Dauer einer Dateiübertragung berechnen

Geben Sie Dateigröße, Übertragungsrate und nutzbaren Anteil ein, um die geschätzte Dauer mit der Idealzeit zu vergleichen.

Dateigröße
Übertragungsgeschwindigkeit

Geschätzte Übertragungszeit

14 Min. 49 Sek.

Minimum ohne Reserve13 Min. 20 Sek.
Nutzbare Geschwindigkeit11,25 MB/s
Zeitaufschlag durch die Reserve1 Min. 29 Sek.

Lesen Sie die Erklärung unten

So entsteht die Zeitprognose für eine Datei

Eine Datei wird zwischen zwei Geräten übertragen und ihr Fortschritt angezeigt

Der Rechner ermittelt aus Dateigröße, Übertragungsrate und nutzbarem Anteil der Rate die geschätzte Dauer eines Downloads, Uploads oder Kopiervorgangs.

Welche Angaben zu welchem Ergebnis führen

Tragen Sie zuerst eine positive Dateigröße und eine positive gemessene oder angegebene Übertragungsrate ein. Danach legen Sie mit 100 %, 90 %, 80 % oder 70 % fest, wie viel der Rate im Szenario für die Übertragung verfügbar ist.

tideal=8SBytevBit/stScha¨tzung=tidealηtReserve=tScha¨tzungtideal\begin{gathered}t_{\text{ideal}}=\frac{8S_{\text{Byte}}}{v_{\text{Bit/s}}}\\t_{\text{Schätzung}}=\frac{t_{\text{ideal}}}{\eta}\\t_{\text{Reserve}}=t_{\text{Schätzung}}-t_{\text{ideal}}\end{gathered}

Der Faktor η\eta ist der gewählte Anteil als Dezimalzahl, also beispielsweise 0,9 für 90 %. Eine bereits über längere Zeit gemessene Rate kann mit 100 % verwendet werden. Bei einer angegebenen Tarif- oder Verbindungsrate setzen 90 %, 80 % oder 70 % nur diesen Anteil als nutzbar an; die übrigen 10 %, 20 % oder 30 % der Übertragungsrate bleiben als Reserve.

Für einen Upload ist die ausgehende Geschwindigkeit entscheidend. Die oft höhere Downloadrate des Anschlusses eignet sich dafür nicht als Berechnungsgrundlage.

Bit, Byte und die wählbaren Einheiten

Bei der Dateigröße sind MB, GB und TB dezimal als 1.000.000, 1.000.000.000 und 1.000.000.000.000 Byte definiert. MiB, GiB und TiB verwenden dagegen 1.048.576, 1.073.741.824 und 1.099.511.627.776 Byte. Eine als 1 GiB ausgewiesene Datei ist deshalb größer als 1 GB.

Für Bitraten stehen kbit/s, Mbit/s und Gbit/s mit 1.000, 1.000.000 und 1.000.000.000 Bit/s bereit. Dezimale Byteraten kB/s, MB/s und GB/s entsprechen 8.000, 8.000.000 und 8.000.000.000 Bit/s. Binäre KiB/s, MiB/s und GiB/s entsprechen 8.192, 8.388.608 und 8.589.934.592 Bit/s. Andere Einheiten werden nicht akzeptiert.

Unter 60 Sekunden zeigt die Ausgabe höchstens zwei Nachkommastellen. Ab 60 Sekunden rundet sie auf die nächste volle Sekunde auf und gliedert die Dauer in Tage, Stunden, Minuten und Sekunden.

Drei vollständig durchgerechnete Übertragungen

Die Beispiele zeigen, wie sich die Einheitenwahl und der nutzbare Anteil auf das Ergebnis auswirken. Alle Zeitangaben folgen bereits der Rundungsregel des Rechners.

Großer Download über 100 Mbit/s

Eingaben: 10 GB, 100 Mbit/s und 90 %. Ergebnis: Die ideale Untergrenze beträgt 13 min 20 s; geschätzt werden 14 min 49 s bei effektiv 11,25 MB/s und 1 min 29 s Reserve. Folgerung: Die Reserve macht sichtbar, wie sich eine nicht vollständig nutzbare Anschlussrate auf die Wartezeit auswirkt.

