| Yobibit per sekund (Yibit/s) | Yottaoktetter per sekund (Yo/s) |
|---|---|
| 1 Yobibit per sekund | 0.151115727452 Yo/s |
| 2 Yobibit per sekund | 0.302231454904 Yo/s |
| 3 Yobibit per sekund | 0.453347182355 Yo/s |
| 4 Yobibit per sekund | 0.604462909807 Yo/s |
| 5 Yobibit per sekund | 0.755578637259 Yo/s |
| 10 Yobibit per sekund | 1.51115727452 Yo/s |
| 20 Yobibit per sekund | 3.02231454904 Yo/s |
| 25 Yobibit per sekund | 3.7778931863 Yo/s |
| 50 Yobibit per sekund | 7.55578637259 Yo/s |
| 100 Yobibit per sekund | 15.1115727452 Yo/s |
| Reference | Yobibit per sekund (Yibit/s) | Yottaoktetter per sekund (Yo/s) |
|---|---|---|
| A dial-up modem | 4.63221 × 10-20 Yibit/s | 7 × 10-21 Yo/s |
| Typical home broadband | 8.27181 × 10-17 Yibit/s | 1.25 × 10-17 Yo/s |
| Gigabit Ethernet | 8.27181 × 10-16 Yibit/s | 1.25 × 10-16 Yo/s |
| Streaming a 4K film | 2.06795 × 10-17 Yibit/s | 3.125 × 10-18 Yo/s |
Yobibitten pr. sekund er en enhed for dataoverførselshastighed på to i firsindstyvende bit pr. sekund, altså 1024 zebibit pr. sekund. Symbolet er Yibit/s. Det er den største binære overførselstakt, Den Internationale Elektrotekniske Kommission har givet navn, og yottabittens pr. sekund binære modstykke.
På dette sidste trin afviger det binære og det decimale brug med 20,9 procent, og det tal er slutningen på det argument, IEC-forstavelserne blev skabt for at afgøre. En navnevane, der ramte 2,4 procent forkert ved kibibitten, er gennem otte på hinanden følgende ganger med 1,024 vokset til en afvigelse på mere end en femtedel. Intet målesystem kan bære en så stor tvetydighed.
Enheden beskriver intet. Verdens internettrafik kører omkring én exabit pr. sekund, så én yobibit pr. sekund er over en million gange menneskeartens samlede kommunikation. Ingen forbindelse, ingen sum og ingen prognose når den, og ingen ventes at gøre det.
Den binære række slutter her, fordi den decimale række sluttede ved yotta, da IEC-standarden blev skrevet i 1998. Da ronna og quetta blev føjet til metersystemet i 2022, blev der ikke bestemt tilsvarende binære navne, så en takt på to i halvfemsindstyvende bit pr. sekund mangler en anerkendt kortform. Det hul fyldes formodentlig, hvis det nogensinde bliver nødvendigt, hvilket det for tiden ikke er.
At bestemme et trin i en stige, ingen har besteget, har ikke desto mindre sit formål. Et system, der slipper op for navne, tvinger sine brugere til at improvisere, og improviserede udvidelser strider mod hinanden; at skrive hele rækken ud på forhånd gør, at reglen og ikke en undtagelsestabel er alt, nogen behøver at lære. Det er samme ræsonnement, der gav metersystemet dets fuldstændige sæt af forstavelser.
For enhver læser af fagligt stof rummes hele den binære rækkes lære i ét tegn. Kibit/s, Mibit/s, Gibit/s, Tibit/s, Pibit/s, Eibit/s, Zibit/s og Yibit/s er binære; kbit/s, Mbit/s, Gbit/s, Tbit/s, Pbit/s, Ebit/s, Zbit/s og Ybit/s er decimale; og forskellen mellem dem udvides fra en afrundingsfejl til en femtedel, jo højere man stiger.
Én yobibit pr. sekund svarer til 1024 zebibit pr. sekund, 151 115 727 451 828 646 838 272 oktetter pr. sekund eller omkring 1,209 yottabit pr. sekund.
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.