Convertisseur de Débit de Données
Convertisseur de débit de données — Mbps, Mo/s, Gbit/s et 87+ unités
Convertissez les débits de données entre 87 unités : bits/s (Mbps, Gbps), octets/s (Mo/s, Go/s), normes réseau (WiFi 7, 5G, Thunderbolt 5, 400G Ethernet). Comprenez pourquoi 100 Mbps ≠ 100 Mo/s !
Fondamentaux du transfert de données
Bits par seconde (bps)
Vitesses réseau en bits. Les FAI annoncent en Mbps, Gbps. Internet à 100 Mbps, fibre à 1 Gbps. Le marketing utilise les bits car les chiffres paraissent plus grands ! 8 bits = 1 octet, donc la vitesse de téléchargement réelle est de 1/8 de celle annoncée.
- Kbps, Mbps, Gbps (bits)
- Vitesses annoncées par les FAI
- Paraît plus grand (marketing)
- Diviser par 8 pour les octets
Octets par seconde (B/s)
Vitesse de transfert réelle. Les téléchargements affichent des Mo/s, des Go/s. Un Internet à 100 Mbps = 12.5 Mo/s de téléchargement. Toujours 8 fois plus petit que les bits. C'est la VRAIE vitesse que vous obtenez !
- Ko/s, Mo/s, Go/s (octets)
- Vitesse de téléchargement réelle
- 8x plus petit que les bits
- Ce que vous obtenez vraiment
Normes réseau
Spécifications techniques du monde réel. WiFi 6 (9.6 Gbps), 5G (10 Gbps), Thunderbolt 5 (120 Gbps), 400G Ethernet. Ce sont des maximums THÉORIQUES. Les vitesses réelles sont de 30 à 70 % de la valeur nominale en raison de la surcharge, de la congestion et de la distance.
- Maximums théoriques
- Réel = 30-70 % du nominal
- WiFi, 5G, USB, Ethernet
- La surcharge réduit la vitesse
- Bits (Mbps) : vitesses marketing des FAI
- Octets (Mo/s) : vitesses de téléchargement réelles
- Diviser Mbps par 8 = Mo/s
- 100 Mbps = 12.5 Mo/s de téléchargement
- Les spécifications réseau sont des maximums
- Vitesses réelles : 30-70 % du nominal
Les systèmes de vitesse expliqués
Vitesses des FAI (Bits)
Les fournisseurs d'accès à Internet utilisent les Mbps, Gbps. Forfait 100 Mbps, fibre 1 Gbps. Les bits rendent les chiffres plus grands ! 1000 Mbps sonne mieux que 125 Mo/s (même vitesse). Psychologie du marketing.
- Mbps, Gbps (bits)
- Forfaits FAI
- Chiffres plus grands
- Astuce marketing
Vitesses de téléchargement (Octets)
Ce que vous voyez réellement. Steam, Chrome, uTorrent affichent des Mo/s. Un Internet à 100 Mbps télécharge à 12.5 Mo/s maximum. Divisez toujours la vitesse du FAI par 8 pour obtenir la vitesse de téléchargement réelle.
- Mo/s, Go/s (octets)
- Gestionnaires de téléchargement
- Diviser le FAI par 8
- Vitesse réelle affichée
Normes technologiques
Spécifications WiFi, Ethernet, USB, 5G. WiFi 6 : 9.6 Gbps théoriques. Réel : 600-900 Mbps typiques. 5G : 10 Gbps théoriques. Réel : 500-1500 Mbps typiques. Les spécifications sont dans des conditions de laboratoire, pas dans le monde réel !
- WiFi, 5G, USB, Ethernet
- Théorique vs. réel
- La surcharge compte
- La distance dégrade
Pourquoi les vitesses sont plus basses que celles annoncées
Surcharge de protocole
Les données ont besoin d'en-têtes, de correction d'erreurs, d'accusés de réception. TCP/IP ajoute 5 à 10 % de surcharge. Le WiFi ajoute 30 à 50 % de surcharge. L'Ethernet ajoute 5 à 15 % de surcharge. Le débit réel est toujours inférieur au débit nominal. 1 Gbps Ethernet = 940 Mbps utilisables au maximum.
- TCP/IP : 5-10 % de surcharge
- WiFi : 30-50 % de surcharge
- Ethernet : 5-15 % de surcharge
- Les en-têtes réduisent la vitesse
Dégradation sans fil
Le WiFi s'affaiblit avec la distance, les murs. À 1 m : 90 % du nominal. À 10 m : 50 % du nominal. À travers les murs : 30 % du nominal. La 5G est similaire. La 5G mmWave est complètement bloquée par les murs ! Les barrières physiques tuent la vitesse.
