Apr 02, 2026

Optički moduli OFC 2026: Što je stvarno, što je sljedeće

Ostavite poruku

Komunikacijska konferencija i izložba optičkih vlakana 2026. (OFC) održana je od 17. do 19. ožujka u Los Angelesu, privukavši gotovo 18.000 sudionika i pruživši jedan od komercijalno najznačajnijih tjedana koje je industrija optičkih mreža vidjela u posljednjih nekoliko godina. Kako se potrošnja na infrastrukturu umjetne inteligencije ubrzava, a arhitekture podatkovnih centara evoluiraju od 800G prema 1,6T i više, OFC 2026 poslužio je kao poligon na kojem su se mape puta pretvorile u radni hardver.

Pet razvoja istaknulo se iznad ostalih:

  • Optička tehnologija od 400G-po-traci stigla je u siliciju, postavljajući pozornicu za module manje{3}}snage 1.6T i buduće 3.2T primopredajnike.
  • 1.6T priključni moduli prešli su iz uzorkovanja u potvrđenu masovnu proizvodnju kod više dobavljača.
  • Near-paketna optika (NPO) dosegla je gustoću od 6,4T, dok se optičko preklapanje (OCS) pojavilo kao novi alat za arhitekturu AI klastera.
  • Interoperabilnost više-dobavljača na 800G i 1.6T potvrđena je uživo u - 40 tvrtkama bez presedana samo u demonstraciji OIF-a.
  • Tanko-slojni litij niobat (TFLN) prešao je s laboratorijskog materijala na industrijsko-priznatu platformu s namjenskim OFC programiranjem i proširenjem kapaciteta ljevaonice.

U nastavku je detaljna raščlamba svakog razvoja, ono što je potvrđeno u odnosu na još ranu-fazu i što to znači za kupce podatkovnih centara, optičke inženjere i mrežne planere.

 OFC 2026 optical module readiness timeline showing shipping, sampling, and early-stage technologies

400G po traci: temelj za 1.6T i 3.2T optičke module

Najdosljednija tehnološka najava na OFC 2026 bilo je Broadcomovo lansiranje Taurus BCM83640 - 3nm 400G-po-traci optičkog PAM-4 DSP-a, prvog te vrste u industriji. Ovaj čip udvostručuje propusnost po optičkoj traci u usporedbi s trenutnom generacijom od 200G/traci, omogućujući proizvođačima modula da izgrade priključne primopredajnike manje snage od 1,6T, a istovremeno postavlja tehničke temelje za buduće 3,2T module koji ciljaju na 204,8T preklopne platforme (Obavijest Broadcoma).

Zašto je 400G/traka toliko važna: kod generacije 200G/trake, 1.6T modul zahtijeva osam optičkih traka. S 400G/lane, to pada na četiri - broja reznih komponenti, smanjujući potrošnju energije i pojednostavljujući optički sklop. Ista tehnologija, skalirana na osam traka, omogućuje 3.2T module. Izvršni direktor tvrtke LightCounting Vladimir Kozlov predviđa da će se više od 100 milijuna 1.6T i 3.2T primopredajnika isporučiti tijekom sljedećih pet godina, od kojih će gotovo polovica koristiti 400G optiku.
 

Diagram comparing 200G per lane and 400G per lane architectures for 1.6T and 3.2T optical modules

Broadcom je demonstrirao Taurus zajedno sa svojim prvim-{1}}na tržište 400G elektro-apsorpcijskim moduliranim laserom (EML) i fotodiodama i najavio suradnju s više od 30 partnera diljem OFC izložbenog prostora. Coherent je neovisno demonstrirao 400G/lane PAM4 veze za 1.6T i 3.2T korištenjem diferencijalne EML i PIC implementacije silikonske fotonike, potvrđujući da se višestruki tehnološki putovi aktivno slijede.

