Dalam pencapaian yang luar biasa, penyelidik di Aston University di UK telah memindahkan data pada kadar memecahkan rekod 301 terabit sesaat, kelajuan 4.5 juta kali lebih cepat daripada purata Laman Utama sambungan jalur lebar di UK dan 1.2 juta kali lebih cepat daripada sambungan jalur lebar biasa di AS. Pasukan itu menunjukkan bagaimana jalur panjang gelombang yang tidak digunakan dalam kabel serat optik standard dapat digunakan untuk memenuhi permintaan yang semakin meningkat untuk penghantaran data yang lebih cepat dan cekap dalam rangkaian global.
Teknologi di Balik Kelajuan
Kejayaan para penyelidik adalah berdasarkan penggunaan serat optik standard tunggal dan penerokaan jalur panjang gelombang yang tidak digunakan sebelum ini, jalur E dan S, yang tidak tersedia untuk sistem serat optik yang sedia ada. Walau bagaimanapun, serat optik komersial semasa hanya menggunakan jalur C dan L untuk penghantaran data. Band konvensional ini mempunyai kapasiti yang terhad, yang seterusnya membawa kepada penerokaan kawasan panjang gelombang baru.
Penyelidik Aston University bekerjasama dengan rakan kongsi antarabangsa dari Institut Teknologi Maklumat dan Komunikasi Nasional (NICT) di Jepun dan Nokia Bell Labs di Amerika Syarikat mengembangkan pemproses optik untuk memperluaskan jalur tambahan ini. Dr. Ian Phillips, yang mengembangkan pemproses optik, menunjukkan bahawa E-band, yang bersebelahan dengan C-band yang biasa digunakan, tiga kali lebih luas dan mempunyai potensi yang sangat besar yang belum dimanfaatkan. Peranti baru ini digunakan untuk emulasi terkawal dan penghantaran melalui jalur ini, yang merupakan tonggak teknologi yang penting.
Inovasi yang Lebih Hijau dan Berkesan Kos
Salah satu ciri yang paling mencolok dari pencapaian ini adalah pergantungan pada infrastruktur yang sedia ada. Ia agak berbeza dengan kemajuan lain yang sering memerlukan penggantian rangkaian. Inovasi utama adalah pembangunan penguat optik dan pemproses baru yang memperluaskan kapasiti serat tanpa memerlukan peningkatan fizikal.
Pendekatan ini mempunyai faedah ekonomi dan alam sekitar yang besar. Menggunakan lebih banyak spektrum yang sedia ada mengurangkan kos, memanjangkan hayat rangkaian gentian optik semasa dan lebih mampan kerana tidak memerlukan penggunaan besar-besaran kabel baru dan bahan mentah yang digunakan.
Implikasi untuk Masa Depan
Kelajuan ini boleh merevolusikan sistem komunikasi dunia. Oleh kerana permintaan internet berkelajuan tinggi meningkat dengan perkembangan streaming, realiti maya dan kecerdasan buatan, teknik baru ini boleh ditingkatkan. Dengan cara ini, penyedia perkhidmatan internet boleh meningkatkan kelajuan data untuk pengguna tanpa menimbulkan kos yang tidak terjangkau dengan memanfaatkan bahagian spektrum elektromagnet yang kurang digunakan.
Tambahan pula, penyelidikan ini berkaitan dengan trend umum dalam teknologi komunikasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kecekapan rangkaian. Pencapaian ini membuka peluang untuk meningkatkan sambungan perniagaan, termasuk telekomunikasi, pusat data, dan bandar pintar, melalui peningkatan kapasiti rangkaian tulang belakang.
Kemenangan Bersama
Rekod dunia ini adalah bukti konsep bagaimana kerjasama global yang berkesan boleh menjadi. Projek ini melibatkan penyelidik dari Jepun dan Amerika Syarikat dan menunjukkan bagaimana orang dari negara yang berbeza dapat berkongsi pengetahuan mereka untuk mencapai kebesaran dalam bidang teknologi optik. Hasilnya diterbitkan oleh Institut Kejuruteraan dan Teknologi dan dibentangkan di Persidangan Eropah mengenai Komunikasi Optik di Glasgow.
Pendapat dan Pikiran Baru.
Ini adalah konsep yang cemerlang, kedua-dua inspirasi dan praktikal. Ia menunjukkan bahawa pemaju mempunyai pemahaman yang baik kedua-dua teknologi dan dunia sebenar kekangan. Ia amat menarik untuk melihat bahawa inovasi bukan mengenai bahan baru tetapi lebih kepada penggunaan sumber yang lebih bijak yang kita sudah ada. Strategi ini adalah selaras dengan visi pembangunan teknologi yang mampan.
Pada masa akan datang, jelas bahawa perkembangan ini dapat membantu mengurangkan jurang digital. Kini adalah mungkin untuk memperluaskan akses kepada sambungan internet berkelajuan tinggi ke kawasan yang tidak dapat dicapai dengan kos yang minimum, dengan itu menyamakan jurang digital. Tambahan pula, ini Penyelesaian adalah berskala dan boleh digunakan untuk bidang lain seperti telemedicine, sistem autonomi, dan analisis data besar yang memerlukan pemindahan data yang pantas dan boleh dipercayai.
Penembusan ini juga mempunyai banyak aplikasi dalam bidang Kecerdasan Buatan (AI). Oleh kerana sistem AI memerlukan sejumlah besar data dan pemprosesan cepat, kelajuan yang sangat tinggi yang dapat dicapai dengan teknologi ini akan meningkatkan latihan dan penggunaan model AI. Ia akan meningkatkan pembangunan model, meningkatkan pengambilan keputusan masa nyata, dan meningkatkan pemindahan data dalam pengkomputeran tepi sehingga mendorong pembangunan AI dari segi kelajuan dan kerumitan.
Walau bagaimanapun, terjemahan eksperimen dari makmal ke kehidupan sebenar akan memerlukan penyelesaian beberapa masalah. Ini adalah pengkomersialisasi pemproses optik dan penguat, latihan kakitangan untuk memasang sistem ini dan standardisasi sistem ini di seluruh dunia.
Kesimpulannya, pencapaian Universiti Aston adalah contoh jelas bagaimana inovasi boleh mengubah dunia. Penggunaan bahagian yang tidak digunakan dari sistem komunikasi serat optik untuk mencapai penghantaran data berkelajuan tinggi telah membuka jalan kepada dunia yang lebih cepat, berhubung dan mampan.