| Terabits por segundo (Tbit/s) | Yottaoctetos por segundo (Yo/s) |
|---|---|
| 1 Terabit por segundo | 1.25 × 10-13 Yo/s |
| 2 Terabits por segundo | 2.5 × 10-13 Yo/s |
| 3 Terabits por segundo | 3.75 × 10-13 Yo/s |
| 4 Terabits por segundo | 5 × 10-13 Yo/s |
| 5 Terabits por segundo | 6.25 × 10-13 Yo/s |
| 10 Terabits por segundo | 1.25 × 10-12 Yo/s |
| 20 Terabits por segundo | 2.5 × 10-12 Yo/s |
| 25 Terabits por segundo | 3.125 × 10-12 Yo/s |
| 50 Terabits por segundo | 6.25 × 10-12 Yo/s |
| 100 Terabits por segundo | 1.25 × 10-11 Yo/s |
| Referência | Terabits por segundo (Tbit/s) | Yottaoctetos por segundo (Yo/s) |
|---|---|---|
| A dial-up modem | 0.000000056 Tbit/s | 7 × 10-21 Yo/s |
| Typical home broadband | 0.0001 Tbit/s | 1.25 × 10-17 Yo/s |
| Gigabit Ethernet | 0.001 Tbit/s | 1.25 × 10-16 Yo/s |
| Streaming a 4K film | 0.000025 Tbit/s | 3.125 × 10-18 Yo/s |
O terabit por segundo é uma unidade de velocidade de transferência de dados igual a mil gigabits por segundo. O seu símbolo é Tbit/s. É a unidade da espinha dorsal da internet: os cabos submarinos, os pontos de troca e as ligações óticas de longa distância que levam o tráfego entre continentes.
Um único cabo transoceânico moderno leva várias centenas de terabits por segundo. Consegue-o não com um canal enorme mas com multiplexagem por divisão de comprimento de onda, que envia dezenas de cores distintas de luz por cada fibra ao mesmo tempo, e com vários pares de fibra no mesmo cabo. Cada comprimento de onda leva umas centenas de gigabits, e os totais somam-se.
A comparação histórica merece dizer-se sem rodeios. O primeiro cabo telefónico transatlântico, lançado em 1956, levava trinta e seis chamadas de voz em simultâneo. Um cabo lançado na década de 2020 leva centenas de terabits por segundo, que chegam para centenas de milhões de chamadas ao mesmo tempo. É um fator de cerca de dez milhões em setenta anos, alcançado quase inteiramente mudando o que se envia pelo vidro e não lançando mais cabo.
Os pontos de troca de tráfego, onde as redes se encontram e passam tráfego umas às outras, publicam o seu caudal em terabits por segundo. Os maiores da Europa e da Ásia atingem picos de dezenas de terabits, e esses gráficos públicos estão entre as medições mais fiáveis de quão intensamente a internet é usada num dado momento, porque contam tráfego real e não capacidade.
Em octetos, um terabit por segundo são 125 gigaoctetos por segundo: o conteúdo do disco de um portátil grande movido a cada segundo, sem parar. Sistema de armazenamento algum isolado consegue alimentar uma ligação dessas; o tráfego destas rotas é a soma de milhões de ligações distintas, cada uma minúscula em comparação.
Os recordes de laboratório vão muito mais alto, até aos petabits por segundo, usando fibra de múltiplos núcleos e centenas de comprimentos de onda ao mesmo tempo, embora a curta distância e em condições controladas. A distância entre o que se demonstra em laboratório e o que se lança sob um oceano tem sido historicamente de uma década.
Um terabit por segundo equivale a 1000 gigabits por segundo, a 125 gigaoctetos por segundo ou a cerca de 0,9095 tebibits por segundo.
O yottaocteto por segundo é uma unidade de velocidade de transferência de dados igual a mil zettaoctetos por segundo, ou oito yottabits por segundo. O seu símbolo é Yo/s. É o maior débito de transferência que o sistema métrico nomeou durante trinta anos, e situa-se no ponto em que a questão deixa de ser de engenharia e passa a ser de física.
Os limites físicos são reais e podem ser enunciados. Todo o canal de comunicação tem uma capacidade fixada pela sua largura de banda e pela sua razão entre sinal e ruído, resultado que Claude Shannon demonstrou em 1948. Empurrar o débito mais alto significa usar mais largura de banda, mais potência ou mais canais em paralelo, e cada um desses meios tem um custo que cresce sem limite à medida que o débito cresce.
A energia impõe o limite mais nítido. A termodinâmica exige uma energia mínima para distinguir um estado de outro a dada temperatura, e embora os sistemas práticos estejam muitas ordens de grandeza acima desse piso, o piso não é zero. A um yottaocteto por segundo até o mínimo teórico se torna uma potência considerável, e todo o sistema real o multiplica por um fator grande.
Há também um limite do próprio meio. Uma só fibra ótica tem um teto de capacidade fixado pelos efeitos não lineares do vidro, que crescem com a potência luminosa transportada, pelo que aumentar a potência acaba por degradar o sinal em vez de o melhorar. Chegar a um yottaocteto por segundo exigiria algo como cem mil milhões de fibras a funcionar ao mesmo tempo aos recordes atuais, o que é um problema de construção e não de comunicação.
Nada disto torna a unidade sem sentido. Está corretamente definida, converte-se pela mesma regra que todas as outras, e aparece nas discussões sobre limites teóricos e nas tabelas completas do sistema de prefixos. Um sistema de medida que deixasse de nomear grandezas no ponto onde a engenharia para seria menos útil e não mais.
Desde 2022 o sistema métrico tem ronna e quetta acima de yotta, pelo que este já não é o cume da escada. Aquele prolongamento foi impelido pelas quantidades de dados e não pelos débitos, e nada na transmissão deu ainda motivo para escrever um débito acima deste.
Um yottaocteto por segundo equivale a 1000 zettaoctetos por segundo, a 8 yottabits por segundo ou a cerca de 0,8272 yobioctetos por segundo.