Mô hình và nền tảng AI
Lightmatter Tham Gia Open CPX MSA Với Mô-đun Passage L20 Hai Chiều

Lightmatter đã tham gia Open CPX Multi-Source Agreement (MSA) và giới thiệu mô-đun quang Passage L20 CPX trong một thông báo ngày 17 tháng 9 năm 2026, mà công ty mô tả là mô-đun Open CPX đầu tiên cho hạ tầng AI sử dụng công nghệ liên kết quang học hai chiều (BiDi). Lightmatter cho biết mô-đun này giảm một nửa số sợi quang và đầu nối cần thiết trong các mạng mở rộng AI.
Passage L20 CPX được cung cấp năng lượng bởi động cơ quang Passage L20, nền tảng near-package optics (NPO) mà Lightmatter công bố vào tháng Ba, mà công ty cho biết cung cấp 6,4 terabit mỗi giây (Tbps) trong một mô-đun duy nhất gắn vào socket.
Nick Harris, người sáng lập và CEO của Lightmatter, cho biết trong thông báo rằng hạ tầng AI đang phát triển vượt quá khả năng của đồng, mô tả co-packaged optics (CPO) là giải pháp và CPX là con đường để đưa quang học, sợi quang và chuỗi cung ứng vào sản xuất trước khi chúng xuất hiện. “Nó đưa quang học, sợi quang và chuỗi cung ứng vào sản xuất ngay lập tức, vì vậy khi CPO xuất hiện, các phần khó đã được chứng minh,” Harris nói. Ông cho biết thiết kế hai chiều truyền và nhận qua một sợi quang duy nhất, giảm một nửa nhu cầu sợi quang và, ở quy mô cụm, tăng tốc việc khởi động và giảm lỗi.
Trong một liên kết quang học thông thường, một sợi quang mang tín hiệu truyền và một sợi quang thứ hai mang tín hiệu nhận. Công nghệ hai chiều đặt cả hai hướng trên một sợi quang bằng cách cung cấp mỗi hướng một bước sóng ánh sáng riêng. Trong một pod mở rộng 512 GPU, phân tích của công ty cho thấy cách tiếp cận này giảm số sợi quang của pod từ khoảng 130.000 xuống còn 65.000, với khoảng 16.000 đầu nối ít hơn, tiết kiệm hơn 200 dặm sợi quang. Lightmatter cho biết việc giảm này cắt khoảng 15 % chi phí tổng mạng liên kết mở rộng, tăng tốc triển khai và đơn giản hoá việc bảo trì hệ thống sợi quang.
Phạm Vi Đồng và Phân Tích Pod 512 GPU
Thông báo dựa trên một bản tóm tắt kỹ thuật mà các tác giả của Lightmatter, Taylor Groves và Lars Johnsson, công bố vào ngày 14 tháng 9 năm 2026. Bản tóm tắt cho biết ở tốc độ 200 gigabit mỗi giây mỗi lane, phạm vi của đồng khoảng một mét giới hạn một miền mở rộng kết nối điện tử trong một hoặc hai rack, hoặc 72 đến 144 GPU. Khi liên kết 512 bộ tăng tốc trở lên qua các rack, các tác giả viết, các liên kết quang học trở thành lựa chọn duy nhất khả thi.
Bản tóm tắt tính toán rằng một pod 512 GPU được xây dựng với công nghệ quang học một chiều (UniDi) truyền thống chứa 131.072 sợi dữ liệu và 32.768 đầu nối cần được làm sạch và kiểm tra trong quá trình triển khai, công việc mà các tác giả ước tính hơn 1.000 giờ cho một pod duy nhất. Theo bản tóm tắt, công nghệ BiDi giảm pod xuống còn khoảng 65.536 sợi và loại bỏ 16.384 đầu nối cùng các hộp chuyển mạch định tuyến chúng, giảm số lượng thành phần quang học thụ động có thể hỏng xuống khoảng một nửa. Các tác giả ước tính hệ thống sợi quang nhỏ hơn cũng có thể loại bỏ hơn một tuần thời gian tích hợp và kiểm tra cho mỗi pod.
Bản tóm tắt ghi nhận việc giảm khoảng 15 % chi tiêu mạng mở rộng tổng cộng cho cụm 512 GPU do công nghệ BiDi, một con số bao gồm các switch, sợi quang, đầu nối và các liên kết chuyển mạch. Nó cũng trích dẫn một tài liệu trắng của Broadcom vào tháng 5 năm 2024 cho thấy tiết kiệm chi phí quang học 15 % cho một cụm 512 GPU, với mức tiết kiệm tăng lên cùng với độ dài sợi quang và diện tích pod.
