| Quilobits por segundo (kbit/s) | Exbioctetos por segundo (Eio/s) |
|---|---|
| 1 Quilobit por segundo | 1.08420217249 × 10-16 Eio/s |
| 2 Quilobits por segundo | 2.16840434497 × 10-16 Eio/s |
| 3 Quilobits por segundo | 3.25260651746 × 10-16 Eio/s |
| 4 Quilobits por segundo | 4.33680868994 × 10-16 Eio/s |
| 5 Quilobits por segundo | 5.42101086243 × 10-16 Eio/s |
| 10 Quilobits por segundo | 1.08420217249 × 10-15 Eio/s |
| 20 Quilobits por segundo | 2.16840434497 × 10-15 Eio/s |
| 25 Quilobits por segundo | 2.71050543121 × 10-15 Eio/s |
| 50 Quilobits por segundo | 5.42101086243 × 10-15 Eio/s |
| 100 Quilobits por segundo | 1.08420217249 × 10-14 Eio/s |
| Referência | Quilobits por segundo (kbit/s) | Exbioctetos por segundo (Eio/s) |
|---|---|---|
| A dial-up modem | 56 kbit/s | 6.07153 × 10-15 Eio/s |
| Typical home broadband | 100000 kbit/s | 1.0842 × 10-11 Eio/s |
| Gigabit Ethernet | 1000000 kbit/s | 1.0842 × 10-10 Eio/s |
| Streaming a 4K film | 25000 kbit/s | 2.71051 × 10-12 Eio/s |
O kilobit por segundo é uma unidade de velocidade de transferência de dados igual a mil bits por segundo. O seu símbolo é kbit/s, muitas vezes escrito kbps. Foi a unidade da era do acesso telefónico, e sobrevive hoje como a unidade em que se dão as taxas de codificação de som e de voz.
Vale a pena recordar a sequência dos modems, porque cada número marca uma geração técnica. Andavam a 300 bits por segundo no fim dos anos setenta, depois 1200, 2400, 9600, 14 400, 28 800, 33 600 e por fim 56 kilobits por segundo no fim dos anos noventa. Esse último número era o teto de uma linha telefónica comum, fixado pela amostragem a oito quilohertz da rede telefónica digital e não pelo modem.
A codificação de som é onde a unidade vive agora. A voz de qualidade telefónica anda dos 8 aos 64 kilobits por segundo consoante o codificador, com os codificadores modernos de baixa taxa a produzirem voz inteligível a 8 e chamadas de boa qualidade dos 24 aos 32. A música a 128 kilobits por segundo foi a norma inicial dos leitores portáteis, 192 e 256 são correntes, e 320 é o teto prático dos formatos com perda mais antigos.
Esses números recompensam um momento de aritmética. A música a 128 kilobits por segundo são 16 kiloctetos por segundo, de modo que uma faixa de quatro minutos pesa cerca de 3,8 megaoctetos. O som de disco compacto sem compressão anda a 1411 kilobits por segundo, pelo que o ficheiro comprimido é cerca de um décimo do original, que é toda a razão de ser do formato.
Os fluxos de legendas, os canais de comando e as ligações de telemetria trabalham também em kilobits por segundo. E também boa parte do tráfego de máquina para máquina que enche as redes modernas: um sensor que comunica uma leitura de poucos em poucos segundos precisa de uma fração de kilobit por segundo, e os protocolos desenhados para tais aparelhos assentam em manter a rádio desligada a maior parte do tempo.
O k minúsculo da unidade marca o quilo decimal, mil exatamente. Na transmissão isto nunca foi ambíguo, porque as taxas de rede sempre se contaram em milhares verdadeiros; a confusão binária que aflige as unidades de armazenamento não surge aqui, e um kilobit por segundo significa o mesmo em todos os documentos.
Um kilobit por segundo equivale a 1000 bits por segundo, a 125 octetos por segundo ou a cerca de 0,9766 kibibits por segundo.
O exbiocteto por segundo é uma unidade de velocidade de transferência de dados igual a 1024 pebioctetos por segundo, ou seja dois elevado à sexagésima potência em octetos por segundo. O seu símbolo é Eio/s. É o correspondente binário do exaocteto por segundo, e os dois diferem em 15,3 por cento.
Máquina alguma, rede alguma e agregado algum chega a este débito. Um exbiocteto por segundo é mais de oito vezes o tráfego instantâneo total da internet inteira, e moveria toda a reserva mundial de dados guardados em questão de minutos. A unidade descreve uma capacidade sem origem que a pudesse alimentar nem destino que a pudesse absorver.
Dois elevado a sessenta é, ainda assim, um número familiar na informática, porque é o tamanho do espaço de endereços que uma máquina de 64 bits consegue alcançar em octetos dividido por dezasseis. A mesma potência de dois reaparece nos limites dos sistemas de ficheiros, nos mapas de memória e no desenho de todo o sistema construído sobre essa arquitetura, pelo que a grandeza é bem conhecida ainda que débito algum se lhe aproxime.
A unidade existe porque a série da IEC foi definida por completo. Todo o prefixo binário emparelha com toda a unidade, exatamente como faz todo o prefixo métrico, de modo que um leitor que nunca tenha visto Eio/s consegue decifrá-lo só pelo prefixo. Um sistema com buracos precisaria de uma tabela de combinações permitidas, que é justamente o que um sistema assente numa regra existe para evitar.
Vale a pena repetir a diferença face à unidade decimal em cada nível porque se acumula. No kibiocteto era de 2,4 por cento, aqui ultrapassa o oitavo, e no yobiocteto ultrapassará a quinta parte. Esse crescimento é a razão de ser dos prefixos binários, e é por isso que o i minúsculo tem de se escrever mesmo em números que ninguém verificará.
Para um conversor o tratamento é mecânico: seis multiplicações por 1024 a partir dos octetos, ou as divisões correspondentes ao descer. O valor de o fazer bem não está em alguém vir a usar o resultado, mas em que uma ferramenta que trate todos os casos do mesmo modo seja digna de confiança nos casos que importam.
Um exbiocteto por segundo equivale a 1024 pebioctetos por segundo, a 1 152 921 504 606 846 976 octetos por segundo ou a cerca de 1,153 exaoctetos por segundo.