9 月 9 日(本周三),第 27 届中国国际光电博览会(CIOE)将在深圳国际会展中心开幕,会期三天。对光通信人来说,这三天大约是一年里信息密度最高的三天。

展商太多、时间有限。这篇文章把值得盯的技术收敛成 5 个方向,每个方向说清三件事:现在到了什么状态、为什么现在重要、重点盯什么

时间9 月 9 日—11 日,会期三天

地点深圳国际会展中心(宝安新馆)

规模4000+ 参展企业 · 15 万+ 人次专业观众 · 90+ 场论坛,与 IC 创新博览会、elexcon 深圳电子展三展联动(据主办方官网信息)

01

1.6T 光模块:从「展台样品」走向「规模出货」

什么状态2026 年被业内普遍称为 1.6T 的商用元年。行业分析显示,2026 年全球 1.6T 光模块需求预计在 860 万到 2000 万只之间,其中英伟达一家就超过 500 万只;同一份分析里,高盛把 2026 年 800G 出货量预测从 2500 万只上调到了 3350 万只

为什么重要800G 去年才规模放量,竞争焦点已经整体转向下一代。速率升级周期缩短到一到两年,谁先在 1.6T 上跑通量产,谁就吃得到 2027 年的增量

重点盯什么各家 1.6T 样品的功耗、传输距离,以及是否采用单通道 200G 方案;另外留意上游 200G 光芯片的供应动向——野村估算先进光芯片产能 2026 年虽同比增长超 80%,但供给仍落后需求 5%–15%,这才是决定明年谁能真正交付的瓶颈。

02

CPO:从概念争论走到全面量产

什么状态8 月 14 日,英伟达宣布 Spectrum-X Ethernet Photonics 硅光交换机进入全面量产。据其公开披露,相比传统可插拔方案,激光器数量减少约 75%,功耗降低约 80%,平均事件间隔时间提升 10 倍

为什么重要过去两年,CPO 一直处在「要不要上」的争论里。全面量产意味着争论进入下半场——问题从「可不可行」变成「生态怎么建、测试怎么做、供应链谁受益」

重点盯什么CPO/NPO/XPO 相关的发布与展示密度本身就是信号;更值得关注的是配套环节——光引擎、外置光源、光电协同测试设备。CPO 把测试对象从「模块级」推向「晶圆级—光引擎—封装—整机」全链条,测试与耦合设备是产业链里新增量最确定的部分。

03

硅光:从「可选项」变成「主选项」

什么状态在 1.6T 时代,硅光方案的市场份额预计达到 72%,成为绝对主流。华为此前发布全球首个单波 1.6Tbps 硅光模块,体积缩小 70%、功耗降低 40%;中际旭创自研硅光芯片良率达 95%,成本较传统方案降约 30%(均来自行业公开分析)。

为什么重要硅光直接决定 1.6T 的成本曲线。良率每提升一个百分点,都是实打实的毛利。

重点盯什么硅光芯片、FA 光纤阵列耦合、封装设备这类上游环节的新方案——模块成品各家差距有限,上游工艺才拉开差距

04

OCS 光交换:今年最值得蹲的「新变量」

什么状态OCS(光交换)此前基本是谷歌的「自留地」,今年英伟达也入局了。市场研究机构 Cignal AI 已将 2026 年 OCS 可及市场规模上修至此前预估的约 3 倍,并预计 2029 年市场规模超过 25 亿美元,复合增长率 58%

为什么重要如果 OCS 渗透加速,数据中心的组网架构会多一种选择,光模块的需求结构也会随之变化。这是少数可能改变「光模块怎么被使用」的变量。

重点盯什么OCS 整机与 MEMS 相关的展示,以及配套的光缆与连接方案——架构变了,连接的需求跟着变

05

单波 400G:通往 3.2T 的入场券

什么状态单波 400G 被视为 3.2T 可插拔光模块发展的关键技术节点——在不增加光纤芯数的前提下,让光路带宽直接翻倍,显著降低系统复杂度和每比特传输成本。

为什么重要可插拔光模块远没到被取代的时候。产业生态成熟、部署灵活、兼容性好,它仍是数据中心网络的重要技术形态;单波 400G 的进度,决定这条路线还能走多远

重点盯什么单波 400G 的演示与样机进展,以及 3.2T 整体架构上 NPO、CPO 与可插拔的路线之争——这个争论的结果,就是未来五年的行业分工

06

这 5 个方向,不同角色怎么盯

01采购盯交付1.6T 的良率、光芯片供应、交期承诺,比参数表演重要。

02工程师盯工艺硅光耦合、封装、测试方案,看细节就是看差距。

03管理者盯路线CPO 与可插拔、OCS 与电交换的选择,决定明后年资源往哪押。

恒泰通在武汉光谷做光模块的研发与生产,全速率产品线覆盖 155M到 800G。行业跑得越快,越要把每一步走扎实。展会期间,我们会持续跟进各家的发布与公开资料,回头再跟大家聊观察。

▍总结

五个方向,一条主线:AI 算力光互联

速率、工艺、架构的升级,都发生在同一条主线上

文章来源:FiberHTT 武汉恒泰通

作者声明:部分图源来自CIOE 中国光博会

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作者 808, ab