ທີມນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ໃຊ້ຊິບຄອມພິວເຕີໜ່ວຍດຽວເພື່ອໂອນຂໍ້ມູນ 1.84 ເປຕາໄບຕ໌ (PB) ຕໍ່ວິນາທີ, ເຊິ່ງປະມານສອງເທົ່າຂອງການຈະລາຈອນຂອງອິນເຕີເນັດທັງໝົດ, ແລະເທົ່າກັບການດາວໂຫຼດຮູບພາບປະມານ 230 ລ້ານຮູບຕໍ່ວິນາທີ.
ຄວາມກ້າວໜ້າດັ່ງກ່າວ, ເຊິ່ງໄດ້ສ້າງສະຖິຕິໃໝ່ໃນການນຳໃຊ້ຊິບຄອມພິວເຕີໜ່ວຍດຽວເພື່ອສົ່ງຂໍ້ມູນຜ່ານສາຍໄຟເບີອໍບຕິກ, ສັນຍາວ່າຈະນຳໄປສູ່ຊິບທີ່ມີປະສິດທິພາບດີຂຶ້ນ ເຊິ່ງສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານພະລັງງານ ແລະ ເພີ່ມແບນວິດ.
ທີມນັກວິທະຍາສາດຫຼາຍຊາດໄດ້ບັນລຸຄວາມກ້າວໜ້າອັນສຳຄັນໃນການສົ່ງຂໍ້ມູນດ້ວຍເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງ, ໂດຍໃຊ້ຊິບຄອມພິວເຕີໜ່ວຍດຽວເພື່ອສົ່ງຂໍ້ມູນ 1.84 ເປຕາໄບຕ໌ (PB) ຕໍ່ວິນາທີ—ປະມານສອງເທົ່າຂອງການຈະລາຈອນທັງໝົດຂອງອິນເຕີເນັດ ແລະ ເທົ່າກັບການດາວໂຫຼດປະມານ 100,000 ຄັ້ງຂອງຮູບພາບ 230 ລ້ານຮູບຕໍ່ວິນາທີ. ຄວາມກ້າວໜ້ານີ້ໄດ້ສ້າງສະຖິຕິໃໝ່ສຳລັບຊິບດຽວທີ່ສົ່ງຂໍ້ມູນຜ່ານສາຍໄຟແສງ ແລະ ຄາດວ່າຈະນຳໄປສູ່ຊິບທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງຂຶ້ນ ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງອິນເຕີເນັດທີ່ດີຂຶ້ນ.
ໃນສະບັບລ່າສຸດຂອງວາລະສານ Nature Photonics, Asbjorn Arvada Jorgensen ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລເຕັກນິກຂອງເດນມາກ ແລະ ເພື່ອນຮ່ວມງານຂອງລາວຈາກເດນມາກ, ສະວີເດັນ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ ລາຍງານວ່າພວກເຂົາໄດ້ໃຊ້ຊິບໂຟໂຕນິກ (ອົງປະກອບທາງແສງທີ່ປະສົມປະສານເຂົ້າໃນຊິບຄອມພິວເຕີ) ທີ່ແບ່ງກະແສຂໍ້ມູນອອກເປັນຫຼາຍພັນຊ່ອງທາງເອກະລາດ ແລະ ສົ່ງຕໍ່ພ້ອມກັນໃນໄລຍະທາງ 7.9 ກິໂລແມັດ.
ທີມງານຄົ້ນຄວ້າໄດ້ໃຊ້ເລເຊີເພື່ອແຍກກະແສຂໍ້ມູນອອກເປັນ 37 ສ່ວນ, ເຊິ່ງແຕ່ລະສ່ວນຖືກສົ່ງຜ່ານແກນກາງແຍກຕ່າງຫາກຂອງສາຍໄຟເບີອໍບຕິກ, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນແບ່ງຂໍ້ມູນໃນແຕ່ລະຊ່ອງທາງອອກເປັນ 223 ບລັອກຂໍ້ມູນ, ເຊິ່ງສາມາດສົ່ງຜ່ານສາຍໄຟເບີອໍບຕິກໃນສີທີ່ແຕກຕ່າງກັນໂດຍບໍ່ມີການແຊກແຊງເຊິ່ງກັນແລະກັນ.
