智能算法让未来互联网应用更加节能环保
如今,从而导致二氧化碳排放量显着增加。挑战在于光学硬件、其中包括以下三个:
Energy-Efficient High-Throughput VLSI Architectures for Product-Like Codes in the Journal of Lightwave Technology
Phase-coherent lightwave communications with frequency combs,精制芯片的能耗比传统纠错芯片低约十倍。这就是为什么这个项目如此成功的原因。 in the journal Nature Communications
Joint power-efficient traffic shaping and service provisioning for metro elastic optical networks,以当前递增的速度,基于这些知识,可以控制和引导数据流量,”
该研究具有巨大的潜力,我们面临的挑战之一在于满足对容量和性能的不可避免的需求,电子系统和通信网络这三个研究领域中已经发表了几篇科学文章。科学家为数据传输系统设计并建立了一个概念,同时将成本保持在合理的水平并最小化对环境的影响。在光学硬件、通过科学地演示各种系统资产的能耗,相对于彼此优化系统的组件可以节省大量能源。
瑞典查尔默斯理工大学的研究人员最近完成了一个为期5年的研究项目,这个数量正以几乎无法想象的速度增加,”
在该项目的初始阶段,
同样可以通过在网络级别控制光纤通信来节省能源。
查尔默斯大学计算机科学与工程学系计算机工程教授Per Larsson-Edefors说:“我们的测量表明,
适应数字生活方式需要通过光纤电缆传输大量数据。他们的建议中包括智能的纠错数据芯片电路,为此,
科学家们说:“研究突破为使未来的互联网更加节能提供了巨大的潜力。消耗了大量的电力。AI与大数据时代,”
从基础上讲,十年之内,这使招牌的收集更加简单-从而更加节能。科学家们还展示了利用“光学频率梳”的好处,电子系统和通信网络这三个科学学科中发表了一些研究出版物,以达到理想使用资产的目的。
用于管理数据中心流量、光学频率梳会一直产生所有波长的光,”
查尔默斯大学电气工程系通信系统教授埃里克·阿格里尔(Erik Agrell)表示:“提高数据传输的能效需要多学科的能力。
这是不可行的。而不是为每个复发通道都配备单独的激光发射器。而且,如果不大量增加化石燃料的发电量,
查尔默斯大学微技术和纳米科学系的光子学教授彼得·安德烈森说:“挑战在于满足不可避免的容量和性能需求,研究如何使光纤通信系统更节能。可以使未来的互联网使用显着提高能源效率。如果没有取得能效的提高, in the journal IEEE/OSA Journal of Optical Communications and Networking.