英特尔展示光导纤维数据传输技术

发布者:花海鱼最新更新时间:2013-01-28 来源: ofweek关键字:光导纤维  硅光子  100G 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     1月19日消息,英特尔正在初步部署光导纤维,这种光导纤维将使用激光和光来更快地在计算机内移动数据,从而取代目前大多数电脑使用的老旧而缓慢的电线技术。

  英特尔的硅光子技术将应用在主板和机架层面,并使用光来传输存储、网络和计算资源之间的数据。光被认为是比铜电缆快得多的传输方式。

  在开放计算峰会(Open Compute Summit)上,英特尔首席技术官Justin Rattner表示,硅光子技术将成为新一代服务器的一部分,这些服务器将需要更快的网络、存储和处理子系统。

  在这次会议上,英特尔和服务器制造商Quanta Computer展示了使用光模块移动数据的原型服务器机架架构,该服务器使用英特尔芯片,并支持该芯片制造商的Xeon处理器和Atom的服务器芯片。

  Rattner表示,这是英特尔实验室十年多的研究结果,硅光子技术能实现100G bps的传输速度,且使用更少的电力,该技术可以整合数据中心的电源和风扇,降低组件成本。

  英特尔的研究主要围绕需要在机架级部署硅光子的设备的生产,包括调制器和探测器。目前,该公司正在生产具有100G bps传输速度的的硅光子学模块,并将其提供给一些客户进行测试。

  Rattner表示,硅光子可能会重新定义服务器设计。有了高速带宽,处理和存储单元可以从服务器中去耦,存储在单独的单位中。在部署硅光子后,服务器设计将出现更大改变。

  英特尔正在与Facebook合作来定义新的服务器技术,新技术将导致计算、网络和存储资源的去耦。硅光子提供的高带宽连接将是实现这种机架技术的关键,处理器、交换机和其他模块需要集成来进行电源管理、协议支持、负载均衡。从而实现高速数据传输。

  英特尔已经在其Thunderbolt连接器技术中使用光导纤维。并且,英特尔正在积极推动硅光子技术到数据中心,这可能在不到五年内就会实现。

  英特尔表示将会在其芯片内部署InfiniBand网络技术,以实现更快的数据传输。

  Mercury Research首席分析师Dean McCarron表示,光导纤维取代铜电缆只是时间问题。

  初步部署可能很昂贵,并可能需要引入实现高速数据传输的协议,但最终带来的速度将让你惊喜。McCarron表示:“信号会变得越来越复杂,到时我们将不得不转移到光子技术。”

