データ転送速度コンバーター

データ転送速度コンバーター — Mbps、MB/s、Gbit/sなど87以上の単位に対応

87単位以上のデータ転送速度を変換:ビット/秒(Mbps、Gbps)、バイト/秒(MB/s、GB/s)、ネットワーク規格(WiFi 7、5G、Thunderbolt 5、400Gイーサネット)。100 Mbpsが100 MB/sと等しくない理由を理解しましょう!

ビット vs. バイト:重要な違い
このツールは、ビット/秒(bps、Kbps、Mbps、Gbps、Tbps)、バイト/秒(B/s、KB/s、MB/s、GB/s)、ネットワーク技術規格(WiFi世代、携帯電話ネットワーク、イーサネット速度、USB/Thunderbolt)など、87以上のデータ転送速度単位間で変換します。転送速度は、データがどれだけ速く移動するかを測定するもので、インターネット速度、ファイルのダウンロード、ネットワーク計画にとって非常に重要です。覚えておいてください:8ビット = 1バイトなので、Mbpsを常に8で割ってMB/sを求めます!

データ転送の基礎

データ転送速度
データ伝送の速さ。2つのシステム:ビット/秒(Mbps - ISPのマーケティング)とバイト/秒(MB/s - 実際のダウンロード)。8ビット = 1バイトなので、MB/sを求めるにはMbpsを8で割ります!

ビット/秒(bps)

ネットワーク速度はビット単位。ISPはMbps、Gbpsで宣伝します。100 Mbpsのインターネット、1 Gbpsの光ファイバー。マーケティングでは、数字が大きく見えるためビットを使用します!8ビット = 1バイトなので、実際のダウンロード速度は宣伝されている速度の1/8です。

  • Kbps、Mbps、Gbps(ビット)
  • ISPが宣伝する速度
  • 大きく見える(マーケティング)
  • バイトに変換するには8で割る

バイト/秒(B/s)

実際の転送速度。ダウンロードではMB/s、GB/sと表示されます。100 Mbpsのインターネット = 12.5 MB/sのダウンロード。常にビットより8倍小さいです。これが実際に得られる速度です!

  • KB/s、MB/s、GB/s(バイト)
  • 実際のダウンロード速度
  • ビットより8倍小さい
  • 実際に得られるもの

ネットワーク規格

実世界の技術仕様。WiFi 6(9.6 Gbps)、5G(10 Gbps)、Thunderbolt 5(120 Gbps)、400Gイーサネット。これらは理論上の最大値です。実世界の速度は、オーバーヘッド、混雑、距離のため、定格の30〜70%です。

  • 理論上の最大値
  • 実際 = 定格の30〜70%
  • WiFi、5G、USB、イーサネット
  • オーバーヘッドが速度を低下させる
要点
  • ビット(Mbps):ISPのマーケティング速度
  • バイト(MB/s):実際のダウンロード速度
  • Mbps ÷ 8 = MB/s
  • 100 Mbps = 12.5 MB/sのダウンロード
  • ネットワーク仕様は最大値
  • 実際の速度:定格の30〜70%

速度システムの解説

ISPの速度(ビット)

インターネットプロバイダーはMbps、Gbpsを使用します。100 Mbpsのプラン、1 Gbpsの光ファイバー。ビットは数字を大きく見せます!1000 Mbpsは125 MB/s(同じ速度)よりも良く聞こえます。マーケティング心理学です。

  • Mbps、Gbps(ビット)
  • ISPのプラン
  • 大きな数字
  • マーケティングのトリック

ダウンロード速度(バイト)

実際に表示されるもの。Steam、Chrome、uTorrentはMB/sで表示します。100 Mbpsのインターネットは最大12.5 MB/sでダウンロードします。実際のダウンロード速度を知るには、常にISPの速度を8で割ります。

  • MB/s、GB/s(バイト)
  • ダウンロードマネージャー
  • ISPを8で割る
  • 表示される実際の速度

技術規格

WiFi、イーサネット、USB、5Gの仕様。WiFi 6:理論上9.6 Gbps。実際:通常600〜900 Mbps。5G:理論上10 Gbps。実際:通常500〜1500 Mbps。仕様は実験室の条件下のものであり、実世界のものではありません!

