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黄仁勋豪掷40亿美元押注英伟达光子技术突围

黄仁勋豪掷40亿美元押注英伟达光子技术突围

热心网友 时间:2026-03-03
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40 亿美元,这是英伟达刚刚官宣的两笔投资,分给投给 Lumentum 和 Coherent,两家每家各拿 20 亿美元。英伟达换取研发合作和产能优选权,也换取未来几年几十亿美元的采购订单。据了解,

40 亿美元,这是英伟达刚刚官宣的两笔投资,分给投给 Lumentum 和 Coherent,两家每家各拿 20 亿美元。英伟达换取研发合作和产能优选权,也换取未来几年几十亿美元的采购订单。

据了解,Lumentum 并非由单一创始人创立,其历史可追溯至 1979 年成立的 Uniphase 和 1982 年成立的 JDS,这两家公司于 1999 年合并为 JDSU。2015 年,JDSU 分拆,继承光学产品业务的部门被命名为 Lumentum 并独立上市。


图 | Lumentum 的部分产品(来源:Lumentum)

Coherent 则由美国物理学家 Eugene Watson 和 James Hobart 等六人于 1966 年在美国加州帕洛阿尔托创立,公司起源于一间洗衣房,最初主要为科研市场制造激光器,后来发展成为全球光子学领导者。


图 | Coherent 正式(来源:Coherent)

消息一出,两家公司股价应声上涨。但真正让人好奇的是:英伟达为何要花这么多钱买光?这得从 AI 集群的连接说起。现在的 AI 集群里,几千款 GPU 要一起干活,互相之间得传数据,靠的就是光纤。但是,GPU 只认电信号,所以每一根光纤的两头,都得插一个叫做光模块的东西,把电转成光发出去,收回来再把光转为电。

这个方案用了很多年,之前没什么问题。但是,随着 AI 集群越做越大,问题来了。

首先是功耗。光模块插在交换机前面,信号每进一次交换机就要转一次电,出一次交换机再转一次光。进进出出,电费哗哗地流。有人算过,这种光电转换能吃掉整个网络一半以上的电。

其次是密度。交换机前面板的面积有限,能插的光模块数量有限,插满了宽带就到顶了。要想加宽带就得换上更大的交换机、更密的面板和更贵的模块。

考虑到此,英伟达已经开始把光模块直接塞进交换机里,这一做法叫做共封装光学(CPO)。以前光模块是插在交换机外面的独立小盒子,现在直接封装到交换机芯片旁边,信号不用跑太远,借此将功耗减下来、密度提上去。

2025 年,英伟达发布了基于共封装光学技术的 Quantum-X InfiniBand 和 Spectrum-X 以太网交换机。但这只是第一步。共封装光学把光模块封装进去了,但是模块里的核心部件激光器,还是得从外面买。AI 集群的规模越大,需要的激光器就越多。未来几年,英伟达要建的 AI 工厂是吉瓦级别的,在这种规模下几百几千个激光器根本就是杯水车薪。

而 Lumentum 和 Coherent 恰恰就是做这块业务的。

Lumentum 有 1,600 多项专利,做了四十年多光子学。它的激光器专门用于共封装光学系统优化,波长 1,311 纳米,自带温控,能在数据中心里稳定工作。2025 年,Lumentum 已经开始扩建自己的共封装光学组件学产线。

Coherent 同样是做激光器的,2025 年刚推出一款专门给共封装光学使用的新品,此外除了售卖配套光纤,也在做光模块测试用的设备。

英伟达这 40 亿美元投进去之后,两家公司要用这笔钱扩建美国本土的产线,增加激光器产能,同时加速下一代技术的研发。其中,Lumentum 要建设一个新工厂,专门生产先进激光组件。作为交换,英伟达拿到的是未来几年的采购优先权。

简单来说,以后市场上的高端激光器英伟达可以先挑,剩下的才是别人的。英伟达创始人兼 CEO 黄仁勋在最新通告中表示:“AI 已经重塑了计算,并正在推动历史上最大规模的计算基础设施建设。英伟达与 Lumentum 携手,共同推进全球最先进的硅光子技术,以打造下一代千兆瓦级 AI 工厂。”


图 | 黄仁勋(来源:英伟达)

