::: reklama@pbprog.kz
::: editor@pbprog.kz
::: webmaster@pbprog.kz
Новая оптическая беспроводная система обеспечивает скорость 362 Гбит/с
Исследователи разработали оптическую беспроводную систему в масштабе микросхемы, которая обеспечивает сверхвысокие скорости передачи данных, при этом расходуя меньше энергии, чем обычный Wi-Fi.
Технология использует свет вместо радиоволн, что позволяет снизить нагрузку на перегруженные беспроводные сети.
Оптическая беспроводная связь не мешает радиосистемам и может быть точно направлена, что делает её удобной для внутренних помещений с высокой плотностью пользователей.
В основе системы находится компактный чип, содержащий массив крошечных лазеров, которые одновременно передают несколько потоков данных.
Такой параллельный подход увеличивает общую ёмкость, при этом сохраняя аппаратное обеспечение достаточно маленьким для интеграции в устройства или точки доступа.
Исследователи использовали массив вертикальных поверхностно-излучающих лазеров размером 5 × 5, или VCSEL, каждый из которых мог передавать собственный сигнал. Эти полупроводниковые лазеры уже широко используются в дата-центрах и могут работать на высоких скоростях с хорошей эффективностью.
Работая с несколькими лазерами параллельно, система значительно увеличивает общую пропускную способность данных по сравнению с одним источником света. В ходе тестирования было активно 21 лазер, каждый из которых выдавал от 13 до 19 гигабит в секунду.
В совокупности система обеспечивала совокупную скорость передачи данных 362,7 гигабит в секунду . Это ставит его в число самых быстрых оптических беспроводных передатчиков масштаба чипа, демонстрированных на сегодняшний день.
Система использует технику модуляции, которая разделяет данные на несколько частотных каналов, что позволяет эффективно использовать пропускную способность при адаптации к условиям сигнала. Исследователи отметили, что скорость может быть ещё выше с более быстрыми приёмниками.
Управление несколькими световыми лучами создаёт трудности, особенно когда сигналы пересекаются. Для решения этой проблемы команда разработала оптическую систему, которая формирует и направляет каждый пучок в определённую область
Микролинзовый массив сначала выравнивает свет от каждого лазера, а дополнительная оптика распределяет пучки в структурированную сетку. Это минимизирует перекрытие и гарантирует, что каждый сигнал остаётся уникальным на приемнике.
Испытания показали более 90-процентной равномерности освещения по всей цели на расстоянии двух метров. Это позволяет назначать разные лучи разным пользователям в одном и том же пространстве.
Система потребляет около 1,4 наноджоуля на бит, что примерно вдвое меньше, чем аналогичные Wi-Fi технологии. Это может помочь снизить энергопотребление по мере роста потребления данных.