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      主動(dòng)式電纜(Active Electrical Cables, AECs)

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      引言

      銅纜與光纖傳輸?shù)幕緳?quán)衡

      在數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施迎來指數(shù)級(jí)擴(kuò)張的今天,算力節(jié)點(diǎn)間的物理互聯(lián)已從配套支撐升級(jí)為核心瓶頸,直接決定 AI 集群的吞吐效率、擴(kuò)展性與整體算力上限。無論是支撐人工智能工作負(fù)載部署數(shù)十萬顆 GPU 的超算集群,還是承載云端基礎(chǔ)設(shè)施中數(shù)百萬顆處理器的分布式架構(gòu),底層挑戰(zhàn)高度一致:每一臺(tái)設(shè)備都必須依靠高性能物理線纜實(shí)現(xiàn)低時(shí)延、高可靠的全域數(shù)據(jù)互通。這一看似基礎(chǔ)的剛性需求,正催生出規(guī)模超百億美元的高速互聯(lián)產(chǎn)業(yè),其核心載體便是主動(dòng)式電纜(Active Electrical Cables, AECs),而 Credo Technology Group 等頭部企業(yè)已憑借技術(shù)壁壘成為該賽道的絕對(duì)主導(dǎo)者。

      截至2025年9月,Credo股價(jià)較去年同期暴漲近500%,資本市場(chǎng)的強(qiáng)勢(shì)反饋,正是AECs在新一代算力基礎(chǔ)設(shè)施中戰(zhàn)略地位飆升的直接印證。這類專用高速線纜已大規(guī)模部署于全球頂尖算力項(xiàng)目,包括 xAI 的 Colossus 超級(jí)計(jì)算機(jī)(搭載 20 萬顆 GPU),Credo 標(biāo)志性的紫色 AECs 更成為高端 AI 集群的視覺符號(hào)。要理解 AECs 為何具備如此稀缺的市場(chǎng)價(jià)值,需從傳統(tǒng)銅纜在高頻高速下的物理極限入手,深入解析 AECs 如何通過先進(jìn)信號(hào)調(diào)理、DSP 均衡、低功耗重定時(shí)與鏈路自愈等芯片級(jí)技術(shù)創(chuàng)新,突破帶寬、距離與損耗的三重約束,重新定義數(shù)據(jù)中心短距互聯(lián)的性能邊界。

      被動(dòng)銅纜的物理限制

      盡管銅纜在成本、低延遲、低功耗與高可靠性方面具備顯著優(yōu)勢(shì),但其基本物理特性對(duì)高頻高速傳輸性能構(gòu)成了嚴(yán)格限制。銅并非理想導(dǎo)體,電子在傳輸過程中會(huì)與晶格發(fā)生碰撞,能量以焦耳熱形式耗散,形成電阻損耗;而在高頻場(chǎng)景下,這一損耗會(huì)因趨膚效應(yīng)(Skin Effect)急劇惡化。

      趨膚效應(yīng)是指:高頻交流電會(huì)自發(fā)集中于導(dǎo)體表層,電流有效流通截面積大幅縮減,等效電阻顯著上升。趨膚深度(電流密度衰減至表面 1/e 處的厚度)可由公式近似:


      其中 f 為頻率,μ0 為真空磁導(dǎo)率,σ 為銅電導(dǎo)率(5.96×107 S/m)。

      典型頻率下銅的趨膚深度:

      50/60Hz 工頻約 9.0 mm / 8.5 mm,電流分布接近均勻

      1 MHz約 0.065 mm(65 μm)

      100 MHz約 6.6 μm

      1 GHz約 2.1 μm

      10 GHz約 0.66 μm

      25 GHz(高速銅纜常用頻段)約 0.42 μm

      50 GHz僅約 0.30 μm

      頻率越高,電流被擠壓在極薄表層,有效導(dǎo)電面積急劇減小,導(dǎo)線交流電阻隨√f 近似上升。工程師常采用粗線徑、多股絞合利茲線(Litz wire)、表面鍍銀 / 鍍銅等方案,本質(zhì)是增加有效表面積以降低等效電阻,而非改變趨膚深度本身。即便如此,當(dāng)頻率進(jìn)入數(shù)10GHz 范圍,銅纜衰減仍會(huì)快速逼近物理極限,這也是高速互連中銅纜與光模塊形成場(chǎng)景互補(bǔ)的核心原因。


      圖 1:銅導(dǎo)體在 60Hz、100MHz 和 1GHz 下的電流密度分布,展示趨膚效應(yīng)如何在更高頻率下將電流集中在表面附近,有效地增加電阻。

