Apr 02, 2026

OFC 2026 optiske moduler: Hva er ekte, hva er neste

Legg igjen en beskjed

2026 Optical Fiber Communication Conference and Exhibition (OFC) fant sted 17.–19. mars i Los Angeles, og trakk nesten 18 000 deltakere og leverte en av de mest kommersielt betydningsfulle ukene den optiske nettverksindustrien har sett på mange år. Etter hvert som utgifter til AI-infrastruktur akselererer og datasenterarkitekturer utvikler seg fra 800G mot 1.6T og utover, fungerte OFC 2026 som prøvestedet der veikart ble til fungerende maskinvare.

Fem utviklinger skilte seg ut over resten:

  • 400G-per-optisk teknologi kom i silisium, og satte scenen for både lavere-1,6T-moduler og fremtidige 3,2T-sendere/mottakere.
  • 1.6T pluggbare moduler flyttet fra prøvetaking til bekreftet masseproduksjon på tvers av flere leverandører.
  • Nær-pakkeoptikk (NPO) nådde 6,4T tetthet, mens optisk kretssvitsjing (OCS) dukket opp som et nytt AI-klyngearkitekturverktøy.
  • Interoperabilitet med flere-leverandører på 800G og 1.6T ble validert live i enestående skala - 40 selskaper i OIF-demoen alene.
  • Tynn-filmlitiumniobat (TFLN) gikk over fra laboratoriemateriale til en industri-anerkjent plattform med dedikert OFC-programmering og utvidet støperikapasitet.

Nedenfor er en detaljert oversikt over hver utvikling, hva som er bekreftet versus fortsatt tidlig-stadium, og hva dette betyr for datasenterkjøpere, optiske ingeniører og nettverksplanleggere.

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

400G per bane: Grunnlaget for 1,6T og 3,2T optiske moduler

Den mest konsekvente teknologikunngjøringen på OFC 2026 var Broadcoms lansering av Taurus BCM83640 - en 3nm 400G-per-bane optisk PAM-4 DSP, den første i sitt slag i bransjen. Denne brikken dobler gjennomstrømmingen per optisk bane sammenlignet med dagens 200G/bane-generasjon, noe som gjør det mulig for modulprodusenter å bygge 1.6T pluggbare transceivere med lavere effekt, samtidig som den legger det tekniske grunnlaget for fremtidige 3.2T-moduler rettet mot 204.8T-svitsjeplattformer (Broadcom-kunngjøring).

Hvorfor 400G/bane betyr så mye: Ved 200G/bane-generasjonen krever en 1,6T-modul åtte optiske baner. Med 400G/bane faller det til fire - kuttekomponentantall, noe som reduserer strømforbruket og forenkler optisk montering. Den samme teknologien, skalert til åtte baner, muliggjør 3.2T-moduler. LightCounting-sjef Vladimir Kozlov anslått at mer enn 100 millioner 1.6T- og 3.2T-sendere vil sendes i løpet av de neste fem årene, hvorav nesten halvparten bruker 400G-optikk.
 

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

Broadcom demonstrerte Taurus sammen med sin første-til-markedsføring av 400G elektro-absorpsjonsmodulert laser (EML) og fotodioder, og kunngjorde samarbeid med mer enn 30 partnere over hele OFC-utstillingsgulvet. Koherent uavhengig demonstrert 400G/bane PAM4-koblinger for både 1.6T og 3.2T ved bruk av differensial EML og silisiumfotonikk PIC-implementeringer, som bekrefter at flere teknologistier aktivt følges.

Eoptolink validerte tilnærmingen fra modulsiden. Dens 400G/lambda 1.6T DR4 OSFP-sender/mottaker, demonstrert på OFC 2026, bruker en-moderne--art 8:4 PAM4 DSP som kobler et 8×200G elektrisk grensesnitt til et 4×400G optisk grensesnitt. Som Eoptolink Distinguished Engineer Dirk Lutz sa, muliggjør denne modulen testing og karakterisering av 400G-per-transmisjon, inkludert funksjonstesting i eksisterende brytermiljøer for å forstå system-kravene (Eoptolink-kunngjøring).