- La distance réduit le signal
- Les murs bloquent le WiFi
- 5G mmWave : mur = 0
- Plus près = plus rapide
Bande passante partagée
La capacité du réseau est partagée entre les utilisateurs. WiFi domestique : tous les appareils partagent. FAI : le quartier partage. Antenne relais : tout le monde à proximité partage. Plus d'utilisateurs = plus lent pour chacun. Les heures de pointe sont les plus lentes !
- Partagé entre les utilisateurs
- Plus d'utilisateurs = plus lent
- Les heures de pointe sont les pires
- Pas de vitesse dédiée
Applications dans le monde réel
Internet domestique
Forfaits typiques : 100 Mbps (12.5 Mo/s), 300 Mbps (37.5 Mo/s), 1 Gbps (125 Mo/s). Streaming 4K : nécessite 25 Mbps. Jeux : nécessite 10-25 Mbps. Appels vidéo : 3-10 Mbps.
- 100 Mbps : basique
- 300 Mbps : famille
- 1 Gbps : utilisateurs avancés
- Adapter à l'usage
Entreprise
Bureaux : 1-10 Gbps. Centres de données : 100-400 Gbps. Cloud : Tbps. Les entreprises ont besoin de vitesses symétriques.
- Bureau : 1-10 Gbps
- Centre de données : 100-400 Gbps
- Symétrique
- Bande passante massive
Mobile
4G : 20-50 Mbps. 5G : 100-400 Mbps. mmWave : 1-3 Gbps (rare). Dépend de l'emplacement.
- 4G : 20-50 Mbps
- 5G : 100-400 Mbps
- mmWave : 1-3 Gbps
- Varie énormément
Calcul rapide
Mbps en Mo/s
Diviser par 8. 100 Mbps / 8 = 12.5 Mo/s. Rapide : diviser par 10.
- Mbps / 8 = Mo/s
- 100 Mbps = 12.5 Mo/s
- 1 Gbps = 125 Mo/s
- Rapide : / 10
Temps de téléchargement
Taille / vitesse = temps. 1 Go à 12.5 Mo/s = 80 sec.
- Taille / vitesse = temps
- 1 Go à 12.5 Mo/s = 80s
- Ajouter 10-20 % de surcharge
- Le temps réel est plus long
Comment fonctionnent les conversions
- Bits en octets : / 8
- Octets en bits : x 8
- FAI = bits (Mbps)
- Téléchargement = octets (Mo/s)
- Toujours diviser par 8
Conversions courantes
| De | À | Facteur | Exemple |
|---|---|---|---|
| Mbps | Mo/s | / 8 | 100 Mbps = 12.5 Mo/s |
| Gbps | Mo/s | x 125 | 1 Gbps = 125 Mo/s |
| Gbps | Mbps | x 1000 | 1 Gbps = 1000 Mbps |
Exemples rapides
Problèmes résolus
Vérification de la vitesse du FAI
Internet 300 Mbps. Téléchargement réel ?
300 / 8 = 37.5 Mo/s théoriques. Avec la surcharge : 30-35 Mo/s réels. C'est normal !
Temps de téléchargement
Jeu de 50 Go, 200 Mbps. Combien de temps ?
200 Mbps = 25 Mo/s. 50 000 / 25 = 2 000 sec = 33 min. Ajouter la surcharge : 37-40 min.
WiFi vs Ethernet
WiFi 6 vs 10G Ethernet ?
WiFi 6 réel : 600 Mbps. 10G Ethernet réel : 9.4 Gbps. Ethernet est 15x plus rapide !
Erreurs courantes
- **Confondre Mbps et Mo/s** : 100 Mbps ≠ 100 Mo/s ! Divisez par 8. Les FAI utilisent les bits, les téléchargements utilisent les octets.
- **S'attendre aux vitesses théoriques** : WiFi 6 = 9.6 Gbps nominal, 600 Mbps réel. La surcharge réduit à 30-70 %.
- **Croire le marketing** : « Internet 1 Giga » = 125 Mo/s max, 110-120 Mo/s réel. Différence entre le laboratoire et la maison.
- **Ignorer l'upload** : les FAI annoncent le download. L'upload est 10-40x plus lent ! Vérifiez les deux vitesses.
