Omformer for Dataoverføringshastighet

Omregner for dataoverføringshastighet — Mbps, MB/s, Gbit/s & 87+ enheter

Konverter dataoverføringshastigheter mellom 87 enheter: bits/s (Mbps, Gbps), bytes/s (MB/s, GB/s), nettverksstandarder (WiFi 7, 5G, Thunderbolt 5, 400G Ethernet). Forstå hvorfor 100 Mbps ≠ 100 MB/s!

Bits vs Bytes: Den essensielle forskjellen
Dette verktøyet konverterer mellom 87+ enheter for dataoverføringshastighet, inkludert bits per sekund (bps, Kbps, Mbps, Gbps, Tbps), bytes per sekund (B/s, KB/s, MB/s, GB/s), og nettverksteknologistandarder (WiFi-generasjoner, mobilnettverk, Ethernet-hastigheter, USB/Thunderbolt). Overføringshastigheter måler hvor raskt data beveger seg – avgjørende for internetthastigheter, filnedlastinger og nettverksplanlegging. Husk: 8 bits = 1 byte, så del alltid Mbps med 8 for å få MB/s!

Grunnleggende om dataoverføring

Dataoverføringshastighet
Hastigheten på dataoverføring. To systemer: Bits per sekund (Mbps - ISP-markedsføring) og Bytes per sekund (MB/s - faktiske nedlastinger). 8 bits = 1 byte, så del Mbps med 8 for å få MB/s!

Bits per sekund (bps)

Nettverkshastigheter i bits. ISP-er annonserer i Mbps, Gbps. 100 Mbps internett, 1 Gbps fiber. Markedsføring bruker bits fordi tallene ser større ut! 8 bits = 1 byte, så den faktiske nedlastingshastigheten er 1/8 av den annonserte.

  • Kbps, Mbps, Gbps (bits)
  • Annonserte hastigheter fra ISP
  • Ser større ut (markedsføring)
  • Del på 8 for bytes

Bytes per sekund (B/s)

Faktisk overføringshastighet. Nedlastinger viser MB/s, GB/s. 100 Mbps internett = 12,5 MB/s nedlasting. Alltid 8 ganger mindre enn bits. Dette er den EKTE hastigheten du får!

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

Nettverksstandarder

Virkelige tekniske spesifikasjoner. WiFi 6 (9,6 Gbps), 5G (10 Gbps), Thunderbolt 5 (120 Gbps), 400G Ethernet. Dette er TEORETISKE maksimumsverdier. Virkelige hastigheter er 30-70 % av den oppgitte hastigheten på grunn av overhead, trafikk og avstand.

  • Teoretiske maksimumsverdier
  • Virkelig = 30-70 % av oppgitt
  • WiFi, 5G, USB, Ethernet
  • Overhead reduserer hastigheten
Raske fakta
  • Bits (Mbps): ISP-markedsføringshastigheter
  • Bytes (MB/s): faktiske nedlastingshastigheter
  • Del Mbps på 8 = MB/s
  • 100 Mbps = 12,5 MB/s nedlasting
  • Nettverksspesifikasjoner er maksimumsverdier
  • Virkelige hastigheter: 30-70 % av oppgitt

Hastighetssystemene forklart

ISP-hastigheter (Bits)

Internettleverandører bruker Mbps, Gbps. 100 Mbps-pakke, 1 Gbps-fiber. Bits gjør tallene større! 1000 Mbps høres bedre ut enn 125 MB/s (samme hastighet). Markedsføringspsykologi.

  • Mbps, Gbps (bits)
  • ISP-pakker
  • Større tall
  • Markedsføringstriks

Nedlastingshastigheter (Bytes)

Det du faktisk ser. Steam, Chrome, uTorrent viser MB/s. 100 Mbps internett laster ned med maksimalt 12,5 MB/s. Del alltid ISP-hastigheten med 8 for å få den reelle nedlastingshastigheten.

