| Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Depuis le 27-09-2005 :
2055 visiteurs
Depuis le début du mois :
37 visiteurs
Billets :
6 billets
<< A propos de D. De Villepin et HP. | Bande passante et vitesse de propagation | Les OGM >>
électromagnétique (lumière ou signal électrique) se déplace dans le vide à 300
000 km/sec. Dans un conducteur (cuivre ou fibre optique), cette vitesse est
réduite à environ 200 000 km/sec (ce n'est pas tout à fait exact mais l'ordre
de grandeur est bien celui là). Il n'y a aucun espoir, sauf découverte physique
majeure réduisant à néant toutes nos connaissances depuis Maxwell et
Einstein, de voir cette vitesse
s'améliorer par la technologie.
Ce que le progrès technologique permet est l'augmentation
de la bande passante ce qui donne l'illusion d'un accroissement de
vitesse lorsque l'on regarde les choses d'un peu loin.
Soit une route de 100 km allant de A vers B sur laquelle les
voitures roulent à 100 km/h.
Le progrès est là. L'illusion de l'accroissement de la vitesse provient du fait que l'on s'intéresse en fait au nombre de voitures qui passent en un point donné et en un temps donné, et non pas à leur vitesse de circulation propre qui, elle, reste toujours la même ( 100 km/heure). Si la question que je me pose n'est pas « Combien de temps faut-il à une voiture pour aller de A vers B ? », mais « Combien de temps faut-il pour
que 10 000 voitures arrivent en B ? », tout change ! Dans notre exemple le temps peut passer de 10000 heures ( débit de 1 v/h) à 2 heures ( débit de 5000 v/h) par une simple
augmentation du débit sans que la vitesse propre de chaque voiture ne varie d'un iota.
Par ailleurs, dans le cas de la transmission de données, les ordres de grandeurs sont tels que la bande passante est prépondérante sur le délai global de transmission. Je m'explique :
Soit une ligne de transmission de 10 km. Il faut donc 50 µs (50 millionièmes de secondes) à un bit pour la parcourir.La bande passante de la ligne est de 1 gigabit/sec (je peux
faire circuler un milliard de bits par seconde, soit un bit à chaque
milliardième de secondes). Pour transmettre 1 mégabit de données (un million de
bits) il me faut donc 1050 µs. En effet, j'envoie un bit chaque milliardième de secondes, ce qui fait 1µs pour 1000 bits soit 1000 µs pour émettre un million de bits auquel j'ajoute le temps de transmission du premier bit (les autres voyagent sur la ligne en temps masqué).
Publié par aristote à 18:13:51 dans Mathématiques et Informatique | Commentaires (0) | Permaliens