      被動(dòng)銅纜通常采用雙軸電纜結(jié)構(gòu),由兩根絕緣導(dǎo)線絞合在一起。這種幾何形狀本身會(huì)產(chǎn)生電感和電容,兩者結(jié)合產(chǎn)生傳輸線的特性阻抗。當(dāng)這個(gè)阻抗在線纜、發(fā)射器和接收器之間無法正確匹配時(shí),傳輸信號(hào)的一部分會(huì)反射回源端。這些反射會(huì)干擾前向傳播的信號(hào),產(chǎn)生失真,在更高速度下逐漸閉合信號(hào)眼圖,使可靠的數(shù)據(jù)恢復(fù)變得越來越困難。

      情況進(jìn)一步惡化,因?yàn)殡p軸線對(duì)在線纜組件中并非孤立存在。電磁場(chǎng)相互作用,導(dǎo)致串?dāng)_,即一對(duì)中的信號(hào)污染相鄰線對(duì)。高頻信號(hào)還會(huì)將電磁能量輻射到周圍環(huán)境中,同時(shí)吸收外部噪聲。這些效應(yīng)的組合意味著銅鏈路遭受衰減(信號(hào)隨距離減弱)、色散(數(shù)字脈沖的邊緣模糊和重疊)以及串?dāng)_(信號(hào)相互污染)。


      圖 2:信號(hào)波形和眼圖,展示阻抗失配、信號(hào)衰減、頻率相關(guān)損耗和反射如何結(jié)合劣化銅纜中的高速信號(hào),導(dǎo)致眼圖開口逐漸閉合。

      這些物理現(xiàn)象造成基本約束。隨著數(shù)據(jù)速率提高和線纜長(zhǎng)度延長(zhǎng),接收信號(hào)品質(zhì)逐漸惡化。在發(fā)射器處開始為清晰轉(zhuǎn)換的數(shù)字脈沖,到達(dá)接收器時(shí)已經(jīng)衰減、色散,并受到相鄰位元和鄰近信號(hào)路徑的噪聲污染。數(shù)據(jù)傳輸速率越快(意味著脈沖持續(xù)時(shí)間越短),線纜長(zhǎng)度越長(zhǎng),這些劣化效應(yīng)就越嚴(yán)重。這造成了一個(gè)無法避免的權(quán)衡,設(shè)計(jì)者必須在線纜長(zhǎng)度和傳輸速度之間做選擇,而且兩個(gè)參數(shù)都有明確的上限。

      光學(xué)解決方案及過度設(shè)計(jì)區(qū)域


      圖 3:比較被動(dòng)銅纜和光學(xué)傳輸技術(shù)的運(yùn)作范圍,顯示被動(dòng)銅纜在 25G 至 100G 每通道速度下限制在約 1-5 公尺,而光學(xué)傳輸可以跨越從極短到超過一公里的極長(zhǎng)距離。

      被動(dòng)銅纜在最大實(shí)際傳輸距離最高支持速率上存在明確的物理硬限。在 1 米左右的極短距離內(nèi),被動(dòng)銅纜可實(shí)現(xiàn)單通道 100Gbps 傳輸;當(dāng)距離延長(zhǎng)至 3 米,速率通常降至約 50Gbps;達(dá)到 5 米時(shí),其性能上限進(jìn)一步收縮至單通道 25Gbps。一旦超出上述距離與速率邊界,被動(dòng)銅纜將難以維持合格的信號(hào)完整性,無法滿足高速互連要求。

      與之形成對(duì)比的是,光傳輸具備極強(qiáng)的距離適應(yīng)性:同一套光技術(shù)方案,既能支撐機(jī)架內(nèi)部超短距高速鏈路,也可實(shí)現(xiàn)跨數(shù)據(jù)中心、長(zhǎng)達(dá)數(shù)公里的遠(yuǎn)距離互連。在區(qū)域性數(shù)據(jù)中心架構(gòu)中,光纖可高效連接 80 公里范圍內(nèi)的多個(gè)物理站點(diǎn),助力運(yùn)營(yíng)商通過分布式資源部署實(shí)現(xiàn)容量彈性擴(kuò)展。

      這種能力跨度帶來了一個(gè)典型應(yīng)用矛盾:以液冷 GPU 集群場(chǎng)景為例,3 米距離、單通道 100Gbps 的互連需求,恰好落在被動(dòng)銅纜能力之外,卻又讓光傳輸顯得 “過度設(shè)計(jì)”。如此短的鏈路中,電信號(hào)與光信號(hào)的相互轉(zhuǎn)換、激光器驅(qū)動(dòng)、光纖傳輸及接收端還原,帶來了額外的復(fù)雜度、硬件成本與功耗開銷,與實(shí)際場(chǎng)景需求嚴(yán)重不匹配。

