Latenz berechnen nach Entfernung
Latenz berechnen: Mindestlatenz und Round-Trip-Time aus der Entfernung zwischen zwei Orten, für Glasfaser, Funk, Koaxialkabel und Satellit.
| Medium | Ausbreitung | Einweg | Hin und zurück (RTT) |
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Wie schnell kann ein Signal sein?
Mit diesem Werkzeug können Sie die Latenz berechnen, die allein durch die Entfernung entsteht. Kein Netz kann schneller sein als das Signal im Leiter. Licht ist im Vakuum knapp 300.000 km/s schnell, die Lichtgeschwindigkeit in Glasfaser ist wegen des Brechungsindex von etwa 1,47 aber nur rund 204.000 km/s. Daraus folgt eine einfache Faustregel: pro 1.000 km Glasfaser knapp 5 ms Einweg und knapp 10 ms Round-Trip-Time. Diese Mindestlatenz ist eine physikalische Untergrenze, kein Messwert.
Wählen Sie zwei Städte, dann berechnet das Werkzeug die Entfernung auf der Erdkugel (Großkreis, Haversine-Formel) und daraus die Signallaufzeit. Frankfurt am Main nach New York sind etwa 6.200 km Luftlinie, also mindestens rund 61 ms RTT über Glasfaser. Echte Kabel verlaufen aber nicht entlang der Luftlinie. Mit dem Umwegfaktor, zum Beispiel 1,3, bilden Sie eine längere Kabelstrecke grob nach. Für einen realistischen Ping nach Entfernung kommen Verzögerungen in Routern, Warteschlangen, Serialisierung und beim Gegenüber hinzu, deshalb liegen gemessene Werte immer darüber.
Die Tabelle vergleicht Medien: Funk und Richtfunk sind nahezu so schnell wie Licht im Vakuum und daher bei Hochfrequenzhandel beliebt; Koaxialkabel liegen je nach Bauart bei etwa zwei Dritteln. Für Satelliten zeigt sie die Untergrenze bei einem Satelliten direkt über beiden Stationen: Ein geostationärer Satellit in 35.786 km Höhe kommt auf mindestens rund 477 ms RTT, ein Satellit in 550 km Höhe auf wenige Millisekunden plus Bodenstrecke. Wie lange eine Übertragung dauert, berechnen Sie mit Download-Zeit.
Anleitung: Latenz berechnen in 4 Schritten
- Unter „Von“ und „Nach“ zwei Städte wählen oder „eigene Entfernung“ nehmen und die Luftlinie in Kilometern eintragen.
- Den Umwegfaktor der Strecke angeben, etwa 1,3 für eine realistischere Kabelführung.
- Medium für das Ergebnis wählen: Glasfaser, Funk (Richtfunk, Laser) oder Koaxialkabel.
- Einweglatenz und Round-Trip-Time ablesen, die Tabelle mit allen Medien vergleichen und das Ergebnis kopieren.
Typische Anwendungsfälle
- Serverstandort wählen: abschätzen, welche Mindestlatenz Nutzer in Übersee zu einem Rechenzentrum in Frankfurt haben.
- Gemessenen Ping einordnen: sehen, wie weit er über der physikalischen Untergrenze liegt.
- Satellit und Glasfaser vergleichen, etwa für einen Standort ohne Kabelanschluss.
- Echtzeitanwendungen wie Videokonferenzen planen und das Latenzbudget nach Entfernung aufteilen.
Häufige Fragen
Wie schnell ist Licht in Glasfaser?
Etwa 204.000 km/s, also rund zwei Drittel der Vakuum-Lichtgeschwindigkeit. Grund ist der Brechungsindex des Glases von ungefähr 1,47.
Welche Latenz pro 1.000 km?
Über Glasfaser mindestens etwa 4,9 ms in eine Richtung und 9,8 ms hin und zurück. Gemessene Pings liegen wegen Umwegen und Netztechnik darüber.
Was ist die Round-Trip-Time?
Die Zeit, bis ein Paket zum Ziel und die Antwort zurück gelaufen ist. ping zeigt genau diese Zeit an. Sie ist mindestens doppelt so groß wie die Einweglatenz.
Warum ist mein Ping höher als berechnet?
Kabel folgen nicht der Luftlinie, Pakete laufen über mehrere Router, warten in Puffern und werden beim Gegenüber verarbeitet. Das Werkzeug zeigt die physikalische Untergrenze.
Wie hoch ist der Ping von Deutschland in die USA mindestens?
Zwischen Frankfurt und New York physikalisch rund 61 ms Round-Trip-Time über Glasfaser entlang der Luftlinie. Gemessene Werte liegen wegen Kabelumwegen und Netztechnik höher, zur Westküste kommt wegen der größeren Entfernung weitere Laufzeit hinzu.
Warum haben geostationäre Satelliten so hohe Latenz?
Der Satellit steht in 35.786 km Höhe. Für Hin- und Rückweg legt das Signal viermal diese Strecke zurück, das ergibt mindestens rund 477 ms Round-Trip-Time. Satelliten in niedriger Umlaufbahn, etwa in 550 km Höhe, brauchen für die Funkstrecke nur wenige Millisekunden.
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