| Petaoctetos por segundo (Po/s) | Gigabits por segundo (Gbit/s) |
|---|---|
| 1 Petaocteto por segundo | 8000000 Gbit/s |
| 2 Petaoctetos por segundo | 16000000 Gbit/s |
| 3 Petaoctetos por segundo | 24000000 Gbit/s |
| 4 Petaoctetos por segundo | 32000000 Gbit/s |
| 5 Petaoctetos por segundo | 40000000 Gbit/s |
| 10 Petaoctetos por segundo | 80000000 Gbit/s |
| 20 Petaoctetos por segundo | 160000000 Gbit/s |
| 25 Petaoctetos por segundo | 200000000 Gbit/s |
| 50 Petaoctetos por segundo | 400000000 Gbit/s |
| 100 Petaoctetos por segundo | 800000000 Gbit/s |
| Referência | Petaoctetos por segundo (Po/s) | Gigabits por segundo (Gbit/s) |
|---|---|---|
| A dial-up modem | 7 × 10-12 Po/s | 0.000056 Gbit/s |
| Typical home broadband | 0.0000000125 Po/s | 0.1 Gbit/s |
| Gigabit Ethernet | 0.000000125 Po/s | 1 Gbit/s |
| Streaming a 4K film | 0.000000003125 Po/s | 0.025 Gbit/s |
O petaocteto por segundo é uma unidade de velocidade de transferência de dados igual a mil teraoctetos por segundo, ou oito petabits por segundo. O seu símbolo é Po/s. Descreve a largura de banda interna total das maiores máquinas de cálculo e não qualquer ligação isolada, e existe como agregado e não como um débito que algo consiga sustentar sozinho.
O caso mais nítido é a interligação de um supercomputador de escala exa. Uma máquina dessas tem dezenas de milhares de nós, cada um ligado à rede a centenas de gigaoctetos por segundo, e a soma através de todo o tecido chega a petaoctetos por segundo. Esse número é a razão por que tais máquinas conseguem correr um só cálculo repartido por todo o sistema em vez de muitos pequenos e independentes.
A largura de banda de memória soma-se do mesmo modo. Uma máquina com dez mil aceleradores, cada um com vários teraoctetos por segundo de largura de banda local, tem dezenas de petaoctetos por segundo no total. Se esse total significa alguma coisa depende por inteiro do cálculo: um problema que se possa dividir de modo que cada nó trabalhe sobretudo com os seus próprios dados consegue usá-lo, e um que não se possa, não.
As redes dos centros de dados chegam também a este intervalo. A capacidade agregada do tecido de comutação dentro de uma instalação muito grande, contando todas as ligações entre todos os bastidores, mede-se em petaoctetos por segundo. O objetivo de desenho é que qualquer servidor alcance qualquer outro a quase toda a velocidade, o que exige muito mais capacidade interna do que as ligações externas da instalação.
Para dar a escala, um petaocteto por segundo transferiria o conteúdo inteiro de um grande arquivo nacional num segundo, ou encheria todos os discos rígidos fabricados num dia em cerca de um minuto. Sistema de armazenamento algum consegue fornecer dados a este ritmo, e nenhum consegue absorvê-los; o número descreve movimento dentro de uma máquina, entre memória e processadores, onde nada está a ser guardado.
A unidade serve também na investigação ótica, onde uma só fibra a levar um petabit por segundo são 125 teraoctetos por segundo, e um sistema experimental que agregue várias fibras dessas se aproxima do petaocteto. Esses números vêm de laboratórios e não de nada instalado.
Um petaocteto por segundo equivale a 1000 teraoctetos por segundo, a 8 petabits por segundo ou a cerca de 0,8882 pebioctetos por segundo.
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.