易飞扬:混合重定时通道方案已进入全球算力巨头评估视野

[中国,深圳,2026年9月7日]在800G向1.6T高速光互连迭代的关键周期里,行业一直在寻找一条介于极致低功耗LPO/LRO与高裕量全DSP之间的最优解。半DSP异构HYBRID架构凭借灵活可控、功耗平衡、链路稳健的差异化优势,正在从厂商创新方案,走向全球超大规模云厂商的系统评估清单。

长期主导数据中心下一代互连标准定义的Microsoft与Meta,早已在OIF、OCP等国际开放技术论坛中,完成了同一端口混合部署重定时通道与线性接收通道的系统仿真与可行性研判。这套核心思路提出:利用带DSP补偿的高质量重定时通道作为链路基准,辅助交换机SerDes对线性通道做协同均衡优化,在控制整机功耗的同时,提升整套并行光链路的抗干扰能力与传输鲁棒性。

不同于全通道对称式LRO、LPO的单一设计逻辑,混合通道的系统构想打破了非黑即白的技术选择困境。

如下为HYBRID‑LRO(4通道完整DSP + 4通道线性接收)时钟恢复完整原理:

易飞扬:混合重定时通道方案已进入全球算力巨头评估视野插图

流程:光信号 → PD光电转换 → TIA放大 → ADC采样 → 模块内部RX‑DSP中的CDR电路

  1. ADC以本地自由运行高速时钟对接收模拟信号采样;
  2. CDR不断比对采样数据的边沿相位和理想数据相位,计算相位误差;
  3. 通过数字环路滤波,动态调整采样时钟相位,对齐信号跳变沿;
  4. 输出对齐、无抖动的恢复时钟与干净数据;
  5. 同时统计误码、抖动裕量,通过CMIS上报诊断信息。

这四路没有ADC、没有片上DSP与CDR
流程:光信号 → PD → 线性TIA → 模拟高速电信号直接输出到交换机ASIC

  1. 交换机内部每一路SerDes自带独立CDR;
  2. 各自单独捕获模拟信号边沿,独立完成时钟相位锁定;
  3. 默认状态下,8条通道时钟互相独立,互不参考。

在交换机算法支持的前提下:

  1. 先利用4路模块DSP通道稳定锁定一组高质量参考时钟与相位信息;
  2. ASIC使用这组经过验证的时钟基准,作为4路线性通道CDR的初始相位预判与抖动约束条件;
  3. 线性通道的CDR不再从零盲目搜索相位,缩小相位搜索范围,加快锁定时间,降低并行通道之间的时钟偏移与抖动差异。

虽然云厂商更多停留在系统层面的方案论证与仿真验证,但是易飞扬提前布局,已经完成了创新构想的工程落地。

易飞扬:混合重定时通道方案已进入全球算力巨头评估视野插图1
  • 1.6T OSFP-HRO 2XDR4硅光模块
  • 800G OSFP-HRO 2XDR4硅光模块
  • 800G OSFP HYBRID VR8-AOC有源光缆
  • 800G OSFP HYBRID PSM8-AOC有源光缆

基于这套混合通道理念打造的HYBRID半DSP异构硅光模块,采用差异化通道设计,4路通道保留完整接收DSP补偿能力,4路采用发射端DSP预加重的线性接收机制;产品矩阵覆盖800G/1.6T OSFP‑HRO 2×DR4以及HYBRID PSM8‑AOC两大形态,真正把开放论坛中的前沿设想转化为可测试、可量产的商用硬件方案。

面向复杂真实机房环境的综合组网价值,当Microsoft、Meta在主导LRO 标准落地的同时,行业巨头也开始评估更具有落地前景的混合重定时架构的系统价值。这一混合重定时方案—指向就是HYBRID半DSP技术路线。

一句话总结:HYBRID线性通道和单纯LRO的主要区别是—纯LRO缺乏系统级时钟和相位同步能力—这一点正是HYBRID技术的底层价值, 因此有望成为下一代私有AI算力网络极具潜力的主流技术方向。

关于易飞扬

作为开放光网络器件的向导,易飞扬(GIGALIGHT)集有源和无源光器件以及子系统的设计、制造和销售于一体,产品主要是传统III-V族光模块、硅光模块和硅基NPO/CPO引擎、浸没液冷光模块、光无源器件、有源光缆和直连铜缆、基于相干光模块和非相干O-band DWDM 光模块的OPEN DCI BOX子系统,以及超高清SDI 视讯光模块等产品。易飞扬重点服务AI算力数据中心、5G承载网、城域波分传输、超高清广播视讯等应用领域,是一家创新设计的高速光互连硬件解决方案商。