- **Plus de Mbps est toujours mieux** : la 4K a besoin de 25 Mbps. 1000 Mbps n'améliorera pas la qualité. Adapter à l'usage.
Faits amusants
L'époque du modem 56k
Modem 56K : 7 Ko/s. 1 Go = plus de 40 heures ! Le Gigabit = 18 000x plus rapide. Un téléchargement d'une journée prend maintenant 8 secondes.
Blocage de la 5G mmWave
5G mmWave : 1-3 Gbps mais bloqué par les murs, les feuilles, la pluie, les mains ! Se tenir derrière un arbre = pas de signal.
Thunderbolt 5
120 Gbps = 15 Go/s. Copiez 100 Go en 6.7 sec ! Plus rapide que la plupart des SSD. Le câble est plus rapide que le disque !
Le futur du WiFi 7
46 Gbps théoriques, 2-5 Gbps réels. Le premier WiFi plus rapide que la plupart des connexions Internet domestiques ! Le WiFi devient excessif.
Croissance en 30 ans
Années 1990 : 56 Kbps. Années 2020 : 10 Gbps à la maison. Une augmentation de vitesse de 180 000x en 30 ans !
La révolution de la vitesse : du télégraphe aux térabits
L'ère du télégraphe et le début de l'ère numérique (années 1830-1950)
La transmission de données n'a pas commencé avec les ordinateurs, mais avec le code Morse qui cliquetait à travers les fils. Le télégraphe a prouvé que l'information pouvait voyager plus vite que les messagers physiques.
- **Télégraphe Morse** (1844) - ~40 bits par minute par saisie manuelle. Premier réseau de données longue distance.
- **Téléimprimeur/Télétype** (années 1930) - 45-75 bps de transmission de texte automatisée. Fils de presse et téléscripteurs boursiers.
- **Premiers ordinateurs** (années 1940) - Cartes perforées à 100-300 bps. Les données se déplaçaient plus lentement qu'une personne ne pouvait lire !
- **Invention du modem** (1958) - 110 bps sur les lignes téléphoniques. Les laboratoires AT&T Bell permettent l'informatique à distance.
Le télégraphe a établi le principe fondamental : coder l'information sous forme de signaux électriques. La vitesse était mesurée en mots par minute, pas en bits — le concept de « bande passante » n'existait pas encore.
La révolution du modem (années 1960-2000)
Les modems ont transformé chaque ligne téléphonique en une connexion de données potentielle. Le crissement d'un modem 56K a connecté des millions de personnes au début d'Internet, malgré des vitesses agonisantes.
- **Coupleurs acoustiques 300 bps** (années 1960) - On tenait littéralement le téléphone contre le modem. On pouvait lire le texte plus vite qu'il ne se téléchargeait !
- **Modems 1200 bps** (années 1980) - L'ère des BBS commence. Télécharger un fichier de 100 Ko en 11 minutes.
- **14.4 Kbps** (1991) - Norme V.32bis. AOL, CompuServe, Prodigy lancent l'Internet grand public.
- **28.8 Kbps** (1994) - Norme V.34. L'e-mail avec de petites pièces jointes devient réalisable.
- **Pic du 56K** (1998) - Normes V.90/V.92. Le maximum théorique des lignes téléphoniques analogiques est atteint. 1 Mo = 2.4 minutes.
Les modems 56K atteignaient rarement 56 Kbps — la FCC limitait l'upload à 33.6K, et la qualité de la ligne limitait souvent le download à 40-50K. Chaque connexion était une négociation, accompagnée de ce crissement emblématique.
L'explosion du haut débit (1999-2010)
Les connexions permanentes ont remplacé le test de patience du modem. Le câble et l'ADSL ont apporté le « haut débit » — initialement juste 1 Mbps, mais révolutionnaire par rapport au 56K.
- **RNIS** (années 1990) - 128 Kbps double canal. « It Still Does Nothing » — trop cher, arrivé trop tard.
- **ADSL** (1999+) - 256 Kbps-8 Mbps. Les lignes téléphoniques en cuivre ont été réutilisées. Les vitesses asymétriques commencent.
- **Internet par câble** (2000+) - 1-10 Mbps. Bande passante partagée dans le quartier. La vitesse variait énormément selon l'heure de la journée.
- **Fibre jusqu'au domicile** (2005+) - 10-100 Mbps symétriques. Première infrastructure véritablement capable du gigabit.
- **DOCSIS 3.0** (2006) - Les modems câble atteignent 100+ Mbps. Plusieurs canaux sont agrégés.