Eoptolink je potvrdio pristup sa strane modula. Njegov 400G/lambda 1.6T DR4 OSFP primopredajnik, demonstriran na OFC-u 2026, koristi---suvremeni 8:4 PAM4 DSP premošćujući 8×200G električno sučelje s 4×400G optičkim sučeljem. Kao što je istaknuti inženjer Eoptolinka Dirk Lutz izjavio, ovaj modul omogućuje testiranje i karakterizaciju prijenosa od 400G-po-traci, uključujući funkcionalno testiranje u postojećim okruženjima prekidača za razumijevanje zahtjeva-na razini sustava (Eoptolink najava).

Što je potvrđeno:400G/lane DSP je stvaran, uzorkovanje kupcima, i demonstriran u radnim modulima.Što je sljedeće:Komercijalni 1.6T moduli temeljeni na 400G/traci očekuju se u roku od 12-18 mjeseci. 3.2T moduli koji koriste ovu tehnologiju ostaju u validaciji - stavka planiranja za 2027.-2028., a ne opcija nabave danas.

1.6T optički moduli: od plana do masovnih isporuka

Dok su 400G/lane i 3.2T privukli najviše-naslove koji su gledali naprijed, komercijalno najrelevantniji signal na OFC 2026 bio je jednostavniji: 1.6T priključni optički moduli ušli su u masovnu proizvodnju.

Eoptolink je predstavio svoj puni 1.6T portfelj na OFC-u 2026, koji obuhvaća višestruke profile dosega i optičke arhitekture: 200G/lambda 1.6T FRO (potpuno podešena optika), LRO (linearna prijemna optika) i LPO (linearna priključna optika) serije uz 400G/lambda 1.6T DR4 o kojoj se govorilo gore. Ova širina varijanti proizvoda - koje pokrivaju kratko-domet, srednji-domet i-optimizirane konfiguracije - ukazuje na to da je 1.6T prešao dalje od dokaza--koncepta u proizvodnju-specifične aplikacije.

FICG (Prime Technology) neovisno je potvrdio stabilne masovne-proizvodne isporuke svog 1.6Toptički moduli, navodeći prinos prvog-prolaska veći od 99,997% za postavljanje ultra-minijaturnih pasivnih komponenti. U okruženjima visokih-frekventnih i-brzih signala, preciznost proizvodnje na ovoj razini izravno utječe na stabilnost modula i integritet signala - što je metrika koja je kupcima jednako važna kao i sirove specifikacije brzine (FICG najava).

Za operatere podatkovnih centara koji planiraju nadogradnju mreže za kasnu 2026. ili 2027., implikacija je praktična: 1.6T priključni moduli temeljeni na 200G/lambda tehnologiji danas su opcija nabave, sa sve -bazom opskrbe dobavljača koja bi trebala poboljšati cijene i smanjiti rizik od jednog-izvora u nadolazećim kvartalima. Ako je vaša postojeća infrastruktura dizajnirana za 400G ili 800G, provjera proračuna veze i kompatibilnosti fizičkog-sloja na 1.6T specifikacijama trebala bi biti dio procesa planiranja sada - prije nego što stignu narudžbe modula.

Izvan utikača: 6.4T NPO i preklapanje optičkih krugova Uđite u sliku
 

Cross-section comparison of pluggable, near-package, and co-packaged optics architectures

OFC 2026 jasno je dao do znanja da se put inovacije u industriji proteže daleko izvan tradicionalnih priključnih modula. Posebno su dva razvoja signalizirala širi pomak u načinu na koji se mreže podatkovnih centara umjetne inteligencije mogu projektirati.

Blizu-paketna optika na 6,4T

Eoptolink je pokrenuo a6.4T NPO (gotovo-zapakirana optika) modulna OFC 2026, isporučujući ukupnu propusnost od 6,4 Tbps preko 32 trake koje rade pri 200 Gbps svaka koristeći tehnologiju silicijske fotonike. Ovo je konkretan korak prema razinama gustoće koje arhitekti klastera umjetne inteligencije zahtijevaju: veća propusnost po kvadratnom milimetru, bliže preklopnom ASIC-u, s nižom snagom po bitu od ekvivalentnih priključnih rješenja.

