| Bits par seconde (bit/s) | Gibibits par seconde (Gibit/s) |
|---|---|
| 1 Bit par seconde | 9.31322574615 × 10-10 Gibit/s |
| 2 Bits par seconde | 0.00000000186264514923 Gibit/s |
| 3 Bits par seconde | 0.00000000279396772385 Gibit/s |
| 4 Bits par seconde | 0.00000000372529029846 Gibit/s |
| 5 Bits par seconde | 0.00000000465661287308 Gibit/s |
| 10 Bits par seconde | 0.00000000931322574615 Gibit/s |
| 20 Bits par seconde | 0.0000000186264514923 Gibit/s |
| 25 Bits par seconde | 0.0000000232830643654 Gibit/s |
| 50 Bits par seconde | 0.0000000465661287308 Gibit/s |
| 100 Bits par seconde | 0.0000000931322574615 Gibit/s |
| Référence | Bits par seconde (bit/s) | Gibibits par seconde (Gibit/s) |
|---|---|---|
| A dial-up modem | 56000 bit/s | 0.0000521541 Gibit/s |
| Typical home broadband | 100000000 bit/s | 0.0931323 Gibit/s |
| Gigabit Ethernet | 1 × 109 bit/s | 0.931323 Gibit/s |
| Streaming a 4K film | 25000000 bit/s | 0.0232831 Gibit/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.
Le gibibit par seconde est une unité de débit de données valant 1 073 741 824 bits par seconde. Son symbole est Gibit/s. C’est le pendant binaire du gigabit par seconde, et les deux diffèrent aujourd’hui de 7,4 pour cent, assez pour compter dans toute spécification technique.
L’unité appartient à l’intérieur d’une machine et non au réseau. Les bus mémoire, les interconnexions de processeurs et les liaisons entre puces d’une même carte déplacent tous un nombre de bits en puissance de deux par cycle d’horloge : leur débit s’exprime donc naturellement avec un préfixe binaire. Un bus large de soixante-quatre bits cadencé à une fréquence donnée livre un débit qui est un multiple binaire de cette fréquence.
Les réseaux, au contraire, sont décimaux de bout en bout. L’Ethernet gigabit porte exactement un milliard de bits par seconde, non 1 073 741 824, et le débit de symboles sur le fil est choisi pour qu’il en soit ainsi. Confondre les deux surestime la capacité d’une liaison de sept pour cent, ce qui, dans un plan de capacité, fait la différence entre suffisant et insuffisant.
En octets, un gibibit par seconde fait 134 217 728, soit 128 mébioctets par seconde. C’est proche du débit d’un disque dur mécanique rapide et bien au-dessous d’un disque à mémoire flash moderne : cela se place donc au point où le stockage et les bus internes se rencontrent et où accorder leurs débits devient une question de conception.
Les outils d’essai sont le lieu le plus fréquent où voir l’unité écrite correctement. Un test de largeur de bande mémoire qui réserve des zones en puissances de deux et mesure le temps de les parcourir annonce naturellement des gibibits ou des gibioctets par seconde, et un outil bien écrit le dit explicitement plutôt que d’arrondir à l’unité décimale.
La raison d’insister ici sur la distinction, et non plus bas dans l’échelle, est arithmétique. Au kibibit l’écart était de 2,4 pour cent et pouvait être négligé ; ici il vaut près d’un treizième, et il croît encore de 2,4 pour cent à chaque échelon supérieur. Prendre l’habitude à ce niveau ne coûte rien et évite des erreurs cumulées plus tard.
Un gibibit par seconde équivaut à 1 073 741 824 bits par seconde, à 134 217 728 octets par seconde ou à environ 1,074 gigabit par seconde.