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Una tecnología multiplica por diez la velocidad de la fibra  Una tecnología multiplica por diez la velocidad de la fibra

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Un grupo de investigadores suizos han desarrollado un método que multiplica por diez el ancho de banda de la fibra óptica en reducir el espacio entre pulsos de luz que transportan la información, lo cual permite que circulen más datos y en menos tiempo.

La principal innovación de esta tecnología es su concepto basado en el tratamiento de la luz y para aplicarla tan sólo se necesita cambiar la fuente emisora, mientras que otras alternativas ya existentes para aumentar la velocidad de la fibra óptica implican cambiar toda la infraestructura, con el consiguiente coste económico y de tiempo.

La tecnología de la fibra óptica transporta la información a través de impulsos luminosos que hasta ahora viajaban en "fila india", lo cual suponía dejar espacios sin usar entre unos y otros para evitar interferencias.

Los científicos de la Escuela Politécnica de la Universidad de Lausana (EPFL en francés) en Suiza han ideado un método a través del cual es posible superponer parcialmente estos pulsos de luz como las piezas de un rompecabezas, y aprovechar así los espacios que antes quedaban inutilizados para transportar más información, lo cual permite explotar la capacidad total de la fibra.

Éste método permite producir de manera casi perfecta los pulsos de luz denominados "Nyquist", la cual cosa soluciona el problema de la aparición de interferencias. "Estos impulsos unidos en forma de puzle tienen la capacidad de unirse los unos con los otros, lo cual hace que interfieran entre sí, pero no en el lugar preciso dónde va codificada la información", según el miembro del EPF Camille Brès.

La idea de utilizar los pulsos de luz en puzle para mejorar la capacidad de la fibra óptica no es nueva, pero nadie hasta hoy había conseguido llevarlo a cabo sin utilizar sofisticadas infraestructuras. Los científicos del EPFL crearon un láser y un modulador con el cual consiguieron pulsos de luz perfectos al 99%, un resultado jamás conseguido empleando otras tecnologías.

"Nuestros resultados son demasiado buenos para ser verdad", señaló otro de los miembros del EPFL





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