Eoptolink je također demonstrirao 12.8T XPO modul, koji predstavlja sljedeću razinu optičke gustoće nakon NPO. Broadcom je predstavio 102.4T Ethernet preklopnik s ko-zapakiranom optikom (CPO) uz 3.2T VCSEL-temeljeno NPO rješenje. Coherent se pridružio novoformiranom Open CPX MSA (Open Co-Packaging Multi-Source Agreement) kao osnivački član, naporima za standardizaciju usmjerenim na razvoj interoperabilnih specifikacija optičkog motora i za CPO i za rješenja za međusobno povezivanje u blizini-paketa.

Formiranje Open CPX MSA značajan je signal za industriju. Sugerira da op-zapakirana optika ide dalje od demonstracija jednog-dobavljača prema vrsti okvira interoperabilnosti od više-dobavljača koji je primopredajnike koji se mogu priključiti učinio uspješnim. Međutim, široka implementacija CPO/NPO još uvijek ovisi o daljnjem napretku u pakiranju, upravljanju toplinom, infrastrukturi za testiranje i razvoju opskrbnog lanca. Za većinuimplementacije podatkovnih centarau 2026. i 2027. primopredajnici koji se mogu priključiti i dalje će biti glavna stvar.

Prebacivanje optičkih krugova: novi sloj za AI klastere

Jedna od manje očekivanih, ali potencijalno najutjecajnijih najava došla je od Eoptolinkovog lansiranja NX200 i NX300 optičkih sklopki (OCS). Ovo su MEMS{3}}optički prekidači - koji podržavaju 140 odnosno 320 priključaka - koji fizički usmjeravaju svjetlosne zrake za stvaranje rekonfigurabilnih optičkih putova između krajnjih točaka mreže, eliminirajući-optičke-električne-optičke pretvorbe koje zahtijevaju-intenzivnu energiju na svakom mrežnom skoku (Eoptolink OCS najava).

Zašto je to važno za AI: u tradicionalnim mrežama s električnim paketnim preklopnicima, preklopnici -sloja mogu postati uska grla u izvedbi jer se modeli AI skaliraju na trilijune parametara. Zamjena kralježnice s OCS-om može povećati ukupnu propusnost mreže i pojednostaviti skaliranje veličina klastera umjetne inteligencije. NX serija radi na SONiC-kompatibilnom operativnom sustavu i usklađena je s OCS standardizacijskim naporima Open Compute Projecta - pozicionirajući je za usvajanje u hiperrazmjeru, a ne za nišnu upotrebu.

OCS nije zamjena za optičke primopredajnike - on radi na drugom sloju mreže. Ali predstavlja novu kategoriju optičke tehnologije koju bi arhitekti podatkovnih centara trebali pratiti, posebno za -obuku AI okruženja velikih razmjera gdje rekonfigurabilna optička povezanost može poboljšati iskorištenost GPU-a i smanjiti vrijeme obuke.

Tanko{0}}slojni litij niobat: Dosezanje točke infleksije

O tankom-sloju litijevog niobata (TFLN) raspravljalo se godinama u akademskom i istraživačkom kontekstu, ali OFC 2026 označio je prekretnicu u prepoznavanju industrije. Tehnički program OFC-a uključivao je poseban događaj pod nazivom"TFLN fotonika na točki infleksije", usmjereno posebno na spremnost proizvoda, skaliranje proizvodnje, pakiranje i implementaciju. To uokvirivanje - "točke infleksije" umjesto "proboja" - daje poštenu procjenu o tome gdje se tehnologija nalazi.

Privlačnost TFLN-a je jednostavna: omogućuje modulacijske širine pojasa iznad 100 GHz pri vrlo niskom pogonskom naponu (V𝛑 Manje od ili jednako 1V), s niskim optičkim gubitkom i smanjenom potrošnjom energije u usporedbi s konvencionalnim pristupima. Kako se stope lanea kreću prema 200G i 400G po lambdi, ova svojstva postaju sve vrijednija. Za sljedeće-generacije 1.6T i 3.2T optičkih modula, TFLN-modulatori bi mogli ponuditi značajne uštede energije - što je ključna prednost dok se operateri podatkovnih centara suočavaju sa sve većim energetskim ograničenjima.

