Комуникационната конференция и изложение за оптични влакна (OFC) 2026 г. се проведе на 17-19 март в Лос Анджелис, привличайки близо 18 000 участници и предоставяйки една от най-значимите от търговска гледна точка седмици, които индустрията за оптични мрежи е виждала от години. Тъй като разходите за AI инфраструктура се ускоряват и архитектурите на центровете за данни се развиват от 800G към 1.6T и отвъд, OFC 2026 послужи като полигон, където пътните карти се превърнаха в работещ хардуер.
Пет разработки се откроиха над останалите:
- Оптичната технология 400G-на-лента пристигна в силиций, поставяйки основата както за модули с по-ниска{3}}мощност 1.6T, така и за бъдещи 3.2T трансивъри.
- 1.6T сменяеми модули преминаха от вземане на проби към потвърдено масово производство на множество доставчици.
- Near{0}}package optics (NPO) достигна плътност от 6,4T, докато оптичното превключване на вериги (OCS) се появи като нов инструмент за клъстерна архитектура на AI.
- Оперативната съвместимост на множество-доставчици при 800G и 1.6T беше валидирана на живо в безпрецедентен мащаб - 40 компании само в демонстрацията на OIF.
- Тънко{0}}слойният литиев ниобат (TFLN) премина от лабораторен материал към-разпозната в индустрията платформа със специално OFC програмиране и разширяване на капацитета на леярната.
По-долу е дадена подробна разбивка на всяка разработка, какво е потвърдено спрямо все още ранен-етап и какво означава това за купувачите на центрове за данни, оптичните инженери и мрежовите плановици.

400G на лента: Основата за 1.6T и 3.2T оптични модули
Най-значимото технологично съобщение на OFC 2026 беше пускането на Broadcom на Taurus BCM83640 - 3nm 400G-на-лента оптичен PAM-4 DSP, първият по рода си в индустрията. Този чип удвоява пропускателната способност на оптична лента в сравнение със сегашното поколение 200G/лента, позволявайки на производителите на модули да изграждат по-нискомощни 1.6T плъгируеми трансивъри, като същевременно полага техническата основа за бъдещи 3.2T модули, насочени към 204.8T комутационни платформи (Съобщение на Broadcom).
Защо 400G/лента има толкова голямо значение: при поколението 200G/лента един 1.6T модул изисква осем оптични ленти. С 400G/лента, това пада до четири - броя на режещите компоненти, намалявайки консумацията на енергия и опростявайки оптичното сглобяване. Същата технология, мащабирана до осем ленти, позволява 3.2T модули. Изпълнителният директор на LightCounting Владимир Козлов прогнозира, че повече от 100 милиона 1.6T и 3.2T трансивъри ще бъдат доставени през следващите пет години, като близо половината ще използват 400G оптика.

Broadcom демонстрира Taurus заедно с първия си-който-пуска на пазара 400G електро-абсорбционно модулиран лазер (EML) и фотодиоди и обяви сътрудничество с повече от 30 партньора в шоуто на OFC. Coherent независимо демонстрира 400G/лента PAM4 връзки както за 1.6T, така и за 3.2T, използвайки диференциални EML и PIC реализации на силициева фотоника, потвърждавайки, че множество технологични пътеки се преследват активно.
Eoptolink потвърди подхода от страна на модула. Неговият 400G/ламбда 1.6T DR4 OSFP трансивър, демонстриран на OFC 2026, използва---съвременен 8:4 PAM4 DSP, свързващ 8×200G електрически интерфейс с 4×400G оптичен интерфейс. Както изтъкнатият инженер на Eoptolink Дърк Лутц заяви, този модул позволява тестване и характеризиране на 400G-на-лента предаване, включително функционално тестване в съществуващи среди на комутатори, за да се разберат изискванията-на ниво система (Съобщение на Eoptolink).
Какво се потвърждава:400G/лента DSP е реална, извадка за клиенти и демонстрирана в работещи модули.Какво следва:Търговски 1.6T модули, базирани на 400G/лента, се очакват в рамките на 12–18 месеца. 3.2T модулите, използващи тази технология, остават в процес на валидиране - елемент за планиране за 2027–2028 г., а не опция за доставка днес.
1.6T оптични модули: от пътна карта до обемни доставки
Докато 400G/лента и 3.2T привлякоха най-перспективните-заглавия, най-подходящият от търговска гледна точка сигнал на OFC 2026 беше по-прост: 1.6T сменяеми оптични модули навлязоха в масово производство.
