| Pébibits par seconde (Pibit/s) | Gigabits par seconde (Gbit/s) |
|---|---|
| 1 Pébibit par seconde | 1125899.90684 Gbit/s |
| 2 Pébibits par seconde | 2251799.81369 Gbit/s |
| 3 Pébibits par seconde | 3377699.72053 Gbit/s |
| 4 Pébibits par seconde | 4503599.62737 Gbit/s |
| 5 Pébibits par seconde | 5629499.53421 Gbit/s |
| 10 Pébibits par seconde | 11258999.0684 Gbit/s |
| 20 Pébibits par seconde | 22517998.1369 Gbit/s |
| 25 Pébibits par seconde | 28147497.6711 Gbit/s |
| 50 Pébibits par seconde | 56294995.3421 Gbit/s |
| 100 Pébibits par seconde | 112589990.684 Gbit/s |
| Référence | Pébibits par seconde (Pibit/s) | Gigabits par seconde (Gbit/s) |
|---|---|---|
| A dial-up modem | 4.9738 × 10-11 Pibit/s | 0.000056 Gbit/s |
| Typical home broadband | 0.0000000888178 Pibit/s | 0.1 Gbit/s |
| Gigabit Ethernet | 0.000000888178 Pibit/s | 1 Gbit/s |
| Streaming a 4K film | 0.0000000222045 Pibit/s | 0.025 Gbit/s |
Le pébibit par seconde est une unité de débit de données valant 1 024 tébibits par seconde, soit deux à la puissance cinquante en bits par seconde. Son symbole est Pibit/s. C’est le pendant binaire du pétabit par seconde, et les deux diffèrent de 12,6 pour cent.
Aucun système déployé ne fonctionne à ce débit : l’unité décrit donc soit un agrégat, soit un résultat de laboratoire. Les records de transmission optique obtenus sur des fibres isolées atteignent le pétabit par seconde, et le chiffre binaire de la même expérience est inférieur de 12,6 pour cent — écart qui compte lorsqu’on compare des résultats entre articles employant des conventions différentes.
Là où l’unité convient vraiment, c’est pour décrire des structures bâties de puissances de deux. La capacité totale de commutation d’un très grand tissu de réseau, bâti de ports et de tampons tous binaires, est une quantité binaire divisée par le temps, et l’annoncer en unités décimales jette l’arithmétique qui l’a produite. Il en va de même de la largeur de bande mémoire cumulée d’une machine dont le nombre de canaux est une puissance de deux.
En octets, un pébibit par seconde fait 140 737 488 355 328, soit 128 tébioctets par seconde. C’est le stockage de mille gros disques grand public déplacé chaque seconde, et cela n’existe que comme total à travers plusieurs milliers de chemins parallèles à l’intérieur d’une seule installation.
L’ampleur de l’écart à ce niveau résume à elle seule l’argument de toute la série de la CEI. Ce qui commençait par un inoffensif 2,4 pour cent au kibibit vaut désormais un huitième, et se cumule de 2,4 pour cent à chaque nouvel échelon. Une convention acceptable pour de petits nombres devient intenable pour de grands, et le propos des préfixes binaires est de rendre la distinction visible avant que cela n’arrive.
Pour un convertisseur, l’arithmétique est banale : multiplier ou diviser par 1 024 le nombre voulu de fois, et par huit pour passer aux octets. Ce qui compte est que l’outil ne substitue pas en silence l’unité décimale lorsqu’il voit une valeur qu’il ne peut étiqueter avec précision.
Un pébibit par seconde équivaut à 1 024 tébibits par seconde, à 140 737 488 355 328 octets par seconde ou à environ 1,126 pétabit par seconde.
Le gigabit par seconde est une unité de débit de données valant un milliard de bits par seconde. Son symbole est Gbit/s, souvent écrit Gbps. Il nomme la norme des réseaux locaux filaires et, de plus en plus, des connexions domestiques en fibre.
L’Ethernet gigabit fut normalisée en 1998 pour la fibre optique et en 1999 pour la paire torsadée de cuivre ordinaire, et c’est la version en cuivre qui la rendit universelle. Elle court cent mètres sur le même câblage qui portait la norme à cent mégabits qui l’avait précédée, si bien qu’on pouvait moderniser un bâtiment en remplaçant les équipements et non le câblage. Cette seule propriété fixa le gigabit comme connexion par défaut pour une génération.
En octets, un gigabit par seconde fait 125 mégaoctets par seconde. C’est à peu près la vitesse d’un bon disque dur mécanique et bien moins que celle d’un disque à mémoire flash moderne : voilà pourquoi le réseau au gigabit n’est plus le goulot d’étranglement qu’il fut, le réseau pouvant désormais devancer le stockage à l’un ou l’autre bout dans bien des configurations courantes.
Les offres domestiques en fibre annoncent le gigabit couramment, et ce chiffre est devenu un seuil commercial plus que technique. Presque aucun foyer ne peut le saturer — un gigabit suffit à quelque deux cents flux vidéo en haute définition simultanés — et le bénéfice à l’usage n’est pas le débit mais l’absence de congestion, qui garde la latence basse et régulière.
Au-dessus du gigabit, l’échelle se poursuit par les mêmes pas. L’Ethernet à dix gigabits est la norme entre serveurs et commutateurs dans les centres de données ; les liaisons à vingt-cinq, quarante, cent et quatre cents gigabits relient baies, bâtiments et villes. Chacune est un multiple de la même unité, et chacune se compte encore en bits par seconde parce que c’est ce que l’optique et le cuivre portent réellement.
Le sans-fil a suivi. Les dernières normes de réseau local sans fil annoncent des débits de pointe au-dessus du gigabit par seconde, quoique ces chiffres supposent un seul appareil, des conditions idéales et la largeur entière du canal. Le débit sans fil réel dans un logement ordinaire vaut le tiers ou la moitié du sommet annoncé, et l’écart se creuse avec chaque appareil ajouté.
Un gigabit par seconde équivaut à 1 000 000 000 de bits par seconde, à 125 mégaoctets par seconde ou à environ 0,9313 gibibit par seconde.