Содержание
Полое оптоволокно YOFC передало 51,3 Тбит/с на дистанции 206,5 км без промежуточной регенерации сигнала. Китайский производитель провёл полевое испытание вместе с China Telecom и Dekoli, то есть речь не только о лабораторном стенде.
Для сетей это звучит сухо, но цифра серьёзная. Один такой канал тянет поток данных уровня крупных дата-центров. И делает это без оборудования, которое обычно ставят по трассе для восстановления сигнала.
Воздух вместо стеклянной сердцевины
Главное отличие технологии YOFC — свет идёт не через цельную кремниевую сердцевину, а через воздушные каналы внутри волокна. Такая конструкция снижает задержку и часть оптических искажений, которые мешают передавать сигнал далеко и быстро.
В обычном оптоволокне свет проходит через стекло. Это надёжная и массовая технология, но у неё есть физические ограничения. Сигнал теряет мощность, искажается, а на длинных участках операторам приходится ставить усилители или регенераторы.
YOFC ранее заявляла для своей hollow-core fiber технологии снижение задержки на 31% и рост скорости передачи на 47%. Новое испытание компания называет рекордом для нерегенерируемой WDM-передачи в полевых условиях.
1,2 Тбит/с на длину волны и без регенераторов
Инженеры передали 1,2 Тбит/с на каждой длине волны и сохранили работу линии на всей дистанции. Для сравнения, прошлые демонстрации с близкой скоростью чаще ограничивались примерно 20 км, а длинные эксперименты теряли общую ёмкость.
В испытании использовали мультиплексирование по длинам волн. Это тот случай, когда по одному волокну гонят несколько независимых оптических каналов. Каждый канал получает свою длину волны, а суммарная пропускная способность складывается.
- Пропускная способность: 51,3 Тбит/с суммарно
- Дистанция: 206,5 км без регенерации сигнала
- Скорость канала: 1,2 Тбит/с на длину волны
- Участники: YOFC, China Telecom и Dekoli
- Усиление: только EDFA-усилители, без удалённой накачки
По данным Tom’s Hardware, команда обошлась эрбиевыми волоконными усилителями. Для подобных расстояний часто нужны более сложные схемы с удалённой накачкой.
Почему это важно для дата-центров и ИИ
Рост ИИ-кластеров давит не только на GPU, память и питание. Сети тоже становятся узким местом, потому что обучение и инференс требуют постоянного обмена данными между стойками, залами и площадками.
Если задержка ниже, операторы могут разносить инфраструктуру дальше друг от друга. Для больших кластеров это полезно: не всегда можно поставить всё железо в одном здании. Упираемся в питание, охлаждение, землю и оптические трассы.
Но до массовой прокладки таких кабелей ещё есть инженерная дистанция. Полое волокно исторически страдало от затухания сигнала. Воздушные каналы дают плюсы, но добавляют свои проблемы, включая газовое поглощение.
Команда YOFC использовала адаптивное распределение скоростей и мощности по каналам. Система отдельно подстраивала параметры для разных длин волн. Так инженеры снизили потери и удержали гибридный режим передачи.
Рекорд потребовал защиты от перегрузок
Высокая мощность в оптической линии даёт не только запас по дальности, но и риски для оборудования. В этом испытании усилитель выдавал 33,5 dBm, то есть оптическая мощность приближалась к 2,24 Вт.
Для магистральной оптики это уже зона, где автоматика нужна не для галочки. Линию контролировали системы обнаружения аномалий, автоматического отключения и тревожных реакций. Их задача — не дать эксперименту сжечь дорогие компоненты при сбое.
Сроки коммерческого внедрения YOFC не назвала. Зафиксированный результат: 51,3 Тбит/с на 206,5 км, 1,2 Тбит/с на длину волны и полевая трасса без промежуточной регенерации сигнала.