신화통신에 따르면 중국 과학자들이 최근 광통신 및 6G 기술 분야에서 주요 돌파구를 마련했습니다. 연구진은 국제적으로 처음으로 광섬유 통신과 무선 통신 시스템 간의 크로스 네트워크 통합을 실현했습니다. 자체 개발한 "광-무선 통합 통신 시스템"은 데이터 전송 속도에서 새로운 기록을 세웠습니다. 연구 결과는 2월 19일 "네이처" 온라인에 게재되었습니다.AI 기반 데이터 센터의 컴퓨팅 용량이 계속 확장되고 차세대 6G 무선 네트워크가 빠르게 발전함에 따라 다양한 애플리케이션 시나리오에서 초고속, 저지연 신호 전송에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 그러나 신호 아키텍처와 하드웨어 제약의 차이로 인해 광섬유 통신과 무선 통신 간에는 오랫동안 상당한 "대역폭 격차"가 존재해 왔습니다.이러한 과제를 해결하기 위해 베이징 대학, 펑청 연구소, 상하이 과학기술 대학, 국가 첨단 광자 혁신 센터의 공동 연구팀은 "광-무선 통합 통신" 개념을 도입했습니다. 첨단 통합 포토닉스 기술을 활용하여 연구팀은 250GHz 이상의 대역폭을 갖는 초광대역 통합 포토닉 장치를 성공적으로 개발했습니다.이러한 혁신을 바탕으로 새로 개발된 시스템은 다음과 같은 성과를 달성했습니다:광섬유 통신에서 512Gbps 단일 채널 전송
무선 통신에서 400Gbps 단일 채널 전송
이러한 성과는 광 및 무선 네트워크 간의 대역폭 격차를 해소하는 중요한 단계이며, 미래 6G 인프라 및 차세대 AI 데이터 센터 상호 연결을 위한 길을 열어줍니다.
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신화통신에 따르면 중국 과학자들이 최근 광통신 및 6G 기술 분야에서 주요 돌파구를 마련했습니다. 연구진은 국제적으로 처음으로 광섬유 통신과 무선 통신 시스템 간의 크로스 네트워크 통합을 실현했습니다. 자체 개발한 "광-무선 통합 통신 시스템"은 데이터 전송 속도에서 새로운 기록을 세웠습니다. 연구 결과는 2월 19일 "네이처" 온라인에 게재되었습니다.AI 기반 데이터 센터의 컴퓨팅 용량이 계속 확장되고 차세대 6G 무선 네트워크가 빠르게 발전함에 따라 다양한 애플리케이션 시나리오에서 초고속, 저지연 신호 전송에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 그러나 신호 아키텍처와 하드웨어 제약의 차이로 인해 광섬유 통신과 무선 통신 간에는 오랫동안 상당한 "대역폭 격차"가 존재해 왔습니다.이러한 과제를 해결하기 위해 베이징 대학, 펑청 연구소, 상하이 과학기술 대학, 국가 첨단 광자 혁신 센터의 공동 연구팀은 "광-무선 통합 통신" 개념을 도입했습니다. 첨단 통합 포토닉스 기술을 활용하여 연구팀은 250GHz 이상의 대역폭을 갖는 초광대역 통합 포토닉 장치를 성공적으로 개발했습니다.이러한 혁신을 바탕으로 새로 개발된 시스템은 다음과 같은 성과를 달성했습니다:광섬유 통신에서 512Gbps 단일 채널 전송
무선 통신에서 400Gbps 단일 채널 전송
이러한 성과는 광 및 무선 네트워크 간의 대역폭 격차를 해소하는 중요한 단계이며, 미래 6G 인프라 및 차세대 AI 데이터 센터 상호 연결을 위한 길을 열어줍니다.
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