Le haut débit a transformé l'utilisation d'Internet. Le streaming vidéo est devenu possible. Les jeux en ligne sont devenus grand public. Le stockage en nuage a émergé. La connexion « permanente » a changé notre façon de vivre en ligne.
La révolution du sans-fil (2007-présent)
Les smartphones exigeaient des données mobiles. Le WiFi a libéré les appareils des câbles. Les vitesses sans fil rivalisent désormais ou dépassent les connexions filaires d'il y a une décennie.
- **3G** (2001+) - 384 Kbps-2 Mbps. Premières données mobiles. Douloureusement lent selon les normes modernes.
- **WiFi 802.11n** (2009) - 300-600 Mbps théoriques. Réel : 50-100 Mbps. Assez bon pour le streaming HD.
- **4G LTE** (2009+) - 10-50 Mbps typiques. Internet mobile enfin utilisable. A tué le besoin de points d'accès mobiles.
- **WiFi 5 (ac)** (2013) - 1.3 Gbps théoriques. Réel : 200-400 Mbps. Les foyers multi-appareils deviennent réalisables.
- **WiFi 6 (ax)** (2019) - 9.6 Gbps théoriques. Réel : 600-900 Mbps. Gère des dizaines d'appareils.
- **5G** (2019+) - 100-400 Mbps typiques, 1-3 Gbps mmWave. Premier sans-fil plus rapide que la plupart des connexions haut débit domestiques.
WiFi 7 (2024) : 46 Gbps théoriques, 2-5 Gbps réels. Le sans-fil devient plus rapide que le filaire pour la première fois de l'histoire.
Échelle des centres de données et des entreprises (2010-présent)
Alors que les consommateurs célébraient le gigabit, les centres de données fonctionnaient à des échelles inimaginables pour la plupart : 100G, 400G, et maintenant l'Ethernet térabit connectant les baies de serveurs.
- **Ethernet 10 Gigabit** (2002) - 10 Gbps filaire. Épine dorsale de l'entreprise. Coût : 1000$+ par port.
- **Ethernet 40G/100G** (2010) - Interconnexions de centres de données. L'optique remplace le cuivre. Le coût du port chute à 100-300$.
- **Thunderbolt 3** (2015) - Interface grand public de 40 Gbps. Connecteur USB-C. Le stockage externe rapide se généralise.
- **Ethernet 400G** (2017) - Commutateurs de centres de données à 400 Gbps. Un seul port = 3 200 flux vidéo HD.
- **Thunderbolt 5** (2023) - 120 Gbps bidirectionnel. Câble grand public plus rapide que la plupart des cartes réseau de serveurs de 2010.
- **Ethernet 800G** (2022) - 800 Gbps en centre de données. Les ports térabit arrivent. Un seul câble = la capacité du FAI d'un quartier entier.
Un seul port 400G transfère 50 Go/seconde, soit plus de données qu'un modem 56K ne pourrait en transférer en 2.5 ans de fonctionnement continu !
Le paysage moderne et l'avenir (2020+)
La vitesse plafonne pour les consommateurs (le gigabit est « suffisant »), tandis que l'infrastructure se dirige vers les térabits. Le goulot d'étranglement s'est déplacé des connexions aux terminaux.
- **Internet grand public** - 100-1000 Mbps typiques. 1-10 Gbps disponibles dans les villes. La vitesse dépasse la capacité de la plupart des appareils à l'utiliser.
- **Déploiement de la 5G** - 100-400 Mbps typiques, 1-3 Gbps mmWave rares. La couverture est plus importante que la vitesse de pointe.
- **Saturation du WiFi** - Norme WiFi 6/6E. Le WiFi 7 arrive. Le sans-fil est « assez bon » pour presque tout.
- **Évolution des centres de données** - le 400G devient la norme. Le 800G est en cours de déploiement. L'Ethernet térabit est sur la feuille de route.
Les limites d'aujourd'hui : la vitesse de stockage (les SSD atteignent environ 7 Go/s), les processeurs de serveurs (ne peuvent pas traiter les paquets assez rapidement), la latence (la vitesse de la lumière) et le coût (des connexions domestiques à 10G existent, mais qui en a besoin ?)
L'échelle de la vitesse : du code Morse à l'Ethernet térabit
Le transfert de données s'étend sur 14 ordres de grandeur, des clics manuels de télégraphe aux commutateurs de centres de données déplaçant des térabits par seconde. Comprendre cette échelle révèle le chemin parcouru.
