账号:
密码:
 
CTIMES / Cpo
科技
典故
P2P-点对点档案交换

「P2P」,简单地说就是peer-to-peer—「点对点联机软件」,意即「使用端」对「使用端」(Client to Client ) 通讯技术,能让所有的设备不用经过中央服务器,便能直接联通散布数据。
[Computex] Lightmatter:未来迈向人工超级智慧的瓶颈将是「互连」 (2026.06.03)
在 Computex 2026 的主题演讲中,Lightmatter 创办人暨执行长 Nick Harris 针对AI基础设施的未来发展,提出了一项重新定义产业格局的核心论点:未来扩展前沿模型并迈向人工超级智慧(ASI)的核心瓶颈,已不再是处理器的算力,而是互连(Interconnect)
Lightmatter开发新一代高密度雷射光源 可将机架密度提升四倍 (2026.05.22)
Lightmatter 今日发表Guide DR,这是一款采用创新雷射网路介面卡(Laser Network Interface Card,LNIC)外型规格的高密度雷射光源,可依循OCP NIC 3.0 尺寸打造。Guide DR LNIC 采模组化、高密度雷射阵列,相较传统外接式雷射小型可??拔模组(External Laser Small Form Factor Pluggables,ELSFP),可将每机架密度提升约四倍
解析NVIDIA豪砸40亿美元布局矽光子之战略意义 (2026.03.03)
随着生成式 AI 迈入算力军备竞赛的下半场,NVIDIA(辉达)近期宣布一项震惊业界的投资计画:预计投入 40 亿美元(约新台币 1,280 亿元)於光通讯企业 Lumentum 与 Coherent。这笔钜资不仅仅是财务投资,更显示了矽光子(Silicon Photonics)技术已从实验室走向战场中心,成为决定未来 AI 基础设施胜负的关键
解析NVIDIA豪砸40亿美元布局矽光子之战略意义 (2026.03.03)
随着生成式 AI 迈入算力军备竞赛的下半场,NVIDIA(辉达)近期宣布一项震惊业界的投资计画:预计投入 40 亿美元(约新台币 1,280 亿元)於光通讯企业 Lumentum 与 Coherent。这笔钜资不仅仅是财务投资,更显示了矽光子(Silicon Photonics)技术已从实验室走向战场中心,成为决定未来 AI 基础设施胜负的关键
QuiX Quantum与Artilux策略合作打造矽光量子电脑 (2026.02.12)
QuiX Quantum与Artilux光程研创进行策略合作并签署合作备忘录(MoU)。双方将整合各自於量子运算及矽光子领域的专业技术优势,整合开发具备更高能源效率、高扩展性、且能与既有资料中心基础设施相容的光量子运算系统,加速量子电脑於实际应用场域的部署
QuiX Quantum与Artilux策略合作打造矽光量子电脑 (2026.02.12)
QuiX Quantum与Artilux光程研创进行策略合作并签署合作备忘录(MoU)。双方将整合各自於量子运算及矽光子领域的专业技术优势,整合开发具备更高能源效率、高扩展性、且能与既有资料中心基础设施相容的光量子运算系统,加速量子电脑於实际应用场域的部署
黄仁勋抵台视察Rubin供应链 定调2026为矽光子商转元年 (2026.01.27)
NVIDIA(辉达)执行长黄仁勋於低调现身台湾。尽管对外宣称此行是为了叁加台湾分公司尾牙,并与在地员工同欢,但产业链消息指出,黄仁勋此次返台背负着更重大的战略任务:视察次世代「Rubin」平台的量产准备,并正式定调 2026 年为矽光子商转元年
黄仁勋抵台视察Rubin供应链 定调2026为矽光子商转元年 (2026.01.27)
NVIDIA(辉达)执行长黄仁勋於低调现身台湾。尽管对外宣称此行是为了叁加台湾分公司尾牙,并与在地员工同欢,但产业链消息指出,黄仁勋此次返台背负着更重大的战略任务:视察次世代「Rubin」平台的量产准备,并正式定调 2026 年为矽光子商转元年
Lightmatter发表VLSP技术 将雷射制造导入类晶圆代工量产模式 (2026.01.27)
随着生成式 AI 与超大规模基础模型(Foundation Models)对算力的需求呈指数级增长,传统以电讯号为主的晶片传输架构已面临物理极限。对此,Lightmatter宣布与先进 ASIC 设计服务领导厂创意电子(GUC)达成战略合作
Lightmatter发表VLSP技术 将雷射制造导入类晶圆代工量产模式 (2026.01.27)
随着生成式 AI 与超大规模基础模型(Foundation Models)对算力的需求呈指数级增长,传统以电讯号为主的晶片传输架构已面临物理极限。对此,Lightmatter宣布与先进 ASIC 设计服务领导厂创意电子(GUC)达成战略合作
Lightmatter导入VLSP技术 打造新一代CPO雷射架构 (2026.01.27)
