| Exbibits par seconde (Eibit/s) | Pétabits par seconde (Pbit/s) |
|---|---|
| 1 Exbibit par seconde | 1152.92150461 Pbit/s |
| 2 Exbibits par seconde | 2305.84300921 Pbit/s |
| 3 Exbibits par seconde | 3458.76451382 Pbit/s |
| 4 Exbibits par seconde | 4611.68601843 Pbit/s |
| 5 Exbibits par seconde | 5764.60752303 Pbit/s |
| 10 Exbibits par seconde | 11529.2150461 Pbit/s |
| 20 Exbibits par seconde | 23058.4300921 Pbit/s |
| 25 Exbibits par seconde | 28823.0376152 Pbit/s |
| 50 Exbibits par seconde | 57646.0752303 Pbit/s |
| 100 Exbibits par seconde | 115292.150461 Pbit/s |
| Référence | Exbibits par seconde (Eibit/s) | Pétabits par seconde (Pbit/s) |
|---|---|---|
| A dial-up modem | 4.85723 × 10-14 Eibit/s | 5.6 × 10-11 Pbit/s |
| Typical home broadband | 8.67362 × 10-11 Eibit/s | 0.0000001 Pbit/s |
| Gigabit Ethernet | 8.67362 × 10-10 Eibit/s | 0.000001 Pbit/s |
| Streaming a 4K film | 2.1684 × 10-11 Eibit/s | 0.000000025 Pbit/s |
L’exbibit par seconde est une unité de débit de données valant deux à la puissance soixante en bits par seconde, soit 1 024 pébibits par seconde. Son symbole est Eibit/s. C’est le pendant binaire de l’exabit par seconde, et les deux diffèrent de 15,3 pour cent.
Ces quinze pour cent dépassent la marge que la plupart des travaux d’ingénierie tolèrent où que ce soit. Une grandeur énoncée dans la mauvaise convention à ce niveau n’est pas légèrement imprécise mais franchement fausse, et aucun contexte ne restitue le chiffre visé une fois qu’il a été écrit de façon ambiguë. C’est la situation que les préfixes de la CEI furent introduits pour éviter.
Aucune liaison physique n’approche ce débit. L’unité décrit des agrégats : le trafic instantané total de tout l’internet avoisine l’exabit par seconde, si bien qu’un exbibit binaire par seconde vaut quinze pour cent de plus que tout ce qui circule sur tous les réseaux de la planète à un instant donné.
Là où un chiffre binaire de cette taille surgit naturellement, c’est dans l’arithmétique des adresses et non dans la transmission. Deux puissance soixante est un nombre qui parcourt toute la conception des systèmes à 64 bits, et tout débit tiré du remplissage ou du parcours d’un tel espace d’adressage en un temps fixe est naturellement binaire. Ces calculs sont théoriques, mais ils sont la raison pour laquelle l’unité est définie plutôt que laissée sans nom.
En octets, un exbibit par seconde fait 144 115 188 075 855 872, soit 128 pébioctets par seconde. C’est plus de stockage déplacé par seconde que le monde n’en fabrique en plusieurs années, ce qui revient à dire qu’aucune source ni aucune destination d’un tel flux ne saurait exister.
Pour un convertisseur, le traitement est mécanique et doit être exact. Eibit/s et Ebit/s diffèrent d’un huitième, et un outil qui les tient pour interchangeables a introduit une erreur plus grande que l’écart entre bien des unités voisines. Le i minuscule n’est pas un ornement.
Un exbibit par seconde équivaut à 1 024 pébibits par seconde, à 144 115 188 075 855 872 octets par seconde ou à environ 1,153 exabit par seconde.
Le pétabit par seconde est une unité de débit de données valant mille térabits par seconde. Son symbole est Pbit/s. Il marque la frontière de la recherche en transmission optique : le débit auquel les laboratoires ont porté des données dans un seul brin de verre, et dont aucun système déployé n’approche encore.
Les records furent obtenus en combinant trois techniques. La fibre multicœur place plusieurs chemins guidant la lumière dans une même gaine, si bien qu’un brin unique se comporte comme un faisceau. Le multiplexage en longueur d’onde fait courir des centaines de couleurs distinctes dans chacun de ces cœurs. La modulation avancée code de nombreux bits dans chaque impulsion. C’est la multiplication des trois qui atteint le pétabit par seconde.
Ces démonstrations courent sur des dizaines de kilomètres de fibre en conditions maîtrisées, non sur les milliers qu’un câble sous-marin en service doit franchir. La distance est le point dur : les signaux s’atténuent, la dispersion étale les impulsions les unes sur les autres, et les effets non linéaires du verre croissent avec la puissance. Chaque kilomètre ajouté rend le même débit plus difficile à tenir, et c’est pourquoi les câbles posés restent deux ordres de grandeur sous le record de laboratoire.
En octets, un pétabit par seconde fait 125 téraoctets par seconde, soit à peu près le stockage de cent vingt-cinq gros disques durs déplacé chaque seconde. Rien, à l’un ou l’autre bout d’une telle liaison, ne saurait produire ni absorber des données à ce rythme ; le chiffre décrit la capacité du support et non un usage de celle-ci.
À l’échelle du réseau, l’unité sert pour des agrégats. La capacité totale d’interconnexion d’un très grand centre de données, la capacité conjointe de tous les câbles atterrissant sur un continent et le trafic de pointe des plus grands réseaux de contenus s’expriment en pétabits par seconde. Ce sont des sommes sur des milliers de liaisons et non la cote de l’une d’elles.
La trajectoire mérite d’être notée. La capacité transocéanique a crû d’environ un facteur dix tous les sept ou huit ans pendant plusieurs décennies, poussée presque entièrement par une meilleure électronique et de meilleurs codages plutôt que par davantage de verre. Si cela se poursuit, le pétabit par seconde décrira un câble en service d’ici une génération.
Un pétabit par seconde équivaut à 1 000 térabits par seconde, à 125 téraoctets par seconde ou à environ 0,8882 pébibit par seconde.