ESOPTIC a WAIC 2026-on: Az optikai réteg összekapcsolása a mesterséges intelligencia forradalmának hátterében

2026. július 17. és 20. között a 2026-os Mesterséges Intelligencia Világkonferencia (WAIC 2026) összehozta a mesterséges intelligencia következő szakaszát formáló vezető technológiákat, vállalatokat és innovátorokat. A Világkiállítás Kiállítási és Konferencia Központja központi kiállítási területként a legmodernebb mesterséges intelligencia eredmények széles skáláját gyűjtötte össze, míg a Zhangjiang Tudományos Csarnok fókuszált környezetet biztosított a gyorsan bővülő mesterséges intelligencia ökoszisztémát támogató technológiák felfedezéséhez.
A Zhangjiang Tudományos Csarnok Haike Csarnokának Z1A-107-es standján az ESOPTIC egy olyan perspektívából csatlakozott ehhez a beszélgetéshez, amely néha kevésbé látható a mesterséges intelligenciával kapcsolatos beszélgetésekben, de abszolút elengedhetetlen a sikerükhöz: a nagysebességű optikai kapcsolatról.
A mesterséges intelligencia által biztosított számítástechnikától az optikai csatlakozásig
A mesterséges intelligencia infrastruktúrájának fejlődése új szakaszba lendíti az adatközpont-hálózatokat.
A nagyméretű mesterséges intelligencia betanító és következtető rendszerek egyre nagyobb követelményeket támasztanak a sávszélesség, a késleltetés, az energiahatékonyság és a hálózati sűrűség tekintetében. Minden nagy teljesítményű GPU-klaszter mögött egy összetett optikai összekötő architektúra található, amely hatalmas adatmennyiségek mozgatásáért felelős a szerverek, kapcsolók és számítási csomópontok között.
Ebben a környezetben az optikai adó-vevők, az aktív optikai kábelek és a közvetlen csatlakoztatású kábelek már nem csupán passzív alkatrészek a hálózati architektúrán belül. A teljes rendszertervezés fontos részévé váltak.
Ez volt az egyik fő téma, amely az ESOPTIC kiállítási standján tükröződött a WAIC 2026 alatt.
A 40G-től az 1,6 T-ig terjedő termékportfólió az adatközpontok és a mesterséges intelligencia infrastruktúrák különböző generációihoz tervezett optikai csatlakozási megoldások széles skáláját mutatta be.
A termékpaletta a következőket tartalmazta:
· 40G QSFP+ SR4
· 40G QSFP+ LX4
· 100G QSFP28 SR4
· 100G QSFP28 SR4 MDC
· 100G QSFP28 DR1
· 100G QSFP28 CWDM4
· 100G QSFP28 LR4
· 100G QSFP28 ZR4
· 200G QSFP56 SR4
· 400G QSFP112 SR4
· 400G QSFP-DD SR4
· 400G QSFP-DD SR8
· 400G OSFP SR4
· 400G OSFP DR4
· 800G OSFP SR8
· 800G OSFP DR8
· 1.6T OSFP224 DR8 LPO
· 1.6T OSFP224 DR8
· 100G AOC
· 400G DAC

Ez a kínálat több sávszélesség-generációt, formai tényezőt, átviteli távolságot és alkalmazási forgatókönyvet fed le. Ami még fontosabb, tükrözi az optikai összeköttetési technológia gyakorlati fejlődését – a már bevett 40G és 100G megoldásoktól a nagy sávszélességű platformokig, amelyeket most a következő generációs mesterséges intelligencia klaszterekhez fejlesztenek.
LPO és a jobb energiahatékonyság keresése
Az energiahatékonyság az egyik legjobban figyelt témává vált a mesterséges intelligencia infrastruktúrájában.
Ahogy a nagysebességű optikai portok száma folyamatosan növekszik, az optikai összeköttetések által fogyasztott energia közvetlen hatással lehet az adatközponti hálózat általános hatékonyságára.
A lineáris hajtású optikai technológiák, beleértve az LPO megoldásokat is, ezért egyre nagyobb figyelmet kapnak. Az optikai architektúra egyes részeinek egyszerűsítésével és a hagyományos DSP-alapú kialakításoktól való függőség csökkentésével bizonyos alkalmazási esetekben az LPO képes alacsonyabb energiafogyasztást és rövidebb rendszerkésleltetést támogatni.
