Publisert i tidsskriftet Nature Communications, Har disse funnene potensial til ikke bare å spore De neste 25 årene Av Australias telekommunikasjonskapasitet, men også muligheten for at denne hjemmelagde teknologien skal rulles ut over hele verden.i lys av presset som ble plassert på verdens internettinfrastruktur, nylig fremhevet av isolasjonspolitikk som følge AV COVID-19, var forskerteamet ledet Av Dr Bill Corcoran (Monash), Distinguished Professor Arnan Mitchell (RMIT) og Professor David Moss (Swinburne) i stand til å oppnå en datahastighet på 44,2 Terabits per sekund (Tbps) fra en enkelt lyskilde.Denne teknologien har kapasitet til å støtte høyhastighets internett-tilkoblinger av 1.8 millioner husholdninger I Melbourne, Australia, på samme tid, og milliarder over hele verden i rushtiden.Demonstrasjoner av denne størrelsen er vanligvis begrenset til et laboratorium. Men for denne studien oppnådde forskerne disse raske hastighetene ved hjelp av eksisterende kommunikasjonsinfrastruktur hvor de effektivt kunne laste-teste nettverket.De brukte en ny enhet som erstatter 80 lasere med ett enkelt utstyr kjent som en mikrokam, som er mindre og lettere enn eksisterende telekommunikasjonsmaskinvare. Det ble plantet inn og lasttestet ved hjelp av eksisterende infrastruktur, som speiler DET SOM BRUKES AV NBN.
det er første gang en mikrokam har blitt brukt i en feltforsøk og har den høyeste mengden data produsert fra en enkelt optisk chip.»Vi får for øyeblikket en sniktitt på hvordan infrastrukturen for internett vil holde seg om to til tre år, på grunn av det hidtil usete antallet mennesker som bruker internett til eksternt arbeid, sosialisering og streaming. Det viser oss virkelig at vi må kunne skalere kapasiteten til våre internettforbindelser, » Sa Dr. Bill Corcoran, medforfatter av studien og Foreleser I Elektro-Og Datasystemteknikk Ved Monash University.»hva vår forskning demonstrerer er muligheten for fibre som vi allerede har i bakken, takket VÆRE NBN-prosjektet, for å være ryggraden i kommunikasjonsnettverk nå og i fremtiden. Vi har utviklet noe som er skalerbart for å møte fremtidige behov.»Og Det er ikke Bare Netflix vi snakker om her-det er den bredere skalaen av hva vi bruker våre kommunikasjonsnettverk til. Disse dataene kan brukes til selvkjørende biler og fremtidig transport, og det kan hjelpe medisin, utdanning, økonomi og e-handel, samt gjøre det mulig for oss å lese med våre barnebarn fra kilometer unna.For å illustrere virkningen optiske mikrokamper har på optimalisering av kommunikasjonssystemer, installerte forskere 76, 6 km «mørke» optiske fibre mellom RMITS Melbourne City Campus og Monash Universitys Clayton Campus. De optiske fibrene ble levert Av Australias Akademiske Forskningsnettverk.innenfor disse fibrene plasserte forskerne mikrokammen-bidratt av Swinburne University, som en del av et bredt internasjonalt samarbeid-som fungerer som en regnbue bestående av hundrevis av infrarøde lasere av høy kvalitet fra en enkelt chip. Hver ‘laser’ har kapasitet til å bli brukt som en egen kommunikasjonskanal.
Forskere var i stand til å sende maksimale data ned hver kanal, simulere topp internett-bruk, over 4thz av båndbredde.Distinguished Professor Mitchell sa å nå den optimale datahastigheten på 44.2 Tbps viste potensialet for eksisterende Australsk infrastruktur. Prosjektets fremtidige ambisjon er å skalere dagens sendere fra hundrevis av gigabyte per sekund til titalls terabyte per sekund uten å øke størrelse, vekt eller kostnad.»På Lang sikt håper vi å skape integrerte fotoniske chips som kan muliggjøre at denne typen datahastighet kan oppnås på tvers av eksisterende optiske fiberkoblinger med minimal kostnad,» Sa Professor Mitchell.»I Utgangspunktet ville disse være attraktive for kommunikasjon med ultrahøy hastighet mellom datasentre. Vi kan imidlertid forestille oss at denne teknologien blir tilstrekkelig lavpris og kompakt at den kan distribueres for kommersiell bruk av allmennheten i byer over hele verden.»
Professor Moss, Direktør For Optical Sciences Centre Ved Swinburne University, sa: «i 10 år siden jeg co-oppfunnet mikro-kam chips, de har blitt et enormt viktig forskningsfelt.»det er virkelig spennende å se deres evne i fiberoptisk telekommunikasjon med ultrahøy båndbredde komme til å bli oppfylt. Dette arbeidet representerer en verdensrekord for båndbredde ned en enkelt optisk fiber fra en enkelt chip kilde, og representerer et enormt gjennombrudd for en del av nettverket som gjør de tyngste løftene. Mikrokamper gir oss et enormt løfte om å møte verdens umettelige etterspørsel etter båndbredde.»