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2. 电信光模块:追求“远、强、耐”
电信领域的光模块,主要用在基站回传、城域网、骨干网,核心要求是“传得远、抗干扰、耐环境”。
“传得远”:骨干网是连接不同城市、不同国家的通信网络,比如从北京到上海的骨干网,距离有1300多公里,需要光模块能支持长距离传输。这类光模块会采用“相干技术”,就像给光信号加了“放大镜”和“稳定器”,能让光信号传几千公里都不衰减。比如中际旭创为电信骨干网做的100G相干光模块,能支持4000公里以上的传输,不用中途加“信号放大器”,大大降低了电信运营商的建设成本。
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“抗干扰”:电信光模块大多装在户外的基站或机房里,会遇到电磁干扰(比如附近有高压电线)、温度变化(夏天高温、冬天低温),所以需要有很强的抗干扰能力。比如中际旭创的电信光模块,采用了“屏蔽外壳”,能挡住99%的电磁干扰;还能在-40℃到85℃的温度范围内正常工作,不管是东北的寒冬还是海南的酷暑,都不会出故障。
“耐环境”:户外的基站可能会遇到下雨、刮风、灰尘,所以光模块的外壳要“防水、防尘”。中际旭创的电信光模块,外壳防护等级达到了IP67(最高级别的防护之一),即使被雨水淋到、被灰尘覆盖,也不会影响内部元件的工作。
3. 工业光模块:追求“硬、准、灵”
工业场景的光模块,比如工厂的自动化生产线、智能电网、矿山监控,核心要求是“抗冲击、传得准、灵活适配”。
“抗冲击”:工厂里的机器会震动,矿山的环境也很恶劣,光模块要能承受冲击和震动。比如中际旭创为工业场景做的25G光模块,能承受1000G的冲击(相当于从1米高的地方掉到水泥地上),还能在500Hz的震动环境下工作,不会因为震动导致元件松动。
“传得准”:工业场景里的数据传输不能出错,比如智能电网的电流、电压数据,要是传输时出错,可能会导致电网故障;工厂生产线的传感器数据要是错了,会导致产品质量问题。所以工业光模块的“数据准确率”要求极高,通常是“误码率低于10的-12次方”(相当于传1万亿条数据,最多错1条)。
“灵活适配”:不同工业场景的接口、电压不一样,光模块要能灵活适配。比如中际旭创的工业光模块,支持多种接口(比如SFP+、QSFP28),还能适配12V、24V、48V等不同电压,不用为不同场景单独设计,大大降低了企业的采购成本。
四、AI时代:光模块为啥从“配角”变成“核心基建”?
在AI没火起来之前,光模块只是“数据传输的工具”,很多人没关注它;但AI时代到来后,光模块一下子变成了“核心基建”,甚至被称为“AI算力的血管”,这是为啥?
1. AI训练:需要光模块“喂饱”GPU
AI大模型的训练,本质上是“让几万台GPU一起算数据”。比如训练一个千亿参数的大模型,需要把海量数据(比如几亿篇文章、几千万张图片)分到不同的GPU上,每个GPU算一部分,然后再把计算结果汇总、交换,反复迭代几十万次,才能训练出能用的模型。
这个过程中,GPU之间的数据交换完全依赖光模块:如果光模块速度慢,GPU就会“等数据”——比如GPU算完了自己的部分,却要等半小时才能收到其他GPU的结果,训练效率会极低;如果光模块速度快,比如用800G光模块,GPU之间的结果交换能在几秒内完成,训练时间会大幅缩短。
举个真实的例子:某AI公司用400G光模块训练一个百亿参数的模型,花了30天;换成中际旭创的800G光模块后,训练时间缩短到了18天,效率提升了40%。而且模型越大,对光模块速度的要求越高——训练万亿参数的模型,必须用1.6T光模块,否则根本没法在合理时间内完成训练。
另外,AI训练的数据量还在指数级增长:2020年训练一个大模型需要几十TB的数据,2024年需要几百TB甚至几PB(1PB=1000TB)的数据,这就要求光模块的“容量”也要跟着涨,从400G到800G,再到1.6T,甚至未来的3.2T,只有这样才能“喂饱”GPU。
2. AI推理:需要光模块“不卡顿”
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