Az ESOPTIC által bemutatott 1.6T OSFP224 DR8 LPO megoldás lehetőséget adott a látogatóknak, hogy mélyebben is megvitassák ezeket a trendeket.
Természetesen nincs olyan technológia, amely minden hálózathoz alkalmas lenne. A hagyományos dugaszolható optikák, az LPO és más újonnan megjelenő architektúrák közötti választás a rendszer kialakításától, az átviteli távolságtól, a hálózati topológiától, a teljesítménykeretektől és az alkalmazás követelményeitől függ.
Az optikai csatlakoztathatóság jövőjét valószínűleg nem az fogja meghatározni, hogy az egyik technológia felváltja a másikat, hanem az, hogy a különböző megoldások megtalálják a megfelelő helyet az egyre sokszínűbb mesterséges intelligencia infrastruktúrában.
Különböző hálózati forgatókönyvekhez készült portfólió
A nagysebességű hálózatépítés nem 800G vagy 1,6T sebességnél kezdődik.
Sok adatközpont továbbra is több generációs hálózati berendezésekkel működik, és a hálózat különböző rétegei gyakran eltérő optikai megoldásokat igényelnek.
Emiatt az ESOPTIC termékportfóliója a WAIC 2026-on az alkalmazások széles skáláját fedte le.
A 40G QSFP+ megoldások továbbra is relevánsak a meglévő hálózati környezetekben és a specifikus rövid vagy nagy hatótávolságú alkalmazásokban. A 100G QSFP28 sorozat számos opciót kínál, beleértve az SR4, SR4 MDC, DR1, CWDM4, LR4 és ZR4 szabványokat, amelyek különböző átviteli távolságokat és hálózati architektúrákat támogatnak.
A nagyobb sebességű csatlakozás felé haladva a 200G QSFP56 SR4, a 400G QSFP112 SR4, a QSFP-DD megoldások és a 400G OSFP modulok számos lehetőséget kínálnak a modern adatközpontok telepítéséhez.
A 800G és 1.6T rendszerek esetében az OSFP-alapú megoldások egyre fontosabbá válnak, ahogy a hálózati sávszélesség folyamatosan növekszik.
Ez a széles termékkínálat az ESOPTIC egyik gyakorlati erőssége: ahelyett, hogy egyetlen sebességre vagy formátumra koncentrálna, a vállalat továbbra is olyan portfóliót épít, amely követi az optikai hálózatok valós fejlődését.
Optikai adó-vevőkön túl
Nem csak az optikai modulok voltak kiállított megoldások.
A 100G AOC és 400G DAC termékek szintén felkeltették a látogatók figyelmét, akik praktikus, nagy sűrűségű összekapcsolási megoldásokat kerestek.
Rövid távolságú adatközponti alkalmazásokban az AOC-k és DAC-ok viszonylag egyszerű és hatékony módot kínálhatnak a berendezések csatlakoztatására, különösen olyan környezetekben, ahol a telepítési hatékonyság, a kábelezés egyszerűsége és a költségellenőrzés fontos szempont.
Ahogy a mesterséges intelligencia klaszterek egyre sűrűbbé válnak, az optikai modulok, az AOC-k, a DAC-ok, a switchek és a szerverarchitektúrák közötti kapcsolat egyre szorosabban integrálódik.
Az optikai réteg már nem a hálózat elszigetelt része.
A teljes számítástechnikai infrastruktúra részévé válik.
Három tanulság a WAIC 2026-ból
Visszatekintve az ESOPTIC WAIC 2026-on való részvételére, számos benyomás kiemelkedik.
1. A mesterséges intelligencia infrastruktúrája egyre nagyobb hálózattervezési kihívássá válik
A mesterséges intelligencia teljesítménye nemcsak a számítási teljesítménytől függ. Az adatok hatékony mozgatásának képessége a számítási csomópontok között ugyanolyan fontossá válik.
Ahogy a GPU-klaszterek mérete növekszik, az optikai hálózatnak lépést kell tartania a sávszélességgel, a késleltetéssel, a megbízhatósággal és az energiaigényekkel.
2. Az optikai ipar a nagyobb sűrűség és a nagyobb hatékonyság felé halad
A 400G-ról 800G-ra és 1,6T-ra való áttérés felgyorsul. Ugyanakkor az olyan technológiák, mint az LPO, új ötleteket hoznak a nagysebességű optikai összeköttetések tervezésébe.