Eoptolink демонстрира пълното си 1.6T портфолио на OFC 2026, обхващащо множество профили на обхват и оптични архитектури: 200G/ламбда 1.6T FRO (оптика с напълно ретайм), LRO (оптика за линейно приемане) и LPO (линейна оптика с възможност за включване) заедно с 400G/ламбда 1.6T DR4, обсъдени по-горе. Тази широка гама от продуктови варианти -, обхващащи конфигурации с къс-обхват,-среден{10}}и-оптимизиране на мощността -, показва, че 1.6T е преминал отвъд доказателството-за-концепция в производство-специфично за приложение.
FICG (Prime Technology) независимо потвърди стабилни масови-производствени доставки на своя 1.6Tоптични модули, цитирайки добив от първо-преминаване над 99,997% за поставяне на ултра-миниатюрни пасивни компоненти. В среди с висока-честота, висока-скорост на сигнали, производствената прецизност на това ниво пряко влияе върху стабилността на модула и целостта на сигнала - показател, който е толкова важен за купувачите, колкото спецификациите на необработената скорост (Съобщение на FICG).
За операторите на центрове за данни, които планират мрежови надстройки за края на 2026 г. или 2027 г., изводът е практичен: 1.6T модули с възможност за включване, базирани на 200G/ламбда технология, са опция за доставка днес, с разширяваща се база за доставки от множество-доставчици, която трябва да подобри ценообразуването и да намали риска от един-източник през следващите тримесечия. Ако вашата съществуваща инфраструктура е проектирана за 400G или 800G, валидирането на бюджетите за връзка и съвместимостта на физически-слой при спецификации 1.6T трябва да бъде част от процеса на планиране сега - преди да пристигнат поръчките за модули.
Отвъд Pluggables: 6.4T NPO и превключване на оптични вериги Влезте в картината

OFC 2026 даде ясно да се разбере, че пътят на иновациите в индустрията се простира далеч отвъд традиционните модули, които се включват. Две разработки по-специално сигнализираха за по-широка промяна в начина, по който мрежите на AI центрове за данни могат да бъдат архитектурирани.
Близо-пакетна оптика при 6,4T
Eoptolink стартира a6.4T модул NPO (почти-опакована оптика).на OFC 2026, осигурявайки обща пропускателна способност от 6,4 Tbps в 32 ленти, работещи при 200 Gbps всяка, използвайки силициева фотонна технология. Това е конкретна стъпка към нивата на плътност, които архитектите на AI клъстери изискват: повече честотна лента на квадратен милиметър, по-близо до превключващата ASIC, с по-ниска мощност на бит в сравнение с еквивалентните pluggable решения.
Eoptolink също демонстрира 12.8T XPO модул, представляващ следващото ниво на оптична плътност след NPO. Broadcom демонстрира 102.4T Ethernet превключвател с co-packaged optics (CPO) заедно с 3.2T VCSEL-NPO решение. Coherent се присъедини към новосформираното Open CPX MSA (Open Co-Packaging Multi-Source Agreement) като член-учредител, усилие за стандартизация, насочено към разработване на оперативно съвместими спецификации на оптичен двигател както за CPO, така и за почти-пакетни взаимосвързани решения.
Формирането на Open CPX MSA е важен сигнал за индустрията. Това предполага, че съвместно пакетираната оптика преминава отвъд-демонстрациите на единични доставчици към онзи вид рамка за оперативна съвместимост на множество-доставчици, която направи успешни сменяемите трансивъри. Въпреки това широкото внедряване на CPO/NPO все още зависи от по-нататъшния напредък в опаковането, управлението на топлината, инфраструктурата за тестване и развитието на веригата за доставки. За повечетовнедряване на центрове за даннипрез 2026 г. и 2027 г. щепселните трансивъри остават основната игра.
Превключване на оптични вериги: Нов слой за AI клъстери
Едно от по-малко очакваните, но потенциално най-въздействащи съобщения дойде от пускането на Eoptolink на неговите превключватели за оптични вериги NX200 и NX300 (OCS). Това са MEMS-базирани оптични превключватели -, поддържащи съответно 140 и 320 порта -, които физически насочват светлинни лъчи, за да създадат преконфигурируеми оптични пътища между крайните точки на мрежата, елиминирайки енергийно-интензивните оптични-електрически-оптични преобразувания при всеки мрежов скок (Съобщение на Eoptolink OCS).