  • WiFi、5G、USB、イーサネット
  • 理論 vs. 実際
  • オーバーヘッドが重要
  • 距離による劣化

なぜ速度は宣伝されているよりも遅いのか

プロトコルのオーバーヘッド

データにはヘッダー、エラー訂正、確認応答が必要です。TCP/IPは5〜10%のオーバーヘッドを追加します。WiFiは30〜50%のオーバーヘッドを追加します。イーサネットは5〜15%のオーバーヘッドを追加します。実際のスループットは常に定格より低くなります。1 Gbpsイーサネット = 最大940 Mbpsが利用可能。

  • TCP/IP:5〜10%のオーバーヘッド
  • WiFi:30〜50%のオーバーヘッド
  • イーサネット:5〜15%のオーバーヘッド
  • ヘッダーが速度を低下させる

ワイヤレスの劣化

WiFiは距離や壁によって弱まります。1mの距離:定格の90%。10mの距離:定格の50%。壁越し:定格の30%。5Gも同様です。ミリ波5Gは壁によって完全に遮断されます!物理的な障壁が速度を低下させます。

  • 距離が信号を弱める
  • 壁がWiFiを遮断する
  • 5Gミリ波:壁 = 0
  • 近いほど速い

共有帯域幅

ネットワーク容量はユーザー間で共有されます。家庭用WiFi:すべてのデバイスが共有。ISP:近隣で共有。携帯電話基地局:近くの全員が共有。ユーザーが多いほど、各ユーザーの速度は遅くなります。ピーク時は最も遅くなります!

  • ユーザー間で共有
  • ユーザーが多いほど遅くなる
  • ピーク時が最悪
  • 専用速度ではない

実世界での応用

家庭用インターネット

一般的なプラン:100 Mbps(12.5 MB/s)、300 Mbps(37.5 MB/s)、1 Gbps(125 MB/s)。4Kストリーミング:25 Mbpsが必要。ゲーム:10〜25 Mbpsが必要。ビデオ通話:3〜10 Mbps。

  • 100 Mbps:基本
  • 300 Mbps:家族向け
  • 1 Gbps:パワーユーザー向け
  • 用途に合わせる

企業向け

オフィス:1〜10 Gbps。データセンター:100〜400 Gbps。クラウド:Tbps。ビジネスには対称的な速度が必要です。

  • オフィス:1〜10 Gbps
  • データセンター:100〜400 Gbps
  • 対称的
  • 大規模な帯域幅

モバイル

4G:20〜50 Mbps。5G:100〜400 Mbps。ミリ波:1〜3 Gbps(稀)。場所による。

  • 4G:20〜50 Mbps
  • 5G:100〜400 Mbps
  • ミリ波:1〜3 Gbps
  • 大きく変動する

簡単な計算

MbpsからMB/sへ

8で割る。100 Mbps ÷ 8 = 12.5 MB/s。手早く計算するなら:10で割る。

  • Mbps ÷ 8 = MB/s
  • 100 Mbps = 12.5 MB/s
  • 1 Gbps = 125 MB/s
  • 手早く:÷ 10

ダウンロード時間

サイズ ÷ 速度 = 時間。12.5 MB/sで1 GB = 80秒。

  • サイズ ÷ 速度 = 時間
  • 1 GB @ 12.5 MB/s = 80秒
  • 10〜20%のオーバーヘッドを加える
  • 実際の時間は長くなる

変換の仕組み

8で割る
ビットからバイトへ:8で割る。バイトからビットへ:8を掛ける。ISPはビットを使い、ダウンロードはバイトを使います。
  • ビットからバイトへ:÷ 8
  • バイトからビットへ:× 8
  • ISP = ビット(Mbps)
  • ダウンロード = バイト(MB/s)
  • 常に8で割る

一般的な変換

変換元変換先係数
MbpsMB/s÷ 8100 Mbps = 12.5 MB/s
GbpsMB/s× 1251 Gbps = 125 MB/s
GbpsMbps× 10001 Gbps = 1000 Mbps

簡単な例

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

計算問題の例

ISP速度の確認

300 Mbpsのインターネット。実際のダウンロード速度は?

300 ÷ 8 = 37.5 MB/s(理論値)。オーバーヘッドを含めると:実際は30〜35 MB/s。これは正常です!

