Znalost kabelů
Domů / Statistiky / Blog / Znalost kabelů / Nahradí Co-Packaged Optics (CPO) zásuvné transceivery v roce 2026?

Nahradí Co-Packaged Optics (CPO) zásuvné transceivery v roce 2026?

Jak se výpočetní technika AI, cloudová datová centra a vysoce výkonné sítě neustále rozšiřují,

poptávka po rychlejším a energeticky účinnějším přenosu dat dosahuje nebývalé úrovně. To vedlo k rostoucímu zájmu průmyslu Společně balená optika (CPO) , technologie navržená k překonání omezení šířky pásma a výkonu tradičních zásuvných optických transceiverů.

Ale klíčová otázka zůstává:

Nahradí Co-Packaged Optics (CPO) zásuvné transceivery v roce 2026?

Krátká odpověď je ještě ne . Zatímco CPO nabírá na síle v hyperškálových datových centrech a klastrech AI, zásuvné transceivery zůstávají dominantním řešením ve většině síťových aplikací. Pochopení rozdílů mezi těmito technologiemi je zásadní pro síťové operátory, projektanty datových center a dodavatele kabelové infrastruktury.

Co je Co-Packaged Optics (CPO)?

Co-Packaged Optics je pokročilá síťová architektura, která umísťuje optické motory přímo vedle síťových přepínačů ASIC do stejného balíčku.

Tradiční síťové vybavení používá elektrické signály k přenosu z čipu přepínače do zásuvných transceiverů na předním panelu prostřednictvím vysokorychlostních tras PCB. S nárůstem rychlosti na 800 G, 1,6 T a více se ztráta signálu a spotřeba energie stávají hlavními problémy.

CPO řeší tyto problémy takto:

  • Snížení délek elektrických stop
  • Snížení spotřeby energie
  • Zvýšení hustoty šířky pásma
  • Zlepšení integrity signálu
  • Podpora sítí nové generace AI

Tato architektura je považována za jednu z nejslibnějších technologií pro budoucí ultra-vysokorychlostní datová centra.

Co jsou zásuvné transceivery?

Zásuvné transceivery jsou odnímatelné optické moduly, které převádějí elektrické signály na optické signály pro přenos přes kabely z optických vláken.

Mezi běžné tvarové faktory patří:

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

Tyto moduly jsou široce používány v:

  • Podnikové sítě
  • Zařízení cloud computingu
  • Telekomunikační infrastruktura
  • datová centra
  • AI clustery
  • Vysoce výkonný výpočetní systém (HPC)

Jejich modulární konstrukce umožňuje snadné upgrady, výměnu a údržbu bez výměny celého systému přepínačů.

Proč CPO přitahuje pozornost?

Explozivní růst umělé inteligence vytváří obrovské požadavky na sítě.

Velké cvičné skupiny AI často vyžadují:

  • Stovky tisíc GPU
  • Masivní provoz z východu na západ
  • Konektivita s extrémně nízkou latencí
  • Optická propojení s vysokou hustotou

V těchto prostředích čelí tradiční zásuvná optika několika výzvám:

Spotřeba energie

Vzhledem k tomu, že rychlost sítě přesahuje 800 G, zásuvné moduly spotřebovávají stále větší množství energie.

CPO výrazně zkracuje elektrické přenosové vzdálenosti, čímž pomáhá snížit celkovou spotřebu energie.

Tepelný management

Vysokorychlostní transceivery generují značné teplo.

Integrací optických motorů blíže ke křemíkovému spínači může CPO zlepšit tepelnou účinnost a správu napájení na úrovni systému.

Škálování šířky pásma

Budoucí datová centra AI mohou vyžadovat:

  • 6T Ethernet
  • 2T Ethernet
  • Pokročilé optické propojení

CPO nabízí potenciální cestu k těmto cílům šířky pásma.

Proč zásuvné transceivery stále dominují v roce 2026

Navzdory rostoucímu zájmu o CPO zůstává zásuvná optika preferovanou volbou pro většinu nasazení.

1. Jednodušší údržba

Vadný zásuvný modul lze vyměnit během několika minut.

U systémů CPO může být výměna integrovaných optických komponent podstatně složitější a nákladnější.

2. Nižší provozní riziko

Síťoví operátoři oceňují flexibilitu.

