Adatátviteli Sebesség Átváltó

Adatátviteli sebesség-átváltó — Mbps, MB/s, Gbit/s és 87+ egység

Váltson át adatátviteli sebességeket 87 egység között: bit/s (Mbps, Gbps), bájt/s (MB/s, GB/s), hálózati szabványok (WiFi 7, 5G, Thunderbolt 5, 400G Ethernet). Értse meg, miért 100 Mbps ≠ 100 MB/s!

Bitek vs. Bájtok: Az alapvető különbség
Ez az eszköz 87+ adatátviteli sebesség-egység között vált át, beleértve a biteket másodpercenként (bps, Kbps, Mbps, Gbps, Tbps), a bájtokat másodpercenként (B/s, KB/s, MB/s, GB/s), és a hálózati technológiai szabványokat (WiFi-generációk, mobilhálózatok, Ethernet-sebességek, USB/Thunderbolt). Az átviteli sebességek azt mérik, milyen gyorsan mozognak az adatok – ami kritikus az internetsebesség, a fájlletöltések és a hálózattervezés szempontjából. Ne feledje: 8 bit = 1 bájt, tehát mindig ossza el a Mbps-t 8-cal, hogy MB/s-t kapjon!

Az adatátvitel alapjai

Adatátviteli sebesség
Az adatátvitel sebessége. Két rendszer: Bitek másodpercenként (Mbps - ISP marketing) és Bájtok másodpercenként (MB/s - tényleges letöltések). 8 bit = 1 bájt, tehát ossza el a Mbps-t 8-cal, hogy MB/s-t kapjon!

Bitek másodpercenként (bps)

Hálózati sebességek bitekben. Az internetszolgáltatók Mbps-ben, Gbps-ben hirdetnek. 100 Mbps internet, 1 Gbps optikai szál. A marketing biteket használ, mert a számok nagyobbnak tűnnek! 8 bit = 1 bájt, tehát a tényleges letöltési sebesség a hirdetett 1/8-a.

  • Kbps, Mbps, Gbps (bitek)
  • ISP által hirdetett sebességek
  • Nagyobbnak tűnik (marketing)
  • Ossza el 8-cal a bájtokhoz

Bájtok másodpercenként (B/s)

Tényleges átviteli sebesség. A letöltések MB/s-t, GB/s-t mutatnak. A 100 Mbps internet = 12.5 MB/s letöltés. Mindig 8-szor kisebb, mint a bitek. Ez a VALÓDI sebesség, amit kap!

  • KB/s, MB/s, GB/s (bájtok)
  • Tényleges letöltési sebesség
  • 8-szor kisebb, mint a bitek
  • Amit valóban kap

Hálózati szabványok

Valós technikai specifikációk. WiFi 6 (9.6 Gbps), 5G (10 Gbps), Thunderbolt 5 (120 Gbps), 400G Ethernet. Ezek ELMÉLETI maximumok. A valós sebességek a névleges érték 30-70%-át teszik ki a többletterhelés, a torlódás és a távolság miatt.

  • Elméleti maximumok
  • Valós = a névleges 30-70%-a
  • WiFi, 5G, USB, Ethernet
  • A többletterhelés csökkenti a sebességet
Gyors áttekintés
  • Bitek (Mbps): ISP marketingsebességek
  • Bájtok (MB/s): tényleges letöltési sebességek
  • Ossza el a Mbps-t 8-cal = MB/s
  • 100 Mbps = 12.5 MB/s letöltés
  • A hálózati specifikációk maximumok
  • Valós sebességek: a névleges 30-70%-a

A sebességrendszerek magyarázata

ISP-sebességek (bitek)

Az internetszolgáltatók Mbps-t, Gbps-t használnak. 100 Mbps-es csomag, 1 Gbps-es optikai szál. A bitek nagyobbnak tüntetik fel a számokat! 1000 Mbps jobban hangzik, mint 125 MB/s (ugyanaz a sebesség). Marketingpszichológia.

  • Mbps, Gbps (bitek)
  • ISP-csomagok
  • Nagyobb számok
  • Marketingtrükk

Letöltési sebességek (bájtok)

Amit ténylegesen lát. A Steam, a Chrome, az uTorrent MB/s-t mutat. A 100 Mbps-es internet maximum 12.5 MB/s-mal tölt le. A valós letöltési sebességhez mindig ossza el az ISP sebességét 8-cal.

