Jan 09, 2026 Eine Nachricht hinterlassen

Überwindung des Engpasses bei der Vernetzung von KI-Rechenleistungen – Yingxun

Derzeit nehmen generative KI und Hyperscale-Rechenleistungscluster rasant zu, und die optische Verbindung in Rechenzentren steht vor den doppelten Herausforderungen eines Bandbreitenschubs und eines hohen Stromverbrauchs. Kürzlich hat Zhuhai Inxuntech seinen selbst entwickelten 1310-nm-Laser (O--Band-CWDM-Wellenlänge) mit extrem schmaler Linienbreite und hoher-Leistung auf den Markt gebracht, der sich perfekt an die drei Kernszenarien CPO (optoelektronische Verpackung), optische Kommunikation und optische Fasererkennung anpasst und leistungsstarke Lichtquellenlösungen für die nächste Generation optoelektronischer Systeme bietet mit seinen Kernvorteilen einer schmalen Linienbreite im kHz--Bereich und einer hohen Ausgangsleistung von mehreren Hundert Milliwatt.
Der Laser hat drei wichtige technologische Durchbrüche erzielt: Erstens die ultra-schmale Linienbreite und die Frequenzstabilisierungseigenschaften, durch die Optimierung der Resonatorhohlraumstruktur und der Frequenzstabilisierungstechnologie wird die spektrale Linienbreite auf das kHz-Niveau komprimiert und die ultra-lange Kohärenzlänge verbessert die Signalerkennungsgenauigkeit und Übertragungsstabilität erheblich; Zweitens können hohe -Leistung und effiziente Ausgabe den technischen Widerspruch zwischen Leistung und Leitungsbreite durchbrechen. Hunderte Milliwatt stabiler optischer Leistung können den optischen Verlust des CPO-Systems ausgleichen und die Anforderungen einer Integration mit hoher -Dichte erfüllen. Die dritte Möglichkeit besteht in der präzisen Bandanpassung. Die Wellenlänge des 1310-nm-O--Bandes entspricht den Kurzstreckenverbindungen und den Übertragungseigenschaften von Glasfasersensoren in Rechenzentren und ist mit der gängigen Ökologie optoelektronischer Geräte kompatibel.
Im Bereich der optischen CPO-Verbindung kann der Laser mit der Silizium-optischen integrierten Architektur als zentrale externe Lichtquelle mithalten, eine stabile Pumpe für 800G/1,6T-Hochgeschwindigkeits-optische Module bereitstellen, Rechenzentren dabei helfen, die Bandbreitendichte zu verbessern, den Energieverbrauch zu senken und sich an die Anforderungen von Millionen-Karten-KI-Trainingsclustern anzupassen. Im Bereich der optischen Kommunikation können die von ihm und dem Unternehmen im Jahr 2025 eingeführten C/L-Band-Produkte als Lokaloszillator-Lichtquellen verwendet werden, um kohärente 400G/800G-Übertragung zu unterstützen, Phasenrauschen zu unterdrücken und eine zuverlässige Übertragung in Szenarien wie großstädtischen Backbone-Netzwerken sicherzustellen. Im Bereich der optischen Fasermessung kann auf der Grundlage einer hohen Kohärenzleistung eine Temperatur- und Dehnungsüberwachung auf 100 {11}Kilometern-Ebene erreicht werden, die für die Sicherheitsüberwachung von Hochspannungsnetzen, Ölpipelines und anderen Infrastrukturen geeignet ist.
Als Unternehmen für harte Technologieinnovationen besteht das Kernteam von Yingxun Xinguang aus Brancheneliten, die Kerntechnologien wie Silizium-Photonik-Chips beherrschen. Der Verantwortliche des Unternehmens sagte, dass die erfolgreiche Einführung dieses neuen Produkts ein wichtiger Meilenstein für das Unternehmen sei, um seine Entwicklung im Bereich optoelektronischer Kerngeräte zu vertiefen. Angesichts der iterativen Welle globaler optischer Verbindungstechnologie wird sich das Unternehmen weiterhin auf die technischen Anforderungen innovativer Szenarien wie CPO und optische Sensorik konzentrieren, die Kernengpässe in Bezug auf Leistung, Leitungsbreite und Integration kontinuierlich überwinden und globalen Kunden optoelektronische Gerätelösungen bieten, die sowohl Zuverlässigkeit als auch Kostenleistung bieten. Derzeit hat der Laser die Industrialisierungsüberprüfung abgeschlossen und mit der Chargenlieferung begonnen. Wir laden die Partner herzlich ein, zusammenzuarbeiten, um ein Ökosystem für die optoelektronische Industrie aufzubauen und in den neuen blauen Ozean der digitalen Wirtschaft vorzudringen.

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