Kabelviden
Hjem / Indsigt / Blog / Kabelviden / Er Co-Packaged Optics (CPO) ved at erstatte pluggbare transceivere i 2026?

Er Co-Packaged Optics (CPO) ved at erstatte pluggbare transceivere i 2026?

Efterhånden som AI computing, cloud-datacentre og højtydende netværk fortsætter med at skalere

efterspørgslen efter hurtigere og mere energieffektiv datatransmission når hidtil usete niveauer. Dette har ført til stigende interesse i branchen Co-Packed Optics (CPO) , en teknologi designet til at overvinde båndbredde- og effektbegrænsningerne for traditionelle pluggbare optiske transceivere.

Men et nøglespørgsmål er tilbage:

Er Sampakket optik (CPO) ved at erstatte pluggbare transceivere i 2026?

Det korte svar er ikke endnu . Mens CPO tager fart i hyperskalering af datacentre og AI-klynger, forbliver pluggbare transceivere den dominerende løsning på tværs af de fleste netværksapplikationer. At forstå forskellene mellem disse teknologier er afgørende for netværksoperatører, datacenterdesignere og kabelinfrastrukturleverandører.

Hvad er Co-Packed Optics (CPO)?

Co-Packaged Optics er en avanceret netværksarkitektur, der placerer optiske motorer direkte ved siden af ​​netværksswitch ASIC'er i den samme pakke.

Traditionelt netværksudstyr bruger elektriske signaler til at rejse fra switch-chippen til frontpanel-tilslutbare transceivere gennem højhastigheds PCB-spor. Efterhånden som hastighederne stiger til 800G, 1,6T og derover, bliver signaltab og strømforbrug store udfordringer.

CPO løser disse problemer ved at:

  • Reduktion af elektriske sporlængder
  • Reduktion af strømforbrug
  • Øget båndbreddetæthed
  • Forbedring af signalintegritet
  • Understøtter næste generations AI-netværk

Denne arkitektur betragtes som en af de mest lovende teknologier til fremtidige ultra-højhastighedsdatacentre.

Hvad er pluggbare transceivere?

Stikbare transceivere er aftagelige optiske moduler, der konverterer elektriske signaler til optiske signaler til transmission over fiberoptiske kabler.

Almindelige formfaktorer omfatter:

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

Disse moduler er meget udbredt i:

  • Enterprise netværk
  • Cloud computing faciliteter
  • Telekommunikationsinfrastruktur
  • Datacentre
  • AI klynger
  • Høj-performance computing (HPC)

Deres modulære design tillader nemme opgraderinger, udskiftning og vedligeholdelse uden at udskifte hele kontaktsystemet.

Hvorfor tiltrækker CPO opmærksomhed?

Den eksplosive vækst af kunstig intelligens skaber enorme netværkskrav.

Store AI-træningsklynger kræver ofte:

  • Hundredtusindvis af GPU'er
  • Massiv øst-vest trafik
  • Tilslutning med ultralav latenstid
  • Højdensitet optiske sammenkoblinger

I disse miljøer står traditionel pluggbar optik over for flere udfordringer:

Strømforbrug

Efterhånden som netværkshastigheder bevæger sig ud over 800G, bruger plugbare moduler stigende mængder strøm.

CPO reducerer de elektriske transmissionsafstande betydeligt, hvilket hjælper med at sænke det samlede energiforbrug.

Termisk styring

Højhastighedstransceivere genererer betydelig varme.

Ved at integrere optiske motorer tættere på switch-silicium kan CPO forbedre termisk effektivitet og strømstyring på systemniveau.

Båndbreddeskalering

Fremtidige AI-datacentre kan kræve:

  • 6T Ethernet
  • 2T Ethernet
  • Avancerede optiske forbindelser

CPO tilbyder en potentiel vej mod disse båndbreddemål.

Hvorfor pluggbare transceivere stadig dominerer i 2026

På trods af stigende interesse for CPO er pluggbar optik stadig det foretrukne valg til de fleste implementeringer.

1. Nemmere vedligeholdelse

Et defekt pluggbart modul kan udskiftes på få minutter.

Med CPO-systemer kan udskiftning af integrerede optiske komponenter være betydeligt mere komplekst og omkostningstungt.

2. Lavere operationel risiko

Netværksoperatører værdsætter fleksibilitet.

