Investigadores del Grupo de Comunicaciones Ópticas y Cuánticas (GCOC) del Instituto iTEAM de la Universidad Politécnica de Valencia han logrado un nuevo récord mundial de velocidad de transmisión de datos por fibra óptica multimodo, al alcanzar un terabit al segundo por kilómetro de fibra. Según han informado hoy fuentes universitarias, este logro tecnológico, comparado con las conexiones actuales, supone incrementar hasta doscientas veces la velocidad de una conexión típica de cinco megabytes y su implantación comercial "revolucionaría las conexiones domésticas a Internet y otros servicios multimedia
Hasta ahora, la máxima velocidad en fibra multimodo había sido conseguida por investigadores de la Universidad de Stanford, con 220 gigabytes al segundo por kilómetro. Para obtener este nuevo récord, los investigadores del GCOC de la Politécnica han implementado una nueva técnica, el alineamiento selectivo, combinándola con láseres.
Para el director del iTEAM, José Capmany, normalmente en las fibras multimodo se trabaja con dispositivos "leds, lo cual limita "mucho" el ancho de banda e impide alcanzar velocidades de transmisión más altas. Junto al alineamiento selectivo y el láser, los investigadores han utilizado también WDM, técnica que se emplea en fibras monomodo y que permite incrementar las prestaciones de transporte de las redes ópticas ya existentes.
"Alcanzar estas velocidades de transmisión por fibra multimodo supone un salto cualitativo muy importante, un auténtico hito dentro de la investigación española. En un kilómetro de fibra multimodo puedes mandar un terabit por segundo; si ese tramo de fibra diese servicio a mil usuarios, podríamos darle a cada uno un gigabyte al segundo. Nunca se había llegado a esta velocidad", según Capmany.
Las mismas fuentes han valorado que éste sea el tercer récord mundial que estos investigadores de la Politécnica consiguen en el ámbito de las comunicaciones, siendo el primero en velocidad de transmisión. Los dos anteriores, conseguidos en 2004 y 2005, se centraban en el campo de la Fotónica de Microondas.
El trabajo, desarrollado íntegramente por el profesor Capmany junto a la investigadora del iTEAM Ivana Gasulla, ha sido publicado recientemente por "Optics Express", la publicación de mayor impacto internacional en el campo de las comunicaciones ópticas.
Se enmarca además dentro de ALPHA, un proyecto europeo coordinado por el Centro sueco de Investigación ACREO en el que también participa el iTEAM.
La batalla de las descargas la tienen perdida. Si quieren que la gente compre discos una de dos: o están a 5 euros o regalan una entrada para verlos en directo. La otra opción también sería dejar de hacer discos de mierda, los típicos de 1 temazo, 2 canciones buenas, 1 pasable y 6 de relleno... Algo tendrán Madonna, Rolling Stones y demás divinos para que la piratería no les afecte demasiado
La música ha sido un negocio que nunca ha tenido competencia, ya que sólo una compañía edita a un artista.
Eso es indiscutible, las velocidades de acceso a Internet crecen a un ritmo mucho más rápido de lo que se puede absorber con la descarga de contenidos. El ejemplo claro es un mp3, que hace unos años era una cantidad de datos respetable, y hoy en día se descarga en unos pocos segundos. Y hoy en día un mp3 ocupa lo mismo que hace unos años (o algo más porque se codifican a más bitrate). Llegará el día en que pasará algo parecido con las películas, y será difícil justificar la necesidad de tener 1 Gbps en casa.
Aún así, aunque llegara a tener "sólo" una tasa de transferencia real de 100 megas por segundo, sería ya la leche. Una peli Full HD estimo que cada segundo de película son unos 40 megas, podrías cargar 2 pelis Full HD a la vez y verlas interactivas. Creo que la tasa de transferencia incrementará más rápidamente que los propios medios multimedia. El día que las películas ocupen 1 Terabyte, nosotros descargaremos a 10 Terabytes...
Joer Yom, sí qué eres quisquilloso!! Pues tienes razón, las unidades exactas son esas que has dicho, pero para abreviar y que nos enteremos todos, se le llama velocidad. Por la misma regla de tres, yo no peso 71 kilos, sino que tengo una masa de 71 kilogramos, y un peso de 695,8 Newtons a nivel del mar.
Varias cosas: 1. El titular está mal, en fibras monomodo se consiguen velocidades mucho mayores. El record es, como se explica en el artículo, en fibras multimodo (peores que las monomodo pero con tecnología mucho más barata) - 2. Hay mucha confusión en el artículo entre bits y bytes, hasta el punto de decir que 1 Tbit es más que 220 Gbytes, lo cual es evidentemente incorrecto. Todas las apariciones de *bytes deberían ser *bits - 3. Un pequeño matiz, sin ánimo de quitar méritos (más quisiera yo estar a su nivel). Lo que realmente han conseguido es alcanzar 200 Gbps en una fibra de 5 Km, y de ahí han extrapolado para obtener el resultado final de 1 (Tbit/sg)*Km (quien lo dude que busque su paper). Esto no debe confundirse con transmitir datos a 1 terabit por segundo.
Tengo una duda. Puedo estar equivocado, pero eso que estamos llamando "velocidad", ¿no deberíamos llamarlo tasa binaria (bitrate) por distancia, medida en Tbits/s/km? La velocidad será la de los fotones en el núcleo de la fibra, en km/s, que variará en función de la pureza de la fibra, no de la técnica de iluminación de la misma, ¿no? Disculpadme si me estoy liando.
Hombre, con esa conexión no es para dejar descargando, sino para bajarlo en un minuto y usarlo. También depende de lo que te bajes porque hay programas de composición musical que ocupan 30 Gb. Eso si, si tienes una conexión así tienes que tener un buen disco duro, porque en una noche te lo has pulido, jaja
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