| Yottabits per seconde (Ybit/s) | Kibibits per seconde (Kibit/s) |
|---|---|
| 1 Yottabit per seconde | 9.765625 × 1020 Kibit/s |
| 2 Yottabits per seconde | 1.953125 × 1021 Kibit/s |
| 3 Yottabits per seconde | 2.9296875 × 1021 Kibit/s |
| 4 Yottabits per seconde | 3.90625 × 1021 Kibit/s |
| 5 Yottabits per seconde | 4.8828125 × 1021 Kibit/s |
| 10 Yottabits per seconde | 9.765625 × 1021 Kibit/s |
| 20 Yottabits per seconde | 1.953125 × 1022 Kibit/s |
| 25 Yottabits per seconde | 2.44140625 × 1022 Kibit/s |
| 50 Yottabits per seconde | 4.8828125 × 1022 Kibit/s |
| 100 Yottabits per seconde | 9.765625 × 1022 Kibit/s |
| Referentie | Yottabits per seconde (Ybit/s) | Kibibits per seconde (Kibit/s) |
|---|---|---|
| A dial-up modem | 5.6 × 10-20 Ybit/s | 54.6875 Kibit/s |
| Typical home broadband | 1 × 10-16 Ybit/s | 97656.2 Kibit/s |
| Gigabit Ethernet | 1 × 10-15 Ybit/s | 976562 Kibit/s |
| Streaming a 4K film | 2.5 × 10-17 Ybit/s | 24414.1 Kibit/s |
De yottabit per seconde is een eenheid van gegevensoverdrachtssnelheid gelijk aan duizend zettabit per seconde. Het symbool is Ybit/s. Dertig jaar lang was het het grootste tempo dat het metriek stelsel kon benoemen, en het beschrijft een snelheid zonder toepassing waar dan ook: niet in de techniek, niet in het onderzoek en in geen prognose die iemand ernstig neemt.
Haar afstand tot de werkelijkheid is eenvoudig te noemen. Het wereldwijde internetverkeer ligt gemiddeld rond één exabit per seconde, zodat één yottabit per seconde ongeveer een miljoen maal de gezamenlijke communicatie van de hele menselijke soort is. De grootste afzonderlijke verbinding die ooit is gebouwd loopt op enkele honderden terabit per seconde, wat een tienmiljardste van dit getal is.
De eenheid is niettemin correct bepaald, en juist die volledigheid is waar het om gaat. De regel van het metriek stelsel luidt dat elk voorvoegsel zich zonder uitzondering met elke eenheid verbindt, zodat een lezer die Ybit/s nooit zag het uit het voorvoegsel alleen kan ontcijferen. Een stelsel met gaten zou een tabel van geoorloofde samenstellingen vergen, en een tabel is precies wat een op regels gebouwd stelsel moet vermijden.
Er is een stoffelijke manier om het getal te denken. Eén yottabit per seconde is 125 zettaoctet per seconde, en de totale hoeveelheid gegevens die de mensheid ooit heeft bewaard is enkele honderden zettaoctet. Een verbinding in dit tempo zou dus alle opgehoopte informatie van de soort in een paar seconden verzenden. Zo'n gegevensmassa bestaat nergens op één plaats om verzonden te worden, en niets aan het verre eind zou haar kunnen ontvangen.
Het voorvoegsel yotta werd in 1991 aangenomen samen met zetta, op een conferentie die ook moest overwegen welke letters nog vrij stonden. Het stond tot 2022 aan de top van de metrieke ladder, toen ronna en quetta erboven werden toegevoegd, mede omdat de hoeveelheden gegevens het oude plafond begonnen te naderen. De snelheden zijn de hoeveelheden niet in hetzelfde tempo naar boven gevolgd.
Voor een omrekener is het aankunnen van de eenheid een kwestie van samenhang en niet van nut. Een gereedschap dat elk metriek voorvoegsel correct omrekent hoeft niet te beslissen welke ervan iemand zal gebruiken, en een getal geschreven in yottabit per seconde — hoe onwaarschijnlijk ook — wordt volgens dezelfde regel omgerekend als elk ander.
Eén yottabit per seconde is gelijk aan 1000 zettabit per seconde, 125 zettaoctet per seconde of ongeveer 0,8272 yobibit per seconde.
De kibibit per seconde is een eenheid van gegevensoverdrachtssnelheid gelijk aan 1024 bits per seconde. Het symbool is Kibit/s. Zij is de binaire tegenhanger van de kilobit per seconde en het minst gebruikte lid van een toch al ongewone familie, want overdrachtssnelheden zijn een van de weinige plaatsen in het computergebruik waar het decimale gebruik altijd ondubbelzinnig is geweest.
De netwerktechniek heeft van meet af aan in echte duizendtallen geteld. Een modem gewaardeerd op 56 kilobit per seconde betekende zesenvijftigduizend, niet zevenenvijftigduizend driehonderdvierenveertig. De reden is dat een overdrachtstempo door een klok wordt bepaald, en klokken worden in decimale frequenties opgegeven: een verbinding met tien miljoen symbolen per seconde draagt een decimaal aantal bits, geen macht van twee.
De binaire voorvoegsels bestaan voor hoeveelheden en niet voor tempo's, want opslaghoeveelheden zijn in machten van twee geordend terwijl de tijd dat niet is. Er is geen natuurlijke reden waarom een tempo een macht van twee zou zijn, en dus geen waarom een tempo-eenheid een binair voorvoegsel zou behoeven. Waar er een opduikt, komt dat vrijwel altijd doordat een programma een binaire bestandsgrootte door een duur heeft gedeeld.
Juist daar duikt de kibibit per seconde op. Een gereedschap dat een overdracht meet door kibioctetten te tellen en door seconden te delen, levert een tempo in kibioctet per seconde, en vermenigvuldigen met acht geeft kibibit per seconde. De eenheid is een gevolg van de rekensom en geen beschrijving van het kanaal.
Ter schaal: één kibibit per seconde is 128 octetten per seconde, en het verschil met één kilobit per seconde is 2,4 procent — kleiner dan de meetfout van vrijwel elke werkelijke doorvoerproef. Op dit niveau is het onderscheid technisch juist en praktisch onzichtbaar, wat het hele binaire voorvoegselstelsel aan zijn onderste eind aardig beschrijft.
De eenheid is correct bepaald en een omrekener moet haar aankunnen, want de IEC-reeks geldt zonder uitzondering voor elke eenheid. Of iemand haar schrijft is een andere vraag dan of zij iets bepaalds betekent, en dat doet zij.
Eén kibibit per seconde is gelijk aan 1024 bits per seconde, 128 octetten per seconde of 1,024 kilobit per seconde.