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CPO光模塊能取代傳統(tǒng)光模塊嗎?

發(fā)布人:武漢格凌科技 時間:2025-07-21 來源:工程師 發(fā)布文章
一、技術(shù)本質(zhì):CPO的定位與價值邊界

CPO(Co-Packaged Optics)的核心創(chuàng)新在于光電轉(zhuǎn)換單元與ASIC/GPU等主芯片的一體化封裝集成,其誕生直指傳統(tǒng)可插拔光模塊的物理瓶頸:

電互連損耗瓶頸:隨著單通道速率突破200Gbps,主芯片與遠(yuǎn)端光模塊間的電信號傳輸損耗(C2M損耗)呈指數(shù)級增長,迫使系統(tǒng)引入高功耗DSP芯片補償信號失真。

空間與集成度限制:ASIC芯片周邊面積無法容納傳統(tǒng)光模塊,CPO通過特制小型化光引擎(CPO Transceiver Module)與主芯片緊鄰封裝,將電互連距離縮短至毫米級,顯著降低功耗與延遲。

需明確概念區(qū)分:

CPO系統(tǒng):指光電共封裝后的完整計算單元。

CPO光模塊:專為CPO系統(tǒng)設(shè)計的高集成度光收發(fā)組件,需適配硅光集成、3D封裝等工藝。

二、技術(shù)路線:硅光主導(dǎo)與材料革新

CPO光模塊的實現(xiàn)高度依賴硅光子(SiPh)集成技術(shù):

集成優(yōu)勢:硅光技術(shù)可在單芯片上實現(xiàn)調(diào)制器、波導(dǎo)、探測器等元件的單片集成,體積較傳統(tǒng)分立器件縮小70%,滿足CPO的尺寸嚴(yán)苛性。

光源方案:外置ELSFP(External Light Source with Fiber Panel)成為主流,通過獨立激光器陣列供應(yīng)多通道光信號,規(guī)避芯片發(fā)熱對光源穩(wěn)定性的影響。

基板材料突破:玻璃波導(dǎo)基板因熱膨脹系數(shù)與硅芯片匹配,支持更高互連密度,未來有望替代有機基板,實現(xiàn)光電器件在封裝層的直接耦合。

三、產(chǎn)業(yè)化挑戰(zhàn):成本與可靠性的雙重門檻

盡管CPO在性能上具備理論優(yōu)勢,其規(guī)?;涞厝孕柰黄苾纱蠛诵募s束:

成本競爭力:

硅光芯片、3D封裝、激光器陣列等新增環(huán)節(jié)推高初期成本。以1.6T CPO模塊為例,單價較可插拔800G模塊高300%,需通過良率提升與規(guī)模化降本。

傳統(tǒng)可插拔模塊在成熟供應(yīng)鏈支撐下仍具顯著成本優(yōu)勢,尤其在100G以下市場。

可靠性驗證:

CPO系統(tǒng)需通過高溫老化、振動沖擊等嚴(yán)苛測試,確保10萬小時無故障運行。Meta數(shù)據(jù)顯示光模塊故障可導(dǎo)致AI集群效率驟降40%,而CPO的不可插拔特性增加維護難度。

四、市場定位:場景分化下的共存邏輯

CPO并非全面替代傳統(tǒng)光模塊,而是針對特定場景的優(yōu)化方案:

核心滲透領(lǐng)域:數(shù)據(jù)中心短距高速互連

AI算力集群要求TB級跨節(jié)點帶寬與μs級延遲,CPO功耗較可插拔方案降低50%,成為超節(jié)點剛需。

光模塊配比率提升:B100 GPU與光模塊配比從1:3(H100)升至1:8,拉動1.6T CPO需求,2030年市場規(guī)模預(yù)計達(dá)81億美元(CAGR 137%)。

傳統(tǒng)模塊優(yōu)勢領(lǐng)域:

接入網(wǎng)(PON/5G前傳):占光模塊市場10%,極致低成本是首要訴求,CPO的高集成度價值難以體現(xiàn)。

相干傳輸:占市場40%,追求長距大容量與高信噪比,需復(fù)雜DSP算法支持,與CPO的短距優(yōu)化架構(gòu)不兼容。

邊緣網(wǎng)絡(luò):環(huán)境適應(yīng)性要求高,可插拔模塊的靈活更換特性不可替代。

五、產(chǎn)業(yè)格局:中國廠商的差異化路徑

2025年全球CPO市場呈現(xiàn)“雙軌競爭”態(tài)勢:

路徑一:全棧自研技術(shù)驅(qū)動

通過自主研發(fā)硅光芯片(支持50G通道后向兼容),實現(xiàn)核心交換設(shè)備CPO端口密度顯著提升。積極參與大型數(shù)據(jù)中心工程,推動數(shù)據(jù)中心能效優(yōu)化至PUE 1.1以下水平。

路徑二:深度綁定國際客戶與全球供應(yīng)鏈

與國際領(lǐng)先客戶聯(lián)合開發(fā)下一代1.6T CPO原型機。依托海外制造基地,并利用關(guān)稅策略,在北美市場占據(jù)顯著份額。

路徑三:高性價比方案突破

短期內(nèi),共封裝光學(xué)(CPO)技術(shù)在超算中心等對密度和功耗敏感的場景預(yù)計將獲得顯著應(yīng)用,而傳統(tǒng)的可插拔光模塊仍將在電信接入、企業(yè)網(wǎng)絡(luò)等需要靈活性的領(lǐng)域保持主流地位。從長遠(yuǎn)生態(tài)發(fā)展看,光互連技術(shù)將呈現(xiàn)分層演進趨勢:CPO更適用于芯片級的超短距高速互連,線性可插拔光學(xué)(LPO)有望在機架內(nèi)部連接實現(xiàn)優(yōu)化,而可插拔模塊則繼續(xù)服務(wù)于對靈活組網(wǎng)有較高需求的場景。這一技術(shù)演進正推動光通信產(chǎn)業(yè)的競爭核心從單純的端口速率提升,轉(zhuǎn)向更強調(diào)光電協(xié)同設(shè)計的綜合能力。未來,那些在硅光芯片技術(shù)、先進封裝工藝以及系統(tǒng)架構(gòu)創(chuàng)新方面具備協(xié)同優(yōu)勢的廠商,更有可能在塑造下一代光互連標(biāo)準(zhǔn)中占據(jù)有利地位。


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