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【盘中宝】引发光子学革命的材料重要性相当于硅对于电子学的意义多家公司已将该技术应用到800G光模块中此公司已掌握制备上游关键原材料的核心技术
来源:媒体公告   上传时间:2023-10-09 17:17:45

  【盘中宝】引发光子学革命的材料,重要性相当于硅对于电子学的意义,多家公司已将该技术应用到800G光模块中,此公司已掌握制备上游关键原材料的核心技术

  财联社资讯获悉,AI算力需求的提升也驱动着光模块向高速率演进,光模块需要800G以上甚至到1.6T的传输速率上,薄膜铌酸锂方案作为重要技术路径之一被高度关注,将成为高速光模块的重要发展趋势,有望借势破局。

  铌酸锂被视为引发光子学革命的材料,哈佛大学下辖学院在2017年发表的“Now entering, Lithium Niobate Valley“中对铌酸锂进行了盛赞,称铌酸锂对于光学的意义相当于硅对于电子学的意义。

  电光调制器是光模块中最关键的部件之一,可以将电信号转换为光信号。目前行业内光调制的技术主要有三种:基于硅光、磷化铟和铌酸锂材料平台的电光调制器。体材料铌酸锂调制器是大容量光纤传输网络和高速光电信息处理系统中的关键器件,具有带宽高、稳定性高、信噪比高、传输损耗小、工艺成熟等优点,是当前电光调制器市场的主流产品。

  随着5G网络和数据通信的快速地发展,带动核心光网络向超高速和超远距离传输升级,对光通信骨干网的需求也持续不断的增加,铌酸锂调制器作为光通信骨干网的核心光器件之一,因其固有的优点迎来重大发展机遇。

  体材料铌酸锂调制器几十年来虽然在高速骨干网的传输调制中起到关键作用,但在传输速率逐步提升的关键参数上遭遇瓶颈,而且体积较大,不利于集成。

  具有“光学硅”之称的铌酸锂材料通过最新的微纳工艺,在硅基衬底上蒸镀二氧化硅(SiO2)层,将铌酸锂衬底高温键合构造出解理面,最后剥离出铌酸锂薄膜,这样制备出的薄膜铌酸锂调制器具有高性能、低成本、小尺寸、可批量化生产、且与CMOS工艺兼容等优点,是未来高速光互连极具竞争力的解决方案。

  目前,国内已有不少家公司已将薄膜铌酸锂调制器技术应用到800G光模块中。根据LightCounting的预测数据,2021-2027年100G及以上相干DSP市场规模从8.47亿美元增长至21.35亿美元,6年CAGR为16.65%。薄膜铌酸锂调制器适配的600G及以上相干光模块DSP市场,有望从2021年的1.31亿美元,增长至2027年的9.92亿美元,6年CAGR为40.06%,薄膜铌酸锂调制器行业具备较高的成长性。

  天通股份生产的铌酸锂单晶材料是薄膜铌酸锂调制器的上游关键原材料,公司已掌握了铌酸锂晶体材料制备的关键核心技术。

  光库科技在珠海启动铌酸锂高速调制器芯片研发及产业化项目建设,扩大光芯片和器件的生产规模并丰富产品线,同时研发薄膜铌酸锂等下一代光子材料及光子集成芯片技术,在未来几年将推出薄膜铌酸锂高速调制器和模块系列新产品,传输速率将达800Gbps 以上以至1.6Tbps。

  华工科技围绕当前InP(磷化铟)、GaAs(砷化镓)化合物材料,公司积极布局SiP(硅基光电子)、铌酸锂等新型材料方向,自主研发并行光技术(CPO、LPO等),积极推动新技术、新材料在下一代1.6T、3.2T等更高速产品应用。

  8月17日《这类车型将成为未来3-5年的重要趋势,该技术推广条件逐步成熟,有望进入快速放量期》

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