Zásuvné transceivery umožňují:

  • Postupné upgrady
  • Kompatibilita s více dodavateli
  • Zjednodušené řízení zásob

To snižuje provozní riziko ve srovnání s vysoce integrovanými architekturami.

3. Kompatibilita se stávající infrastrukturou

Většina globálních datových center již spoléhá na:

  • Optické kabely
  • Systémy strukturované kabeláže
  • Patch panely s vysokou hustotou
  • Stávající ekosystémy transceiverů

Výměna těchto infrastruktur by vyžadovala značné investice.

4. Silný průmyslový ekosystém

Trh se zásuvnými transceivery těží z vyspělé výroby, standardizovaných rozhraní a široké podpory dodavatelů.

Pro mnoho organizací výhody osvědčené technologie převažují nad potenciálním zvýšením efektivity, které CPO nabízí.

CPO vs zásuvné transceivery

Funkce

Zásuvné transceivery

Co-Packaged Optics

Zralost nasazení

Velmi vysoká

Vznikající

Údržba

Snadno

Složitější

Energetická účinnost

Dobře

Výborně

Upgrade Flexibilita

Vysoká

Nižší

Počáteční náklady

Nižší

Vysokáer

Vhodnost klastru AI

Dobře

Výborně

Průmyslová adopce

Rozšířené

Raná fáze

Dopad na kabelový průmysl

Přestože CPO mění architekturu přepínačů, neodstraňuje potřebu vysoce kvalitní kabelové infrastruktury.

Rostoucí nasazení AI a datových center ve skutečnosti nadále zvyšuje poptávku po:

  • Optické kabely
  • Kabely datových center
  • Vysokorychlostní síťové kabely
  • Systémy strukturované kabeláže
  • Měděné kabely
  • Napájecí kabely
  • Vysokonapěťové napájecí kabely
  • Nízkonapěťové napájecí kabely
  • Flexibilní kabely
  • XLPE izolované kabely
  • Průmyslové napájecí kabely

Moderní zařízení AI vyžadují nejen pokročilé optické připojení, ale také spolehlivé systémy distribuce elektrické energie schopné podporovat tisíce vysoce výkonných serverů a síťových zařízení.

Vzhledem k tomu, že hustota napájení datových center neustále roste, očekává se, že vedle technologií optických sítí poroste i poptávka po prémiových řešeních napájecích kabelů.

Jak vypadá budoucnost?

Odborníci obecně očekávají hybridní přístup během nadcházejících let.

Krátkodobé (2026–2028)

  • Dominantní zůstávají zásuvné transceivery.
  • Přijetí CPO je omezeno na vybraná hyperškálová a AI nasazení.
  • Zásuvná optika 800G a 1,6T se nadále rozšiřuje.

Střednědobé (2028–2032)

  • Nasazení CPO se zvyšuje v rozsáhlé infrastruktuře AI.
  • Optická integrace se stává vyspělejší.
  • Energetická účinnost se stává větším nákupním faktorem.

Dlouhodobý (po roce 2032)

  • CPO by se mohlo stát hlavním proudem pro prostředí s ultravysokou šířkou pásma.
  • Zásuvná optika může i nadále sloužit podnikovým, telekomunikačním a tradičním cloudovým aplikacím.

Závěr

V roce 2026 Co-Packaged Optics nenahradí zásuvné transceivery.

Místo toho se CPO objevuje jako doplňková technologie zaměřená na řešení problémů s šířkou pásma, výkonem a škálovatelností datových center nové generace s umělou inteligencí.

Zásuvné transceivery zůstávají dominantním řešením v oboru díky své flexibilitě, provozuschopnosti a vyspělému ekosystému. Vzhledem k tomu, že pracovní zátěž AI stále roste, očekává se, že CPO bude hrát v budoucích síťových architekturách stále důležitější roli.

Pro výrobce kabelů, operátory datových center a dodavatele infrastruktury vytvářejí obě technologie příležitosti. Pokračující expanze výpočetní techniky s umělou inteligencí, cloudových služeb, sítí z optických vláken, napájecích kabelů, kabelů XLPE a infrastruktury datových center s vysokou hustotou povede k trvalé poptávce po spolehlivých řešeních pro konektivitu a distribuci energie.