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
Самое секретное оружие: почему Сталин все-таки не применил его
Вместо этого советский лидер показал высший класс дипломатической игры, заставив Черчилля взять за горло Гитлера в буквальном смысле...
На Марс можно слетать только раз в жизни. Да и то, космонавту придется удалить 30–40 органов
Почему российский ученый назвал полет к Красной планете настоящим преступлением?...
Что рассказала могила Беринга? И почему знаменитый портрет мореплавателя вообще неправильный?
Как исследование 1991 году разрушило факты, которые 250 лет подряд считались незыблемыми...
Пробуждение спящего гиганта: почему в Сибири могут начаться безудержные выбросы метана
Поразительно, но Енисей оказался границей, по сторонам которой развиваются два совершенно климатических сценария. Но итог у них один...
Пугающая Европа: ученые рассказали, зачем 5000 лет назад испанцы ели друг друга
Оказалось, что древние жители юга Испании практиковали каннибализм по-разному, но делали это поголовно...
Роковой «браунинг» №389965: почему пистолет, из которого должны были ликвидировать Сталина, в итоге выстрелил в Николая II?
Это, пожалуй, самый ироничный эпизод в истории России нового времени...
Копал бомбоубежище для семьи, а нашел древние артефакты и сокровища
Эксперты считают, что найденные предметы имеют связь с Эблой, одним из крупнейших мегаполисов бронзового века...
NASA обнаружило на Марсе странные ямы: ученые теряются в догадках, как они образовались
За 14 лет на Красной планете Curiosity видел много интересного, но этот случай, похоже, самый загадочный...
Антарктическая аномалия: ученые выяснили, почему масса льда на Шестом континенте увеличилась на колоссальные 700 миллиардов тонн
Эксперты предупреждают: радоваться рано. Возможно, это всего лишь временное затишье перед опасной бурей...
Китай — это не Америка: почему больше половины детей в КНР хотят стать космонавтами, а не блогерами, как в США?
Эксперты говорят: советский драйв 30-60-х годов плюс рынок и четкое планирование сверху — вот лицо нового китайского чуда...
Идеальное ДНК-алиби: как современные криминалисты ломают феномен однояйцовых близнецов
Дорого, долго и технически очень сложно, но это единственный способ вывести на чистую воду, казалось бы, неуязвимых преступников...
Выброс на Солнце 1000 лет назад раскроет одну из главных тайн викингов?
Скандинавы на несколько веков опередили Колумба в открытии Северной Америки, но определить точный год их прибытия оказалось гораздо сложнее...