Volgens het nieuwsbureau Xinhua hebben Chinese wetenschappers onlangs een grote doorbraak bereikt in optische communicatie en 6G-technologieën.Onderzoekers hebben een netwerkinterface gerealiseerd tussen glasvezelcommunicatie en draadloze communicatiesystemen.De onafhankelijk ontwikkeldeGlasvezel-/draadloos geïntegreerd communicatiesysteemDe resultaten van het onderzoek zijn online gepubliceerd in hetDe natuurop 19 februari.
Als AI-gedreven datacenters blijven schalen van de rekenkapaciteit en de volgende generatie 6G draadloze netwerken snel vooruitgang, er is een toenemende vraag naar ultra-hoge snelheid,Signaloverdracht met lage latentie in verschillende toepassingsscenario'sEr bestaat echter al lang een aanzienlijke bandbreedteverschil tussen glasvezel- en draadloze communicatie vanwege verschillen in signaalarchitectuur en hardwarebeperkingen.
Om deze uitdaging aan te pakken, heeft een gezamenlijk onderzoeksteam van Peking University, Peng Cheng Laboratory, ShanghaiTech University,Het Nationale Innovatiecentrum voor Geavanceerde Fotonics introduceerde het conceptIntegreerde draadloze communicatie via glasvezelDoor gebruik te maken van geavanceerde geïntegreerde fotonica-technologie heeft het team met succes ultra-breedband geïntegreerde fotonische apparaten ontwikkeld met een bandbreedte van meer dan 250 GHz.
Op basis van deze innovaties bereikt het nieuw ontwikkelde systeem:
512 Gbps enkelkanaaltransmissiein glasvezelcommunicatie
400 Gbps enkelkanaaltransmissiein draadloze communicatie
Deze prestatie is een belangrijke stap in de richting van het overbruggen van de bandbreedteverschil tussen optische en draadloze netwerken.de weg effenen voor toekomstige 6G-infrastructuur en de volgende generatie AI-datacenterinterconnecties.
![]()
Volgens het nieuwsbureau Xinhua hebben Chinese wetenschappers onlangs een grote doorbraak bereikt in optische communicatie en 6G-technologieën.Onderzoekers hebben een netwerkinterface gerealiseerd tussen glasvezelcommunicatie en draadloze communicatiesystemen.De onafhankelijk ontwikkeldeGlasvezel-/draadloos geïntegreerd communicatiesysteemDe resultaten van het onderzoek zijn online gepubliceerd in hetDe natuurop 19 februari.
Als AI-gedreven datacenters blijven schalen van de rekenkapaciteit en de volgende generatie 6G draadloze netwerken snel vooruitgang, er is een toenemende vraag naar ultra-hoge snelheid,Signaloverdracht met lage latentie in verschillende toepassingsscenario'sEr bestaat echter al lang een aanzienlijke bandbreedteverschil tussen glasvezel- en draadloze communicatie vanwege verschillen in signaalarchitectuur en hardwarebeperkingen.
Om deze uitdaging aan te pakken, heeft een gezamenlijk onderzoeksteam van Peking University, Peng Cheng Laboratory, ShanghaiTech University,Het Nationale Innovatiecentrum voor Geavanceerde Fotonics introduceerde het conceptIntegreerde draadloze communicatie via glasvezelDoor gebruik te maken van geavanceerde geïntegreerde fotonica-technologie heeft het team met succes ultra-breedband geïntegreerde fotonische apparaten ontwikkeld met een bandbreedte van meer dan 250 GHz.
Op basis van deze innovaties bereikt het nieuw ontwikkelde systeem:
512 Gbps enkelkanaaltransmissiein glasvezelcommunicatie
400 Gbps enkelkanaaltransmissiein draadloze communicatie
Deze prestatie is een belangrijke stap in de richting van het overbruggen van de bandbreedteverschil tussen optische en draadloze netwerken.de weg effenen voor toekomstige 6G-infrastructuur en de volgende generatie AI-datacenterinterconnecties.
![]()