Stikbare transceivere tillader:

  • Inkrementelle opgraderinger
  • Multi-leverandør kompatibilitet
  • Forenklet lagerstyring

Dette reducerer den operationelle risiko sammenlignet med højt integrerede arkitekturer.

3. Eksisterende infrastrukturkompatibilitet

De fleste globale datacentre er allerede afhængige af:

  • Fiberoptiske kabler
  • Strukturerede kabelsystemer
  • Højdensitet patchpaneler
  • Eksisterende transceiver-økosystemer

Udskiftning af disse infrastrukturer vil kræve betydelige investeringer.

4. Stærkt industriøkosystem

Markedet for pluggbare transceivere drager fordel af moden produktion, standardiserede grænseflader og bred leverandørsupport.

For mange organisationer opvejer fordelene ved gennemprøvet teknologi de potentielle effektivitetsgevinster, som CPO tilbyder.

CPO vs pluggbare transceivere

Feature

Stikbare transceivere

Co-Packaged Optics

Udrulningsmodenhed

Meget høj

Opstår

Vedligeholdelse

Nemt

Mere kompleks

Strømeffektivitet

Godt

Fremragende

Opgrader fleksibilitet

High

Lavere

Startomkostninger

Lavere

Højere

AI-klyngeegnethed

Godt

Fremragende

Industriadoption

Udbredt

Tidlig fase

Indvirkning på kabelindustrien

Selvom CPO ændrer switch-arkitekturen, eliminerer det ikke behovet for kabelinfrastruktur af høj kvalitet.

Faktisk fortsætter voksende AI- og datacenterimplementeringer med at øge efterspørgslen efter:

  • Fiberoptiske kabler
  • Datacenter kabler
  • Højhastigheds netværkskabler
  • Strukturerede kabelsystemer
  • Kobberkabler
  • Strømkabler
  • Højspændingskabler
  • Lavspændings strømkabler
  • Fleksible kabler
  • XLPE isolerede kabler
  • Industrielle strømkabler

Moderne AI-faciliteter kræver ikke kun avanceret optisk tilslutning, men også pålidelige elektriske strømdistributionssystemer, der er i stand til at understøtte tusindvis af højtydende servere og netværksenheder.

Efterhånden som datacentrets strømtæthed fortsætter med at stige, forventes efterspørgslen efter premium strømkabelløsninger at vokse sammen med optiske netværksteknologier.

Hvordan ser fremtiden ud?

Brancheeksperter forventer generelt en hybrid tilgang i løbet af de kommende år.

Kort sigt (2026-2028)

  • Stikbare transceivere forbliver dominerende.
  • CPO-adoption er begrænset til udvalgte hyperskala- og AI-implementeringer.
  • 800G og 1.6T pluggbar optik fortsætter med at udvide.

Mellemlang sigt (2028-2032)

  • CPO-implementeringer øges i storstilet AI-infrastruktur.
  • Optisk integration bliver mere moden.
  • Strømeffektivitet bliver en større indkøbsfaktor.

Langsigtet (ud over 2032)

  • CPO kan blive mainstream for computermiljøer med ultrahøj båndbredde.
  • Pluggbar optik kan fortsætte med at betjene virksomheds-, telekommunikations- og traditionelle cloud-applikationer.

Konklusion

I 2026 erstatter Co-Packaged Optics ikke stikbare transceivere.

I stedet fremstår CPO som en komplementær teknologi, der sigter mod at løse båndbredde-, strøm- og skalerbarhedsudfordringerne i næste generations AI-datacentre.

Stikbare transceivere forbliver branchens dominerende løsning på grund af deres fleksibilitet, servicevenlighed og modne økosystem. Men efterhånden som AI-arbejdsmængden fortsætter med at vokse, forventes CPO at spille en stadig vigtigere rolle i fremtidige netværksarkitekturer.

For kabelproducenter, datacenteroperatører og infrastrukturleverandører skaber begge teknologier muligheder. Den fortsatte udvidelse af AI computing, cloud-tjenester, fiberoptiske netværk, strømkabler, XLPE-kabler og datacenterinfrastruktur med høj tæthed vil drive en vedvarende efterspørgsel efter pålidelige tilslutningsmuligheder og strømdistributionsløsninger.