  • MB/s, GB/s (bytes)
  • Nedlastingsbehandlere
  • Del ISP med 8
  • Virkelig hastighet vist

Teknologistandarder

Spesifikasjoner for WiFi, Ethernet, USB, 5G. WiFi 6: 9,6 Gbps teoretisk. Virkelig: 600-900 Mbps typisk. 5G: 10 Gbps teoretisk. Virkelig: 500-1500 Mbps typisk. Spesifikasjonene er under laboratorieforhold, ikke i den virkelige verden!

  • WiFi, 5G, USB, Ethernet
  • Teoretisk vs. virkelig
  • Overhead betyr noe
  • Avstand forringer

Hvorfor hastighetene er lavere enn annonsert

Protokoll-overhead

Data trenger overskrifter, feilkorreksjon og bekreftelser. TCP/IP legger til 5-10 % overhead. WiFi legger til 30-50 % overhead. Ethernet legger til 5-15 % overhead. Reell gjennomstrømning er alltid mindre enn den oppgitte. 1 Gbps Ethernet = 940 Mbps maksimalt brukbar.

  • TCP/IP: 5-10 % overhead
  • WiFi: 30-50 % overhead
  • Ethernet: 5-15 % overhead
  • Overskrifter reduserer hastigheten

Trådløs degradering

WiFi svekkes med avstand og vegger. På 1 m: 90 % av oppgitt. På 10 m: 50 % av oppgitt. Gjennom vegger: 30 % av oppgitt. 5G er liknende. mmWave 5G blokkeres fullstendig av vegger! Fysiske barrierer dreper hastigheten.

  • Avstand reduserer signalet
  • Vegger blokkerer WiFi
  • 5G mmWave: vegg = 0
  • Nærmere = raskere

Delt båndbredde

Nettverkskapasiteten deles mellom brukerne. Hjemme-WiFi: alle enheter deler. ISP: nabolaget deler. Mobilmast: alle i nærheten deler. Flere brukere = tregere for hver. Rushtiden er tregest!

  • Delt mellom brukere
  • Flere brukere = tregere
  • Rushtiden er verst
  • Ikke dedikert hastighet

Virkelige anvendelser

Hjemmeinternett

Typiske pakker: 100 Mbps (12,5 MB/s), 300 Mbps (37,5 MB/s), 1 Gbps (125 MB/s). 4K-strømming: trenger 25 Mbps. Gaming: trenger 10-25 Mbps. Videosamtaler: 3-10 Mbps.

  • 100 Mbps: grunnleggende
  • 300 Mbps: familie
  • 1 Gbps: superbrukere
  • Tilpass til bruk

Bedrift

Kontorer: 1-10 Gbps. Datasentre: 100-400 Gbps. Sky: Tbps. Bedrifter trenger symmetriske hastigheter.

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

Mobil

4G: 20-50 Mbps. 5G: 100-400 Mbps. mmWave: 1-3 Gbps (sjelden). Avhenger av sted.

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

Rask matematikk

Mbps til MB/s

Del på 8. 100 Mbps / 8 = 12,5 MB/s. Raskt: del på 10.

  • Mbps / 8 = MB/s
  • 100 Mbps = 12,5 MB/s
  • 1 Gbps = 125 MB/s
  • Raskt: / 10

Nedlastingstid

Størrelse / hastighet = tid. 1 GB med 12,5 MB/s = 80 sek.