ダウンロード時間

50 GBのゲーム、200 Mbps。どのくらいかかる?

200 Mbps = 25 MB/s。50,000 ÷ 25 = 2,000秒 = 33分。オーバーヘッドを加えると:37〜40分。

WiFi vs. イーサネット

WiFi 6 vs. 10Gイーサネット?

WiFi 6の実際:600 Mbps。10Gイーサネットの実際:9.4 Gbps。イーサネットの方が15倍以上速い!

よくある間違い

  • **MbpsとMB/sの混同**:100 Mbpsは100 MB/sではありません!8で割ります。ISPはビットを使い、ダウンロードはバイトを使います。
  • **理論上の速度を期待すること**:WiFi 6 = 定格9.6 Gbps、実際は600 Mbps。オーバーヘッドにより30〜70%に低下します。
  • **マーケティングを信じること**:「1ギガインターネット」= 最大125 MB/s、実際は110〜120 MB/s。実験室と家庭の違いです。
  • **アップロードを無視すること**:ISPはダウンロード速度を宣伝します。アップロードは10〜40倍遅いです!両方の速度を確認してください。
  • **Mbpsが高いほど常に良いとは限らない**:4Kには25 Mbpsが必要です。1000 Mbpsにしても品質は向上しません。用途に合わせて選びましょう。

豆知識

ダイヤルアップの時代

56Kモデム:7 KB/s。1 GB = 40時間以上!ギガビット = 18,000倍速い。1日かかったダウンロードが今では8秒です。

5Gミリ波のブロック

5Gミリ波:1〜3 Gbpsですが、壁、葉、雨、手で遮断されます!木の陰に立つと信号がなくなります。

Thunderbolt 5

120 Gbps = 15 GB/s。100 GBを6.7秒でコピー!ほとんどのSSDより速い。ケーブルがドライブより速い!

WiFi 7の未来

理論上46 Gbps、実際は2〜5 Gbps。ほとんどの家庭用インターネットより速い最初のWiFi!WiFiが過剰スペックになります。

30年の成長

1990年代:56 Kbps。2020年代:家庭で10 Gbps。30年で18万倍の速度向上!

速度の革命:電信からテラビットへ

電信と初期デジタル時代(1830年代〜1950年代)

データ伝送はコンピュータではなく、電線を流れるモールス信号のクリック音から始まりました。電信は、情報が物理的なメッセンジャーよりも速く移動できることを証明しました。

  • **モールス電信**(1844年) - 手動キー操作で毎分約40ビット。初の長距離データネットワーク。
  • **テレプリンター/テレタイプ**(1930年代) - 45〜75 bpsの自動テキスト伝送。通信社や株価表示器。
  • **初期のコンピュータ**(1940年代) - 100〜300 bpsのパンチカード。人間が読むより遅くデータが移動しました!
  • **モデムの発明**(1958年) - 電話回線で110 bps。AT&Tベル研究所がリモートコンピューティングを可能にしました。

電信は、情報を電気信号として符号化するという基本原則を確立しました。速度はビットではなく1分あたりの単語数で測定されました。「帯域幅」という概念はまだ存在しませんでした。

ダイヤルアップ革命(1960年代〜2000年代)

モデムはすべての電話回線を潜在的なデータ接続に変えました。56Kモデムのきしむ音は、苦痛なほどの速度にもかかわらず、何百万人もの人々を初期のインターネットに接続しました。

  • **300 bps音響カプラ**(1960年代) - 文字通り電話をモデムに押し当てていました。テキストをダウンロードするより速く読むことができました!
  • **1200 bpsモデム**(1980年代) - BBS時代の始まり。100KBのファイルを11分でダウンロード。
  • **14.4 Kbps**(1991年) - V.32bis規格。AOL、CompuServe、Prodigyが消費者向けインターネットを開始。
  • **28.8 Kbps**(1994年) - V.34規格。小さな添付ファイル付きの電子メールが実用的になりました。
  • **56Kの頂点**(1998年) - V.90/V.92規格。アナログ電話回線の理論上の最大値に到達。1 MB = 2.4分。

