| Yottaoctetos por segundo (Yo/s) | Bits por segundo (bit/s) |
|---|---|
| 1 Yottaocteto por segundo | 8 × 1024 bit/s |
| 2 Yottaoctetos por segundo | 1.6 × 1025 bit/s |
| 3 Yottaoctetos por segundo | 2.4 × 1025 bit/s |
| 4 Yottaoctetos por segundo | 3.2 × 1025 bit/s |
| 5 Yottaoctetos por segundo | 4 × 1025 bit/s |
| 10 Yottaoctetos por segundo | 8 × 1025 bit/s |
| 20 Yottaoctetos por segundo | 1.6 × 1026 bit/s |
| 25 Yottaoctetos por segundo | 2 × 1026 bit/s |
| 50 Yottaoctetos por segundo | 4 × 1026 bit/s |
| 100 Yottaoctetos por segundo | 8 × 1026 bit/s |
| Referencia | Yottaoctetos por segundo (Yo/s) | Bits por segundo (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 |
El yottaocteto por segundo es una unidad de velocidad de transferencia de datos igual a mil zettaoctetos por segundo, u ocho yottabits por segundo. Su símbolo es Yo/s. Es la mayor velocidad de transferencia que el sistema métrico nombró durante treinta años, y se sitúa en el punto en que la cuestión deja de ser de ingeniería y pasa a ser de física.
Los límites físicos son reales y pueden enunciarse. Todo canal de comunicación tiene una capacidad fijada por su ancho de banda y su relación entre señal y ruido, resultado que Claude Shannon demostró en 1948. Empujar la velocidad más arriba significa usar más ancho de banda, más potencia o más canales en paralelo, y cada una de esas cosas tiene un coste que crece sin límite al hacerlo la velocidad.
La energía impone la cota más nítida. La termodinámica exige una energía mínima para distinguir un estado de otro a una temperatura dada, y aunque los sistemas prácticos están muchos órdenes de magnitud por encima de ese suelo, el suelo no es cero. A un yottaocteto por segundo incluso el mínimo teórico se vuelve una potencia considerable, y todo sistema real lo multiplica por un factor grande.
Hay también un límite del medio mismo. Una sola fibra óptica tiene un techo de capacidad fijado por los efectos no lineales del vidrio, que crecen con la potencia luminosa transportada, de modo que subir la potencia acaba degradando la señal en lugar de mejorarla. Alcanzar un yottaocteto por segundo exigiría algo así como cien mil millones de fibras funcionando a la vez a los récords actuales, lo que es un problema de construcción y no de comunicación.
Nada de esto hace la unidad carente de sentido. Está correctamente definida, se convierte con la misma regla que todas las demás, y aparece en las discusiones sobre límites teóricos y en las tablas completas del sistema de prefijos. Un sistema de medida que dejara de nombrar magnitudes en el punto donde la ingeniería se detiene sería menos útil y no más.
Desde 2022 el sistema métrico tiene ronna y quetta por encima de yotta, de modo que esta ya no es la cima de la escalera. Aquella prolongación la impulsaron las cantidades de datos y no las velocidades, y nada en la transmisión ha dado todavía motivo para escribir una velocidad por encima de esta.
Un yottaocteto por segundo equivale a 1000 zettaoctetos por segundo, a 8 yottabits por segundo o a unos 0,8272 yobioctetos 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.