Apr 02, 2026

Moduły optyczne OFC 2026: co jest prawdziwe, co dalej

Zostaw wiadomość

Konferencja i wystawa komunikacji światłowodowej 2026 (OFC) odbyła się w dniach 17–19 marca w Los Angeles i przyciągnęła prawie 18 000 uczestników i była jednym z najbardziej znaczących handlowo tygodni w branży sieci optycznych od lat. W miarę przyspieszania wydatków na infrastrukturę AI i ewolucji architektury centrów danych od 800G do 1,6T i więcej, OFC 2026 posłużyło jako poligon doświadczalny, w którym plany drogowe zamieniły się w działający sprzęt.

Pięć wydarzeń wyróżniało się na tle pozostałych:

  • Technologia optyczna 400 G-na-pasmo pojawiła się w krzemie, przygotowując grunt pod zarówno moduły 1,6 T o niższej mocy-, jak i przyszłe transceivery 3,2 T.
  • Moduły wtykowe 1,6 T przeszły od pobierania próbek do potwierdzonej masowej produkcji u wielu dostawców.
  • Optyka bliskiego-pakietu (NPO) osiągnęła gęstość 6,4 T, a przełączanie obwodów optycznych (OCS) stało się nowym narzędziem architektury klastra AI.
  • Interoperacyjność- wielu dostawców przy przepustowości 800G i 1,6T została sprawdzona na żywo w firmach - 40 na niespotykaną skalę w samej wersji demonstracyjnej OIF.
  • Cienkowarstwowy niobian litu (TFLN) przeszedł z materiału laboratoryjnego w-uznaną w branży platformę z dedykowanym programowaniem OFC i rosnącą wydajnością odlewni.

Poniżej znajduje się szczegółowy opis każdego rozwoju, potwierdzone informacje na-wczesnym etapie oraz znaczenie tego dla nabywców centrów danych, inżynierów optycznych i planistów sieci.

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

400 G na pas: podstawa modułów optycznych 1,6 T i 3,2 T

Najbardziej znaczącym ogłoszeniem technologicznym na konferencji OFC 2026 było wprowadzenie przez firmę Broadcom na rynek Taurus BCM83640 - 3-nanometrowego, 400G-na-pasmę optycznego procesora PAM-4 DSP, pierwszego tego rodzaju w branży. Układ ten podwaja przepustowość na ścieżkę optyczną w porównaniu z obecną generacją 200 G/ścieżkę, umożliwiając producentom modułów budowanie wtykowych transceiverów 1,6 T o niższej mocy, jednocześnie kładąc podwaliny techniczne pod przyszłe moduły 3,2 T przeznaczone dla platform przełączających 204,8 T (Ogłoszenie Broadcomu).

Dlaczego prędkość 400 G/ścieżkę ma tak duże znaczenie: w przypadku generacji 200 G/ścieżkę moduł 1,6 T wymaga ośmiu linii optycznych. W przypadku szybkości 400 G/ścieżkę liczba elementów tnących spada do czterech -, co zmniejsza zużycie energii i upraszcza montaż elementów optycznych. Ta sama technologia, skalowana do ośmiu pasów, umożliwia wykorzystanie modułów 3,2T. Dyrektor generalny LightCounting, Vladimir Kozlov, prognozuje, że w ciągu najbliższych pięciu lat zostanie dostarczonych ponad 100 milionów transceiverów 1,6 T i 3,2 T, z czego prawie połowa będzie wykorzystywać optykę 400G.
 

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

Broadcom zademonstrował Taurusa wraz ze swoim pierwszym-wprowadzonym-na rynek laserem z modulacją elektro-elektroabsorpcyjną (EML) i fotodiodami 400G oraz ogłosił współpracę z ponad 30 partnerami z całej hali wystawowej OFC. Coherent niezależnie zademonstrował łącza PAM4 o przepustowości 400 G/ścieżkę zarówno dla 1,6 T, jak i 3,2 T, wykorzystując różnicowe implementacje EML i fotoniki krzemowej PIC, potwierdzając, że aktywnie poszukuje się wielu ścieżek technologicznych.