56Kモデムが56 Kbpsに達することはめったにありませんでした。FCCはアップストリームを33.6Kに制限し、回線品質はしばしばダウンロードを40〜50Kに制限しました。すべての接続は、あの象徴的なきしむ音を伴う交渉でした。

ブロードバンドの爆発(1999年〜2010年)

常時接続がダイヤルアップの忍耐力テストに取って代わりました。ケーブルとDSLが「ブロードバンド」をもたらしました。当初はわずか1 Mbpsでしたが、56Kと比較すると革命的でした。

  • **ISDN**(1990年代) - 128 Kbpsのデュアルチャネル。「まだ何もできない」—高価すぎ、遅すぎました。
  • **DSL**(1999年以降) - 256 Kbps〜8 Mbps。銅製の電話回線を再利用。非対称速度が始まります。
  • **ケーブルインターネット**(2000年以降) - 1〜10 Mbps。近隣で共有される帯域幅。時間帯によって速度が大きく変動しました。
  • **FTTH(Fiber to the Home)**(2005年以降) - 10〜100 Mbpsの対称速度。初の真のギガビット対応インフラ。
  • **DOCSIS 3.0**(2006年) - ケーブルモデムが100 Mbps以上に到達。複数のチャネルを束ねました。

ブロードバンドはインターネットの利用方法を変えました。ビデオストリーミングが可能になり、オンラインゲームが主流になりました。クラウドストレージが登場しました。「常時接続」は、私たちがオンラインで生活する方法を変えました。

ワイヤレス革命(2007年〜現在)

スマートフォンはモバイルデータを要求しました。WiFiはデバイスをケーブルから解放しました。ワイヤレス速度は、今や10年前の有線接続に匹敵するか、それを上回っています。

  • **3G**(2001年以降) - 384 Kbps〜2 Mbps。初のモバイルデータ。現代の基準では非常に遅い。
  • **WiFi 802.11n**(2009年) - 理論上300〜600 Mbps。実際:50〜100 Mbps。HDストリーミングには十分。
  • **4G LTE**(2009年以降) - 通常10〜50 Mbps。モバイルインターネットがようやく使えるようになりました。モバイルホットスポットの必要性をなくしました。
  • **WiFi 5 (ac)**(2013年) - 理論上1.3 Gbps。実際:200〜400 Mbps。複数のデバイスを持つ家庭が実現可能になりました。
  • **WiFi 6 (ax)**(2019年) - 理論上9.6 Gbps。実際:600〜900 Mbps。数十台のデバイスを処理します。
  • **5G**(2019年以降) - 通常100〜400 Mbps、ミリ波で1〜3 Gbps。ほとんどの家庭用ブロードバンドよりも速い初のワイヤレス。

WiFi 7(2024年):理論上46 Gbps、実際は2〜5 Gbps。史上初めてワイヤレスが有線よりも速くなります。

データセンターとエンタープライズの規模(2010年〜現在)

消費者がギガビットを祝う一方、データセンターはほとんどの人が想像もできない規模で稼働していました。100G、400G、そして今やサーバーラックを接続するテラビットイーサネットです。

  • **10ギガビットイーサネット**(2002年) - 10 Gbps有線。企業のバックボーン。コスト:ポートあたり1000ドル以上。
  • **40G/100Gイーサネット**(2010年) - データセンターの相互接続。光ファイバーが銅線を置き換えます。ポートコストは100〜300ドルに低下。
  • **Thunderbolt 3**(2015年) - 40 Gbpsの消費者向けインターフェース。USB-Cコネクタ。高速外部ストレージが主流になりました。
  • **400Gイーサネット**(2017年) - 400 Gbpsのデータセンタースイッチ。1つのポートで3,200のHDビデオストリームを伝送。
  • **Thunderbolt 5**(2023年) - 120 Gbps双方向。2010年のサーバーNICよりも速い消費者向けケーブル。
  • **800Gイーサネット**(2022年) - 800 Gbpsのデータセンター。テラビットポートが登場。1本のケーブルがISPの近隣全体の容量に相当します。

1つの400Gポートは、56Kモデムが2.5年間の連続稼働で転送できるよりも多くのデータを1秒で転送します!