基於超大规模资料中心中的AI丛集持续扩大,系统效能愈来愈受限於「频宽密度」。Lightmatter今(27)日则宣布,已在雷射架构上取得关键性突破。正式将VLSP技术整合至Guide平台,打造出业界整合度最高的光源引擎,支援前所未有的频宽表现;并推动雷射制造从仰赖人工组装的生产模式,迈向类晶圆代工(foundry-grade)的量产流程
Lightmatter导入VLSP技术 打造新一代CPO雷射架构 (2026.01.27)
基於超大规模资料中心中的AI丛集持续扩大,系统效能愈来愈受限於「频宽密度」。Lightmatter今(27)日则宣布,已在雷射架构上取得关键性突破。正式将VLSP技术整合至Guide平台,打造出业界整合度最高的光源引擎,支援前所未有的频宽表现;并推动雷射制造从仰赖人工组装的生产模式,迈向类晶圆代工(foundry-grade)的量产流程
从电到光的传输革命 爱德万测试布局矽光子新赛道 (2026.01.15)
AI与HPC晶片需求进入爆发期,受惠於 AI 晶片结构转趋复杂,爱德万预期整体半导体测试设备市场(TAM)将挑战 80 亿美元的历史新高,其中 SoC测试需求成长率更上看 40%。 爱德万指出,传统半导体产业约有 3 到 4 年的周期循环,但在这波 AI 浪潮下,SoC 测试的周期性变得不再明显
从电到光的传输革命 爱德万测试布局矽光子新赛道 (2026.01.15)
AI与HPC晶片需求进入爆发期,受惠於 AI 晶片结构转趋复杂,爱德万预期整体半导体测试设备市场(TAM)将挑战 80 亿美元的历史新高,其中 SoC测试需求成长率更上看 40%。 (圖一)爱德万测试投入布局矽光子领域 爱德万指出,传统半导体产业约有 3 到 4 年的周期循环,但在这波 AI 浪潮下,SoC 测试的周期性变得不再明显
联电取得imec iSiPP300矽光子技术授权 布局下世代高速通讯 (2025.12.10)
联华电子与imec签署技术授权协议,取得imec iSiPP300矽光子制程,该制程具备共封装光学(CPO)相容性,将加速联电矽光子技术发展蓝图。藉由此次授权合作,联电将推出12寸矽光子平台,以瞄准下世代高速连接应用市场
联电取得imec iSiPP300矽光子技术授权 布局下世代高速通讯 (2025.12.10)
联华电子与imec签署技术授权协议,取得imec iSiPP300矽光子制程,该制程具备共封装光学(CPO)相容性,将加速联电矽光子技术发展蓝图。藉由此次授权合作,联电将推出12寸矽光子平台,以瞄准下世代高速连接应用市场
揭开CPO与光互连的产业转折 (2025.11.17)
当我们把光拉到晶片身边,等於把系统的对话方式升级了一个层级。这不是「是否导入」的选择题,而是「何时、在哪些节点先导入」的时间题。
光循科技成立 主力研发CPO光耦合平台 (2025.10.28)
新创公司光循科技(Brillink)正式成立,并以结合 Micro-LED 与矽光子技术 的新世代 CPO(Co-Packaged Optics)光耦合平台为发展主轴。该公司於第三季获得矽光子领导厂商 光程研创(Artilux) 及 AI 晶片设计服务商 世芯电子(Alchip) 的技术与资金支持
光循科技成立 主力研发CPO光耦合平台 (2025.10.28)
新创公司光循科技(Brillink)正式成立,并以结合 Micro-LED 与矽光子技术 的新世代 CPO(Co-Packaged Optics)光耦合平台为发展主轴。该公司於第三季获得矽光子领导厂商 光程研创(Artilux) 及 AI 晶片设计服务商 世芯电子(Alchip) 的技术与资金支持
CPO与 LPO 谁能主导 AI 资料中心? (2025.09.12)
传统电连接逐渐无法满足 AI GPU/TPU 所需的庞大资料传输,促使 光电整合成为必然趋势。其中,CPO与 LPO两种不同架构的方案,正成为全球大厂与台湾光通讯供应链的竞逐焦点

  十大热门新闻
1 光循科技成立 主力研发CPO光耦合平台
2 博通:CPO将彻底改变资料中心的能效与架构设计
3 QuiX Quantum与Artilux策略合作打造矽光量子电脑
4 黄仁勋抵台视察Rubin供应链 定调2026为矽光子商转元年
5 解析NVIDIA豪砸40亿美元布局矽光子之战略意义
6 联电取得imec iSiPP300矽光子技术授权 布局下世代高速通讯
7 从电到光的传输革命 爱德万测试布局矽光子新赛道
8 Lightmatter导入VLSP技术 打造新一代CPO雷射架构
9 Lightmatter发表VLSP技术 将雷射制造导入类晶圆代工量产模式

AD

刊登廣告 新聞信箱 读者信箱 著作權聲明 隱私權聲明 本站介紹

Copyright ©1999-2026 远播信息股份有限公司版权所有 Powered by O3
地址:台北市中山北路三段29号11楼 / 电话 (02)2585-5526 / E-Mail: webmaster@ctimes.com.tw