.0e+9) for læsbarhed!

Units Reference

Bits pr. sekund

UnitSymbolSpeed (bit/s)Notes
bit pr. sekundbit/s1 bit/s (base)Commonly used
kilobit pr. sekundKbit/s1.00 Kbit/sCommonly used
megabit pr. sekundMbit/s1.00 Mbit/sCommonly used
gigabit pr. sekundGbit/s1.00 Gbit/sCommonly used
terabit pr. sekundTbit/s1.00 Tbit/sCommonly used
petabit pr. sekundPbit/s1.00 Pbit/s
kibibit pr. sekundKibit/s1.02 Kbit/s
mebibit pr. sekundMibit/s1.05 Mbit/s
gibibit pr. sekundGibit/s1.07 Gbit/s
tebibit pr. sekundTibit/s1.10 Tbit/s

Bytes pr. sekund

UnitSymbolSpeed (bit/s)Notes
byte pr. sekundB/s8 bit/sCommonly used
kilobyte pr. sekundKB/s8.00 Kbit/sCommonly used
megabyte pr. sekundMB/s8.00 Mbit/sCommonly used
gigabyte pr. sekundGB/s8.00 Gbit/sCommonly used
terabyte pr. sekundTB/s8.00 Tbit/s
kibibyte pr. sekundKiB/s8.19 Kbit/sCommonly used
mebibyte pr. sekundMiB/s8.39 Mbit/sCommonly used
gibibyte pr. sekundGiB/s8.59 Gbit/s
tebibyte pr. sekundTiB/s8.80 Tbit/s

Netværksstandarder

UnitSymbolSpeed (bit/s)Notes
modem 56K56K56.00 Kbit/sCommonly used
ISDN (128 Kbit/s)ISDN128.00 Kbit/s
ADSL (8 Mbit/s)ADSL8.00 Mbit/sCommonly used
Ethernet (10 Mbit/s)Ethernet10.00 Mbit/sCommonly used
Fast Ethernet (100 Mbit/s)Fast Ethernet100.00 Mbit/sCommonly used
Gigabit Ethernet (1 Gbit/s)GbE1.00 Gbit/sCommonly used
10 Gigabit Ethernet10GbE10.00 Gbit/sCommonly used
40 Gigabit Ethernet40GbE40.00 Gbit/s
100 Gigabit Ethernet100GbE100.00 Gbit/s
OC1 (51.84 Mbit/s)OC151.84 Mbit/s
OC3 (155.52 Mbit/s)OC3155.52 Mbit/s
OC12 (622.08 Mbit/s)OC12622.08 Mbit/s
OC48 (2488.32 Mbit/s)OC482.49 Gbit/s
USB 2.0 (480 Mbit/s)USB 2.0480.00 Mbit/sCommonly used
USB 3.0 (5 Gbit/s)USB 3.05.00 Gbit/sCommonly used
USB 3.1 (10 Gbit/s)USB 3.110.00 Gbit/sCommonly used
USB 4 (40 Gbit/s)USB 440.00 Gbit/s
Thunderbolt 3 (40 Gbit/s)TB340.00 Gbit/sCommonly used
Thunderbolt 4 (40 Gbit/s)TB440.00 Gbit/s
Wi-Fi 802.11g (54 Mbit/s)802.11g54.00 Mbit/s
Wi-Fi 802.11n (600 Mbit/s)802.11n600.00 Mbit/sCommonly used
Wi-Fi 802.11ac (1300 Mbit/s)802.11ac1.30 Gbit/sCommonly used
Wi-Fi 6 (9.6 Gbit/s)Wi-Fi 69.60 Gbit/sCommonly used
Wi-Fi 6E (9.6 Gbit/s)Wi-Fi 6E9.60 Gbit/sCommonly used
Wi-Fi 7 (46 Gbit/s)Wi-Fi 746.00 Gbit/sCommonly used
3G Mobil (42 Mbit/s)3G42.00 Mbit/sCommonly used
4G LTE (300 Mbit/s)4G300.00 Mbit/sCommonly used
4G LTE-Advanced (1 Gbit/s)4G+1.00 Gbit/sCommonly used
5G (10 Gbit/s)5G10.00 Gbit/sCommonly used
5G-Advanced (20 Gbit/s)5G+20.00 Gbit/sCommonly used
6G (1 Tbit/s)6G1.00 Tbit/sCommonly used
Thunderbolt 5 (120 Gbit/s)TB5120.00 Gbit/sCommonly used
25 Gigabit Ethernet25GbE25.00 Gbit/s
200 Gigabit Ethernet200GbE200.00 Gbit/s
400 Gigabit Ethernet400GbE400.00 Gbit/s
PCIe 3.0 x16 (128 Gbit/s)PCIe 3.0128.00 Gbit/s
PCIe 4.0 x16 (256 Gbit/s)PCIe 4.0256.00 Gbit/s
PCIe 5.0 x16 (512 Gbit/s)PCIe 5.0512.00 Gbit/s
InfiniBand (200 Gbit/s)IB200.00 Gbit/s
Fibre Channel 32GFC 32G32.00 Gbit/s

Ældre standarder

UnitSymbolSpeed (bit/s)Notes
modem 14.4K14.4K14.40 Kbit/s
modem 28.8K28.8K28.80 Kbit/s
modem 33.6K33.6K33.60 Kbit/s
T1 (1.544 Mbit/s)T11.54 Mbit/s
T3 (44.736 Mbit/s)T344.74 Mbit/s

FAQ

Hvorfor downloader 100 Mbps med 12 MB/s?

Korrekt! 100 Mbps / 8 = 12.5 MB/s. Internetudbydere bruger bits, downloads bruger bytes. Du får, hvad du har betalt for!

Er WiFi 6 eller 5G hurtigere?

I den virkelige verden: WiFi 6 = 600-900 Mbps. 5G = 100-400 Mbps typisk. WiFi vinder derhjemme!

Hvor meget hastighed er nødvendig?

4K: 25 Mbps. Familie på 4: 100 Mbps. 8+ enheder: 300 Mbps. Superbrugere: 1 Gbps.

Hvorfor er WiFi langsommere end kablet?

Trådløst = 50-70 % af nominel. Kablet = 94 %. Overhead, interferens, afstand skader WiFi.

Upload vs. download?

Download: modtagelse. Upload: afsendelse. Internetudbydere annoncerer download, upload er 10-40x langsommere!

Komplet Værktøjskatalog

Alle 71 værktøjer tilgængelige på UNITS

Filtrer efter:
Kategorier:

Ekstra