Ssylka

Японский прорыв: оптоволокно нового поколения для скорости 125 000 ГБ/с

Исследователи из японского Национального института информационных и коммуникационных технологий представили технологию, позволившую установить новый, пока не подтвержденный, мировой рекорд скорости передачи данных в интернете. Достижение было продемонстрировано на 48-й Конференции по оптоволоконной связи, которая состоялась 3 апреля в Сан-Франциско.
Японский прорыв: оптоволокно нового поколения для скорости 125 000 ГБ/с
Изображение носит иллюстративный характер

Новый рекорд скорости превышает 125 000 гигабайт в секунду (ГБ/с). Чтобы осознать масштаб этого показателя, достаточно представить, что на такой скорости можно было бы скачать весь цифровой архив Internet Archive менее чем за четыре минуты. Этот результат примерно в 4 миллиона раз превосходит среднюю скорость широкополосного доступа в интернет в США.

Данные передавались на расстояние 1802 километра (1120 миль), что сопоставимо с дистанцией между Нью-Йорком и Флоридой. Предыдущий мировой рекорд скорости, установленный другой командой ученых в 2024 году, составлял 50 250 ГБ/с. Таким образом, новый результат превосходит предыдущий более чем в два раза.

Основой прорыва стало оптоволокно нового типа. Его ключевая особенность заключается в том, что оно объединяет эквивалент 19 стандартных оптоволоконных жил в одном кабеле. Это позволяет многократно увеличить пропускную способность без изменения физических размеров кабельной инфраструктуры.

Диаметр нового кабеля составляет всего 0.127 миллиметра (пять тысячных дюйма). Этот размер идентичен толщине большинства существующих одножильных оптоволоконных кабелей. Такая совместимость означает, что новую технологию потенциально можно будет внедрять, используя уже проложенные кабельные сети, что значительно удешевляет модернизацию.

Ключевое преимущество многожильной структуры заключается в снижении потерь данных на больших расстояниях. Центры всех 19 волокон взаимодействуют со светом равномерно, что приводит к меньшим колебаниям светового сигнала и, как следствие, к более стабильной и качественной передаче информации.

В ходе демонстрации данные были пропущены через систему передачи 21 раз, чтобы симулировать эквивалентное расстояние в 1802 километра до того, как они достигли приемника. Это позволило подтвердить эффективность технологии на дальних дистанциях в лабораторных условиях.

Эта же команда исследователей в марте 2023 года уже достигала схожих скоростей передачи, однако тогда дистанция составляла менее трети от нынешнего рекорда. За прошедшее время ученые успешно решили две главные проблемы: значительное снижение потерь данных и эффективное усиление сигнала на длинных отрезках.

Несмотря на презентацию, достижение еще не прошло независимую проверку со стороны других научных групп. Тем не менее, этот результат демонстрирует значительный технологический прогресс на пути к созданию масштабируемых и высокопроизводительных систем оптической связи.

Движущей силой подобных исследований является прогнозируемый экспоненциальный рост мирового объема трафика данных, который требует создания коммуникационной инфраструктуры нового поколения. Следующим шагом для команды станет изучение возможностей практического применения своей разработки в сфере телекоммуникаций.


Новое на сайте

18307Глобальный коллапс из-за сбоя в облаке Amazon 18306Природа таинственных огней на лунной поверхности 18305Почему у 2600-летних идолов из Рос-Карра был сменный пол? 18304Провал кибератаки анб на китайский эталон времени 18302Можно ли предсказать извержение вулкана по его сейсмическому шёпоту? 18301Как случайное открытие позволило уместить радугу на чипе и решить проблему... 18300Визуальная летопись мира: триумфаторы 1839 Photography Awards 18299Загадка шагающих истуканов Рапа-Нуи 18298Двойное кометное зрелище украшает осеннее небо 18297Двигатель звездного роста: раскрыта тайна запуска протозвездных джетов 18296Нейробиология пробуждения: как мозг переходит от сна к бодрствованию 18295Как сервис для получения SMS-кодов стал оружием для мошенников по всему миру? 18294Сообщения в iOS 26: от ИИ-фонов до групповых опросов 18293Почему для исправления «техношеи» нужно укреплять мышцы, а не растягивать их?