Защо това има значение за AI: в традиционните мрежи за комутиране на електрически пакети, комутаторите на гръбначния-слой могат да се превърнат в пречка за производителността, тъй като моделите на AI се мащабират до трилиони параметри. Замяната на гръбначния слой с OCS може да увеличи общата пропускателна способност на мрежата и да опрости мащабирането на размерите на AI клъстерите. Серията NX работи на SONiC-съвместима операционна система и е в съответствие с усилията за стандартизация на OCS на Open Compute Project -, позиционирайки я за приемане в хипермащаб, а не за нишова употреба.
OCS не е заместител на оптичните приемо-предаватели - той работи на различен слой на мрежата. Но представлява нова категория оптична технология, която архитектите на центровете за данни трябва да проследяват, особено за широко-обучителни среди с изкуствен интелект, където преконфигурируемата оптична свързаност може да подобри използването на GPU и да намали времето за обучение.
Тънко{0}}слоен литиев ниобат: Достигане на инфлексна точка
Тънко{0}}слойният литиев ниобат (TFLN) се обсъжда в академичен и изследователски контекст от години, но OFC 2026 отбеляза повратна точка в признаването на индустрията. Техническата програма на OFC включваше специално събитие, озаглавено„Фотоника на TFLN в инфлексната точка“, фокусиран конкретно върху готовността на продукта, мащабирането на производството, опаковането и внедряването. Това рамкиране - на „инфлексна точка“, а не на „пробив“ - предоставя честна оценка на това къде се намира технологията.
Привлекателността на TFLN е ясна: тя позволява модулационни ленти над 100 GHz при много ниско напрежение на задвижване (V𝛑 По-малко или равно на 1V), с ниска оптична загуба и намалена консумация на енергия в сравнение с конвенционалните подходи. С нарастването на скоростта на лентата към 200G и 400G за ламбда, тези свойства стават все по-ценни. За следващо{6}}генерация 1.6T и 3.2T оптични модули модулаторите, базирани на TFLN-, биха могли да предложат значителни икономии на енергия - критично предимство, тъй като операторите на центрове за данни са изправени пред нарастващи енергийни ограничения.
От страна на производството на OFC 2026 се появиха няколко конкретни разработки. G&H (Gooch & Housego) обяви плановете си да стане основният -базиран в САЩ производител на TFLN в мащаб, укрепвайки устойчивостта на вътрешната верига за доставки както за търговски, така и за високо-комуникационни пазари. Стартъпите Lightium и QCi разширяват капацитета на леярната на TFLN, като съоръжението на QCi в Темпе, Аризона вече работи и изпълнява предварителни поръчки на клиенти.
Въпреки това е важно да сме точни относно това, което TFLN може и не може да направи днес. Веригата за доставки на TFLN все още е тясна в сравнение със силициевата фотоника. Пълните TFLN-базирани приемо-предавателни модули за използване в центъра за данни все още не са налични в големи количества. Силициевата фотоника остава доминиращата производствена платформа и ще продължи да бъде в обозримо бъдеще. TFLN се разбира най-добре като допълваща технология -, която е потенциално подходяща за избрани приложения с висока-производителност,-ограничена мощност от края на 2026 г. нататък -, а не като-замяна в близко бъдеще за установени платформи.
Тестване, измерване и оперативна съвместимост с множество{0}}доставчици
По-бързите оптични модули имат значение само ако работят с различни доставчици, отговарят на спецификациите при реални условия и могат да бъдат валидирани ефективно в мащаб. OFC 2026 предостави убедителни доказателства и на трите фронта.
VIAVI: Първата-в индустрията 1.6T OSFP тестова платформа
VIAVI Solutions разкри първата в индустрията OSFP тестова платформа с висока-плътност, предназначена да валидира оперативната съвместимост, латентността и енергийната ефективност за следващо-поколение 1.6T Ethernet инфраструктура (Съобщение на VIAVI). Компанията също така демонстрира тестови решения, обхващащи 1.6T Ethernet, силициево фотонно производство, PCIe над оптика, кухи-ядрени влакна и разпределени акустични сензори -, покриващи пълния жизнен цикъл от производството на компоненти до мрежовото внедряване.
VIAVI допълнително пусна сондови микроскопи INX 700, проектирани специално за хипермащабна инспекция на конектори на центрове за данни, където дългият живот на батерията и скоростта на инспекция са критични. Този продукт отразява една по-широка истина за разгръщането на 1.6T: с нарастването на скоростта на лентата, замърсяването на конектора, което е допустимо при по-ниски скорости, може да причини повреди на ниво -линк.Физическо{0}}тестване на слоястава все по-взискателен, не по-малко.
