CPO-Połączenia wzajemne DWDM przyspieszają erę komercyjną 1,6T

Apr 27, 2026

Zostaw wiadomość

CPO-Wspólne połączenie DWDM przechodzi od-wybiegającej w przyszłość koncepcji do praktycznego planu działania dla następnej fali sieci optycznych. W miarę rozwoju klastrów AI sieci muszą zapewniać więcej niż samą przepustowość. Muszą także kontrolować moc, opóźnienia, gęstość i złożoność operacyjną. W marcu 2026 r. firma OIF wykorzystała OFC 2026 do zaprezentowania interoperacyjności wielu-dostawców w zakresie optyki 800ZR, 400ZR, wielorozpiętości-, CEI-448G, CEI-224G, CMIS, wspólnego pakowania i interfejsów energooszczędnych. Dlatego rynek widzi teraz wyraźniejszą ścieżkę od postępu laboratoryjnego do rzeczywistego wdrożenia.

 

Jednak rzeczywista wartość połączenia wzajemnego-z włączoną funkcją CPO DWDM nie pochodzi z jednego szybszego modułu. Wynika to z jednoczesnego połączenia trzech warstw:-szybkiego elektrycznego wejścia/wyjścia, zaawansowanego opakowania optycznego i strukturalnego transportu DWDM. Prace OIF 1600ZR skupiają się na interoperacyjnym interfejsie optycznym 1600 Gb/s wielu-dostawców, spójnym interfejsie optycznym dla wzajemnych połączeń centrów danych. Jednocześnie ITU-T G.694.1 w dalszym ciągu zapewnia podstawę sieci częstotliwości DWDM-, której duże sieci potrzebują do uporządkowanego skalowania. W rezultacie 1,6T wygląda teraz mniej jak izolowany skok prędkości, a bardziej jak przejście na poziom-systemu.

 

Dlaczego era 1.6T znalazła się na pierwszym planie branży

CPO-Wspólne połączenia DWDM stały się pilne, ponieważ ruch AI zmienił ekonomikę projektowania sieci. W erze 400G operatorzy nadal mogli traktować wiele wąskich gardeł jako lokalne problemy optymalizacyjne. Dziś takie podejście już nie działa. Wyższe prędkości portów zwiększają budżet mocy, zwiększają się straty na płycie głównej i zaostrzają się ograniczenia termiczne. Tymczasem ruch między klastrami szkoleniowymi, strukturami pamięci masowej i kampusami centrów danych stale rośnie. W związku z tym branża potrzebuje modelu, który połączy wzrost przepustowości z architekturą uwzględniającą-moc. Kierunek OIF 1600ZR i 1600ZR+ odzwierciedla tę zmianę w kierunku skalowalnych, spójnych połączeń wzajemnych w kolejnej fazie rozwoju DCI.

 

Co więcej, obecne prace OIF pokazują, że przejście na technologię 1,6 T opiera się na szerszym stosie standardów. Praca CEI-224G obsługuje chip-do-modułu i powiązane interfejsy elektryczne dla modułów optycznych, w tym 1600G. OIF stwierdza również, że jego platforma Energy Efficient Interfaces uwzględnia-łącznie spakowane, prawie-pakietowe i wtykowe interfejsy elektryczne i optyczne na potrzeby przyszłych potrzeb centrów danych-opartych na sztucznej inteligencji. Dlatego historia komercyjna wykracza obecnie daleko poza samą optykę. Obejmuje projektowanie na poziomie pakietu, wydajność interfejsu i interoperacyjność w wielu modelach implementacji.

 

Dlaczego CPO i DWDM muszą działać razem

CPO-Wspólne połączenie DWDM ma znaczenie, ponieważ CPO i DWDM rozwiązują różne problemy w tej samej ścieżce sieciowej. CPO przybliża optykę do krzemu przełącznikowego. To posunięcie skraca ścieżkę elektryczną, zmniejsza straty i poprawia gęstość pasma. Natomiast DWDM organizuje i transportuje dużą liczbę kanałów optycznych przez kampus, metro i łącza DCI. Jeśli dostawcy modernizują tylko urządzenia brzegowe, nadal napotykają wąskie gardła na poziomie sieci. Jeśli zmodernizują tylko system liniowy, nadal będą stosować nieefektywną architekturę na poziomie skrzynki. Dlatego prawdziwy postęp zależy od połączenia obu stron w jedną spójną logikę projektową.

