F­o­t­o­n­i­k­ ­Ç­i­p­,­ ­F­i­b­e­r­ ­O­p­t­i­k­ ­K­a­b­l­o­ ­i­l­e­ ­1­.­8­4­ ­P­e­t­a­b­i­t­/­s­ ­V­e­r­i­ ­A­k­t­a­r­ı­m­ı­ ­G­e­r­ç­e­k­l­e­ş­t­i­r­i­l­d­i­

F­o­t­o­n­i­k­ ­Ç­i­p­,­ ­F­i­b­e­r­ ­O­p­t­i­k­ ­K­a­b­l­o­ ­i­l­e­ ­1­.­8­4­ ­P­e­t­a­b­i­t­/­s­ ­V­e­r­i­ ­A­k­t­a­r­ı­m­ı­ ­G­e­r­ç­e­k­l­e­ş­t­i­r­i­l­d­i­

Kopenhag’daki Danimarka Teknik Üniversitesi’nden bilim adamları, tek bir optik fiber kablo ile bağlanan tek bir fotonik çip kullanarak saniyede 1.84 petabit veri aktarımı elde ettiler. Feat 7.9 km’lik (4,9 mil) bir mesafede gerçekleştirildi. Bu başarıya ilişkin bir bakış açısı için, günün herhangi bir saatinde, tüm dünya nüfusu tarafından kullanılan ortalama internet bant genişliğinin yaklaşık 1 petabit/s olduğu tahmin edilmektedir.

İş, eğlence ve yazılım indirmeleri veya güncellemeleri için internet üzerinden sürekli artan miktarda veri aktarılırken, altyapı firmaları her zaman mevcut bant genişliğini artırmanın yeni yollarını arıyor. Kompakt bir tek çipli çözüm kullanan standart bir optik kablo üzerinden 1,84 petabit/sn bu nedenle çok çekici olacaktır.

Fotonik çip teknolojisi, hem işlemci hem de aktarım ortamı ışık dalgalarıyla çalıştığından, optik veri aktarımı amaçları için büyük umut vaat ediyor. Yeni Bilim Adamı (yeni sekmede açılır) Asbjørn Arvad Jørgensen liderliğindeki Danimarkalı bilim adamlarının eldeki kaynaklarla bu tür bant genişliğini nasıl sunmayı başardığını basit terimlerle açıklıyor.

İlk olarak, denemede kullanılan veri akışı, her biri kabloda farklı bir optik iş parçacığı gönderilecek şekilde 37 satıra bölündü. 37 veri hattının her biri, optik spektrumun bölgelerine karşılık gelen 223 veri parçasına bölündü. Bunun izin verdiği şey, verilerin diğer akışlara müdahale etmeden aynı anda farklı renklerde iletildiği bir “frekans tarağı” oluşturmaktır. Başka bir deyişle, “büyük ölçüde paralel uzay ve dalga boyunda çoğullanmış veri iletimi” sistemi oluşturuldu. Tabii ki, bu bölme ve yeniden bölme, bir fiber optik kablo tarafından desteklenen potansiyel veri çıkışını büyük ölçüde artırdı.

1.84 petabit/sn bant genişliğini test etmek ve doğrulamak kolay değildi – çünkü hiçbir bilgisayar bu kadar büyük miktarda veriyi depolayamaz, gönderemez veya alamaz. Araştırma ekibi, tam bant genişliği kapasitesinin ne olacağını doğrulamak için bireysel kanallar üzerinden sahte veriler kullandı. Alınan verilerin iletilenlerle eşleştiğinden emin olmak için her kanal ayrı ayrı test edildi.

Hareket halindeyken, fotonik çip tek bir lazeri birçok frekansa böler ve 37 veri optik fiber akışının her biri için ışık verilerini kodlamak için bir miktar işleme gerekir. Jørgensen’e göre, yaklaşık olarak bir kibrit kutusu boyutunda rafine edilmiş, tamamen yetenekli bir optik işleme cihazının inşa edilmesi mümkün olmalıdır. Bu, telekom endüstrisi tarafından kullanılan mevcut tek renkli lazer iletim cihazlarına benzer bir boyuttur.

Ut, aynı fiber optik kablo altyapısını sürdürebileceğimize, ancak kibrit kutusu boyutundaki optik veri kodlayıcıları / kod çözücüleri benzer boyutta fotonik çiple çalışan cihazlarla değiştirebileceğimize ve potansiyel olarak veri bant genişliğinde 8,251 kat etkili bir artış sağlayabileceğimize dair güven veriyor. Araştırmacılar, çalışmalarında “geleceğin iletişim sistemlerinin tasarımında bir değişime” ilham vermek için yeterli potansiyel olduğunu söylüyorlar.

1.84 petabit/s veri aktarımı kaydı hakkında daha fazla bilgi için Çip ölçekli bir mikro petek halka rezonatör kaynağı kullanarak saniyede petabit veri iletimi kağıt (yeni sekmede açılır).

Popular Articles

Latest Articles