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378.9Tb/s!日本是怎么用一根普通光纤,搞出有史以来最快网速的? 

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今年3月,日本国家信息通信技术研究所(NICT)联合了几个科研机构,打破了光纤传输纪录,利用现有光纤,搞出了378.9Tbps的传输速度。很难不好奇,光纤怎么做到越来越快的,它的上限在哪儿?

Наука

Опубликовано:

 

25 июн 2024

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Комментарии : 53   
@kingofkors
@kingofkors 17 дней назад
涨知识啦,没想到硬盘卡车一直跑到2024年,曾经学过一点光纤通信,听说是二十年前光纤刚开始发展,就赶上了2000年的科技股泡沫,投资一夜之间全撤,研究停滞了很久,实际上早就应该实现现在的速度
@user-sg5sx3kv8u
@user-sg5sx3kv8u 7 дней назад
視頻很好,但有幾個地方可能有誤: 1. 不同波長的光速度都是一樣的,不存在跑快跑慢的光,光速是一個常數,不因波長、頻率、折射率、光源運動狀態改變而改變 2. 信道的寬度單位是頻率(例如10MHz),而不是奈米。奈米是物理長度 3. 正交分頻多工(OFDM)是將信道重叠,而不是將信道保持間隔(分頻多工),這樣會浪費頻寬,而是透過正交的特性使得即便重叠也不會造成干擾,例如讓A信道的波峰跟B信道的波谷重叠,這麽一來相加以後還是可以解出A信號,從而使得信道可以變得更緊密,進而讓固定頻寬可以放入更多信道。
@slvain27
@slvain27 6 дней назад
说得对,博主视频里错了
@davidd6064
@davidd6064 6 дней назад
光速只有在真空里才是一个常数,在介质中是光波频率的函数(如色散),也因偏振态而不同(如双折射)
@peterjone1074
@peterjone1074 5 дней назад
⁠@@davidd6064沒錯 光速是理想狀態的常數 但實際應用中光速確實存在不同速度 在介質中就有不同差異了
@elizabethchristine1832
@elizabethchristine1832 19 дней назад
這篇講的真的好,將調制解調制的機理深入淺出的介紹,而且簡單易懂!糾錯碼扣1!
@x5dd895
@x5dd895 21 час назад
很多专业知识讲得很形象,上大学时候能看到这个视频的话,专业课学习能轻松不少
@xuemingxia
@xuemingxia 11 дней назад
学习了,很硬核,谢谢lz分享
@user-pi3cx3tm6d
@user-pi3cx3tm6d 18 дней назад
這個下載速度好恐怖 0.000....4秒 硬碟讀寫都來不及 寫進去 硬碟:表示 剛剛有東西進來? 網線: ???
@zothany
@zothany 17 дней назад
虽然听不懂但感觉讲的很好哈哈哈
@allezvenga7617
@allezvenga7617 9 дней назад
謝謝分享
@KenLo12377
@KenLo12377 9 дней назад
卡車實驗以前就常常有,網速慢的年代,朋友要電影,直接烤隻碟,拿過去比上傳給他更快,還不會佔著網速~
@user-guodaxia
@user-guodaxia 12 дней назад
有趣
@renhang8925
@renhang8925 5 дней назад
每单根玻纤里不都是同模拟无 线电学里频普内容类扩展法吧!
@Mark.9528
@Mark.9528 13 дней назад
最后要提一下,提高速度有啥用,会增长人均带宽。尤其是国际海底光缆,本来是要拉十条光缆的,以后搞不好一条就够了,而且这一条早就铺好了
@jacobjiang1809
@jacobjiang1809 13 дней назад
提速也可以降低延时,比方说远程手术这种场景,延时就非常关键。
@user-vk7cs1gr8k
@user-vk7cs1gr8k 18 дней назад
内存都远远达不到这个速度,
@user-so3mm5fb8t
@user-so3mm5fb8t 4 дня назад
@user-gk4se9hc5v
@user-gk4se9hc5v 11 дней назад
怎么有股针味呢,哈哈
@stevedeltora3803
@stevedeltora3803 18 дней назад
聲音好聽
@JCHuang-yw2jn
@JCHuang-yw2jn 12 дней назад
