| Mégaoctets par seconde (Mo/s) | Pétabits par seconde (Pbit/s) |
|---|---|
| 1 Mégaoctet par seconde | 0.000000008 Pbit/s |
| 2 Mégaoctets par seconde | 0.000000016 Pbit/s |
| 3 Mégaoctets par seconde | 0.000000024 Pbit/s |
| 4 Mégaoctets par seconde | 0.000000032 Pbit/s |
| 5 Mégaoctets par seconde | 0.00000004 Pbit/s |
| 10 Mégaoctets par seconde | 0.00000008 Pbit/s |
| 20 Mégaoctets par seconde | 0.00000016 Pbit/s |
| 25 Mégaoctets par seconde | 0.0000002 Pbit/s |
| 50 Mégaoctets par seconde | 0.0000004 Pbit/s |
| 100 Mégaoctets par seconde | 0.0000008 Pbit/s |
| Référence | Mégaoctets par seconde (Mo/s) | Pétabits par seconde (Pbit/s) |
|---|---|---|
| A dial-up modem | 0.007 Mo/s | 5.6 × 10-11 Pbit/s |
| Typical home broadband | 12.5 Mo/s | 0.0000001 Pbit/s |
| Gigabit Ethernet | 125 Mo/s | 0.000001 Pbit/s |
| Streaming a 4K film | 3.125 Mo/s | 0.000000025 Pbit/s |
Le mégaoctet par seconde est une unité de débit de données valant un million d’octets par seconde, soit huit mégabits par seconde. Son symbole est Mo/s. C’est l’unité dans laquelle se cotent les appareils de stockage et leurs interfaces, et celle qu’affiche un gestionnaire de fichiers pendant une copie.
Les vitesses de stockage tombent naturellement dans cette plage. Un disque dur mécanique tient 100 à 250 mégaoctets par seconde en lecture séquentielle. Un disque à mémoire flash sur l’ancienne interface atteint quelque 550, ce qui est la limite de l’interface et non du disque. Un disque moderne sur l’interface rapide atteint plusieurs milliers, point où l’unité cède la place aux gigaoctets par seconde.
Les débits d’interfaces racontent la même histoire de l’autre côté. Les versions successives du bus série universel ont offert environ 1,5, 60, 625 et 2 500 mégaoctets par seconde à leurs débits nominaux, et les normes de cartes mémoire ont suivi un chemin voisin. Un appareil est toujours borné par le plus lent des deux, et les accorder est l’art pratique de bâtir un système rapide.
Pour les tailles quotidiennes, un mégaoctet par seconde transfère une photographie en deux secondes et un film de deux gigaoctets en une demi-heure environ. À 500 mégaoctets par seconde, le même film prend quatre secondes. Ce contraste explique pourquoi la vitesse perçue d’un ordinateur changea si complètement quand le stockage à mémoire flash remplaça les disques mécaniques, alors même que les processeurs progressaient bien moins durant la même période.
De tels débits séquentiels sont le meilleur des cas. Lire beaucoup de petits fichiers plutôt qu’un gros coûte bien davantage, car chaque fichier exige de localiser ses données et de lire sa fiche. Un disque qui tient 500 mégaoctets par seconde en séquence peut n’en faire que quelques dizaines en copiant un répertoire de milliers de petits fichiers, et c’est là que l’écart entre techniques de disque est le plus visible.
L’unité décrit aussi le débit d’une liaison réseau chargée : une liaison au gigabit livre au mieux 125 mégaoctets par seconde, si bien qu’un réseau local rapide et un disque rapide sont désormais comparables, et qu’aucun n’est manifestement le facteur limitant d’un transfert.
Un mégaoctet par seconde équivaut à 1 000 000 d’octets par seconde, à 8 mégabits par seconde ou à environ 0,9537 mébioctet par seconde.
Le pétabit par seconde est une unité de débit de données valant mille térabits par seconde. Son symbole est Pbit/s. Il marque la frontière de la recherche en transmission optique : le débit auquel les laboratoires ont porté des données dans un seul brin de verre, et dont aucun système déployé n’approche encore.
Les records furent obtenus en combinant trois techniques. La fibre multicœur place plusieurs chemins guidant la lumière dans une même gaine, si bien qu’un brin unique se comporte comme un faisceau. Le multiplexage en longueur d’onde fait courir des centaines de couleurs distinctes dans chacun de ces cœurs. La modulation avancée code de nombreux bits dans chaque impulsion. C’est la multiplication des trois qui atteint le pétabit par seconde.
Ces démonstrations courent sur des dizaines de kilomètres de fibre en conditions maîtrisées, non sur les milliers qu’un câble sous-marin en service doit franchir. La distance est le point dur : les signaux s’atténuent, la dispersion étale les impulsions les unes sur les autres, et les effets non linéaires du verre croissent avec la puissance. Chaque kilomètre ajouté rend le même débit plus difficile à tenir, et c’est pourquoi les câbles posés restent deux ordres de grandeur sous le record de laboratoire.
En octets, un pétabit par seconde fait 125 téraoctets par seconde, soit à peu près le stockage de cent vingt-cinq gros disques durs déplacé chaque seconde. Rien, à l’un ou l’autre bout d’une telle liaison, ne saurait produire ni absorber des données à ce rythme ; le chiffre décrit la capacité du support et non un usage de celle-ci.
À l’échelle du réseau, l’unité sert pour des agrégats. La capacité totale d’interconnexion d’un très grand centre de données, la capacité conjointe de tous les câbles atterrissant sur un continent et le trafic de pointe des plus grands réseaux de contenus s’expriment en pétabits par seconde. Ce sont des sommes sur des milliers de liaisons et non la cote de l’une d’elles.
La trajectoire mérite d’être notée. La capacité transocéanique a crû d’environ un facteur dix tous les sept ou huit ans pendant plusieurs décennies, poussée presque entièrement par une meilleure électronique et de meilleurs codages plutôt que par davantage de verre. Si cela se poursuit, le pétabit par seconde décrira un câble en service d’ici une génération.
Un pétabit par seconde équivaut à 1 000 térabits par seconde, à 125 téraoctets par seconde ou à environ 0,8882 pébibit par seconde.