| Yottaoktett pro Sekunde (Yo/s) | Kibibit pro Sekunde (Kibit/s) |
|---|---|
| 1 Yottaoktett pro Sekunde | 7.8125 × 1021 Kibit/s |
| 2 Yottaoktett pro Sekunde | 1.5625 × 1022 Kibit/s |
| 3 Yottaoktett pro Sekunde | 2.34375 × 1022 Kibit/s |
| 4 Yottaoktett pro Sekunde | 3.125 × 1022 Kibit/s |
| 5 Yottaoktett pro Sekunde | 3.90625 × 1022 Kibit/s |
| 10 Yottaoktett pro Sekunde | 7.8125 × 1022 Kibit/s |
| 20 Yottaoktett pro Sekunde | 1.5625 × 1023 Kibit/s |
| 25 Yottaoktett pro Sekunde | 1.953125 × 1023 Kibit/s |
| 50 Yottaoktett pro Sekunde | 3.90625 × 1023 Kibit/s |
| 100 Yottaoktett pro Sekunde | 7.8125 × 1023 Kibit/s |
| Referenz | Yottaoktett pro Sekunde (Yo/s) | Kibibit pro Sekunde (Kibit/s) |
|---|---|---|
| A dial-up modem | 7 × 10-21 Yo/s | 54.6875 Kibit/s |
| Typical home broadband | 1.25 × 10-17 Yo/s | 97656.2 Kibit/s |
| Gigabit Ethernet | 1.25 × 10-16 Yo/s | 976562 Kibit/s |
| Streaming a 4K film | 3.125 × 10-18 Yo/s | 24414.1 Kibit/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 Kibibit je Sekunde ist eine Einheit der Datenübertragungsrate von 1024 Bit je Sekunde. Sein Zeichen ist Kibit/s. Es ist das binäre Gegenstück zum Kilobit je Sekunde und das am wenigsten gebrauchte Glied einer ohnehin ungewöhnlichen Familie, denn Übertragungsraten sind einer der wenigen Orte im Rechnerwesen, an denen der dezimale Brauch stets eindeutig war.
Die Netztechnik zählte von Anfang an in echten Tausendern. Ein mit 56 Kilobit je Sekunde bewertetes Modem meinte sechsundfünfzigtausend, nicht siebenundfünfzigtausenddreihundertvierundvierzig. Der Grund ist, dass eine Übertragungsrate von einem Takt bestimmt wird und Takte in dezimalen Frequenzen angegeben werden: Eine Strecke mit zehn Millionen Symbolen je Sekunde trägt eine dezimale Zahl von Bit, keine Zweierpotenz.
Die binären Vorsätze bestehen für Mengen und nicht für Raten, denn Speichermengen sind in Zweierpotenzen geordnet, die Zeit aber nicht. Es gibt keinen natürlichen Grund, weshalb eine Rate eine Zweierpotenz sein sollte, und folglich keinen, weshalb eine Rateneinheit einen binären Vorsatz bräuchte. Wo einer erscheint, liegt es fast immer daran, dass ein Programm eine binäre Dateigröße durch eine Dauer geteilt hat.
Genau dort taucht das Kibibit je Sekunde auf. Ein Werkzeug, das eine Übertragung misst, indem es Kibioktett zählt und durch Sekunden teilt, erzeugt eine Rate in Kibioktett je Sekunde, und die Vervielfachung mit acht ergibt Kibibit je Sekunde. Die Einheit ist eine Folge der Rechnung und keine Beschreibung des Kanals.
Zur Einordnung: Ein Kibibit je Sekunde sind 128 Oktett je Sekunde, und der Abstand zum Kilobit je Sekunde beträgt 2,4 Prozent — geringer als der Messfehler beinahe jeder wirklichen Durchsatzprüfung. Auf dieser Stufe ist die Unterscheidung fachlich richtig und praktisch unsichtbar, was das ganze binäre Vorsatzsystem an seinem unteren Ende recht gut beschreibt.
Die Einheit ist richtig festgelegt, und ein Umrechner muss sie beherrschen, denn die IEC-Reihe gilt ausnahmslos für jede Einheit. Ob jemand sie schreibt, ist eine andere Frage als die, ob sie etwas Bestimmtes bedeutet — und das tut sie.
Ein Kibibit je Sekunde entspricht 1024 Bit je Sekunde, 128 Oktett je Sekunde oder 1,024 Kilobit je Sekunde.