  • Størrelse / hastighet = tid
  • 1 GB @ 12,5 MB/s = 80s
  • Legg til 10-20 % overhead
  • Virkelig tid er lenger

Hvordan konverteringer fungerer

Del på 8
Bits til Bytes: del på 8. Bytes til Bits: multipliser med 8. ISP-er bruker bits, nedlastinger bruker bytes.
  • Bits til bytes: / 8
  • Bytes til bits: x 8
  • ISP = bits (Mbps)
  • Nedlasting = bytes (MB/s)
  • Del alltid på 8

Vanlige konverteringer

FraTilFaktorEksempel
MbpsMB/s/ 8100 Mbps = 12,5 MB/s
GbpsMB/sx 1251 Gbps = 125 MB/s
GbpsMbpsx 10001 Gbps = 1000 Mbps

Raske 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

Løste problemer

ISP-hastighetssjekk

300 Mbps internett. Reell nedlasting?

300 / 8 = 37,5 MB/s teoretisk. Med overhead: 30-35 MB/s reelt. Det er normalt!

Nedlastingstid

50 GB spill, 200 Mbps. Hvor lang tid?

200 Mbps = 25 MB/s. 50 000 / 25 = 2 000 sek = 33 min. Legg til 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+ raskere!

Vanlige feil

  • **Forveksle Mbps og MB/s**: 100 Mbps ≠ 100 MB/s! Del på 8. ISP-er bruker bits, nedlastinger bruker bytes.
  • **Forvente teoretiske hastigheter**: WiFi 6 = 9,6 Gbps oppgitt, 600 Mbps reelt. Overhead reduserer til 30-70 %.
  • **Tro på markedsføring**: '1 Gig internett' = 125 MB/s maks, 110-120 MB/s reelt. Forskjellen mellom lab og hjemme.
  • **Ignorere opplasting**: ISP-er annonserer nedlasting. Opplasting er 10-40x tregere! Sjekk begge hastighetene.
  • **Mer Mbps er alltid bedre**: 4K trenger 25 Mbps. 1000 Mbps vil ikke forbedre kvaliteten. Tilpass til bruk.

Morsomme fakta

Dial-Up-dagene

56K-modem: 7 KB/s. 1 GB = 40+ timer! Gigabit = 18 000x raskere. En dags nedlasting tar nå 8 sekunder.

5G mmWave-blokkering

5G mmWave: 1-3 Gbps, men blokkeres av vegger, blader, regn, hender! Stå bak et tre = ingen signal.

Thunderbolt 5

120 Gbps = 15 GB/s. Kopier 100 GB på 6,7 sek! Raskere enn de fleste SSD-er. Kabelen er raskere enn disken!

Fremtidens WiFi 7

46 Gbps teoretisk, 2-5 Gbps reelt. Første WiFi som er raskere enn de fleste hjemmeinternett! WiFi blir overkill.

30-års vekst

1990-tallet: 56 Kbps. 2020-tallet: 10 Gbps hjemme. 180 000x hastighetsøkning på 30 år!

Hastighetsrevolusjonen: Fra telegraf til terabit

Telegrafens og den tidlige digitale æra (1830-1950-årene)

Dataoverføring startet ikke med datamaskiner, men med morsekode som klikket over ledninger. Telegrafen beviste at informasjon kunne reise raskere enn fysiske budbringere.

  • **Morsetelegraf** (1844) - ~40 bits per minutt via manuell tastetrykking. Det første langdistanse datanettverket.
  • **Fjernskriver/Teletype** (1930-årene) - 45-75 bps automatisert tekstoverføring. Nyhetsbyråer og aksjetickere.
  • **Tidlige datamaskiner** (1940-årene) - Hullkort med 100-300 bps. Data beveget seg tregere enn en person kunne lese!
  • **Modemets oppfinnelse** (1958) - 110 bps over telefonlinjer. AT&T Bell Labs muliggjør fjerndatabehandling.

Telegrafen etablerte det grunnleggende prinsippet: kode informasjon som elektriske signaler. Hastigheten ble målt i ord per minutt, ikke bits – konseptet 'båndbredde' fantes ikke ennå.

Oppringingsrevolusjonen (1960-2000-årene)

Modemer forvandlet hver telefonlinje til en potensiell dataforbindelse. Hvinelyden fra et 56K-modem koblet millioner til det tidlige internettet, til tross for ulidelig lave hastigheter.

