女人自慰AV免费观看内涵网,日韩国产剧情在线观看网址,神马电影网特片网,最新一级电影欧美,在线观看亚洲欧美日韩,黄色视频在线播放免费观看,ABO涨奶期羡澄,第一导航fulione,美女主播操b

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

韋樂平:光器件是發展瓶頸的“瓶頸”,光芯片是瓶頸的“立方”

通信世界 ? 來源:通信世界 ? 2023-06-15 16:23 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

在6月14日舉辦的2023中國光網絡研討會上,中國電信集團公司科技委主任韋樂平指出,光器件是發展瓶頸的瓶頸,光芯片是瓶頸的立方。

韋樂平稱,降低量收剪刀差的關鍵是大幅降低網絡成本,光通信成為降價最慢的領域,其中光器件是瓶頸的瓶頸,而光芯片是瓶頸的立方。

? 摩爾定律適用分組、交換路由和存儲器等電域技術,但不適合以手工為主的光通信技術

?傳輸系統:一個80波400GOPSK碼型的C6T+L6T波段傳輸系統,光器件成本大約占90%。而800G/1.6T的成本將持續增加。

?核心路由器:一個400G核心路由器,光器件成本約占15%。隨容量提升,其背板芯片互連、板卡互連都將光化,光域份量將增加。

?光接入:隨著技術進步和大規模集采,10G PON光模塊成本已降至35%。未來50G PON、WDM-PON的光模塊成本占比將更高。

?交換機:數據中心交換機的光模塊成本增速很快,在400Gbit/s速率,交換機的光模塊成本已經超過交換機本身,高達50%。

韋樂平強調,光系統對于光器件的總體要求為兩高兩低:高速率、高集成、低功耗、低成本。提升光系統性能主要技術突破方向為光子集成、基于硅光的光電共封、光器件。

其中,光子集成(PIC)是主要突破方向,銦化磷(InP)是唯一的大規模單片集成技術,而硅光(SiP)是最具潛力的突破方向,可以將電域CMOS的投資、設施、經驗和技術應用于光域。

基于硅光的光電共封(CPO)是進一步降低功耗、提升能效、提高速率,適應AI大模型算力基礎設施發展的關鍵之一。

光器件,特別是光芯片的技術創新是事關整個網絡發展的大事。韋樂平強調,“只有不斷地實現光器件、光芯片的創新,才能看到光通信行業的前景”。

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 存儲器
    +關注

    關注

    38

    文章

    7649

    瀏覽量

    167320
  • 光器件
    +關注

    關注

    9

    文章

    95

    瀏覽量

    17044
  • 光芯片
    +關注

    關注

    3

    文章

    97

    瀏覽量

    11155

原文標題:韋樂平:光器件是發展瓶頸的“瓶頸”,光芯片是瓶頸的“立方”

文章出處:【微信號:txshj123,微信公眾號:通信世界】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    深入解析電商支付API的性能瓶頸與解決方案

    ? 在電子商務蓬勃發展的今天,支付API作為交易流程的核心環節,其性能直接影響用戶體驗、轉化率和業務收入。一次緩慢的支付響應可能導致用戶流失或交易失敗,造成不可估量的損失。本文將從性能瓶頸入手,逐步
    的頭像 發表于 07-10 14:52 ?62次閱讀
    深入解析電商支付API的性能<b class='flag-5'>瓶頸</b>與解決方案

    案例分享 | 前沿物理實驗室突破全光學磁翻轉研究瓶頸:德思特脈沖發生器賦能飛秒級磁矩操控

    德思特TS-PG1072以超快脈沖精控技術,助力前沿物理實驗室攻克全光學磁翻轉的飛秒級操控瓶頸,實現從機制解析到低能耗器件設計的全鏈條突破。
    的頭像 發表于 07-02 17:39 ?931次閱讀
    案例分享 | 前沿物理實驗室突破全光學磁翻轉研究<b class='flag-5'>瓶頸</b>:德思特脈沖發生器賦能飛秒級磁矩操控

    突破交付瓶頸:FPGA項目加速交付的“致勝密碼”

    引言在當今快節奏的數字化時代,軟件開發、工程項目等各類開發進程猶如一場與時間賽跑的競技賽。然而,項目延遲、瓶頸或設計挑戰如同賽道上的重重障礙,不斷拖慢開發的腳步。這些問題不僅影響項目交付時間,更可
    的頭像 發表于 06-27 10:13 ?300次閱讀
    突破交付<b class='flag-5'>瓶頸</b>:FPGA項目加速交付的“致勝密碼”

    破局智算瓶頸:400G模塊如何重構AI時代的網絡神經脈絡

    隨著5G、AI和云計算技術的爆發式增長,400G模塊作為新一代高速光通信的核心組件,正在重構數據中心網絡架構。本文從技術標準、封裝形態、傳輸性能等維度全面解析400G模塊的突破性創新,重點闡述其
    的頭像 發表于 05-12 09:58 ?209次閱讀

