| Zettaoctetten per seconde (Zo/s) | Megaoctetten per seconde (Mo/s) |
|---|---|
| 1 Zettaoctet per seconde | 1 × 1015 Mo/s |
| 2 Zettaoctetten per seconde | 2 × 1015 Mo/s |
| 3 Zettaoctetten per seconde | 3 × 1015 Mo/s |
| 4 Zettaoctetten per seconde | 4 × 1015 Mo/s |
| 5 Zettaoctetten per seconde | 5 × 1015 Mo/s |
| 10 Zettaoctetten per seconde | 1 × 1016 Mo/s |
| 20 Zettaoctetten per seconde | 2 × 1016 Mo/s |
| 25 Zettaoctetten per seconde | 2.5 × 1016 Mo/s |
| 50 Zettaoctetten per seconde | 5 × 1016 Mo/s |
| 100 Zettaoctetten per seconde | 1 × 1017 Mo/s |
| Referentie | Zettaoctetten per seconde (Zo/s) | Megaoctetten per seconde (Mo/s) |
|---|---|---|
| A dial-up modem | 7 × 10-18 Zo/s | 0.007 Mo/s |
| Typical home broadband | 1.25 × 10-14 Zo/s | 12.5 Mo/s |
| Gigabit Ethernet | 1.25 × 10-13 Zo/s | 125 Mo/s |
| Streaming a 4K film | 3.125 × 10-15 Zo/s | 3.125 Mo/s |
Het zettaoctet per seconde is een eenheid van gegevensoverdrachtssnelheid gelijk aan duizend exaoctet per seconde, ofwel acht zettabit per seconde. Het symbool is Zo/s. Een verbinding in dit tempo zou alles wat de mensheid ooit heeft bewaard in ruim minder dan een seconde overdragen, en dat is de helderste manier om te zeggen hoe ver zij voorbij de huidige techniek ligt.
De vergelijking is het zorgvuldig maken waard. Schattingen van de bewaarde gegevens van de wereld reiken tot enkele honderden zettaoctet, zodat één zettaoctet per seconde ze alle in hooguit enkele minuten zou verplaatsen, en een aanzienlijk deel ervan elke seconde. Niets zou gegevens in dat tempo kunnen voortbrengen en niets zou ze kunnen bewaren, zodat de eenheid een capaciteit beschrijft zonder mogelijke bron en zonder mogelijke bestemming.
De energie is de beperking die dit tot meer maakt dan een kwestie van technische inspanning. Eén bit verzenden kost energie — in de optiek, in de elektronica die haar aandrijft, en in de koeling die de afvalwarmte afvoert. Hedendaagse optische stelsels gebruiken in de orde van een picojoule per bit van eind tot eind. Bij één zettaoctet per seconde komt dat neer op gigawatts aan onafgebroken vermogen voor de verbinding alleen, wat de voortbrengst van verscheidene grote centrales is.
Dat getal is geen harde natuurkundige grens maar een technische, en het is gestaag gedaald. De energiekosten per bit van optische overdracht zijn in veertig jaar met meerdere grootteorden gezakt en dalen nog. De theoretische bodem, gesteld door de warmteleer, ligt nog veel lager, zodat de hindernis techniek is en geen natuurkunde.
De praktische rol van de eenheid ligt in de volledigheid van het voorvoegselstelsel en niet in enige toepassing. Een tabel van overdrachtssnelheden die vóór zetta ophield zou wie haar nodig had dwingen een naam te bedenken, en met elkaar wedijverende bedachte namen zijn hoe meetstelsels uiteenvallen. De hele ladder vastleggen kost niets en voorkomt dat.
Voor een omrekener is de rekensom dezelfde als voor elk ander voorvoegsel: één zettaoctet per seconde is acht zettabit per seconde, duizend exaoctet en een miljoen petaoctet. De regel verandert niet omdat de grootheid onbereikbaar is.
Eén zettaoctet per seconde is gelijk aan 1000 exaoctet per seconde, 8 zettabit per seconde of ongeveer 0,8470 zebioctet per seconde.
Het megaoctet per seconde is een eenheid van gegevensoverdrachtssnelheid gelijk aan een miljoen octetten per seconde, ofwel acht megabit per seconde. Het symbool is Mo/s. Het is de eenheid waarin opslagapparaten en hun aansluitingen worden gewaardeerd, en die een bestandsbeheerder toont terwijl een kopie loopt.
De opslagsnelheden vallen vanzelf in dit bereik. Een mechanische harde schijf houdt bij opeenvolgend lezen 100 tot 250 megaoctet per seconde vol. Een halfgeleiderschijf op de oudere aansluiting haalt ongeveer 550, wat de grens van die aansluiting is en niet van de schijf. Een hedendaagse schijf op de snellere aansluiting haalt enkele duizenden, en daar maakt de eenheid plaats voor gigaoctet per seconde.
De aansluitsnelheden vertellen hetzelfde verhaal van de andere kant. De opeenvolgende uitvoeringen van de universele seriële bus boden bij hun nominale tempo's ongeveer 1,5, 60, 625 en 2500 megaoctet per seconde, en de normen voor geheugenkaarten volgden een soortgelijk pad. Een apparaat wordt altijd begrensd door de traagste van de twee, en die op elkaar afstemmen is de praktische kunst van een snel stelsel bouwen.
Voor alledaagse groottes draagt één megaoctet per seconde een foto in een paar seconden over en een film van twee gigaoctet in ongeveer een half uur. Bij 500 megaoctet per seconde duurt dezelfde film vier seconden. Dat contrast verklaart waarom de gevoelde snelheid van een computer zo volkomen veranderde toen halfgeleideropslag de mechanische schijven verving, ook al verbeterden de processors in dezelfde tijd veel minder.
Opeenvolgende tempo's als deze zijn het beste geval. Veel kleine bestanden lezen in plaats van één groot kost veel meer, want elk bestand vergt dat zijn gegevens worden opgezocht en zijn record wordt gelezen. Een schijf die opeenvolgend 500 megaoctet per seconde volhoudt, haalt bij het kopiëren van een map met duizenden kleine bestanden misschien maar enkele tientallen, en juist daar is het verschil tussen schijftechnieken het zichtbaarst.
De eenheid beschrijft ook de doorvoer van een belaste netverbinding: een gigabitverbinding levert hooguit 125 megaoctet per seconde, zodat een snel lokaal net en een snelle schijf nu vergelijkbaar zijn, en geen van beide duidelijk de beperkende factor in een overdracht is.
Eén megaoctet per seconde is gelijk aan 1 000 000 octetten per seconde, 8 megabit per seconde of ongeveer 0,9537 mebioctet per seconde.