 

 

02

 

 

W praktyce połączenie wzajemne-CPO z włączoną funkcją DWDM tworzy ciągłość między tym, co dzieje się wewnątrz sprzętu, a tym, co dzieje się w sieci. Ta ciągłość ma znaczenie przy 1,6 T, ponieważ każdy błąd projektowy staje się droższy przy wyższych prędkościach. Krótkie zasięgi elektryczne, czystsze przełączanie optyczne i bardziej zdyscyplinowane planowanie długości fal zmniejszają tarcie w całym stosie. Ponadto model ten zapewnia większą ekonomikę modernizacji. Operatorzy mogą skalować przepustowość węzła bez mnożenia kar za moc lub złożoności operacyjnej w tym samym tempie.

 

 

Ujednolicone interfejsy zamieniają dużą prędkość w architekturę, którą można wdrożyć

CPO-Włączone połączenie DWDM nie może być skalowane bez wyrównania interfejsu. Wysiłki OIF CEI-224G są ukierunkowane na interfejsy elektryczne w zakresie sygnalizacji od 144 do 232 Gb/s i wyraźnie obsługują przypadki użycia modułów optycznych, które obejmują 1600G. Ma to znaczenie, ponieważ wdrożenie 1,6T rozpoczyna się na długo przed opuszczeniem karty liniowej ze stojaka. Zaczyna się od przewidywalnego i wydajnego przekazywania połączeń pomiędzy krzemem, pakietem i modułem. Dlatego solidna struktura elektrycznych wejść/wyjść skraca czas walidacji i zmniejsza ryzyko fragmentacji ekosystemów.

 

 

 

03

 

 

Jednocześnie CPO-Enabled DWDM Interconnection korzysta z szerszych narzędzi interoperacyjności. W programie OFC 2026 organizacji OIF podczas tej samej prezentacji wielu-dostawców zwrócono uwagę na technologię CMIS, wspólne-pakowanie i energooszczędne interfejsy. Ta kombinacja wysyła wyraźny sygnał rynkowy. Dostawcy nie traktują już zarządzania, pakowania i wydajności jako odrębnych tematów. Zamiast tego umieszczają je w jednym możliwym do wdrożenia środowisku. W rezultacie dyskusje na temat 1,6T brzmią teraz mniej teoretycznie, a bardziej operacyjnie.

 

 

Ustrukturyzowane planowanie długości fali zapewnia rzeczywisty zasięg sieci na poziomie 1,6 T

CPO-Wspólne połączenie DWDM zależy również od zdyscyplinowanego planowania widma. ITU-T G.694.1 zapewnia sieć częstotliwości DWDM zakotwiczoną na częstotliwości 193,1 THz. Obsługuje odstępy międzykanałowe od 12,5 GHz do 100 GHz i szersze. Zawiera także elastyczną siatkę DWDM oraz definicje szczeliny częstotliwości i szerokości szczeliny. Dlatego standard zapewnia operatorom stabilny sposób organizowania-usług optycznych o wyższej przepustowości bez konieczności przekształcania każdej nowej generacji w niestandardowe zadanie inżynieryjne.

 

Co więcej, połączenie wzajemne-DWDM z obsługą CPO zyskuje praktyczną wartość, gdy planowanie długości fal pozostaje przewidywalne dla różnych dostawców i warstw sieci. Przejrzysta struktura częstotliwości poprawia zgodność z ROADM, pomaga w projektowaniu wielu-rozpiętości i zapewnia płynniejszy wzrost przepustowości. W środowisku 1,6T te zalety stają się jeszcze ważniejsze. Większa pojemność węzła może powodować chaos, jeśli warstwie transportowej brakuje struktury. Z kolei silna sieć DWDM pozwala operatorom zwiększać przepustowość, zachowując jednocześnie dyscyplinę i powtarzalność planowania sieci.