    IOT平臺助力高端裝備制造企業突破發展瓶頸

    ,一個嚴峻問題悄然浮現 —— 重硬輕軟。長期以來,信息化建設的薄弱,如同沉重枷鎖,讓企業深陷 “三難困境”,效率提升艱難、成本居高不下、質量難以保障,發展陷入瓶頸,前路迷霧重重。
    的頭像 發表于 03-27 15:53 ?266次閱讀
    IOT平臺助力高端裝備制造企業突破<b class='flag-5'>發展</b><b class='flag-5'>瓶頸</b>

    安科瑞伏防逆流解決方案:技術賦能綠色能源安全并網

    在全球能源轉型與“雙碳”目標推動下,伏發電作為清潔能源的重要形式,裝機規模持續攀升。然而,伏并網帶來的逆流問題逐漸成為制約行業發展的技術瓶頸。逆流現象不僅威脅電網穩定性,還可能因違
    的頭像 發表于 03-25 13:46 ?441次閱讀
    安科瑞<b class='flag-5'>光</b>伏防逆流解決方案:技術賦能綠色能源安全并網

    DeepSeek推動AI算力需求:800G模塊的關鍵作用

    力集群的部署過程中,帶寬瓶頸成為制約算力發揮的關鍵因素,而光模塊的速率躍升成為突破這一瓶頸的核心驅動力。 模塊速率躍升 隨著算力集群的規模不斷擴展,AI應用所需的帶寬要求也在急劇上升。傳統
    發表于 03-25 12:00

    智能mes系統:突破效率瓶頸、躍升30%+的智能引擎

    如何成為突破效率瓶頸、實現產能躍升30%以上的智能引擎。一、傳統生產管理的痛點與智芯MES解決方案在過去,許多工廠依賴于人工排產、紙質記錄和口頭溝通,這種方式不僅
    的頭像 發表于 03-11 14:55 ?378次閱讀
    智能mes系統:突破效率<b class='flag-5'>瓶頸</b>、躍升30%+的智能引擎

    云 GPU 加速計算:突破傳統算力瓶頸的利刃

    ,猶如一把利刃,成功突破了傳統算力的瓶頸。 傳統的 CPU 計算在面對大規模并行計算任務時,往往顯得力不從心。CPU 核心數量有限,且設計側重于復雜的邏輯控制和串行處理,無法高效處理海量的并行數據。而 GPU 則具有大量的核心,能夠
    的頭像 發表于 02-17 10:36 ?290次閱讀

    英偉達RTX 50系列顯卡面臨供應瓶頸

    近日,天風國際知名分析師郭明錤發布了一份最新報告,揭示了英偉達新一代GeForce RTX 50系列顯卡當前面臨的嚴峻挑戰。據報告指出,該系列顯卡正遭遇核心芯片的供應瓶頸,這一問題已經對產品
    的頭像 發表于 02-14 09:22 ?733次閱讀

    中科曙光助力浙江精準醫療實驗室突破算力瓶頸

    近日,位于浙江的一家前沿精準醫療實驗室,正依托先進的冷凍電鏡等高端裝備,深入探索基因診斷、分子分型、細胞和基因治療等多個精準醫療領域的奧秘。這些領域的研究對于推動醫療科技的發展、提高疾病診斷與治療
    的頭像 發表于 02-13 14:42 ?603次閱讀

    泰克與芯朋微合作,推動伏產業安全高效發展

    在全球能源結構轉型與可持續發展的大背景下,伏產業迎來了前所未有的發展機遇。然而,伏系統的安全性和可靠性問題日益凸顯,成為制約其進一步發展
    的頭像 發表于 01-14 10:50 ?588次閱讀

    端到端InfiniBand網絡解決LLM訓練瓶頸

    ChatGPT對技術的影響引發了對人工智能未來的預測,尤其是多模態技術的關注。OpenAI推出了具有突破性的多模態模型GPT-4,使各個領域取得了顯著的發展。 這些AI進步是通過大規模模型訓練實現
    的頭像 發表于 10-23 11:26 ?2001次閱讀
    端到端InfiniBand網絡解決LLM訓練<b class='flag-5'>瓶頸</b>

    技術:最新進展與未來發展趨勢探析

     在當今集成電路技術的迅猛浪潮中,硅芯片技術的崛起并非偶然之舉,而是應對傳統集成電路在數據傳輸與能效瓶頸上的必然產物。隨著信息技術的日新月異,對數據傳輸速率與能效的極致追求,促使硅
    的頭像 發表于 08-26 16:08 ?1406次閱讀

    為什么做一件事或者學習FPGA每隔一段時間就會感覺遇到瓶頸呢?

    做一件事或者學習每隔一段時間就會感覺遇到瓶頸
    發表于 07-30 08:59