| Pétaoctets (Po) | Pétabits (Pbit) |
|---|---|
| 1 Pétaoctet | 8 Pbit |
| 2 Pétaoctets | 16 Pbit |
| 3 Pétaoctets | 24 Pbit |
| 4 Pétaoctets | 32 Pbit |
| 5 Pétaoctets | 40 Pbit |
| 10 Pétaoctets | 80 Pbit |
| 20 Pétaoctets | 160 Pbit |
| 25 Pétaoctets | 200 Pbit |
| 50 Pétaoctets | 400 Pbit |
| 100 Pétaoctets | 800 Pbit |
| Référence | Pétaoctets (Po) | Pétabits (Pbit) |
|---|---|---|
| A plain text message (160 characters) | 1.6 × 10-13 Po | 1.28 × 10-12 Pbit |
| A three-minute MP3 | 0.000000003 Po | 0.000000024 Pbit |
| A smartphone photo | 0.000000004 Po | 0.000000032 Pbit |
| A high-definition film | 0.000004 Po | 0.000032 Pbit |
| A dual-layer Blu-ray disc | 0.00005 Po | 0.0004 Pbit |
Le pétaoctet est une unité d’information numérique valant mille téraoctets, soit un million de gigaoctets. Son symbole est Po. C’est l’unité du stockage institutionnel : l’échelle à laquelle les données appartiennent à une organisation et non à une personne, et à laquelle les garder devient une ligne budgétaire et non une arrière-pensée.
Un pétaoctet représente à peu près le stockage de mille gros disques durs grand public, ou le texte de tous les livres jamais publiés plusieurs fois. En termes de vidéo, cela fait quelque vingt mille heures en ultra-haute définition, ou deux ans et demi de visionnage continu. Le catalogue entier d’un grand service de diffusion, conservé une fois à chaque niveau de qualité, atteint quelques pétaoctets.
La science parvint la première à cette échelle. Le grand collisionneur de hadrons du CERN enregistre des dizaines de pétaoctets par an après que ses systèmes de déclenchement ont déjà écarté plus de 99,99 pour cent de ce que voient les détecteurs, et l’archive complète atteint plusieurs centaines de pétaoctets. L’astronomie, la génomique et la modélisation du climat gardent des archives de taille comparable, et la discipline de leur gestion est devenue un domaine de recherche à part entière.
Sur le plan commercial, le pétaoctet décrit le stockage d’un seul centre de données et non le total d’une entreprise. Une grande organisation garde des dizaines ou des centaines de pétaoctets répartis sur bien des sites, et les plus grands fournisseurs de nuage gardent des exaoctets. À cette taille, les problèmes pratiques ne sont pas la capacité mais l’électricité pour faire tourner les disques, le refroidissement, et la certitude qu’une fraction du matériel est en train de tomber en panne à tout instant.
Ce dernier point gouverne la conception. Dans une baie de pétaoctets, les pannes de disques ne sont pas des événements exceptionnels mais un taux de fond continu, aussi le système est-il bâti pour perdre des appareils sans cesse et se reconstruire sans interruption. Les données sont conservées avec un codage d’effacement réparti sur de nombreuses machines, et aucune copie unique de quoi que ce soit n’est jugée digne de confiance.
Lire un pétaoctet est en soi un problème. Même à dix gigaoctets par seconde, débit que peu de systèmes soutiennent, un parcours complet prend plus d’un jour. Voilà pourquoi l’analyse à cette échelle est conçue pour porter le calcul jusqu’aux données plutôt que les données jusqu’au calcul, renversement qui a façonné tout le domaine du traitement réparti.
Un pétaoctet équivaut à 1 000 téraoctets, à 1 000 000 de gigaoctets, à 8 pétabits ou à environ 0,8882 pébioctet.
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.