  • **300 bps akustiske koblere** (1960-årene) - Man holdt bokstavelig talt telefonen mot modemet. Man kunne lese tekst raskere enn den ble lastet ned!
  • **1200 bps-modemer** (1980-årene) - BBS-æraen begynner. Last ned en 100KB-fil på 11 minutter.
  • **14.4 Kbps** (1991) - V.32bis-standarden. AOL, CompuServe, Prodigy lanserer forbrukerinternett.
  • **28.8 Kbps** (1994) - V.34-standarden. E-post med små vedlegg blir mulig.
  • **56K-toppen** (1998) - V.90/V.92-standardene. Teoretisk maksimum for analoge telefonlinjer nås. 1 MB = 2,4 minutter.

56K-modemer nådde sjelden 56 Kbps—FCC begrenset oppstrøms til 33.6K, og linjekvaliteten begrenset ofte nedlastingen til 40-50K. Hver tilkobling var en forhandling, akkompagnert av den ikoniske hvinelyden.

Bredbåndseksplosjonen (1999-2010)

Alltid-på-tilkoblinger erstattet oppringingens tålmodighetsprøve. Kabel og DSL brakte 'bredbånd'—i utgangspunktet bare 1 Mbps, men revolusjonerende sammenlignet med 56K.

  • **ISDN** (1990-årene) - 128 Kbps tokanals. 'It Still Does Nothing'—for dyrt, kom for sent.
  • **DSL** (1999+) - 256 Kbps-8 Mbps. Kobbertelefonlinjer ble gjenbrukt. Asymmetriske hastigheter begynner.
  • **Kabelinternett** (2000+) - 1-10 Mbps. Delt nabolagsbåndbredde. Hastigheten varierte vilt etter tid på døgnet.
  • **Fiber til hjemmet** (2005+) - 10-100 Mbps symmetrisk. Den første virkelig gigabit-kapable infrastrukturen.
  • **DOCSIS 3.0** (2006) - Kabelmodemer når 100+ Mbps. Flere kanaler ble slått sammen.

Bredbånd forandret internettbruken. Videostrømming ble mulig. Online-spill ble mainstream. Skylagring dukket opp. Den 'alltid-på'-tilkoblingen endret måten vi levde på nettet.

Den trådløse revolusjonen (2007-nåtid)

Smarttelefoner krevde mobildata. WiFi frigjorde enheter fra kabler. Trådløse hastigheter konkurrerer nå med eller overgår kablede tilkoblinger fra et tiår siden.

  • **3G** (2001+) - 384 Kbps-2 Mbps. Første mobildata. Smertefullt tregt etter dagens standarder.
  • **WiFi 802.11n** (2009) - 300-600 Mbps teoretisk. Reelt: 50-100 Mbps. Godt nok for HD-strømming.
  • **4G LTE** (2009+) - 10-50 Mbps typisk. Mobilt internett ble endelig brukbart. Drepte behovet for mobile hotspots.
  • **WiFi 5 (ac)** (2013) - 1,3 Gbps teoretisk. Reelt: 200-400 Mbps. Hjem med flere enheter blir mulig.
  • **WiFi 6 (ax)** (2019) - 9,6 Gbps teoretisk. Reelt: 600-900 Mbps. Håndterer dusinvis av enheter.
  • **5G** (2019+) - 100-400 Mbps typisk, 1-3 Gbps mmWave. Første trådløse raskere enn de fleste hjemmebredbånd.

WiFi 7 (2024): 46 Gbps teoretisk, 2-5 Gbps reelt. Trådløst blir raskere enn kablet for første gang i historien.

Datasenter- og bedriftsskala (2010-nåtid)

Mens forbrukerne feiret gigabit, opererte datasentrene i skalaer som var utenkelige for de fleste: 100G, 400G, og nå terabit Ethernet som kobler sammen serverrack.

