| Yottaoktett pro Sekunde (Yo/s) | Bit pro Sekunde (bit/s) |
|---|---|
| 1 Yottaoktett pro Sekunde | 8 × 1024 bit/s |
| 2 Yottaoktett pro Sekunde | 1.6 × 1025 bit/s |
| 3 Yottaoktett pro Sekunde | 2.4 × 1025 bit/s |
| 4 Yottaoktett pro Sekunde | 3.2 × 1025 bit/s |
| 5 Yottaoktett pro Sekunde | 4 × 1025 bit/s |
| 10 Yottaoktett pro Sekunde | 8 × 1025 bit/s |
| 20 Yottaoktett pro Sekunde | 1.6 × 1026 bit/s |
| 25 Yottaoktett pro Sekunde | 2 × 1026 bit/s |
| 50 Yottaoktett pro Sekunde | 4 × 1026 bit/s |
| 100 Yottaoktett pro Sekunde | 8 × 1026 bit/s |
| Referenz | Yottaoktett pro Sekunde (Yo/s) | Bit pro Sekunde (bit/s) |
|---|---|---|
| A dial-up modem | 7 × 10-21 Yo/s | 56000 bit/s |
| Typical home broadband | 1.25 × 10-17 Yo/s | 100000000 bit/s |
| Gigabit Ethernet | 1.25 × 10-16 Yo/s | 1 × 109 bit/s |
| Streaming a 4K film | 3.125 × 10-18 Yo/s | 25000000 bit/s |
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.
Das Bit je Sekunde ist die Grundeinheit der Datenübertragungsrate. Sein Zeichen ist bit/s, oft bps geschrieben. Es zählt, wie viele binäre Entscheidungen ein Kanal in einer Sekunde trägt, und jede andere Einheit der Übertragungsgeschwindigkeit ist ein Vielfaches davon.
Da es eine Rate ist, hat es die Form einer Menge geteilt durch Zeit, genau wie Meter je Sekunde oder Liter je Sekunde. Das macht die Rechnung einfach: Eine Strecke mit einer bestimmten Zahl von Bit je Sekunde, mit einer Dauer in Sekunden vervielfacht, ergibt die Gesamtzahl übertragener Bit, und das Teilen durch acht wandelt sie in Oktette.
Die Einheit ist vom Baud zu unterscheiden, das Symbole je Sekunde zählt und nicht Bit. Frühe Modems übertrugen ein Bit je Symbol, sodass beide Zahlen übereinstimmten und die Wörter füreinander gebraucht wurden. Heutige Verfahren verschlüsseln mehrere Bit in jedem Symbol — indem sie Phase und Amplitude zugleich verändern —, sodass ein Kanal mit 3000 Baud 33 600 Bit je Sekunde tragen kann. Nur die Bitrate beschreibt, wie viel Information sich bewegt.
Claude Shannon bestimmte 1948 die theoretische Decke. Die Kapazität eines Kanals in Bit je Sekunde hängt von seiner Bandbreite und vom Verhältnis von Signal zu Rauschen ab, und kein Codierverfahren kann sie überschreiten. Jeder Fortschritt im Bau von Modems und Funkgeräten seither war ein Versuch, dieser Grenze näher zu kommen, und heutige Anlagen bleiben nur Bruchteile eines Dezibels darunter.
In der Praxis ist die rohe Bitrate einer Strecke nie die Geschwindigkeit, mit der brauchbare Daten ankommen. Protokollköpfe, Fehlerkorrekturcodes, Empfangsbestätigungen und Wiederholungen verbrauchen Kapazität, und der nutzbare Anteil beträgt auf einer Kabelstrecke meist 90 bis 95 Prozent und auf einer geteilten Funkstrecke erheblich weniger.
Einzelne Bit je Sekunde werden selten genannt, denn beinahe jeder Kanal ist schneller. Die Ausnahmen sind die Verbindung im tiefen Weltraum, wo eine Sonde in Milliarden Kilometern Entfernung Daten mit einigen zehn Bit je Sekunde zurücksenden kann, und gewisse stromsparende Fühlernetze, die in langen Abständen eine Handvoll Bit senden, um die Batterie zu schonen.
Ein Bit je Sekunde entspricht 0,125 Oktett je Sekunde, 0,001 Kilobit je Sekunde oder etwa 0,0009766 Kibibit je Sekunde.