Conversion de 2 Pétabits en Bits

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Formule pour convertir les Pétabits (Pbit) en Bits (bit)

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Table de conversion des Pétabits en Bits

Pétabits (Pbit)Bits (bit)
1 Pétabit1 × 1015 bit
2 Pétabits2 × 1015 bit
3 Pétabits3 × 1015 bit
4 Pétabits4 × 1015 bit
5 Pétabits5 × 1015 bit
10 Pétabits1 × 1016 bit
20 Pétabits2 × 1016 bit
25 Pétabits2.5 × 1016 bit
50 Pétabits5 × 1016 bit
100 Pétabits1 × 1017 bit

Points de repère de données

RéférencePétabits (Pbit)Bits (bit)
A plain text message (160 characters)1.28 × 10-12 Pbit1280 bit
A three-minute MP30.000000024 Pbit24000000 bit
A smartphone photo0.000000032 Pbit32000000 bit
A high-definition film0.000032 Pbit3.2 × 1010 bit
A dual-layer Blu-ray disc0.0004 Pbit4 × 1011 bit

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LongueurMasseTempératureÉnergieVolumeVitesseTempsDonnéesPressionFréquenceDébit de donnéesDébit volumiqueAngleSurface

Informations sur le Pétabit (Pbit)

Le pétabit est une unité d’information numérique valant mille térabits, soit un million de milliards de bits. Son symbole est Pbit. Il se tient à la frontière entre les quantités que l’on déploie couramment et celles qui appartiennent encore aux laboratoires de recherche et aux totaux agrégés de réseaux entiers.

Un pétabit fait 125 téraoctets. C’est le stockage d’environ cent vingt-cinq gros disques durs grand public, ou en termes plus familiers quelque trente mille heures de vidéo en haute définition : trois ans et demi de visionnage continu. Aucun appareil isolé ne tient un pétabit ; le chiffre décrit des systèmes et non des objets.

L’usage le plus frappant de l’unité se trouve dans les records de transmission optique. Des équipes au Japon, aux Pays-Bas et ailleurs ont porté plus d’un pétabit par seconde dans un seul brin de fibre, en associant la fibre multicœur — plusieurs chemins guidant la lumière dans une même gaine — à des centaines de longueurs d’onde distinctes et à une modulation avancée. Ces résultats courent sur des dizaines de kilomètres au laboratoire, non sur les milliers qu’un câble sous-marin en service doit franchir.

À l’échelle du réseau, le pétabit décrit une capacité agrégée. La capacité totale d’interconnexion d’un grand centre de données, la capacité conjointe de tous les câbles atterrissant sur un continent et le débit de pointe des plus grands réseaux de contenus s’expriment tous en pétabits par seconde. Ce sont des sommes sur de nombreuses liaisons et non la cote de l’une d’elles.

Les systèmes de stockage atteignent aussi l’échelle du pétabit, quoique toujours étiquetés en octets. Une grande archive scientifique de cent pétaoctets tient huit cents pétabits, et des installations de cette taille existent pour la génomique, la physique des particules et les données des relevés astronomiques. Les détecteurs de particules du CERN écartent l’immense majorité de ce qu’ils voient précisément parce que le conserver dépasserait même ces capacités.

Le préfixe péta vient du grec pour cinq, car un pétabit vaut mille élevé à la puissance cinq en bits. Ce schéma de nommage se poursuit vers le haut avec exa pour six et zetta pour sept, de sorte que l’échelle au-dessus du pétabit est régulière et facile à prolonger.

Un pétabit équivaut à 1 000 000 000 000 000 de bits, à 1 000 térabits, à 125 téraoctets ou à environ 0,8882 pébibit.


Informations sur le Bit (bit)

Le bit est l’unité fondamentale d’information. Son symbole est bit, et son nom est une contraction de l’anglais binary digit, chiffre binaire, forgée par le statisticien John Tukey et imprimée par Claude Shannon dans son article de 1948 Une théorie mathématique de la communication, le travail qui fonda la théorie de l’information.

Un bit est la quantité d’information qu’apporte un seul choix entre deux possibilités également probables. Une pièce qui tombe sur pile ou face, un interrupteur ouvert ou fermé, une tension haute ou basse : chacune de ces choses tranche un bit. Cette définition est ce qui fait du bit une unité et non une simple convention d’écriture. Elle mesure combien d’incertitude une réponse supprime, et cela indépendamment de l’objet de la question.

L’intuition de Shannon fut que cela pouvait se compter. Un message tiré d’un alphabet de trente-deux symboles également probables porte cinq bits par symbole, car trente-deux vaut deux puissance cinq. Si les symboles ne sont pas également probables — comme ne le sont pas les lettres d’une langue — la moyenne baisse, et cet écart entre le compte naïf et la vraie moyenne est exactement ce qu’exploite la compression. Un fichier bien comprimé est celui dont les bits redondants ont été ôtés.

Dans le matériel, le bit est un état physique : une charge piégée sur une grille flottante de mémoire flash, le sens d’aimantation d’un domaine sur le plateau d’un disque dur, un creux ou un plat sur un disque optique, une impulsion lumineuse présente ou absente dans une fibre. Tous codent la même grandeur abstraite, et c’est pourquoi les données passent de l’un à l’autre sans perte.

Dans le stockage, les bits ne se comptent presque jamais un à un. Ils se groupent en octets de huit, et la capacité s’exprime en octets ou en leurs multiples. La transmission est autre chose : les débits de réseau et d’interface se donnent en bits par seconde, si bien qu’une liaison annoncée à 100 mégabits par seconde livre environ 12,5 mégaoctets par seconde. Confondre les deux est l’erreur d’arithmétique la plus répandue de tout le domaine.

Là où des bits isolés se comptent vraiment, c’est dans les spécifications de finesse et d’étendue. Un canal de couleur de 8 bits tient 256 niveaux ; un de 10 bits en tient 1 024. Le son à 16 bits par échantillon offre environ 96 décibels de dynamique, et à 24 bits environ 144. Une adresse de 64 bits peut nommer quelque 18 trillions d’emplacements. Dans chaque cas, chaque bit ajouté double ce qu’on peut distinguer.

Un bit équivaut à 0,125 octet, à 0,001 kilobit ou à environ 0,0009766 kibibit.