9月9日,第二十七届中国国际光电博览会(CIOE2026)在深圳国际(HK0152)会展中心开幕。专注于光电集成芯片及模组的光引科技携光传感、光交换和光计算三大业务板块亮相,并正式发布面向AI数据中心的8×8纳秒级光路交换产品(Optical Circuit Switching,OCS,即在光域直接建立端到端连接的交换技术)。
展会同期,光引科技首席技术官严亭围绕“纳秒光交换”发表主题演讲。他表示,AI工作负载正变得越来越动态,网络未来不能只是在任务开始之前完成一次资源配置,而需要逐步具备根据计算任务变化调整连接和带宽的能力;纳秒级光交换的意义,正是推动OCS从相对低频的网络资源配置走向近计算侧,让光交换进入更细粒度的计算与通信节拍。
这一判断源于算力集群通信需求的变化。在混合专家模型(MoE)等新型架构中,不同Token(词元)会被动态分配至不同专家模型,通信对象、流量方向和带宽需求随计算任务不断变化,网络流量变得更加动态、突发。在Scale-up(指机柜内GPU之间的纵向高速互联)场景中,传输决定数据能否足够快地到达,交换则决定数据流向哪里、带宽如何组织。OCS直接在光域建立端到端光路,减少中间节点的逐包处理和不必要的光—电—光转换;而越靠近GPU等计算单元,通信周期(883436)越短、流量变化越频繁,交换速度的重要性也随之快速上升。
光引科技此次发布的8×8OCS采用硅光集成交换技术,将光路切换推进至纳秒量级。其意义不只是“切换得更快”,更是使光交换从网络资源配置进一步走向计算调度,让GPU之间的物理连接和带宽能够随任务及流量变化快速调整。
根据光引科技的系统级研究,在400G链路及相应工作负载条件下,当网络有效重构时间进入约200纳秒量级时,系统开始表现出较为明显的性能收益;随着单链路速率进一步提升至800G乃至1.6T,对网络重构速度的要求还将更高。在芯片层面,光引科技已实现16×16维度的纳秒级集成OCS,本次产品发布,是其推动相关技术从芯片验证走向模组和系统级应用的重要一步。
严亭同时强调,光交换并非要完全替代电交换。电交换具备成熟的存储转发、数据包处理和拥塞管理能力,仍然是现代数据中心网络的重要基础。未来更现实的方向是光电混合交换架构:由电交换承担复杂的数据包处理和控制功能,由OCS在特定高带宽、低时延链路中提供更直接、高效的光连接。
此次展会期间,光引科技还同步展示了光传感与光计算方向的最新进展。在光传感领域,公司基于自研微型光谱芯片推出可精准测量皮肤胶原蛋白、水分和油脂的便携肌光仪,并持续推进光谱感知技术在消费电子(881124)和工业检测等场景中的产品化落地。在光计算方向,光引科技持续推进可编程光子处理器及新型光域计算架构研发,探索利用光的高并行、低时延和高能效特性,为未来矩阵运算、智能视觉、网络控制及边缘计算等场景提供新的算力路径。
光传感、光交换和光计算并不是彼此独立的三套技术体系,而是共享光电集成芯片设计、可编程光子器件、封装测试及控制算法等底层能力,并针对不同应用形成相应产品方案。
