Каталог
+380Показать номер
Получить консультацию
Получить консультацию

Если Вам нужна техническая консультация, наши специалисты помогут Вам ...

Подать заявку
Смотрите также
Технологии распознавания лиц: мифы и их развенчание
Технологии распознавания лиц: мифы и их развенчание

Технологии распознавания лиц давно и прочно вошли в нашу жизнь. Их можно встретить на проходных предприятий, в общественных местах...

Пандемия стимулирует рынок тепловизионных камер
Пандемия стимулирует рынок тепловизионных камер

Пандемия коронавируса привела к стремительному росту спроса на тепловизионное оборудование. Большинство производителей решений...

Инфракрасное видеонаблюдение сдерживает злоумышленников
Инфракрасное видеонаблюдение сдерживает злоумышленников

Компания Hikvision предложила инновационное решение для систем безопасности, основанное на активном сдерживании злоумышленников....

Все новости

Исследователи значительно улучшили оптоволоконный кабель

Исследователи значительно улучшили оптоволоконный кабель

Растущие объемы трафика и требования к качеству передачи информации подтолкнули исследователей к разработке оптоволокна нового поколения. Главную роль в повышении его эффективности сыграл обычный воздух.

Кварцевые компоненты оптоволоконного кабеля уже 50 лет считаются наиболее надежным и продуктивным материалом для создания высокоскоростных каналов обмена данными. Но с увеличением объемов передаваемой информации увеличиваются и потери сигнала.

Традиционным способом борьбы с этим явлением стало уменьшение длины волны. Однако это приводит к другой проблеме – росту степени затухания сигнала. Долгое время она казалась неразрешимой. И вот, недавно появилась информация о разработке оптического волокна новейшего типа.

Команда ученых разработала технологию, на которую ушло 10 лет. Она предусматривает использование в составе оптоволоконного кабеля полого сердечника, куда закачивается воздух. Окружающие сердечник стеклянные мембраны удерживают световые сигналы внутри.

Оптоволокно с минимальными потерями сигнала

Первые образцы светопроводящего материала не были удачными и демонстрировали крупные потери, исчисляемые 5 децибелами на 1 м волокна. Однако со временем их удалось уменьшить до всего 5 децибел на каждые 10 км.

Создатели технологии продолжают ее усовершенствовать и уверены, что вскоре им удастся значительно уменьшить потери сигнала по сравнению данными последних экспериментов. Для этого планируется работать над оптимизацией структуры материала, что приведет к повышению эффективности излучения даже на самых коротких длинах волн.

По сообщениям СМИ, новая технология пока не готова для выхода на коммерческий рынок.

Назад в: Передача данных 11-12-2020

Оцените публикацию?

Сообщения не найдены

Новое сообщение