Historiquement lent (1-1000 bps)
- **Télégraphe Morse** - ~40 bps (saisie manuelle). 1 Mo = 55 heures.
- **Télétype** - 45-75 bps. 1 Mo = 40 heures.
- **Premiers modems** - 110-300 bps. 1 Mo = 10 heures à 300 bps.
- **Coupleur acoustique** - 300 bps. On pouvait lire le texte plus vite qu'il ne se téléchargeait.
L'ère du modem (1-100 Kbps)
- **Modem 1200 bps** - 1.2 Kbps. 1 Mo = 11 minutes. L'ère des BBS.
- **Modem 14.4K** - 14.4 Kbps. 1 Mo = 9.3 minutes. Le début d'Internet.
- **Modem 28.8K** - 28.8 Kbps. 1 Mo = 4.6 minutes. Les pièces jointes d'e-mail sont possibles.
- **Modem 56K** - 56 Kbps (~50 en réel). 1 Mo = 2-3 minutes. Le pic de l'analogique.
Le début du haut débit (100 Kbps-10 Mbps)
- **RNIS double canal** - 128 Kbps. 1 Mo = 66 secondes. Le premier « toujours connecté ».
- **ADSL précoce** - 256-768 Kbps. 1 Mo = 10-30 secondes. La navigation de base est correcte.
- **Câble 1 Mbps** - 1 Mbps. 1 Mo = 8 secondes. Le streaming devient possible.
- **Mobile 3G** - 384 Kbps-2 Mbps. Variable. Premières données mobiles.
- **ADSL 6-8 Mbps** - Haut débit de milieu de gamme. Le streaming Netflix est lancé (2007).
Haut débit moderne (10-1000 Mbps)
- **4G LTE** - 10-50 Mbps typiques. Internet mobile devient principal pour beaucoup.
- **Internet 100 Mbps** - Connexion domestique standard. 1 Go = 80 secondes. Capable de streamer en 4K.
- **Vitesse réelle du WiFi 5** - 200-400 Mbps. Streaming HD sans fil dans toute la maison.
- **Câble 500 Mbps** - Forfait moderne de milieu de gamme. Confortable pour une famille de 4 à 6 personnes.
- **Fibre Gigabit** - 1000 Mbps. 1 Go = 8 secondes. « Plus qu'assez » pour la plupart.
Haut débit grand public (1-100 Gbps)
- **5G typique** - 100-400 Mbps. Plus rapide que de nombreuses connexions domestiques.
- **5G mmWave** - 1-3 Gbps. Portée limitée. Bloqué par tout.
- **Fibre domestique 10 Gbps** - Disponible dans certaines villes. 100-300$/mois. Qui en a besoin ?
- **Vitesse réelle du WiFi 6** - 600-900 Mbps. Le sans-fil est enfin « assez bon ».
- **Vitesse réelle du WiFi 7** - 2-5 Gbps. Le premier WiFi plus rapide que la plupart des connexions Internet domestiques.
- **Thunderbolt 5** - 120 Gbps. Copiez 100 Go en 7 secondes. Le câble est plus rapide que le disque !
Entreprise et centre de données (10-1000 Gbps)
- **Ethernet 10G** - 10 Gbps. Épine dorsale du bureau. Connexions de serveurs.
- **Ethernet 40G** - 40 Gbps. Commutateurs de baies de centres de données.
- **Ethernet 100G** - 100 Gbps. Épine dorsale du centre de données. 1 To en 80 secondes.
- **Ethernet 400G** - 400 Gbps. Norme actuelle des centres de données. 50 Go/seconde.
- **Ethernet 800G** - 800 Gbps. Pointe de la technologie. Un seul port = la capacité du FAI d'un quartier entier.
Recherche et avenir (1+ Tbps)
- **Ethernet térabit** - 1-1.6 Tbps. Réseaux de recherche. La vitesse de la lumière devient la limite.
- **Câbles sous-marins** - Capacité totale de 10-20 Tbps. L'épine dorsale de tout Internet.
- **Recherche optique** - 100+ Tbps atteints expérimentalement en laboratoire. La physique, et non l'ingénierie, est désormais la contrainte.
Un port de centre de données moderne de 400G transfère plus de données en 1 seconde qu'un modem 56K ne le pourrait en 2.5 ans de fonctionnement continu. Nous avons gagné 10 millions de fois la vitesse en 25 ans.
Le transfert de données en action : cas d'utilisation réels
Streaming vidéo et distribution de contenu
Le streaming a révolutionné le divertissement, mais la qualité exige de la bande passante. Comprendre les exigences évite la mise en mémoire tampon et les dépenses excessives.
