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ECTC 2026 | NVIDIA | 光不應該被強制轉成電再轉回光:NVIDIA 的 DWDM 雷射陣列為何改寫光互連的經濟學
光互連從實驗室走向工廠。NVIDIA 與 Lumentum 協作,推出首款量產級 DWDM 雷射陣列,瓦斯效率 7.2%、通道功率控制在 ±0.8 dB。這不只是工程突破,更重要的是——系統級仿真量化了光互連的成本驅動力,銅線互連的天花板終於逼出替代方案的經濟必然性。
6月24日


法說精華:Arista Networks(ANET)|FY26 Q1
Arista 交出史上最強現金流,但管理層明說「需求最好,供給是反面故事」。AI 目標上修至 $3.5B,Scale-Across 跨資料中心互連成最大驚喜,XPO 開啟下一個十年光學賽道。
5月8日


技術文章分析 | Google 第八代 TPU 雙架構解析:TPU 8t 與 TPU 8i 如何解決 Agentic AI 的算力瓶頸
Google 第八代 TPU 首度採用雙架構策略!本文由 STT 深入解析 TPU 8t 如何突破訓練 I/O 瓶頸,以及 TPU 8i 如何利用大容量 SRAM 與 OCS 光電路交換技術,將 MoE 推理的網路延遲大幅降低 56%,完美應對 Agentic AI 的算力挑戰。
5月4日


法說精華:Nokia(NOK)|FY26 Q1
I 流量衝擊網路架構!Nokia Q1 亮點不在傳統電信,而是 AI/Cloud 客戶高達 49% 的營收成長。隨聖荷西 InP 新廠即將投產,Nokia 如何利用垂直整合優勢,在 800G 浪潮中超車?
4月28日


技術文章分析 | A Symmetrical, Wavelength Agnostic, Bidirectional, Silicon-Photonic Link Proposal and Demonstration| NVIDIA
NVIDIA 提出全新「對稱式、無關波長」的矽光子雙向通訊架構,透過偏振多工技術解決傳統 CPO 面臨的埠數與成本瓶頸。實測在 32Gbps 下雙向傳輸零失誤,徹底實現光通訊設備的「無色化」,為 AI 算力叢集的網路擴充鋪平道路。
4月7日


NVIDIA OFC 2026:重構 AI 工廠網絡投影片詳解
在吉瓦級 AI 工廠時代,網絡定義了運算能力。NVIDIA 揭曉 3D 堆疊矽光子 CPO 與領先業界的 MRM 技術,成功突破 AI 縮放中的能效與可靠性極限,並展示了未來十年算力與光學深度融合的宏偉藍圖。
3月18日
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