| Petabits por segundo (Pbit/s) | Megabits por segundo (Mbit/s) |
|---|---|
| 1 Petabit por segundo | 1000000000 Mbit/s |
| 2 Petabits por segundo | 2000000000 Mbit/s |
| 3 Petabits por segundo | 3000000000 Mbit/s |
| 4 Petabits por segundo | 4000000000 Mbit/s |
| 5 Petabits por segundo | 5000000000 Mbit/s |
| 10 Petabits por segundo | 10000000000 Mbit/s |
| 20 Petabits por segundo | 20000000000 Mbit/s |
| 25 Petabits por segundo | 25000000000 Mbit/s |
| 50 Petabits por segundo | 50000000000 Mbit/s |
| 100 Petabits por segundo | 100000000000 Mbit/s |
| Referência | Petabits por segundo (Pbit/s) | Megabits por segundo (Mbit/s) |
|---|---|---|
| A dial-up modem | 5.6 × 10-11 Pbit/s | 0.056 Mbit/s |
| Typical home broadband | 0.0000001 Pbit/s | 100 Mbit/s |
| Gigabit Ethernet | 0.000001 Pbit/s | 1000 Mbit/s |
| Streaming a 4K film | 0.000000025 Pbit/s | 25 Mbit/s |
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.
O megabit por segundo é uma unidade de velocidade de transferência de dados igual a um milhão de bits por segundo. O seu símbolo é Mbit/s, muitas vezes escrito Mbps. É a unidade em que se vendem as ligações à internet, o que faz dela a unidade de dados que a maioria das pessoas encontra pelo nome.
Por se tratar de um milhão decimal e não de 1 048 576, a conversão para octetos é exata e fácil: um megabit por segundo são 125 kiloctetos por segundo, pelo que uma ligação de cem megabits entrega no melhor caso cerca de 12,5 megaoctetos por segundo. Quem olhe para uma transferência de ficheiros e faça a divisão percebeu toda a relação entre o modo como as ligações são anunciadas e o modo como as transferências são comunicadas.
O que um lar realmente precisa fica muito abaixo do que costuma contratar. O vídeo em definição normal usa cerca de 3 megabits por segundo, a alta definição cerca de 5 e a ultra-alta definição cerca de 25. Uma chamada de vídeo anda entre 3 e 8. Uma família numerosa a ver quatro fluxos distintos em alta definição enquanto alguém descarrega um jogo usa talvez 60 megabits por segundo, que uma ligação de cem aguenta com folga.
A razão para contratar mais capacidade não é a velocidade de pico mas o comportamento sob carga. Uma ligação perto do seu limite forma filas, e as filas acrescentam atraso, que aparece como interrupções nas chamadas de vídeo e demora nos jogos. Uma ligação com folga generosa mantém a latência baixa, e essa é uma melhoria mais percetível do que um número mais alto num teste de velocidade.
As redes locais com fios atravessam este intervalo a caminho do topo. A Ethernet original andava a 10 megabits por segundo, a sua sucessora a 100, e ambas foram a ligação de escritório normal durante uma década cada uma antes de o gigabit as substituir. As normas sem fios seguiram o mesmo caminho com atraso, e ambas se medem hoje em centenas de megabits ou em gigabits.
O caudal real está sempre abaixo do débito nominal. A sobrecarga do protocolo leva 5 a 10 por cento numa ligação com fios; um canal sem fios partilhado perde muito mais, porque o meio se reparte por todos os aparelhos que o usam e as interferências obrigam a retransmitir. Uma ligação anunciada a 100 megabits por segundo que meça 90 por cabo e 50 numa rede sem fios carregada está a comportar-se normalmente.
Um megabit por segundo equivale a 1 000 000 de bits por segundo, a 125 kiloctetos por segundo ou a cerca de 0,9537 mebibits por segundo.