Un aperçu des perspectives de CPO – en vogue sur l'OFC 2026

                                                   Un aperçu des perspectives de CPO – Hot on OFC 2026

 

Au cours des deux dernières années. l'industrie a fait des progrès significatifs dans les technologies CPO. Ils sont désormais beaucoup plus fiables. Dans la perspective de la génération SerDes 400 G-par-voie, le CPO pourrait devenir la seule option viable. À de telles vitesses, même les meilleures traces de PCB ou câbles flyover peuvent introduire trop de perte d'insertion. C’est alors que la transition vers la signalisation optique au sein du boîtier lui-même devient essentielle.

 

Qu'est-ce que le Co-Optique Packaged ?

 

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L'optique co--packagée (CPO) est une technologie qui place des composants optiques, tels que des lasers et des photodétecteurs, directement à côté de composants électroniques tels que des circuits intégrés spécifiques à une application-(ASIC) dans le même boîtier.

Le CPO est particulièrement utile dans les clusters d'IA, le calcul-haute performance et les centres de données-nouvelle génération, où les interconnexions en cuivre traditionnelles atteignent leurs limites physiques. Il prend en charge la communication à haut débit-pour les clusters GPU et XPU, permettant une formation efficace de grands modèles de langage et d'autres charges de travail d'IA.
L'objectif final de toute solution CPO est d'atteindre une densité de bande passante élevée avec la plus faible consommation possible. Des entreprises de premier plan telles que Broadcom, Intel et IBM ont massivement investi dans le CPO, développant des plates-formes prêtes pour la production-qui intègrent la photonique sur silicium à des techniques de packaging avancées.

 

Avantages du CPO
1. Efficacité énergétique : CPO réduit le besoin de pilotes, de répéteurs et de resynchroniseurs à haute-puissance, réduisant ainsi la consommation d'énergie par bit.
2. Bande passante élevée : l'intégration directe avec les ASIC permet des débits de données plus élevés, prenant en charge les applications-d'IA, HPC et-à forte intensité de données de nouvelle génération.
3. Performances améliorées : l'intégrité du signal est améliorée, la latence est réduite et la perte d'insertion est minimisée, ce qui est vraiment critique !
4. Évolutivité : CPO permet aux centres de données de connecter plusieurs nœuds à des bandes passantes élevées, prenant ainsi en charge les demandes de traitement croissantes.
5. Conception optimisée du système : la conception conjointe-de composants optiques et électriques améliore la fiabilité et l'efficacité globale du système.


Obstacles au déploiement de CPO

 

Perturbation de l'écosystème : le CPO modifie fondamentalement la chaîne d'approvisionnement. Au lieu d'acheter des modules enfichables interchangeables auprès de plusieurs fournisseurs, les clients doivent se procurer des commutateurs ou des serveurs CPO intégrés auprès d'un seul fournisseur de système ou d'un partenariat étroitement associé. Cela réduit la flexibilité de l'approvisionnement et augmente la dépendance vis-à-vis du fournisseur-.


Complexité opérationnelle : le remplacement sur le terrain et la gestion des pannes deviennent plus complexes. Une panne dans un moteur optique peut nécessiter le remplacement d'une carte de ligne de commutateur CPO entière ou d'une carte serveur plutôt que de simplement échanger un module enfichable. Développer des stratégies robustes de test, de diagnostic et de réparation pour les systèmes CPO à grande échelle est une entreprise majeure.


Coût : à l'heure actuelle, le CPO ne présente pas d'avantage de coût significatif par rapport aux -optiques enfichables à grand volume. À mesure que les volumes augmentent, cette équation devrait changer.

 

Toutefois, le secteur s'attend à des déploiements de test de plus en plus importants de CPO pour valider la technologie et les modèles opérationnels, ouvrant potentiellement la voie à un déploiement de masse dans une génération suivante.

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