A nagyobb sávszélesség önmagában nem elég. A következő generációs optikai megoldásoknak figyelembe kell venniük az energiafogyasztást, a hőteljesítményt, a rendszerintegrációt és a telepítési hatékonyságot is.
3. A mesterséges intelligencia és az optikai kommunikáció egyre inkább elválaszthatatlanná válik
A mesterséges intelligencia iparágat algoritmusok és számítási teljesítmény jellemezheti, de egyik sem működhet nagy léptékben nagy teljesítményű hálózat nélkül.
Minden modell betanítási feladat, következtetési kérés és elosztott számítási munkaterhelés az adatok mozgására támaszkodik.
És e mögött a mozgás mögött az optikai csatlakozás kritikus szerepet játszik.
ESOPTIC: A mesterséges intelligencia optikai alapjainak építésének folytatása
A WAIC 2026 konferencián az ESOPTIC kapcsolatba lépett a mesterséges intelligencia és a kommunikációs ökoszisztéma látogatóival, partnereivel és iparági szakembereivel.
A kiállítás nemcsak a termékek bemutatására adott lehetőséget, hanem értékes alkalmat kínált annak megfigyelésére is, hogy milyen gyorsan közelednek egymáshoz a határok a mesterséges intelligencia alapú számítástechnika, az adatközpont-architektúra és az optikai kommunikáció között.
A 40G-től az 1,6T-ig, a hagyományos dugaszolható optikától az LPO-ig, az optikai adó-vevőktől az AOC-kig és DAC-okig a csatlakoztathatóság fejlődése egyetlen egyértelmű irányba halad: nagyobb sávszélesség, nagyobb sűrűség, alacsonyabb energiafogyasztás és nagyobb rendszerhatékonyság.
A mesterséges intelligencia korszaka még fejlődésben van.
Ahogy a mögötte lévő optikai infrastruktúra is.
Az ESOPTIC számára a következő lépés egyértelmű: további befektetések optikai csatlakozási technológiákba, a nagy teljesítményű számítástechnikai és adatközponti hálózatok megoldásainak bővítése, valamint a nagysebességű optikai alapok kiépítésének elősegítése, amelyek lehetővé teszik az intelligens infrastruktúra következő generációját.
A mesterséges intelligencia forradalma a számítástechnikai rétegben történhet meg.
De a hálózaton keresztül mozog.
ESOPTIC — Az intelligens számítástechnika mögött álló optikai kapcsolat lehetővé tétele.

Gyakran ismételt kérdések
1. Milyen termékeket mutatott be az ESOPTIC a WAIC 2026-on?
Az ESOPTIC optikai adó-vevőket és nagysebességű csatlakozási termékeket mutatott be 40G-től 1,6T-ig, beleértve a QSFP+, QSFP28, QSFP56, QSFP112, QSFP-DD, OSFP, AOC és DAC megoldásokat.
2. Miért fontosak a 800G és 1.6T optikai modulok az MI infrastruktúra számára?
A nagyméretű mesterséges intelligencia klaszterek rendkívül nagy sávszélességet igényelnek a GPU-k, szerverek és switchek közötti kommunikációhoz. A 800G és 1.6T optikai modulok segítenek kielégíteni a következő generációs adatközpont-hálózatok növekvő sávszélesség-igényét.
3. Mi az LPO szerepe a nagysebességű optikai kapcsolatokban?
Az LPO, vagyis a lineáris meghajtású dugaszolható optika célja az optikai összekötő architektúra bizonyos aspektusainak egyszerűsítése, és potenciálisan csökkentheti az energiafogyasztást és a késleltetést megfelelő alkalmazási esetekben.
4. Még mindig relevánsak a 40G és 100G optikai modulok?
Igen. A különböző adatközponti környezetek különböző generációs hálózati berendezéseket használnak. A 40G és 100G optikai modulok továbbra is számos meglévő hálózatot, vállalati alkalmazást, hozzáférési környezetet és speciális adatközponti forgatókönyvet szolgálnak ki.
5. Miért fontosak az AOC-k és a DAC-ok a mesterséges intelligencia adatközpontokban?
Az AOC-k és DAC-ok hatékony, rövid távolságú kapcsolatot biztosíthatnak szerverek, switchek és egyéb berendezések között. Különösen hasznosak nagy sűrűségű környezetekben, ahol a telepítési hatékonyság és a kábelezés egyszerűsége fontos.









