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2026-02-26 04:30:00
バレンシアのテクノロジー企業FYLA 光ファイバーを必要としない超高速レーザー通信、改ざん防止を約束します ハッキング土木工事や許可を必要とせず、5G や 6G よりも優れた結果が得られ、導入コストははるかに低くなります。これが創立者が約束した目標です。 ディープテックペレ・ペレス・ミラン。そしてそれを裏付けるために、彼は最近の成功をテーブルの上に置きます。 無線レーザー通信における距離の世界記録 超高速で同時に実現 カナリア諸島天体物理学研究所 (IAC) と提携 10月に実施されたテストでは、カナリア諸島のラ・パルマ島とテネリフェ島の間で、自由空間レーザー通信(FSOC)を使用して140キロメートル以上の距離にわたって最大1.3ギガビット/秒の通信が行われた。 「私たちはファイバーを使わないレーザー通信を現実に変えようとしています」とペレス・ミラン氏はビデオ会議のインタビューで語った。 「エアレーザーは、現在の無線通信の帯域幅を最大 1,000 倍に増加させることができます。」
2014年にFYLAは、 スピンオフ バレンシア大学の博士号を取得し、その後バレンシア工科大学でペレス・ミランの研究を行った。バレンシアの会社 Jenealogia からのシード資本でスタートし、現在首都で約 35 名を雇用しています。 「当社は光ファイバーレーザーをベースにした超高速フォトニクスシステムを設計、製造、販売しています。これが当社の核技術です」と創設者は要約します。
これを実現するために、彼らはテクノロジーに基づいています 業界で確立されている以上のもの そして集合的な想像力の中で: レーザー、空間的および時間的にコヒーレントで高度に集中した (分散のない) 単色光線 (単一波長)。このタイプのレーザーには、いくつかのファミリーがあります。 21 世紀の最初の 10 年間で非常に普及したものの 1 つは高出力であり、これは 1980 年代と 1990 年代の切断、穴あけ、工業用溶接の技術に取って代わりました。
一方、FYLA は、非常に短いパルスと非常に高いピーク出力を備えた超高速レーザーに特化しています。このニッチ分野で、ピコ秒、さらにはフェムト秒(それぞれ 10 億分の 1 秒と 10 億分の 1 秒に相当する時間単位)のオーダーでビートを生成できるテクノロジーを開発しました。ペレス・ミラン氏は、光の短波長に加えてこの特性により、傍受や干渉が事実上不可能で、回復力があり、非常に長距離で、エネルギー消費が低い、指向性データ接続の確立が可能になると説明しています。
FYLA によって生成される高強度で指向性のあるレーザー白色光は、高度な顕微鏡検査や工業用検査にすでに大きな影響を与えています。 「非常に強力で集中した白色光源で照明すると、解像度が向上します。また、生産ラインでは、サンプリングではなく継続的に色を測定できます」とペレス・ミラン氏は言います。現在の顧客としては、ケンブリッジ大学、オックスフォード大学、プリンストン大学、イェール大学、カリフォルニア大学 (UCLA)、ソルボンヌ大学、世界最大の素粒子物理学研究所 (CERN)、そして名門ドイツのフラウンホーファー工科大学を挙げています。 FYLA は、カタログを 2 つの産業分野、つまり検査 (カラー、現在は半導体) とネットワーク (通信) にまとめています。
後者はまさにカナリア諸島裁判の主役であり、データ伝送に革命をもたらすと約束されている裁判である。 「カナリア諸島は、光通信テストを実施するのに世界でもユニークな地理的位置にあります」と同局長は説明します。l IAC電子部 光通信プロジェクトの主任研究員であるルイス・フェルナンド・ロドリゲス・ラモス氏は、電子技術者のウーゴ・ガルシア・バスケス氏とともに、2つの島間のテストに協力した。 2 つの島には 144 キロメートル離れた天文台があり、その間を直接見ることができます。 「これは理想的なシナリオです」とロドリゲスは言う。
実際、IAC はこの独自の利点を活用するつもりです。IAC は、このタイプのテスト専用の新しい建物を建設し、このインフラストラクチャを光通信技術の開発と検証を希望する企業や研究グループに提供するための資金を要請しました。
ペレス・ミラン氏の説明によれば、ラ・パルマ島とテネリフェ島間のテストでは、たとえ長距離であっても、悪環境(雲、雨、乱気流)があっても、一連の強力なパルスによってリンクを維持し、ギガビット/秒でデータを転送できることが実証されました。 「これは科学的な記録です。現在、その到達範囲のすべてが商業的に意味があるわけではなく、成熟する必要があります。しかし、私たちはプライベートネットワーク、たとえば港湾、そして何よりも大惨事での使用を目にしています。ファイバーがダウンしても、最大10キロメートル離れたレーザーノードでインターネットと音声を数時間で復旧できます。」と彼は説明します。 「純粋な物理学により、レーザーの帯域幅は 5G や 6G よりもはるかに大きくなる可能性があります。光の波長で動作することにより、単位時間あたりにより多くのデータが可能になります」とペレス・ミラン氏は言います。
この技術は、塹壕を掘る価値のないラストワンマイルや田舎地域もターゲットにしている。 「コストは大幅に低くなります。土木工事や許可は必要ありません。また、コンサートや大規模なイベントなどの一時的な設置にも適しています。需要のピークに合わせてノードをセットアップし、その後削除すればよいのです。」ビジネスモデルは、Cellnex や American Tower などのタワー運営者および所有者と統合される予定です。
彼の意見では、国際的なエコシステムはすでに動き始めています この意味で、「Google、NTT…多くの取り組みが行われていますが、私たちはより長い到達距離とより大きな回復力を達成しました。」このテクノロジーがパイロット以外にいつ登場するのでしょうか? 「街中でレーザー通信ノードが目に入るようになるには、3 ~ 4 年かかると予想しています」とペレス・ミラン氏は言います。それまでの間、FYLA は製品の改良を続け、ビットあたりのコスト、導入時間、復元力が違いを生むユースケースの拡張を続けています。
同社は Bullet Capital ファンドの支援を受けています( ディープテック 優れた特許と設備を備えています)と技術開発イノベーションセンター(CDTI)。インドラは最近も投資を行っており、主に安全保障と防衛のためのレーザー通信に興味を持っています。
#テネリフェ島とラパルマ島間の通信を1000倍にする記録レーザー #テクノロジー