- **SD (480p)** - 3 Mbps. Qualité DVD. A une mauvaise apparence sur les téléviseurs modernes.
- **HD (720p)** - 5 Mbps. Acceptable sur les petits écrans.
- **Full HD (1080p)** - 8-10 Mbps. Standard pour la plupart des contenus.
- **4K (2160p)** - 25 Mbps. 4 fois plus de données que le HD. Nécessite une vitesse constante.
- **4K HDR** - 35-50 Mbps. Streaming premium (Disney+, Apple TV+).
- **8K** - 80-100 Mbps. Rare. Peu de gens ont des téléviseurs ou du contenu 8K.
Plusieurs flux s'additionnent ! 4K dans le salon (25 Mbps) + 1080p dans la chambre (10 Mbps) + 720p sur le téléphone (5 Mbps) = 40 Mbps minimum. Un Internet de 100 Mbps est recommandé pour une famille de 4 personnes.
Jeux en ligne et Cloud Gaming
Les jeux exigent une faible latence plus qu'une bande passante élevée. Le cloud gaming change radicalement l'équation.
- **Jeux en ligne traditionnels** - 3-10 Mbps suffisent. La latence est plus importante !
- **Téléchargements de jeux** - Steam, PlayStation, Xbox. Les jeux de 50-150 Go sont courants. 100 Mbps = 1 heure pour 50 Go.
- **Cloud Gaming (Stadia, GeForce Now)** - 10-35 Mbps par flux. Une latence < 40 ms est essentielle.
- **Jeux VR** - Bande passante plus élevée + latence essentielle. La VR sans fil nécessite le WiFi 6.
Le ping est plus important que la vitesse ! 5 Mbps avec un ping de 20 ms battent 100 Mbps avec un ping de 80 ms pour les jeux compétitifs.
Télétravail et collaboration
Les appels vidéo et l'accès au cloud sont devenus essentiels après 2020. La vitesse d'upload compte enfin !
- **Vidéo Zoom/Teams** - 2-4 Mbps en download, 2-3 Mbps en upload par flux.
- **Vidéoconférence HD** - 5-10 Mbps en download, 3-5 Mbps en upload.
- **Partage d'écran** - Ajoute 1-2 Mbps en upload.
- **Accès aux fichiers cloud** - Dépend des fichiers. 10-50 Mbps typiques.
- **Surcharge VPN** - Ajoute 10-20 % de latence et de surcharge.
L'Internet par câble a souvent un upload 10 fois plus lent ! 300 Mbps en download / 20 Mbps en upload = un seul appel vidéo maximise l'upload. Les vitesses symétriques de la fibre sont essentielles pour le télétravail.
Infrastructure de centre de données et de cloud
Derrière chaque application et site web, les serveurs déplacent des données à des échelles difficiles à comprendre. La vitesse est directement synonyme d'argent.
- **Serveur web** - 1-10 Gbps par serveur. Gère des milliers d'utilisateurs simultanés.
- **Serveur de base de données** - 10-40 Gbps. Le goulot d'étranglement est l'E/S de stockage, pas le réseau.
- **Nœud de périphérie CDN** - 100 Gbps+. Sert la vidéo à une région entière.
- **Épine dorsale du centre de données** - 400G-800G. Agrège des centaines de baies.
- **Épine dorsale du cloud** - Térabits. Les réseaux privés d'AWS, Google, Azure dépassent l'Internet public.
À grande échelle, 1 Gbps = 50-500 $/mois selon la région. Un port 400G = 20 000-100 000 $/mois chez certains fournisseurs. La vitesse coûte cher !
Réseaux mobiles (4G/5G)
Les vitesses sans fil rivalisent désormais avec le haut débit domestique. Mais les antennes relais partagent la bande passante entre tous les utilisateurs à proximité.
- **4G LTE** - 20-50 Mbps typiques. 100+ Mbps dans des conditions idéales. Ralentit pendant les heures de pointe.
- **5G Sub-6GHz** - 100-400 Mbps typiques. Mieux que la plupart des connexions domestiques. Large couverture.
- **5G mmWave** - 1-3 Gbps dans de rares conditions idéales. Bloqué par les murs, les arbres, la pluie, les mains. Portée maximale de 100 m.
- **Capacité de l'antenne** - Partagée ! 1000 utilisateurs sur une antenne = 1/1000 de la capacité pour chacun pendant les heures de pointe.