Hva er bekreftet:400G/bane DSP er ekte, prøver til kunder og demonstrert i fungerende moduler.Hva er neste:Kommersielle 1.6T-moduler basert på 400G/bane forventes innen 12–18 måneder. 3.2T-moduler som bruker denne teknologien forblir i validering - et planleggingselement for 2027–2028, ikke et anskaffelsesalternativ i dag.

1.6T optiske moduler: Fra veikart til volumforsendelser

Mens 400G/bane og 3,2T tiltrakk seg de mest fremtidsrettede overskriftene, var det mest kommersielt relevante signalet på OFC 2026 enklere: 1,6T pluggbare optiske moduler har gått inn i masseproduksjon.

Eoptolink viste frem sin fulle 1.6T-portefølje på OFC 2026, som spenner over flere rekkeviddeprofiler og optiske arkitekturer: 200G/lambda 1.6T FRO (helt retimet optikk), LRO (lineær mottaksoptikk) og LPO (lineær pluggbar optikk)-serien sammen med 400G./lambda diskutert ovenfor. Denne bredden av produktvarianter - som dekker kort-rekkevidde, middels-rekkevidde og kraft-optimaliserte konfigurasjoner - indikerer at 1.6T har beveget seg utover bevis-av-konsept til applikasjons-spesifikk produktisering.

FICG (Prime Technology) bekreftet uavhengig stabile masse-produksjonsforsendelser av sin 1,6Toptiske moduler, med henvisning til en første-utbytte som overstiger 99,997 % for plassering av ultra-passiv komponent i miniatyr. I høy-signalmiljøer med høy-hastighet påvirker produksjonspresisjon på dette nivået direkte modulstabilitet og signalintegritet - en beregning som betyr like mye for kjøpere som råhastighetsspesifikasjoner (FICG-kunngjøring).

For datasenteroperatører som planlegger nettverksoppgraderinger for slutten av 2026 eller 2027, er implikasjonen praktisk: 1,6T pluggbare moduler basert på 200G/lambda-teknologi er et anskaffelsesalternativ i dag, med en utvidet forsyningsbase for flere-leverandører som bør forbedre prissettingen og redusere enkelt-kilderisiko i kommende kvartaler. Hvis den eksisterende infrastrukturen din er designet for 400G eller 800G, bør validering av koblingsbudsjetter og fysisk-lagskompatibilitet ved 1,6T-spesifikasjoner være en del av planleggingsprosessen nå - før modulbestillinger kommer.

Beyond Pluggables: 6.4T NPO og optisk kretsbytte inn i bildet
 

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

OFC 2026 gjorde det klart at industriens innovasjonsvei strekker seg langt utover tradisjonelle pluggbare moduler. Spesielt to utviklinger signaliserte et bredere skifte i hvordan AI-datasenternettverk kan bygges opp.

Nær-Package Optics at 6.4T

Eoptolink lanserte en6.4T NPO (nær-pakket optikk)-modulpå OFC 2026, og leverer en samlet gjennomstrømning på 6,4 Tbps over 32 baner som opererer med 200 Gbps hver ved bruk av silisiumfotonikteknologi. Dette er et konkret skritt mot tetthetsnivåene som AI-klyngearkitekter krever: mer båndbredde per kvadratmillimeter, nærmere switching ASIC, med lavere effekt per bit enn tilsvarende pluggbare løsninger.

