解決銅導線在訊號高速傳輸瓶頸 IC製造業者將以矽光子與CPO技術突圍
DIGITIMES觀察,隨著AI運算對數據傳輸頻寬的要求不斷推升,傳統銅導線在高速傳輸環境下,因趨膚效應(Skin Effect)將導致訊號損耗急劇上升,難以支撐次世代資料中心擴張。矽光子技術憑藉其低損耗、高頻寬與低延遲特性,成為AI資料中心發展的必然選擇。此外,為搭配更高效率的光電轉換,光調變器將從MZM轉向更具能效及整合優勢的MRM。在矽光子與CPO供應鏈發展上,台積電開發的COUPE架構已成為推動矽光子及CPO技術落地的重要技術,而英特爾、三星電子、格羅方德及聯電等大廠則持續加強相關領域布局。...
- 銅線的極限與矽光子的發展
- 銅線趨膚效應與各類傳輸線允許的最大傳輸距離一覽
- 各傳輸技術的功耗效率及訊號延遲規格一覽
- 光通訊模組各元件的功能一覽
- EIC與PIC的材料、元件、功能及限制
- 矽光子PIC主要架構及相關調變技術與材料
- 光通訊的傳輸原理及各調變器技術特色
- 矽光子技術藍圖及各業者發展近況
- 光學引擎與光通訊模組封裝技術藍圖
- 台積電COUPE架構及核心技術概況
- 主要IC製造業者矽光子與CPO技術布局彙整
- 結語
- 矽光子與CPO技術需求及主要IC製造業者布局彙整
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