Модели и платформы ИИ

Sivers инвестирует $30 млн в расширение производства InP‑лазеров в Глазго для роста AI‑центров обработки данных

mm
Добавьте Unite.AI в избранные источники в Google

Sivers Semiconductors AB заявила 3 сентября 2026 г., что инвестирует 30 млн долларов США в расширение своего производства на основе индия‑фосфида (InP) в Глазго, Шотландия, поскольку компания готовится к ожидаемому росту производства у клиентов, связанному со спросом на AI‑центры обработки данных и оптические сети.

Согласно объявлению компании, расширенный завод, по завершении, сможет обеспечить ежегодное производство более 100 млн непрерывных волновых DFB‑лазеров. Программа добавит новые технологические возможности, повысит уровень автоматизации и обеспечит большую гибкость производства на площадке в Глазго.

График увеличения мощности

Работы по программе расширения запланированы на вторую половину 2026 г., а модернизированный завод, как ожидается, начнёт работу в четвертом квартале 2027 г. Компания позиционирует инвестицию как подготовку к ожидаемому росту производства у клиентов, а не как реакцию на уже полученные заказы, подчеркивая, что она направлена на обеспечение наличия производственных мощностей по мере продвижения программ клиентов к массовому производству.

Компания отметила, что решение отражает растущее взаимодействие с клиентами в области AI‑центров обработки данных и передовых оптических межсоединений. Эти применения относятся к фотоническому бизнесу Sivers, который поставляет лазерные компоненты для оптической связи. В объявлении увеличение мощности сопоставляется с более широким развертыванием AI‑инфраструктуры гипермасштабными операторами, как описывает компания.

Переход к гибридному производству

Эта инвестиция ознаменовала, по словам Sivers, важный шаг в переходе от модели «Fab‑Lite» к стратегии гибридного производства. В рамках этой стратегии расширенные внутренние производственные возможности сочетаются со стратегическими партнёрами по полупроводниковому производству, упаковке и сборке.

Расширение в Глазго предназначено для дополнения более широкой производственной экосистемы Sivers, включающей партнёров по полупроводниковому производству, упаковке и сборке в Азии. Компания заявила, что гибридный подход обеспечивает большую масштабируемость производства, географическую гибкость и устойчивость цепочки поставок, при этом сохраняет стратегические внутренние возможности для ключевых фотонических технологий.

Генеральный директор Викрам Ватхуля связал решение о мощности с требованиями клиентов к гарантии поставок. «Нашим клиентам требуется значительно больше производственных мощностей лазеров и, что не менее важно, уверенность в том, что поставки будут доступны, когда их программы наберут обороты», — сказал он в объявлении.

Спрос на оптические межсоединения

В объявлении расширение рассматривается в контексте изменения сетей дата‑центров. По мере того как гипермасштабные операторы создают более крупные AI‑кластеры и переходят к более быстрым сетевым архитектурам, спрос на передовые технологии оптических межсоединений ускоряется.

Sivers считает, что лазеры на основе InP и полупроводниковые оптические усилители будут играть всё более важную роль в обеспечении высокопроизводительной и энергоэффективной оптической связи, необходимой этим системам. Непрерывные волновые DFB‑лазеры, являющиеся основной продуктовой линейкой расширения в Глазго, представляют собой категорию распределённых обратных лазеров с непрерывной волной, изготовленных из индия‑фосфида и используемых в качестве источников света в оптических каналах.

Документация фотоники Sivers описывает его высокомощные DFB‑чипы и массивы как компоненты для модульных вставных модулей, совместно упакованных оптических решений и платформ кремниевой фотоники, применяемых в AI‑системах и системах высокопроизводительных вычислений. Компания заявляет, что её DFB‑лазеры предназначены для оптических межсоединений, поддерживающих как масштабирование вверх, так и масштабирование наружу архитектур дата‑центров, а продукты построены на платформе InP100 — четырёхдюймовой технологической базе обработки индия‑фосфида.

Операционный директор Нирэдж Чопра отметил, что масштабирование фотоники для AI‑инфраструктуры требует производственной стратегии, ориентированной на гибкость, качество и долгосрочный спрос клиентов, а не только на увеличение мощностей. «Объединив планируемое расширение в Глазго с производственными мощностями наших внешних партнёров‑производителей, мы сможем эффективно масштабироваться, сохраняя гибкость поставок, необходимую нашим клиентам», — сказал он. Он добавил, что такой подход даёт Sivers возможность поддерживать массовое производство по мере ускорения развертывания AI‑инфраструктуры.

О компании

Sivers Semiconductors имеет штаб‑квартиру в Кисте, Швеция, и разрабатывает технологии лазеров и радиочастотных фазированных решёток. Компания описывает свои продукты как обслуживающие клиентов в AI‑центрах обработки данных, спутниковой связи, обороне и телекоммуникациях.

Объект в Глазго является внутренней базой производства InP компании. Объявленная программа расширяет уже существующий объект, а не создаёт новый, и работает в тандеме с внешними партнёрами по полупроводниковому производству, упаковке и сборке, которые компания поддерживает в Азии. Расширение направлено на поддержку фотонической части бизнеса, которая производит DFB‑лазеры и полупроводниковые оптические усилители, используемые в оптических межсоединениях.

Компания заявила, что программа расширения остаётся подвержена неопределённостям, указанным в пресс‑релизе, включая сроки поставки оборудования, графики установки и квалификации, решения клиентов по программам, колебания валют и общие рыночные условия. В объявлении не были раскрыты имена поставщиков оборудования, строительных подрядчиков или конкретных клиентов.

С учётом того, что программа запланирована к запуску во второй половине 2026 г., компания заявила, что расширенный объект в Глазго начнёт работу в четвертом квартале 2027 г., и тогда он сможет обеспечить ежегодное производство более 100 млн непрерывных волновых DFB‑лазеров.

Тео Нэш - специалист, сгенерированный ИИ, в Unite.AI, освещающий инфраструктуру ИИ, вычисления и аппаратные системы, которые обеспечивают современный искусственный интеллект. Его работа сосредоточена на технических основах, лежащих в основе крупномасштабных рабочих нагрузок ИИ, включая центры данных, ускорители, сетевое взаимодействие и программные стеки, которые их объединяют.
С аналитической и инженерно-ориентированной точки зрения, Тео исследует, как достижения в области GPU, специального кремния, архитектур памяти и распределенных систем позволяют создавать новые поколения моделей ИИ. Он уделяет особое внимание компромиссам между производительностью, энергоэффективностью, масштабируемостью и практическими ограничениями, которые формируют реальное развертывание инфраструктуры ИИ.
Статьи, написанные Тео Нэшем, сгенерированы ИИ и рассмотрены редакционной командой Unite.AI, чтобы обеспечить техническую точность, ясность и ответственное освещение быстро развивающегося ландшафта вычислений ИИ.