  • **10 Gigabit Ethernet** (2002) - 10 Gbps kablet. Bedriftens ryggrad. Kostnad: $1000+ per port.
  • **40G/100G Ethernet** (2010) - Datasenter-interkonnekter. Optikk erstatter kobber. Portkostnaden synker til $100-300.
  • **Thunderbolt 3** (2015) - 40 Gbps forbrukergrensesnitt. USB-C-kontakt. Rask ekstern lagring blir mainstream.
  • **400G Ethernet** (2017) - 400 Gbps datasenter-svitsjer. Én enkelt port = 3 200 HD-videostrømmer.
  • **Thunderbolt 5** (2023) - 120 Gbps toveis. Forbrukerkabel raskere enn de fleste server-NIC-er fra 2010.
  • **800G Ethernet** (2022) - 800 Gbps datasenter. Terabit-porter kommer. Én enkelt kabel = hele nabolagets ISP-kapasitet.

Én enkelt 400G-port overfører 50 GB/sekund – mer data enn et 56K-modem kunne overføre på 2,5 års kontinuerlig drift!

Det moderne landskapet og fremtiden (2020+)

Hastigheten flater ut for forbrukerne (gigabit er 'nok'), mens infrastrukturen raser mot terabit. Flaskehalsen har flyttet seg fra tilkoblinger til endepunkter.

  • **Forbrukerinternett** - 100-1000 Mbps typisk. 1-10 Gbps tilgjengelig i byer. Hastigheten overgår de fleste enheters evne til å bruke den.
  • **5G-utrulling** - 100-400 Mbps typisk, 1-3 Gbps mmWave sjelden. Dekning er viktigere enn topphastighet.
  • **WiFi-metning** - WiFi 6/6E-standard. WiFi 7 ankommer. Trådløst er 'godt nok' for nesten alt.
  • **Datasenter-evolusjon** - 400G blir standard. 800G rulles ut. Terabit Ethernet er på veikartet.

Dagens grenser: lagringshastighet (SSD-er maks ~7 GB/s), server-CPU-er (kan ikke behandle pakker raskt nok), latens (lysets hastighet) og kostnad (10G-hjemmetilkoblinger finnes, men hvem trenger dem?)

Hastighetsskalaen: Fra morsekode til terabit Ethernet

Dataoverføring spenner over 14 størrelsesordener – fra manuelle telegrafklikk til datasenter-svitsjer som flytter terabit per sekund. Å forstå denne skalaen avslører hvor langt vi har kommet.

Historisk tregt (1-1000 bps)

  • **Morsetelegraf** - ~40 bps (manuell tastetrykking). 1 MB = 55 timer.
  • **Fjernskriver** - 45-75 bps. 1 MB = 40 timer.
  • **Tidlige modemer** - 110-300 bps. 1 MB = 10 timer med 300 bps.
  • **Akustisk kobler** - 300 bps. Man kunne lese tekst raskere enn den ble lastet ned.

Oppringingsæraen (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. Tidlig internett.
  • **28.8K-modem** - 28,8 Kbps. 1 MB = 4,6 minutter. E-postvedlegg mulig.
  • **56K-modem** - 56 Kbps (~50 reelt). 1 MB = 2-3 minutter. Analog topp.

Tidlig bredbånd (100 Kbps-10 Mbps)

  • **ISDN tokanals** - 128 Kbps. 1 MB = 66 sekunder. Første 'alltid på'.
  • **Tidlig DSL** - 256-768 Kbps. 1 MB = 10-30 sekunder. Grunnleggende surfing greit.
  • **1 Mbps kabel** - 1 Mbps. 1 MB = 8 sekunder. Strømming blir mulig.
  • **3G mobil** - 384 Kbps-2 Mbps. Variabelt. Første mobildata.
  • **DSL 6-8 Mbps** - Middels nivå bredbånd. Netflix-strømming lanseres (2007).

