AI和卫星通信带火石英元件,滤波器厂商迎机遇
来源:陈超月发布时间:一周前134浏览
询问 AI随着人工智能(AI)对高数据传输需求的不断增长,石英元件正朝着低相位噪声、低抖动以及高精准度三大方向进行技术升级。与此同时,SpaceX的发射计划也为卫星市场注入了强劲动力,使得滤波器等频率元件供应链从中受益,特别是那些具备定制化产品快速生产能力的企业。
当芯片的运算速度不断提升时,数据传输逐渐成为制约AI发展的关键瓶颈。由于AI运算与光通信需要处理海量数据,一旦时钟信号产生误差或受到干扰,便会造成数据丢失并引发重传,从而大幅降低传输效率。据供应链业者透露,应用于AI领域的高频石英元件必须拥有极低的相位噪声和微小的抖动,并维持极高的频率精准度。
据了解,随着光通信向400G、800G乃至1.6T规格演进,接收端和发射端均需借助振荡器来实现信号对准。具体而言,400G光通信主要使用156.25 MHz的石英振荡器,800G则采用156.25 MHz或312.5 MHz规格,而1.6T标准预计将需要高达312.5 MHz甚至625 MHz的石英元件。业内人士指出,为了满足高速传输的严苛标准,光通信领域普遍采用差分振荡器。与单一基准点设计不同,差分振荡器能够同时输出正负两组电压信号,通过计算两者的差值来进行判读,从而具备更强的抗噪声能力。
另一方面,SpaceX的业务扩张进一步提升了市场对卫星产业的预期,并拉动了石英元件与滤波器的需求。据业内企业表示,与全球通用的标准化手机频段不同,卫星通信采用的是特定且较新的专属频段。SpaceX正积极将关键元器件的技术和供应链掌控在自身手中,不仅收购了滤波器制造商,也为部分中国台湾地区厂商带来了代工订单。
此外,地面接收端的市场需求预计将持续增长。由于相关设备多部署在户外环境,对元器件的规格要求极为严格,通常需要达到工业级或车规级标准。而在卫星端应用方面,内部材料和频率元件则必须向小型化和轻量化方向发展,同时还需具备出色的抗辐射性能。
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