Eoptolink zweryfikował podejście od strony modułu. Transceiver 400G/lambda 1,6T DR4 OSFP, zaprezentowany na konferencji OFC 2026, wykorzystuje-najnowocześniejszy--cyfrowy procesor DSP 8:4 PAM4, łączący interfejs elektryczny 8×200G z interfejsem optycznym 4×400G. Jak stwierdził wybitny inżynier Eoptolink, Dirk Lutz, moduł ten umożliwia testowanie i charakterystykę transmisji 400 G-na-pasmę, w tym testy funkcjonalne w istniejących środowiskach przełączników w celu zrozumienia-wymagań na poziomie systemu (Ogłoszenie Eoptolink).

Co zostało potwierdzone:DSP 400G/lane jest prawdziwy, pobiera próbki od klientów i demonstruje je w działających modułach.Co dalej:Komercyjne moduły 1,6T oparte na szybkości 400 G/tor spodziewane są w ciągu 12–18 miesięcy.. 3.2Moduły T korzystające z tej technologii pozostają w fazie walidacji. - jest to element planowania na lata 2027–2028, a nie opcja dzisiejszego zamówienia.

Moduły optyczne 1,6T: od planu działania do dostaw masowych

Podczas gdy najbardziej przyszłościowe-nagłówki gazet przyciągały prędkości 400 G/tor i 3,2 T, najbardziej istotny z komercyjnego punktu widzenia sygnał na konferencji OFC 2026 był prostszy: wymienne moduły optyczne 1,6 T weszły do ​​masowej produkcji.

Na konferencji OFC 2026 firma Eoptolink zaprezentowała swoje pełne portfolio 1,6T, obejmujące wiele profili zasięgu i architektur optycznych: serię 200G/lambda 1,6T FRO (optyka w pełni retimedowana), LRO (optyka liniowa odbiorcza) i LPO (optyka z wtyczką liniową), a także omówioną powyżej serię 400G/lambda 1,6T DR4. Ta różnorodność wariantów produktów - obejmujących konfiguracje o krótkim-zasięgu, średnim-zasięgu-o zoptymalizowanej mocy - wskazuje, że 1.6T przekroczył-potwierdzenie-koncepcji w kierunku produktywności-określonej aplikacji.

FICG (Prime Technology) niezależnie potwierdziła stabilne-masowe dostawy swojego 1,6Tmoduły optyczne, powołując się na wydajność pierwszego-przejścia przekraczającą 99,997% w przypadku umieszczania ultraminiaturowych komponentów pasywnych. W środowiskach sygnałowych o wysokiej-częstotliwości i-szybkości precyzja produkcji na tym poziomie bezpośrednio wpływa na stabilność modułu i integralność sygnału -, czyli wskaźnik, który dla kupujących jest równie ważny jak specyfikacja pierwotnej prędkości (Ogłoszenie FICG).

Dla operatorów centrów danych planujących modernizację sieci na koniec 2026 lub 2027 r. wniosek jest praktyczny: wymienne moduły 1,6 T oparte na technologii 200 G/lambda są obecnie opcją zakupową, przy poszerzającej się bazie dostawców wielu-dostawców, co powinno poprawić ceny i zmniejszyć-ryzyko pojedynczego źródła w nadchodzących kwartałach. Jeśli Twoja istniejąca infrastruktura została zaprojektowana pod kątem szybkości 400 G lub 800 G, sprawdzanie budżetów łączy i zgodności-warstwy fizycznej przy specyfikacjach 1,6 T powinno być częścią procesu planowania już teraz, - przed otrzymaniem zamówień na moduły.