Les vitesses sans fil varient énormément selon l'emplacement, l'heure de la journée et les utilisateurs à proximité. Une antenne à 200 m de distance = 10 fois plus lente qu'une antenne à 20 m de distance.
Jalons clés de l'histoire du transfert de données
Conseils de pro
- **Diviser par 8** : Mbps / 8 = Mo/s. 100 Mbps = 12.5 Mo/s de téléchargement.
- **Attendez-vous à 50-70 %** : WiFi, 5G = 50-70 % du nominal. Ethernet = 94 %.
- **Le filaire l'emporte** : WiFi 6 = 600 Mbps. Ethernet = 940 Mbps. Utilisez des câbles !
- **Vérifiez l'upload** : les FAI le cachent. Souvent 10-40x plus lent que le download.
- **Adapter à l'usage** : 4K = 25 Mbps. Ne payez pas trop cher pour 1 Gbps inutilement.
- **Notation scientifique automatique** : les valeurs ≥ 1 milliard de bit/s (1 Gbit/s+) ou < 0.000001 bit/s s'affichent automatiquement en notation scientifique (par ex., 1.0e+9) pour une meilleure lisibilité !
Units Reference
Bits par seconde
| Unit | Symbol | Speed (bit/s) | Notes |
|---|---|---|---|
| bit par seconde | bit/s | 1 bit/s (base) | Commonly used |
| kilobit par seconde | Kbit/s | 1.00 Kbit/s | Commonly used |
| mégabit par seconde | Mbit/s | 1.00 Mbit/s | Commonly used |
| gigabit par seconde | Gbit/s | 1.00 Gbit/s | Commonly used |
| térabit par seconde | Tbit/s | 1.00 Tbit/s | Commonly used |
| pétabit par seconde | Pbit/s | 1.00 Pbit/s | — |
| kibibit par seconde | Kibit/s | 1.02 Kbit/s | — |
| mébibit par seconde | Mibit/s | 1.05 Mbit/s | — |
| gibibit par seconde | Gibit/s | 1.07 Gbit/s | — |
| tébibit par seconde | Tibit/s | 1.10 Tbit/s | — |
Octets par seconde
| Unit | Symbol | Speed (bit/s) | Notes |
|---|---|---|---|
| octet par seconde | B/s | 8 bit/s | Commonly used |
| kilooctet par seconde | KB/s | 8.00 Kbit/s | Commonly used |
| mégaoctet par seconde | MB/s | 8.00 Mbit/s | Commonly used |
| gigaoctet par seconde | GB/s | 8.00 Gbit/s | Commonly used |
| téraoctet par seconde | TB/s | 8.00 Tbit/s | — |
| kibioctet par seconde | KiB/s | 8.19 Kbit/s | Commonly used |
| mébioctet par seconde | MiB/s | 8.39 Mbit/s | Commonly used |
| gibioctet par seconde | GiB/s | 8.59 Gbit/s | — |
| tébioctet par seconde | TiB/s | 8.80 Tbit/s | — |
Normes Réseau
| Unit | Symbol | Speed (bit/s) | Notes |
|---|---|---|---|
| modem 56K | 56K | 56.00 Kbit/s | Commonly used |
| ISDN (128 Kbit/s) | ISDN | 128.00 Kbit/s | — |
| ADSL (8 Mbit/s) | ADSL | 8.00 Mbit/s | Commonly used |
| Ethernet (10 Mbit/s) | Ethernet | 10.00 Mbit/s | Commonly used |
| Fast Ethernet (100 Mbit/s) | Fast Ethernet | 100.00 Mbit/s | Commonly used |
| Gigabit Ethernet (1 Gbit/s) | GbE | 1.00 Gbit/s | Commonly used |
| 10 Gigabit Ethernet | 10GbE | 10.00 Gbit/s | Commonly used |
| 40 Gigabit Ethernet | 40GbE | 40.00 Gbit/s | — |
| 100 Gigabit Ethernet | 100GbE | 100.00 Gbit/s | — |
| OC1 (51.84 Mbit/s) | OC1 | 51.84 Mbit/s | — |
| OC3 (155.52 Mbit/s) | OC3 | 155.52 Mbit/s | — |