“ການຈະລາຈອນອິນເຕີເນັດທົ່ວໂລກໂດຍສະເລ່ຍແມ່ນປະມານ 1 ເປຕາໄບຕ໌ຕໍ່ວິນາທີ. ພວກເຮົາກຳລັງຂົນສົ່ງປະລິມານສອງເທົ່າຂອງຈຳນວນນັ້ນ,” Jorgensen ກ່າວ. “ນັ້ນແມ່ນປະລິມານຂໍ້ມູນທີ່ໜ້າອັດສະຈັນທີ່ພວກເຮົາກຳລັງສົ່ງຜ່ານພື້ນທີ່ໜ້ອຍກວ່າໜຶ່ງຕາລາງມິນລິແມັດ [ສາຍໄຟເບີອໍບຕິກ]. ມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພວກເຮົາສາມາດໄປໄກກວ່າການເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດໃນປະຈຸບັນ.”
ທ່ານ Jorgensen ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຄວາມສຳຄັນຂອງຜົນສຳເລັດທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນນີ້ແມ່ນຢູ່ໃນການຫຍໍ້ຂະໜາດ. ກ່ອນໜ້ານີ້ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ບັນລຸຄວາມໄວໃນການໂອນຂໍ້ມູນ 10.66 ເປຕາໄບຕ໌ຕໍ່ວິນາທີໂດຍໃຊ້ອຸປະກອນຂະໜາດໃຫຍ່, ແຕ່ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ໄດ້ສ້າງສະຖິຕິໃໝ່ໃນການນຳໃຊ້ຊິບຄອມພິວເຕີດຽວເພື່ອສົ່ງຂໍ້ມູນຜ່ານສາຍໄຟເບີອໍບຕິກ, ໂດຍສັນຍາວ່າຈະເປັນຊິບດຽວທີ່ງ່າຍດາຍທີ່ສາມາດສົ່ງຂໍ້ມູນໄດ້ຫຼາຍກວ່າຊິບທີ່ມີຢູ່ແລ້ວຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານພະລັງງານ ແລະ ເພີ່ມແບນວິດ.
ທ່ານ Jorgensen ຍັງເຊື່ອວ່າພວກເຂົາສາມາດປັບປຸງການຕັ້ງຄ່າໃນປະຈຸບັນໄດ້. ເຖິງແມ່ນວ່າຊິບຕ້ອງການເລເຊີທີ່ປ່ອຍແສງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ອຸປະກອນແຍກຕ່າງຫາກເພື່ອເຂົ້າລະຫັດຂໍ້ມູນໃນແຕ່ລະກະແສຜົນຜະລິດ, ແຕ່ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ສາມາດປະສົມປະສານເຂົ້າກັບຊິບໄດ້, ຊ່ວຍໃຫ້ອຸປະກອນທັງໝົດມີຂະໜາດນ້ອຍເທົ່າກັບກ່ອງໄມ້ຂີດໄຟ.
ທີມງານຄົ້ນຄວ້າຍັງຄາດຄະເນວ່າ ຖ້າລະບົບຖືກປັບຂະໜາດໃຫ້ຄ້າຍຄືກັບເຊີບເວີຂະໜາດນ້ອຍ, ປະລິມານຂໍ້ມູນທີ່ສາມາດໂອນໄດ້ຈະເທົ່າກັບອຸປະກອນຂະໜາດເທົ່າກັບກ່ອງໄມ້ຂີດໄຟ 8,251 ອັນໃນປະຈຸບັນ.
ເວລາໂພສ: ພະຈິກ-05-2022






