À mesure que l’informatique IA, les centres de données cloud et les réseaux hautes performances continuent d’évoluer, le
la demande en matière de transmission de données plus rapide et plus économe en énergie atteint des niveaux sans précédent. Cela a conduit à un intérêt croissant de l'industrie pour Optique co-packagée (CPO) , une technologie conçue pour surmonter les limitations de bande passante et de puissance des émetteurs-récepteurs optiques enfichables traditionnels.
Mais une question clé demeure :
L’optique co-packagée (CPO) remplacera-t-elle les émetteurs-récepteurs enfichables en 2026 ?
La réponse courte est pas encore . Alors que le CPO prend de l'ampleur dans les centres de données hyperscale et les clusters d'IA, les émetteurs-récepteurs enfichables restent la solution dominante dans la plupart des applications réseau. Comprendre les différences entre ces technologies est essentiel pour les opérateurs de réseaux, les concepteurs de centres de données et les fournisseurs d'infrastructures de câble.
Optiques co-packagées est une architecture de réseau avancée qui place les moteurs optiques directement à côté des ASIC de commutation réseau dans le même boîtier.
Les équipements réseau traditionnels utilisent des signaux électriques pour voyager de la puce du commutateur aux émetteurs-récepteurs enfichables du panneau avant via des traces PCB à grande vitesse. À mesure que les vitesses augmentent jusqu'à 800G, 1,6T et au-delà, la perte de signal et la consommation d'énergie deviennent des défis majeurs.
CPO résout ces problèmes en :
Cette architecture est considérée comme l’une des technologies les plus prometteuses pour les futurs datacenters à très haut débit.
Les émetteurs-récepteurs enfichables sont des modules optiques amovibles qui convertissent les signaux électriques en signaux optiques pour la transmission sur des câbles à fibres optiques.
Les facteurs de forme courants incluent :
Ces modules sont largement utilisés dans :
Leur conception modulaire permet des mises à niveau, un remplacement et une maintenance faciles sans remplacer l'ensemble du système de commutation.
La croissance explosive de l’intelligence artificielle crée d’énormes demandes en matière de réseaux.
Les grands clusters de formation en IA nécessitent souvent :
Dans ces environnements, les optiques enfichables traditionnelles sont confrontées à plusieurs défis :
À mesure que les vitesses de mise en réseau dépassent 800G, les modules enfichables consomment de plus en plus d'énergie.
Le CPO réduit considérablement les distances de transmission électrique, contribuant ainsi à réduire la consommation globale d’énergie.
Les émetteurs-récepteurs à grande vitesse génèrent une chaleur considérable.
En intégrant les moteurs optiques plus près du silicium du commutateur, le CPO peut améliorer l’efficacité thermique et la gestion de l’énergie au niveau du système.
Les futurs centres de données IA pourraient nécessiter :
CPO offre une voie potentielle vers ces objectifs de bande passante.
Malgré l'intérêt croissant pour le CPO, les optiques enfichables restent le choix préféré pour la plupart des déploiements.
Un module enfichable défaillant peut être remplacé en quelques minutes.
Avec les systèmes CPO, le remplacement des composants optiques intégrés peut être beaucoup plus complexe et coûteux.
Les opérateurs de réseaux apprécient la flexibilité.
Les émetteurs-récepteurs enfichables permettent :
Cela réduit le risque opérationnel par rapport aux architectures hautement intégrées.
La plupart des centres de données mondiaux s'appuient déjà sur :
Le remplacement de ces infrastructures nécessiterait des investissements importants.
Le marché des émetteurs-récepteurs enfichables bénéficie d’une fabrication mature, d’interfaces standardisées et d’un large support de fournisseurs.
Pour de nombreuses organisations, les avantages d’une technologie éprouvée l’emportent sur les gains d’efficacité potentiels offerts par le CPO.
| Caractéristique | Émetteurs-récepteurs enfichables | Co-Packaged Optics |
| Maturité du déploiement | Très élevé | Émergent |
| Entretien | Facile | Plus complexe |
| Efficacité énergétique | Bien | Excellent |
| Flexibilité de mise à niveau | Élevé | Inférieur |
| Coût initial | Inférieur | Élevéer |
| Adéquation du cluster IA | Bien | Excellent |
| Adoption par l'industrie | Généralisé | Stade précoce |
Bien que le CPO modifie l’architecture du commutateur, il n’élimine pas le besoin d’une infrastructure de câble de haute qualité.
En fait, les déploiements croissants d’IA et de centres de données continuent d’augmenter la demande pour :
Les installations d’IA modernes nécessitent non seulement une connectivité optique avancée, mais également des systèmes de distribution d’énergie électrique fiables, capables de prendre en charge des milliers de serveurs et de périphériques réseau hautes performances.
À mesure que les densités de puissance des centres de données continuent d’augmenter, la demande de solutions de câbles d’alimentation haut de gamme devrait croître parallèlement aux technologies de réseaux optiques.
Les experts du secteur s’attendent généralement à une approche hybride dans les années à venir.
En 2026, Co-Packaged Optics ne remplacera pas les émetteurs-récepteurs enfichables.
Au lieu de cela, le CPO apparaît comme une technologie complémentaire visant à résoudre les défis de bande passante, de puissance et d’évolutivité des centres de données d’IA de nouvelle génération.
Les émetteurs-récepteurs enfichables restent la solution dominante du secteur en raison de leur flexibilité, de leur facilité d'entretien et de leur écosystème mature. Cependant, à mesure que les charges de travail de l’IA continuent de croître, le CPO devrait jouer un rôle de plus en plus important dans les futures architectures réseau.
Pour les fabricants de câbles, les opérateurs de centres de données et les fournisseurs d’infrastructures, les deux technologies créent des opportunités. L'expansion continue de l'informatique IA, des services cloud, des réseaux de fibre optique, des câbles d'alimentation, des câbles XLPE et de l'infrastructure des centres de données haute densité entraînera une demande soutenue de solutions fiables de connectivité et de distribution d'énergie.