  • MB/s, GB/s (bájtok)
  • Letöltéskezelők
  • Ossza el az ISP-t 8-cal
  • Mutatott valós sebesség

Technológiai szabványok

WiFi-, Ethernet-, USB-, 5G-specifikációk. WiFi 6: 9.6 Gbps elméleti. Valós: 600-900 Mbps jellemző. 5G: 10 Gbps elméleti. Valós: 500-1500 Mbps jellemző. A specifikációk laboratóriumi körülményekre vonatkoznak, nem a valós világra!

  • WiFi, 5G, USB, Ethernet
  • Elméleti vs. valós
  • A többletterhelés számít
  • A távolság rontja

Miért alacsonyabbak a sebességek a hirdetettnél

Protokoll-többletterhelés

Az adatoknak fejlécekre, hibajavításra, nyugtázásokra van szükségük. A TCP/IP 5-10%-os többletterhelést ad hozzá. A WiFi 30-50%-os többletterhelést ad hozzá. Az Ethernet 5-15%-os többletterhelést ad hozzá. A tényleges átviteli sebesség mindig kevesebb, mint a névleges. 1 Gbps Ethernet = 940 Mbps maximálisan használható.

  • TCP/IP: 5-10% többletterhelés
  • WiFi: 30-50% többletterhelés
  • Ethernet: 5-15% többletterhelés
  • A fejlécek csökkentik a sebességet

Vezeték nélküli leromlás

A WiFi a távolsággal, falakkal gyengül. 1 méteren: a névleges 90%-a. 10 méteren: a névleges 50%-a. Falakon keresztül: a névleges 30%-a. Az 5G hasonló. Az mmWave 5G-t a falak teljesen blokkolják! A fizikai akadályok megölik a sebességet.

  • A távolság csökkenti a jelet
  • A falak blokkolják a WiFi-t
  • 5G mmWave: fal = 0
  • Közelebb = gyorsabb

Megosztott sávszélesség

A hálózati kapacitás megoszlik a felhasználók között. Otthoni WiFi: minden eszköz osztozik. ISP: a környék osztozik. Bázisállomás: mindenki a közelben osztozik. Több felhasználó = lassabb mindenkinek. A csúcsidő a leglassabb!

  • Megosztva a felhasználók között
  • Több felhasználó = lassabb
  • A csúcsidő a legrosszabb
  • Nem dedikált sebesség

Valós alkalmazások

Otthoni internet

Jellemző csomagok: 100 Mbps (12.5 MB/s), 300 Mbps (37.5 MB/s), 1 Gbps (125 MB/s). 4K streaming: 25 Mbps szükséges. Játék: 10-25 Mbps szükséges. Videóhívások: 3-10 Mbps.

  • 100 Mbps: alap
  • 300 Mbps: család
  • 1 Gbps: haladó felhasználók
  • Igazítsa a használathoz

Vállalati

Irodák: 1-10 Gbps. Adatközpontok: 100-400 Gbps. Felhő: Tbps. A vállalkozásoknak szimmetrikus sebességekre van szükségük.

  • Iroda: 1-10 Gbps
  • Adatközpont: 100-400 Gbps
  • Szimmetrikus
  • Masszív sávszélesség

Mobil

4G: 20-50 Mbps. 5G: 100-400 Mbps. mmWave: 1-3 Gbps (ritka). Helyfüggő.

  • 4G: 20-50 Mbps
  • 5G: 100-400 Mbps
  • mmWave: 1-3 Gbps
  • Nagymértékben változik

Gyors matematika

Mbps-ből MB/s-be

Ossza el 8-cal. 100 Mbps / 8 = 12.5 MB/s. Gyorsan: ossza el 10-zel.

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

Letöltési idő

Méret / sebesség = idő. 1 GB 12.5 MB/s sebességgel = 80 mp.

  • Méret / sebesség = idő
  • 1 GB @ 12.5 MB/s = 80s
  • Adjon hozzá 10-20% többletterhelést
  • A valós idő hosszabb

Hogyan működnek az átváltások

Ossza el 8-cal
Bitekből bájtokba: ossza el 8-cal. Bájtokból bitekbe: szorozza meg 8-cal. Az internetszolgáltatók biteket, a letöltések bájtokat használnak.
  • Bitekből bájtokba: / 8
  • Bájtokból bitekbe: x 8
  • ISP = bitek (Mbps)
  • Letöltés = bájtok (MB/s)
  • Mindig ossza el 8-cal

Gyakori átváltások

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

Gyors példák

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

Megoldott problémák

ISP-sebesség ellenőrzése

300 Mbps internet. Valós letöltés?

300 / 8 = 37.5 MB/s elméleti. Többletterheléssel: 30-35 MB/s valós. Ez normális!

