Nun feito notable, investigadores da Universidade de Aston, no Reino Unido, transferiron datos a unha velocidade récord de 301 terabits por segundo, unha velocidade 4,5 millóns de veces máis rápida que a media Páxina principal A conexión de banda ancha no Reino Unido é 1,2 millóns de veces máis rápida que a conexión de banda ancha típica nos Estados Unidos. O equipo demostrou como as bandas de lonxitude de onda non utilizadas dentro dos cables de fibra óptica estándar poden usarse para satisfacer a demanda cada vez maior de transmisión de datos máis rápida e eficiente na rede global.
A tecnoloxía detrás da velocidade
O éxito dos investigadores baseouse no uso dun só fibra óptica estándar e na exploración de bandas de longitudes de onda previamente non utilizadas, a banda E e a banda S, que non estaban dispoñibles para os sistemas ópticos de fibra existentes. As fibras ópticas comerciais actuais, sin embargo, só usan a banda C e a banda L para a transmisión de datos. Estas bandas convencionais teñen unha capacidade limitada, o que leva á exploración de novas rexións de longitudes de onda.
Investigadores da Universidade de Aston, en colaboración con parceiros internacionais do Instituto Nacional de Tecnoloxía e Comunicacións de Información (NICT) de Xapón e Nokia Bell Labs dos EE.UU., desenvolveron un procesador óptico para expandir esas bandas adicionais. O dr. Ian Phillips, que desenvolveu o procesador óptico, destacou que a banda E, que está adxacente á banda C comúnmente usada, é tres veces máis ancha e ten un potencial inexplorado enorme. Este novo dispositivo foi empregado para emulación controlada e transmisión a través destas bandas, o que supón unha importante milla pedra tecnolóxica.
Innovación máis ecolóxica e rendible
Unha das características máis llamativas deste logro é a súa dependencia da infraestrutura existente. É bastante diferente doutros avances que moitas veces requiren a substitución da rede. A innovación clave foi o desenvolvemento de novos amplificadores ópticos e procesadores que ampliaron a capacidade das fibras sen a necesidade de actualización física.
Este enfoque ten grandes beneficios económicos e ambientais. A utilización dun maior número do espectro existente reduce os custos, prolonga a vida útil da rede de fibra óptica actual e é máis sustentable porque non é necesario o desdobramento masivo de novos cables e as materias primas que se usan neles.
Implicacións para o futuro
Estas velocidades poderían revolucionar os sistemas de comunicacións do mundo. A medida que a demanda de internet de alta velocidade aumenta co desenvolvemento do streaming, a realidade virtual e a intelixencia artificial, estas novas técnicas son escalables. Deste xeito, os provedores de servizos de Internet poden mellorar as velocidades de datos para os consumidores sen incurrir en custos prohibitivos ao explotar partes do espectro electromagnético que se utilizan insuficientemente.
Ademais, a investigación está ligada ás tendencias xerais na tecnoloxía de comunicacións, que buscan aumentar a eficiencia das redes. Este avance abre oportunidades para mellorar a conectividade das empresas, incluíndo as de telecomunicacións, os centros de datos e as cidades intelixentes, ao mellorar a capacidade da rede troncal.
Un triunfo colaborativo
Este récord mundial é unha prova de concepto de como pode ser eficaz a colaboración global. O proxecto incluíu investigadores do Japón e dos Estados Unidos e mostrou como as persoas de diferentes países poden compartir o seu coñecemento para lograr grandes feitos no campo da tecnoloxía óptica. Os resultados foron publicados polo Instituto de Enxeñaría e Tecnoloxía e presentados na Conferencia Europea de Comunicación Óptica en Glasgow.
Opinión e novos pensamentos.
É un concepto brillante, inspirador e práctico. Mostra que os desenvolvedores teñen un bo coñecemento das limitacións tanto tecnolóxicas como do mundo real. É especialmente emocionante ver que a innovación non se trata de novos materiais, senón dun uso máis intelixente dos recursos que xa temos. Esta estratexia é coherente coa visión do desenvolvemento tecnolóxico sostible.
No futuro, está claro que este desenvolvemento pode axudar a diminuír a brecha dixital. Agora é posible ampliar o acceso á conexión a Internet de alta velocidade a zonas inaccesibles, a custos mínimos, e así igualar a brecha digital. Ademais, este Solución É escalable e pode aplicarse a outros campos como a telemedicina, os sistemas autónomos e a análise de grandes volumes de datos que requiren unha transferencia de datos de alta velocidade e fiable.
Este avance tamén ten numerosas aplicacións no campo da intelixencia artificial (IA). Dado que os sistemas de IA requiren grandes cantidades de datos e procesamento rápido, as velocidades ultra altas que se poden lograr con esta tecnoloxía mellorarían moito a formación e a implantación de modelos de IA. Aumentará o desenvolvemento de modelos, mellorará a toma de decisións en tempo real e mellorará a transferencia de datos na computación de bordo, impulsando así o desenvolvemento da IA en termos de velocidade e complexidade.
Con todo, a tradución dos experimentos do laboratorio á vida real requirirá resolver algúns problemas. Estas son a comercialización de procesadores ópticos e amplificadores, a formación do persoal para instalar estes sistemas e a estandarización destes sistemas en todo o mundo.
En conclusión, o logro da Universidade de Aston é un claro exemplo de como a innovación pode cambiar o mundo. O uso de partes non utilizadas do sistema de comunicacións de fibra óptica para conseguir a transmisión de datos de alta velocidade abriu o camiño para un mundo máis rápido, conectado e sustentable.