Category Archives: 網通設備

AI 驅動交換器產業,從核心技術到中國、台灣策略趨勢

作者 |發布日期 2025 年 08 月 31 日 7:30 | 分類 AI 人工智慧 , 技術分析 , 會員專區

AI 算力需求驅動資料中心網路從專有技術轉向開放標準,乙太網路逐步取代 IB 成為主流,儘管 InfiniBand 在傳統高效能運算有極致效能,但專有性與高成本促使市場尋求替代方案。乙太網路透過技術突破,如 RoCEv2、先進壅塞控制等,已能滿足大規模 AI 工作負載需求。 繼續閱讀..

全球電信產業 AI 應用邁向商用,加速變現腳步

作者 |發布日期 2025 年 08 月 30 日 7:30 | 分類 AI 人工智慧 , 技術分析 , 會員專區

Verizon、中國電信等國際電信商自行開發 AI 商用方案(如 Verizon 推出自研 AI Connect),鎖定大型企業用戶(包含 CSP 大廠、國營企業),提供內部網路最佳化資源分配、提升辦公室人員文件產出效率等,另外 Nokia、華為等設備大廠陸續推出各式由 AI 優化網路效能方案,提供欲降低營運風險的電信商與有需求企業用戶為主,現階段僅大型電信商或設備商有足夠資源自行開發 AI 商用方案,帶動營收變現。 繼續閱讀..

三菱電機宣布 5G-Advanced 之 GaN PAM,推進 GaN 發展

作者 |發布日期 2025 年 08 月 29 日 7:30 | 分類 技術分析 , 會員專區 , 材料、設備

近期三菱電機開發 7GHz 頻段 GaN 功率放大器模組(Power Amplifier Module,PAM),適用 5G-Advanced 基地台,強調具備全球最高的功率效率。尺寸為 12.0×8.0mm(原型),易安裝,並能提高基地台功率效率,GaN 功率放大器能支援更高頻段傳輸,有助於提升 5G 網路涵蓋和訊號品質。

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AI 資料中心網路系統競爭激烈,輝達推 Spectrum-XGS 乙太網路穩住龍頭地位

作者 |發布日期 2025 年 08 月 25 日 14:40 | 分類 AI 人工智慧 , Nvidia , 半導體

GPU 大廠輝達 (NVIDIA)  宣布推出 NVIDIA Spectrum-XGS 乙太網路,這是一項可將分散式資料中心整合為一個統一、千兆級規模人工智慧(AI)超級工廠的跨域擴展技術。尤其,隨著 AI 需求大幅提升,個別資料中心在單一設施內的電力與容量已達極限。為了擴展規模,資料中心的規模必須超越單一建築,而現有的乙太網路基礎設施則受限於高延遲、抖動與效能不穩定的瓶頸。

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被指災後漫遊網路仍卡卡,遠傳澄清:被中華電信網路阻擋

作者 |發布日期 2025 年 08 月 24 日 9:12 | 分類 科技生活 , 網路 , 網通設備

颱風災後三大電信皆積極投入通訊修復工作,並在 NCC 指示下開啟漫遊互通以利災民。不過現在有消息指稱,自 8 月 7 日起遠傳提供嘉南部分地區「災害應變漫遊」服務,中華電信大量用戶於無訊號地點嘗試連線至遠傳網路。對此,遠傳指出,這是因為被中華電信網路阻擋,目前已累計 7,799 人次;未受阻擋而順利連線至遠傳網路的中華電信用戶,則僅累計 845 不重複人次。

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未來太陽風暴危機,二氧化碳濃度上升讓衛星軌道風險增加

作者 |發布日期 2025 年 08 月 23 日 8:00 | 分類 低軌衛星 , 天文 , 環境科學

隨著二氧化碳在地球上層大氣中的濃度持續上升,未來的太陽風暴可能會對衛星造成更大的影響。根據美國國家科學基金會(National Science Foundation,NSF)支持的美國國家大氣研究中心(National Center for Atmospheric Research,NCAR)的最新研究,未來的地磁風暴將在較冷、較稀薄的環境中發生,這將導致儘管整體密度下降、但在風暴期間的密度峰值卻會出現更顯著的上升,進而增加衛星的阻力,影響其速度、軌道高度及壽命。 繼續閱讀..

從自建到採購,NASA 推動火星與地球間創新通訊網路

作者 |發布日期 2025 年 08 月 14 日 13:15 | 分類 科技政策 , 網路 , 網通設備

美國國家航空暨太空總署(NASA)正在推動激烈競賽,旨在開發通往火星的傳訊管道,這轉變代表 NASA 不再只靠自己建造的中繼衛星和太空船,而是轉向購買連接服務,類似發射和太空人運輸等方法。新策略不僅是為了獲一紙合約,而是要建立持久的火星數據傳輸系統,促進創新與成本降低。 繼續閱讀..

光網路技術發展與全球產業鏈動態

作者 |發布日期 2025 年 08 月 12 日 7:20 | 分類 技術分析 , 會員專區 , 網路

隨著生成式 AI、雲端運算、大規模資料交換與高效能運算(HPC)對頻寬與低延遲傳輸的需求持續攀升,光網路正面臨新一輪技術升級的壓力與機會。800G 與 1.6T 等高速光模組已逐步導入商用,而包含矽光子、共封裝光學、相干光傳輸、多波段 WDM 與空芯光纖等多項技術亦同步發展,成為推動光網容量提升、能效改善與架構簡化的關鍵動能。 繼續閱讀..