| Gigabits por segundo (Gbit/s) | Petabits por segundo (Pbit/s) |
|---|---|
| 1 Gigabit por segundo | 0.000001 Pbit/s |
| 2 Gigabits por segundo | 0.000002 Pbit/s |
| 3 Gigabits por segundo | 0.000003 Pbit/s |
| 4 Gigabits por segundo | 0.000004 Pbit/s |
| 5 Gigabits por segundo | 0.000005 Pbit/s |
| 10 Gigabits por segundo | 0.00001 Pbit/s |
| 20 Gigabits por segundo | 0.00002 Pbit/s |
| 25 Gigabits por segundo | 0.000025 Pbit/s |
| 50 Gigabits por segundo | 0.00005 Pbit/s |
| 100 Gigabits por segundo | 0.0001 Pbit/s |
| Referência | Gigabits por segundo (Gbit/s) | Petabits por segundo (Pbit/s) |
|---|---|---|
| A dial-up modem | 0.000056 Gbit/s | 5.6 × 10-11 Pbit/s |
| Typical home broadband | 0.1 Gbit/s | 0.0000001 Pbit/s |
| Gigabit Ethernet | 1 Gbit/s | 0.000001 Pbit/s |
| Streaming a 4K film | 0.025 Gbit/s | 0.000000025 Pbit/s |
O gigabit por segundo é uma unidade de velocidade de transferência de dados igual a mil milhões de bits por segundo. O seu símbolo é Gbit/s, muitas vezes escrito Gbps. Dá nome ao padrão das redes locais com fios e, cada vez mais, das ligações domésticas em fibra.
A Ethernet gigabit foi normalizada em 1998 para fibra ótica e em 1999 para o par entrançado de cobre comum, e foi a versão em cobre que a tornou universal. Percorre cem metros pela mesma cablagem que levava o padrão de cem megabits anterior, o que permitia renovar edifícios substituindo equipamento e não cabos. Essa única propriedade fixou o gigabit como ligação por omissão durante uma geração.
Em octetos, um gigabit por segundo são 125 megaoctetos por segundo. É mais ou menos a velocidade de um bom disco rígido mecânico e bastante menos do que a de um disco de estado sólido moderno, e é por isso que a rede gigabit já não é o estrangulamento que foi: a rede pode hoje ultrapassar o armazenamento de uma ou de outra ponta em muitas configurações habituais.
Os serviços domésticos de fibra anunciam o gigabit por rotina, e o número tornou-se um limiar comercial mais do que técnico. Praticamente nenhum lar o consegue saturar — um gigabit chega para uns duzentos fluxos de vídeo em alta definição ao mesmo tempo — e o benefício no uso diário não é o caudal mas a ausência de congestão, que mantém a latência baixa e estável.
Acima do gigabit a escada continua com os mesmos passos. A Ethernet de dez gigabits é padrão entre servidores e comutadores nos centros de dados; as ligações de vinte e cinco, quarenta, cem e quatrocentos gigabits unem bastidores, edifícios e cidades. Cada uma é um múltiplo da mesma unidade, e cada uma continua a contar-se em bits por segundo porque é isso que a ótica e o cobre transportam de facto.
O sem fios seguiu o mesmo caminho. As últimas normas de rede local sem fios citam débitos de pico acima do gigabit por segundo, embora esses números pressuponham um só aparelho, condições ideais e a largura inteira do canal. O caudal sem fios real numa habitação normal é em geral de um terço a metade do pico anunciado, e o vão alarga-se com cada aparelho adicional.
Um gigabit por segundo equivale a 1 000 000 000 de bits por segundo, a 125 megaoctetos por segundo ou a cerca de 0,9313 gibibits por segundo.
O petabit por segundo é uma unidade de velocidade de transferência de dados igual a mil terabits por segundo. O seu símbolo é Pbit/s. Marca a fronteira da investigação em transmissão ótica: o débito a que os laboratórios levaram dados por um único fio de vidro, e de que nenhum sistema instalado se aproxima ainda.
Os recordes conseguiram-se combinando três técnicas. A fibra de múltiplos núcleos põe vários caminhos guias de luz distintos dentro de um mesmo revestimento, de modo que um só fio se comporta como um feixe. A multiplexagem por divisão de comprimento de onda faz correr centenas de cores distintas por cada um desses núcleos. A modulação avançada codifica muitos bits em cada impulso. Multiplicar as três é o que chega ao petabit por segundo.
Tais demonstrações correm por dezenas de quilómetros de fibra em condições controladas, não pelos milhares que um cabo submarino em serviço tem de vencer. A distância é a parte difícil: os sinais atenuam-se, a dispersão esborrata uns impulsos nos outros, e os efeitos não lineares do vidro crescem com a potência. Cada quilómetro acrescentado torna mais difícil sustentar o mesmo débito, e é por isso que os cabos lançados ficam duas ordens de grandeza abaixo do recorde de laboratório.
Em octetos, um petabit por segundo são 125 teraoctetos por segundo, mais ou menos o armazenamento de cento e vinte e cinco discos rígidos grandes movido a cada segundo. Nada em qualquer das pontas de uma tal ligação conseguiria produzir nem absorver dados a esse ritmo; o número descreve a capacidade do meio e não um uso dela.
Ao nível da rede a unidade serve para agregados. A capacidade total de interligação de um centro de dados muito grande, a capacidade somada de todos os cabos que chegam a um continente e o tráfego de pico das maiores redes de conteúdos dão-se em petabits por segundo. São somas sobre milhares de ligações e não a classificação de nenhuma.
Vale a pena notar a trajetória. A capacidade transoceânica cresceu cerca de um fator dez a cada sete ou oito anos durante várias décadas, impelida quase inteiramente por melhor eletrónica e melhores códigos e não por mais vidro. Se isso continuar, o petabit por segundo descreverá um cabo em serviço dentro de uma geração.
Um petabit por segundo equivale a 1000 terabits por segundo, a 125 teraoctetos por segundo ou a cerca de 0,8882 pebibits por segundo.