Кремний-германий (SiGe) обеспечивает более высокую скорость переключения и меньшее энергопотребление по сравнению с чистым кремнием, что критически важно для связи по стандарту 5G и 6G, автономных транспортных средств и высокоскоростных датчиков. В отличие от традиционных аналого-цифровых преобразователей (АЦП) на кремнии, где улучшение одного параметра (частоты выборки) часто идет в ущерб другому (полосе пропускания), новая конструкция оптимизирует оба параметра одновременно. Это позволяет преобразовывать экстремально быстрые сигналы в реальном времени, говорится в пресс-релизе.
Схема «выборка — хранение» принимает аналоговый сигнал и «замораживает» его значение на время, достаточное для точного преобразования в цифровую форму. Кремний-германий обеспечивает достаточную подвижность носителей и изоляцию, чтобы минимизировать искажения.
Система, разработанная в рамках проекта PACE по созданию сверхширокополосных аналогово-цифровых преобразователей, способна обрабатывать данные с рекордной скоростью более 500 Гбит/с по одному каналу, используя так называемую квадратурную амплитудную модуляцию — передовой метод современной высокоскоростной связи. В многоканальной системе, например, в системах дальней связи, может быть достигнута скорость более 100 Тбит/с.
Разработка указывает на потенциальный переход в индустрии от чистого кремния к кремний-германиевым сплавам для сверхбыстрых приложений. Такие схемы могут стать ключевыми компонентами в базовых станциях, маршрутизаторах и центрах обработки данных, где критична высокая скорость.
Японская телекоммуникационная компания Nippon Telegraph and Telephone разработала новый тип оптоволокна — четырёхжильный кабель (MCF), в котором под общей оболочкой размещены четыре отдельных оптических волокна. Такая конструкция обеспечивает в четыре раза более высокую пропускную способность по сравнению с традиционными решениями.

