| Megaoktetter per sekund (Mo/s) | Zettabitar per sekund (Zbit/s) |
|---|---|
| 1 Megaoktett per sekund | 8 × 10-15 Zbit/s |
| 2 Megaoktetter per sekund | 1.6 × 10-14 Zbit/s |
| 3 Megaoktetter per sekund | 2.4 × 10-14 Zbit/s |
| 4 Megaoktetter per sekund | 3.2 × 10-14 Zbit/s |
| 5 Megaoktetter per sekund | 4 × 10-14 Zbit/s |
| 10 Megaoktetter per sekund | 8 × 10-14 Zbit/s |
| 20 Megaoktetter per sekund | 1.6 × 10-13 Zbit/s |
| 25 Megaoktetter per sekund | 2 × 10-13 Zbit/s |
| 50 Megaoktetter per sekund | 4 × 10-13 Zbit/s |
| 100 Megaoktetter per sekund | 8 × 10-13 Zbit/s |
| Referens | Megaoktetter per sekund (Mo/s) | Zettabitar per sekund (Zbit/s) |
|---|---|---|
| A dial-up modem | 0.007 Mo/s | 5.6 × 10-17 Zbit/s |
| Typical home broadband | 12.5 Mo/s | 1 × 10-13 Zbit/s |
| Gigabit Ethernet | 125 Mo/s | 1 × 10-12 Zbit/s |
| Streaming a 4K film | 3.125 Mo/s | 2.5 × 10-14 Zbit/s |
Megaoktetten per sekund är en enhet för dataöverföringshastighet på en miljon oktetter per sekund, eller åtta megabit per sekund. Beteckningen är Mo/s. Det är den enhet i vilken lagringsapparater och deras gränssnitt graderas, och den en filhanterare visar medan en kopiering pågår.
Lagringshastigheterna hamnar naturligt i detta område. En mekanisk hårddisk håller 100 till 250 megaoktetter per sekund vid sekventiell läsning. En halvledardisk på det äldre gränssnittet når omkring 550, vilket är gränssnittets gräns och inte diskens. En modern disk på det snabbare gränssnittet når flera tusen, och där lämnar enheten plats åt gigaoktetter per sekund.
Gränssnittens hastigheter berättar samma historia från andra hållet. De på varandra följande versionerna av den universella seriebussen har erbjudit ungefär 1,5, 60, 625 och 2500 megaoktetter per sekund vid sina nominella takter, och minneskortens standarder har följt en liknande väg. En apparat begränsas alltid av den långsammare av de två, och att få dem att stämma är den praktiska konsten att bygga ett snabbt system.
För vardagliga storlekar överför en megaoktett per sekund ett fotografi på ett par sekunder och en film på två gigaoktetter på ungefär en halvtimme. Vid 500 megaoktetter per sekund tar samma film fyra sekunder. Den kontrasten förklarar varför en dators upplevda snabbhet ändrades så fullständigt när halvledarlagring avlöste de mekaniska diskarna, fastän processorerna förbättrades långt mindre under samma tid.
Sekventiella takter som dessa är bästa fallet. Att läsa många små filer i stället för en stor kostar långt mer, ty varje fil kräver att dess data lokaliseras och dess post läses. En disk som håller 500 megaoktetter per sekund i sekvens kan klara bara några tiotal när en mapp med tusentals små filer kopieras, och det är där skillnaden mellan disktekniker syns tydligast.
Enheten beskriver också genomströmningen i en belastad nätförbindelse: en gigabitlänk levererar i bästa fall 125 megaoktetter per sekund, så ett snabbt lokalnät och en snabb disk är numera jämförbara, och ingendera är uppenbart den begränsande faktorn i en överföring.
En megaoktett per sekund motsvarar 1 000 000 oktetter per sekund, 8 megabit per sekund eller ungefär 0,9537 mebioktetter per sekund.
Zettabiten per sekund är en enhet för dataöverföringshastighet på tusen exabit per sekund. Beteckningen är Zbit/s. Inget system på jorden flyttar data i den takten, och inget är planerat; enheten finns därför att metersystemet bestämmer varje förstavelse för varje enhet, vare sig sammansättningen ännu behövts eller ej.
För att se hur avlägset det är kan man ta hela internet. Världstrafiken går för närvarande på omkring en exabit per sekund i genomsnitt, så hela planetens kommunikation skulle behöva växa tusenfalt för att nå en zettabit per sekund. Vid de senaste två decenniernas tillväxttakt skulle det ta mellan tjugo och trettio år, vilket är just den sortens framskrivning som redan slagit fel åt båda hållen.
En zettabit per sekund är 125 exaoktetter per sekund. Eftersom världens lagringstillverkning ligger på några hundra exaoktetter om året skulle en länk i denna takt överföra världens hela årsproduktion av ny rymlighet på ett par sekunder. Ingenting kunde lagras i den bortre änden; data skulle behöva bearbetas och kastas allteftersom de anlände.
Den sista punkten är inte så påhittad som den låter. Flera befintliga system kastar redan nästan allt de tar emot: partikeldetektorer, radioteleskopsuppsättningar och nätövervakningssystem bearbetar långt mer än de behåller, ty att behålla det är omöjligt och onödigt. En länk på en zettabit per sekund vore ett ytterlighetsfall av en arkitektur som redan finns.
De fysiska hindren är mindre ovillkorliga än de kan verka. En enda optisk fibers teoretiska kapacitet ligger långt över vad som brukas i dag, och de praktiska gränserna kommer av förstärkarnas brus, av olinjära verkningar och av elektroniken i vardera änden, inte av glaset självt. Att lägga ihop tillräckligt många fibrer skulle nå en zettabit per sekund; svårigheten är att ingen har skäl att göra det.
För en omvandlare betyder enheten något därför att prognoser och kapacitetsmodeller skrivs i den enhet som håller talen läsbara. En framskrivning som når in på 2050-talet kan rimligen ange summor i zettabit per sekund, och en läsare måste kunna räkna om dem till något bekant.
En zettabit per sekund motsvarar 1000 exabit per sekund, 125 exaoktetter per sekund eller ungefär 0,8470 zebibit per sekund.