| Yottaoktetter per sekund (Yo/s) | Tebioktetter per sekund (Tio/s) |
|---|---|
| 1 Yottaoktet per sekund | 909494701773 Tio/s |
| 2 Yottaoktetter per sekund | 1818989403546 Tio/s |
| 3 Yottaoktetter per sekund | 2728484105319 Tio/s |
| 4 Yottaoktetter per sekund | 3637978807092 Tio/s |
| 5 Yottaoktetter per sekund | 4547473508865 Tio/s |
| 10 Yottaoktetter per sekund | 9094947017729 Tio/s |
| 20 Yottaoktetter per sekund | 18189894035459 Tio/s |
| 25 Yottaoktetter per sekund | 22737367544323 Tio/s |
| 50 Yottaoktetter per sekund | 45474735088646 Tio/s |
| 100 Yottaoktetter per sekund | 90949470177293 Tio/s |
| Reference | Yottaoktetter per sekund (Yo/s) | Tebioktetter per sekund (Tio/s) |
|---|---|---|
| A dial-up modem | 7 × 10-21 Yo/s | 0.00000000636646 Tio/s |
| Typical home broadband | 1.25 × 10-17 Yo/s | 0.0000113687 Tio/s |
| Gigabit Ethernet | 1.25 × 10-16 Yo/s | 0.000113687 Tio/s |
| Streaming a 4K film | 3.125 × 10-18 Yo/s | 0.00000284217 Tio/s |
Yottaoktetten pr. sekund er en enhed for dataoverførselshastighed på tusind zettaoktetter pr. sekund, eller otte yottabit pr. sekund. Symbolet er Yo/s. Det er den største overførselstakt, metersystemet navngav gennem tredive år, og den står i det punkt, hvor spørgsmålet holder op med at være teknisk og bliver fysisk.
De fysiske grænser er virkelige og lader sig angive. Enhver kommunikationskanal har en kapacitet sat af sin båndbredde og sit forhold mellem signal og støj, et resultat Claude Shannon beviste i 1948. At drive takten højere betyder at bruge mere båndbredde, mere effekt eller flere parallelle kanaler, og hvert af disse midler har en omkostning, der vokser uden grænse, når takten gør det.
Energien sætter den skarpeste grænse. Varmelæren kræver en mindste energi for at skelne én tilstand fra en anden ved en given temperatur, og selv om praktiske systemer ligger mange tierordener over det gulv, er gulvet ikke nul. Ved én yottaoktet pr. sekund bliver selv det teoretiske minimum en betydelig effekt, og hvert virkeligt system ganger det med en stor faktor.
Der findes også en grænse i selve mediet. En enkelt optisk fiber har et kapacitetsloft sat af ulineære virkninger i glasset, som vokser med den lyseffekt, der bæres, så at hæve effekten til sidst forringer signalet i stedet for at forbedre det. At nå én yottaoktet pr. sekund ville kræve noget i retning af hundrede milliarder fibre i drift samtidig ved nutidens rekorder, hvilket er et byggeproblem og intet kommunikationsproblem.
Intet af dette gør enheden meningsløs. Den er rigtigt bestemt, den omregnes efter samme regel som hver anden, og den optræder i drøftelser af teoretiske grænser og i fuldstændige tabeller over forstavelsessystemet. Et målesystem, der holdt op med at navngive størrelser dér, hvor teknikken slipper op, ville være mindre nyttigt, ikke mere.
Siden 2022 har metersystemet ronna og quetta over yotta, så dette er ikke længere stigens top. Den udvidelse blev drevet af datamængder og ikke af takter, og intet inden for overførsel har endnu givet grund til at skrive en takt over denne.
Én yottaoktet pr. sekund svarer til 1000 zettaoktetter pr. sekund, 8 yottabit pr. sekund eller omkring 0,8272 yobioktetter pr. sekund.
Tebioktetten pr. sekund er en enhed for dataoverførselshastighed på 1024 gibioktetter pr. sekund, altså to i fyrretyvende oktetter pr. sekund. Symbolet er Tio/s. Den er teraoktettens pr. sekund binære modstykke, og de to afviger med 10 procent.
Intet uden for en stor maskine flytter data så hurtigt. Takten beskriver hukommelsesbåndbredden i en accelerator med stablet hukommelse, det indre væv i en højklasset processorkapsel, eller den samlede gennemstrømning i et parallelt filsystem spredt over tusinder af diske. Alt dette er bygget af binære strukturer, og deres summer er binære mængder delt med tid.
Det er inden for højtydende beregning, enheden skrives oftest. En superdatamats lagringssystem angives efter, hvor mange tebioktetter pr. sekund det kan levere til beregningsknuderne, for det tal afgør, hvor hurtigt en simulering kan gemme sin tilstand og genoptage. En maskine, der regner hurtigt, men skriver langsomt, bruger tiden på at vente.
Forskellen på ti procent i forhold til den decimale enhed er betydningsfuld i den sammenhæng. Et filsystem indkøbt til at levere 10 teraoktetter pr. sekund og et, der leverer 10 tebioktetter pr. sekund, afviger med en hel teraoktet pr. sekund, hvilket i et anlæg af den størrelse udgør en betydelig del af udstyrsbudgettet.
I bit er én tebioktet pr. sekund 8 tebibit pr. sekund, og i decimale vendinger omkring 1,1 teraoktetter pr. sekund. At udtrykke samme takt på fire forskellige måder er hverdag på dette niveau, for lagringsbranchen, hukommelsesbranchen, netbranchen og standardiseringsorganerne foretrækker hver sin.
Som dagligdags sammenligning ville én tebioktet pr. sekund fylde en stor forbrugerharddisk på cirka tyve sekunder. Ingen ydre grænseflade bærer dette; tallet beskriver bevægelse mellem komponenter inden for et enkelt system, hvor ledningerne er korte, og hvor meget mange af dem arbejder parallelt.
Grafikprocessorer har bragt takten inden for rækkevidde af en enkelt komponent. En stak hukommelse med høj båndbredde, bundet direkte til processorchippen, leverer langt mere end en tebioktet pr. sekund til den processor, der bruger den, og et kort med flere sådanne stakke når nogle stykker. Det er den båndbredde, og ikke den nøgne regnehastighed, der begrænser oplæringen af store modeller: regneenhederne står stille, hvis hukommelsen ikke kan holde dem mætte. Samme ræsonnement forklarer, hvorfor de, der udformer superdatamater, lægger lige så megen møje i vejene mellem hukommelse og processor som i processorerne selv, og hvorfor takten angives i binære enheder, når den beskrevne hukommelse adresseres i topotenser.
Én tebioktet pr. sekund svarer til 1024 gibioktetter pr. sekund, 1 099 511 627 776 oktetter pr. sekund eller omkring 1,100 teraoktetter pr. sekund.