現代の状況と未来(2020年以降)

消費者向けの速度は頭打ちになっています(ギガビットで「十分」)。一方、インフラはテラビットを目指して競争しています。ボトルネックは接続からエンドポイントへと移りました。

  • **消費者向けインターネット** - 通常100〜1000 Mbps。都市部では1〜10 Gbpsが利用可能。ほとんどのデバイスがその速度を使いこなす能力を超えています。
  • **5Gの展開** - 通常100〜400 Mbps、ミリ波は稀に1〜3 Gbps。ピーク速度よりもカバレッジが重要です。
  • **WiFiの飽和** - WiFi 6/6Eが標準。WiFi 7が登場。ワイヤレスはほとんどすべての用途で「十分」です。
  • **データセンターの進化** - 400Gが標準になりつつあります。800Gが展開中。テラビットイーサネットがロードマップ上にあります。

今日の限界:ストレージ速度(SSDは最大約7 GB/s)、サーバーCPU(パケットを十分に速く処理できない)、遅延(光の速さ)、コスト(10Gの家庭用接続は存在するが、誰が必要としているのか?)

速度のスケール:モールス信号からテラビットイーサネットへ

データ転送は、手動の電信クリックから毎秒テラビットを移動させるデータセンタースイッチまで、14桁の規模にわたります。このスケールを理解することで、私たちがどれだけ進歩したかがわかります。

歴史的に遅い(1〜1000 bps)

  • **モールス電信** - 約40 bps(手動キー操作)。1 MB = 55時間。
  • **テレタイプ** - 45〜75 bps。1 MB = 40時間。
  • **初期のモデム** - 110〜300 bps。300 bpsで1 MB = 10時間。
  • **音響カプラ** - 300 bps。ダウンロードするより速くテキストを読むことができました。

ダイヤルアップ時代(1〜100 Kbps)

  • **1200 bpsモデム** - 1.2 Kbps。1 MB = 11分。BBS時代。
  • **14.4Kモデム** - 14.4 Kbps。1 MB = 9.3分。初期のインターネット。
  • **28.8Kモデム** - 28.8 Kbps。1 MB = 4.6分。メールの添付が可能に。
  • **56Kモデム** - 56 Kbps(実際は約50)。1 MB = 2〜3分。アナログの頂点。

初期のブロードバンド(100 Kbps〜10 Mbps)

  • **ISDNデュアルチャネル** - 128 Kbps。1 MB = 66秒。初の「常時接続」。
  • **初期のDSL** - 256〜768 Kbps。1 MB = 10〜30秒。基本的なブラウジングは問題なし。
  • **1 Mbpsケーブル** - 1 Mbps。1 MB = 8秒。ストリーミングが可能に。
  • **3Gモバイル** - 384 Kbps〜2 Mbps。変動あり。初のモバイルデータ。
  • **DSL 6〜8 Mbps** - 中級ブロードバンド。Netflixのストリーミングが開始(2007年)。

現代のブロードバンド(10〜1000 Mbps)

  • **4G LTE** - 通常10〜50 Mbps。多くの人にとってモバイルインターネットが主要に。
  • **100 Mbpsインターネット** - 標準的な家庭用接続。1 GB = 80秒。4Kストリーミングに対応。
  • **WiFi 5の実速度** - 200〜400 Mbps。家全体でのワイヤレスHDストリーミング。
  • **500 Mbpsケーブル** - 現代の中級プラン。4〜6人家族で快適。
  • **ギガビット光ファイバー** - 1000 Mbps。1 GB = 8秒。ほとんどの人にとって「十分以上」。

高速消費者向け(1〜100 Gbps)