Ethernet Alliance: Оперативна съвместимост на живо 1.6T
TheEthernet Allianceбеше домакин на демонстрация на оперативна съвместимост на много-доставчици на OFC 2026, обхващаща скорости от 100G до 1,6T. Компании-членки, включително Cisco, TE Connectivity, Synopsys, EXFO, Keysight и други, допринесоха с комутатори, рутери, оптични връзки и тестови платформи -, демонстрирайки, че 1.6T Ethernet решенията работят между доставчици в реални хардуерни конфигурации.
В отделен важен момент Keysight Technologies и Broadcom постигнаха първата в индустрията публична демонстрация на оперативна съвместимост на спецификациите на Ultra Ethernet Consortium (UEC) - по-специално Link Layer Retry и Credit-Based Flow Control - при пълна скорост на линия 800GE. Тези възможности на -слоя на връзката са все по-критични за широкомащабни клъстери с изкуствен интелект, където латентността и управлението на задръстванията пряко влияят върху ефективността на обучението.
OIF: Най-голямата демонстрация на множество-доставчици до момента
TheOIFпроведе своята най-голяма витрина за оперативна съвместимост в историята на OFC 2026, с 40 компании-членки, демонстриращи-оперативна съвместимост в реалния свят в 400ZR, 800ZR, много-кохерентна оптика, много-ядрени влакна, CEI-448G и CEI-224G електрически интерфейси, CMIS, съвместно опаковане, и енергийно ефективни интерфейси (EEI). Само кохерентната оптична част включваше близо 100 модула от 15 доставчици, интегрирани в единадесет хост платформи – мащаб, който би било трудно да си представим дори преди две години.
За снабдяването и инженерните екипи комбинираното послание от тези три организации е директно: снабдяването с множество-доставчици при 800G и 1.6T носи значително по-малък риск за интеграция днес, отколкото преди година. Доказателствата за оперативна съвместимост са реални, а не теоретични.
Какво означава това за инфраструктурата на физическия слой

Оптичните модули получават заглавията, но оптичната инфраструктура, към която се свързват, определя дали отговарят на техните спецификации. Тъй като скоростта на лентата се удвоява и плътността на модулите се увеличава, физическият слой става по-критичен - не по-малко.
При 1.6T и повече, бюджетите за вмъкнати загуби се свиват, чувствителността на обратните загуби се увеличава и толерансите за замърсяване на конектора се затягат. Инсталация за влакна, която се представи добре при 400G, може да не премине при 1,6T без повторна -проверка. Няколко практически съображения за планиращите центрове за данни:
Качество на влакната.Проверете дали съществуваедномодово влакно-отговаря на по-строгите оптични спецификации, необходими за 200G/ламбда и 400G/ламбда предаване. Нечувствителните на огъване-влакна (G.657.A2 и по-високи) осигуряват допълнителен марж в среди с висока-гъстота на маршрутизиране на кабели.
Чистота на конектора.Висока{0}}плътностMPO/MTP интерфейсиса особено уязвими - едно замърсено влакно в много-конектор може да прекъсне цяла 1,6T връзка. Пускането на VIAVI на специализирани инструменти за хипермащабна инспекция на OFC 2026 отразява тази нарастваща критичност.
Плътност на кабела.Увеличеният порт отчита, че внедряването на 1.6T обикновено изисква натиск върху капацитета на кабелния тракт. Висока-плътностлентов оптичен кабелдизайни, които максимизират броя на влакната за диаметър на кабела, стават съществени за поддържане на управляема плътност на кабелната инсталация.
Кабелни комплекти и пач кабели.Прецизно{0}}произведенокабелни възлис проверена геометрия на края (отговаряща на стандартите IEC 61300-3-35) намаляват променливостта на загубата на вмъкване между връзките - фактор, който се комбинира в пътищата с много прескачания в широкомащабни мрежи на центрове за данни.
Структурирано управление.С увеличаването на скоростите на връзката, разходите за отстраняване на неизправности при една неуспешна връзка нарастват пропорционално. Инвестиране в структурираниуправление на влакнатапрактики и ясно етикетиране преди внедряването на 1.6T избягва скъпоструващ престой по-късно.
