Японские ученые достигли рекордной скорости передачи данных в 125 000 Гбит/с на расстояние 1800 км

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Оффтопик

Научная группа из Национального института информационных и коммуникационных технологий Японии совершила технологический прорыв в сфере передачи информации. Специалистам удалось разработать инновационное оптоволокно, обеспечивающее скорость передачи свыше 125 000 гигабайт данных в секунду на дистанции 1802 километра.

Представленное достижение превзошло предыдущий рекорд более чем вдвое. Зафиксированный ранее в 2024 году максимальный показатель составлял 50 250 Гбит/с. Полученная скорость превосходит среднестатистический широкополосный доступ в США приблизительно в 4 миллиона раз. При таких параметрах гипотетически возможна загрузка всего Интернет-Архива за временной промежуток менее четырех минут.

Техническая реализация проекта основана на разработке принципиально нового типа оптического волокна. Созданный кабель включает 19 отдельных световодов, однако его внешний диаметр сохранен в пределах стандартных значений — всего 0,127 миллиметра. Благодаря этому конструктивному решению возможна интеграция разработки в существующие телекоммуникационные сети без их физической модернизации.

Автор: Freepik Источник: ru.freepik.com

Принципиальное отличие созданного оптоволокна заключается в идентичном взаимодействии центральных участков всех 19 волокон со световым потоком. Данная особенность минимизирует световые колебания при передаче, что существенно сокращает потерю информации на протяженных маршрутах.

В процессе экспериментальной демонстрации информационный поток преодолел систему передачи 21 раз, успешно достигнув приемного устройства после прохождения расстояния, эквивалентного дистанции между северо-восточным и юго-восточным побережьем США. Для сравнения: аналогичный коллектив исследователей в марте 2023 года смог обеспечить сопоставимую скорость передачи лишь на трети от нынешней дистанции.

Преодоление технических ограничений потребовало от научной группы решения двух ключевых задач: уменьшения информационных потерь при дальней передаче и разработки эффективных методов усиления сигнала. Успешное решение этих проблем позволило значительно увеличить энергетический потенциал передаваемого сигнала и обеспечить его сохранность на рекордном расстоянии.

Источник: Live Science

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)

2 комментария

l
фантазия японских ученых постепенно дохнет, сначала несколько петабит посылали. потом один, теперь вот всего 50 терабит))
a
уже было:
1) https://www.ixbt.com/live/science/yaponskie-uchenye-dostigli-skorosti-peredachi-dannyh-102-petabita-v-sekundu.html
2) https://www.ixbt.com/news/2025/05/31/10-000-4k-1-02.html
3) https://www.ixbt.com/news/2025/07/12/japonskie-uchenye-ustanovili-mirovoj-rekord-skorosti-peredachi-dannyh-1-petabit-v-sekundu.html

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Черные дыры как суперкомпьютеры: как ученые предлагают отслеживать инопланетян по тепловому следу

Черные дыры в общественном сознании воспринимаются как объекты, уничтожающие любую материю и излучение, которые оказываются слишком близко к их границам. Однако развитие фундаментальной физики за...

Крыло МС-21 стало российским

Российские авиаконструкторы совершили прорыв в производстве среднемагистрального самолёта МС-21. Разработанная технология вакуумной инфузии не только позволила полностью отказаться от импортных...

Как ускорить созревание овощей на грядках: какие способы действительно работают, а какие только отнимают время

Йод, дрожжи, гумат калия или сульфат калия? Какие способы действительно помогают овощам созревать быстрее, а какие остаются красивыми, но бесполезными советами. Инструкция для дачника.

Почему видеотелефон Bell System 1964 года с треском провалился после Всемирной выставки

В апреле 1964 года на Всемирной выставке в Нью-Йорке перед павильоном компании Bell System выстроилась часовая очередь. Тысячи людей жаждали зайти в футуристическую кабинку, чтобы впервые в жизни...

Так зародилась жизнь? Капли масла научились самостоятельно перестраивать форму и поглощать среду, как живые клетки

Способность изменять трехмерную форму и перестраивать внутреннюю структуру — одно из ключевых свойств живой материи. В биологии этот процесс называется морфогенезом. На клеточном уровне...