  • **5G(通常)** - 100〜400 Mbps。多くの家庭用接続より速い。
  • **5Gミリ波** - 1〜3 Gbps。範囲が限定的。すべてに遮断される。
  • **10 Gbps家庭用光ファイバー** - 一部の都市で利用可能。月額100〜300ドル。誰が必要とするのか?
  • **WiFi 6の実速度** - 600〜900 Mbps。ワイヤレスがようやく「十分」に。
  • **WiFi 7の実速度** - 2〜5 Gbps。ほとんどの家庭用インターネットより速い初のWiFi。
  • **Thunderbolt 5** - 120 Gbps。100 GBを7秒でコピー!ドライブよりケーブルが速い!

企業およびデータセンター(10〜1000 Gbps)

  • **10Gイーサネット** - 10 Gbps。オフィスのバックボーン。サーバー接続。
  • **40Gイーサネット** - 40 Gbps。データセンターのラックスイッチ。
  • **100Gイーサネット** - 100 Gbps。データセンターのスパイン。1 TBを80秒で転送。
  • **400Gイーサネット** - 400 Gbps。現在のデータセンターの標準。毎秒50 GB。
  • **800Gイーサネット** - 800 Gbps。最先端。1つのポートが近隣全体のISP容量に相当。

研究および未来(1+ Tbps)

  • **テラビットイーサネット** - 1〜1.6 Tbps。研究ネットワーク。光の速さが限界に。
  • **海底ケーブル** - 総容量10〜20 Tbps。インターネット全体のバックボーン。
  • **光研究** - 実験室で100+ Tbpsを達成。今や工学ではなく物理学が制約。
Perspective

現代の400Gデータセンターポートは、56Kモデムが2.5年間の連続稼働で転送できるよりも多くのデータを1秒で転送します。私たちは25年で1000万倍の速度向上を遂げました。

実践におけるデータ転送:実世界のユースケース

ビデオストリーミングとコンテンツ配信

ストリーミングはエンターテインメントに革命をもたらしましたが、品質には帯域幅が必要です。要件を理解することで、バッファリングや過剰な支出を防げます。

  • **SD(480p)** - 3 Mbps。DVD品質。現代のテレビでは画質が悪い。
  • **HD(720p)** - 5 Mbps。小さい画面では許容範囲。
  • **フルHD(1080p)** - 8〜10 Mbps。ほとんどのコンテンツの標準。
  • **4K(2160p)** - 25 Mbps。HDの4倍のデータ量。安定した速度が必要。
  • **4K HDR** - 35〜50 Mbps。プレミアムストリーミング(Disney+、Apple TV+)。
  • **8K** - 80〜100 Mbps。稀。8Kテレビやコンテンツを持っている人は少ない。

複数のストリームは加算されます!リビングの4K(25 Mbps)+ 寝室の1080p(10 Mbps)+ スマホの720p(5 Mbps)= 最低40 Mbps。4人家族には100 Mbpsのインターネットが推奨されます。

オンラインゲームとクラウドゲーミング

ゲームは高帯域幅よりも低遅延を要求します。クラウドゲーミングは状況を劇的に変えます。

  • **従来のオンラインゲーム** - 3〜10 Mbpsで十分。遅延の方が重要!
  • **ゲームのダウンロード** - Steam、PlayStation、Xbox。50〜150 GBのゲームが一般的。100 Mbps = 50 GBあたり1時間。
  • **クラウドゲーミング(Stadia、GeForce Now)** - ストリームあたり10〜35 Mbps。40ms未満の遅延が重要。
  • **VRゲーミング** - より高い帯域幅と遅延が重要。ワイヤレスVRにはWiFi 6が必要。

速度よりもPingが重要!競争力のあるゲームでは、80msのPingを持つ100 Mbpsよりも20msのPingを持つ5 Mbpsの方が優れています。

リモートワークとコラボレーション

2020年以降、ビデオ通話とクラウドアクセスが不可欠になりました。アップロード速度がようやく重要になりました!