      這一不匹配區(qū)間正是行業(yè)關(guān)注的 **“過度設(shè)計(jì)區(qū)域”—— 被動(dòng)銅纜力所不及,而光模塊又成本與功耗偏高。機(jī)架內(nèi)、相鄰機(jī)架間及數(shù)據(jù)中心短距高速互連,大多屬于這一范疇。若銅纜能在速率與距離上實(shí)現(xiàn)小幅突破,這類場(chǎng)景將充分受益于其結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、成本更低、可靠性高、功耗優(yōu)異 ** 的核心優(yōu)勢(shì)。

      主動(dòng)式電氣線纜:信號(hào)處理的解決方案

      AECs 代表的突破來自于應(yīng)用數(shù)字信號(hào)處理來補(bǔ)償銅纜的物理限制。如果可以表征和建模銅纜對(duì)高速信號(hào)施加的劣化效應(yīng),那么就可以對(duì)傳輸信號(hào)進(jìn)行預(yù)補(bǔ)償,并對(duì)接收信號(hào)進(jìn)行后校正。

      在傳輸端,AECs 在將信號(hào)發(fā)送到銅介質(zhì)之前進(jìn)行預(yù)處理。這種預(yù)處理可以增強(qiáng)在傳輸過程中會(huì)經(jīng)歷更大衰減的高頻元件,確保以適當(dāng)?shù)恼穹竭_(dá)接收器。發(fā)射器還可以應(yīng)用預(yù)加重和其他波形整形技術(shù),這些技術(shù)考慮了銅通道的已知特性。在接收端,AECs 采用復(fù)雜的均衡算法來進(jìn)一步恢復(fù)信號(hào)完整性,增強(qiáng)盡管有發(fā)射端預(yù)處理仍然衰減的高頻,并采用決策反饋均衡等技術(shù)來減去符號(hào)間干擾,即先前位元的能量滲入當(dāng)前位元期間。


      圖 4:主動(dòng)式電氣線纜的基本概念,銅介質(zhì)兩端的數(shù)字信號(hào)處理器在傳輸前執(zhí)行預(yù)處理,在接收后執(zhí)行后處理,以補(bǔ)償信號(hào)劣化。

      這解釋了為什么與被動(dòng)銅纜相比,AECs 的連接器看起來異常大。這些連接器容納實(shí)際的集成電路,執(zhí)行復(fù)雜的信號(hào)處理算法。芯片持續(xù)監(jiān)控信號(hào)品質(zhì),調(diào)整均衡參數(shù),并采用先進(jìn)技術(shù)從劣化的波形中提取干凈的數(shù)據(jù)。這就是主動(dòng)式電氣線纜中的 “主動(dòng)”,將其與僅傳導(dǎo)信號(hào)而不進(jìn)行任何處理的 “被動(dòng)” 傳統(tǒng)銅纜區(qū)分開來。


      圖 5:Credo 主動(dòng)式電氣線纜,具有獨(dú)特的紫色線纜和容納整合信號(hào)處理芯片的連接器組件。

      信號(hào)處理能力使 AECs 能夠?qū)~纜的距離和速度延伸到超出被動(dòng)限制。通過智能預(yù)處理和后處理,AECs 可以在比被動(dòng)銅纜支援的更長(zhǎng)銅纜運(yùn)作和更高數(shù)據(jù)速率下可靠地傳輸數(shù)據(jù)。這精確地填補(bǔ)了過度設(shè)計(jì)區(qū)域的空白,提供了一種解決方案,保持銅纜在成本、功率和可靠性方面的基本優(yōu)勢(shì),同時(shí)將性能推進(jìn)到以前需要光學(xué)傳輸?shù)念I(lǐng)域。


      圖 6:主動(dòng)式電氣線纜如何填補(bǔ)被動(dòng)銅纜和光學(xué)傳輸之間的 “過度設(shè)計(jì)區(qū)域”,將基于銅纜的連接延伸到 100G 每通道速度下約 5-7 米,在這種情況下光學(xué)過度但被動(dòng)銅纜不足。

      超越原始性能的實(shí)際優(yōu)勢(shì)