Letöltési idő

50 GB-os játék, 200 Mbps. Mennyi ideig tart?

200 Mbps = 25 MB/s. 50,000 / 25 = 2,000 mp = 33 perc. Adjon hozzá többletterhelést: 37-40 perc.

WiFi vs. Ethernet

WiFi 6 vs. 10G Ethernet?

WiFi 6 valós: 600 Mbps. 10G Ethernet valós: 9.4 Gbps. Az Ethernet 15x gyorsabb!

Gyakori hibák

  • **Az Mbps és MB/s összekeverése**: 100 Mbps ≠ 100 MB/s! Ossza el 8-cal. Az internetszolgáltatók biteket, a letöltések bájtokat használnak.
  • **Elméleti sebességek elvárása**: WiFi 6 = 9.6 Gbps névleges, 600 Mbps valós. A többletterhelés 30-70%-ra csökkenti.
  • **A marketingnek hinni**: '1 Gigás internet' = 125 MB/s maximum, 110-120 MB/s valós. Laboratóriumi és otthoni különbség.
  • **A feltöltés figyelmen kívül hagyása**: Az internetszolgáltatók a letöltést hirdetik. A feltöltés 10-40x lassabb! Ellenőrizze mindkét sebességet.
  • **A több Mbps mindig jobb**: A 4K-hoz 25 Mbps szükséges. Az 1000 Mbps nem javítja a minőséget. Igazítsa a használathoz.

Érdekességek

A dial-up napjai

56K-s modem: 7 KB/s. 1 GB = 40+ óra! A Gigabit 18 000-szer gyorsabb. Egy egész napos letöltés most 8 másodpercet vesz igénybe.

5G mmWave blokkolása

5G mmWave: 1-3 Gbps, de falak, levelek, eső, kezek blokkolják! Álljon egy fa mögé = nincs jel.

Thunderbolt 5

120 Gbps = 15 GB/s. Másoljon 100 GB-ot 6.7 másodperc alatt! Gyorsabb, mint a legtöbb SSD. A kábel gyorsabb, mint a meghajtó!

A WiFi 7 jövője

46 Gbps elméleti, 2-5 Gbps valós. Az első WiFi, amely gyorsabb, mint a legtöbb otthoni internet! A WiFi túlzássá válik.

30 éves növekedés

1990-es évek: 56 Kbps. 2020-as évek: 10 Gbps otthon. 180 000-szeres sebességnövekedés 30 év alatt!

A sebesség forradalma: a távírótól a terabitekig

A távíró és a korai digitális korszak (1830-as - 1950-es évek)

Az adatátvitel nem számítógépekkel kezdődött, hanem a vezetékeken kattogó morzekóddal. A távíró bebizonyította, hogy az információ gyorsabban tud utazni, mint a fizikai hírvivők.

  • **Morse távíró** (1844) - ~40 bit percenként kézi billentyűzéssel. Az első távolsági adathálózat.
  • **Távgépíró/Teletype** (1930-as évek) - 45-75 bps automatizált szövegátvitel. Hírügynökségek és tőzsdei jegyzések.
  • **Korai számítógépek** (1940-es évek) - Lyukkártyák 100-300 bps sebességgel. Az adatok lassabban mozogtak, mint ahogy egy ember olvasni tudott!
  • **A modem feltalálása** (1958) - 110 bps telefonvonalakon keresztül. Az AT&T Bell Labs lehetővé teszi a távoli számítástechnikát.

A távíró lefektette az alapelvet: az információt elektromos jelekké kódolni. A sebességet szavakban percenként mérték, nem bitekben – a „sávszélesség” fogalma még nem létezett.

A dial-up forradalom (1960-as - 2000-es évek)

A modemek minden telefonvonalat potenciális adatkapcsolattá alakítottak. Egy 56K-s modem csikorgása milliókat kötött össze a korai internettel, a kínzó sebességek ellenére.

  • **300 bps-es akusztikus csatolók** (1960-as évek) - Szó szerint a telefont a modemhez tartották. Gyorsabban lehetett olvasni a szöveget, mint ahogy letöltődött!
  • **1200 bps-es modemek** (1980-as évek) - A BBS-korszak kezdete. 100 KB-os fájl letöltése 11 perc alatt.
  • **14.4 Kbps** (1991) - V.32bis szabvány. Az AOL, a CompuServe és a Prodigy elindítja a fogyasztói internetet.
  • **28.8 Kbps** (1994) - V.34 szabvány. A kis mellékletekkel ellátott e-mail megvalósíthatóvá válik.
  • **56K-s csúcs** (1998) - V.90/V.92 szabványok. Elérték az analóg telefonvonalak elméleti maximumát. 1 MB = 2.4 perc.

