| Yottaoktetter per sekund (Yo/s) | Kibioktetter per sekund (Kio/s) |
|---|---|
| 1 Yottaoktet per sekund | 9.765625 × 1020 Kio/s |
| 2 Yottaoktetter per sekund | 1.953125 × 1021 Kio/s |
| 3 Yottaoktetter per sekund | 2.9296875 × 1021 Kio/s |
| 4 Yottaoktetter per sekund | 3.90625 × 1021 Kio/s |
| 5 Yottaoktetter per sekund | 4.8828125 × 1021 Kio/s |
| 10 Yottaoktetter per sekund | 9.765625 × 1021 Kio/s |
| 20 Yottaoktetter per sekund | 1.953125 × 1022 Kio/s |
| 25 Yottaoktetter per sekund | 2.44140625 × 1022 Kio/s |
| 50 Yottaoktetter per sekund | 4.8828125 × 1022 Kio/s |
| 100 Yottaoktetter per sekund | 9.765625 × 1022 Kio/s |
| Reference | Yottaoktetter per sekund (Yo/s) | Kibioktetter per sekund (Kio/s) |
|---|---|---|
| A dial-up modem | 7 × 10-21 Yo/s | 6.83594 Kio/s |
| Typical home broadband | 1.25 × 10-17 Yo/s | 12207 Kio/s |
| Gigabit Ethernet | 1.25 × 10-16 Yo/s | 122070 Kio/s |
| Streaming a 4K film | 3.125 × 10-18 Yo/s | 3051.76 Kio/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.
Kibioktetten pr. sekund er en enhed for dataoverførselshastighed på 1024 oktetter pr. sekund og dermed på 8192 bit pr. sekund. Symbolet er Kio/s. Til forskel fra de fleste binære taktenheder er den virkelig almindelig, for de kommandolinjeværktøjer, der kopierer, henter og synkroniserer filer, har meldt i den i årtier.
Grunden er ligetil. De værktøjer tæller, hvad de har flyttet, i blokke, og blokke er topotenser. Et program, der læser i stykker på fire kibioktetter og deler summen med forløben tid, giver en takt i kibioktetter pr. sekund, og at melde den i decimale kilooktetter ville kræve en ekstra multiplikation uden nogen nytte. Enheden er, hvad regningen frembringer af sig selv.
Enhver, der har set en filkopiering på et Unix-lignende system, har set tallet. Hentningsværktøjer, arkivværktøjer, kommandoer til at brænde plader og netoverførselsprogrammer melder alle fremdriften i kibioktetter eller mebioktetter pr. sekund, og de fleste mærker den rigtigt med det lille i. Det er et af de få steder, hvor IEC-forstavelserne bruges følgerigtigt i dagligdags programmel.
Som skala flytter én kibioktet pr. sekund omkring tusind tegn tekst hvert sekund: et kort brev på et sekund, en roman på cirka ti minutter. Det er en takt, hvor en moderne webside ikke indlæses på rimelig tid, så at se den i en fremdriftsvisning betyder som regel, at noget er gået galt med forbindelsen, og ikke at overførslen næsten er færdig.
Forskellen fra én kilooktet pr. sekund er 2,4 procent, hvilket ingen mærker. Værdien af at bruge den binære enhed her er ikke nøjagtighed, men ærlighed: tallet kom af en binær beregning, og at skrive det med binær forstavelse siger det. Den, der vil have det decimale tal, kan omregne; den, der får en decimal mærkning for et binært tal, kan intet genskabe.
At sammenligne aflæsningen med en averteret forbindelseshastighed kræver to trin: gange med otte for at få bit og rette 2,4 procent for grundtallet. I praksis ligger det andet trin under støjen i enhver virkelig måling, og det første er det, der betyder noget.
Én kibioktet pr. sekund svarer til 1024 oktetter pr. sekund, 8192 bit pr. sekund eller 1,024 kilooktetter pr. sekund.