1757264003
2025-09-07 16:03:00
- Руководства по седлодулому волокну освещают воздух для более быстрой передачи, чем
- Исследователи, поддерживаемые Microsoft
- Ультратонкие стеклянные мембраны уменьшают потерю энергии и поддерживают сильные сигналы данных
Исследователи, поддерживаемые Microsoft, обнародовали новую конструкцию для волокна с полой ядерным, который обещает рекордсмену потерь сигнала и более быстрые скорости передачи.
В отличие от обычных твердых оптических волокон, которые направляют свет через стекло, этот подход каналы светится через воздух, что позволяет ему идти ближе к теоретической максимальной скорости.
Более ранние конструкции с полыми ядра перенесли чрезмерное ослабление сигнала, что делает их непрактичными, но в последнем уточнении используются ультратонкие стеклянные мембраны для поддержания сигнала при одновременном снижении потери энергии.
Вам может понравиться
Опираясь на прошлые испытания и новые прорывы
Команда, все еще связанная с Университетом Саутгемптона и в настоящее время подкрепленная существенным финансированием Microsoft, утверждает, что его дизайн может превзойти обычные оптические волокна как по потере сигнала, так и в полосе пропускания.
Его уточнение подхода «двойного вложенного антирезонического подхода беззвукового полого ядра» использует тонкие стеклянные мембраны, которые помогают более эффективно направлять свет.
Группа сообщила, что рекордная потеря в 0,091 дБ км-1, которая представляет собой первый раз, когда эта технология побеждает обычное волокно в этом ключевом метрике.
Обычные твердые оптические волокна уже достигают минимальной потери 0,14 децибел на километр.
Полые конструкции первого поколения изо всех сил пытались снизить 1 дБ KM-1, уровень, который потребовал бы широкого усиления.
Идея пологоточного волокна обсуждалась на протяжении десятилетий, в основном из-за теоретических преимуществ отправки света через воздух, а не стекло.
Свет проходит через стекло со скоростью около 200 миллионов метров в секунду, в то время как он движется через воздух примерно на 300 миллионов метров в секунду.
Исследователи утверждают, что их конструкция поддерживает скорость передачи до 45% быстрее, чем сегодняшние твердостные волокна.
С дальнейшей уточнением они предполагают, что это может в конечном итоге обеспечить пропускную способность от пяти до десяти раз шире.
Такие улучшения могут оказаться полезными в приложениях, где задержки дорогостоящие, от Инструменты искусственного интеллекта, требующие быстрой передачи данных в мобильные сети, требуют более низкой задержки.
Франческо Полетти, который соучредил просвечность до приобретения Microsoft, сказал, что это «одно из наиболее примечательных улучшений в волново-оборотной оптической технологии за последние 40 лет» и «потенциальная революция в оптических коммуникациях».
Даже если достижение производительности удерживается, будут проблемы с глобальной стандартизацией для более широкого принятия, и Poletti считает, что операторы центров обработки данных могут не получить доступ еще в течение пяти лет.
Это объявление происходит после аналогичных исследований от китайских групп, чьи немного более толстые мембранные структуры могут позволить более дешевое производство.
Тем не менее, эти методы могут снизить пропускную способность по сравнению с дизайном Microsoft.
Независимо от того, доминирует ли один подход, может зависеть от производственных реалий, а не от лабораторных результатов.
С помощью Реестр
Вам также может понравиться
#Команда #поддерживаемая #Microsoft #открывает #волокно #поломки #потерей #сигнала #низким #уровнем #записи #которая #может #навсегда #изменить #инструменты #ИИ #мобильные #сети #навсегда
Ещё по этой теме
