Каталог
+380Показать номер
Получить консультацию
Получить консультацию

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

Подать заявку
Смотрите также
Разработан метод ускорения передачи данных в 10 000 раз
Разработан метод ускорения передачи данных в 10 000 раз

Успехом завершился проект корейских ученых по тестированию новой методики обмена данными с помощью усовершенствованных лазерных...

Передача данных по электросети на скорости до 500 Мбит/с
Передача данных по электросети на скорости до 500 Мбит/с

Компания TP-link продолжила обновлять модельный ряд и представляет в Украине новый адаптер TL-PA4010P стандарта AV500 серии Powerline со встроенной...

Австралию «опутает» оптоволоконная сеть HyperOne
Австралию «опутает» оптоволоконная сеть HyperOne

Ожидается, что стартап HyperOne, о котором пойдет речь, проложит 20 000 километров оптоволокна, которое обеспечит скорость передачи данных...

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