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]]>當電流注入半導體材料時,受激輻射過程產生相位一致的光子,形成高純度激光。這種特性使激光成為信息載體的理想選擇。
5G基站密度提升帶來前傳網絡重構,eCPRI接口要求傳輸帶寬激增,傳統(tǒng)銅纜方案面臨瓶頸。
全球數據中心流量進入ZB時代,400G/800G光模塊成為新建數據中心標配,對激光源提出多維要求。
| 技術方案 | 核心優(yōu)勢 | 激光芯片要求 |
|---|---|---|
| PAM4調制 | 單波長速率翻倍 | 高線性度響應特性 |
| 波分復用(WDM) | 光纖資源利用率提升4倍 | 多波長精確調諧能力 |
| 硅光集成 | 降低尺寸與功耗 | 晶圓級鍵合兼容性 |
谷歌披露其數據中心光鏈路能耗占比已從5%降至3%,激光芯片效率提升貢獻顯著(來源:Google Technical Report)。
可調諧激光器通過溫度控制或電流調節(jié)實現波長切換,使單器件支持多通道傳輸。相干光通信技術采用IQ調制器與窄線寬激光器,在數據中心互聯(lián)(DCI)領域實現千公里級傳輸。
磷化銦(InP):主流高速器件基底材料
硅基光電子:CMOS工藝兼容性推動成本下降
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