Резюме: Потвърдено, очаквано и все още в ранен-етап
За да помогнете за намаляване на шума, ето обобщение-на ниво състояние на ключовите технологии от OFC 2026:
Потвърдено и доставка:800G сменяеми трансивъри (масово производство, напълно развити). 200G/lambda 1.6T сменяеми трансивъри (масово производство потвърдено от множество доставчици, включително Eoptolink и FICG). Оперативна съвместимост на множество-доставчици при 800G и 1.6T (проверено на живо от Ethernet Alliance, OIF и отделни доставчици).
Демонстрирани и вземане на проби:400G/лента DSP (Broadcom Taurus, вземане на проби за клиенти с ранен{1}}достъп). 400G/lambda 1.6T DR4 модули (демонстрирани в работна форма, търговска наличност се очаква 2026–2027 г.). 6.4T NPO и 12.8T XPO модули (демонстрирани, насочени към дизайна на AI център за данни-in). Превключване на оптична верига (Eoptolink NX200/NX300, демонстрирано с MEMS технология).
Ранен-етап, но ускоряващ се:3.2T сменяеми трансивъри (съществуват градивни елементи на ниво чип-, модулите са във фаза на валидиране, не се предлагат в търговската мрежа). Оптични модули, базирани на TFLN- (капацитетът на леярната се разширява, но пълните трансивъри за центрове за данни все още не са в обем). Ко-опакована оптика в мащаб (формиран Open CPX MSA, спецификации в процес на разработка, вероятно широко внедряване 2028+).
Често задавани въпроси
Трябва ли да разположа 800G сега или да изчакам 1,6T?
800G модулите са напълно зрели, широко достъпни и-оптимизирани по отношение на разходите - те остават правилният избор за внедрявания през първата половина на 2026. 1.6T модулите навлизат в масово производство, но все още са в ранен обем с по-високи цени и по-тясна база от доставчици. За инфраструктура, която се проектира днес с 2027+ оперативен хоризонт, изграждането на 1.6T-готов физически слой (влакна, конектори, управление на кабели) при внедряване на 800G модули е практичен среден път. Изискванията към физическия слой за 1.6T са по-строги, отколкото за 800G, така че проектирането на инфраструктура по по-висок стандарт избягва скъпоструващи преоборудвания.
Какви форм фактори имат значение за 1.6T?
Повечето 1.6T сменяеми модули на OFC 2026 използваха OSFP форм фактор. По-новият OSFP-XD вариант се появява за приложения с по-висока-плътност. За близко-пакетна оптика форм факторите се дефинират чрез XPO MSA и Open CPX MSA. За решенията за обществени поръчки през 2026–2027 г. OSFP е предположението за безопасно планиране за pluggable 1.6T.
Какво е OCS и трябва ли да ме интересува?
Превключването на оптични вериги (OCS) използва физическо -насочване на светлина (обикновено MEMS огледала), за да създаде реконфигурируеми всички-оптични пътища между крайните точки на мрежата, заобикаляйки превключването на електрически пакети на гръбначния слой. OCS е подходящ предимно за широкомащабни клъстери за обучение на AI с хиляди GPU, където преконфигурируемата оптична свързаност може да подобри използването на GPU и да намали времето за обучение. Ако управлявате инфраструктура за обучение на AI в мащаб, OCS си струва да се оцени като допълваща архитектура. За-центрове за данни с общо предназначение това е по-малко уместно.
Готов ли е TFLN за използване в производствен център за данни?
Не широко. TFLN-базирани компоненти (главно модулатори и фотонни интегрални схеми) навлизат в ранна търговска наличност, но пълните TFLN-базирани приемо-предавателни модули за разгръщане на обемен център за данни все още не са на пазара. Силициевата фотоника остава производственият стандарт. TFLN се проследява най-добре като-средносрочна разработка - потенциално подходяща за-чувствителни към мощността,-високопроизводителни приложения от края на 2026 г. нататък.
Как 1.6T влияе на изискванията ми за оптично окабеляване?
По-високите скорости на лентата намаляват толеранса за загуба на вмъкване, загуба при връщане и замърсяване на съединителя. Ако вашата инсталация за влакна е валидирана за 400G или 800G, трябва да -проверите отново бюджетите на връзката при спецификации 1,6T преди внедряването. Висока-плътностMPO/MTP връзкиизискват по-строга проверка и почистване. Лентовите влакнести кабели, които поддържат по-голям брой влакна на кабел, помагат за управлението на увеличената плътност. В някои случаи може да са необходими нови кабелни пътища или надстройки на структурно окабеляване.