Moderne bredbånd (10-1000 Mbps)

  • **4G LTE** - 10-50 Mbps typisk. Mobilt internett blir primært for mange.
  • **100 Mbps internett** - Standard hjemmetilkobling. 1 GB = 80 sekunder. Kan strømme 4K.
  • **WiFi 5 reell hastighet** - 200-400 Mbps. Trådløs HD-strømming i hele huset.
  • **500 Mbps kabel** - Moderne middels nivå-pakke. Komfortabelt for en familie på 4-6.
  • **Gigabit-fiber** - 1000 Mbps. 1 GB = 8 sekunder. 'Mer enn nok' for de fleste.

Høyhastighetsforbruker (1-100 Gbps)

  • **5G typisk** - 100-400 Mbps. Raskere enn mange hjemmetilkoblinger.
  • **5G mmWave** - 1-3 Gbps. Begrenset rekkevidde. Blokkeres av alt.
  • **10 Gbps hjemmefiber** - Tilgjengelig i noen byer. 100-300 $/måned. Hvem trenger det?
  • **WiFi 6 reell hastighet** - 600-900 Mbps. Trådløst endelig 'godt nok'.
  • **WiFi 7 reell hastighet** - 2-5 Gbps. Første WiFi raskere enn de fleste hjemmeinternett.
  • **Thunderbolt 5** - 120 Gbps. Kopier 100 GB på 7 sekunder. Kabelen er raskere enn disken!

Bedrift og datasenter (10-1000 Gbps)

  • **10G Ethernet** - 10 Gbps. Kontorets ryggrad. Servertilkoblinger.
  • **40G Ethernet** - 40 Gbps. Datasenter-racksvitsjer.
  • **100G Ethernet** - 100 Gbps. Datasenter-ryggrad. 1 TB på 80 sekunder.
  • **400G Ethernet** - 400 Gbps. Nåværende datasenter-standard. 50 GB/sekund.
  • **800G Ethernet** - 800 Gbps. Banebrytende. Én enkelt port = hele nabolagets ISP-kapasitet.

Forskning og fremtid (1+ Tbps)

  • **Terabit Ethernet** - 1-1,6 Tbps. Forskningsnettverk. Lysets hastighet blir grensen.
  • **Undervannskabler** - 10-20 Tbps total kapasitet. Hele internettets ryggrad.
  • **Optisk forskning** - 100+ Tbps eksperimentelt oppnådd i laboratorier. Fysikk, ikke ingeniørkunst, er nå begrensningen.
Perspective

En moderne 400G datasenter-port overfører mer data på 1 sekund enn et 56K-modem kunne på 2,5 års kontinuerlig drift. Vi har fått 10 millioner ganger høyere hastighet på 25 år.

Dataoverføring i praksis: Virkelige bruksområder

Videostrømming og innholdslevering

Strømming revolusjonerte underholdning, men kvalitet krever båndbredde. Å forstå kravene forhindrer bufring og overforbruk.

  • **SD (480p)** - 3 Mbps. DVD-kvalitet. Ser dårlig ut på moderne TV-er.
  • **HD (720p)** - 5 Mbps. Akseptabelt på mindre skjermer.
  • **Full HD (1080p)** - 8-10 Mbps. Standard for det meste av innhold.
  • **4K (2160p)** - 25 Mbps. 4x mer data enn HD. Trenger jevn hastighet.
  • **4K HDR** - 35-50 Mbps. Premium strømming (Disney+, Apple TV+).
  • **8K** - 80-100 Mbps. Sjelden. Få har 8K-TV-er eller innhold.

Flere strømmer legger seg sammen! 4K i stuen (25 Mbps) + 1080p på soverommet (10 Mbps) + 720p på telefonen (5 Mbps) = 40 Mbps minimum. 100 Mbps internett anbefales for en familie på 4.

Online-spill og skyspilling

Spill krever lav latens mer enn høy båndbredde. Skyspilling endrer ligningen dramatisk.

