| Zettabits por segundo (Zbit/s) | Bits por segundo (bit/s) |
|---|---|
| 1 Zettabit por segundo | 1 × 1021 bit/s |
| 2 Zettabits por segundo | 2 × 1021 bit/s |
| 3 Zettabits por segundo | 3 × 1021 bit/s |
| 4 Zettabits por segundo | 4 × 1021 bit/s |
| 5 Zettabits por segundo | 5 × 1021 bit/s |
| 10 Zettabits por segundo | 1 × 1022 bit/s |
| 20 Zettabits por segundo | 2 × 1022 bit/s |
| 25 Zettabits por segundo | 2.5 × 1022 bit/s |
| 50 Zettabits por segundo | 5 × 1022 bit/s |
| 100 Zettabits por segundo | 1 × 1023 bit/s |
| Referência | Zettabits por segundo (Zbit/s) | Bits por segundo (bit/s) |
|---|---|---|
| A dial-up modem | 5.6 × 10-17 Zbit/s | 56000 bit/s |
| Typical home broadband | 1 × 10-13 Zbit/s | 100000000 bit/s |
| Gigabit Ethernet | 1 × 10-12 Zbit/s | 1 × 109 bit/s |
| Streaming a 4K film | 2.5 × 10-14 Zbit/s | 25000000 bit/s |
O zettabit por segundo é uma unidade de velocidade de transferência de dados igual a mil exabits por segundo. O seu símbolo é Zbit/s. Sistema algum na Terra move dados a este ritmo, e nenhum está projetado; a unidade existe porque o sistema métrico define todo o prefixo para toda a unidade, tenha ou não a combinação sido precisa.
Para ver quão longe fica, tome-se a internet inteira. O tráfego mundial anda hoje em cerca de um exabit por segundo em média, de modo que as comunicações do planeta inteiro teriam de crescer mil vezes para chegar a um zettabit por segundo. Aos ritmos de crescimento das duas últimas décadas isso levaria entre vinte e trinta anos, que é justamente o género de extrapolação que já falhou em ambos os sentidos.
Um zettabit por segundo são 125 exaoctetos por segundo. Como o fabrico mundial de armazenamento anda em algumas centenas de exaoctetos por ano, uma ligação a este débito transferiria toda a produção anual mundial de capacidade nova em dois segundos. Nada poderia ser guardado na outra ponta: os dados teriam de ser processados e deitados fora à medida que chegassem.
Esse último ponto não é tão fantasioso como soa. Vários sistemas existentes descartam já quase tudo o que recebem: os detetores de partículas, os conjuntos de radiotelescópios e os sistemas de vigilância de redes processam muito mais do que guardam, porque guardá-lo é impossível e desnecessário. Uma ligação de um zettabit por segundo seria um caso extremo de uma arquitetura que já existe.
Os obstáculos físicos são menos absolutos do que poderiam parecer. A capacidade teórica de uma só fibra ótica está muito acima do que hoje se usa, e os limites práticos vêm do ruído dos amplificadores, dos efeitos não lineares e da eletrónica de cada ponta, não do vidro em si. Agregar fibras suficientes chegaria a um zettabit por segundo; a dificuldade é que ninguém tem motivo para o fazer.
Para um conversor a unidade importa porque as previsões e os modelos de capacidade se escrevem na unidade que mantenha os números legíveis. Uma projeção que chegue aos anos cinquenta deste século pode razoavelmente dar totais em zettabits por segundo, e o leitor precisa de os poder converter para algo familiar.
Um zettabit por segundo equivale a 1000 exabits por segundo, a 125 exaoctetos por segundo ou a cerca de 0,8470 zebibits por segundo.
O bit por segundo é a unidade fundamental da velocidade de transferência de dados. O seu símbolo é bit/s, muitas vezes escrito bps. Conta quantas decisões binárias um canal transporta num segundo, e toda outra unidade de velocidade de transmissão é um múltiplo dele.
Por ser uma velocidade, tem a forma de uma quantidade dividida pelo tempo, exatamente como metros por segundo ou litros por segundo. Isso torna a aritmética simples: uma ligação a certo número de bits por segundo, multiplicada por uma duração em segundos, dá o número total de bits transferidos, e dividir por oito converte isso em octetos.
É preciso distinguir a unidade do baud, que conta símbolos por segundo e não bits. Os primeiros modems transmitiam um bit por símbolo, de modo que os dois números coincidiam e as palavras se usavam uma pela outra. Os esquemas modernos codificam vários bits em cada símbolo — variando ao mesmo tempo a fase e a amplitude — pelo que um canal a 3000 baud pode levar 33 600 bits por segundo. Só a taxa de bits descreve quanta informação se move.
Claude Shannon estabeleceu o teto teórico em 1948. A capacidade de um canal em bits por segundo depende da sua largura de banda e da razão entre sinal e ruído, e nenhum esquema de codificação a pode exceder. Todo o avanço no desenho de modems e de rádios desde então foi uma tentativa de se aproximar mais desse limite, e os sistemas modernos ficam a uma fração de decibel dele.
Na prática a taxa bruta de bits de uma ligação nunca é a velocidade a que chegam os dados úteis. Os cabeçalhos de protocolo, os códigos corretores de erros, os avisos de receção e as retransmissões consomem capacidade, e a fração aproveitável ronda os 90 a 95 por cento numa ligação com fios e bastante menos numa sem fios partilhada.
Bits por segundo isolados raramente se citam, porque quase todo o canal é mais rápido. As exceções são a comunicação no espaço profundo, onde uma sonda a milhares de milhões de quilómetros pode devolver dados a umas poucas dezenas de bits por segundo, e certas redes de sensores de baixo consumo que transmitem um punhado de bits a longos intervalos para poupar a pilha.
Um bit por segundo equivale a 0,125 octetos por segundo, a 0,001 kilobits por segundo ou a cerca de 0,0009766 kibibits por segundo.