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搜尋「光被動元件」,共 44

受惠於當今人工智慧(AI)驅動全球半導體產業顯著增長,從材料到技術的突破,更仰賴群策群力,半導體技術也需要整合更多不同資源,涵括先進與成熟、前後段製程設備,才能真正強化供應鏈韌性與創新實力。

因應近年來人工智慧熱潮推波助瀾下,科技巨頭無不廣設資料中心,備妥「算力軍火庫」。因此帶動龐大AI先進製程晶片需求,卻也造就台灣半導體代工產業鏈產能缺口,分別投入矽光子等先進封裝製程布新局。

在HDTV、IPTV、網路遊戲等高畫質影音視訊傳輸服務漸漸推波助瀾下,被動光纖寬頻網路接取架構應用於FTTH/B/C的重要性與日欲增。無論是GPON(Gigabit-capable PON)、EPON還是GEPON等光纖接取技術,要發揮光纖

在HDTV、IPTV、網路遊戲等高畫質影音視訊傳輸服務漸漸推波助瀾下,被動光纖寬頻網路接取架構應用於FTTH/B/C的重要性與日欲增。無論是GPON(Gigabit-capable PON)、EPON還是GE-PON等光纖接取技術,要發揮光

更高畫質和更大容量的多媒體影音應用,正加速帶動更高頻寬的網路鋪設進度,一般預估需要50Mbps傳輸速率,才能有效滿足未來數位家庭和企業網路的寬頻傳輸需求。高速網路結合語音和電視的綑綁模式,已成為有線固網營運商經營寬頻服務的重要契機。其中被動

光通訊零組件的產業受到整個大環境的影響,顯得有點欲振乏力,由於需求面的停滯,造成供應面庫存的累積,也使生產線降低產能、利用率大減,連帶新產品開發推廣的時程都受到很大的影響。台灣光通訊元件主要以門檻較低的被動元件為大宗,所受到的衝擊還算小,但

產業中技術不是一蹴可及,需要有相當時間的投入;相對的,光通訊產業市場變化相當快速,大小廠商地位互換不無耳聞。因此,投入光通訊的廠商除了資金和技術以外,特別需要有市場的敏感度,知道光通訊產品整個上下游投入的關係、光通訊製造商、供應商和全球各地市場狀況。

由於RFID市場仍處先期階段,有許多的利基性技術業者在市場中,但再過一段時日傳統大廠或產業方案業者對利基業者的收併行動會更積極,此外由於市場商機龐大,專利問題也會持續。因此,現階段RFID是相當垂直整合性的商務方案,不應單純以技術層面來評估考量,由資訊服務顧問業者或系統整合商來建議與規劃,是較穩當、風險性較低的方式。

在整個光通訊產業發展的過程當中,主要有三種技術可以成為光通訊網路的解決方案,第一個就是以常見之各種光通訊元件為核心的全光(All Fiber)技術,也有人稱之為FO(Fiber Optical);第二個是利用機械結構與製程將光通訊元件微小化的微機電(Micro-electrical Mechanical System;MEMS)技術,也有人稱之為MO(Micro-Optical);第三個主要是將光通訊元件積體化,成為光學積體電路的平面光波電路(Planner Lightwave Current;PLC)技術,也有人稱之為IO(Integrate Optical)。三種技術各有優點,也有各自的發展障礙。

實現自動化量測與監控平台的製作,所期望的目標是將其整合量測、監控於電機電子群之設備系統,開發出通用的多功能模式。本文將介紹自動化量測的電子儀器設備設計方式。

因為日本FTTH、企業GbE、電信替換等市場需求之因素,2003年台灣 光通訊元件產業總產值達到1億4090萬美元,較2002年產業總值成長了近24%。展望2004年,全球電信公司的資本支出將出現回溫,日本光纖網路的用戶將持續成長等因素將帶動台灣光通訊廠商之訂單。

全球光通訊元件廠排名出現大變化,從新出爐的前十大名單可見,相對於2002年前十大中僅Luminent與傑爾(Agere)與國內有合作關係,新十大則已有過半數與國內有直接或間接的代工關係,而前年排名第七的Luminent雖因解散無法再躋身十強

所謂CMOS-MEMS(CMOS-Compatible MEMS)是將半導體標準CMOS製程與微機電充分整合而成的技術,本文接續141期,在針對CMOS-MEMS技術的演進歷程、應用現況做了概要介紹之後,將列舉幾個CMOS-MEMS的設計實務案例,為讀者更詳盡剖析目前CMOS-MEMS的技術趨勢,並指出相關產業未來的發展方向與潛力所在。

高速通訊系統若以光纖做為媒介,在傳輸速度在2.5Gbps以上甚至更高,傳輸距離為公里尺度時,就可能造成訊號失真,延遲,偏極化等情形。本文將討論這些了解光學極化特性,造成誤差的原因及相關的量測方法,文中會先介紹色散,極化的原理,其次是對應的量測技術及範例。

目前有兩種普遍採用的方法可以量測PDL:極化掃描法Polarization Scanning Technique以及四態法(four-state method通常也稱為Mueller法)。如果需要量測多個波長的PDL,Mueller法比較快。反之,如果只要量測幾個波長點的PDL,則極化掃描法會比較合適。

本文接續上(136)期,除進一步針對光纖通訊系統中被動元件的量測參數作定義之外,也將介紹搭配儀器作自動化量測的相關範例,並在相關注意事項上,提供讀者一個完整的參考建議。

在積體光學之拼圖板塊中,光主動元件中,發光源已經採用半導體雷射,而最缺的是光被動元件。平面光波導技術,因採用半導體製程,不只深具低成本潛力,且具整合元件能力,被視為積體光學拼圖中重要的一塊。本文將介紹平面光波導技術與製程,在產品應用上則以陣列波導光柵為例作一分析。

光被動元件的角色,在於扮演如何將各光纖通道做耦合、分離及切換的動作,在被動元件生產流程中,校準佔了相當大比例的工作,而自動化設備,無不朝此一方向發展,因此在不同產線的測試站中,就有相對應的自動化機構設計。本文從相關技術原理的角度,介紹光纖網路架構與量測的重要參數。

資策會市場情報中心(MIC)指出,受到全球光通訊產業向下修正影響,今年我國光通訊產值較去年雖仍有七.五%的成長,但是卻遠不如預期,其中光主、被動元件已逐漸成為主要的產品項目。 MIC指出,相較於北美、歐洲等地今年出現光通訊產值的大幅滑落,我