光子運算,矽光子時代到來
  • 342
  • 出版日期
    12月30日, 2024
  • 作者
    NIKKEI ELECTRONICS
前言

生成式AI熱潮下,資料中心耗電量激增。國際能源署(International Energy Agency, IEA)預測指出,相較於2022年,2026年資料中心耗電量可望倍增,總量相當於日本全國耗電量。光子技術預期將成為帶動局勢轉變的技術之一,以光取代電傳送訊號,可望大幅壓低耗電量。以日本為例,日本電信電話(NTT)著手推動IOWN構想,Intel等外國企業也紛紛投入研發。

目錄
    第一部份 市場動向
    第二部份 IOWN
    第三部份 技術霸權
    附錄
圖目錄
    圖一、日本網際網路資料傳輸量
    圖二、逐步縮短晶片、光收發器間距離,以減少損耗
    圖三、光收發器構成要素
    圖四、光電融合藍圖
    圖五、可插拔式市場規模占比高
    圖六、光子技術可望帶動電腦運算架構大幅改變
    圖七、IOWN藍圖
    圖八、第1代/第2代光電融合元件
    圖九、第3代光電融合模組
    圖十、朝第3代光電融合模組進化
    圖十一、第5代目標為實現晶片間連線
    圖十二、第4、5代的三大挑戰
    圖十三、光波導設計技術
    圖十四、NTT研究所推動中的薄膜雷射開發
    圖十五、全球矽光子技術專利國別申請件數
    圖十六、全球矽光子技術專利企業別申請件數
    圖十七、矽光子技術之計算機相關專利部分,美國企業占優勢
    圖十八、矽光子技術之日本國內專利申請件數
    圖十九、日本國內企業技術強項在於光束控制、雷射、光纖及光波導
    圖二十、光電融合技術相關企業圖
表目錄
    表一、NTT光電融合模組技術藍圖
    表二、為開發光電融合技術,NTT參與之NEDO、NICT相關計畫列表
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