关键字:光导纤维  硅光子  100G 引用地址:英特尔展示光导纤维数据传输技术

上一篇:全球电信业商业贿赂成潜规则 国际监管加剧出海风险
下一篇:“海峡光缆1号”开启两岸通信“直航”新时代

推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 12:41

国内首个光子工艺平台流片周期比国外快1倍
集微网消息,据上海市政府网站报道,昨天,中科院上海微系统所主办的“光电子新微技术论坛”传出消息,上海去年推动布局的硅光子市级重大专项有了新进展,国内首个硅光子工艺平台已经可以提供综合集成技术的流片服务,目前流片器件及系统性能指标与国际最优水平相当,一些特殊的集成工艺还是“独门秘籍”。流片周期只需3个月,比国外快了1倍!   有望实现“超越摩尔”   硅光子技术,是让光子作为信息载体,实现信号传输的安全性和可靠性,是一项面向未来的颠覆性、战略性和前瞻性技术。据介绍,集成电路的发展沿着摩尔定律已趋于极限,硅光子技术是超越摩尔研究领域的发展方向之一。通过硅光子集成,用光代替原来的电进行传输,成本有可能降低到原来的十分之一甚至更低。   
[手机便携]
超越100G光纤 网络厂商开始推动400G
100Gbps光纤网络才刚进入我们视野,一些供应商和运营商已经开始努力推动400Gbps光纤网络。 日本富士通公司、NEC公司和NTT通信公司在12月推出的技术是400Gbps技术发展的最新技术。今年早些时候,Ciena公司、阿尔卡特-朗讯和华为推出了400Gbps芯片,看起来400Gbps肯定是下一代光纤网络技术,也将是下一代以太网技术。 目前我们尚不清楚400G是否会像40G,都是作为光线传输速度到达更大目标(1Tbps)的“中转站”。 然而,阿尔卡特-朗讯的光纤网络产品组合的产品营销总监KevinDrury表示,最近几个月中,很多400G技术的进步深深地植根于想办法让100G变得更好、更高效率和更低成本。
[网络通信]
解密:光迅科技100G光传输模块
光迅科技作为国内顶尖的光电子高科技企业,集市场、技术、产品于一体,其先进的25Gb/s光芯片技术可广泛应用于5G模块、100Gb/s、200Gb/s、400Gb/s光通信模块中,具有极强的市场竞争力。 近年来互联网数据规模扩大导致了传输带宽需求提升,促使光纤通信技术实现进一步突破,以实现更高的数据传输速率。传统的100Gb/s光传输模块中NRZ信号的传输速度较慢,而传输速率的提升将提高光模块结构的复杂度和成本。另一方面,随着5G技术的发展,大型数据中心的面板密度更大,对光模块的集成度、成本、稳定性有了更高的要求。现有的100G光传输模块通常采用陶瓷扁平封装(CFP)或CFP2封装,体积较大,限制了端口密度,难以达到小封装体积100
[手机便携]
解密:光迅科技<font color='red'>100G</font>光传输模块
光子芯片的奥秘:光学计算
近年来,光子芯片发展势头正猛,其中两家初创公司(Lightmatter和Lightelligence)都展示了为人工智能加速设计的光学计算芯片,还有其他几家公司仍在研究这项技术。以Lightmatter为例,它在上周Hotchips上发布了AI光子处理器,该处理器利用光来计算和传输数据。 光学计算几乎不使用任何电能,以光速(硅)运行,有望在人工智能推理等工作负载方面比基于晶体管的计算有重大改进。 实现光学计算的技术是硅光子学,该领域致力于通过芯片上的硅结构发送红外光。在光通信应用,特别是数据中心基础设施的驱动下,硅光子学被用于将光学组件集成到硅芯片上,以利用CMOS的低成本和可扩展性以及CMOS设备的制造和组装的便利
[嵌入式]
<font color='red'>硅</font><font color='red'>光子</font>芯片的奥秘:光学计算
基于FPGA的100G光传送网设计
    供应商、企业以及服务提供商认为 100G 系统最终会在市场上得到真正实施。推动其实施的主要力量是用户持续不断的宽带需求。各种标准组织正在制定传送网和以太网以及光接口100G标准。对于希望在标准发布之前,先期设计100G系统的开发人员而言, FPGA 由于自身的灵活性而发挥了非常重要的作用。Altera的StratixIVGTFPGA在40-nm技术节点提供集成11.3-Gbps收发器,解决了100G传送网和100G以太网遇到的问题。这些FPGA是设计100G系统的理想平台,提供高性价比并且有助于产品迅速面市的解决方案。   引言   目前的网络载荷不断增大,供应商很难实施并管理他们的高级系统。为适应对带宽不断增
[嵌入式]
光子平台开发获重要成果
eeworld 近日,中国科学院微电子研究所集成电路先导工艺研发中心研究员闫江团队在硅光子平台开发方面取得新进展,完成硅基波导集成的锗探测器和硅基调制器的流片并取得优良结果。 硅光子技术是集成电路后摩尔时代的发展方向之一,旨在利用基于互补金属氧化物半导体(CMOS)工艺的大规模集成电路技术在硅基衬底上进行光子器件和芯片的开发,最终实现光电单片集成。硅光子技术的优势在于充分利用成熟的CMOS基础设施和经验,根据市场需要,实现低成本大规模量产。但光子器件和芯片的材料选择和工艺流程与集成电路存在一定的差异,需要进行相关工艺的开发。近年来,欧美等国在硅光子领域已有大量投入和经验积累,并逐渐形成产业优势。我国虽在分立器件的设计和制作方面成
[模拟电子]
小广播
最新手机便携文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved