更值得留意的是,在400G以上的光通訊模組,因為印刷电路板加上高速串列晶片後會出現太大的損耗,以矽光子 (SiPh)光學模組取代則能有效減少不必要的損耗,並使光學、電子元件之間的間距縮短、省電之外,運算功能更可以提升10倍,在過去幾年,包括微軟、Meta等資料中心業者均看好矽光子技術積極導入推動,目前雖仍有成本的考量,但已有加快應用之勢,發展20年的矽光子技術,終於在過去幾年於數據通訊和電信領域的應用也逐漸普及
據統計,全球矽光子收發器占整體光收發器市場的營收比重已超越二成,用於資料中心的矽光光收發模組從2019年的350萬個,預估至2025年將成長至2400萬個,年複合成長率相當驚人,而當進入到800G以上或是1.6T以上的傳輸架構後,更非矽光子光通訊模組不可,這也讓發展多年的矽光計畫,有望在未來幾年大放異彩。 這其中,執全球矽光磊晶技術牛耳的聯亞,可望是這個趨勢轉變下的大贏 家,随著資料中心客戶加速導入,聯亞的矽光客戶從以往僅有Intel一家,到現在已經新增三到四家的資料中心客戶。
簡評:雖然矽光的光收發器是採用DFB邊射型,這是MOCVD的天下,但搭配高速傳輸的APD、PIN,勢必也要升級為InP,英特磊也可間接受惠矽光趨勢。
1.新聞重點
知名半導體分析機構Yole發佈雷射器行業報告,預計邊射型雷射技術(EEL)市場將從2021年的35億美元增長到2027年的74億美元,期間的複合年增長率(CAGR2021-2027年)為13%,增長將繼續由光通信驅動,例如用於資料通信和電信的光模組和放大器,以及3D傳感應用。
2.台股分析
邊射型雷射(EEL:Edge Emitting Laser)是磊晶平面在水平方向,切割後在晶粒左右側邊蒸鍍金屬反射薄膜,雷射光沿水平方向(在磊晶平面內)來回共振,由右側邊射出,所以稱為「邊射型」,這種雷射功率高,但是投射出來的光場呈橢圓形,由於光纖的纖核是正圓形,因此連接到光纖時能量損失較大。
EEL業務是光電子行業的重要組成部分。在技術系統層面,直接二極體、光纖雷射器、DPSSL、OPSL和氣體雷射器之間存在著強大的競爭。同時,EEL行業也是高度分散和多樣化。每個應用都涉及特定的供應鏈/價值鏈。製造商必須制定不同的定位以進入不同的市場。大多數邊緣發射雷射器製造商都是垂直集成的,即在內部進行外延、前端線尾(FEOL)處理、包括與鐳射二極體器件的圖樣相關的所有工藝步驟,以及後端線尾(BEOL)處理,包括互連和封裝。
台股相關個股為昇佳(6732 TT)已經成功開發出InP技術的近接感測器(P-Sensor)晶片,且已經獲得兩大非蘋品牌導入,已進入放量出貨階段,現階段手機產業鏈上下游仍持續進行庫存調整,不過,近期隨著終端安卓品牌推出新機種,拉貨力道也略為回溫,帶動營收提升,11 月營收 2.81 億元,月增 6.36%,年減 24.86%,創五個月來新高,股價有機會谷底回溫。
聯亞(3081TT)蘋果今年新機正式採用 InP EEL ,取代砷化鎵垂直共振腔面射型雷射 (GaAs VCSEL),由於 InP EEL 成本、技術難度較高,因此率先導入 Pro 機型,公司為供應 InP EEL 雷射二極體 (LD) 以及檢光器 (PD) 磊晶片給國際 IDM 廠商,間接打入供應鏈,在解決良率問題,同時大陸FTTH GPON/10GPON 自11月起急單湧進,營收2.37億元 年增114.71%,美系網通設備廠產品提前到第四季量產、估計第四季營收及毛利率有望優於預期。
https://www.youtube.com/watch?v=78udxL3BXQQ
盧教授將VCSEL講解得很清楚,目前1400-1600nm的VCSEL在技術上還有很多挑戰。
不管事用InP VCSEL 或是 DN VCEL都還有努力的空間。
主打5G的Razer Edge掌上型遊戲主機發表,平板+控制器合體出擊
這次 Razer Edge 一連公開 Wi-Fi、5G 兩種款式,不過目前只有 Wi-Fi 價格先行,剩下還要再等等。
Wi-Fi 跟 5G 版幾乎大同小異,唯三差在使用了 eSIM、支援 Sub 6 和 mmWave 5G,並且另外選用了 Boomcloud 360 聲音技術。
或許InP HBT在遊戲機領域有市場...
Q4法說會有提到有小量的InP HBT作為PA使用...
P.S. 與 Razer合作的電信商應該是Verizon

2023-02-23 11:26:39
智东西2月23日消息,据彭博社报道,苹果正在推进无创连续血糖监测(noninvasive and continuous blood glucose monitoring)项目的研发并取得了重大进展,该项目代号“E5”,该技术预计将用在Apple Watch产品中。
彭博社将其比作“登月式”的项目,据称该项目始于2010年,是由苹果创始人史蒂夫·乔布斯(Steve Jobs)拍板决定的。
简单来说,这个项目的核心目的就是研发出不用刺破皮肤就可以连续监测人体血糖的技术。
很显然,这项技术会继续巩固苹果在运动健康领域的产品优势,彭博社认为这项技术将用于苹果的Apple Watch系列产品中,而支持该技术的Apple Watch会成为全球数百万糖尿病患者的必备产品,甚至会颠覆当下价值数十亿美元的传统血糖监测市场。
现在糖尿病患者测血糖都需要取血,要么每次都刺破皮肤,要么就采用“半长期”式的每两周更换一次的皮肤贴片。
但苹果的方式完全不同,苹果会使用一种硅光子(silicon photonics)芯片技术和一种光谱吸收测量法(optical absorption spectroscopy)。
具体来看,激光发射器会将特定波长的光线发射到皮肤下方有组织液的区域,而光线返回接收器时,会携带有该区域的血糖浓度信息,从而实现对人体血糖的监测。
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