新華社通信によると、中国の科学者は最近、光通信と6G技術において大きなブレークスルーを達成しました。国際的に初めて、研究者は光ファイバー通信と無線通信システム間のクロスネットワーク統合を実現しました。独自に開発された「光・無線統合通信システム」は、データ伝送速度で新記録を樹立しました。研究結果は2月19日に「Nature」にオンラインで掲載されました。光・無線統合通信システム「Nature」AI駆動のデータセンターがコンピューティング能力を拡大し続け、次世代6G無線ネットワークが急速に進歩するにつれて、多様なアプリケーションシナリオにおける超高速・低遅延信号伝送への需要が高まっています。しかし、信号アーキテクチャとハードウェアの制約の違いにより、光ファイバー通信と無線通信の間には長らく「帯域幅ギャップ」が存在していました。この課題に対処するため、北京大学、鵬城実験室、上海科技大学、先端フォトニクス国家イノベーションセンターの共同研究チームは、「光・無線統合通信」の概念を導入しました。先進的な集積フォトニクス技術を活用することで、チームは250 GHzを超える帯域幅を持つ超広帯域集積フォトニックデバイスの開発に成功しました。
これらのイノベーションに基づき、新たに開発されたシステムは以下の性能を達成しています。
光ファイバー通信における512 Gbps単一チャネル伝送無線通信における400 Gbps単一チャネル伝送この成果は、光ネットワークと無線ネットワーク間の帯域幅の格差を埋めるための重要な一歩であり、将来の6Gインフラストラクチャと次世代AIデータセンター相互接続への道を開くものです。
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新華社通信によると、中国の科学者は最近、光通信と6G技術において大きなブレークスルーを達成しました。国際的に初めて、研究者は光ファイバー通信と無線通信システム間のクロスネットワーク統合を実現しました。独自に開発された「光・無線統合通信システム」は、データ伝送速度で新記録を樹立しました。研究結果は2月19日に「Nature」にオンラインで掲載されました。光・無線統合通信システム「Nature」AI駆動のデータセンターがコンピューティング能力を拡大し続け、次世代6G無線ネットワークが急速に進歩するにつれて、多様なアプリケーションシナリオにおける超高速・低遅延信号伝送への需要が高まっています。しかし、信号アーキテクチャとハードウェアの制約の違いにより、光ファイバー通信と無線通信の間には長らく「帯域幅ギャップ」が存在していました。この課題に対処するため、北京大学、鵬城実験室、上海科技大学、先端フォトニクス国家イノベーションセンターの共同研究チームは、「光・無線統合通信」の概念を導入しました。先進的な集積フォトニクス技術を活用することで、チームは250 GHzを超える帯域幅を持つ超広帯域集積フォトニックデバイスの開発に成功しました。
これらのイノベーションに基づき、新たに開発されたシステムは以下の性能を達成しています。
光ファイバー通信における512 Gbps単一チャネル伝送無線通信における400 Gbps単一チャネル伝送この成果は、光ネットワークと無線ネットワーク間の帯域幅の格差を埋めるための重要な一歩であり、将来の6Gインフラストラクチャと次世代AIデータセンター相互接続への道を開くものです。
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