A 56K-s modemek ritkán érték el az 56 Kbps-t – az FCC 33.6K-ra korlátozta a feltöltést, a vonal minősége pedig gyakran 40-50K-ra korlátozta a letöltést. Minden kapcsolat egy tárgyalás volt, amit az a jellegzetes csikorgás kísért.

A szélessávú robbanás (1999–2010)

Az állandóan bekapcsolt kapcsolatok felváltották a dial-up türelempróbáját. A kábel és a DSL elhozta a „szélessávot” – kezdetben csak 1 Mbps-t, de ez forradalmi volt az 56K-hoz képest.

  • **ISDN** (1990-es évek) - 128 Kbps kétcsatornás. „Még mindig nem csinál semmit” – túl drága, túl későn érkezett.
  • **DSL** (1999+) - 256 Kbps–8 Mbps. A réz telefonvonalakat újrahasznosították. Megkezdődnek az aszimmetrikus sebességek.
  • **Kábelinternet** (2000+) - 1–10 Mbps. Megosztott környéki sávszélesség. A sebesség napközben erősen ingadozott.
  • **Optikai szál a házig** (2005+) - 10–100 Mbps szimmetrikus. Az első valóban gigabites képességű infrastruktúra.
  • **DOCSIS 3.0** (2006) - A kábelmodemek elérik a 100+ Mbps-t. Több csatornát kötöttek össze.

A szélessáv átalakította az internethasználatot. A videóstreaming lehetővé vált. Az online játék mainstream lett. Megjelent a felhőtárolás. Az „állandóan bekapcsolt” kapcsolat megváltoztatta, hogyan éltünk online.

A vezeték nélküli forradalom (2007–napjainkig)

Az okostelefonok mobil adatforgalmat igényeltek. A WiFi felszabadította az eszközöket a kábelek alól. A vezeték nélküli sebességek ma már vetekednek vagy meghaladják a tíz évvel ezelőtti vezetékes kapcsolatokat.

  • **3G** (2001+) - 384 Kbps–2 Mbps. Első mobil adatforgalom. Fájdalmasan lassú a mai mércével mérve.
  • **WiFi 802.11n** (2009) - 300–600 Mbps elméleti. Valós: 50–100 Mbps. Elég jó a HD streaminghez.
  • **4G LTE** (2009+) - 10–50 Mbps jellemző. A mobilinternet végre használhatóvá vált. Megszüntette a mobil hotspotok szükségességét.
  • **WiFi 5 (ac)** (2013) - 1.3 Gbps elméleti. Valós: 200–400 Mbps. A több eszközzel rendelkező otthonok megvalósíthatóvá válnak.
  • **WiFi 6 (ax)** (2019) - 9.6 Gbps elméleti. Valós: 600–900 Mbps. Több tucat eszközt kezel.
  • **5G** (2019+) - 100–400 Mbps jellemző, 1–3 Gbps mmWave. Az első vezeték nélküli, amely gyorsabb, mint a legtöbb otthoni szélessávú kapcsolat.

WiFi 7 (2024): 46 Gbps elméleti, 2–5 Gbps valós. A vezeték nélküli a történelem során először válik gyorsabbá a vezetékesnél.

Adatközpont és vállalati méret (2010–napjainkig)

Míg a fogyasztók a gigabitet ünnepelték, az adatközpontok a legtöbbek számára elképzelhetetlen méretekben működtek: 100G, 400G, és most a terabites Ethernet köti össze a szerverrackeket.

  • **10 Gigabites Ethernet** (2002) - 10 Gbps vezetékes. Vállalati gerinchálózat. Költség: 1000$+ portonként.
  • **40G/100G Ethernet** (2010) - Adatközponti összeköttetések. Az optika felváltja a rezet. A portköltség 100-300 dollárra csökken.
  • **Thunderbolt 3** (2015) - 40 Gbps fogyasztói interfész. USB-C csatlakozó. A gyors külső tárolás mainstream lesz.
  • **400G Ethernet** (2017) - 400 Gbps adatközponti switchek. Egyetlen port = 3200 HD videóstream.
  • **Thunderbolt 5** (2023) - 120 Gbps kétirányú. Fogyasztói kábel, amely gyorsabb, mint a legtöbb 2010-es szerver NIC.
  • **800G Ethernet** (2022) - 800 Gbps adatközpont. Terabites portok érkeznek. Egyetlen kábel = egy egész környék ISP-kapacitása.