Na strani proizvodnje, nekoliko konkretnih razvoja pojavilo se na OFC-u 2026. G&H (Gooch & Housego) najavio je planove da postane primarni -proizvođač TFLN-a sa sjedištem u SAD-u u velikom obimu, jačajući otpornost domaćeg opskrbnog lanca za komercijalna tržišta i tržišta visoko-pouzdanih komunikacija. Startupi Lightium i QCi proširuju kapacitet ljevaonice TFLN, a QCijevo postrojenje u Tempeu u Arizoni sada radi i ispunjava prednarudžbe kupaca.

Međutim, važno je biti precizan o tome što TFLN danas može, a što ne. TFLN opskrbni lanac još uvijek je uzak u usporedbi sa silicijskom fotonikom. Kompletni TFLN-temeljeni primopredajni moduli za korištenje u podatkovnom centru još nisu dostupni u velikoj količini. Silicijska fotonika ostaje dominantna proizvodna platforma i tako će biti iu doglednoj budućnosti. TFLN je najbolje shvatiti kao komplementarnu tehnologiju - potencijalno relevantnu za odabrane aplikacije visokih-performansi,-ograničene snage od kasne 2026. nadalje -, a ne skoro{10}}zamjenu za postojeće platforme.

Interoperabilnost testiranja, mjerenja i više{0}}dobavljača

Brži optički moduli važni su samo ako rade među dobavljačima, zadovoljavaju specifikacije u stvarnim uvjetima i mogu se učinkovito validirati u većem broju. OFC 2026 pružio je snažne dokaze na sva tri fronta.

VIAVI:-Prva 1.6T OSFP testna platforma u industriji

VIAVI Solutions predstavila je prvu OSFP testnu platformu visoke{0}}gustoće dizajniranu za provjeru interoperabilnosti, latencije i energetske učinkovitosti za sljedeću{1}}generaciju 1.6T Ethernet infrastrukture (VIAVI najava). Tvrtka je također demonstrirala testna rješenja koja obuhvaćaju 1.6T Ethernet, silicijsku fotonsku proizvodnju, PCIe preko optike, šuplja-jezgrena vlakna i distribuirano akustično očitavanje - pokrivajući cijeli životni ciklus od proizvodnje komponenti do postavljanja mreže.

VIAVI je dodatno lansirao INX 700 mikroskope sonde dizajnirane posebno za hiperrazmjernu inspekciju konektora podatkovnog centra, gdje su dug vijek trajanja baterije i brzina inspekcije ključni. Ovaj proizvod odražava širu istinu o implementaciji 1.6T: kako se stope traka povećavaju, kontaminacija konektora koja je bila tolerantna pri nižim brzinama može uzrokovati kvarove-na razini veze.Testiranje-fizičkog slojapostaje sve zahtjevnije, a ne manje.

Ethernet Alliance: Interoperabilnost uživo 1.6T

TheEthernet savezugostio je demonstraciju interoperabilnosti uživo s više-dobavljača na OFC 2026 koja pokriva brzine od 100G do 1,6T. Tvrtke članice uključujući Cisco, TE Connectivity, Synopsys, EXFO, Keysight i druge doprinijele su sklopkama, usmjerivačima, optičkim interkonekcijama i testnim platformama - pokazujući da 1.6T Ethernet rješenja rade među dobavljačima u stvarnim hardverskim konfiguracijama.

U posebnoj prekretnici, Keysight Technologies i Broadcom ostvarili su prvu u industriji javnu demonstraciju interoperabilnosti specifikacija Ultra Ethernet Consortiuma (UEC) - posebno Link Layer Retry i Credit-Based Flow Control - pri punoj brzini linije od 800GE. Ove mogućnosti-sloja veze sve su kritičnije za-klastere umjetne inteligencije velikih razmjera gdje latencija repa i upravljanje zagušenjem izravno utječu na učinkovitost obuke.

OIF: Najveće izlaganje više-dobavljača do sada

TheOIFodržao je svoj najveći izlog interoperabilnosti u povijesti na OFC-u 2026, s 40 tvrtki članica koje su demonstrirale-interoperabilnost u stvarnom svijetu preko 400ZR, 800ZR, više-koherentne optike, više-jezgrenih vlakana, CEI-448G i CEI-224G električnih sučelja, CMIS-a, zajedničkog pakiranja, i energetski učinkovita sučelja (EEI). Samo dio koherentne optike sadržavao je gotovo 100 modula od 15 dobavljača integriranih na jedanaest host platformi - razmjer koji bi bilo teško zamisliti čak i prije dvije godine.

