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超越 1.6T:Coherent 展示 3.2T 可插拔模块与 6.4T 光引擎

Coherent 在 ECOC 2026 展示 3.2T 可插拔架构与 6.4T 近封装光引擎,揭示 AI 网络下一轮带宽、功耗与散热竞争。

超越 1.6T:Coherent 展示 3.2T 可插拔模块与 6.4T 光引擎

光互连开始跨越 1.6T 世代

Coherent 在 ECOC 2026 公布多项展示,包括 3.2T 可插拔模块、6.4T 近封装光引擎、AI Scale-Up 使用的 VCSEL 阵列,以及全 C 波段可插拔光线路系统。3.2T 概念在 OSFP 尺寸中集成两条 1.6T 光路,线路侧采用八路 425G PAM4。

这项展示代表什么

这不代表 3.2T 模块已经进入主流量产,而是显示元器件路线图正朝更高速单通道、更高封装密度和更严格的散热要求前进;可插拔、近封装与共封装光学将根据网络层级并存。

对采购方而言,近期重点仍是稳健完成 800G 到 1.6T 的升级。交换芯片电接口、机箱散热、连接器与现有光纤必须一并规划,避免下一次升速时全面改造。

市场影响

AI 的 Scale-Up、Scale-Out 与 Scale-Across 网络不会只采用单一光学形态。能同时供应可插拔模块、外置激光器、光引擎及相干 DCI 方案的厂商,将更有能力覆盖不同网络层级。

从展示走向工程项目

在 OSFP 级封装中实现 3.2T,要求电气 I/O、光调制、封装走线、连接器和散热同时进步;6.4T 近封装光引擎缩短了高速电路径,却改变激光器、光纤和故障器件的维护方式。因此这些展示代表不同设计方向,而不是可以直接互换的量产产品。

425G 通道提高了哪些风险

更高单通道速率能减少通道数量,但每条通道的裕量更小,测试设备、参考信道和制造控制必须同步升级。在 100G 或 200G 通道下可接受的封装偏差,到 425G 可能被放大;更强 FEC 可以补偿部分误码,却无法解决温度与长期可靠性问题。

如何提前规划

数据中心可预留散热能力和灵活光纤路径,并选择升级路线清晰的平台,但无需假设 3.2T 或 6.4T 会立刻替代 1.6T。近期采购仍应基于成熟的 800G/1.6T 方案,同时评估更高密度是否真正消除业务瓶颈。

来源与编辑说明

官方来源: https://www.coherent.com/news/press-releases/showcases-optical-innovations-scale-ai-infrastructure-ecoc-2026

本文由 Goilips 根据官方资料整理并加入行业分析;采购或出货前仍应核实产品供应、技术规格及最新法规。

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