Google宣布在芬蘭投資130億歐元建置AI基礎設施
Google宣布2027至2028年將在芬蘭投資130億歐元(151億美元)建置AI基礎設施,為其歐洲最大單一投資案,涵蓋三處新建與一處擴建資料中心,並與Fortum簽署22年購電協議取得核電機組50%發電量。
根據中央社報導,鴻海研究院(HHRI)聯手國立陽明交通大學,成功研發「高容量矽光子發射器」技術,相關研究成果登上全球光學界權威學術期刊《Optics Express》。該報導指出,這項技術包含三項創新:超寬頻量子點梳狀雷射、PAM4訊號調變,以及多核心光纖。
經濟日報報導進一步描述了這三項技術的運作方式。首先,超寬頻量子點梳狀雷射「首創只用單一個特殊雷射光源,就像一把神奇的魔術梳子,一打開就能穩定分出23道不同波長的彩虹光通道」。其次,PAM4訊號調變讓「一輛車(通道)一秒鐘就能載運高達212 Gbit的大量數據」。第三,多核心光纖技術則是「直接在單一根光纖裡面塞入『7個核心』」。三項技術相互搭配,構成了此次研究的核心架構。
將兩家媒體報導的數字並列,可以看出這項技術在光通道數量與傳輸速度上的具體規格:
| 項目 | 數值 | 說明(來源) |
|---|---|---|
| 光通道數 | 23道 | 單一雷射光源分出的波長通道(經濟日報) |
| 單通道速度 | 212 Gbit/s | PAM4訊號調變後每通道傳輸量(經濟日報) |
| 光纖核心數 | 7個 | 多核心光纖設計(經濟日報) |
| 總傳輸速度 | 34.132 Tbit/s | 經濟日報引述之整體實測傳輸速度 |
| 晶片間互通速度 | 34 Tbit/s(每秒34兆位元) | 中央社報導之晶片間互通速度 |
中央社報導提到,這項技術「讓晶片間能以每秒34兆位元速度互通,大幅提升AI算力」;經濟日報則給出更精確的數字,指出「透過這條神奇光纖,最終創造出高達34.132 Tbit/s(每秒 34.132 兆位元)的驚人傳輸速度」。兩則報導的數字方向一致,僅精確度有所差異。
中央社報導指出,此技術透過「高頻GSSG電極配置(防護罩設計),讓晶片內的敏感元件穿上防彈衣,可隔絕隔壁鄰居的電磁干擾,讓晶片在高頻率運作時,訊號依然清晰」。
此外,該報導也提到設計上的節能考量:「此外設計使用單一光源,晶片發熱量可大幅降低,資料中心可更省電又環保,達到『綠能省電』效果」。這項散熱與抗干擾設計,與前述傳輸速度規格屬於同一套技術架構的不同面向。
根據中央社報導,鴻海研究院聯手國立陽明交通大學,成功研發「高容量矽光子發射器」技術,相關研究成果登上全球光學界權威學術期刊《Optics Express》。經濟日報報導同樣確認,鴻海集團旗下的鴻海研究院聯手國立陽明交通大學,研究成果正式登上《Optics Express》。
經濟日報進一步指出參與團隊組成:「這項改變未來的重大突破,是由鴻海研究院半導體所郭浩中所長、洪瑜亨小組長、張雲翰研究員,攜手陽明交大鄒志偉特聘教授共同完成」。報導並提到,「研究過程亦獲得國家科學及技術委員會(NSTC)、工業技術研究院(ITRI)與中興大學講座教授鄭木海及其研究團隊的大力支持」。
綜合兩家媒體報導的數字可以發現,中央社所稱「每秒34兆位元」與經濟日報所稱「34.132 Tbit/s」實為同一項傳輸速度成果的不同精確度描述,兩者相互印證了該技術的傳輸能力。而這項總傳輸速度,是由23道光通道、每通道212 Gbit/s,再乘以7核心光纖架構堆疊而成,顯示傳輸速度提升與通道數量、光纖核心數的技術設計環環相扣。同時,報導指出的GSSG電極抗干擾與單一光源低發熱設計,說明此次研究在追求高傳輸量之外,也同步處理了高頻運作下的訊號穩定與資料中心能耗問題。

根據中央社與經濟日報報導,此研究成果登上全球光學界權威學術期刊《Optics Express》。
根據中央社報導,三項技術包括超寬頻量子點梳狀雷射、PAM4訊號調變,以及多核心光纖。
根據經濟日報報導,研究由鴻海研究院半導體所郭浩中所長、洪瑜亨小組長、張雲翰研究員,攜手陽明交大鄒志偉特聘教授共同完成,並獲國家科學及技術委員會、工業技術研究院與中興大學鄭木海教授團隊支持。
Google宣布2027至2028年將在芬蘭投資130億歐元(151億美元)建置AI基礎設施,為其歐洲最大單一投資案,涵蓋三處新建與一處擴建資料中心,並與Fortum簽署22年購電協議取得核電機組50%發電量。
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