Eoptolink demonstrerte også en 12.8T XPO-modul, som representerer det neste nivået av optisk tetthet utover NPO. Broadcom viste frem en 102,4T Ethernet-svitsj med-sampakket optikk (CPO) sammen med en 3,2T VCSEL-basert NPO-løsning. Coherent sluttet seg til den nyopprettede Open CPX MSA (Open Co-Packaging Multi-Source Agreement) som et grunnleggende medlem, et standardiseringsinnsats som tar sikte på å utvikle interoperable optiske motorspesifikasjoner for både CPO- og nær-pakkeløsninger.

Dannelsen av Open CPX MSA er et betydelig industrisignal. Det antyder at-sampakket optikk beveger seg lenger enn en-leverandørdemonstrasjon mot den typen interoperabilitetsrammeverk for flere-leverandører som gjorde pluggbare transceivere vellykkede. Imidlertid avhenger bred CPO/NPO-distribusjon fortsatt av videre fremgang innen pakking, termisk styring, testing av infrastruktur og utvikling av forsyningskjede. For de flestedatasenterdistribusjoneri 2026 og 2027 forblir pluggbare transceivere volumavspillingen.

Optisk kretsbytte: Et nytt lag for AI-klynger

En av de mindre forventede, men potensielt mest virkningsfulle kunngjøringene kom fra Eoptolinks lansering av NX200 og NX300 Optical Circuit Switches (OCS). Dette er MEMS-baserte optiske svitsjer - som støtter henholdsvis 140 og 320 porter - som fysisk styrer lysstråler for å lage rekonfigurerbare optiske baner mellom nettverksendepunkter, og eliminerer strømintensive-optiske-elektriske-optiske konverteringer ved hvert nettverkEoptolink OCS-kunngjøring).

Hvorfor dette er viktig for AI: I tradisjonelle elektriske pakkesvitsjenettverk kan-rygglagssvitsjer bli ytelsesflaskehalser når AI-modeller skaleres til billioner av parametere. Å erstatte ryggraden med OCS kan øke den totale nettverksgjennomstrømningen og forenkle skalering av AI-klyngestørrelser. NX-serien kjører på et SONiC-kompatibelt operativsystem og er på linje med Open Compute Projects OCS-standardiseringsinnsats - og posisjonerer den for bruk i hyperskala i stedet for nisjebruk.

OCS er ikke en erstatning for optiske transceivere - den opererer på et annet lag av nettverket. Men det representerer en ny kategori av optisk teknologi som datasenterarkitekter bør spore, spesielt for-storskala AI-treningsmiljøer der rekonfigurerbar optisk tilkobling kan forbedre GPU-utnyttelsen og redusere treningstiden.

Tynn-Film Lithium Niobate: Reaching an Inflection Point

Tynn-filmlitiumniobat (TFLN) har blitt diskutert i akademiske og forskningsmessige sammenhenger i årevis, men OFC 2026 markerte et vendepunkt i anerkjennelse av industrien. OFC tekniske program inkluderte et dedikert arrangement med tittelen"TFLN-fotonikk ved bøyningspunktet", fokusert spesifikt på produktberedskap, produksjonsskalering, pakking og distribusjon. Denne rammen av - "bøyningspunkt" i stedet for "gjennombrudd" - gir en ærlig vurdering av hvor teknologien står.

TFLNs appell er enkel: den muliggjør modulasjonsbåndbredder over 100 GHz ved svært lav stasjonsspenning (V𝛑 Mindre enn eller lik 1V), med lavt optisk tap og redusert strømforbruk sammenlignet med konvensjonelle tilnærminger. Ettersom kjørefelthastigheter øker mot 200G og 400G per lambda, blir disse egenskapene stadig mer verdifulle. For neste-generasjons 1.6T og 3.2T optiske moduler kan TFLN-baserte modulatorer tilby meningsfulle strømbesparelser - en kritisk fordel ettersom datasenteroperatører står overfor økende energibegrensninger.