  • **Zoom/Teamsビデオ** - ストリームあたり2〜4 Mbps(下り)、2〜3 Mbps(上り)。
  • **HDビデオ会議** - 5〜10 Mbps(下り)、3〜5 Mbps(上り)。
  • **画面共有** - 1〜2 Mbps(上り)を追加。
  • **クラウドファイルアクセス** - ファイルによる。通常10〜50 Mbps。
  • **VPNオーバーヘッド** - 10〜20%の遅延とオーバーヘッドを追加。

ケーブルインターネットはしばしばアップロードが10倍遅い!300 Mbps(下り)/ 20 Mbps(上り)= 1回のビデオ通話でアップロードが限界に。在宅勤務には光ファイバーの対称速度が不可欠です。

データセンターとクラウドインフラ

すべてのアプリとウェブサイトの背後で、サーバーは理解しがたい規模でデータを移動させています。速度は直接お金に等しいです。

  • **ウェブサーバー** - サーバーあたり1〜10 Gbps。数千の同時ユーザーを処理。
  • **データベースサーバー** - 10〜40 Gbps。ボトルネックはネットワークではなくストレージI/O。
  • **CDNエッジノード** - 100 Gbps以上。地域全体にビデオを配信。
  • **データセンターのスパイン** - 400G〜800G。数百のラックを集約。
  • **クラウドバックボーン** - テラビット。AWS、Google、Azureのプライベートネットワークは公共インターネットを超えています。

大規模では、1 Gbps = 地域に応じて月額50〜500ドル。一部のプロバイダーでは400Gポート = 月額2万〜10万ドル。速度は高価です!

モバイルネットワーク(4G/5G)

ワイヤレス速度は今や家庭用ブロードバンドと競合しています。しかし、携帯電話基地局は近くのすべてのユーザーと帯域幅を共有します。

  • **4G LTE** - 通常20〜50 Mbps。理想的な条件下では100 Mbps以上。ラッシュアワーには遅くなります。
  • **5G Sub-6GHz** - 通常100〜400 Mbps。多くの家庭用接続より優れています。広いカバレッジ。
  • **5Gミリ波** - 稀な理想的条件下で1〜3 Gbps。壁、木、雨、手で遮断されます。最大100mの範囲。
  • **基地局の容量** - 共有!基地局に1000人のユーザーがいる場合、ピーク時には各ユーザーが容量の1/1000を利用。

ワイヤレス速度は場所、時間帯、近くのユーザーによって大きく変動します。200m離れた基地局は20m離れた基地局より10倍遅い。

データ転送史の主な出来事

1844年
モールス電信が実演される。初の長距離データ伝送。手動キー操作で約40 bps。
1930年代
テレタイプ機が電信を自動化。45〜75 bps。通信社や株価表示器。
1958年
ベル研究所がモデムを発明。電話回線で110 bps。リモートコンピューティングが始まる。
1977年
300 bpsの音響カプラが普及。モデムを電話に押し当てて使用。BBS文化が生まれる。
1990年
14.4Kモデム(V.32bis規格)。AOL、CompuServe、Prodigyが消費者向けインターネットを開始。
1994年
28.8Kモデム(V.34)。小さな添付ファイル付きのメールが実用的になる。
1998年
56Kモデムがアナログ電話回線の理論上のピークに到達(V.90/V.92規格)。
1999年
ギガビットイーサネットが標準化(IEEE 802.3z)。ダイヤルアップより1000倍速い。DSLとケーブルインターネットが展開。
2001年
3Gモバイルデータが開始。384 Kbps〜2 Mbps。初のモバイルインターネット。
2006年
DOCSIS 3.0が100 Mbps以上のケーブルインターネットを可能に。チャネルボンディングが容量を倍増。
2009年
WiFi 802.11n(WiFi 4)と4G LTEが開始。ワイヤレス速度が実用的になる。モバイルで通常10〜50 Mbps。
2010年
データセンター向けに40Gおよび100Gイーサネットが標準化。光ファイバーが銅線を置き換える。
2013年
WiFi 5(802.11ac)が理論上1.3 Gbpsに到達。実際:200〜400 Mbps。家全体でのHDストリーミング。
2015年
Thunderbolt 3が消費者向けデバイスに40 Gbpsをもたらす。USB-Cコネクタ。外部ストレージの革命。
2017年
データセンターに400Gイーサネットが導入される。ポートあたり毎秒50 GB。
2019年
WiFi 6(802.11ax)と5Gが開始。理論上9.6 Gbpsと10 Gbps。実際:600 Mbpsと100〜400 Mbps。
2022年
800Gイーサネットが登場。WiFi 6Eが6GHz帯を追加。テラビット規模のインフラが現実になる。
2023年
Thunderbolt 5が発表:120 Gbps双方向。2010年のサーバーNICよりも速い消費者向けケーブル。
2024年
WiFi 7(802.11be)が登場:理論上46 Gbps、実際は2〜5 Gbps。ほとんどの有線よりも速い初のワイヤレス!

