Conversion de Bits par seconde en Térabits par seconde

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Formule pour convertir les Bits par seconde (bit/s) en Térabits par seconde (Tbit/s)

Plus d’informations

Table de conversion des Bits par seconde en Térabits par seconde

Bits par seconde (bit/s)Térabits par seconde (Tbit/s)
1 Bit par seconde1 × 10-12 Tbit/s
2 Bits par seconde2 × 10-12 Tbit/s
3 Bits par seconde3 × 10-12 Tbit/s
4 Bits par seconde4 × 10-12 Tbit/s
5 Bits par seconde5 × 10-12 Tbit/s
10 Bits par seconde1 × 10-11 Tbit/s
20 Bits par seconde2 × 10-11 Tbit/s
25 Bits par seconde2.5 × 10-11 Tbit/s
50 Bits par seconde5 × 10-11 Tbit/s
100 Bits par seconde1 × 10-10 Tbit/s

Points de repère de débit de données

RéférenceBits par seconde (bit/s)Térabits par seconde (Tbit/s)
A dial-up modem56000 bit/s0.000000056 Tbit/s
Typical home broadband100000000 bit/s0.0001 Tbit/s
Gigabit Ethernet1 × 109 bit/s0.001 Tbit/s
Streaming a 4K film25000000 bit/s0.000025 Tbit/s

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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 Térabit par seconde (Tbit/s)

Le térabit par seconde est une unité de débit de données valant mille gigabits par seconde. Son symbole est Tbit/s. C’est l’unité de l’ossature de l’internet : les câbles sous-marins, les points d’échange et les liaisons optiques de longue distance qui portent le trafic entre les continents.

Un seul câble transocéanique moderne porte plusieurs centaines de térabits par seconde. Il y parvient non par un unique canal énorme, mais par le multiplexage en longueur d’onde, qui envoie des dizaines de couleurs distinctes de lumière dans chaque fibre à la fois, et par plusieurs paires de fibres dans le même câble. Chaque longueur d’onde porte quelques centaines de gigabits, et les totaux s’additionnent.

La comparaison historique mérite d’être dite sans détour. Le premier câble téléphonique transatlantique, posé en 1956, portait trente-six communications simultanées. Un câble posé dans les années 2020 porte des centaines de térabits par seconde, de quoi tenir des centaines de millions de communications à la fois. C’est un facteur d’environ dix millions en soixante-dix ans, obtenu presque entièrement en changeant ce qu’on envoie dans le verre plutôt qu’en posant davantage de câble.

Les points d’échange, où les réseaux se rencontrent et se passent le trafic, publient leur débit en térabits par seconde. Les plus grands d’Europe et d’Asie culminent à des dizaines de térabits, et ces courbes publiques comptent parmi les mesures les plus fiables de l’intensité d’usage de l’internet à un instant donné, car elles comptent du trafic réel et non de la capacité.

En octets, un térabit par seconde fait 125 gigaoctets par seconde : le contenu du disque d’un grand portable déplacé chaque seconde, sans interruption. Aucun système de stockage isolé ne peut alimenter une telle liaison ; le trafic de ces routes est la somme de millions de connexions distinctes, chacune minuscule en comparaison.

Les records de laboratoire vont bien plus haut, jusqu’aux pétabits par seconde, à l’aide de fibre multicœur et de centaines de longueurs d’onde à la fois, quoique sur de courtes distances et en conditions maîtrisées. L’écart entre ce qu’on démontre au laboratoire et ce qu’on pose sous un océan a historiquement été d’une décennie.

Un térabit par seconde équivaut à 1 000 gigabits par seconde, à 125 gigaoctets par seconde ou à environ 0,9095 tébibit par seconde.