På produksjonssiden dukket det opp flere konkrete utviklinger på OFC 2026. G&H (Gooch & Housego) kunngjorde planer om å bli den primære USA-baserte TFLN-produsenten i stor skala, og styrke den innenlandske forsyningskjeden for både kommersielle og høy-pålitelige kommunikasjonsmarkeder. Startups Lightium og QCi utvider TFLN-støperikapasiteten, med QCis Tempe, Arizona-anlegg nå i drift og oppfyller kundeforhåndsbestillinger.

Det er imidlertid viktig å være presis på hva TFLN kan og ikke kan gjøre i dag. TFLN-forsyningskjeden er fortsatt smal sammenlignet med silisiumfotonik. Komplette TFLN-baserte sender/mottakermoduler for datasenterbruk er ennå ikke tilgjengelig i volum. Silisiumfotonik er fortsatt den dominerende produksjonsplattformen og vil fortsette å være det i overskuelig fremtid. TFLN forstås best som en komplementær teknologi - som potensielt er relevant for utvalgte applikasjoner med høy-ytelse og kraft-fra slutten av 2026 og fremover - i stedet for en nesten{10}}erstatning for etablerte plattformer.

Test, måling og interoperabilitet med flere-leverandører

Raskere optiske moduler betyr bare hvis de fungerer på tvers av leverandører, oppfyller spesifikasjoner under reelle forhold og kan valideres effektivt i stor skala. OFC 2026 leverte sterke bevis på alle tre fronter.

VIAVI: Industry-First 1.6T OSFP Test Platform

VIAVI Solutions avduket bransjens første OSFP-testplattform med høy-tetthet designet for å validere interoperabilitet, latens og strømeffektivitet for neste-generasjons 1.6T Ethernet-infrastruktur (VIAVI-kunngjøring). Selskapet demonstrerte også testløsninger som spenner over 1,6T Ethernet, silisiumfotonisk produksjon, PCIe over optikk, hul-kjernefiber og distribuert akustisk sensing - som dekker hele livssyklusen fra komponentproduksjon til nettverksdistribusjon.

VIAVI lanserte i tillegg INX 700-probemikroskoper utviklet spesifikt for inspeksjon av datasenterkoblinger i hyperskala, der lang batterilevetid og inspeksjonshastighet er avgjørende. Dette produktet reflekterer en bredere sannhet om 1,6T-distribusjon: ettersom kjørefelthastigheten øker, kan koblingskontaminering som var tolerert ved lavere hastigheter forårsake koblings-nivåfeil.Fysisk-lagstestingblir mer krevende, ikke mindre.

Ethernet Alliance: Live 1.6T interoperabilitet

DeEthernet Alliancearrangerte en live demonstrasjon av interoperabilitet med flere-leverandører på OFC 2026 som dekker hastigheter fra 100G til 1,6T. Medlemsbedrifter inkludert Cisco, TE Connectivity, Synopsys, EXFO, Keysight og andre bidro med svitsjer, rutere, optiske sammenkoblinger og testplattformer - som demonstrerte at 1.6T Ethernet-løsninger fungerer på tvers av leverandører i ekte maskinvarekonfigurasjoner.

I en egen milepæl oppnådde Keysight Technologies og Broadcom bransjens første offentlige interoperabilitetsdemonstrasjon av Ultra Ethernet Consortium (UEC) spesifikasjoner - spesifikt Link Layer Retry and Credit{1}}Based Flow Control - med full 800GE linjehastighet. Disse koblingsfunksjonene-er stadig mer kritiske for store-AI-klynger der haleforsinkelse og håndtering av overbelastning direkte påvirker treningseffektiviteten.

OIF: Største multi-Vendor Showcase til dags dato

DeOIFkjørte sitt største utstillingsvindu for interoperabilitet i historien på OFC 2026, med 40 medlemsbedrifter som demonstrerte virkelig-interoperabilitet på tvers av 400ZR, 800ZR, fler-span koherent optikk, fler-kjerner fiber, CEI-448G og CEI2,G-grensesnitt,-2-CM, elektrisk og 2-CM Energieffektive grensesnitt (EEI). Den koherente optikkdelen alene inneholdt nesten 100 moduler fra 15 leverandører integrert på tvers av elleve vertsplattformer - en skala som ville vært vanskelig å forestille seg selv for to år siden.

