NTT представил прототип чипа, который может повысить скорость интернета до 2 терабит в секунду
Японский телекоммуникационный гигант Nippon Telegraph and Telephone Corp. объявил о разработке прототипа чипа, который, по его мнению, однажды сможет значительно повысить скорость передачи данных в центрах обработки данных и по подводным оптоволоконным кабелям.
Компания заявила, что ее чрезвычайно компактный новый модуль интегральной схемы усилителя основной полосы частот может похвастаться сверхширокополосной производительностью 100 гигагерц и предназначен для использования с будущими полностью фотонными сетевыми технологиями, включая зарождающуюся инновационную инфраструктуру оптических и беспроводных сетей и сети 6G. По словам NTT, это ключевой элемент этих будущих сетей, поскольку для устранения искажений им потребуются сверхширокополосные функции усиления сигнала.
NTT пояснила, что базовые оптические сети IOWN смогут достигать скорости передачи более 2 терабит в секунду, но для усиления этого сигнала им требуется IC-модуль усилителя основной полосы частот. NTT уже построила устройства, которые могли бы достичь этого, но все ее предыдущие модули были очень большими и требовали внешних блоков ЦОД для подключения к устройствам. Благодаря сегодняшнему прототипу компания успешно уменьшила размер своего модуля настолько, что его можно встроить в любое устройство.
Главный исполнительный директор Казухиро Гоми сообщил, что, хотя до коммерческого появления чипа еще несколько лет, он способен усиливать электрический сигнал на частоте 100 ГГц. Разработка ускорит Интернет для потребителей, а в будущем повысит скорость связи для центров обработки данных.
— Казухиро Гоми.
Чип основан на относительно новом материале, называемом фосфидом индия, в отличие от традиционного кремния. Это ключевой компонент, который позволит будущим сетям, полностью основанным на фотонике, достичь скорости 2 терабита в секунду. Это намного быстрее, чем существующие сегодня оптоволоконные сети связи, которые работают со скоростью около 100 гигабит в секунду.
NTT заявила, что создание молниеносно быстрых сетей, скорее всего, произойдет через шесть-семь лет, поскольку коммуникационным фирмам потребуется время для разработки нового оборудования, интегрируемого с новым чипом.
Компания заявила, что ее чрезвычайно компактный новый модуль интегральной схемы усилителя основной полосы частот может похвастаться сверхширокополосной производительностью 100 гигагерц и предназначен для использования с будущими полностью фотонными сетевыми технологиями, включая зарождающуюся инновационную инфраструктуру оптических и беспроводных сетей и сети 6G. По словам NTT, это ключевой элемент этих будущих сетей, поскольку для устранения искажений им потребуются сверхширокополосные функции усиления сигнала.
NTT пояснила, что базовые оптические сети IOWN смогут достигать скорости передачи более 2 терабит в секунду, но для усиления этого сигнала им требуется IC-модуль усилителя основной полосы частот. NTT уже построила устройства, которые могли бы достичь этого, но все ее предыдущие модули были очень большими и требовали внешних блоков ЦОД для подключения к устройствам. Благодаря сегодняшнему прототипу компания успешно уменьшила размер своего модуля настолько, что его можно встроить в любое устройство.
Главный исполнительный директор Казухиро Гоми сообщил, что, хотя до коммерческого появления чипа еще несколько лет, он способен усиливать электрический сигнал на частоте 100 ГГц. Разработка ускорит Интернет для потребителей, а в будущем повысит скорость связи для центров обработки данных.
Способность усиливать электрические сигналы является ключевым шагом в развитии коммуникаций, потому что слабый сигнал трудно прочитать. Но чем выше частота, тем сложнее становится усиление, потому что требуется более быстрое время отклика. По его словам, сигнал 100 ГГц можно усилить в лабораторных условиях, но новый чип NTT сможет сделать это на любом устройстве. Сокращение размера технологии является ключом к ее внедрению в устройства связи завтрашнего дня
— Казухиро Гоми.
Чип основан на относительно новом материале, называемом фосфидом индия, в отличие от традиционного кремния. Это ключевой компонент, который позволит будущим сетям, полностью основанным на фотонике, достичь скорости 2 терабита в секунду. Это намного быстрее, чем существующие сегодня оптоволоконные сети связи, которые работают со скоростью около 100 гигабит в секунду.
NTT заявила, что создание молниеносно быстрых сетей, скорее всего, произойдет через шесть-семь лет, поскольку коммуникационным фирмам потребуется время для разработки нового оборудования, интегрируемого с новым чипом.
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Рекомендуем для вас
Бомбы с орбиты: почему советская технология, воскрешенная Китаем, встревожила США?
Американцы слишком долго считали свои системы раннего предупреждения лучшими на планете. Теперь......
С Ноева ковчега сняли запрет: что покажут радары на Арарате?
История, которую больше всего высмеивали ученые, неожиданно становится все более реальной...
Дикий народ чучуна: Кто наводил ужас на коренное население Сибири?
Йети? Люди-изгои? Древнее племя? Пока что вопросов больше, чем ответов...
Мрачный прогноз для США из 1995 года сбылся: в чем великий ученый Саган оказался прав?
Исследователь говорил: все плохо, но еще не все потеряно. Его советы могут реально помочь всему человечеству...
Почему их ДНК не меняется уже 42 000 лет: определен самый древний народ на планете
Три раза предки жителей Океании встречались с исчезнувшими видами людей, и это в корне изменило их гены...
Тайна «косого глаза» Венеры раскрыта: что увидела нейросеть на картинах Боттичелли?
Художник нарисовал пять портретов прекрасной Симонетты Веспуччи. И каждое полотно еще больше подтверждает страшный диагноз...
Васюганские топи: что скрывает самое большое болото на планете?
И почему его называют вечно молодым? И кто прятался в самом сердце мрачных болот?...
Кипящая дыра в Йеллоустоуне: почему геологи «проморгали» опасный инцидент?
Геологический детектив: незамеченный взрыв, неожиданный провал и далеко идущие последствия...
Новая вселенная внутри звезды: почему Эйнштейн мог ошибаться насчет черных дыр
Больше 20 лет эта гипотеза в буквальном смысле раздирает мир науки. Но, возможно, именно она выведет ученых из тупика сингулярности...
Еще одна тайна майя: археологи секрет алтаря в заброшенном городе
Выяснилось, что индейцы долгие столетия продолжали исповедовать, казалось бы, давно забытый древний культ...
Снегопады в Антарктиде становятся все аномальнее: и ученые, наконец-то, знают почему?
Ученым придется пересмотреть все климатические модели Шестого континента. Кстати, снега там будет выпадать с каждым годом все больше...
Марс под вопросом: что может обнулить иммунитет у космонавтов?
И почему защита организма перестает видеть микробы, выжившие в космосе?...
43 — проклятый возраст Рюриковичей: почему многие князья не переживали этот роковой рубеж?
Генетики говорят: русская династия слишком поздно поняла, что попала в ловушку «чистой» крови...
Бельгийскую разведку снова взломали: хакеры целый год качали оттуда секретные данные
Эксперты говорят: проникновение было замечено совершенно случайно. И это пугает...
Доказана жизнь на спутнике Юпитера: как же бактериям удалось добраться с Земли на Европу?
За 3,5 миллиарда лет земные бактерии могли долететь до 105 звездных систем. Так что у Европы есть все шансы на «заражение»...
Сначала Стоунхендж был... не каменным: найден прототип легендарного святилища
Доисторическая религия оказалась старше на 500 лет, чем считали ученые. И она играла огромную роль в жизни древних людей...