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未来10年里,当前的互联网将无法处理数据流量的急剧增加及其所需能量的需求。随着视频、云计算以及分布式数据存储日新月异地发展,对于数据传输的速度和网络带宽的要求也越来越高,可能在不到5年的时间内,以太网的发展速度就无法满足上述要求。
为了解决这一需求,美国加州大学圣巴巴拉分校(UCSB)已经建立起一个能使这种想法变成现实的新研究中心,该研究中心将与该校兆位光学以太网研究中心(TOEC)合作研发新一代以太网所必需的技术。研究人员希望于2015年研发出1兆兆以太网(每秒传输的数据为1000G),通过光纤传输数据,最终的目的是于2020年研发出100兆兆位以太网。谷歌公司、Verizon通讯公司、英特尔公司、安捷伦科技有限公司以及罗克韦尔柯林斯国际公司也加入了该研究项目中。
美国加州大学圣巴巴拉分校(UCSB)电子和计算机工程学教授、兆位光学以太网研究中心(TOEC)的主任Daniel Blumenthal说,“我们需要在很多方面作出巨大努力,我们不仅要在核心以太网技术领域取得突破,而且在基于以太网的联网以及用于研发和测试这些新技术的工程和测量系统领域都需要获得重大突破。”
目前的以太网技术无法让数据的传输速率超过每秒100G,主要因为没有这么多的能量来给提供这种数据传输速度的网络系统提供电力和进行冷却。为了做到这一点,并且驱动以太网朝着每秒传输100兆兆位个字节的数据前进,研究人员需要在基础技术领域取得一些重大突破。使用新的节能的光子技术,将是未来以太网的基础。(在阿尔卡特朗讯贝尔实验室的科学家报告说光纤设备传输要比其他网络技术所消耗的能量少10倍,例如,手机基站和数据路由器)
根据之前的报道,兆位光学以太网研究中心(TOEC)的研究将整合美国加州大学圣巴巴拉分校(UCSB)在材料学、高级电子学、光子集成电路技术、硅基光电子学、高速集成光子和电子电路以及将这些新技术同实时联网系统进行“桥接”等领域取得的一系列成果。
Blumenthal表示,目前广泛应用于半导体制造上的新的低成本、高能效的光子技术,将是未来以太网的基础。
英特尔光电子技术实验室主任兼特别研究员Mario Paniccia表示:“我们将使用硅基光电子学来制造低成本、集成、传输速率达到兆兆位的设备,这样的设备非常适合兆位光学以太网研究中心(TOEC)正在研发的高能效高速的以太网。”
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