新挑戰!矽光子危險了嗎?有線太赫茲問世!AttoTude與Point2挑戰AI資料中心極限!
外来客 • 2026-08-27 01:53:13
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📡 技术背景与物理瓶颈
- 扩展需求:AI 数据中心面临“向上扩展”(Scale Up,机柜内 GPU 互联)与“向外扩展”(Scale Out,机架间互联)的双重压力。NVIDIA 计划 2027 年前将单系统 GPU 数量从 72 颗增至 576 颗,对互联密度提出极高要求。
- 铜线局限:传统铜缆受“肌肤效应”(Skin Effect)限制,高频信号仅分布在导体表面,导致需使用更粗导线并消耗更高功率,难以满足高密度部署需求。
- 现有方案痛点:主动电缆(AEC)虽通过重定时器(Retimer)修复信号,但增加了电子复杂度与功耗;共同封装光学(CPO)虽能长距离传输,但成本高昂且对光纤对准精度要求极高(微米级),存在良率低、可靠性不足及“连接抖动”(Link Flap)问题。
📡 泰赫兹射频有线传输方案
- 技术定义:利用波导传输 300GHz–3THz 频段的电磁波,兼具铜缆的低成本/高可靠性与光学的细导线/长距离优势,被视为迈向全光学网络的过渡方案。
- AttoTude 方案:
- 核心组件:采用直径约 200 微米的柔性高分子波导,损耗低至 0.3dB/m,远低于传统 224Gbps 铜线。
- 性能指标:支持最远 20 米传输距离,满足 AI 集群向上扩展需求;已在 970GHz 频率下展示 4 米传输成果。
- 优势:针对光子系统功耗高(占数据中心运算 10%)及温度敏感问题,提供纯电子替代路径。
- Point2 方案:
- 核心组件:推出“主动射频电缆”(ARC),由 8 条 1Tbps 核心组成,总速率 1.6Tbps,直径仅 8.1 毫米,体积为同级主动铜缆的一半。
- 制程优势:采用 28nm CMOS 标准制程,非先进制程,显著降低芯片成本。
- 性能指标:功耗仅为光学技术的 1/3,延迟低至光学系统的 1/1000,因无需光电转换环节。
📡 产业挑战与竞争格局
- 生态惯性:数据中心长期依赖被动铜缆,Credo 等厂商倾向于在现有架构下优化,惯性阻力较大。
- 散热与密度:铜缆密集部署导致功耗与散热压力剧增,迫使行业转向液冷;射频方案通过分散连接可减轻散热负担。
- 精度对比:光学 CPO 需微米级光纤对准,而毫米波/泰赫兹波长较长,对准精度要求较低,部分场景甚至可人工对接,制造难度相对较低。
- 市场定位:该技术并非完全取代光学,而是在成本与性能间取得平衡,可能取代部分中短距离(10-20 米)的光学连接,最终高速长距传输仍依赖光子技术。
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