| Pétabits par seconde (Pbit/s) | Zébioctets par seconde (Zio/s) |
|---|---|
| 1 Pétabit par seconde | 0.000000105879118407 Zio/s |
| 2 Pétabits par seconde | 0.000000211758236814 Zio/s |
| 3 Pétabits par seconde | 0.00000031763735522 Zio/s |
| 4 Pétabits par seconde | 0.000000423516473627 Zio/s |
| 5 Pétabits par seconde | 0.000000529395592034 Zio/s |
| 10 Pétabits par seconde | 0.00000105879118407 Zio/s |
| 20 Pétabits par seconde | 0.00000211758236814 Zio/s |
| 25 Pétabits par seconde | 0.00000264697796017 Zio/s |
| 50 Pétabits par seconde | 0.00000529395592034 Zio/s |
| 100 Pétabits par seconde | 0.0000105879118407 Zio/s |
| Référence | Pétabits par seconde (Pbit/s) | Zébioctets par seconde (Zio/s) |
|---|---|---|
| A dial-up modem | 5.6 × 10-11 Pbit/s | 5.92923 × 10-18 Zio/s |
| Typical home broadband | 0.0000001 Pbit/s | 1.05879 × 10-14 Zio/s |
| Gigabit Ethernet | 0.000001 Pbit/s | 1.05879 × 10-13 Zio/s |
| Streaming a 4K film | 0.000000025 Pbit/s | 2.64698 × 10-15 Zio/s |
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.
Le zébioctet par seconde est une unité de débit de données valant 1 024 exbioctets par seconde, soit deux à la puissance soixante-dix en octets par seconde. Son symbole est Zio/s. C’est le pendant binaire du zettaoctet par seconde, et les deux diffèrent de 18,1 pour cent.
Une liaison à ce débit transférerait plusieurs fois, en une seule seconde, tout ce que l’humanité a jamais conservé. C’est la façon la plus simple de dire à quelle distance elle se tient de tout ce qui existe, se projette ou a été sérieusement proposé. L’unité est un nom pour une grandeur, non la description d’une chose.
Il vaut la peine d’être précis sur les raisons pour lesquelles de tels noms sont encore définis. Un système de mesure est un ensemble de règles, et la valeur d’une règle tient à ce qu’elle s’applique sans exception. Dès qu’un système décrète que certaines combinaisons de préfixe et d’unité sont licites et d’autres non, chaque usager doit porter une table au lieu d’une règle, et des usagers différents porteront des tables différentes. La définition complète est plus économique et plus sûre.
Les obstacles matériels ne sont pas seulement grands mais qualitatifs. À un zébioctet par seconde, l’énergie nécessaire pour commuter le nombre d’états requis, même au minimum thermodynamique, devient une puissance considérable ; le chiffre pratique pour l’électronique réelle est de nombreux ordres de grandeur au-dessus ; et le nombre de canaux parallèles nécessaires dépasse tout ce qu’on pourrait bâtir et refroidir. Ce ne sont pas des objectifs d’ingénierie.
L’écart de 18,1 pour cent avec l’unité décimale poursuit le schéma qui traverse toute la série binaire. Chaque échelon multiplie l’écart par 1,024, de sorte qu’une convention inoffensive au kibioctet est devenue, à ce point, une différence qu’aucun lecteur ne saurait négliger. La rendre visible est la fonction que remplissent les préfixes de la CEI.
En pratique, un convertisseur ne rencontre cette unité que dans une table complète ou dans un document explorant des limites théoriques. La traiter correctement ne coûte rien et montre que l’outil applique ses règles uniformément, propriété qui rend dignes de confiance ses réponses ordinaires.
Un zébioctet par seconde équivaut à 1 024 exbioctets par seconde, à 1 180 591 620 717 411 303 424 octets par seconde ou à environ 1,181 zettaoctet par seconde.