荷兰埃因霍芬理工大学研究团队使用红外光,将数据以5.7太比特/秒的速度无线传输到4.6公里以外。这一速度相当于同时播放190万部高清视频,创下迄今城市环境中远距离无线数据传输新纪录。相关研究成果近期于美国旧金山举行的2025年光纤通信大会发布。
随着技术不断发展,数据量不断增加,人们对快速可靠数据传输的需求与日俱增,自由空间光通信技术应运而生。这是一种以光为载波、自由空间为传输介质的通信技术。最新实验中使用的天线正是通过不可见的红外光束,而非传统电缆或无线电信号传输数据,实现了超快速无干扰数据传输。
由于实验中使用自由空间光通信技术传输的红外光高度聚焦,因此几乎可同时存在无限数量的通信链路而不相互干扰,从而使无线网络容量以前所未有的规模增长,最终使数据以5.7太比特/秒的速度传播。
团队借助埃因霍芬理工大学的高速无线通信实验装置Reid Photonloop测试台完成了上述演示。该测试台一端位于埃因霍芬理工大学校园Flux大楼顶部,另一端位于4.6公里外的高科技园区37号楼顶部。
研究团队认为,红外自由空间光通信技术兼具现有光纤的高传输速度与无线通信系统的灵活性,能对现有无线和光纤技术取长补短,助力构建密集的互联网络,将数据高速连接到地球上每个角落。
此次实验使用的先进光学天线由Aircision公司提供,该公司是荷兰国家应用科学研究院(TNO)的子公司,主要业务是开发超高容量光学无线系统。
荷兰埃因霍芬理工大学研究团队使用红外光,将数据以5.7太比特/秒的速度无线传输到4.6公里以外。这一速度相当于同时播放190万部高清视频,创下迄今城市环境中远距离无线数据传输新纪录。相关研究成果近期于美国旧金山举行的2025年光纤通信大会发布。
随着技术不断发展,数据量不断增加,人们对快速可靠数据传输的需求与日俱增,自由空间光通信技术应运而生。这是一种以光为载波、自由空间为传输介质的通信技术。最新实验中使用的天线正是通过不可见的红外光束,而非传统电缆或无线电信号传输数据,实现了超快速无干扰数据传输。
由于实验中使用自由空间光通信技术传输的红外光高度聚焦,因此几乎可同时存在无限数量的通信链路而不相互干扰,从而使无线网络容量以前所未有的规模增长,最终使数据以5.7太比特/秒的速度传播。
团队借助埃因霍芬理工大学的高速无线通信实验装置Reid Photonloop测试台完成了上述演示。该测试台一端位于埃因霍芬理工大学校园Flux大楼顶部,另一端位于4.6公里外的高科技园区37号楼顶部。
研究团队认为,红外自由空间光通信技术兼具现有光纤的高传输速度与无线通信系统的灵活性,能对现有无线和光纤技术取长补短,助力构建密集的互联网络,将数据高速连接到地球上每个角落。
此次实验使用的先进光学天线由Aircision公司提供,该公司是荷兰国家应用科学研究院(TNO)的子公司,主要业务是开发超高容量光学无线系统。
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