  • **Tradisjonelt online-spill** - 3-10 Mbps er tilstrekkelig. Latens betyr mer!
  • **Spillnedlastinger** - Steam, PlayStation, Xbox. 50-150 GB-spill er vanlig. 100 Mbps = 1 time per 50 GB.
  • **Skyspilling (Stadia, GeForce Now)** - 10-35 Mbps per strøm. Latens < 40ms er avgjørende.
  • **VR-spill** - Høyere båndbredde + kritisk latens. Trådløs VR trenger WiFi 6.

Ping betyr mer enn hastighet! 5 Mbps med 20ms ping slår 100 Mbps med 80ms ping for konkurransedyktig spilling.

Fjernarbeid og samarbeid

Videosamtaler og skytilgang ble avgjørende etter 2020. Opplastingshastighet betyr endelig noe!

  • **Zoom/Teams-video** - 2-4 Mbps ned, 2-3 Mbps opp per strøm.
  • **HD-videokonferanser** - 5-10 Mbps ned, 3-5 Mbps opp.
  • **Skjermdeling** - Legger til 1-2 Mbps opp.
  • **Tilgang til skyfiler** - Avhenger av filene. 10-50 Mbps typisk.
  • **VPN-overhead** - Legger til 10-20 % latens og overhead.

Kabelinternett har ofte 10x tregere opplasting! 300 Mbps ned / 20 Mbps opp = én videosamtale makser ut opplastingen. Fibers symmetriske hastigheter er avgjørende for hjemmekontor.

Datasenter og skyinfrastruktur

Bak hver app og nettside flytter servere data i skalaer som er vanskelige å fatte. Hastighet er direkte lik penger.

  • **Webserver** - 1-10 Gbps per server. Håndterer tusenvis av samtidige brukere.
  • **Databaseserver** - 10-40 Gbps. Flaskehalsen er lagrings-I/O, ikke nettverket.
  • **CDN-kantnode** - 100 Gbps+. Serverer video til en hel region.
  • **Datasenter-ryggrad** - 400G-800G. Aggregerer hundrevis av rack.
  • **Sky-ryggrad** - Terabit. Private nettverk fra AWS, Google, Azure overgår det offentlige internettet.

I stor skala, 1 Gbps = 50-500 $/måned avhengig av region. 400G-port = 20 000-100 000 $/måned hos noen leverandører. Hastighet er dyrt!

Mobilnettverk (4G/5G)

Trådløse hastigheter konkurrerer nå med hjemmebredbånd. Men mobilmaster deler båndbredde mellom alle nærliggende brukere.

  • **4G LTE** - 20-50 Mbps typisk. 100+ Mbps under ideelle forhold. Sakker ned i rushtiden.
  • **5G Sub-6GHz** - 100-400 Mbps typisk. Bedre enn de fleste hjemmetilkoblinger. Bred dekning.
  • **5G mmWave** - 1-3 Gbps under sjeldne ideelle forhold. Blokkeres av vegger, trær, regn, hender. 100m maks rekkevidde.
  • **Mastkapasitet** - Delt! 1000 brukere på en mast = 1/1000 av kapasiteten hver i rushtiden.

Trådløse hastigheter varierer vilt etter sted, tid på døgnet og nærliggende brukere. Mast 200m unna = 10x tregere enn mast 20m unna.