频率和功率
@user-jl1sk9xk2q
@user-jl1sk9xk2q 4 дня назад
制约卡车拉多大容量的是单块硬盘的面积及容量,假如当年一车拉10T容量,现在就可能拉100T-1000T
@user-sx8kd9hu2s
@user-sx8kd9hu2s 19 дней назад
新影片誒
@yen-minglutetium6163
@yen-minglutetium6163 15 дней назад
? 把視頻的漏洞補齊了重上?
@saharasahara814
@saharasahara814 18 дней назад
為什麼和我的教授講的不一樣呢?
@cinnamon2006
@cinnamon2006 День назад
最快的速度是货拉拉
@chengli9199
@chengli9199 11 дней назад
扣1 光模块纠错码
@user-nb3fz9wj4z
@user-nb3fz9wj4z 18 дней назад
我记得中学时有讲香港的「高锟」被誉为光纤之父,获得了当年诺贝尔奖,要Cue 一下以提升咱们的自豪么😊
@MeariBamu
@MeariBamu 19 дней назад
那AMAZON取消了卡車, 用光纖取代了嗎?
@Unrequired
@Unrequired 18 дней назад
所以這個停留在研究啊,嫌卡車量不夠大有列車、速度不夠快有飛機,線路管道傳輸的硬傷還是在距離跟時間的問題。
@MADorMad
@MADorMad 18 дней назад
學無線電阿,不同波段一起傳輸,中間預留不使用避免干擾
@horacewonghy
@horacewonghy 15 дней назад
那如何把光filtering?
@MADorMad
@MADorMad 15 дней назад
@@horacewonghy 波長不同針對不同介質切換會有不同折射率,就能分開了 當然你也能用其他方法
@user-hv6kp3gn4o
@user-hv6kp3gn4o 18 дней назад
7G要成為現實了嗎
@kor-pl3by
@kor-pl3by 18 дней назад
费电。感觉和5G一样,最终被距离限制了--楼可以更高,但最终被电梯占满。核心还是要看频谱的拓宽。
@5204
@5204 17 дней назад
光纖的瓶頸不在頻譜,在於光電轉換
@jjter6793
@jjter6793 14 дней назад
@@5204而且光纖在數位轉數位時會丟失封包,實際上需要大量糾錯!
@OneOfKevin
@OneOfKevin 18 дней назад
已經看不出來是不是AI了
@dgu2
@dgu2 11 дней назад
AI 女?
@valkyrie245
@valkyrie245 16 дней назад
6:46 是什麼遊戲呀?
@bon_come
@bon_come 15 дней назад
Moving Out
@czheng9227
@czheng9227 18 дней назад
视频里说的Tbps和标题的Tb/s不是一个单位,差了8倍。
@nickyo5526
@nickyo5526 18 дней назад
Tbps=Tb/s Tb!=TB Tbps!=TB/s
@coders-cellar
@coders-cellar 18 дней назад
重點是 b 的大小寫,ps 只是 per second 的意思
@czheng9227
@czheng9227 18 дней назад
@@coders-cellar 是我看走眼了,感谢纠正。
@weiwei861
@weiwei861 11 дней назад
这种搞法其实没啥意义
@jimmy8419
@jimmy8419 11 дней назад
6666666
@lingasch8639
@lingasch8639 2 дня назад
1😂
@redking777
@redking777 5 дней назад
写入速度现在提不起来啊( ̄▽ ̄)
@superyngo
@superyngo 18 дней назад
謝謝🙏
@user-so3mm5fb8t
@user-so3mm5fb8t 4 дня назад
Cat 6e
@user-uw1cw2ny8q
@user-uw1cw2ny8q 11 дней назад
問題的關鍵是,人類的大腦要消化37.89TB的數據需要多少時間?
@user-jl1sk9xk2q
@user-jl1sk9xk2q 4 дня назад
那得看这数据是啥内容,如果全是文字的话,几辈人都别想看完,中文还要快点,英文的话还要翻倍
Далее
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