| Petabit pro Sekunde (Pbit/s) | Yottaoktett pro Sekunde (Yo/s) |
|---|---|
| 1 Petabit pro Sekunde | 1.25 × 10-10 Yo/s |
| 2 Petabit pro Sekunde | 2.5 × 10-10 Yo/s |
| 3 Petabit pro Sekunde | 3.75 × 10-10 Yo/s |
| 4 Petabit pro Sekunde | 5 × 10-10 Yo/s |
| 5 Petabit pro Sekunde | 6.25 × 10-10 Yo/s |
| 10 Petabit pro Sekunde | 0.00000000125 Yo/s |
| 20 Petabit pro Sekunde | 0.0000000025 Yo/s |
| 25 Petabit pro Sekunde | 0.000000003125 Yo/s |
| 50 Petabit pro Sekunde | 0.00000000625 Yo/s |
| 100 Petabit pro Sekunde | 0.0000000125 Yo/s |
| Referenz | Petabit pro Sekunde (Pbit/s) | Yottaoktett pro Sekunde (Yo/s) |
|---|---|---|
| A dial-up modem | 5.6 × 10-11 Pbit/s | 7 × 10-21 Yo/s |
| Typical home broadband | 0.0000001 Pbit/s | 1.25 × 10-17 Yo/s |
| Gigabit Ethernet | 0.000001 Pbit/s | 1.25 × 10-16 Yo/s |
| Streaming a 4K film | 0.000000025 Pbit/s | 3.125 × 10-18 Yo/s |
Das Petabit je Sekunde ist eine Einheit der Datenübertragungsrate von tausend Terabit je Sekunde. Sein Zeichen ist Pbit/s. Es bezeichnet die Grenze der Forschung zur optischen Übertragung: jene Rate, mit der Labore Daten durch einen einzigen Glasfaden getragen haben und der noch keine verlegte Anlage nahekommt.
Die Rekorde entstanden aus dem Zusammenwirken dreier Techniken. Die mehrkernige Faser legt mehrere getrennte lichtführende Wege in einen Mantel, sodass ein einzelner Faden sich wie ein Bündel verhält. Das Wellenlängenmultiplex schickt Hunderte verschiedener Farben durch jeden dieser Kerne. Die fortgeschrittene Modulation verschlüsselt viele Bit in jeden Impuls. Das Produkt der drei erreicht ein Petabit je Sekunde.
Solche Vorführungen laufen über Dutzende Kilometer Faser unter beherrschten Bedingungen, nicht über die Tausende, die ein arbeitendes Seekabel überbrücken muss. Die Entfernung ist das Schwere: Signale schwächen sich ab, die Streuung verschmiert die Impulse ineinander, und nichtlineare Wirkungen im Glas wachsen mit der Leistung. Jeder zusätzliche Kilometer macht dieselbe Rate schwerer zu halten, und darum liegen verlegte Kabel zwei Größenordnungen unter dem Laborrekord.
In Oktetten sind ein Petabit je Sekunde 125 Teraoktett je Sekunde, ungefähr der Speicher von hundertfünfundzwanzig großen Festplatten, jede Sekunde bewegt. Nichts an einem der beiden Enden einer solchen Strecke könnte Daten in diesem Tempo erzeugen oder aufnehmen; die Zahl beschreibt die Kapazität des Trägers und nicht deren Nutzung.
Auf Netzebene dient die Einheit für Summen. Die gesamte Verbindungskapazität eines sehr großen Rechenzentrums, die gemeinsame Kapazität aller auf einem Erdteil anlandenden Kabel und der Spitzenverkehr der größten Inhaltsnetze stehen in Petabit je Sekunde. Das sind Summen über Tausende von Strecken und nicht die Bewertung einer einzelnen.
Die Entwicklungslinie ist bemerkenswert. Die Kapazität über die Ozeane wuchs seit Jahrzehnten etwa um das Zehnfache alle sieben oder acht Jahre, getrieben fast gänzlich von besserer Elektronik und besseren Codes und nicht von mehr Glas. Hält das an, so wird das Petabit je Sekunde binnen einer Generation ein arbeitendes Kabel beschreiben.
Ein Petabit je Sekunde entspricht 1000 Terabit je Sekunde, 125 Teraoktett je Sekunde oder etwa 0,8882 Pebibit 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.