Bekannte Kopierrate in MB/s

Eingaben: 700 MB, 10 MB/s und 100 %. Ergebnis: Idealzeit und Schätzung liegen beide bei 1 min 10 s, die Reserve bei null. Folgerung: Bei einer verlässlich gemessenen Byterate ist kein zusätzlicher Abschlag nötig, sofern genau dieses Szenario gemeint ist.

Binäre Dateigröße im Terabyte-Bereich

Eingaben: 1 TiB, 1 Gbit/s und 90 %. Ergebnis: Aus der Idealzeit von 2 h 26 min 37 s wird eine Schätzung von 2 h 42 min 54 s; die effektive Rate beträgt 112,5 MB/s. Folgerung: Bei großen Dateien wirken sich sowohl die binäre Einheit als auch der gewählte Nutzungsgrad deutlich aus.

Ein Planungswert, kein Fertigstellungsversprechen

Das Modell setzt eine konstante Durchschnittsgeschwindigkeit voraus. Schwankungen durch Serverlimits, WLAN-Störungen, Netzauslastung, wechselnden Mobilfunkempfang oder langsame Datenträger werden nicht einzeln vorhergesagt. Vorbereitung, Prüfung, Entpacken, Installation und anschließende Verarbeitung gehören ebenfalls nicht zur Übertragungszeit.

Typische Fehler sind die Verwechslung von Mbit/s und MB/s, die Wahl von GB für eine in GiB angegebene Datei sowie die Downloadrate bei einer Uploadaufgabe. Auch eine doppelte Sicherheitsmarge verfälscht das Bild, wenn die verwendete Messrate schlechte Phasen bereits enthält. Der gewählte Nutzungsgrad beschreibt nur das Szenario; die angezeigte Reserve garantiert keinen Fertigstellungszeitpunkt.

Fragen zur Dauer von Dateiübertragungen

Warum dauert ein Download meist länger als die Idealzeit?

Protokollaufwand, gemeinsam genutzte Leitungen, Servergrenzen und wechselnde Funkbedingungen können die nutzbare Datenrate senken. Mit dem Prozentwert legen Sie fest, welcher Anteil der eingegebenen Rate im Szenario nutzbar ist.

Ist eine Angabe in Mbit/s dasselbe wie MB/s?

Nein. Ein Byte besteht aus acht Bit. Daher entsprechen 100 Mbit/s im Idealfall 12,5 dezimalen MB/s, nicht 100 MB/s.

Was wähle ich nach einer längeren Geschwindigkeitsmessung?

Wenn die Messung die erwarteten Bedingungen und die richtige Richtung bereits abbildet, kann sie mit 100 % eingesetzt werden. Ein weiterer Abschlag wäre eine zusätzliche Annahme.

Kann ich damit die Dauer einer Cloud-Sicherung abschätzen?

Ja, für den reinen Datentransfer. Verwenden Sie die Uploadrate und rechnen Sie Zeit für Dateisuche, Verschlüsselung, Deduplizierung oder serverseitige Verarbeitung getrennt.

Weshalb stehen GB und GiB getrennt zur Auswahl?

GB basiert auf einer Milliarde Byte, GiB auf 2 hoch 30 Byte. Die Einheiten bezeichnen unterschiedliche Datenmengen und führen bei gleicher Zahl zu verschiedenen Zeiten.

Ist die angezeigte Dauer verbindlich?

Nein. Der Rechner liefert eine Dauer für eine konstante mittlere Rate. Pausen und spätere Geschwindigkeitsschwankungen können die tatsächliche Dauer verlängern.

Ähnliche Rechner

Die folgenden Rechner zum gleichen Thema könnten für Sie nützlich sein:

In sozialen Medien teilen

Wenn es Ihnen gefallen hat, teilen Sie bitte den Rechner auf Ihren sozialen Medien. Es ist einfach für Sie und nützlich für die Promotion des Projekts. Danke!