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!
データ転送の基礎
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
- 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
- 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 | 例 |
|---|---|---|---|
| Mbps | MB/s | ÷ 8 | 100 Mbps = 12.5 MB/s |
| Gbps | MB/s | × 125 | 1 Gbps = 125 MB/s |
| Gbps | Mbps | × 1000 | 1 Gbps = 1000 Mbps |
簡単な例
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。
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
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
| Unit | Symbol | Speed (bit/s) | Notes |
|---|---|---|---|
| ビット/秒 | bit/s | 1 bit/s (base) | Commonly used |
| キロビット/秒 | Kbit/s | 1.00 Kbit/s | Commonly used |
| メガビット/秒 | Mbit/s | 1.00 Mbit/s | Commonly used |
| ギガビット/秒 | Gbit/s | 1.00 Gbit/s | Commonly used |
| テラビット/秒 | Tbit/s | 1.00 Tbit/s | Commonly used |
| ペタビット/秒 | Pbit/s | 1.00 Pbit/s | — |
| キビビット/秒 | Kibit/s | 1.02 Kbit/s | — |
| メビビット/秒 | Mibit/s | 1.05 Mbit/s | — |
| ギビビット/秒 | Gibit/s | 1.07 Gbit/s | — |
| テビビット/秒 | Tibit/s | 1.10 Tbit/s | — |
バイト/秒
| Unit | Symbol | Speed (bit/s) | Notes |
|---|---|---|---|
| バイト/秒 | B/s | 8 bit/s | Commonly used |
| キロバイト/秒 | KB/s | 8.00 Kbit/s | Commonly used |
| メガバイト/秒 | MB/s | 8.00 Mbit/s | Commonly used |
| ギガバイト/秒 | GB/s | 8.00 Gbit/s | Commonly used |
| テラバイト/秒 | TB/s | 8.00 Tbit/s | — |
| キビバイト/秒 | KiB/s | 8.19 Kbit/s | Commonly used |
| メビバイト/秒 | MiB/s | 8.39 Mbit/s | Commonly used |
| ギビバイト/秒 | GiB/s | 8.59 Gbit/s | — |
| テビバイト/秒 | TiB/s | 8.80 Tbit/s | — |
ネットワーク規格
| Unit | Symbol | Speed (bit/s) | Notes |
|---|---|---|---|
| モデム 56K | 56K | 56.00 Kbit/s | Commonly used |
| ISDN (128 Kbit/s) | ISDN | 128.00 Kbit/s | — |
| ADSL (8 Mbit/s) | ADSL | 8.00 Mbit/s | Commonly used |
| Ethernet (10 Mbit/s) | Ethernet | 10.00 Mbit/s | Commonly used |
| Fast Ethernet (100 Mbit/s) | Fast Ethernet | 100.00 Mbit/s | Commonly used |
| Gigabit Ethernet (1 Gbit/s) | GbE | 1.00 Gbit/s | Commonly used |
| 10 Gigabit Ethernet | 10GbE | 10.00 Gbit/s | Commonly used |
| 40 Gigabit Ethernet | 40GbE | 40.00 Gbit/s | — |
| 100 Gigabit Ethernet | 100GbE | 100.00 Gbit/s | — |
| OC1 (51.84 Mbit/s) | OC1 | 51.84 Mbit/s | — |
| OC3 (155.52 Mbit/s) | OC3 | 155.52 Mbit/s | — |
| OC12 (622.08 Mbit/s) | OC12 | 622.08 Mbit/s | — |
| OC48 (2488.32 Mbit/s) | OC48 | 2.49 Gbit/s | — |
| USB 2.0 (480 Mbit/s) | USB 2.0 | 480.00 Mbit/s | Commonly used |
| USB 3.0 (5 Gbit/s) | USB 3.0 | 5.00 Gbit/s | Commonly used |
| USB 3.1 (10 Gbit/s) | USB 3.1 | 10.00 Gbit/s | Commonly used |
| USB 4 (40 Gbit/s) | USB 4 | 40.00 Gbit/s | — |
| Thunderbolt 3 (40 Gbit/s) | TB3 | 40.00 Gbit/s | Commonly used |
| Thunderbolt 4 (40 Gbit/s) | TB4 | 40.00 Gbit/s | — |
| Wi-Fi 802.11g (54 Mbit/s) | 802.11g | 54.00 Mbit/s | — |
| Wi-Fi 802.11n (600 Mbit/s) | 802.11n | 600.00 Mbit/s | Commonly used |
| Wi-Fi 802.11ac (1300 Mbit/s) | 802.11ac | 1.30 Gbit/s | Commonly used |
| Wi-Fi 6 (9.6 Gbit/s) | Wi-Fi 6 | 9.60 Gbit/s | Commonly used |
| Wi-Fi 6E (9.6 Gbit/s) | Wi-Fi 6E | 9.60 Gbit/s | Commonly used |
| Wi-Fi 7 (46 Gbit/s) | Wi-Fi 7 | 46.00 Gbit/s | Commonly used |
| 3Gモバイル (42 Mbit/s) | 3G | 42.00 Mbit/s | Commonly used |
| 4G LTE (300 Mbit/s) | 4G | 300.00 Mbit/s | Commonly used |
| 4G LTE-Advanced (1 Gbit/s) | 4G+ | 1.00 Gbit/s | Commonly used |
| 5G (10 Gbit/s) | 5G | 10.00 Gbit/s | Commonly used |
| 5G-Advanced (20 Gbit/s) | 5G+ | 20.00 Gbit/s | Commonly used |
| 6G (1 Tbit/s) | 6G | 1.00 Tbit/s | Commonly used |
| Thunderbolt 5 (120 Gbit/s) | TB5 | 120.00 Gbit/s | Commonly used |
| 25 Gigabit Ethernet | 25GbE | 25.00 Gbit/s | — |
| 200 Gigabit Ethernet | 200GbE | 200.00 Gbit/s | — |
| 400 Gigabit Ethernet | 400GbE | 400.00 Gbit/s | — |
| PCIe 3.0 x16 (128 Gbit/s) | PCIe 3.0 | 128.00 Gbit/s | — |
| PCIe 4.0 x16 (256 Gbit/s) | PCIe 4.0 | 256.00 Gbit/s | — |
| PCIe 5.0 x16 (512 Gbit/s) | PCIe 5.0 | 512.00 Gbit/s | — |
| InfiniBand (200 Gbit/s) | IB | 200.00 Gbit/s | — |
| Fibre Channel 32G | FC 32G | 32.00 Gbit/s | — |
旧規格
| Unit | Symbol | Speed (bit/s) | Notes |
|---|---|---|---|
| modem 14.4K | 14.4K | 14.40 Kbit/s | — |
| modem 28.8K | 28.8K | 28.80 Kbit/s | — |
| modem 33.6K | 33.6K | 33.60 Kbit/s | — |
| T1 (1.544 Mbit/s) | T1 | 1.54 Mbit/s | — |
| T3 (44.736 Mbit/s) | T3 | 44.74 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!