Za timove za nabavu i inženjering, kombinirana poruka ove tri organizacije je izravna: odabir više-dobavljača na 800G i 1.6T nosi značajno manji rizik integracije danas nego prije godinu dana. Dokazi o interoperabilnosti su živi, ​​a ne teoretski.

Što to znači za infrastrukturu fizičkog sloja
 

Five critical physical layer components for 1.6T optical module deployment in data centers

Optički moduli dobivaju naslovnice, ali optička infrastruktura na koju se spajaju određuje hoće li ispuniti svoje specifikacije. Kako se stope traka udvostručuju, a gustoće modula povećavaju, fizički sloj postaje kritičniji - ne manje.

Na 1.6T i više, budžeti za unesene gubitke se smanjuju, osjetljivost na povratne gubitke se povećava, a tolerancije kontaminacije konektora se pooštravaju. Vlaknara koja je dobro funkcionirala na 400G možda neće proći na 1,6T bez ponovne-provjere. Nekoliko praktičnih razmatranja za planere podatkovnih centara:

Kvaliteta vlakana.Provjerite postojanjejedno{0}}modno vlaknozadovoljava strože optičke specifikacije potrebne za prijenos 200G/lambda i 400G/lambda. Vlakna-neosjetljiva na savijanje (G.657.A2 i više) pružaju dodatnu marginu u okruženjima visoke-gustoće usmjeravanja kabela.

Čistoća konektora.Visoka-gustoćaMPO/MTP sučeljaposebno su ranjivi - jedno kontaminirano vlakno u više-konektoru može pokvariti cijelu 1.6T vezu. VIAVI-jevo lansiranje specijaliziranih alata za inspekciju hiperrazmjera na OFC 2026 odražava ovu rastuću kritičnost.

Gustoća kabela.Povećani priključak računa da 1.6T implementacije obično zahtijevaju pritisak na kapacitet kabelske staze. Visoka-gustoćavrpčasti optički kabeldizajni koji maksimiziraju broj vlakana po promjeru kabela postaju bitni za održavanje upravljive gustoće kabelskih postrojenja.

Sklopovi kabela i spojni kabeli.Precizno{0}}proizvedenosklopovi kabelas provjerenom geometrijom čeone strane (ispunjavanje standarda IEC 61300-3-35) smanjuju varijabilnost gubitaka umetanja u vezama - čimbenik koji se kombinira preko staza s više skokova u mrežama velikih podatkovnih centara.

Strukturirano upravljanje.Kako se brzina veze povećava, trošak rješavanja problema s jednom neuspješnom vezom proporcionalno raste. Ulaganje u strukturiraneupravljanje vlaknimaprakse i jasno označavanje prije postavljanja 1.6T izbjegava kasnije skupe zastoje.

Sažetak: potvrđeno, očekivano i još uvijek u ranoj-fazi

Za pomoć u smanjenju buke, evo sažetka-statusnih ključnih tehnologija iz OFC-a 2026:

Potvrđeno i otprema:800G priključni primopredajnici (količinska proizvodnja, potpuno zreli). 200G/lambda 1.6T priključni primopredajnici (masovna proizvodnja potvrđena od strane više dobavljača uključujući Eoptolink i FICG). Interoperabilnost više-dobavljača na 800G i 1.6T (potvrđeno uživo od strane Ethernet Alliance-a, OIF-a i pojedinačnih dobavljača).

Demonstrirano i uzorkovanje:400G/lane DSP (Broadcom Taurus, uzorkovanje korisnicima s ranim-pristupom). 400G/lambda 1.6T DR4 moduli (demonstrirani u radnom obliku, komercijalna dostupnost se očekuje 2026. – 2027.). 6.4T NPO i 12.8T XPO moduli (demonstrirani, ciljani na dizajn podatkovnog centra AI-in). Prebacivanje optičkog kruga (Eoptolink NX200/NX300, demonstrirano s MEMS tehnologijom).