Więcej niż wtyczki: 6,4T NPO i przełączanie obwodów optycznych Wejdź do obrazu
 

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

OFC 2026 jasno pokazało, że ścieżka innowacji w branży wykracza daleko poza tradycyjne moduły wtykowe. W szczególności dwa wydarzenia zasygnalizowały szerszą zmianę w sposobie projektowania sieci centrów danych opartych na sztucznej inteligencji.

Prawie-optyka pakietu przy 6,4T

Eoptolink uruchomiłModuł 6,4T NPO (optyka zbliżona-w obudowie).na konferencji OFC 2026, zapewniając łączną przepustowość 6,4 Tb/s na 32 liniach działających z szybkością 200 Gb/s każda przy użyciu technologii fotoniki krzemowej. Jest to konkretny krok w kierunku poziomów gęstości, jakich wymagają architekci klastrów AI: większa przepustowość na milimetr kwadratowy, bliżej przełączającego układu ASIC, przy niższej mocy na bit niż równoważne rozwiązania wtykowe.

Eoptolink zademonstrował także moduł XPO 12,8T, reprezentujący kolejny poziom gęstości optycznej poza NPO. Firma Broadcom zaprezentowała przełącznik Ethernet 102,4 T z-opakowaną optyką (CPO) wraz z rozwiązaniem NPO 3,2 T VCSEL-. Firma Coherent dołączyła jako członek założyciel do nowo utworzonej umowy Open CPX MSA (Open Co-Packaging Multi-Source Agreement) w ramach inicjatywy standaryzacyjnej mającej na celu opracowanie specyfikacji interoperacyjnych silników optycznych zarówno dla rozwiązań CPO, jak i rozwiązań wzajemnych połączeń niemal-pakietowych.

Utworzenie Open CPX MSA jest znaczącym sygnałem branżowym. Sugeruje to, że-optyka w pakiecie wykracza poza jednorazowe-demonstracje od dostawców w kierunku platformy interoperacyjności wielu-dostawców, która zapewniła sukces wtykanym transiwerom. Jednak szerokie wdrożenie CPO/NPO nadal zależy od dalszego postępu w pakowaniu, zarządzaniu temperaturą, infrastrukturze testowej i rozwoju łańcucha dostaw. Dla większościwdrożenia centrów danychw latach 2026 i 2027 wtykowe urządzenia nadawczo-odbiorcze nadal będą odgrywać dużą rolę w regulacji głośności.

Przełączanie obwodów optycznych: nowa warstwa dla klastrów AI

Jedno z mniej oczekiwanych, ale potencjalnie najbardziej wpływowych ogłoszeń nastąpiło po wprowadzeniu na rynek przez firmę Eoptolink przełączników obwodów optycznych (OCS) NX200 i NX300. Są to przełączniki optyczne- oparte na MEMS - obsługujące odpowiednio 140 i 320 portów -, które fizycznie kierują wiązkami światła w celu utworzenia konfigurowalnych ścieżek optycznych między punktami końcowymi sieci, eliminując-energochłonne-elektryczne-konwersje optyczne przy każdym przeskoku sieci (Ogłoszenie Eoptolink OCS).

Dlaczego ma to znaczenie dla sztucznej inteligencji: w tradycyjnych sieciach elektrycznych przełączników pakietów przełączniki-warstw kręgosłupa mogą stać się wąskimi gardłami wydajności, gdy modele sztucznej inteligencji skalują się do bilionów parametrów. Zastąpienie warstwy kręgosłupa OCS może zwiększyć ogólną przepustowość sieci i uprościć skalowanie rozmiarów klastrów AI. Seria NX działa w systemie operacyjnym zgodnym z SONiC-i jest zgodna z wysiłkami standaryzacyjnymi OCS w ramach projektu Open Compute Project -, pozycjonując ją do przyjęcia w hiperskali, a nie do zastosowań niszowych.

