Չորեքշաբթի, 8 մայիսի, 2024 թ

աշխատասեղան v4.2.1

Root NationՆորություններՏՏ նորություններՍահմանվել է ստանդարտ օպտիկական մանրաթելի վրա տվյալների փոխանցման արագության ռեկորդը՝ 301 Tbps

Սահմանվել է ստանդարտ օպտիկական մանրաթելի վրա տվյալների փոխանցման արագության ռեկորդը՝ 301 Tbps

-

Ասթոնի համալսարանի գիտնականները բեկում են կատարել՝ տվյալների փոխանցման ապշեցուցիչ արագությամբ, որը գերազանցում է տնային լայնաշերտ կապի միջին արագությունը 4,5 միլիոն անգամ: Հետազոտողների կարծիքով՝ այս ուշագրավ ձեռքբերումը նշանավորում է երբևէ գրանցված տվյալների ամենաարագ փոխանցումը։ Դա հնարավոր դարձավ օպտիկամանրաթելային համակարգերում նախկինում չօգտագործված ալիքի երկարությունների միջակայքերի օգտագործման շնորհիվ:

Հետազոտողները հայտնել են տվյալների փոխանցման արագությունը 301 տերաբիթ/վրկ, որը համարժեք է ապշեցուցիչ 301 միլիոն մեգաբիթ/վրկ-ին՝ օգտագործելով ընդամենը մեկ ստանդարտ օպտիկական մանրաթել: Այս ձեռքբերումը խավարում է 2023 թվականի սեպտեմբերին բրիտանական Ofcom-ի կողմից հաղորդված միջին լայնաշերտ արագությունը, որը համեստ 69,4 մեգաբիթ/վրկ էր:

Այս հեղափոխական աշխատանքում առանցքային դեր են խաղացել պրոֆեսոր Վլադեկ Ֆորիսիակը և դոկտոր Յան Ֆիլիպսը Ասթոնի Ֆոտոնային տեխնոլոգիաների ինստիտուտից:

Ստանդարտ օպտիկական մանրաթելի վրա տվյալների փոխանցման ռեկորդային արագություն է ձեռք բերվել

Համախմբվելով Ճապոնիայի Տեղեկատվական և հաղորդակցության տեխնոլոգիաների ազգային ինստիտուտի (NICT) և ԱՄՆ-ի Nokia Bell լաբորատորիաների հետազոտողների հետ, նրանք ջանքեր գործադրեցին տվյալների փոխանցման սահմանները մղելու համար:

Հաշվի առնելով տվյալների աճող պահանջարկը, նոր մշակված տեխնոլոգիան խոստանում է արդյունավետորեն բավարարել տվյալների փոխանցման ապագա կարիքները: Օգտագործելով օպտիկական մանրաթելեր՝ ապակե թելեր, որոնք տեղեկատվություն են փոխանցում լույսի միջոցով, հետազոտողները օգտագործել են այդ մանրաթելերի ներուժը, որը շատ ավելի է գերազանցում սովորական պղնձե մալուխների թողունակությունը:

Այս ակնառու նվաճման բանալին օպտիկամանրաթելային համակարգերում չօգտագործված ալիքի երկարությունների միջակայքերի հայտնաբերումն էր: Հետազոտողները կարողացել են մեծապես ընդլայնել տվյալների փոխանցման հնարավորությունները՝ օգտագործելով նոր ալիքի երկարության միջակայքերը, որոնք համարժեք են օպտիկական մանրաթելերի միջոցով փոխանցվող լույսի տարբեր գույներին:

Այս բեկմանը նպաստեց այնպիսի սարքերի մշակումը, ինչպիսիք են օպտիկական ուժեղացուցիչները և օպտիկական օգուտը հավասարեցնող սարքերը, որոնք նախատեսված են նախկինում չօգտագործված ալիքի երկարությունների միջակայքերը մուտք գործելու համար:

Դոկտոր Ֆիլիպսը ղեկավարել է Ասթոնի համալսարանում սարքերի կառավարման համար օպտիկական պրոցեսորի մշակումը, որն օգնեց օպտիկական մանրաթելերի միջոցով տվյալների անխափան փոխանցմանը:

Բժիշկ Ֆիլիպսը նշել է, որ տվյալների փոխանցման գործընթացը նման է սովորական տան կամ գրասենյակի ինտերնետ կապի: Այնուամենայնիվ, այս լուծումը մյուսներից տարբերում էր լրացուցիչ սպեկտրային գոտիների օգտագործումը՝ E-band և S-band, ի հավելումն սովորական C- և L-ի:

Հետազոտողները հաղորդել են տվյալների փոխանցման ռեկորդային արագություն

Պրոֆեսոր Ֆորիսիակն ընդգծել է այս նվաճման կարևորությունը ողնաշարային ցանցերի թողունակության մեծացման համար, ինչը կարող է հանգեցնել վերջնական օգտագործողների հաղորդակցության զգալի բարելավման:

«Այս հեղափոխական ձեռքբերումը ընդգծում է օպտիկամանրաթելային օպտիկամանրաթելային առաջադեմ տեխնոլոգիաների վճռորոշ դերը կապի ցանցերի հեղափոխության մեջ՝ տվյալների ավելի արագ և հուսալի փոխանցման համար: Համակարգի հզորության ավելացումը՝ օգտագործելով ավելի շատ հասանելի սպեկտրը, ոչ միայն ավանդական C-տիրույթը, այլ նաև այլ տիրույթներ, ինչպիսիք են L, S և այժմ էլ՝ E-տիրույթները, կարող է օգնել նվազեցնել այդ հզորության տրամադրման ծախսերը»:,- ասվում է ներս հայտարարություն Պարոն Ֆորիսյակ. «Դա նաև «ավելի կանաչ լուծում» է, քան նոր մանրաթելերի և մալուխների տեղակայումը, քանի որ այն ավելի արդյունավետ օգտագործում է գոյություն ունեցող օպտիկամանրաթելային ցանցը, մեծացնելով դրա հզորությունը և երկարացնելով դրա շահագործման ժամկետը և առևտրային արժեքը»: «

Հետազոտության արդյունքները հրապարակվել են Ճարտարագիտության և տեխնոլոգիաների ինստիտուտի կողմից և որպես զեկույց ներկայացվել օպտիկական հաղորդակցությունների եվրոպական կոնֆերանսում (ECOC), որն անցկացվել է վերջնաժամկետից հետո:

Կարդացեք նաև.

Աղբյուրփորձերը
Գրանցվել
Տեղեկացնել մասին
հյուր

0 մեկնաբանություններ
Ներկառուցված ակնարկներ
Դիտել բոլոր մեկնաբանությունները
Բաժանորդագրվեք թարմացումների համար