这种操作不是英伟达第一次干。在 HBM 市场被三星和 SK 海力士垄断后,美光通过押注 HBM3E 技术重返赛道。随着英伟达在 2024 年前后将美光纳入 H200 等产品的 HBM 供应商名单,美光成功返回主流市场。英伟达借此保障了高端 GPU 的供应并提升了议价能力,而美光则获得了关键订单和收入,实现了双赢。对于英伟达来说,多一个供应商,就多了一份议价权,也多了一份供应链安全。

但故事可能不止于此。Lumentum 手头还有一样叫做光路交换机的东西。它和共封装光学是完全不同的思路。共封装光学是为了让交换机内部的光电转换更高效,而光路交换机根本不转电,而是让光进来直接反射到另一根光纤里,全程保持光信号。

Lumentum 的光路交换机使用 MEMS 微镜技术,几百个小镜子翻转一下,光路就会发生变化。切换一次需要几十毫秒,对于实时计算来说非常慢,但是对于网络拓扑的静态调整来说是刚好的。Lumentum 在 2025 年发布的 R300 交换机,拥有 300 个端口,目前已经给到多家大型云厂商送样测试。

事实上,谷歌使用在好几代 TPU 上都使用了这种技术,从 TPU v4 到 v7 背后就是这种光路交换机在支撑。几千个 TPU 连成一张大网,平时跑一个超级大的模型,要想切成几块跑不同的任务,只需转动几个镜子,网络就会被重新配对好。功耗比电交换机低 65%,延迟只有五分之一到十分之一。

Coherent 也在做类似的东西,用的是液晶技术,它刚推出一款 DLX 交换机,有 64×64、320×320、512×512 几种规格,目前已经有七个客户在尝试。

英伟达现在的 NVLink 域是全连接的,GPU 之间直接连接,带宽高、延迟低,但是规模上不去。GB200 NVL72 把 72 块 GPU 用铜缆连接在一起,这已经是相当极限的做法。而在新一代的 Rubin Ultra 中,新的 Kyber 机架会加入铜背板,但是再往后就很难推进。

如果有一天,英伟达也像谷歌那样使用光路交换机做网络的脊柱,把几千块 GPU 连成一个共享内存域,那么 Lumentum 和 Coherent 手里的技术就会变得至关重要。而英伟达今天投资的 40 亿美元,可能就是为那个时候铺路。

当然,现在这些都是猜测。最新公告里写得很清楚,眼下是激光器采购和产能合作,但两家公司都提到了光网络产品和下一代硅光子学,留下了较大的想象空间。

需要说明的是,这两笔投资是非排他性的。英伟达没有要求这两家公司只能给自己供货,这两家可以继续卖给别人。消息出来之后,同类公司 nLIGHT 和 Applied Optoelectronics 的股价反而涨得更高。这两家公司和英伟达没有任何协议,但投资者们可能思考的是,英伟达既然要找多个供应商,那么下一个会不会轮到它们?

参考资料:

https://www.reuters.com/technology/nvidia-invest-2-billion-photonic-product-maker-lumentum-2026-03-02/

https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-announces-strategic-partnership-with-lumentum-to-develop-state-of-the-art-optics-technology

https://www.lumentum.com/

https://siliconangle.com/2026/03/02/nvidia-invests-4b-co-packaged-optics-suppliers-lumentum-coherent/

https://www.nextplatform.com/connect/2026/03/02/nvidia-sees-the-light-on-silicon-photonics-and-maybe-optical-switching/4093099

https://www.post-gazette.com/business/tech-news/2026/03/02/nvidia-coherent-corp-tech-manufacturing/stories/202603020051

https://www.fool.com/investing/2026/03/02/why-optoelectronics-stocks-soared-today/

https://www.benzinga.com/trading-ideas/movers/26/03/50974461/nvidia-backs-lumentum-with-billions-to-scale-ai-infrastructure

https://www.cnbc.com/2026/03/02/nvidia-investment-coherent-lumentum.html

https://www.wsj.com/tech/ai/nvidia-to-invest-2-billion-in-both-lumentum-and-coherent-b047f619

https://www.coherent.com/

运营/排版:何晨龙

来源:https://www.163.com/dy/article/KN48RRTK05119734.html

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