OCS nie zastępuje transceiverów optycznych, - działa w innej warstwie sieci. Stanowi jednak nową kategorię technologii optycznej, którą powinni śledzić architekci centrów danych, szczególnie w przypadku-wielkoskalowych środowisk szkoleniowych dotyczących sztucznej inteligencji, w których rekonfigurowalna łączność optyczna może poprawić wykorzystanie procesora graficznego i skrócić czas szkolenia.

Cienkie-niobiany litowe: osiągnięcie punktu przegięcia

Cienkowarstwowy niobian litu (TFLN) był omawiany od lat w kontekście akademickim i badawczym, ale OFC 2026 stanowił punkt zwrotny w uznaniu branży. W programie technicznym OFC znalazło się dedykowane wydarzenie pt„Fotonika TFLN w punkcie przegięcia”, koncentrując się szczególnie na gotowości produktu, skalowaniu produkcji, pakowaniu i wdrażaniu. To sformułowanie - „punktu przegięcia”, a nie „przełomu” - pozwala na rzetelną ocenę aktualnego stanu technologii.

Atrakcyjność TFLN jest prosta: umożliwia modulację szerokości pasma powyżej 100 GHz przy bardzo niskim napięciu napędu (V𝛑 mniejszym lub równym 1 V), przy niskich stratach optycznych i zmniejszonym zużyciu energii w porównaniu z konwencjonalnymi podejściami. W miarę jak szybkości transmisji przesuwają się w stronę 200 G i 400 G na lambda, właściwości te stają się coraz bardziej cenne. W przypadku modułów optycznych nowej-generacji 1,6 T i 3,2 T modulatory oparte na TFLN-mogą zapewnić znaczne oszczędności energii, co jest kluczową zaletą, ponieważ operatorzy centrów danych borykają się z rosnącymi ograniczeniami energetycznymi.

Jeśli chodzi o produkcję, na konferencji OFC 2026 pojawiło się kilka konkretnych zmian. Firma G&H (Gooch & Housego) ogłosiła plany zostania głównym-producentem TFLN w USA na dużą skalę, wzmacniając odporność krajowego łańcucha dostaw zarówno na potrzeby rynków komercyjnych, jak i-rynków komunikacji o wysokiej niezawodności. Startupy Lightium i QCi zwiększają moce produkcyjne odlewni TFLN, a zakład QCi w Tempe w Arizonie już działa i realizuje wstępne zamówienia klientów.

Należy jednak precyzyjnie określić, co TFLN może, a czego nie może obecnie zrobić. Łańcuch dostaw TFLN jest nadal wąski w porównaniu z fotoniką krzemową. Kompletne moduły nadawczo-odbiorcze oparte na TFLN-do użytku w centrach danych nie są jeszcze dostępne w dużych ilościach. Fotonika krzemowa pozostaje dominującą platformą produkcyjną i tak pozostanie w dającej się przewidzieć przyszłości. TFLN najlepiej rozumieć jako technologię uzupełniającą - potencjalnie odpowiednią dla wybranych-wydajnych-aplikacji o ograniczonym poborze mocy, począwszy od końca 2026 r. -, a nie-bliskoterminowy zamiennik uznanych platform.

Testowanie, pomiary i interoperacyjność- wielu dostawców

Szybsze moduły optyczne mają znaczenie tylko wtedy, gdy działają u różnych dostawców, spełniają specyfikacje w rzeczywistych warunkach i można je skutecznie sprawdzać na dużą skalę. OFC 2026 dostarczyło mocnych dowodów na wszystkich trzech frontach.

VIAVI:-pierwsza w branży platforma testowa OSFP 1,6T

VIAVI Solutions zaprezentowało pierwszą w branży platformę testową OSFP-o dużej gęstości, zaprojektowaną w celu sprawdzenia interoperacyjności, opóźnień i wydajności energetycznej infrastruktury Ethernet 1,6T nowej-generacji (Ogłoszenie VIAVI). Firma zademonstrowała także rozwiązania testowe obejmujące Ethernet 1,6 T, produkcję fotoniki krzemowej, PCIe poprzez optykę, włókno-z pustym rdzeniem i rozproszoną detekcję akustyczną -, obejmujące pełny cykl życia, od produkcji komponentów po wdrożenie sieci.

