Wiedza o kablach
Dom / Spostrzeżenia / Blog / Wiedza o kablach / Czy w 2026 r. moduły optyczne (CPO) zastąpią wtykowe urządzenia nadawczo-odbiorcze?

Czy w 2026 r. moduły optyczne (CPO) zastąpią wtykowe urządzenia nadawczo-odbiorcze?

W miarę ciągłego skalowania obliczeń AI, centrów danych w chmurze i sieci o wysokiej wydajności,

zapotrzebowanie na szybszą i bardziej energooszczędną transmisję danych osiąga niespotykany dotąd poziom. Doprowadziło to do rosnącego zainteresowania branży Optyka pakowana wspólnie (CPO) , technologię zaprojektowaną w celu przezwyciężenia ograniczeń przepustowości i mocy tradycyjnych wtykanych transceiverów optycznych.

Ale pozostaje kluczowe pytanie:

Czy Optyka w pakiecie (CPO) zastąpi wtykowe transceivery w 2026 roku?

Krótka odpowiedź brzmi jeszcze nie . Podczas gdy CPO nabiera tempa w hiperskalowych centrach danych i klastrach AI, wtykowe transceivery pozostają dominującym rozwiązaniem w większości zastosowań sieciowych. Zrozumienie różnic między tymi technologiami jest niezbędne dla operatorów sieci, projektantów centrów danych i dostawców infrastruktury kablowej.

Co to jest optyka pakowana wspólnie (CPO)?

Co-Packaged Optics to zaawansowana architektura sieciowa, która umieszcza silniki optyczne bezpośrednio sąsiadujące z układami ASIC przełączników sieciowych w tej samej obudowie.

Tradycyjny sprzęt sieciowy wykorzystuje sygnały elektryczne do przesyłania z chipa przełącznika do wtykanych transceiverów na panelu przednim poprzez szybkie ścieżki PCB. Wraz ze wzrostem prędkości do 800 G, 1,6 T i więcej, głównymi wyzwaniami stają się utrata sygnału i zużycie energii.

CPO rozwiązuje te problemy poprzez:

  • Zmniejszenie długości ścieżek elektrycznych
  • Obniżenie zużycia energii
  • Zwiększanie gęstości pasma
  • Poprawa integralności sygnału
  • Obsługa sieci AI nowej generacji

Architektura ta jest uważana za jedną z najbardziej obiecujących technologii dla przyszłych ultraszybkich centrów danych.

Czym są wtykowe transceivery?

Wtykowe transceivery to wyjmowane moduły optyczne, które przekształcają sygnały elektryczne w sygnały optyczne w celu transmisji za pomocą kabli światłowodowych.

Typowe czynniki kształtu obejmują:

  • SFP
  • QSFP28
  • QSFP-DD
  • OSFP
  • QSFP112
  • OSFP-XD

Moduły te są szeroko stosowane w:

  • Sieci korporacyjne
  • Urządzenia do przetwarzania w chmurze
  • Infrastruktura telekomunikacyjna
  • Centra danych
  • Klastry AI
  • Obliczenia o wysokiej wydajności (HPC)

Ich modułowa konstrukcja umożliwia łatwą modernizację, wymianę i konserwację bez wymiany całego systemu przełączników.

Dlaczego CPO przyciąga uwagę?

Gwałtowny rozwój sztucznej inteligencji stwarza ogromne wymagania w zakresie sieci.

Duże klastry szkoleniowe AI często wymagają:

  • Setki tysięcy procesorów graficznych
  • Ogromny ruch wschód-zachód
  • Łączność z bardzo niskimi opóźnieniami
  • Interkonekty optyczne o dużej gęstości

W takich środowiskach tradycyjna wymienna optyka musi stawić czoła kilku wyzwaniom:

Zużycie energii

W miarę jak prędkości sieci przekraczają 800 G, moduły wtykowe zużywają coraz większe ilości energii.

CPO znacznie zmniejsza odległości transmisji energii elektrycznej, pomagając obniżyć całkowite zużycie energii.

Zarządzanie ciepłem

Szybkie transceivery generują znaczne ciepło.

Integrując silniki optyczne bliżej krzemu przełącznika, CPO może poprawić wydajność cieplną i zarządzanie energią na poziomie systemu.

Skalowanie przepustowości

Przyszłe centra danych AI mogą wymagać:

  • Ethernet 6T
  • Ethernet 2T
  • Zaawansowane interkonekty optyczne

CPO oferuje potencjalną ścieżkę do osiągnięcia tych celów w zakresie przepustowości.

Dlaczego wtykowe urządzenia nadawczo-odbiorcze nadal dominują w 2026 r

Pomimo rosnącego zainteresowania CPO, wtykowa optyka pozostaje preferowanym wyborem w większości zastosowań.

1. Łatwiejsza konserwacja

Uszkodzony moduł wtykowy można wymienić w ciągu kilku minut.

W przypadku systemów CPO wymiana zintegrowanych komponentów optycznych może być znacznie bardziej złożona i kosztowna.

