Conversion de 10 Mégahertz en Gigahertz

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Formule pour convertir les Mégahertz (MHz) en Gigahertz (GHz)

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Table de conversion des Mégahertz en Gigahertz

Mégahertz (MHz)Gigahertz (GHz)
1 Mégahertz0.001 GHz
2 Mégahertz0.002 GHz
3 Mégahertz0.003 GHz
4 Mégahertz0.004 GHz
5 Mégahertz0.005 GHz
10 Mégahertz0.01 GHz
20 Mégahertz0.02 GHz
25 Mégahertz0.025 GHz
50 Mégahertz0.05 GHz
100 Mégahertz0.1 GHz

Points de repère de fréquence

RéférenceMégahertz (MHz)Gigahertz (GHz)
European mains electricity0.00005 MHz0.00000005 GHz
Concert pitch A above middle C0.00044 MHz0.00000044 GHz
An FM radio station100 MHz0.1 GHz
A Wi-Fi band2400 MHz2.4 GHz
A desktop processor clock3000 MHz3 GHz

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LongueurMasseTempératureÉnergieVolumeVitesseTempsDonnéesPressionFréquenceDébit de donnéesDébit volumiqueAngleSurface

Informations sur le Mégahertz (MHz)

Le mégahertz est une unité de fréquence valant un million de hertz. Son symbole est MHz. Il couvre la partie du spectre radioélectrique qui porte l’essentiel de la radiodiffusion et des communications de courte portée, et ce fut l’unité dans laquelle on mesura la vitesse des ordinateurs pendant deux décennies.

La radio FM occupe 87,5 à 108 mégahertz presque partout, bande retenue après la Seconde Guerre mondiale parce qu’elle était assez haute pour permettre les canaux larges qu’exige la modulation de fréquence et assez basse pour que les émetteurs et les récepteurs restent bon marché. La télévision terrestre a pris les bandes voisines, et le passage de l’analogique au numérique en a libéré de grandes parts pour la téléphonie mobile.

La communication aéronautique se tient juste au-dessus de la radio FM, de 118 à 137 mégahertz, et emploie la modulation d’amplitude plutôt que la modulation de fréquence, pourtant plus nette. Le choix est délibéré : quand deux aéronefs émettent en même temps, la modulation d’amplitude produit un sifflement d’hétérodyne audible qui avertit tout le monde du télescopage, alors que la modulation de fréquence retiendrait simplement le signal le plus fort et perdrait le plus faible en silence.

Les processeurs d’ordinateur furent cotés en mégahertz de la fin des années 1970 jusque vers 2000. L’IBM PC d’origine tournait à 4,77 mégahertz, et la course aux mégahertz qui suivit s’acheva quand les fréquences d’horloge butèrent vers quatre gigahertz à cause de la chaleur, après quoi les fabricants se disputèrent le nombre de cœurs. Les vitesses de bus mémoire et les cadences d’affichage se citent encore couramment en mégahertz.

L’échographie médicale travaille entre environ 2 et 18 mégahertz. Les fréquences plus élevées donnent une résolution plus fine mais pénètrent moins, si bien qu’un examen abdominal emploie une fréquence plus basse que l’examen d’une structure superficielle, et l’opérateur choisit la sonde en conséquence.

L’identification par radiofréquence, les télécommandes de portail, les microphones sans fil, la VHF marine et le radioamateurisme habitent tous cette plage. Les harmoniques qui font interférer entre eux des appareils mal blindés aussi, et c’est pourquoi les essais réglementaires se concentrent sur les émissions dans les dizaines et centaines de mégahertz.

La téléphonie mobile a fait de l’unité une affaire d’argent. Le spectre s’adjuge par blocs mesurés en mégahertz, et les États ont levé des dizaines de milliards sur les bandes de 700, 800, 900, 1800 et 2600 mégahertz. La physique en fixe la valeur : les fréquences basses portent plus loin et pénètrent mieux les bâtiments, si bien que les bandes 700 et 800 couvrent à peu de frais les zones rurales, tandis que les plus hautes transportent plus de données sur de plus courtes distances et conviennent aux villes. La carte de couverture d’un opérateur et ses débits découlent donc des mégahertz qu’il a pu acheter, et c’est pourquoi ces enchères sont suivies d’aussi près que toute autre vente d’actifs publics.

Un mégahertz équivaut à un million de hertz, à 1000 kilohertz ou à 0,001 gigahertz.


Informations sur le Gigahertz (GHz)

Le gigahertz est une unité de fréquence valant un milliard de hertz. Son symbole est GHz. C’est la plage des communications sans fil modernes et de l’horloge interne de tout ordinateur actuel, et presque rien de ce qui s’y trouve n’était d’usage courant avant les années 1990.

Le wifi occupe deux bandes principales, à 2,4 et 5 gigahertz, avec une bande plus récente vers 6. La bande de 2,4 est encombrée parce qu’elle est libre d’usage presque partout et partagée avec le Bluetooth, les téléphones sans fil et les fours à micro-ondes, qui fonctionnent à 2,45 gigahertz parce que les molécules d’eau y absorbent efficacement l’énergie. La bande de 5 offre plus de canaux et des débits supérieurs, mais les murs l’absorbent davantage : elle couvre donc une zone plus réduite.

La téléphonie mobile s’étend sur toute la plage. Les générations antérieures ont utilisé des bandes sous 1 gigahertz pour leur portée dans les bâtiments et dans les campagnes, tandis que les attributions plus récentes à 1,8, 2,6 et 3,5 gigahertz transportent davantage de données sur de plus courtes distances. Plus une fréquence est haute, plus la largeur de bande disponible est grande et moins elle pénètre, et chaque génération de réseau est une négociation entre ces deux faits.

Les fréquences d’horloge des ordinateurs sont entrées dans le gigahertz vers l’an 2000 et se sont arrêtées près de quatre quelques années plus tard. La limite est thermique : la dissipation croît fortement avec la fréquence, et au-delà d’environ quatre gigahertz un processeur en silicium classique ne parvient plus à évacuer la chaleur. Les gains de performance depuis lors sont venus de l’ajout de cœurs, de l’élargissement de l’émission d’instructions et de meilleures hiérarchies de mémoire, non d’une hausse de l’horloge.

Les liaisons par satellite, le radar et la radioastronomie travaillent tous ici. Le radar météorologique fonctionne d’ordinaire entre 2,7 et 5,6 gigahertz, celui du contrôle aérien dans des bandes voisines, et le rayonnement de fond micro-ondes qui emplit l’univers culmine près de 160 gigahertz, bien au-dessus de la plage des communications terrestres.

Les systèmes à ondes millimétriques à 24 gigahertz et au-delà servent au radar anticollision des automobiles et aux bandes de plus grande capacité des réseaux mobiles. Leurs longueurs d’onde très courtes autorisent de petites antennes et des débits énormes, mais presque tout les arrête, y compris la pluie et le feuillage.

Un gigahertz équivaut à un milliard de hertz, à 1000 mégahertz ou à 0,001 térahertz.