VIAVI wprowadziło na rynek dodatkowo mikroskopy z sondą INX 700 zaprojektowane specjalnie do kontroli złączy w hiperskali w centrach danych, gdzie krytyczny jest długi czas pracy baterii i szybkość inspekcji. Ten produkt odzwierciedla szerszą prawdę o wdrażaniu przepustowości 1,6 T: w miarę wzrostu szybkości łącza zanieczyszczenie złączy, które było tolerowane przy niższych prędkościach, może powodować awarie-na poziomie łącza.Testowanie-warstwy fizycznejstaje się coraz bardziej wymagający, a nie mniej.

Sojusz Ethernet: interoperacyjność na żywo 1,6T

TheSojusz Ethernetowyzorganizował na żywo demonstrację interoperacyjności wielu-dostawców podczas OFC 2026, obejmującą prędkości od 100 G do 1,6 T. Firmy członkowskie, w tym Cisco, TE Connectivity, Synopsys, EXFO, Keysight i inne, udostępniły przełączniki, routery, złącza optyczne i platformy testowe -, demonstrując, że rozwiązania Ethernet 1,6T działają u różnych dostawców w rzeczywistych konfiguracjach sprzętowych.

Kolejnym kamieniem milowym było to, że firmy Keysight Technologies i Broadcom przeprowadziły pierwszą w branży publiczną demonstrację interoperacyjności specyfikacji Ultra Ethernet Consortium (UEC) -, w szczególności funkcji Link Layer Retry i kontroli przepływu-opartej na kredycie- przy pełnej szybkości łącza 800 GE. Te możliwości-warstwy łączy mają coraz większe znaczenie w-wielkoskalowych klastrach AI, w których opóźnienia końcowe i zarządzanie przeciążeniami bezpośrednio wpływają na efektywność uczenia.

OIF: największa jak dotąd prezentacja wielu-dostawców

TheOIFzorganizowała największą w historii prezentację interoperacyjności na konferencji OFC 2026, w której 40 firm członkowskich zaprezentowało-rzeczywistą interoperacyjność w zakresie 400ZR, 800ZR, wielo-koherentnej optyki wielo-wielożyłowej, interfejsów elektrycznych CEI-448G i CEI-CEI-224G, CMIS, wspólnego pakowania i energooszczędności Interfejsy (EEI). Sama część spójnej optyki obejmowała prawie 100 modułów od 15 dostawców zintegrowanych na jedenastu platformach hosta – na skalę, którą trudno byłoby sobie wyobrazić nawet dwa lata temu.

Dla zespołów zaopatrzeniowych i inżynieryjnych łączny komunikat tych trzech organizacji jest bezpośredni:-zaopatrywanie wielu dostawców przy przepustowości 800 G i 1,6 T wiąże się obecnie ze znacznie mniejszym ryzykiem integracji niż rok temu. Dowody na interoperacyjność są rzeczywiste, a nie teoretyczne.

Co to oznacza dla infrastruktury warstwy fizycznej
 

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

Na pierwszych stronach gazet pojawiają się moduły optyczne, ale infrastruktura światłowodowa, z którą się łączą, decyduje o tym, czy spełnią swoje specyfikacje. W miarę podwajania się stawek za pas i zwiększania się gęstości modułów warstwa fizyczna staje się bardziej krytyczna, a nie mniejsza, -.

Przy wartości 1,6 T i wyższej budżety strat wtrąceniowych kurczą się, zwiększa się wrażliwość na straty odbiciowe, a tolerancja na zanieczyszczenie złączy się zawęża. Zakład włóknisty, który dobrze sobie radził przy 400 G, może nie przejść pozytywnie przy 1,6 T bez ponownej-weryfikacji. Kilka praktycznych uwag dla planistów centrów danych:

Jakość włókien.Sprawdź, czy istniejeświatłowód jednomodowy-spełnia bardziej rygorystyczne specyfikacje optyczne wymagane dla transmisji 200G/lambda i 400G/lambda. Włókna-niewrażliwe na zginanie (G.657.A2 i nowsze) zapewniają dodatkowy margines w środowiskach prowadzenia kabli o-dużej gęstości.