2. Niższe ryzyko operacyjne

Operatorzy sieci cenią elastyczność.

Wtykowe transceivery umożliwiają:

  • Przyrostowe aktualizacje
  • Kompatybilność z wieloma dostawcami
  • Uproszczone zarządzanie zapasami

Zmniejsza to ryzyko operacyjne w porównaniu z wysoce zintegrowanymi architekturami.

3. Zgodność istniejącej infrastruktury

Większość globalnych centrów danych już polega na:

  • Kable światłowodowe
  • Systemy okablowania strukturalnego
  • Panele krosowe o dużej gęstości
  • Istniejące ekosystemy urządzeń nadawczo-odbiorczych

Wymiana tej infrastruktury wymagałaby znacznych inwestycji.

4. Silny ekosystem przemysłowy

Rynek wtykowych transiwerów czerpie korzyści z dojrzałej produkcji, standardowych interfejsów i szerokiego wsparcia dostawców.

Dla wielu organizacji zalety sprawdzonej technologii przewyższają potencjalny wzrost wydajności oferowany przez CPO.

CPO a wtykowe transceivery

Funkcja

Wtykowe transceivery

Co-Packaged Optics

Dojrzałość wdrożenia

Bardzo wysoki

Pojawiające się

Konserwacja

Łatwe

Bardziej złożone

Efektywność energetyczna

Dobrze

Znakomicie

Ulepsz elastyczność

Wysoka

Niższy

Koszt początkowy

Niższy

Wysokaer

Przydatność klastra AI

Dobrze

Znakomicie

Przyjęcie w branży

Powszechne

Wczesny etap

Wpływ na przemysł kablowy

Chociaż CPO zmienia architekturę przełączników, nie eliminuje to potrzeby stosowania wysokiej jakości infrastruktury kablowej.

W rzeczywistości rosnące wdrożenia sztucznej inteligencji i centrów danych w dalszym ciągu zwiększają popyt na:

  • Kable światłowodowe
  • Kable do centrów danych
  • Szybkie kable sieciowe
  • Systemy okablowania strukturalnego
  • Kable miedziane
  • Kable zasilające
  • Kable elektroenergetyczne wysokiego napięcia
  • Kable elektroenergetyczne niskiego napięcia
  • Elastyczne kable
  • Kable w izolacji XLPE
  • Przemysłowe kable zasilające

Nowoczesne obiekty AI wymagają nie tylko zaawansowanej łączności optycznej, ale także niezawodnych systemów dystrybucji energii elektrycznej zdolnych do obsługi tysięcy wysokowydajnych serwerów i urządzeń sieciowych.

Ponieważ gęstość mocy w centrach danych stale rośnie, oczekuje się, że zapotrzebowanie na najwyższej jakości rozwiązania w zakresie kabli zasilających będzie rosło wraz z technologiami sieci optycznych.

Jak wygląda przyszłość?

Eksperci branżowi na ogół oczekują podejścia hybrydowego w nadchodzących latach.

Krótkoterminowe (2026–2028)

  • Wtykowe urządzenia nadawczo-odbiorcze pozostają dominujące.
  • Przyjęcie CPO ogranicza się do wybranych wdrożeń hiperskali i sztucznej inteligencji.
  • Wtykowa optyka 800G i 1,6T stale się rozwija.

Średnioterminowy (2028–2032)

  • Coraz więcej wdrożeń CPO w wielkoskalowej infrastrukturze AI.
  • Integracja optyczna staje się bardziej dojrzała.
  • Efektywność energetyczna staje się ważniejszym czynnikiem przy zakupie.

Długoterminowe (po 2032 r.)

  • CPO może stać się głównym nurtem w środowiskach komputerowych o bardzo dużej przepustowości.
  • Wymienna optyka może nadal obsługiwać aplikacje korporacyjne, telekomunikacyjne i tradycyjne w chmurze.

Wniosek

W 2026 r. Co-Packaged Optics nie zastąpi wtykowych transceiverów.

Zamiast tego CPO wyłania się jako technologia uzupełniająca, której celem jest rozwiązanie problemów związanych z przepustowością, mocą i skalowalnością centrów danych AI nowej generacji.

Wtykowe transceivery pozostają dominującym rozwiązaniem w branży ze względu na ich elastyczność, łatwość serwisowania i dojrzały ekosystem. Jednakże w miarę ciągłego wzrostu obciążenia sztuczną inteligencją oczekuje się, że CPO będzie odgrywać coraz ważniejszą rolę w przyszłych architekturach sieciowych.

Obie technologie stwarzają możliwości dla producentów kabli, operatorów centrów danych i dostawców infrastruktury. Ciągły rozwój obliczeń AI, usług w chmurze, sieci światłowodowych, kabli zasilających, kabli XLPE i infrastruktury centrów danych o dużej gęstości będzie napędzał stały popyt na niezawodne rozwiązania w zakresie łączności i dystrybucji energii.