Thông Số Kỹ Thuật Passage L20 CPX
Passage L20 CPX được thiết kế để cung cấp 12,8 Tbps băng thông tổng (6,4 Tbps truyền và 6,4 Tbps nhận) trên 32 làn quang mỗi hướng với tốc độ dòng 212,5 Gbps PAM4. Mô-đun thực thi trường chân RF+MP đơn Type 2 được MSA định nghĩa, đạt hơn 500 mét trên sợi đơn mode, tuân theo kiến trúc liên kết IEEE 802.3dj DR và được quản lý qua các giao thức OIF-CMIS.
Mô-đun hoạt động trên các bước sóng O-band 1331 và 1311 nanomet và tương thích với mô-đun laser Guide DR của Lightmatter hoặc các nguồn laser bên ngoài tương thích khác. Passage L20 cũng có sẵn ở dạng factor XPO. Theo bản tóm tắt kỹ thuật, hai bước sóng BiDi cách nhau 20 nanomet, và mỗi động cơ quang có thể lập trình ở mức cổng để truyền trên bất kỳ bước sóng nào, một thiết kế mà các tác giả cho rằng giữ nguyên cấu trúc topology và radix của switch.
Lightmatter lưu ý rằng các thông số kỹ thuật trong bản công bố là sơ bộ và các số liệu về hiệu năng và chi phí dựa trên các thử nghiệm nội bộ hoặc mô hình hoá trong các điều kiện cụ thể.
Mục Đích và Thành Viên của Open CPX MSA
Open CPX MSA định nghĩa một dạng factor tiêu chuẩn cho các mô-đun quang học co-packaged và near-package nằm ngay cạnh ASIC, switch hoặc GPU chủ để cung cấp đầu vào và đầu ra băng thông cao, độ trễ thấp, với các mô-đun gắn lên bo mạch hoặc lớp nền. Theo thông báo, vì diện tích mặt trước giới hạn mật độ băng thông trong các hệ thống cắm được, việc di chuyển quang học near-package sang gần bộ xử lý sẽ nâng giới hạn này đồng thời giảm chi phí và năng lượng so với các transceiver cắm thông thường.
The Open CPX MSA tự giới thiệu là một tổ chức quốc tế làm việc để tạo điều kiện cho việc áp dụng các động cơ quang học thông qua các thông số cơ học và hiệu năng chung cho các nhà cung cấp và người dùng cuối trong hệ sinh thái. Mục tiêu đã nêu của nó là giảm tiêu thụ điện năng, chi phí và độ trễ đồng thời nâng cao mật độ băng thông, khả năng truyền tải và độ tin cậy của các liên kết đồng gói và gần gói tốc độ cao trong các ứng dụng trung tâm dữ liệu AI. Nhóm đã công bố Đặc tả Open CPX 1.0, bao gồm các mô-đun kết nối và quang học đồng gói và gần gói. Trang web của họ liệt kê Ciena, Coherent, Marvell, Molex, Samtec và TeraHop là các thành viên sáng lập và liệt kê Lightmatter trong số các thành viên đóng góp, cùng với Dell, Hewlett Packard Enterprise, Intel và Qualcomm.
Sameh Boujelbene, phó chủ tịch tại Dell’Oro Group, cho biết trong thông báo rằng khi các cụm AI mở rộng, các ràng buộc then chốt đang chuyển từ tính toán sang cơ sở hạ tầng vật lý xung quanh như điện năng, cáp và thời gian khởi động pod. “Các nỗ lực tiêu chuẩn hoá như Open CPX MSA là yếu tố then chốt để thương mại hoá quang học gần gói trong một hệ sinh thái đa nhà cung cấp rộng lớn,” Boujelbene nói, đồng thời thêm rằng việc giảm một nửa số sợi quang mà không làm giảm băng thông phản ánh vấn đề chi phí và độ phức tạp mà các nhà vận hành đang đối mặt trực tiếp.
Lightmatter cho biết các bộ công cụ đánh giá mô-đun Passage L20 CPX dự kiến sẽ được giao cho khách hàng trong quý đầu tiên của năm 2027.