For anskaffelses- og ingeniørteam er det kombinerte budskapet fra disse tre organisasjonene direkte: Multi-leverandørs sourcing på 800G og 1.6T medfører betydelig mindre integrasjonsrisiko i dag enn for et år siden. Interoperabilitetsbeviset er live, ikke teoretisk.

Hva dette betyr for fysisk laginfrastruktur
 

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

Optiske moduler får overskriftene, men fiberinfrastrukturen de kobler seg til avgjør om de leverer etter spesifikasjonene sine. Etter hvert som kjørefelthastigheten dobles og modultetthetene øker, blir det fysiske laget mer kritisk - ikke mindre.

Ved 1,6T og over krymper budsjettene for innsettingstap, følsomheten for returtap øker, og kontaktens forurensningstoleranser strammes. Et fiberanlegg som presterte bra ved 400G kan ikke passere ved 1,6T uten re-verifisering. Flere praktiske hensyn for datasenterplanleggere:

Fiberkvalitet.Bekreft at eksisterendeenkelt-modusfiberoppfyller de strengere optiske spesifikasjonene som kreves for 200G/lambda og 400G/lambda overføring. Bøye-ufølsomme fibre (G.657.A2 og høyere) gir ekstra margin i kabelrutingsmiljøer med høy-tetthet.

Renhet av koblinger.Høy-tetthetMPO/MTP-grensesnitter spesielt sårbare - en enkelt forurenset fiber i en flerfeltskontakt kan ta ned en hel 1,6T-kobling. VIAVIs lansering av spesialiserte hyperscale inspeksjonsverktøy på OFC 2026 gjenspeiler denne økende kritikaliteten.

Kabeltetthet.Den økte porten teller at 1,6T-utplasseringer vanligvis krever press på kabelbanekapasiteten. Høy-tetthetfiberoptisk båndkabeldesign som maksimerer fiberantallet per kabeldiameter er i ferd med å bli avgjørende for å opprettholde håndterbar kabelplantetetthet.

Kabelsammenstillinger og patchledninger.Presisjons-produsertkabelsammenstillingermed verifisert endeflategeometri (oppfyller IEC 61300-3-35-standarder) reduserer variasjonen i innsettingstap på tvers av tilkoblinger -, en faktor som kombinerer på tvers av multihoppbaner i datasenterstrukturer i stor skala.

Strukturert ledelse.Etter hvert som koblingshastighetene øker, øker kostnadene for feilsøking av en enkelt feilet tilkobling proporsjonalt. Investerer i strukturertfiberhåndteringpraksis og tydelig merking før 1.6T-distribusjon unngår kostbar nedetid senere.

Sammendrag: bekreftet, forventet og fortsatt tidlig-stadium

For å hjelpe deg med å kutte gjennom støyen, her er et status-nivåoppsummering av nøkkelteknologiene fra OFC 2026:

Bekreftet og frakt:800G pluggbare transceivere (volumproduksjon, fullt modne). 200G/lambda 1.6T pluggbare transceivere (masseproduksjon bekreftet av flere leverandører, inkludert Eoptolink og FICG). Interoperabilitet med flere-leverandører ved 800G og 1.6T (validert live av Ethernet Alliance, OIF og individuelle leverandører).

Demonstrert og prøvetaking:400G/bane DSP (Broadcom Taurus, sampling til kunder med tidlig-tilgang). 400G/lambda 1.6T DR4-moduler (demonstrert i fungerende form, kommersiell tilgjengelighet forventes 2026–2027). 6.4T NPO- og 12.8T AI-datasentermålrettede moduler,{}demonstrert. Optisk kretssvitsjing (Eoptolink NX200/NX300, demonstrert med MEMS-teknologi).

