Япония достигла ошеломляющей скорости передачи данных 402 Тбит/с с помощью коммерческого оптоволокна
Национальный институт информационных и коммуникационных технологий Японии совместно с другими институтами установил рекорд скорости передачи данных 402 Тбит/с по коммерчески доступным оптоволоконным кабелям. Документ, подробно описывающий это достижение, был представлен на конференции по оптоволоконной связи 2024 года, проходившей в Сан-Диего. В документе также выражается благодарность Астонскому институту фотонных технологий и Nokia Bell Labs за вклад в этот подвиг.
Для этого эксперимента NICT и его партнеры смогли передать сигналы по 1505 каналам на протяжении 50 км (около 31 мили) оптоволоконного кабеля. Он использовал шесть типов усилителей и оптический эквалайзер усиления, который задействует неиспользуемую полосу пропускания 37 ТГц, обеспечивая скорость передачи данных 402 Тбит/с. Один из усилителей, на котором это было продемонстрировано, представляет собой усилитель из легированного тулия волокна, в котором используются системы C-диапазона или C+L-диапазона. Кроме того, использовались полупроводниковые оптические усилители и рамановские усилители, которые достигли скорости передачи данных 256 Тбит/с на частоте почти 20 ТГц. Для этого упражнения также использовались другие усилители, которые обеспечивали совокупную полосу пропускания 25 ТГц и скорость передачи данных до 119 Тбит/с.
Настоя́щее, настоя́щее вре́мя (сокращённо н.в.) — часть линии времени, состоящая из событий, которые происходят в данный момент, то есть определенная область пространства-времени. При определённых допущениях под настоящим временем понимаются текущие дни, месяцы и даже годы. В этом смысле настоящее противопоставлено прошлому (множество событий, которые уже произошли) и будущему (множество событий, которые ещё не произошли), и расположено между ними. Википедия
Изображение: NICT
Эта демонстрация также показывает, что используемая в настоящее время технология мультиплексирования с разделением по длине волны (WMD) может охватывать все основные передачи и обеспечивать эти скорости, используя неизведанные полосы частот.
В то время как исследователи регулярно устанавливают мировые рекорды в достижении максимально возможной скорости передачи данных по оптоволоконному кабелю, требуются новые типы кабелей, в которых используются несколько оптических волокон, и новое оборудование. Развертывание таких крупных обновлений будет невозможным вариантом для многих общенациональных провайдеров, не говоря уже о региональных и местных провайдерах услуг, которым еще предстоит отказаться от медных кабелей. Использование многоволоконных кабелей также приведет к увеличению толщины кабелей и увеличению производственных затрат.
Поскольку потенциальные скорости «за пределами 5G» могут быть достигнуты с помощью коммерчески доступных кабелей, это, вероятно, будет способствовать развитию интернет-услуг нового поколения. Исследования, проводимые такими организациями, как NICT, продолжат разработку новых методов и компонентов усиления, одновременно исследуя новую широкополосную связь и ее совместимость с развернутой в настоящее время инфраструктурой.
Источник: Tomshardware.com
0 комментариев