ESPNGiants avoid 'devastating outcome' as QB Dart believed to have sprained MCLESPN Deportes¿Por qué el GP de Azerbaiyán será en sábado?The Jerusalem PostUN probe finds Iran committed crimes against humanity in crackdown, cites US and Israel for strikesRTP DesportoFresneda, a "locomotiva" que conquistou EspanhaInquirerMalacañang dismisses Sara Duterte’s criticism on school shootingsInquirer EntertainmentMaxene Magalona elated over dad Francis M’s song feature in ‘Forgotten Island’וואלהגבר בן 52 נפצע קשה במהלך עבודתו בנצרת: מצבו קשהAnime News NetworkGoodbye, Lara ‒ Episode 12The RegisterPrivacy group slams EU for changing the data rules to cater to AIVarietyHow NBCUniversal Television Thrives on Collaborative Energy Between Studios and Platforms: ‘We Cheer Each Other On’The Hollywood ReporterAs a ‘Dancing With the Stars’ Pro, Rylee Arnold Is Making Her MarkSportstarFIFA’s Gianno Infantino letter is ploy for re-election, says German FA chief
The Daily Newsstand · Free, Always
Tuesday, September 22, 2026

Петабит через Атлантику: M**a анонсировала сверхбыстрый подводный интернет-кабель Petal

Translate

Компания Meta анонсировала кабель Petal, названный «первой трансокеанской системой с пропускной способностью 1 Пбит/с». Кабель через Атлантику протяжённостью порядка 7 тыс. км свяжет США и Францию, ввод в эксплуатацию запланирован на 2029 год. Кабель получит 24 пары волокон, но отличительной особенностью Petal станет использование волокна с двумя сердцевинами в трансокеанском масштабе.

Это позволит удвоить максимальную пропускную способность в сравнении с современными трансатлантическими системами, например — системой Aurora той же Meta, прокладка которой предусмотрена между США и Данией. В то же время в новом кабеле не предусмотрен двукратный рост энергопотребления и сопутствующей физической инфраструктуры. Также можно сравнить кабель с системой Meta Anjana на 24 пары, тоже обеспечивающей около 500 Тбит/с.

Из-за такого строения волокна пришлось поработать над снижением затухания сигнала при сохранении стандартного внешнего диаметра оптоволокна на уровне 125 мкм. Кроме того, потребовалась минимизация перекрёстных помех между сердцевинами. Для этого используется сверхчистый синтетический кварц и некоторые другие технические решения. За выпуск волокна отвечает японская Sumitomo. Каждая из сердцевин будет передавать трафик только в одном направлении, от Франции к США или от США к Франции. Для передачи данных используются C- и L-диапазоны.

Источник изображения: ***

Источник изображения: Meta

Также компания разработала систему передовых усилителей-ретрансляторов. Обычно для маршрута длиной 7 тыс. км требуется порядка 100 модулей. Используемые в Petal ретрансляторы имеют по 96 усилителей. Сигнал из каждой сердцевины выводится и усиливается по отдельности, после чего снова «зашивается» в волокно. При этом ретрансляторы совместимы с существующими подсистемами питания на 18 кВ. Генеральным подрядчиком выбрана NEC, а за вывод кабеля на берег во Франции отвечает Orange.

Источник изображения: Sumitomo Electric

Источник изображения: Sumitomo Electric

Meta утверждает, что 1 Пбит/с хватит на то, чтобы около ¾ населения мира могли одновременно слушать музыку в стриминговых аудиосервисах. Подчёркивается, что при этом новые решения с высокой пропускной способностью позволяют сократить расход материалов и углеродный след, связанный с прокладкой системы — если сравнить его со строительством двух по 500 Тбит/с.

Источник изображения: ***

Источник изображения: Meta

Meta не единственная, запустившая проект крупного масштаба в последнее время. На днях объявлено, что компания EXA Infrastructure взялась за прокладку подводного кабеля протяжённостью 6552 км, соединяющего Нью-Джерси (США) и Брин (Великобритания). Кабель EXA Meridian представляет собой систему из 24 оптоволоконных пар общей пропускной способностью около 500 Тбит/с. Её должны ввести в эксплуатацию в IV квартале 2029 года.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам.

View the original on 3DNews

KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.