| Yottaoctetos por segundo (Yo/s) | Megaoctetos por segundo (Mo/s) |
|---|---|
| 1 Yottaocteto por segundo | 1 × 1018 Mo/s |
| 2 Yottaoctetos por segundo | 2 × 1018 Mo/s |
| 3 Yottaoctetos por segundo | 3 × 1018 Mo/s |
| 4 Yottaoctetos por segundo | 4 × 1018 Mo/s |
| 5 Yottaoctetos por segundo | 5 × 1018 Mo/s |
| 10 Yottaoctetos por segundo | 1 × 1019 Mo/s |
| 20 Yottaoctetos por segundo | 2 × 1019 Mo/s |
| 25 Yottaoctetos por segundo | 2.5 × 1019 Mo/s |
| 50 Yottaoctetos por segundo | 5 × 1019 Mo/s |
| 100 Yottaoctetos por segundo | 1 × 1020 Mo/s |
| Referência | Yottaoctetos por segundo (Yo/s) | Megaoctetos por segundo (Mo/s) |
|---|---|---|
| A dial-up modem | 7 × 10-21 Yo/s | 0.007 Mo/s |
| Typical home broadband | 1.25 × 10-17 Yo/s | 12.5 Mo/s |
| Gigabit Ethernet | 1.25 × 10-16 Yo/s | 125 Mo/s |
| Streaming a 4K film | 3.125 × 10-18 Yo/s | 3.125 Mo/s |
O yottaocteto por segundo é uma unidade de velocidade de transferência de dados igual a mil zettaoctetos por segundo, ou oito yottabits por segundo. O seu símbolo é Yo/s. É o maior débito de transferência que o sistema métrico nomeou durante trinta anos, e situa-se no ponto em que a questão deixa de ser de engenharia e passa a ser de física.
Os limites físicos são reais e podem ser enunciados. Todo o canal de comunicação tem uma capacidade fixada pela sua largura de banda e pela sua razão entre sinal e ruído, resultado que Claude Shannon demonstrou em 1948. Empurrar o débito mais alto significa usar mais largura de banda, mais potência ou mais canais em paralelo, e cada um desses meios tem um custo que cresce sem limite à medida que o débito cresce.
A energia impõe o limite mais nítido. A termodinâmica exige uma energia mínima para distinguir um estado de outro a dada temperatura, e embora os sistemas práticos estejam muitas ordens de grandeza acima desse piso, o piso não é zero. A um yottaocteto por segundo até o mínimo teórico se torna uma potência considerável, e todo o sistema real o multiplica por um fator grande.
Há também um limite do próprio meio. Uma só fibra ótica tem um teto de capacidade fixado pelos efeitos não lineares do vidro, que crescem com a potência luminosa transportada, pelo que aumentar a potência acaba por degradar o sinal em vez de o melhorar. Chegar a um yottaocteto por segundo exigiria algo como cem mil milhões de fibras a funcionar ao mesmo tempo aos recordes atuais, o que é um problema de construção e não de comunicação.
Nada disto torna a unidade sem sentido. Está corretamente definida, converte-se pela mesma regra que todas as outras, e aparece nas discussões sobre limites teóricos e nas tabelas completas do sistema de prefixos. Um sistema de medida que deixasse de nomear grandezas no ponto onde a engenharia para seria menos útil e não mais.
Desde 2022 o sistema métrico tem ronna e quetta acima de yotta, pelo que este já não é o cume da escada. Aquele prolongamento foi impelido pelas quantidades de dados e não pelos débitos, e nada na transmissão deu ainda motivo para escrever um débito acima deste.
Um yottaocteto por segundo equivale a 1000 zettaoctetos por segundo, a 8 yottabits por segundo ou a cerca de 0,8272 yobioctetos por segundo.
O megaocteto por segundo é uma unidade de velocidade de transferência de dados igual a um milhão de octetos por segundo, ou oito megabits por segundo. O seu símbolo é Mo/s. É a unidade em que se classificam os aparelhos de armazenamento e as suas interfaces, e a que um gestor de ficheiros mostra enquanto uma cópia corre.
As velocidades de armazenamento caem naturalmente neste intervalo. Um disco rígido mecânico sustenta 100 a 250 megaoctetos por segundo em leituras sequenciais. Um disco de estado sólido na interface antiga chega a uns 550, que é o limite dessa interface e não do disco. Um disco moderno na interface mais rápida chega a vários milhares, ponto em que a unidade cede lugar aos gigaoctetos por segundo.
Os débitos das interfaces contam a mesma história do outro lado. As versões sucessivas do barramento série universal ofereceram cerca de 1,5, 60, 625 e 2500 megaoctetos por segundo nos seus débitos nominais, e as normas de cartões de memória seguiram caminho parecido. Um aparelho é sempre limitado pelo mais lento dos dois, e casá-los é a arte prática de construir um sistema rápido.
Para os tamanhos quotidianos, um megaocteto por segundo transfere uma fotografia em dois segundos e um filme de dois gigaoctetos em cerca de meia hora. A 500 megaoctetos por segundo o mesmo filme leva quatro segundos. Esse contraste explica por que a velocidade sentida de um computador mudou tão completamente quando o armazenamento de estado sólido substituiu os discos mecânicos, ainda que os processadores tenham melhorado muito menos no mesmo período.
Débitos sequenciais como estes são o melhor caso. Ler muitos ficheiros pequenos em vez de um grande custa muito mais, porque cada ficheiro exige localizar os seus dados e ler o seu registo. Um disco que sustenta 500 megaoctetos por segundo em sequência pode ficar-se por umas poucas dezenas ao copiar uma pasta de milhares de ficheiros pequenos, e é aí que a diferença entre tecnologias de disco é mais visível.
A unidade descreve também o caudal de uma ligação de rede carregada: uma ligação de gigabit entrega no melhor caso 125 megaoctetos por segundo, de modo que uma rede local rápida e um disco rápido são hoje comparáveis, e nenhum é obviamente o fator limitante de uma transferência.
Um megaocteto por segundo equivale a 1 000 000 de octetos por segundo, a 8 megabits por segundo ou a cerca de 0,9537 mebioctetos por segundo.