      即使在被動(dòng)銅纜仍可勉強(qiáng)滿足傳輸需求的場(chǎng)景中,AECs 同樣具備極具說服力的工程與運(yùn)維優(yōu)勢(shì)。依靠增大導(dǎo)體截面積、缺乏主動(dòng)信號(hào)處理能力的高速被動(dòng)銅纜,往往變得極為粗重、僵硬且缺乏柔韌性。這類粗纜更接近花園軟管而非精密數(shù)據(jù)連接線,在高密度設(shè)備機(jī)架中會(huì)帶來一系列嚴(yán)峻挑戰(zhàn):剛性沉重的線束難以彎折與理線,占用大量機(jī)柜空間,同時(shí)嚴(yán)重?cái)_亂氣流,破壞對(duì)數(shù)據(jù)中心至關(guān)重要的散熱效率。


      圖 7:比較使用主動(dòng)式電氣線纜與直接連接銅纜的機(jī)架安裝,展示線纜管理的顯著差異,AECs 提供比笨重的 DAC 線束更干凈的布線和更好的氣流。

      在部署液冷系統(tǒng)的高性能運(yùn)算環(huán)境中,線纜管理變得更加重要。設(shè)備機(jī)架不僅必須容納高密度運(yùn)算模組及其互連,還必須容納冷卻基礎(chǔ)設(shè)施,包括流體分配歧管、冷卻劑管線和熱管理硬件。阻塞氣流或妨礙冷卻劑布線的粗被動(dòng)銅線束可能會(huì)危及整個(gè)機(jī)架設(shè)計(jì)。


      圖 8:粗直接連接銅纜線束如何阻塞設(shè)備機(jī)架中的氣流路徑,造成熱管理挑戰(zhàn),在高密度部署中尤其嚴(yán)重。

      AECs 采用截然不同的技術(shù)路徑應(yīng)對(duì)機(jī)械與信號(hào)挑戰(zhàn):其并非依靠增大導(dǎo)體截面積來補(bǔ)償信號(hào)劣化,而是通過集成高性能芯片與固件,運(yùn)行復(fù)雜的信號(hào)處理算法主動(dòng)補(bǔ)償損耗、校正失真,從根本上 “對(duì)抗” 傳輸衰減。

      這一技術(shù)路線允許 AECs 使用更細(xì)的銅導(dǎo)體,同時(shí)性能持平甚至超越更粗重的被動(dòng)銅纜。相比同等規(guī)格的被動(dòng)方案,AEC 線纜組件可實(shí)現(xiàn)最高 75% 的體積縮減,更纖細(xì)、更柔韌的線纜在高密度機(jī)架中更易布線,對(duì)冷卻氣流的阻礙更小,并顯著簡(jiǎn)化安裝與維護(hù)流程。

      性能延伸、體積縮減、布線優(yōu)化,同時(shí)保留銅纜固有的低成本、低功耗、高可靠性優(yōu)勢(shì),這一組合使AECs成為數(shù)據(jù)中心互連中覆蓋面廣、增長(zhǎng)迅速場(chǎng)景的最優(yōu)解。隨著算力基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)向更高密度、更高性能演進(jìn),AECs 所處的技術(shù)最佳點(diǎn)(Sweet Spot)不斷擴(kuò)大,驅(qū)動(dòng)這一數(shù)十億美元產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)

      參考來源

      [1] Lyons, "Credo AECs," Chipstrat, Sep.23,2025.[Online]. Available: https://www.chipstrat.com/p/credo-aecs

      天府逍遙(成都)科技有限公司(Latitude Design Automation Inc.)是一家專注于半導(dǎo)體芯片設(shè)計(jì)自動(dòng)化(EDA)的高科技軟件公司。我們自主開發(fā)特色工藝芯片設(shè)計(jì)和仿真軟件,提供成熟的設(shè)計(jì)解決方案如PIC Studio、MEMS Studio和Meta Studio,分別針對(duì)光電芯片、微機(jī)電系統(tǒng)、超透鏡的設(shè)計(jì)與仿真。我們提供特色工藝的半導(dǎo)體芯片集成電路版圖、IP和PDK工程服務(wù),廣泛服務(wù)于光通訊、光計(jì)算、光量子通信和微納光子器件領(lǐng)域的頭部客戶。逍遙科技與國(guó)內(nèi)外晶圓代工廠及硅光/MEMS中試線合作,推動(dòng)特色工藝半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展,致力于為客戶提供前沿技術(shù)與服務(wù);期待與您相聚無錫,共筑高速互聯(lián)產(chǎn)業(yè)新生態(tài),共贏智造新未來!

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      2025-01-06 10:41:00
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      2026-05-20 05:34:47
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      世界圈
      2026-05-20 08:57:17
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      一盅情懷
      2026-05-19 16:42:38
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      中國(guó)藝術(shù)家
      2026-05-12 05:24:45
      2026-05-20 10:39:00
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