| Zébioctets par seconde (Zio/s) | Térabits par seconde (Tbit/s) |
|---|---|
| 1 Zébioctet par seconde | 9444732965.74 Tbit/s |
| 2 Zébioctets par seconde | 18889465931.5 Tbit/s |
| 3 Zébioctets par seconde | 28334198897.2 Tbit/s |
| 4 Zébioctets par seconde | 37778931863 Tbit/s |
| 5 Zébioctets par seconde | 47223664828.7 Tbit/s |
| 10 Zébioctets par seconde | 94447329657.4 Tbit/s |
| 20 Zébioctets par seconde | 188894659315 Tbit/s |
| 25 Zébioctets par seconde | 236118324143 Tbit/s |
| 50 Zébioctets par seconde | 472236648287 Tbit/s |
| 100 Zébioctets par seconde | 944473296574 Tbit/s |
| Référence | Zébioctets par seconde (Zio/s) | Térabits par seconde (Tbit/s) |
|---|---|---|
| A dial-up modem | 5.92923 × 10-18 Zio/s | 0.000000056 Tbit/s |
| Typical home broadband | 1.05879 × 10-14 Zio/s | 0.0001 Tbit/s |
| Gigabit Ethernet | 1.05879 × 10-13 Zio/s | 0.001 Tbit/s |
| Streaming a 4K film | 2.64698 × 10-15 Zio/s | 0.000025 Tbit/s |
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.
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.