Rana-faza, ali ubrzava:3.2T priključni primopredajnici (postoje građevni blokovi na razini čip-a, moduli u fazi provjere valjanosti, nisu komercijalno dostupni). Optički moduli temeljeni na TFLN- (kapacitet ljevaonice se širi, ali kompletni primopredajnici podatkovnog centra još nisu u volumenu). Ko-zapakirana optika u velikom broju (formiran Open CPX MSA, specifikacije u razvoju, vjerojatno široka implementacija 2028+).

Često postavljana pitanja

Trebam li sada implementirati 800G ili pričekati 1,6T?

800G moduli potpuno su zreli, široko dostupni i troškovno-optimizirani - oni ostaju pravi izbor za implementacije koje se događaju u prvoj polovici 2026. 1.6T moduli ulaze u masovnu proizvodnju, ali su još uvijek u ranoj proizvodnji s višim cijenama i uskom bazom dobavljača. Za infrastrukturu koja se danas projektira s 2027+ operativnim horizontom, izgradnja 1.6T-spremnog fizičkog sloja (optička vlakna, konektori, upravljanje kabelima) dok je implementacija 800G modula praktičan srednji put. Zahtjevi fizičkog sloja za 1.6T stroži su nego za 800G, tako da se projektiranjem infrastrukture prema višim standardima izbjegavaju skupe naknadne ugradnje.

Koji su faktori oblika važni za 1.6T?

Većina modula koji se mogu priključiti na 1.6T na OFC 2026 koristili su faktor forme OSFP. Novija OSFP-XD varijanta se pojavljuje za aplikacije veće-gustoće. Za optiku u blizini-paketa faktori oblika se definiraju kroz XPO MSA i Open CPX MSA. Za odluke o nabavi u razdoblju od 2026. do 2027., OSFP je sigurna pretpostavka planiranja za priključni 1.6T.

Što je OCS i treba li me zanimati?

Prebacivanje optičkog kruga (OCS) koristi fizičko-upravljanje svjetlom (obično MEMS zrcala) za stvaranje rekonfigurabilnih svih-optičkih puteva između krajnjih točaka mreže, zaobilazeći prebacivanje električnih paketa na kralježničkom sloju. OCS je prvenstveno relevantan za-klastere AI za obuku velikih razmjera s tisućama GPU-ova, gdje rekonfigurabilna optička povezanost može poboljšati iskorištenost GPU-a i smanjiti vrijeme obuke. Ako upravljate infrastrukturom za obuku umjetne inteligencije u velikom obimu, OCS vrijedi ocijeniti kao komplementarnu arhitekturu. Za-podatkovne centre opće namjene manje je relevantno.

Je li TFLN spreman za korištenje proizvodnog podatkovnog centra?

Ne široko. TFLN-komponente (prvenstveno modulatori i fotonski integrirani krugovi) ulaze u ranu komercijalnu dostupnost, ali kompletni TFLN-primopredajni moduli za masovnu implementaciju podatkovnog centra još nisu na tržištu. Silicijska fotonika ostaje proizvodni standard. TFLN je najbolje pratiti kao srednjoročan-razvoj - potencijalno relevantan za-osjetljive na napajanje,-aplikacije visokih performansi od kraja 2026. nadalje.

Kako 1.6T utječe na moje potrebe za optičkim kablovima?

Veće stope traka smanjuju toleranciju za uneseni gubitak, povratni gubitak i kontaminaciju konektora. Ako je vaše postrojenje s vlaknima bilo potvrđeno za 400G ili 800G, trebali biste ponovno-provjeriti proračune veza prema specifikacijama od 1,6T prije postavljanja. Visoka-gustoćaMPO/MTP vezezahtijevaju rigorozniji pregled i čišćenje. Trakasti kabeli koji podržavaju veći broj vlakana po kabelu pomažu u upravljanju povećanom gustoćom. U nekim slučajevima mogu biti potrebni novi kabelski putovi ili nadogradnja strukturnog kabliranja.

 

Pošaljite upit