Quang học đột phá giúp Internet nhanh hơn 100 lần có thể cứu web

$config[ads_kvadrat] not found

CHÚ ĐẠI BI (TIẾNG PHẠN) - Tránh được tà ma, hung khí, an thần, dễ ngũ.

CHÚ ĐẠI BI (TIẾNG PHẠN) - Tránh được tà ma, hung khí, an thần, dễ ngũ.

Mục lục:

Anonim

Nhờ vào sự kỳ diệu của băng thông rộng, không còn mất 45 giây để tải một trang web. Nhưng một đột phá quang học mới từ các nhà nghiên cứu từ Đại học RMIT có khả năng làm cho việc xếp hàng video trên wifi có cảm giác như bạn đang xem sơn khô. Thậm chí quan trọng hơn, các nhà phát minh nói rằng cải tiến này có thể dễ dàng thực hiện trên cơ sở hạ tầng internet hiện có.

Trong bài báo mới được công bố vào thứ ba Truyền thông tự nhiên, các nhà nghiên cứu đã tiết lộ thiết bị nanophotonic đầu tiên trên thế giới để mã hóa và xử lý dữ liệu. Thiết bị này được xây dựng dựa trên công việc trước đây được thực hiện bởi nhóm nghiên cứu liên quan đến ánh sáng xoắn xoắn trực tiếp để mở rộng dung lượng dữ liệu của cáp quang hiện đang là tiêu chuẩn công nghiệp. Phát minh gần đây nhất của họ đưa chúng ta đến một bước gần hơn để tạo ra một mạng internet cực nhanh mà không cần phải thay đổi hoàn toàn cơ sở hạ tầng cáp quang bị chôn vùi dưới đáy đại dương.

Làm thế nào xoắn ánh sáng là một thay đổi trò chơi

Trường hợp nghiên cứu của Phòng thí nghiệm trí tuệ nhân tạo RMIT Nanophotonics hồi (LAIN) thay đổi trò chơi về tốc độ internet bằng cách tăng băng thông có sẵn để gửi thông tin. Mặc dù băng thông rộng sử dụng phổ màu có thể nhìn thấy, một bài báo năm 2016 cho thấy nhóm đã tận dụng ánh sáng như thế nào mà chúng ta không thể nhìn thấy bằng cách thay đổi góc quay của nó, hoặc xung góc quỹ đạo (OAM), để tạo ra cái mà họ gọi là ánh sáng xoắn.

Tiến sĩ Haoran Ren cho biết trong một tuyên bố, những gì chúng tôi đã làm là truyền tải chính xác dữ liệu qua ánh sáng với công suất cao nhất theo cách cho phép chúng tôi tăng băng thông một cách ồ ạt.

Nhưng cái gì đi lên cũng phải xuống. Vì vậy, khi nhóm nghiên cứu dịch thông tin thành ánh sáng xoắn, họ cũng cần giải mã nó, đó là nơi phát minh mới nhất của họ phù hợp.

Để thực hiện điều này trước đây sẽ cần một cỗ máy có kích thước của một bảng, điều này hoàn toàn không thực tế đối với viễn thông, theo Ren Ren. Bằng cách sử dụng các nanoshe tôpô siêu mỏng có kích thước bằng một phần milimet, phát minh của chúng tôi thực hiện công việc này tốt hơn và phù hợp với phần cuối của sợi quang.

Hiện trạng của Internet

Điều này đến vào một thời điểm quan trọng. Hơn 99 phần trăm của tất cả các dữ liệu đi qua hơn 700.000 dặm (1,1 triệu km) của cáp chôn dưới nước. Tại thời điểm này, các sợi cáp quang có độ dày chưa đến một phần mười của sợi tóc người mang dữ liệu thông qua các xung ánh sáng chiếu xung quanh trong các sợi thủy tinh bọc nhựa. Phương pháp này đã phục vụ chúng tôi khá tốt, nhưng sự khao khát vô độ của chúng tôi đối với sức mạnh tính toán là một lời nhắc nhở rằng công nghệ cũng phải theo kịp.

Truyền thông quang học ngày nay đang hướng tới một cuộc khủng hoảng công suất’khi họ không theo kịp nhu cầu ngày càng tăng của Dữ liệu lớn, ông Ren Ren nói.

Cuộc đua để ngăn chặn khủng hoảng năng lực Ren Ren đang nóng lên. Sử dụng bình quân đầu người mỗi tháng lưu lượng truy cập internet đã tăng từ 19 GB năm 2009 lên 109 vào năm 2016. Đến năm 2021, US Telecom dự đoán mức sử dụng cho người dùng ở Hoa Kỳ sẽ ít nhất gấp đôi lên 264 GB. Rất nhiều điều đó là nhờ sự gia tăng của truyền phát video như Netflix sử dụng khoảng 1 GB mỗi giờ cho video tiêu chuẩn - nhưng việc áp dụng rộng rãi hơn VR, AR, chơi game nhập vai hoặc các công nghệ thậm chí chưa được phát minh có thể tăng cường dung lượng giòn hơn nữa.

Nói tóm lại, nghiên cứu của đội ngũ đã phát minh ra không chỉ công nghệ cho internet siêu tốc độ, mà còn là thiết bị cần thiết để thực hiện các công nghệ mới nổi thậm chí đòi hỏi khắt khe hơn và cung cấp chúng cho công chúng.

Giáo sư Min Gu, Giám đốc LAIN, Phó Giám đốc LAIN, Phó Giám đốc LAIN, cho biết, phù hợp với quy mô của công nghệ sợi hiện có và có thể được áp dụng để tăng băng thông, hoặc có khả năng tốc độ xử lý của sợi đó lên hơn 100 lần trong vài năm tới. Phó hiệu trưởng cho đổi mới nghiên cứu và khởi nghiệp tại RMIT. Khả năng mở rộng dễ dàng này và tác động to lớn của nó đối với viễn thông là điều mà LỚN rất thú vị.

$config[ads_kvadrat] not found