プロのヒント

  • **8で割る**:Mbps ÷ 8 = MB/s。100 Mbps = 12.5 MB/sのダウンロード。
  • **50〜70%を期待する**:WiFi、5G = 定格の50〜70%。イーサネット = 94%。
  • **有線が勝つ**:WiFi 6 = 600 Mbps。イーサネット = 940 Mbps。ケーブルを使いましょう!
  • **アップロードを確認する**:ISPはそれを隠します。ダウンロードより10〜40倍遅いことが多いです。
  • **用途に合わせる**:4K = 25 Mbps。不要な1 Gbpsに過剰に支払わないでください。
  • **科学表記法の自動表示**:10億ビット/秒(1 Gbit/s)以上、または0.000001ビット/秒未満の値は、読みやすさのために自動的に科学表記法(例:1.0e+9)で表示されます!

Units Reference

ビット/秒

UnitSymbolSpeed (bit/s)Notes
ビット/秒bit/s1 bit/s (base)Commonly used
キロビット/秒Kbit/s1.00 Kbit/sCommonly used
メガビット/秒Mbit/s1.00 Mbit/sCommonly used
ギガビット/秒Gbit/s1.00 Gbit/sCommonly used
テラビット/秒Tbit/s1.00 Tbit/sCommonly used
ペタビット/秒Pbit/s1.00 Pbit/s
キビビット/秒Kibit/s1.02 Kbit/s
メビビット/秒Mibit/s1.05 Mbit/s
ギビビット/秒Gibit/s1.07 Gbit/s
テビビット/秒Tibit/s1.10 Tbit/s

バイト/秒

UnitSymbolSpeed (bit/s)Notes
バイト/秒B/s8 bit/sCommonly used
キロバイト/秒KB/s8.00 Kbit/sCommonly used
メガバイト/秒MB/s8.00 Mbit/sCommonly used
ギガバイト/秒GB/s8.00 Gbit/sCommonly used
テラバイト/秒TB/s8.00 Tbit/s
キビバイト/秒KiB/s8.19 Kbit/sCommonly used
メビバイト/秒MiB/s8.39 Mbit/sCommonly used
ギビバイト/秒GiB/s8.59 Gbit/s
テビバイト/秒TiB/s8.80 Tbit/s

ネットワーク規格

UnitSymbolSpeed (bit/s)Notes
モデム 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モバイル (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

旧規格

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

なぜ100 Mbpsは12 MB/sでダウンロードされるのですか?

その通りです!100 Mbps ÷ 8 = 12.5 MB/s。ISPはビットを使い、ダウンロードはバイトを使います。支払った分の速度を得ています!

WiFi 6と5G、どちらが速いですか?

実世界では:WiFi 6 = 600〜900 Mbps。5G = 通常100〜400 Mbps。家庭ではWiFiが勝ちます!

どのくらいの速度が必要ですか?

4K:25 Mbps。4人家族:100 Mbps。8台以上のデバイス:300 Mbps。パワーユーザー:1 Gbps。

なぜWiFiは有線より遅いのですか?

ワイヤレス = 定格の50〜70%。有線 = 94%。オーバーヘッド、干渉、距離がWiFiに悪影響を与えます。

アップロード vs. ダウンロード?

ダウンロード:受信。アップロード:送信。ISPはダウンロードを宣伝しますが、アップロードは10〜40倍遅いです!

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