Czystość złącza.Wysoka-gęstośćInterfejsy MPO/MTPsą szczególnie wrażliwe. - Pojedyncze zanieczyszczone włókno w-złączu wielotorowym może uszkodzić całe łącze 1,6 T. Wprowadzenie przez VIAVI na OFC 2026 wyspecjalizowanych narzędzi do inspekcji hiperskalowej odzwierciedla tę rosnącą wagę.

Gęstość kabla.Zwiększona liczba portów oznacza, że ​​wdrożenia 1,6 T zazwyczaj wymagają zwiększenia przepustowości tras kablowych. Wysoka-gęstośćtaśmowy kabel światłowodowyprojekty maksymalizujące liczbę włókien na średnicę kabla stają się niezbędne do utrzymania możliwej do zarządzania gęstości instalacji kablowej.

Zestawy kablowe i kable krosowe.Precyzyjnie-wykonanezespoły kabloweze zweryfikowaną geometrią powierzchni czołowej (spełniającą normy IEC 61300-3-35) zmniejszają zmienność tłumienności wtrąceniowej na połączeniach -, czynnik, który wpływa na ścieżki z wieloma przeskokami w strukturach wielkoskalowych centrów danych.

Zarządzanie strukturalne.Wraz ze wzrostem prędkości łącza koszt rozwiązywania problemów z pojedynczym uszkodzonym połączeniem wzrasta proporcjonalnie. Inwestowanie w strukturyzowanezarządzanie włóknamipraktyk i jasne oznakowanie przed wdrożeniem systemu 1,6T pozwala uniknąć kosztownych przestojów w przyszłości.

Podsumowanie: potwierdzony, oczekiwany i wciąż-wczesny etap

Aby pomóc w przełamaniu szumu, oto podsumowanie-stanu kluczowych technologii z konferencji OFC 2026:

Potwierdzono i wysyłka:Wtykowe transceivery 800G (produkcja masowa, w pełni dojrzała). 200Wtykowe transceivery G/lambda 1.6T (produkcja masowa potwierdzona przez wielu dostawców, w tym Eoptolink i FICG). Współpraca z wieloma-dostawcami w zakresie 800G i 1,6T (sprawdzona na żywo przez Ethernet Alliance, OIF i poszczególnych dostawców).

Zademonstrowane i pobrane próbki:DSP 400 G/lane (Broadcom Taurus, próbka dla klientów-z wczesnym dostępem). 400Moduły G/lambda 1,6 T DR4 (przedstawione w formie roboczej, dostępność komercyjna oczekiwana w latach 2026–2027). 6.4Moduły T NPO i 12,8 T XPO (zademonstrowane, ukierunkowane na projekt centrum danych AI-). Przełączanie obwodów optycznych (Eoptolink NX200/NX300, zademonstrowane przy użyciu technologii MEMS).

Wczesny-etap, ale przyspieszający:Wtykowe transceivery 3,2T (istnieją-elementy składowe na poziomie chipa, moduły w fazie sprawdzania, niedostępne w handlu). Moduły optyczne oparte na TFLN- (pojemność odlewni rośnie, ale kompletna transceivery dla centrów danych nie jest jeszcze dostępna w sprzedaży). Optyka-w pakiecie na dużą skalę (utworzono Open CPX MSA, specyfikacje w trakcie opracowywania, prawdopodobne szerokie wdrożenie 2028+).

Często zadawane pytania

Czy powinienem wdrożyć 800G teraz, czy poczekać na 1,6T?

