1.6T商用化關鍵技術:VIAVI 於 OFC 2026 展示 802.3dj 驗證與 O-band 矽光子測試
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〈IEEE 802.3dj〉現已更新至 D2.4 版本,VIAVI Solutions 指出,1.6T 的成功關鍵在於對 IEEE 802.3dj 標準的深度兼容與矽光子(SiPh)技術的穩定性。
1.6T 乙太網路已正式從研發階段跨入大規模商用佈建的轉折點,包含〈Juniper PTX12000〉系列、〈Dell PowerSwitch Z9964〉等,都已公布 1.6T 的系列產品,顯示:1.6T 乙太網路設備今年進入市場導入期。
《OFC 2026》VIAVI 將展示 802.3dj 驗證、O-band 矽光子掃頻測試,因應 1.6T 商用化
《OFC 2026》將於 3/17-19 在洛杉磯開展。屆時,VIAVI 將展示如何透過 ONE LabPro 1600 與 MAP-380 平台,協助產業攻克 1.6T 時代的設計與量產瓶頸。
VIAVI 誠摯邀請產業夥伴、工程技術人員與全球客戶蒞臨展位:1239 交流,親身體驗 VIAVI 的測試設備與驗證技術,並共商 AI 與光通訊融合發展新機會。歡迎透過《翔宇科技》協助安排會面。
1.6T 商用化挑戰:從物理層到標準化驗證階段
在過去 18 個月中,VIAVI 的〈ONE LabPro 1600 高速乙太網路測試解決方案〉已協助多家客戶開發、驗證 1.6Tb OSFP 1600 光模組。
早期研發的重點主要集中在:224G SERDES 調校、物理層(PHY)訊號完整性、200G/lane PAM4 傳輸。然而,隨著技術逐漸成熟,1.6T 乙太網路目前已進入 以標準為核心的驗證階段。
最新 IEEE 802.3dj 標準目前已更新至 D2.4 草案版本;D2.4 清晰詳細地闡述了 200G/通道訊號的關鍵方面,支援 200GbE、400GbE、800GbE 和 1.6TbE 乙太網路速率,並且隨著 1.6TbE 的普及,OSFP MSA、OIF CMIS 普及,相應的光模組也在不斷發展。
dj 中對 802.3 進行了多項新增,以支援「200G/通道訊號」以及擴展到 1.6TbE 乙太網路:

該標準定義了「200Gbps」通道訊號架構,並新增多項技術,以支援高速傳輸帶來的挑戰,同時配合 OIF CMIS、OSFP MSA 等生態系規範持續演進。
在這個階段,產業的目標已從樣品驗證轉向「大規模量產」、「跨供應商互通性」、「符合標準與 MSA 規範」。
ILT 和 APSU:ONE LabPro 1600 針對 802.3dj 關鍵特性測試
APSU(自動路徑啟動,Autonomous Path Setup)與 ILT(子層內鏈路訓練,Inner Link Training)這兩項技術是確保 200G/lane 鏈路穩定運作的核心機制。相較於以往依賴高損耗 / 低損耗通道的設計方式,APSU/ILT 能讓系統在主機與模組之間自動調整最佳設定;自動調整通道均衡器(Channel Equalizer),並降低 Bit Error Rate(BER)。
ILT 和 APSU 改良也帶來新的驗證挑戰,因為測試必須同時整合多個層級,包含「PHY / SerDes」、「L1(資料鏈路層)」、「CMIS 管理介面」。
VIAVI 技術專家 Paul Brooks 表示:「任何 APSU/ILT 的開發、驗證和互通方法都必須是多域的,在任何測試和測量方法中都必須將 PHY、L1 和 CMIS 整合在一起。VIAVI 融合了我們在 200G SerDes 的研究經驗,以及我們多代 DAC 支援和調試技術。當與我們整合的應用程式中的元件結合使用時,最終用戶能夠獲得深入的多域視圖,這對於除錯和驗證至關重要。」
Inner FEC(iFEC):提升 1.6T 光鏈路穩定性
在 1.6T 光模組架構中,另一項關鍵技術是內層向前糾錯 Inner FEC(iFEC)。
在典型的 1.6T 應用中,500m DR / FR 光鏈路是主要部署場景,但部分應用則需要 2km 以上傳輸距離。為了補償遠距的鏈路損耗,光模組內部通常會額外加入 iFEC,提供編碼增益。
iFEC 技術位於光模組內部,VIAVI ONE LabPro 1600 可針對光模組進行:
完整 iFEC 驗證
CMIS 控制與可視化監控
PHY 與資料層整合分析
透過 ONE LabPro 與 加上 MAP 光學平台的整合,工程師還能能同時觀察 1.6T 光模塊的光學特性,分析效能。


