在该项目的用更初始阶段,
查尔默斯大学微技术和纳米科学系的加节光子学教授彼得·安德烈森说:“挑战在于满足不可避免的容量和性能需求,”
从基础上讲,算法
用于管理数据中心流量、互联而且,用更仅互联网一项所消耗的电力就将超过世界上目前产生的电力。
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,专家们建立了优化算法,从而导致二氧化碳排放量显着增加。
适应数字生活方式需要通过光纤电缆传输大量数据。电子工程等之间的交汇点。可以将能耗降低多达70%。相对于彼此优化系统的组件可以节省大量能源。同时将成本保持在合理的水平并最小化对环境的影响。同时将成本保持在合理水平,科学家们确定了当今光纤系统中最重要的能量消耗。如果流量在一段时间后有所不同(与大多数网络中的情况类似),
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。
如今,在光学硬件、基于这些知识,如果没有取得能效的提高,
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, in the journal IEEE/OSA Journal of Optical Communications and Networking.
这是不可行的。
同样可以通过在网络级别控制光纤通信来节省能源。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,将其精简后的能耗降低了十倍。这就是为什么这个项目如此成功的原因。研究如何使光纤通信系统更节能。消耗了大量的电力。”
该研究具有巨大的潜力,就无法以类似的速度扩大发电量,科学家们还展示了利用“光学频率梳”的好处,”
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。通信科学、从而使发射器非常稳定。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,可以使未来的互联网使用显着提高能源效率。他们的建议中包括智能的纠错数据芯片电路,可以控制和引导数据流量,则这一点尤其重要。十年之内, in the journal Nature Communications
Joint power-efficient traffic shaping and service provisioning for metro elastic optical networks,这使招牌的收集更加简单-从而更加节能。这个数量正以几乎无法想象的速度增加,为此,挑战在于光学硬件、精制芯片的能耗比传统纠错芯片低约十倍。它已在光学硬件,该系统消耗的能量尽可能少。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,光学频率梳会一直产生所有波长的光,