Viktige milepæler i dataoverføringens historie

1844
Morsetelegrafen demonstreres. Første langdistanse dataoverføring. ~40 bps manuell tastetrykking.
1930-årene
Fjernskrivermaskiner automatiserer telegrafen. 45-75 bps. Nyhetsbyråer og aksjetickere.
1958
Modemet oppfinnes av Bell Labs. 110 bps over telefonlinjer. Fjerndatabehandling starter.
1977
300 bps akustiske koblere blir populære. Modemet holdes mot telefonen. BBS-kulturen oppstår.
1990
14.4K-modemer (V.32bis-standard). AOL, CompuServe, Prodigy lanserer forbrukerinternett.
1994
28.8K-modemer (V.34). E-post med små vedlegg blir praktisk.
1998
56K-modemer når teoretisk topp for analoge telefonlinjer (V.90/V.92-standarder).
1999
Gigabit Ethernet standardiseres (IEEE 802.3z). 1000x raskere enn oppringing. DSL og kabelinternett rulles ut.
2001
3G-mobildata lanseres. 384 Kbps-2 Mbps. Første mobile internett.
2006
DOCSIS 3.0 muliggjør 100+ Mbps kabelinternett. Kanalbinding multipliserer kapasiteten.
2009
WiFi 802.11n (WiFi 4) og 4G LTE lanseres. Trådløse hastigheter blir brukbare. 10-50 Mbps mobilt typisk.
2010
40G og 100G Ethernet standardiseres for datasentre. Optikk erstatter kobber.
2013
WiFi 5 (802.11ac) når 1,3 Gbps teoretisk. Reelt: 200-400 Mbps. HD-strømming i hele hjemmet.
2015
Thunderbolt 3 bringer 40 Gbps til forbrukerenheter. USB-C-kontakt. Revolusjon for ekstern lagring.
2017
400G Ethernet distribueres i datasentre. 50 GB/sekund per port.
2019
WiFi 6 (802.11ax) og 5G lanseres. 9,6 Gbps og 10 Gbps teoretisk. Reelt: 600 Mbps og 100-400 Mbps.
2022
800G Ethernet vokser frem. WiFi 6E legger til 6GHz-båndet. Terabit-skala infrastruktur blir virkelighet.
2023
Thunderbolt 5 annonseres: 120 Gbps toveis. Forbrukerkabel raskere enn server-NIC-er fra 2010.
2024
WiFi 7 (802.11be) ankommer: 46 Gbps teoretisk, 2-5 Gbps reelt. Første trådløse raskere enn de fleste kablede!

Profftips

  • **Del på 8**: Mbps / 8 = MB/s. 100 Mbps = 12,5 MB/s nedlasting.
  • **Forvent 50-70 %**: WiFi, 5G = 50-70 % av oppgitt. Ethernet = 94 %.
  • **Kablet vinner**: WiFi 6 = 600 Mbps. Ethernet = 940 Mbps. Bruk kabler!
  • **Sjekk opplasting**: ISP-er skjuler den. Ofte 10-40x tregere enn nedlasting.
  • **Tilpass bruken**: 4K = 25 Mbps. Ikke betal for mye for unødvendig 1 Gbps.
  • **Automatisk vitenskapelig notasjon**: Verdier ≥ 1 milliard bit/s (1 Gbit/s+) eller < 0,000001 bit/s vises automatisk i vitenskapelig notasjon (f.eks. 1.0e+9) for lesbarhet!

Units Reference

Bits per sekund

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

Bytes per sekund

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

Nettverksstandarder

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

Eldre 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

Ofte stilte spørsmål

Hvorfor laster 100 Mbps ned med 12 MB/s?

Korrekt! 100 Mbps / 8 = 12,5 MB/s. ISP-er bruker bits, nedlastinger bruker bytes. Du får det du betalte for!

Er WiFi 6 eller 5G raskere?

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

Hvor mye hastighet trengs?

4K: 25 Mbps. Familie på 4: 100 Mbps. 8+ enheter: 300 Mbps. Superbrukere: 1 Gbps.

Hvorfor er WiFi tregere enn kablet?

Trådløst = 50-70 % av oppgitt. Kablet = 94 %. Overhead, interferens, avstand skader WiFi.

Opplasting vs. nedlasting?

Nedlasting: å motta. Opplasting: å sende. ISP-er annonserer nedlasting, opplasting er 10-40x tregere!

Komplett Verktøykatalog

Alle 71 verktøy tilgjengelig på UNITS

Filtrer etter:
Kategorier:

Ekstra