 

 

Dlaczego adopcja komercyjna przyspieszy szybciej niż wcześniej

CPO-Wspólne połączenie DWDM prawdopodobnie przyspieszy komercyjne przyjęcie, ponieważ obecnie w branży równolegle sprawdza się więcej elementów. Prezentacja OIF OFC 2026 zgromadziła 40 firm członkowskich wokół interoperacyjności na żywo. Ta skala ma znaczenie. Skraca lukę między pracą nad standardami a pewnością zamówień. Kupujący nie chcą izolowanych prototypów. Chcą interoperacyjnych elementów składowych, które obniżają ryzyko integracji. W związku z tym postęp wielu-dostawców w sektorze publicznym często wyznacza moment, w którym technologia zaczyna przechodzić od rozmów o planach działania do planowania komercyjnego.

 

Tymczasem połączenie wzajemne-CPO z obsługą DWDM dobrze pasuje do rzeczywistych inwestycji operatorów chmur i twórców centrów danych. Kupują architekturę, a nie slogany. OIF twierdzi, że projekt 1600ZR zdefiniuje kompleksowe ramy elektryczne, protokołowe i optyczne dla interoperacyjnych spójnych interfejsów 1600 Gb/s, ze szczególnym uwzględnieniem scenariuszy DCI. Tego rodzaju ramy dają rynkowi coś konkretnego, wokół czego można inżynierować. Dlatego postęp w technologii 1,6T opiera się obecnie na silniejszej bazie komercyjnej niż miało to miejsce w przypadku wcześniejszych przejść optycznych.

 

 

 

04

 

 

Co rynek powinien dalej obserwować

CPO-Włączone połączenie DWDM nagrodzi dostawców myślących na poziomie systemu. Zwycięzcy nie wprowadzą po prostu szybszej optyki. Połączą-szybkie elektryczne wejścia/wyjścia, strategię pakowania, spójny transport i zarządzanie operacyjne w jedną skalowalną ofertę. Jednak rynek w dalszym ciągu stoi przed prawdziwymi wyzwaniami. CPO musi stale poprawiać łatwość obsługi i konstrukcję termiczną. 1.6Spójne rozwiązania muszą równoważyć zasięg, koszty i moc z dyscypliną. Mimo to kierunek jest teraz jasny. Ujednolicone interfejsy i uporządkowane planowanie długości fal zmniejszają bariery skali.

 

Ostatecznie połączenie wzajemne-CPO z włączoną technologią DWDM oznacza zmianę logiki konkurencji. Następny konkurs nie będzie się skupiał na tym, kto pierwszy wspomni o 1,6T. Koncentruje się na tym, kto może zintegrować technologię 1,6T z siecią, którą operatorzy będą mogli bez obaw uruchamiać, rozwijać i zarabiać. Z tego powodu firmy łączące głębię komponentów optycznych ze znajomością systemów WDM zyskają silniejszą pozycję w nadchodzącym cyklu.

Z tego punktu widzenia branży, HTF w naturalny sposób wpisuje się w dyskusję.

 

HTF koncentruje się na produktach światłowodowych, rozwiązaniach systemowych WDM i transporcie danych o dużej-pojemności. Jej zespół wnosi ponad dziesięcioletnie doświadczenie w badaniach i rozwoju komunikacji optycznej, rozwiązaniach światłowodowych, opracowywaniu komponentów i produkcji. Ponadto system transportowy HT6000 OTN wykorzystuje uniwersalną konstrukcję platformy CWDM/DWDM i obsługuje elastyczną, przezroczystą transmisję. Dla operatorów IDC i ISP, którzy potrzebują skalowalnej pojemności przekraczającej 1,6 T, tego rodzaju platforma oferuje praktyczną drogę do rozbudowy sieci przy dużej efektywności kosztowej.

Wyślij zapytanie