Moduły 800G są w pełni dojrzałe, szeroko dostępne i-zoptymalizowane pod względem kosztów - pozostają właściwym wyborem w przypadku wdrożeń mających miejsce w pierwszej połowie 2026. 1.6moduły T wchodzą do masowej produkcji, ale wciąż są dostępne na wczesnym etapie sprzedaży, z wyższymi cenami i węższą bazą dostawców. W przypadku infrastruktury projektowanej obecnie z 2027+ horyzontem operacyjnym, praktyczną środkową drogą jest zbudowanie warstwy fizycznej gotowej do transmisji 1,6T-(światłowód, złącza, zarządzanie kablami) przy jednoczesnym wdrożeniu modułów 800G. Wymagania dotyczące warstwy fizycznej dla 1,6T są bardziej rygorystyczne niż dla 800G, więc projektowanie infrastruktury zgodnie z wyższym standardem pozwala uniknąć kosztownych modernizacji.

Jakie współczynniki kształtu mają znaczenie w przypadku modelu 1,6T?

Większość wtykowych modułów 1,6 T na OFC 2026 wykorzystywała format OSFP. Pojawia się nowszy wariant OSFP-XD dla aplikacji-o większej gęstości. W przypadku optyki zbliżonej do-pakietu współczynniki kształtu są definiowane za pomocą XPO MSA i Open CPX MSA. W przypadku decyzji zakupowych na lata 2026–2027 bezpiecznym założeniem planistycznym dla wtykowego zasilacza 1,6T jest OSFP.

Czym jest OCS i czy powinienem się tym przejmować?

Przełączanie obwodów optycznych (OCS) wykorzystuje sterowanie-fizycznym światłem (zwykle lustra MEMS) do tworzenia konfigurowalnych-ścieżek optycznych pomiędzy punktami końcowymi sieci, z pominięciem przełączania pakietów elektrycznych w warstwie kręgosłupa. OCS ma zastosowanie przede wszystkim w przypadku-dużych klastrów szkoleniowych AI z tysiącami procesorów graficznych, gdzie rekonfigurowalna łączność optyczna może poprawić wykorzystanie procesora graficznego i skrócić czas szkolenia. Jeśli zarządzasz infrastrukturą szkoleniową AI na dużą skalę, warto ocenić OCS jako architekturę uzupełniającą. W przypadku-centrów danych ogólnego przeznaczenia jest to mniej istotne.

Czy TFLN jest gotowy do wykorzystania w produkcyjnym centrum danych?

Nie szeroko. Komponenty oparte na TFLN-(głównie modulatory i fotoniczne układy scalone) już na wczesnym etapie wchodzą do komercyjnej dostępności, ale kompletne moduły nadawczo-odbiorcze oparte na TFLN-do masowego wdrażania w centrach danych nie są jeszcze dostępne na rynku. Fotonika krzemowa pozostaje standardem produkcyjnym. TFLN najlepiej śledzić jako średnio-rozwój- potencjalnie istotny dla-wrażliwych na energię i-wydajnych aplikacji, począwszy od końca 2026 roku.

Jak 1,6T wpływa na moje wymagania dotyczące okablowania światłowodowego?

Wyższe szybkości transmisji zmniejszają tolerancję na straty wtrąceniowe, straty odbiciowe i zanieczyszczenie złączy. Jeśli Twoja instalacja światłowodowa została zatwierdzona pod kątem przepustowości 400 G lub 800 G, przed wdrożeniem-należy ponownie zweryfikować budżety łączy przy specyfikacji 1,6 T. Wysoka-gęstośćPołączenia MPO/MTPwymagają bardziej rygorystycznej kontroli i czyszczenia. Kable światłowodowe taśmowe obsługujące większą liczbę włókien na kabel pomagają zarządzać zwiększoną gęstością. W niektórych przypadkach mogą być potrzebne nowe trasy kablowe lub modernizacja okablowania strukturalnego.

 

Wyślij zapytanie