Egyetlen 400G-s port 50 GB/másodpercet továbbít – több adatot, mint amennyit egy teljes 56K-s modem 2,5 év folyamatos működés alatt tudott volna továbbítani!

A modern tájkép és a jövő (2020+)

A sebesség a fogyasztók számára stagnál (a gigabit „elég”), míg az infrastruktúra a terabitek felé száguld. A szűk keresztmetszet a kapcsolatokról a végpontokra tevődött át.

  • **Fogyasztói internet** - 100–1000 Mbps jellemző. 1–10 Gbps elérhető a városokban. A sebesség meghaladja a legtöbb eszköz képességét annak kihasználására.
  • **5G telepítés** - 100–400 Mbps jellemző, 1–3 Gbps mmWave ritka. A lefedettség fontosabb, mint a csúcssebesség.
  • **WiFi telítettség** - WiFi 6/6E szabvány. A WiFi 7 érkezik. A vezeték nélküli szinte mindenre „elég jó”.
  • **Adatközpontok evolúciója** - A 400G szabvánnyá válik. A 800G telepítés alatt áll. A terabites Ethernet a tervek között szerepel.

A mai korlátok: a tárolási sebesség (az SSD-k maximum ~7 GB/s-ot érnek el), a szerver CPU-k (nem tudják elég gyorsan feldolgozni a csomagokat), a késleltetés (a fény sebessége) és a költség (léteznek 10G-s otthoni kapcsolatok, de kinek van rájuk szüksége?)

A sebesség skálája: a morzekódtól a terabites Ethernetig

Az adatátvitel 14 nagyságrendet ölel fel – a kézi távírókattintásoktól az adatközponti switchekig, amelyek terabiteket mozgatnak másodpercenként. Ennek a skálának a megértése megmutatja, milyen messzire jutottunk.

Történelmileg lassú (1–1000 bps)

  • **Morse távíró** - ~40 bps (kézi billentyűzés). 1 MB = 55 óra.
  • **Távgépíró** - 45–75 bps. 1 MB = 40 óra.
  • **Korai modemek** - 110–300 bps. 1 MB = 10 óra 300 bps sebességgel.
  • **Akusztikus csatoló** - 300 bps. Gyorsabban lehetett olvasni a szöveget, mint ahogy letöltődött.

A dial-up korszaka (1–100 Kbps)

  • **1200 bps-es modem** - 1.2 Kbps. 1 MB = 11 perc. A BBS-korszak.
  • **14.4K-s modem** - 14.4 Kbps. 1 MB = 9.3 perc. A korai internet.
  • **28.8K-s modem** - 28.8 Kbps. 1 MB = 4.6 perc. Lehetséges e-mail mellékletek.
  • **56K-s modem** - 56 Kbps (~50 valós). 1 MB = 2–3 perc. Az analóg csúcsa.

Korai szélessáv (100 Kbps–10 Mbps)

  • **ISDN kétcsatornás** - 128 Kbps. 1 MB = 66 másodperc. Az első „állandóan bekapcsolt”.
  • **Korai DSL** - 256–768 Kbps. 1 MB = 10–30 másodperc. Az alapvető böngészés rendben van.
  • **1 Mbps-es kábel** - 1 Mbps. 1 MB = 8 másodperc. A streaming lehetővé válik.
  • **3G mobil** - 384 Kbps–2 Mbps. Változó. Az első mobil adatforgalom.
  • **DSL 6–8 Mbps** - középkategóriás szélessáv. A Netflix streaming elindul (2007).

Modern szélessáv (10–1000 Mbps)

  • **4G LTE** - 10–50 Mbps jellemző. A mobilinternet sokak számára elsődlegessé válik.
  • **100 Mbps-es internet** - standard otthoni kapcsolat. 1 GB = 80 másodperc. Képes 4K streamingre.
  • **WiFi 5 valós sebessége** - 200–400 Mbps. Vezeték nélküli HD streaming az egész otthonban.
  • **500 Mbps-es kábel** - modern középkategóriás csomag. Kényelmes egy 4–6 fős család számára.
  • **Gigabites optikai szál** - 1000 Mbps. 1 GB = 8 másodperc. „Több mint elég” a legtöbbek számára.

