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LumentumCPO纪要1解决CPO激光器可靠性问题

2026-03-05未知机构七***
LumentumCPO纪要1解决CPO激光器可靠性问题

1.解决CPO激光器可靠性问题 海底级技术移植:Lumentum引入了原本用于海底光缆的海底泵浦激光器技术,解决了CPO长期被诟病的激光器易损和寿命短的问题。 关键参数:推出了400毫瓦高功率激光器,并通过了严苛的24小时老化测试,性能指标突出。 2.产能重心全面向CPO倾斜 圣何塞晶圆厂(SanJo LumentumCPO纪要 1.解决CPO激光器可靠性问题 海底级技术移植:Lumentum引入了原本用于海底光缆的海底泵浦激光器技术,解决了CPO长期被诟病的激光器易损和寿命短的问题。 关键参数:推出了400毫瓦高功率激光器,并通过了严苛的24小时老化测试,性能指标突出。 2.产能重心全面向CPO倾斜 圣何塞晶圆厂(SanJose):已经完成转型,全部产能均用于CPO,并已开始量产出货高功率激光器。 英国晶圆厂:正在从传统的EML转向CPO生产。 FabMeta(第5座厂):借助NVIDIA的20亿美元投资兴建,核心目的就是锁定磷化铟(InP)产能,支撑向光互连(包括CPO)的转型。 3.演进路径:从ELS(外部激光源)起步 解耦设计:早期采用可插拔形态的ELS(外部激光源),不与交换/计算芯片紧邻,从而规避热效应带来的良率风险。 交钥匙方案:提供ELS全套方案,直接服务于那些缺乏光学设计能力的云厂商。 4.行业格局与确定性 业务地位:CPO明确将成为公司未来最大的量产业务。 供应周期:受NVIDIA投资与AI需求驱动,磷化铟产能已售罄至2027-2028年。 演进趋势:1.6T时代后期,技术路线将明确由EML转向CW(连续波)激光器+硅光(CPO架构)。