Conversion de 5 Bits par seconde en Kilobits par seconde

=

Inverser

Formule pour convertir les Bits par seconde (bit/s) en Kilobits par seconde (kbit/s)

Plus d’informations

Table de conversion des Bits par seconde en Kilobits par seconde

Bits par seconde (bit/s)Kilobits par seconde (kbit/s)
1 Bit par seconde0.001 kbit/s
2 Bits par seconde0.002 kbit/s
3 Bits par seconde0.003 kbit/s
4 Bits par seconde0.004 kbit/s
5 Bits par seconde0.005 kbit/s
10 Bits par seconde0.01 kbit/s
20 Bits par seconde0.02 kbit/s
25 Bits par seconde0.025 kbit/s
50 Bits par seconde0.05 kbit/s
100 Bits par seconde0.1 kbit/s

Points de repère de débit de données

RéférenceBits par seconde (bit/s)Kilobits par seconde (kbit/s)
A dial-up modem56000 bit/s56 kbit/s
Typical home broadband100000000 bit/s100000 kbit/s
Gigabit Ethernet1 × 109 bit/s1000000 kbit/s
Streaming a 4K film25000000 bit/s25000 kbit/s

Découvrez nos autres convertisseurs d’unités

LongueurMasseTempératureÉnergieVolumeVitesseTempsDonnéesPressionFréquenceDébit de donnéesDébit volumiqueAngleSurface

Informations sur le Bit par seconde (bit/s)

Le bit par seconde est l’unité fondamentale du débit de données. Son symbole est bit/s, souvent écrit bps. Il compte combien de décisions binaires un canal porte en une seconde, et toute autre unité de vitesse de transmission en est un multiple.

Étant un débit, il a la forme d’une quantité divisée par un temps, exactement comme les mètres par seconde ou les litres par seconde. L’arithmétique en est simple : une liaison à un certain nombre de bits par seconde, multipliée par une durée en secondes, donne le nombre total de bits transférés, et la division par huit le convertit en octets.

Il faut distinguer l’unité du baud, qui compte des symboles par seconde et non des bits. Les premiers modems transmettaient un bit par symbole : les deux nombres coïncidaient et les mots s’employaient l’un pour l’autre. Les schémas modernes codent plusieurs bits par symbole — en faisant varier ensemble la phase et l’amplitude — si bien qu’un canal à 3 000 bauds peut porter 33 600 bits par seconde. Seul le débit binaire décrit la quantité d’information qui circule.

Claude Shannon établit le plafond théorique en 1948. La capacité d’un canal en bits par seconde dépend de sa largeur de bande et du rapport du signal au bruit, et aucun schéma de codage ne peut la dépasser. Chaque progrès de la conception des modems et des radios depuis lors a été une tentative d’en approcher davantage, et les systèmes modernes s’en tiennent à une fraction de décibel.

En pratique, le débit brut d’une liaison n’est jamais la vitesse à laquelle arrivent les données utiles. Les en-têtes de protocole, les codes correcteurs d’erreurs, les accusés de réception et les retransmissions consomment de la capacité, et la fraction employable avoisine 90 à 95 pour cent sur une liaison filaire et bien moins sur une liaison sans fil partagée.

Les bits par seconde isolés sont rarement cités, car presque tout canal est plus rapide. Les exceptions sont la communication dans l’espace lointain, où une sonde à des milliards de kilomètres peut renvoyer des données à quelques dizaines de bits par seconde, et certains réseaux de capteurs à faible consommation qui transmettent une poignée de bits à longs intervalles pour ménager leur pile.

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


Informations sur le Kilobit par seconde (kbit/s)

Le kilobit par seconde est une unité de débit de données valant mille bits par seconde. Son symbole est kbit/s, souvent écrit kbps. Ce fut l’unité de l’ère de la connexion par ligne téléphonique, et elle survit aujourd’hui comme l’unité dans laquelle s’expriment les débits de codage du son et de la parole.

La suite des modems mérite d’être rappelée, car chaque chiffre marque une génération technique. Ils allaient à 300 bits par seconde à la fin des années soixante-dix, puis 1 200, 2 400, 9 600, 14 400, 28 800, 33 600 et enfin 56 kilobits par seconde à la fin des années quatre-vingt-dix. Ce dernier chiffre était le plafond d’une ligne téléphonique ordinaire, fixé par l’échantillonnage à huit kilohertz du réseau téléphonique numérique et non par le modem.

Le codage du son est le lieu où l’unité vit désormais. La parole de qualité téléphonique va de 8 à 64 kilobits par seconde selon le codeur, les codeurs modernes à bas débit rendant la parole intelligible à 8 et les appels de bonne qualité de 24 à 32. La musique à 128 kilobits par seconde fut la norme précoce des baladeurs, 192 et 256 sont courants, et 320 est le plafond pratique des anciens formats à perte.

Ces nombres récompensent un instant d’arithmétique. La musique à 128 kilobits par seconde fait 16 kilooctets par seconde : un morceau de quatre minutes pèse donc environ 3,8 mégaoctets. Le son d’un disque compact non comprimé va à 1 411 kilobits par seconde, si bien que le fichier comprimé fait environ le dixième de l’original, ce qui est toute la raison d’être du format.

Les flux de sous-titres, les canaux de commande et les liaisons de télémesure travaillent aussi en kilobits par seconde. De même une grande part du trafic de machine à machine qui remplit les réseaux modernes : un capteur qui annonce une mesure toutes les quelques secondes demande une fraction de kilobit par seconde, et les protocoles conçus pour ces appareils reposent sur le fait de garder la radio éteinte la plupart du temps.

Le k minuscule de l’unité marque le kilo décimal, mille exactement. En transmission cela n’a jamais été ambigu, car les débits de réseau ont toujours été comptés en vrais milliers ; la confusion binaire qui afflige les unités de stockage ne se pose pas ici, et un kilobit par seconde signifie la même chose dans tous les documents.

Un kilobit par seconde équivaut à 1 000 bits par seconde, à 125 octets par seconde ou à environ 0,9766 kibibit par seconde.