| Exbioktett pro Sekunde (Eio/s) | Yottaoktett pro Sekunde (Yo/s) |
|---|---|
| 1 Exbioktett pro Sekunde | 0.00000115292150461 Yo/s |
| 2 Exbioktett pro Sekunde | 0.00000230584300921 Yo/s |
| 3 Exbioktett pro Sekunde | 0.00000345876451382 Yo/s |
| 4 Exbioktett pro Sekunde | 0.00000461168601843 Yo/s |
| 5 Exbioktett pro Sekunde | 0.00000576460752303 Yo/s |
| 10 Exbioktett pro Sekunde | 0.0000115292150461 Yo/s |
| 20 Exbioktett pro Sekunde | 0.0000230584300921 Yo/s |
| 25 Exbioktett pro Sekunde | 0.0000288230376152 Yo/s |
| 50 Exbioktett pro Sekunde | 0.0000576460752303 Yo/s |
| 100 Exbioktett pro Sekunde | 0.000115292150461 Yo/s |
| Referenz | Exbioktett pro Sekunde (Eio/s) | Yottaoktett pro Sekunde (Yo/s) |
|---|---|---|
| A dial-up modem | 6.07153 × 10-15 Eio/s | 7 × 10-21 Yo/s |
| Typical home broadband | 1.0842 × 10-11 Eio/s | 1.25 × 10-17 Yo/s |
| Gigabit Ethernet | 1.0842 × 10-10 Eio/s | 1.25 × 10-16 Yo/s |
| Streaming a 4K film | 2.71051 × 10-12 Eio/s | 3.125 × 10-18 Yo/s |
Das Exbioktett je Sekunde ist eine Einheit der Datenübertragungsrate von 1024 Pebioktett je Sekunde, also zwei hoch sechzig Oktett je Sekunde. Sein Zeichen ist Eio/s. Es ist das binäre Gegenstück zum Exaoktett je Sekunde, und beide unterscheiden sich um 15,3 Prozent.
Keine Maschine, kein Netz und keine Summe erreicht diese Rate. Ein Exbioktett je Sekunde ist mehr als das Achtfache des augenblicklichen Gesamtverkehrs des ganzen Internets und bewegte den gesamten Weltbestand gespeicherter Daten in wenigen Minuten. Die Einheit beschreibt eine Kapazität ohne Quelle, die sie speisen, und ohne Ziel, das sie aufnehmen könnte.
Zwei hoch sechzig ist gleichwohl eine vertraute Zahl im Rechnerwesen, denn sie ist die Größe des Adressraums, den eine 64-Bit-Maschine in Oktetten erreichen kann, geteilt durch sechzehn. Dieselbe Zweierpotenz taucht in Dateisystemgrenzen, in Speicherabbildungen und im Entwurf jeder auf dieser Bauart ruhenden Anlage auf; die Größe ist also wohlbekannt, auch wenn keine Rate ihr nahekommt.
Die Einheit besteht, weil die IEC-Reihe vollständig festgelegt wurde. Jeder binäre Vorsatz paart sich mit jeder Einheit, genau wie jeder metrische Vorsatz, sodass ein Leser, der Eio/s nie gesehen hat, es allein aus dem Vorsatz entschlüsseln kann. Ein System mit Löchern bräuchte eine Tafel erlaubter Verbindungen — genau das, was ein regelgestütztes System vermeiden soll.
Der Unterschied zur dezimalen Einheit lohnt auf jeder Stufe die Wiederholung, denn er häuft sich. Beim Kibioktett betrug er 2,4 Prozent, hier mehr als ein Achtel, und beim Yobioktett wird er mehr als ein Fünftel betragen. Dieses Wachstum ist der Daseinsgrund der binären Vorsätze, und darum muss das kleine i selbst in Zahlen geschrieben werden, die niemand nachprüfen wird.
Für einen Umrechner ist die Behandlung mechanisch: sechs Vervielfachungen mit 1024 von den Oktetten aus, oder die entsprechenden Teilungen abwärts. Der Wert des richtigen Vorgehens liegt nicht darin, dass jemand das Ergebnis nutzt, sondern darin, dass ein Werkzeug, das alle Fälle gleich behandelt, in den Fällen vertrauenswürdig ist, auf die es ankommt.
Ein Exbioktett je Sekunde entspricht 1024 Pebioktett je Sekunde, 1 152 921 504 606 846 976 Oktett je Sekunde oder etwa 1,153 Exaoktett je Sekunde.
Das Yottaoktett je Sekunde ist eine Einheit der Datenübertragungsrate von tausend Zettaoktett je Sekunde, also acht Yottabit je Sekunde. Sein Zeichen ist Yo/s. Es ist die größte Übertragungsrate, die das metrische System dreißig Jahre lang benannte, und es steht an jenem Punkt, an dem die Frage aufhört, eine des Ingenieurwesens zu sein, und eine der Physik wird.
Die physikalischen Grenzen sind wirklich und lassen sich benennen. Jeder Nachrichtenkanal hat eine Kapazität, die durch seine Bandbreite und sein Verhältnis von Signal zu Rauschen gesetzt ist — ein Ergebnis, das Claude Shannon 1948 bewies. Eine Rate höher zu treiben heißt, mehr Bandbreite, mehr Leistung oder mehr parallele Kanäle zu benutzen, und jedes davon hat Kosten, die mit der Rate unbeschränkt wachsen.
Die Energie setzt die schärfste Schranke. Die Wärmelehre verlangt eine Mindestenergie, um bei gegebener Temperatur einen Zustand vom anderen zu unterscheiden, und obwohl praktische Anlagen viele Größenordnungen über diesem Boden liegen, ist der Boden nicht null. Bei einem Yottaoktett je Sekunde wird selbst das theoretische Mindestmaß zu einer erheblichen Leistung, und jede wirkliche Anlage vervielfacht es um einen großen Faktor.
Es gibt auch eine Grenze des Trägers selbst. Eine einzelne Glasfaser hat eine Kapazitätsdecke, gesetzt durch nichtlineare Wirkungen im Glas, die mit der getragenen Lichtleistung wachsen; die Leistung zu erhöhen verschlechtert daher irgendwann das Signal, statt es zu verbessern. Ein Yottaoktett je Sekunde zu erreichen verlangte etwa hundert Milliarden Fasern, die gleichzeitig auf heutigem Rekordniveau liefen — ein Bauproblem und kein Nachrichtenproblem.
Nichts davon macht die Einheit sinnlos. Sie ist richtig festgelegt, sie rechnet sich nach derselben Regel um wie jede andere, und sie erscheint in Erörterungen theoretischer Grenzen und in vollständigen Tafeln des Vorsatzsystems. Ein Messwesen, das dort aufhörte, Größen zu benennen, wo das Ingenieurwesen aufhört, wäre weniger nützlich und nicht nützlicher.
Seit 2022 hat das metrische System Ronna und Quetta über Yotta, sodass dies nicht mehr die Spitze der Leiter ist. Diese Erweiterung wurde von Datenmengen getrieben und nicht von Raten, und nichts in der Übertragung hat bisher Anlass gegeben, eine Rate über dieser zu schreiben.
Ein Yottaoktett je Sekunde entspricht 1000 Zettaoktett je Sekunde, 8 Yottabit je Sekunde oder etwa 0,8272 Yobioktett je Sekunde.