| Pebioctetos por segundo (Pio/s) | Bits por segundo (bit/s) |
|---|---|
| 1 Pebiocteto por segundo | 9.00719925474 × 1015 bit/s |
| 2 Pebioctetos por segundo | 1.80143985095 × 1016 bit/s |
| 3 Pebioctetos por segundo | 2.70215977642 × 1016 bit/s |
| 4 Pebioctetos por segundo | 3.6028797019 × 1016 bit/s |
| 5 Pebioctetos por segundo | 4.50359962737 × 1016 bit/s |
| 10 Pebioctetos por segundo | 9.00719925474 × 1016 bit/s |
| 20 Pebioctetos por segundo | 1.80143985095 × 1017 bit/s |
| 25 Pebioctetos por segundo | 2.25179981369 × 1017 bit/s |
| 50 Pebioctetos por segundo | 4.50359962737 × 1017 bit/s |
| 100 Pebioctetos por segundo | 9.00719925474 × 1017 bit/s |
| Referencia | Pebioctetos por segundo (Pio/s) | Bits por segundo (bit/s) |
|---|---|---|
| A dial-up modem | 6.21725 × 10-12 Pio/s | 56000 bit/s |
| Typical home broadband | 0.0000000111022 Pio/s | 100000000 bit/s |
| Gigabit Ethernet | 0.000000111022 Pio/s | 1 × 109 bit/s |
| Streaming a 4K film | 0.00000000277556 Pio/s | 25000000 bit/s |
El pebiocteto por segundo es una unidad de velocidad de transferencia de datos igual a 1024 tebioctetos por segundo, es decir dos elevado a la quincuagésima potencia en octetos por segundo. Su símbolo es Pio/s. Es la contrapartida binaria del petaocteto por segundo, y ambos difieren en un 12,6 por ciento.
La velocidad existe solo como total. El ancho de banda de memoria agregado de un supercomputador entero, o la capacidad sumada del tejido de red que une sus armarios, alcanzan este intervalo, y ambos son sumas sobre decenas de miles de componentes, cada uno de los cuales mueve por sí solo unos cientos de gibioctetos por segundo.
Que ese total signifique algo depende del cálculo que se esté ejecutando. Un problema que se divide de modo que cada nodo trabaje sobre todo con sus propios datos puede aprovechar el agregado completo. Un problema en que cada nodo deba consultar constantemente a todos los demás no puede, y el ancho de banda efectivo de la máquina cae a lo que permita el camino compartido más lento. Buena parte del arte de la programación paralela consiste en llevar los problemas a la primera categoría.
En octetos, un pebiocteto por segundo son 1 125 899 906 842 624, y en términos decimales unos 1,126 petaoctetos por segundo. La diferencia del 12,6 por ciento es el efecto acumulado de cinco multiplicaciones por 1,024, y hoy es lo bastante grande como para que ningún informe pueda dejar sin declarar la convención sin introducir incertidumbre real.
La unidad aparece también en las descripciones de los sistemas de archivos paralelos de las mayores instalaciones, donde un sistema de almacenamiento repartido por decenas de miles de discos entrega unos pocos pebioctetos por segundo a una agrupación de cálculo. Esa cifra determina con qué rapidez la máquina puede guardar un punto de control de su estado, lo que a su vez determina cuánto trabajo se pierde cuando falla un componente, y en una máquina de ese tamaño algo está fallando siempre.
Para un conversor el requisito es sencillamente que la aritmética sea exacta y la etiqueta se conserve. Multiplicar cinco veces por 1024 no es difícil; sustituir en silencio el prefijo decimal es el error que hay que evitar.
Un pebiocteto por segundo equivale a 1024 tebioctetos por segundo, a 1 125 899 906 842 624 octetos por segundo o a unos 1,126 petaoctetos por segundo.
El bit por segundo es la unidad fundamental de la velocidad de transferencia de datos. Su símbolo es bit/s, a menudo escrito bps. Cuenta cuántas decisiones binarias transporta un canal en un segundo, y toda otra unidad de velocidad de transmisión es un múltiplo suyo.
Por ser una velocidad, tiene la forma de una cantidad dividida por el tiempo, exactamente igual que metros por segundo o litros por segundo. Eso hace sencilla la aritmética: un enlace que va a un determinado número de bits por segundo, multiplicado por una duración en segundos, da el número total de bits transferidos, y dividir por ocho lo convierte a octetos.
Hay que distinguir la unidad del baudio, que cuenta símbolos por segundo y no bits. Los primeros módems transmitían un bit por símbolo, de modo que ambos números coincidían y las palabras se usaban indistintamente. Los esquemas modernos codifican varios bits en cada símbolo —variando a la vez la fase y la amplitud—, de modo que un canal a 3000 baudios puede llevar 33 600 bits por segundo. Solo la tasa de bits describe cuánta información se mueve.
Claude Shannon estableció el techo teórico en 1948. La capacidad de un canal en bits por segundo depende de su ancho de banda y de la relación entre señal y ruido, y ningún esquema de codificación puede superarla. Todo avance en el diseño de módems y de radios desde entonces ha sido un intento de acercarse más a ese límite, y los sistemas modernos quedan a una fracción de decibelio de él.
En la práctica la tasa bruta de bits de un enlace nunca es la velocidad a la que llegan los datos útiles. Las cabeceras de protocolo, los códigos correctores de errores, los acuses de recibo y las retransmisiones consumen capacidad, y la fracción aprovechable ronda del 90 al 95 por ciento en un enlace por cable y bastante menos en uno inalámbrico compartido.
Los bits por segundo sueltos rara vez se citan, porque casi todo canal es más rápido. Las excepciones son la comunicación en el espacio profundo, donde una sonda a miles de millones de kilómetros puede devolver datos a unas pocas decenas de bits por segundo, y ciertas redes de sensores de bajo consumo que transmiten un puñado de bits a intervalos largos para preservar la batería.
Un bit por segundo equivale a 0,125 octetos por segundo, a 0,001 kilobits por segundo o a unos 0,0009766 kibibits por segundo.