Подводные кабели являются основой Интернета. Соединяя такие места, как Соединенные Штаты с Европой или Францию с Индией, эти подводные оптоволоконные кабели обеспечивают прохождение мирового веб-трафика.
Один из таких кабелей называется Marea. Он проходит от Вирджиния-Бич в США до Бальбоа, Испания. И недавно компания Infinera объявила, что побила рекорд по количеству данных, которые можно передать по этому кабелю за секунду. Это умопомрачительный объем. Ниже мы приводим все, что вы хотели знать о подводных кабелях и этом экспериментальном достижении, в цифрах.
378 кабели
Таково общее количество подводных кабелей, используемых в настоящее время, по данным компании TeleGeography, которая проводит исследования рынка телекоммуникаций. Современные кабели используют оптоволокно и лазеры для передачи данных. Крупнейшие кабели обеспечивают такие ключевые соединения, как Нью-Джерси и Прайя-Гранде, Бразилия, или Австралия - Индонезия - Сингапур. Посмотрите на красивую интерактивную карту здесь.
4 104 мили
Длина кабеля Marea, через который произошла запись. Он принадлежит Facebook, Microsoft и компании Telxius. Внутри кабеля, похожего на садовый шланг, находятся восемь пар оптических волокон. Каждая пара действует как разделенная дорога, где движение идет в одном направлении по одной нити, а в противоположном направлении - по другой. Компания Microsoft объявила о завершении строительства в сентябре 2017 года.
10,249,000 фунтов
Весь кабель тяжелый: таков его общий вес. Microsoft утверждает, что это вес более 30 синих китов. Он проходит на глубине более 17 000 футов.

33 миллисекунды
По словам Джеффа Беннета, директора по решениям и технологиям компании Infinera, фотону света потребуется время, чтобы пройти по кабелю Marea из Испании в США или в обратном направлении. Свет проходит через стеклянное оптоволокно с другой (более медленной) скоростью, чем через вакуум.
Смысл излучения света через кабели заключается в передаче информации. Ранее в промышленности для этого использовалась мигающая система, по сути, напоминающая код Морзе или двоичный код: включенный лазерный свет означал единицу, а выключенный - ноль, объясняет Беннетт, отмечая, что в действительности система кодирования была "немного сложнее".
В 2010 году отрасль перешла на более сложную систему. "Если вы хотите перейти на все более высокие скорости передачи данных, то буквально включать и выключать свет - не лучший способ сделать это", - добавляет он. Новейший метод предполагает модуляцию фазы света для передачи информации.
4 миллиона фильмов в формате HD
Это количество фильмов, которые можно одновременно транслировать в высоком разрешении по одной нити кабеля Marea в одном направлении. Это число получено при условии, что скорость передачи данных составляет 20 терабит в секунду, что соответствует 2500 гигабайтам в секунду и является стандартной рабочей проектной мощностью Marea. Чувствуете фантазию и хотите транслировать фильмы в формате 4K? При скорости 20 терабит в секунду вы сможете одновременно транслировать 793 000 фильмов в формате сверхвысокой четкости.

4,8 миллиона фильмов в формате HD
Используя новый метод, Infinera смогла преодолеть обычную скорость передачи данных по кабелю (которая, опять же, составляет 20 терабит в секунду) и передавать данные со скоростью 24,2 терабита в секунду. Этого достаточно для одновременной потоковой передачи почти 5 миллионов фильмов в формате HD или 960 000 фильмов в формате 4K. На самом деле скорость передачи данных выше, но показатель 24,2 терабита в секунду обеспечивает больший запас прочности для защиты от потери данных.
26,2 терабита в секунду
Это максимальная скорость передачи данных, которую достигла компания Infinera. Чтобы понять, насколько это высокая скорость, зайдите на сайт fast.com и проверьте скорость соединения вашего компьютера или телефона - она будет измеряться в мегабитах в секунду, или Мбит/с. Скорость соединения моего компьютера недавно составила 250 Мбит/с, что равно 0,25 гигабита в секунду, или 0,00025 терабита в секунду.
Как они достигли этой новой цифры?
Компания Infinera производит "оборудование, которое направляет свет в оптическое волокно", - объясняет Беннетт. Чтобы достичь скорости передачи данных на 20% выше пропускной способности оптоволокна, Беннетт говорит, что они сделали две вещи. Во-первых, они реализовали "несколько длин волн на одном оптическом чипе, чтобы мы могли сжать отдельные длины волн ближе друг к другу и получить больше длин волн на волокне", - объясняет он. "И вторая часть - каждая длина волны передается в виде набора поднесущих, что также позволяет увеличить расстояние между ними". Таким образом, хотя труба осталась прежней, они увеличили количество данных, которые могут быть переданы по ней за определенный промежуток времени.
Самое интересное здесь не столько то, как они это сделали, сколько напоминание о том, как данные на самом деле передаются по всему миру, от континента к континенту, через тысячи миль подводных кабелей, заполненных волоконной оптикой и лазерным светом.