Nagy sebességű fogyasztói (1–100 Gbps)

  • **5G jellemző** - 100–400 Mbps. Gyorsabb, mint sok otthoni kapcsolat.
  • **5G mmWave** - 1–3 Gbps. Korlátozott hatótávolság. Mindennel blokkolva.
  • **10 Gbps-es otthoni optikai szál** - néhány városban elérhető. 100–300 $/hónap. Kinek van rá szüksége?
  • **WiFi 6 valós sebessége** - 600–900 Mbps. A vezeték nélküli végre „elég jó”.
  • **WiFi 7 valós sebessége** - 2–5 Gbps. Az első WiFi, amely gyorsabb, mint a legtöbb otthoni internet.
  • **Thunderbolt 5** - 120 Gbps. Másoljon 100 GB-ot 7 másodperc alatt. A kábel gyorsabb, mint a meghajtó!

Vállalati és adatközponti (10–1000 Gbps)

  • **10G Ethernet** - 10 Gbps. Irodai gerinchálózat. Szerverkapcsolatok.
  • **40G Ethernet** - 40 Gbps. Adatközponti rack-switchek.
  • **100G Ethernet** - 100 Gbps. Adatközponti gerinchálózat. 1 TB 80 másodperc alatt.
  • **400G Ethernet** - 400 Gbps. Jelenlegi adatközponti szabvány. 50 GB/másodperc.
  • **800G Ethernet** - 800 Gbps. Csúcstechnológia. Egyetlen port = egy egész környék ISP-kapacitása.

Kutatás és jövő (1+ Tbps)

  • **Terabites Ethernet** - 1–1.6 Tbps. Kutatási hálózatok. A fény sebessége lesz a határ.
  • **Tenger alatti kábelek** - 10–20 Tbps teljes kapacitás. Az egész internet gerince.
  • **Optikai kutatás** - 100+ Tbps-t értek el kísérletileg laboratóriumokban. A fizika, nem a mérnöki tudomány, a korlát most.
Perspective

Egy modern 400G-s adatközponti port több adatot továbbít 1 másodperc alatt, mint amennyit egy 56K-s modem 2,5 év folyamatos működés alatt tudna. 25 év alatt 10 milliószorosára nőtt a sebesség.

Az adatátvitel működés közben: valós felhasználási esetek

Videóstreaming és tartalomtovábbítás

A streaming forradalmasította a szórakoztatást, de a minőség sávszélességet igényel. A követelmények megértése megakadályozza a pufferelést és a túlköltekezést.

  • **SD (480p)** - 3 Mbps. DVD-minőség. Rosszul néz ki a modern tévéken.
  • **HD (720p)** - 5 Mbps. Elfogadható kisebb képernyőkön.
  • **Full HD (1080p)** - 8–10 Mbps. Standard a legtöbb tartalomhoz.
  • **4K (2160p)** - 25 Mbps. 4-szer több adat, mint a HD. Folyamatos sebességet igényel.
  • **4K HDR** - 35–50 Mbps. Prémium streaming (Disney+, Apple TV+).
  • **8K** - 80–100 Mbps. Ritka. Keveseknek van 8K-s tévéjük vagy tartalmuk.

A több stream összeadódik! 4K a nappaliban (25 Mbps) + 1080p a hálószobában (10 Mbps) + 720p a telefonon (5 Mbps) = minimum 40 Mbps. 100 Mbps-es internet ajánlott egy 4 fős családnak.

Online játék és felhőalapú játék

A játék alacsony késleltetést igényel, nem pedig nagy sávszélességet. A felhőalapú játék drámaian megváltoztatja az egyenletet.

  • **Hagyományos online játék** - 3–10 Mbps elegendő. A késleltetés fontosabb!
  • **Játékletöltések** - Steam, PlayStation, Xbox. Az 50–150 GB-os játékok gyakoriak. 100 Mbps = 1 óra 50 GB-onként.
  • **Felhőalapú játék (Stadia, GeForce Now)** - 10–35 Mbps streamenként. A < 40 ms-os késleltetés kritikus.
  • **VR játék** - Nagyobb sávszélesség + kritikus késleltetés. A vezeték nélküli VR-hez WiFi 6 szükséges.

A ping fontosabb, mint a sebesség! 5 Mbps 20 ms-os pinggel legyőzi a 100 Mbps-t 80 ms-os pinggel a versenyjátékokban.

Távmunka és együttműködés

A videóhívások és a felhőhozzáférés 2020 után elengedhetetlenné váltak. A feltöltési sebesség végre számít!

  • **Zoom/Teams videó** - 2–4 Mbps le, 2–3 Mbps fel streamenként.
  • **HD videókonferenciák** - 5–10 Mbps le, 3–5 Mbps fel.
  • **Képernyőmegosztás** - 1–2 Mbps-t ad a feltöltéshez.
  • **Felhőfájl-hozzáférés** - A fájloktól függ. 10–50 Mbps jellemző.
  • **VPN-többletterhelés** - 10–20% késleltetést és többletterhelést ad hozzá.

