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		<title>硅光子首份可靠性标准发布：JEDEC JESD264 统一认证</title>
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		<dc:creator><![CDATA[steve, zhang]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 04:33:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[科技]]></category>
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					<description><![CDATA[JEDEC 固态技术协会于美国当地时间 10 月 1 日发布 JESD264《硅光子学（SiPh）器件认证与可 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<figure data-wp-context="{&quot;imageId&quot;:&quot;6ac3f50ca14a3&quot;}" data-wp-interactive="core/image" data-wp-key="6ac3f50ca14a3" class="wp-block-image wp-lightbox-container"><img decoding="async" data-wp-class--hide="state.isContentHidden" data-wp-class--show="state.isContentVisible" data-wp-init="callbacks.setButtonStyles" data-wp-on--click="actions.showLightbox" data-wp-on--load="callbacks.setButtonStyles" data-wp-on--pointerdown="actions.preloadImage" data-wp-on--pointerenter="actions.preloadImageWithDelay" data-wp-on--pointerleave="actions.cancelPreload" data-wp-on-window--resize="callbacks.setButtonStyles" src="https://mylogs.cn/wp-content/uploads/2026/10/fe6bc9b0a092bbab66c36f5d6a9f485f_header.webp" alt="JEDEC 发布硅光子学可靠性标准 JESD264" title="图片来源：IT之家" style="max-width:100%;height:auto;"/><button
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<p class="wp-block-paragraph">JEDEC 固态技术协会于美国当地时间 10 月 1 日发布 JESD264《硅光子学（SiPh）器件认证与可靠性要求》。这是业界首份覆盖全行业的硅光器件统一认证与可靠性实践规范，意味着硅光子技术长期缺乏标准化可靠性框架的局面被打破。</p>
<h2 class="wp-block-heading">为什么需要统一的可靠性标准</h2>
<p class="wp-block-paragraph">硅光子技术把光学器件与电信号处理集成在同一颗芯片上：光调制器将电信号数据编码为光信号，波导负责传输，光电二极管再把接收端的光信号还原为电信号。相比传统铜互连，它有更高的带宽与更低的功耗，因此正从实验室走向大规模部署，广泛用于高速数据中心、电信骨干网和人工智能训练集群。</p>
<p class="wp-block-paragraph">但随着共封装光器件（CPO，把光引擎直接与交换机芯片、计算芯片封装在一起）进入量产，一个问题愈发突出——光器件与发热芯片紧挨在一起，长期运行的稳定性谁来保证？此前硅光领域并没有一套行业通用的可靠性归属与验证框架，不同厂商各自测试、各自定义合格线，导致整条供应链存在不确定性：芯片代工厂、封装测试厂、系统厂商之间，往往说不清某个可靠性指标到底该由谁负责。</p>
<h2 class="wp-block-heading">JESD264 覆盖了什么</h2>
<p class="wp-block-paragraph">JESD264 是一份面向硅光芯片及集成芯片组的全面可靠性协议，为多类型器件提供组件级鉴定指南。其内容要点包括：</p>
<p class="wp-block-paragraph">&#8211; 适用对象涵盖包含激光器、调制器、光电二极管和无源光学结构（如波导）的复杂光子芯片组；<br>&#8211; 明确装配工艺与激光集成要求，规定生产过程的控制与可追溯性；<br>&#8211; 厘清代工厂、外包封测（OSAT）与系统开发商在不同阶段的可靠性验证责任，提升整个生态系统的协调一致性。</p>
<p class="wp-block-paragraph">换言之，JESD264 的目的不是定义一种新的光传输方法来提速，而是建立一套通用准则，用来评估不同公司制造和组装的组件在协同工作时的可靠性。即便光可以承载海量数据，这条链路能否长期稳定运行，才是落地的前提。</p>
<h2 class="wp-block-heading">对 AI 数据中心与光互联的意义</h2>
<p class="wp-block-paragraph">高速互连正成为算力扩张的瓶颈之一。硅光子的大规模生产其实已经启动：英特尔曾在 2024 年 6 月宣布，已出货超过 800 万颗光集成电路（PIC）与超过 3200 万个集成激光器，用于 100G、200G、400G 速率的可插拔光收发模块，并已部署到多家云服务商的数据中心网络。而在共封装光器件路径上，OIF（光互联网论坛）早在 2022 年 2 月发布过框架文档、2023 年 3 月发布过 3.2Tb/s 的 CPO 模块规范，定义了电气、光学与机械接口。</p>
<p class="wp-block-paragraph">与 OIF 偏重「连接规范」不同，JESD264 聚焦「组件认证与可靠性评估」，二者职责有重叠但定位不同。JESD264 的价值在于：即便模块满足互连规范，仍需要独立的可靠性评估来判断它能否承受真实运行环境；而统一标准让不同公司提交的测试结果更容易被横向比较。</p>
<p class="wp-block-paragraph">这份标准由超过 20 家公司共同参与制定并最终批准，涵盖设计公司、代工厂、模块供应商与大型数据中心运营商，思科的 Angelo Miele 是标准制定的共同负责人之一。</p>
<h2 class="wp-block-heading">行业回应</h2>
<p class="wp-block-paragraph">JEDEC 董事会主席 Mian Quddus 表示：「随着人工智能、云计算、高速通信不断推动对更高带宽和性能的需求，行业标准变得越来越重要。JESD264 有助于建立硅光技术更广泛应用所需的可靠性基础，加速创新并加强整个行业的协调一致。」</p>
<h2 class="wp-block-heading">标准之外的现实</h2>
<p class="wp-block-paragraph">需要清醒看待的是，JESD264 的发布并未指明哪些产品会采用该标准、何时进入大规模生产流程，也没有给出故障率会下降多少的实测结论。具体测试温度、测试时长、样品量与合格阈值，仍需查阅标准全文的对应条款。它的意义不在于替产品设计做决定，而在于让设计、制造、组装、运维各环节能基于共同假设交换评估经验——这对刚接触硅光技术、不知道该向供应商索要哪些测试结果与制造履历的新入局者，尤为实用。</p>]]></content:encoded>
					
		
		
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