U izvanrednom dostignuću, istraživači na Sveučilištu Aston u Ujedinjenom Kraljevstvu prenosili su podatke rekordnom brzinom od 301 terabita u sekundi, brzinom 4,5 milijuna puta bržom od prosječne Početna stranica Brzo-postupno povezivanje u Velikoj Britaniji i 1,2 milijuna puta brže od tipične širokopojasne poveznice u SAD-u. Tim je pokazao kako se neiskorišteni valni duljini u standardnim optičkim kablovima mogu koristiti za ispunjavanje sve većih potreba za bržim i učinkovitijim prijenosom podataka u globalnoj mreži.
Tehnologija koja je iza brzine
Uspeh istraživača bazirao se na upotrebi jednog standardnog optičkog vlakna i istraživanju ranije neiskorištenih talasnih opsega, E-opsega i S-opsega, koji nisu bili dostupni postojećim optičkim vlaknima. Trenutno komercijalna optička vlakna, međutim, koriste samo C-opseg i L-opseg za prijenos podataka. Ti konvencionalni opsezi imaju ograničenu kapacitetu, što u rezultatu dovodi do istraživanja novih talasnih regija.
Istraživači sa Sveučilišta Aston u suradnji s međunarodnim partnerima iz Nacionalnog instituta za informacijske i telekomunikacijske tehnologije (NICT) u Japanu i Nokia Bell Labs u SAD-u razvili su optički procesor za proširenje tih dodatnih spektara. Dr. Ian Phillips, koji je razvio optički procesor, istaknuo je da je E-spektar, koji se nalazi uz često korišteni C-spektar, tri puta širiji i ima ogromni neiskorišten potencijal. Ovo novo uređaje je korišteno za kontrolirano emuliranje i prijenos kroz ove spektre, što predstavlja značajan tehnološki milostup.
Zelenije i troškovno učinkovitije inovacije
Jedna od najpoznatijih značajki ovog postignuća je njegova ovisnost o postojećoj infrastrukturi. To je prilično drugačije od drugih napredaka koji često zahtijevaju zamjenu mreže. Ključna inovacija bila je razvoj novih optičkih pojačala i procesora koji su proširili kapacitet vlakana bez potrebe za fizičkim nadogradnjom.
Ovaj pristup ima velike ekonomske i ekološke koristi. U skladu s člankom 21. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EU) br. 525/2014 Europska komisija je odlučila o uvođenju mjera za smanjenje emisija emisija iz obnovljivih izvora energije u skladu s člankom 21. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EU) br. 525/2014.
Implikacije za budućnost
Ove brzine mogle bi revolucionarno promijeniti svjetske komunikacijske sustave. U skladu s člankom 21. stavkom 1. Na taj način pružatelji internetskih usluga mogu povećati brzine prenosa podataka za potrošače bez nastale iznosne troškove iskorištavanjem nedovoljno iskorištenih dijelova elektromagnetnog spektra.
Pored toga, ovaj istraživački rad povezan je s općim trendovima u tehnologiji komunikacija, koji se usmjeravaju na povećanje učinkovitosti mreža. Ovaj proračun otvara priliku za poboljšanje povezivosti tvrtki, uključujući telekomunikacije, podatkovne centre i pametne gradove, povećavanjem kapaciteta glavne mreže.
Zajednička pobjeda
Ovaj svjetski rekord je dokaz koncepta koliko učinkovita može biti globalna suradnja. Projekt je uključivao istraživače iz Japana i SAD-a i pokazao je kako ljudi iz različitih zemalja mogu dijeliti svoje znanje da postignu veličanstvo u području optičke tehnologije. Rezultati su objavljeni od strane Instituta inženjerstva i tehnologije i predstavljeni na Europskoj konferenciji o optičkoj komunikaciji u Glasgovu.
Mišljenje i nove misli.
Ovo je briljantan koncept, inspirativan i praktičan. To pokazuje da programeri imaju dobro razumijevanje tehnoloških i stvarnih ograničenja. Osobito je uzbudljivo vidjeti da inovacija nije u vezi s novim materijalima, već u vezi s pametnijim korištenjem već raspoloživih resursa. Ova strategija usklađena je s vizijom održivog tehnološkog razvoja.
U budućnosti je jasno da će ovaj razvoj pomoći u smanjenju digitalne jaznice. U skladu s člankom 21. stavkom 1. stavkom 2. Osim toga, ovo Rješenje U skladu s člankom 1. stavkom 2. stavkom 2.
Ovaj proboj ima i brojne primjene u području umjetne inteligencije (AI). S obzirom na to da sustavi umjetne inteligencije zahtijevaju velike količine podataka i brzu obradu, ultra-visoke brzine koje se mogu postići ovom tehnologijom znatno bi poboljšale obuku i primjenu modela umjetne inteligencije. To će poboljšati razvoj modela, poboljšati donošenje odluka u stvarnom vremenu i poboljšati prijenos podataka u edge computingu, čime će se potaknuti razvoj umjetne inteligencije u smislu brzine i složenosti.
Međutim, prevod eksperimentiranja iz laboratorija u stvarni život zahtijeva rješavanje nekih problema. To su komercijalizacija optičkih procesora i pojačala, obuka osoblja za ugradnju tih sustava i standardizacija tih sustava diljem svijeta.
Zaključno, postignuće Sveučilišta Aston je jasan primjer kako inovacije mogu promijeniti svijet. Upotreba neiskorištenih dijelova sustava optičkih vlakana za komunikaciju za postizanje brzog prijenosa podataka utrla je put bržem, povezanom i održivom svijetu.