A kábelinternet gyakran 10-szer lassabb feltöltéssel rendelkezik! 300 Mbps le / 20 Mbps fel = egyetlen videóhívás maximalizálja a feltöltést. A száloptika szimmetrikus sebessége kritikus a home office-hoz.

Adatközponti és felhőinfrastruktúra

Minden alkalmazás és weboldal mögött szerverek mozgatnak adatokat nehezen felfogható méretekben. A sebesség egyenesen arányos a pénzzel.

  • **Webszerver** - 1–10 Gbps szerverenként. Több ezer egyidejű felhasználót kezel.
  • **Adatbázis-szerver** - 10–40 Gbps. A szűk keresztmetszet a tároló I/O, nem a hálózat.
  • **CDN peremcsomópont** - 100 Gbps+. Videót szolgáltat egy egész régiónak.
  • **Adatközponti gerinchálózat** - 400G–800G. Több száz rack-et aggregál.
  • **Felhő gerinchálózat** - Terabitek. Az AWS, a Google, az Azure privát hálózatai meghaladják a nyilvános internetet.

Nagy méretekben 1 Gbps = 50–500 $/hónap régiótól függően. Egy 400G-s port = 20 000–100 000 $/hónap egyes szolgáltatóknál. A sebesség drága!

Mobilhálózatok (4G/5G)

A vezeték nélküli sebességek ma már versenyeznek az otthoni szélessávval. De a bázisállomások megosztják a sávszélességet az összes közeli felhasználó között.

  • **4G LTE** - 20–50 Mbps jellemző. 100+ Mbps ideális körülmények között. Lassul csúcsidőben.
  • **5G Sub-6GHz** - 100–400 Mbps jellemző. Jobb, mint a legtöbb otthoni kapcsolat. Széles lefedettség.
  • **5G mmWave** - 1–3 Gbps ritka ideális körülmények között. Falak, fák, eső, kezek blokkolják. Maximum 100 m hatótávolság.
  • **Bázisállomás kapacitása** - Megosztott! 1000 felhasználó egy bázisállomáson = a kapacitás 1/1000-ed része jut mindenkire a csúcsidőben.

A vezeték nélküli sebességek erősen változnak a hely, a napszak és a közeli felhasználók függvényében. Egy 200 méterre lévő bázisállomás = 10-szer lassabb, mint egy 20 méterre lévő bázisállomás.

Fontos mérföldkövek az adatátvitel történetében

1844
A Morse távíró bemutatása. Az első távolsági adatátvitel. ~40 bps kézi billentyűzés.
1930-as évek
A távgépírók automatizálják a távírót. 45–75 bps. Hírügynökségek és tőzsdei jegyzések.
1958
A Bell Labs feltalálja a modemet. 110 bps telefonvonalakon. A távoli számítástechnika kezdete.
1977
Népszerűvé válnak a 300 bps-es akusztikus csatolók. A modemet a telefonhoz tartották. Megjelenik a BBS-kultúra.
1990
14.4K-s modemek (V.32bis szabvány). Az AOL, a CompuServe és a Prodigy elindítja a fogyasztói internetet.
1994
28.8K-s modemek (V.34). A kis mellékletekkel ellátott e-mail praktikussá válik.
1998
A 56K-s modemek elérik az analóg telefonvonalak elméleti csúcsát (V.90/V.92 szabványok).
1999
A Gigabit Ethernet szabványosítása (IEEE 802.3z). 1000-szer gyorsabb, mint a dial-up. Elterjed a DSL és a kábelinternet.
2001
Elindul a 3G mobil adatforgalom. 384 Kbps–2 Mbps. Az első mobilinternet.
2006
A DOCSIS 3.0 lehetővé teszi a 100+ Mbps-es kábelinternetet. A csatornaösszevonás megsokszorozza a kapacitást.
2009
Elindul a WiFi 802.11n (WiFi 4) és a 4G LTE. A vezeték nélküli sebességek használhatóvá válnak. 10–50 Mbps mobil sebesség jellemző.
2010
A 40G és 100G Ethernet szabványosítása az adatközpontok számára. Az optika felváltja a rezet.
2013
A WiFi 5 (802.11ac) eléri az 1.3 Gbps elméleti sebességet. Valós: 200–400 Mbps. HD streaming az egész otthonban.
2015
A Thunderbolt 3 40 Gbps-t hoz a fogyasztói eszközökbe. USB-C csatlakozó. A külső tárolás forradalma.
2017
A 400G Ethernet bevezetése az adatközpontokban. 50 GB/másodperc portonként.
2019
Elindul a WiFi 6 (802.11ax) és az 5G. 9.6 Gbps és 10 Gbps elméleti. Valós: 600 Mbps és 100–400 Mbps.
2022
Megjelenik a 800G Ethernet. A WiFi 6E hozzáadja a 6 GHz-es sávot. A terabites méretű infrastruktúra valósággá válik.
2023
Bejelentik a Thunderbolt 5-öt: 120 Gbps kétirányú. Fogyasztói kábel, amely gyorsabb, mint a 2010-es szerver NIC-k.
2024
Megérkezik a WiFi 7 (802.11be): 46 Gbps elméleti, 2–5 Gbps valós. Az első vezeték nélküli, amely gyorsabb, mint a legtöbb vezetékes!