Tidlig-stadium, men akselererende:3.2T pluggbare transceivere (byggeblokker på brikke-nivå finnes, moduler i valideringsfase, ikke kommersielt tilgjengelig). TFLN-baserte optiske moduler (støperikapasiteten utvides, men komplette datasentertransceivere er ikke i volum ennå). Sam-pakket optikk i stor skala (Open CPX MSA dannet, spesifikasjoner under utvikling, bred distribusjon sannsynlig 2028+).

Ofte stilte spørsmål

Bør jeg distribuere 800G nå eller vente på 1.6T?

800G-moduler er fullt modne, allment tilgjengelige og kostnads-optimaliserte - de er fortsatt det riktige valget for distribusjoner som skjer i første halvdel av 2026. 1.6T-moduler går inn i masseproduksjon, men er fortsatt i tidlig volum med høyere priser og en smalere leverandørbase. For infrastruktur som er utformet i dag med en 2027+ operasjonshorisont, er det en praktisk mellomvei å bygge 1.6T-klar fysisk lag (fiber, kontakter, kabeladministrasjon) mens du distribuerer 800G-moduler. Kravene til fysiske lag for 1.6T er strengere enn for 800G, så ved å designe infrastruktur til høyere standard unngår man kostbare ettermonteringer.

Hvilke formfaktorer betyr noe for 1.6T?

De fleste 1.6T pluggbare moduler på OFC 2026 brukte OSFP-formfaktoren. Den nyere OSFP-XD-varianten dukker opp for applikasjoner med høyere-tetthet. For nær-pakkeoptikk blir formfaktorer definert gjennom XPO MSA og Open CPX MSA. For anskaffelsesbeslutninger i 2026–2027 er OSFP den sikre planleggingsforutsetningen for pluggbar 1.6T.

Hva er OCS og bør jeg bry meg om det?

Optical Circuit Switching (OCS) bruker fysisk lys-styring (vanligvis MEMS-speil) for å lage rekonfigurerbare alle-optiske baner mellom nettverksendepunkter, og omgå elektrisk pakkesvitsjing i ryggraden. OCS er først og fremst relevant for-storskala AI-treningsklynger med tusenvis av GPUer, der rekonfigurerbar optisk tilkobling kan forbedre GPU-utnyttelsen og redusere treningstiden. Hvis du driver AI-treningsinfrastruktur i stor skala, er OCS verdt å vurdere som en komplementær arkitektur. For generelle-datasentre er det mindre umiddelbart relevant.

Er TFLN klar for produksjonsdatasenterbruk?

Ikke bredt. TFLN-baserte komponenter (primært modulatorer og fotoniske integrerte kretser) begynner tidlig kommersiell tilgjengelighet, men komplette TFLN-baserte transceivermoduler for volumdatasenterdistribusjon er ennå ikke på markedet. Silisiumfotonik er fortsatt produksjonsstandarden. TFLN spores best som en middels-utvikling - potensielt relevant for strøm-sensitive,-apper med høy ytelse fra slutten av 2026 og fremover.

Hvordan påvirker 1.6T mine krav til fiberkabling?

Høyere kjørefeltshastigheter reduserer toleransen for innsettingstap, returtap og kontaktforurensning. Hvis fiberanlegget ditt ble validert for 400G eller 800G, bør du -bekrefte linkbudsjettene på nytt ved 1,6T-spesifikasjoner før distribusjon. Høy-tetthetMPO/MTP-tilkoblingerkrever strengere inspeksjon og rengjøring. Båndfiberkabler som støtter høyere fibertall per kabel hjelper til med å håndtere den økte tettheten. I noen tilfeller kan det være nødvendig med nye kabelveier eller strukturerte kablingsoppgraderinger.

 

Sende bookingforespørsel