这项由Ingmar Kallfass教授指导的Millilink计划结合了光子与电子技术,在237.5GHz的频率下,于实验室中以20米的距离进行每秒100Gb的资料传输。
德国理工大学Karlsruhe Institute of Technology(KIT)的一群科学家在本周宣称创下了以每秒100Gb的速度进行无线传输的新纪录,该研究结果已刊登在最新一期的Nature Photonics杂志中。
这项由该校教授Ingmar Kallfass指导的Millilink计划是在237.5GHz的频率下,于实验室中以20米的距离进行每秒100Gb的资料传输,这群科学家结合了光子与电子技术,所使用的讯号发射器是以光子来产生无线电讯号,并透过基于电子集成电路的接收器来接受讯号。
Kallfass表示,该计划重点在于把宽频无线电的中继链结整合到光纤系统中,特别是对偏远地区而言,此一技术将成为一个可便宜及弹性连结光纤网路的解决方案,这些地区的网路部署通常都受限于经济考量。
另一名专研光子的教授Jurg Leuthold则说明,让光纤系统的资料串能够直接转成高频的无线电讯号为光子的主要优势,该优势让无线电中继链结整合到光纤系统变得容易也更有弹性。
扩充有线通讯网路不论是在城市或乡村通常都需要高额的投资,从策略性节点的角度来看,让宽频资料透过无线电中继链结将可协助网路跨越河流、公路或原始保护区,以让网路的拓展在经济上更为可行。
此外,Kallfass也认为该技术可应用在家中网路,当具备100Gbs的传输能力时,家中的两台装置将可透过无线电在2秒内传输1张蓝光光碟或5张DVD光碟的内容。(编译/陈晓莉)
关键字:德国 100G 无线传输
引用地址:德国科学家创下100Gbps的无线传输速度纪录
德国理工大学Karlsruhe Institute of Technology(KIT)的一群科学家在本周宣称创下了以每秒100Gb的速度进行无线传输的新纪录,该研究结果已刊登在最新一期的Nature Photonics杂志中。
这项由该校教授Ingmar Kallfass指导的Millilink计划是在237.5GHz的频率下,于实验室中以20米的距离进行每秒100Gb的资料传输,这群科学家结合了光子与电子技术,所使用的讯号发射器是以光子来产生无线电讯号,并透过基于电子集成电路的接收器来接受讯号。
Kallfass表示,该计划重点在于把宽频无线电的中继链结整合到光纤系统中,特别是对偏远地区而言,此一技术将成为一个可便宜及弹性连结光纤网路的解决方案,这些地区的网路部署通常都受限于经济考量。
另一名专研光子的教授Jurg Leuthold则说明,让光纤系统的资料串能够直接转成高频的无线电讯号为光子的主要优势,该优势让无线电中继链结整合到光纤系统变得容易也更有弹性。
扩充有线通讯网路不论是在城市或乡村通常都需要高额的投资,从策略性节点的角度来看,让宽频资料透过无线电中继链结将可协助网路跨越河流、公路或原始保护区,以让网路的拓展在经济上更为可行。
此外,Kallfass也认为该技术可应用在家中网路,当具备100Gbs的传输能力时,家中的两台装置将可透过无线电在2秒内传输1张蓝光光碟或5张DVD光碟的内容。(编译/陈晓莉)
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