| OC12 (622.08 Mbit/s) | OC12 | 622.08 Mbit/s | — |
| OC48 (2488.32 Mbit/s) | OC48 | 2.49 Gbit/s | — |
| USB 2.0 (480 Mbit/s) | USB 2.0 | 480.00 Mbit/s | Commonly used |
| USB 3.0 (5 Gbit/s) | USB 3.0 | 5.00 Gbit/s | Commonly used |
| USB 3.1 (10 Gbit/s) | USB 3.1 | 10.00 Gbit/s | Commonly used |
| USB 4 (40 Gbit/s) | USB 4 | 40.00 Gbit/s | — |
| Thunderbolt 3 (40 Gbit/s) | TB3 | 40.00 Gbit/s | Commonly used |
| Thunderbolt 4 (40 Gbit/s) | TB4 | 40.00 Gbit/s | — |
| Wi-Fi 802.11g (54 Mbit/s) | 802.11g | 54.00 Mbit/s | — |
| Wi-Fi 802.11n (600 Mbit/s) | 802.11n | 600.00 Mbit/s | Commonly used |
| Wi-Fi 802.11ac (1300 Mbit/s) | 802.11ac | 1.30 Gbit/s | Commonly used |
| Wi-Fi 6 (9.6 Gbit/s) | Wi-Fi 6 | 9.60 Gbit/s | Commonly used |
| Wi-Fi 6E (9.6 Gbit/s) | Wi-Fi 6E | 9.60 Gbit/s | Commonly used |
| Wi-Fi 7 (46 Gbit/s) | Wi-Fi 7 | 46.00 Gbit/s | Commonly used |
| 3G Mobile (42 Mbit/s) | 3G | 42.00 Mbit/s | Commonly used |
| 4G LTE (300 Mbit/s) | 4G | 300.00 Mbit/s | Commonly used |
| 4G LTE-Advanced (1 Gbit/s) | 4G+ | 1.00 Gbit/s | Commonly used |
| 5G (10 Gbit/s) | 5G | 10.00 Gbit/s | Commonly used |
| 5G-Advanced (20 Gbit/s) | 5G+ | 20.00 Gbit/s | Commonly used |
| 6G (1 Tbit/s) | 6G | 1.00 Tbit/s | Commonly used |
| Thunderbolt 5 (120 Gbit/s) | TB5 | 120.00 Gbit/s | Commonly used |
| 25 Gigabit Ethernet | 25GbE | 25.00 Gbit/s | — |
| 200 Gigabit Ethernet | 200GbE | 200.00 Gbit/s | — |
| 400 Gigabit Ethernet | 400GbE | 400.00 Gbit/s | — |
| PCIe 3.0 x16 (128 Gbit/s) | PCIe 3.0 | 128.00 Gbit/s | — |
| PCIe 4.0 x16 (256 Gbit/s) | PCIe 4.0 | 256.00 Gbit/s | — |
| PCIe 5.0 x16 (512 Gbit/s) | PCIe 5.0 | 512.00 Gbit/s | — |
| InfiniBand (200 Gbit/s) | IB | 200.00 Gbit/s | — |
| Fibre Channel 32G | FC 32G | 32.00 Gbit/s | — |
Anciennes Normes
| Unit | Symbol | Speed (bit/s) | Notes |
|---|---|---|---|
| modem 14.4K | 14.4K | 14.40 Kbit/s | — |
| modem 28.8K | 28.8K | 28.80 Kbit/s | — |
| modem 33.6K | 33.6K | 33.60 Kbit/s | — |
| T1 (1.544 Mbit/s) | T1 | 1.54 Mbit/s | — |
| T3 (44.736 Mbit/s) | T3 | 44.74 Mbit/s | — |
FAQ
Pourquoi 100 Mbps télécharge-t-il à 12 Mo/s ?
Correct ! 100 Mbps / 8 = 12.5 Mo/s. Les FAI utilisent les bits, les téléchargements utilisent les octets. Vous obtenez ce pour quoi vous avez payé !
Le WiFi 6 ou la 5G est-il plus rapide ?
Dans le monde réel : WiFi 6 = 600-900 Mbps. 5G = 100-400 Mbps typiques. Le WiFi l'emporte à la maison !
De quelle vitesse a-t-on besoin ?
4K : 25 Mbps. Famille de 4 : 100 Mbps. 8+ appareils : 300 Mbps. Utilisateurs avancés : 1 Gbps.
Pourquoi le WiFi est-il plus lent que le filaire ?
Sans fil = 50-70 % du nominal. Filaire = 94 %. La surcharge, les interférences, la distance nuisent au WiFi.
Upload vs download ?
Download : réception. Upload : envoi. Les FAI annoncent le download, l'upload est 10-40x plus lent !
Répertoire Complet des Outils
Tous les 71 outils disponibles sur UNITS