| Exaoctetos por segundo (Eo/s) | Bits por segundo (bit/s) |
|---|---|
| 1 Exaocteto por segundo | 8 × 1018 bit/s |
| 2 Exaoctetos por segundo | 1.6 × 1019 bit/s |
| 3 Exaoctetos por segundo | 2.4 × 1019 bit/s |
| 4 Exaoctetos por segundo | 3.2 × 1019 bit/s |
| 5 Exaoctetos por segundo | 4 × 1019 bit/s |
| 10 Exaoctetos por segundo | 8 × 1019 bit/s |
| 20 Exaoctetos por segundo | 1.6 × 1020 bit/s |
| 25 Exaoctetos por segundo | 2 × 1020 bit/s |
| 50 Exaoctetos por segundo | 4 × 1020 bit/s |
| 100 Exaoctetos por segundo | 8 × 1020 bit/s |
| Referência | Exaoctetos por segundo (Eo/s) | Bits por segundo (bit/s) |
|---|---|---|
| A dial-up modem | 7 × 10-15 Eo/s | 56000 bit/s |
| Typical home broadband | 1.25 × 10-11 Eo/s | 100000000 bit/s |
| Gigabit Ethernet | 1.25 × 10-10 Eo/s | 1 × 109 bit/s |
| Streaming a 4K film | 3.125 × 10-12 Eo/s | 25000000 bit/s |
O exaocteto por segundo é uma unidade de velocidade de transferência de dados igual a mil petaoctetos por segundo, ou oito exabits por segundo. O seu símbolo é Eo/s. Nada de construído corre a este débito: é cerca de oito vezes o tráfego total da internet inteira, contado de uma vez em todas as redes do planeta.
A unidade serve sobretudo para experiências de pensamento acerca de limites. Se todos os discos rígidos e todos os chips flash fabricados num ano fossem lidos ao mesmo tempo a toda a velocidade, o débito conjunto estaria nesta ordem. E também a produção total de todos os sensores de câmara de todos os telefones da Terra se gravassem todos ao mesmo tempo. São somas sobre o equipamento do mundo inteiro, não débitos que sistema algum experimente.
Há uma situação em que volumes de dados muito grandes se movem de facto mais depressa do que por qualquer rede, e ela põe a unidade em perspetiva. Enviar fisicamente um contentor de discos rígidos através de um oceano transfere mais dados por segundo, em média ao longo da viagem, do que qualquer cabo. Um contentor com uns poucos exaoctetos a atravessar o Atlântico numa semana dá vários gigaoctetos por segundo, e um camião de discos conduzido através de uma cidade bate quase qualquer ligação local.
Esse cálculo não é uma brincadeira: os fornecedores de nuvem oferecem-no como serviço. Quando um cliente precisa de mover petaoctetos para um centro de dados, o fornecedor envia um camião cheio de armazenamento em vez de tentar a transferência pela rede, porque a rede levaria meses. A largura de banda de um veículo é enorme, ainda que a sua latência se meça em dias.
Quanto à unidade em si, um exaocteto por segundo são 125 petaoctetos por segundo, e transferiria a reserva inteira de dados guardados do mundo — umas poucas centenas de zettaoctetos — em cerca de uma semana de funcionamento contínuo. Não existe mecanismo para alimentar uma ligação dessas, nem está algum a ser desenhado.
Um conversor tem, ainda assim, de lidar com a unidade, porque ela aparece em modelos de capacidade agregada, em artigos académicos sobre os limites teóricos da comunicação e em toda a tabela que enumere por completo os prefixos métricos. Uma grandeza não precisa de um uso para que o seu nome esteja bem formado.
Um exaocteto por segundo equivale a 1000 petaoctetos por segundo, a 8 exabits por segundo ou a cerca de 0,8674 exbioctetos 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.