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科学者は既存のファイバーネットワーク上で 301 Tbps の速度に到達しました

HPE子供の頃、サイエンスキャンプに行ったとき、インストラクターの一人が数インチの光ファイバーケーブルを見せてくれました。 ケーブルの一方の端を点灯させると、ケーブルをどのようにねじってももう一方の端から光が出てくるのが見えるなんて、とても素敵だと思ったのを覚えています。 当時、私はまだ若かったので、モールス信号を送信できたらどんなに便利だろうと考えていました。 それ以来、状況は少し変わりました。 今日、イギリス アストン大学 研究者はデータを次の場所に送信しました 301 テラビット/秒 (Tbps) は、既存のファイバー ネットワーク上でクリップされます。 どれくらい速いですか? これは、米国の中程度の固定ブロードバンド速度 242.48 Mbps (メガビット/秒) よりも約 120 万倍高速です。 あるいは、1,800 本の 4K 映画を 1 秒間に自宅に配信できるほどの速度です。 そして私は最近のことを考えました 家庭用インターネット光ファイバーを 2 ギガビット/秒 (Gbps) にアップグレード 印象的でした!もちろん、ホーム オフィスで 301 Tbps の速度を実現できる人はいません。 現実の世界では、私は知っています…

科学者は既存のファイバーネットワーク上で 301 Tbps の速度に到達しました

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2024-04-05 21:13:00
HPE

子供の頃、サイエンスキャンプに行ったとき、インストラクターの一人が数インチの光ファイバーケーブルを見せてくれました。 ケーブルの一方の端を点灯させると、ケーブルをどのようにねじってももう一方の端から光が出てくるのが見えるなんて、とても素敵だと思ったのを覚えています。 当時、私はまだ若かったので、モールス信号を送信できたらどんなに便利だろうと考えていました。 それ以来、状況は少し変わりました。 今日、イギリス アストン大学 研究者はデータを次の場所に送信しました 301 テラビット/秒 (Tbps) は、既存のファイバー ネットワーク上でクリップされます。

どれくらい速いですか? これは、米国の中程度の固定ブロードバンド速度 242.48 Mbps (メガビット/秒) よりも約 120 万倍高速です。 あるいは、1,800 本の 4K 映画を 1 秒間に自宅に配信できるほどの速度です。 そして私は最近のことを考えました 家庭用インターネット光ファイバーを 2 ギガビット/秒 (Gbps) にアップグレード 印象的でした!

もちろん、ホーム オフィスで 301 Tbps の速度を実現できる人はいません。 現実の世界では、私は知っています 10 Gbps 接続を持っている少数の人々 住宅と 40 Gbps ローカル エリア ネットワークを備えた多くのデータ センター。

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あなたや中小企業では、ほぼ間違いなく Tbps レートは必要ありません。 ただし、インターネット サービス プロバイダー (ISP)、データ センター オペレーター、またはサービスを通じて大規模なラージ言語モデル (LLM) を提供している場合は、話は別です。 このような場合、取得できるすべての bps が必要になり、さらにいくつかの bps が必要になります。

そのような仕事をしている人にとっては、さらに速く進むことができます。 情報通信研究機構 (NICT) は、現在の世界記録を保持しています。 22.9ペタビット/秒, アストン大学チームの速度の75倍です。 ただし、ここで重要かつ異なる点は、アストン大学のアプローチを既存のファイバー ネットワークで使用できることです。

アストンの研究者は、これまで使用されていなかったエネルギーを革新的に使用することで、このような驚異的な速度を達成しました。 赤外線スペクトルの E バンド そしてSバンド。 通常、これらの帯域を介して送信すると、ネットワーク接続に役に立たないほど多くのエラーが発生するため、これらの帯域を使用する人はいませんでした。

研究者らは、次の方法を使用してこの問題を回避しました。 光増幅器 そして 光学ゲインイコライザー 信号を増幅し、各波長チャネルをリアルタイムで監視および調整し、安定したネットワーク接続を確保します。 その結果、既存の光ファイバー ネットワークで E バンドの速度が実現される可能性があります。 アストン大学の教授であり、このプロジェクトに取り組んでいる科学者の一人であるイアン・フィリップス氏は、「私たちのデバイスが開発されるまで、制御された方法で E バンド チャネルを適切にエミュレートできる人は誰もいませんでした。」と説明しました。

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同じくこのプロジェクトに携わった Wladek Forysiak 教授は、「利用可能なスペクトル (従来の C バンドだけでなく、L、S、そして現在の E バンドなどの他のバンドも) をより多く使用することでシステム容量を拡大できます。この帯域幅を提供するコストを抑えるのに役立ちます。また、既存の配備されたファイバー ネットワークをより有効に活用し、データ伝送容量を増やし、耐用年数を延ばすことができるため、新しいファイバーやケーブルを増設するよりも「環境に優しいソリューション」でもあります。 &商業的価値。」

これが意味するのは、今後数年以内に、ネットワーク料金を大幅に増やすことなく、既存のファイバー ネットワークを大幅に高速化できるということです。 莫大な料金を請求されずに高速なインターネットが利用できるのは良いことだということには、誰もが同意できると思います。

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執筆者について: nipponese

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