| Yobibits por segundo (Yibit/s) | Bits por segundo (bit/s) |
|---|---|
| 1 Yobibit por segundo | 1.20892581961 × 1024 bit/s |
| 2 Yobibits por segundo | 2.41785163923 × 1024 bit/s |
| 3 Yobibits por segundo | 3.62677745884 × 1024 bit/s |
| 4 Yobibits por segundo | 4.83570327846 × 1024 bit/s |
| 5 Yobibits por segundo | 6.04462909807 × 1024 bit/s |
| 10 Yobibits por segundo | 1.20892581961 × 1025 bit/s |
| 20 Yobibits por segundo | 2.41785163923 × 1025 bit/s |
| 25 Yobibits por segundo | 3.02231454904 × 1025 bit/s |
| 50 Yobibits por segundo | 6.04462909807 × 1025 bit/s |
| 100 Yobibits por segundo | 1.20892581961 × 1026 bit/s |
| Referência | Yobibits por segundo (Yibit/s) | Bits por segundo (bit/s) |
|---|---|---|
| A dial-up modem | 4.63221 × 10-20 Yibit/s | 56000 bit/s |
| Typical home broadband | 8.27181 × 10-17 Yibit/s | 100000000 bit/s |
| Gigabit Ethernet | 8.27181 × 10-16 Yibit/s | 1 × 109 bit/s |
| Streaming a 4K film | 2.06795 × 10-17 Yibit/s | 25000000 bit/s |
O yobibit por segundo é uma unidade de velocidade de transferência de dados igual a dois elevado à octogésima potência em bits por segundo, ou seja 1024 zebibits por segundo. O seu símbolo é Yibit/s. É o maior débito binário de transferência a que a Comissão Eletrotécnica Internacional deu nome, e o correspondente binário do yottabit por segundo.
Neste degrau final as convenções binária e decimal diferem em 20,9 por cento, e esse número é a conclusão do argumento que os prefixos da IEC foram criados para resolver. Um hábito de nomes que errava 2,4 por cento no kibibit cresceu, por oito multiplicações sucessivas por 1,024, até uma discrepância de mais de uma quinta parte. Sistema de medida algum pode carregar uma ambiguidade tão grande.
A unidade não descreve nada. O tráfego mundial da internet anda em cerca de um exabit por segundo, de modo que um yobibit por segundo é mais de um milhão de vezes a comunicação total da espécie humana. Ligação alguma, agregado algum e previsão alguma o alcançam, nem se espera que o façam.
A série binária para aqui porque a série decimal parava em yotta quando a norma da IEC foi redigida em 1998. Quando ronna e quetta foram acrescentados ao sistema métrico em 2022, não se definiram nomes binários correspondentes, pelo que um débito de dois elevado a noventa em bits por segundo não tem forma abreviada aceite. Essa lacuna preencher-se-á presumivelmente se alguma vez for precisa, o que hoje não é o caso.
Definir um degrau de uma escada que ninguém subiu tem, ainda assim, o seu propósito. Um sistema a que faltam nomes obriga os seus utilizadores a improvisar, e os prolongamentos improvisados entram em conflito; escrever a série inteira de antemão faz com que a regra, e não uma tabela de exceções, seja tudo o que há a aprender. É o mesmo raciocínio que deu ao sistema métrico o seu conjunto completo de prefixos.
Para qualquer leitor de matéria técnica a lição de toda a série binária cabe num carácter. Kibit/s, Mibit/s, Gibit/s, Tibit/s, Pibit/s, Eibit/s, Zibit/s e Yibit/s são binários; kbit/s, Mbit/s, Gbit/s, Tbit/s, Pbit/s, Ebit/s, Zbit/s e Ybit/s são decimais; e a diferença entre eles alarga-se de um erro de arredondamento a uma quinta parte à medida que se sobe.
Um yobibit por segundo equivale a 1024 zebibits por segundo, a 151 115 727 451 828 646 838 272 octetos por segundo ou a cerca de 1,209 yottabits por segundo.
O bit por segundo é a unidade fundamental da velocidade de transferência de dados. O seu símbolo é bit/s, muitas vezes escrito bps. Conta quantas decisões binárias um canal transporta num segundo, e toda outra unidade de velocidade de transmissão é um múltiplo dele.
Por ser uma velocidade, tem a forma de uma quantidade dividida pelo tempo, exatamente como metros por segundo ou litros por segundo. Isso torna a aritmética simples: uma ligação a certo número de bits por segundo, multiplicada por uma duração em segundos, dá o número total de bits transferidos, e dividir por oito converte isso em octetos.
É preciso distinguir a unidade do baud, que conta símbolos por segundo e não bits. Os primeiros modems transmitiam um bit por símbolo, de modo que os dois números coincidiam e as palavras se usavam uma pela outra. Os esquemas modernos codificam vários bits em cada símbolo — variando ao mesmo tempo a fase e a amplitude — pelo que um canal a 3000 baud pode levar 33 600 bits por segundo. Só a taxa de bits descreve quanta informação se move.
Claude Shannon estabeleceu o teto teórico em 1948. A capacidade de um canal em bits por segundo depende da sua largura de banda e da razão entre sinal e ruído, e nenhum esquema de codificação a pode exceder. Todo o avanço no desenho de modems e de rádios desde então foi uma tentativa de se aproximar mais desse limite, e os sistemas modernos ficam a uma fração de decibel dele.
Na prática a taxa bruta de bits de uma ligação nunca é a velocidade a que chegam os dados úteis. Os cabeçalhos de protocolo, os códigos corretores de erros, os avisos de receção e as retransmissões consomem capacidade, e a fração aproveitável ronda os 90 a 95 por cento numa ligação com fios e bastante menos numa sem fios partilhada.
Bits por segundo isolados raramente se citam, porque quase todo o canal é mais rápido. As exceções são a comunicação no espaço profundo, onde uma sonda a milhares de milhões de quilómetros pode devolver dados a umas poucas dezenas de bits por segundo, e certas redes de sensores de baixo consumo que transmitem um punhado de bits a longos intervalos para poupar a pilha.
Um bit por segundo equivale a 0,125 octetos por segundo, a 0,001 kilobits por segundo ou a cerca de 0,0009766 kibibits por segundo.