| Gigabits (Gbit) | Gibibits (Gibit) |
|---|---|
| 1 Gigabit | 0.931322574615 Gibit |
| 2 Gigabits | 1.86264514923 Gibit |
| 3 Gigabits | 2.79396772385 Gibit |
| 4 Gigabits | 3.72529029846 Gibit |
| 5 Gigabits | 4.65661287308 Gibit |
| 10 Gigabits | 9.31322574615 Gibit |
| 20 Gigabits | 18.6264514923 Gibit |
| 25 Gigabits | 23.2830643654 Gibit |
| 50 Gigabits | 46.5661287308 Gibit |
| 100 Gigabits | 93.1322574615 Gibit |
| Référence | Gigabits (Gbit) | Gibibits (Gibit) |
|---|---|---|
| A plain text message (160 characters) | 0.00000128 Gbit | 0.00000119209 Gibit |
| A three-minute MP3 | 0.024 Gbit | 0.0223517 Gibit |
| A smartphone photo | 0.032 Gbit | 0.0298023 Gibit |
| A high-definition film | 32 Gbit | 29.8023 Gibit |
| A dual-layer Blu-ray disc | 400 Gbit | 372.529 Gibit |
Le gigabit est une unité d’information numérique valant un milliard de bits. Son symbole est Gbit. C’est l’unité qui nomme la norme actuelle des réseaux filaires, et le mot gigabit est devenu le raccourci d’un certain niveau de capacité plutôt qu’une simple quantité.
L’Ethernet gigabit, normalisée en 1998 et 1999, porte un gigabit par seconde sur le câblage ordinaire à paires torsadées de cuivre jusqu’à cent mètres. Elle remplaça la norme à cent mégabits qui la précédait et demeure la connexion intégrée à la plupart des ordinateurs, commutateurs et routeurs. Cette seule décision fixa le sens du mot gigabit pour toute une génération d’ingénieurs.
En octets, un gigabit fait 125 mégaoctets. Une liaison à un gigabit par seconde déplace donc environ 125 mégaoctets par seconde dans des conditions idéales, si bien qu’un film de deux gigaoctets se transfère en une seizaine de secondes. Les transferts réels sont plus lents, car la charge du protocole, la vitesse du disque et l’autre bout de la liaison imposent chacun leurs limites, et il est rare que le stockage suive le réseau à ces débits.
Les offres domestiques de fibre annoncent désormais couramment le gigabit, et dans bien des pays ce chiffre est devenu un seuil commercial plutôt que technique. Très peu de foyers peuvent l’employer : une liaison au gigabit suffit à diffuser quelque deux cents flux vidéo en haute définition à la fois. Son vrai bénéfice n’est pas la vitesse de pointe mais la marge, car une liaison jamais proche de sa capacité garde une latence basse et régulière.
Les puces de mémoire se spécifient en gigabits pour la même raison que les plus petites se spécifient en mégabits : le compte reflète le nombre de cellules de stockage sur la pastille. Une puce de 8 gigabits tient un gigaoctet, et huit puces de ce genre forment un module de 8 gigaoctets. La mémoire flash suit le même usage, si bien qu’une pastille flash de 512 gigabits tient 64 gigaoctets.
Au-dessus du gigabit l’échelle se poursuit par milliers. L’Ethernet à dix gigabits est la norme dans les centres de données, les liaisons à quarante et à cent gigabits relient bâtiments et villes, et l’ossature de l’internet fonctionne à des multiples de celles-ci. Chaque échelon garde le même rapport à l’octet, et chaque échelon s’exprime en bits par seconde parce que c’est ce que l’optique et le cuivre portent réellement.
Un gigabit équivaut à 1 000 000 000 de bits, à 1 000 mégabits, à 125 mégaoctets ou à environ 0,9313 gibibit.
Le gibibit est une unité d’information numérique valant 1 073 741 824 bits, soit 1 024 mébibits ou deux à la puissance trente. Son symbole est Gibit. C’est le pendant binaire du gigabit, et les deux diffèrent aujourd’hui de 7,4 pour cent : un écart assez large pour que confondre l’un avec l’autre dans une commande soit une vraie erreur.
Son foyer pratique est l’industrie de la mémoire. Les puces de mémoire dynamique se fabriquent en capacités binaires parce que leur organisation interne est une grille rectangulaire de lignes et de colonnes, adressées l’une et l’autre en binaire. Un composant annoncé à 8 gigabits dans une brochure est une pastille de 8 gibibits, tenant 8 589 934 592 bits, et huit d’entre elles forment les 8 gibioctets qu’un module de mémoire vante comme 8 Go.
La mémoire flash suit la même règle pour la même raison, avec une nuance : les pastilles flash comportent des blocs de réserve destinés à remplacer les cellules qui s’usent, de sorte que la capacité utilisable d’un disque est délibérément moindre que la capacité brute de ses puces. Les fabricants annoncent ensuite le chiffre utilisable en unités décimales, et voilà comment un disque bâti de pièces binaires finit étiqueté d’un nombre décimal.
L’écart de 7,4 pour cent explique bien des confusions quotidiennes. Un module de mémoire de 8 gibioctets et un disque à mémoire flash de 8 gigaoctets ne sont pas de la même taille, quoique tous deux s’écrivent 8 Go. Le module tient 8,59 gigaoctets ; le disque en tient 8,00. Aucun des deux chiffres n’est faux, mais ils comptent dans des bases différentes et ne se comparent pas sans conversion.
Un gibibit fait 134 217 728 octets, soit 128 mébioctets. En termes quotidiens, cela fait environ cent trente mégaoctets : une vingtaine de photographies, ou deux minutes de vidéo en haute définition. Ce n’est pas une grande quantité de données selon les usages actuels, et c’est pourquoi l’unité paraît dans les fiches de composants plutôt que dans les descriptions de fichiers.
Le symbole juste, Gibit, s’emploie dans les fiches techniques et dans les normes, mais presque jamais dans la publicité. Quand un document écrit Gb sans autre explication, l’hypothèse prudente est que la mémoire désigne la quantité binaire et le réseau la décimale, et qu’un auteur soigneux aurait écrit Gibit ou Gbit pour dire laquelle.
Un gibibit équivaut à 1 073 741 824 bits, à 1 024 mébibits, à 134 217 728 octets ou à environ 1,074 gigabit.