AI的迅猛发展离不开强大的算力支撑,而算力的高调度与运用则紧紧依赖于高速率、大带宽的传输网络。在这一背景下,光模块作为光通信技术的核心组件,扮演着至关重要的角色,它不仅大大地提升了数据中心内部及外部的数据传输速度和距离,还随着AI大模型的不断演进,迎来了从800G到1.6T速率的快速升级需求。
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       作为光通信领域的关键产品,光模块对信号的准确性和稳定性有着很高的要求。任何信号干扰都可能削弱信号质量,严重时甚至导致数据传输失败。因此,关注并解决光模块的信号干扰问题,成为确保数据稳定传输的重中之重。
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       光模块广泛应用于由各类通信设备构成的复杂环境中,若其电磁屏蔽设计不完善,不仅会干扰自身性能,还可能严重影响到周围通信设备的正常运行。面对这一挑战,采用高电导率的电磁屏蔽材料是基础措施,但在应对高频电磁泄露时,这些材料可能力不从心。此时,引入吸波材料或导热吸波材料便显得尤为重要,它们能有效吸收部分电磁波,进一步减少干扰,保障通信系统的整体稳定性和可靠性。
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        综上所述,随着AI技术的持续进步,光模块正向着更高速度、更强性能的方向迈进,而伴随而来的电磁屏蔽与信号干扰问题,则需通过技术创新与材料科学的进步来逐一攻克,以支撑起未来数据通信的基石。