Profi tippek

  • **Ossza el 8-cal**: Mbps / 8 = MB/s. 100 Mbps = 12.5 MB/s letöltés.
  • **Számítson 50-70%-ra**: WiFi, 5G = a névleges 50-70%-a. Ethernet = 94%.
  • **A vezetékes nyer**: WiFi 6 = 600 Mbps. Ethernet = 940 Mbps. Használjon kábeleket!
  • **Ellenőrizze a feltöltést**: Az internetszolgáltatók elrejtik. Gyakran 10-40x lassabb, mint a letöltés.
  • **Igazítsa a használathoz**: 4K = 25 Mbps. Ne fizessen feleslegesen többet 1 Gbps-ért.
  • **Automatikus tudományos jelölés**: Az 1 milliárd bit/s (1 Gbit/s+) vagy annál nagyobb, illetve 0.000001 bit/s-nál kisebb értékek automatikusan tudományos jelöléssel (pl. 1.0e+9) jelennek meg az olvashatóság érdekében!

Units Reference

Bit per másodperc

UnitSymbolSpeed (bit/s)Notes
bit per másodpercbit/s1 bit/s (base)Commonly used
kilobit per másodpercKbit/s1.00 Kbit/sCommonly used
megabit per másodpercMbit/s1.00 Mbit/sCommonly used
gigabit per másodpercGbit/s1.00 Gbit/sCommonly used
terabit per másodpercTbit/s1.00 Tbit/sCommonly used
petabit per másodpercPbit/s1.00 Pbit/s
kibibit per másodpercKibit/s1.02 Kbit/s
mebibit per másodpercMibit/s1.05 Mbit/s
gibibit per másodpercGibit/s1.07 Gbit/s
tebibit per másodpercTibit/s1.10 Tbit/s

Bájt per másodperc

UnitSymbolSpeed (bit/s)Notes
bájt per másodpercB/s8 bit/sCommonly used
kilobájt per másodpercKB/s8.00 Kbit/sCommonly used
megabájt per másodpercMB/s8.00 Mbit/sCommonly used
gigabájt per másodpercGB/s8.00 Gbit/sCommonly used
terabájt per másodpercTB/s8.00 Tbit/s
kibibájt per másodpercKiB/s8.19 Kbit/sCommonly used
mebibájt per másodpercMiB/s8.39 Mbit/sCommonly used
gibibájt per másodpercGiB/s8.59 Gbit/s
tebibájt per másodpercTiB/s8.80 Tbit/s

Hálózati Szabványok

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

Régi Szabványok

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

GYIK

Miért tölt le a 100 Mbps 12 MB/s-mal?

Helyes! 100 Mbps / 8 = 12.5 MB/s. Az internetszolgáltatók biteket, a letöltések bájtokat használnak. Azt kapja, amiért fizetett!

A WiFi 6 vagy az 5G gyorsabb?

A valóságban: WiFi 6 = 600-900 Mbps. 5G = 100-400 Mbps jellemző. Otthon a WiFi nyer!

Mennyi sebességre van szükség?

4K: 25 Mbps. 4 fős család: 100 Mbps. 8+ eszköz: 300 Mbps. Haladó felhasználók: 1 Gbps.

Miért lassabb a WiFi, mint a vezetékes?

Vezeték nélküli = a névleges 50-70%-a. Vezetékes = 94%. A többletterhelés, az interferencia, a távolság árt a WiFi-nek.

Feltöltés vs. letöltés?

Letöltés: fogadás. Feltöltés: küldés. Az internetszolgáltatók a letöltést hirdetik, a feltöltés 10-40x lassabb!

Teljes Eszköztár

Az összes 71 eszköz elérhető a UNITS-on

Szűrés:
Kategóriák: