| Petabits por segundo (Pbit/s) | Teraoctetos por segundo (To/s) |
|---|---|
| 1 Petabit por segundo | 125 To/s |
| 2 Petabits por segundo | 250 To/s |
| 3 Petabits por segundo | 375 To/s |
| 4 Petabits por segundo | 500 To/s |
| 5 Petabits por segundo | 625 To/s |
| 10 Petabits por segundo | 1250 To/s |
| 20 Petabits por segundo | 2500 To/s |
| 25 Petabits por segundo | 3125 To/s |
| 50 Petabits por segundo | 6250 To/s |
| 100 Petabits por segundo | 12500 To/s |
| Referência | Petabits por segundo (Pbit/s) | Teraoctetos por segundo (To/s) |
|---|---|---|
| A dial-up modem | 5.6 × 10-11 Pbit/s | 0.000000007 To/s |
| Typical home broadband | 0.0000001 Pbit/s | 0.0000125 To/s |
| Gigabit Ethernet | 0.000001 Pbit/s | 0.000125 To/s |
| Streaming a 4K film | 0.000000025 Pbit/s | 0.000003125 To/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 teraocteto por segundo é uma unidade de velocidade de transferência de dados igual a mil gigaoctetos por segundo, ou oito terabits por segundo. O seu símbolo é To/s. Descreve a largura de banda de memória dentro dos processadores mais rápidos e o caudal agregado dos grandes sistemas de cálculo, mais do que qualquer ligação entre máquinas separadas.
Os chips gráficos e os aceleradores são o exemplo mais nítido. Um acelerador moderno usa memória empilhada colocada ao lado do processador no mesmo encapsulamento, e a largura de banda entre ambos chega a vários teraoctetos por segundo. Esse número é o que permite manter ocupadas milhares de unidades aritméticas ao mesmo tempo, e é hoje a propriedade que mais vezes determina a rapidez de uma carga de aprendizagem automática.
Vale a pena dizer por que a largura de banda, e não a aritmética, se tornou o fator limitante. Os processadores cresceram no cálculo muito mais depressa do que a memória no fornecimento de dados, pelo que um chip moderno consegue executar dezenas de operações por cada octeto que lê. Todo o cálculo que toque a memória mais vezes do que isso fica limitado pela memória, e a maioria dos cálculos reais fica.
As interligações dos supercomputadores chegam a este intervalo no conjunto. A rede que une milhares de nós transporta teraoctetos por segundo através da máquina inteira, ainda que nenhuma ligação isolada o faça. O problema de desenho é dispor a topologia de modo que qualquer nó alcance depressa qualquer outro, e é por isso que estas redes se constroem como malhas e árvores multidimensionais e não como simples estrelas.
Para tornar o número concreto, um teraocteto por segundo encheria um disco rígido grande de consumo em vinte segundos e transferiria o texto inteiro de todos os livros de uma biblioteca nacional em menos de um minuto. Nada de uso corrente se lhe aproxima, e cabo externo algum, de que espécie for, o transporta.
A unidade aparece também na descrição das matrizes de armazenamento. Um grande sistema de ficheiros paralelo, repartido por milhares de discos, pode entregar uns poucos teraoctetos por segundo no conjunto a um supercomputador, e esse número é citado como especificação de destaque porque determina com que rapidez uma simulação pode ser escrita e relida.
Um teraocteto por segundo equivale a 1000 gigaoctetos por segundo, a 8 terabits por segundo ou a cerca de 0,9095 tebioctetos por segundo.