1.6T 變革:PHY 從 25G PCS 進展到 100G PCS lanes
這是 802.3dj 標準的新功能。過往至 800G 以前,25G PCS 是實體層(PHY)的核心,主要負責64b/66b編碼、數據校準、信號加擾(Scrambling)與糾錯(RS-FEC)。
然而在 1.6TbE 乙太網路中,架構正式從 25G PCS 過渡至 100G PCS lanes,同時在資料傳輸機制上也出現重大改變:傳統的「位元多工(bit multiplexing)」被更高效率的「10-bit FEC 符號多工(symbol multiplexing)」取代。這項設計雖然提高了系統複雜度,但能帶來更高的 編碼增益(Coding Gain),對於 200Gbps 的高速傳輸至關重要。
為了因應這些新的架構挑戰,〈ONE LabPro 1600 〉提供完整的 PCS 與 FEC 測試能力,能在測試過程中同步分析 PCS 層、對齊標記(Alignment Markers)以及 FEC 符號,協助工程師有效完成 1.6TbE 乙太網路的驗證與除錯。
1.6T、3.2T 技術關鍵:矽光子測試掃頻系統
在未來 1.6T、3.2T 的傳輸需求下,矽光子(Silicon Photonics)技術的應用將日益普及。VIAVI 強調傳統 Step-and-measure 測試的點對點方式,已無法支撐 1.6T 元件的高精度要求。掃頻波長系統(Swept Wavelength System, SWS)已成為矽光子測試的標準配置,其主要優勢包括:
捕捉窄頻元件真實特性:
矽光子中的環形諧振器(Ring Resonator)共振峰極窄,唯有透過掃頻系統的連續波長掃描與皮米(pm)級解析度,才能避免「削峰」誤差,還原真實的 Q 值。
極致的生產效率:
在量產階段,掃頻系統能將測試時間從數分鐘縮短至秒級,才得以支撐矽光子商業化生產成本。
多通道同步測試:
針對複雜的光子集成電路(PIC),掃頻系統能實現多個輸出埠同時出圖,滿足 1.6T 模組高密度的量測需求。
OFC 2026 亮點:MAP-380 新一代 O-band 掃頻系統
針對當前 1.6T 應用最核心的 O-band(1260nm - 1360nm)波段,VIAVI 將於 OFC 現場 demo〈MAP-380/330-多應用光學測試平台〉搭配全新 O-band 掃頻系統;展示如何在高壓力的研發環境下,快速完成 1.6T 光學元件的全面頻譜分析與偏振相關損耗(PDL)量測。
此方案具備高動態範圍與極高的同步精度,專為矽光子研發與量產設計,MAP-380 系統具備以下優勢:
高動態範圍量測能力
高精度同步掃描
偏振相關損耗(PDL)分析
快速頻譜量測


〈OFC 2026〉1.6T 商用化為焦點:VIAVI 力推 802.3dj 驗證與矽光子測試解決方案
隨著 AI 訓練與推論工作負載快速成長,資料中心對頻寬與互連效率的需求持續提升,1.6T 乙太網路已成為下一代網路基礎架構的重要里程碑。從 IEEE 802.3dj 協定驗證到 矽光子光學量測,VIAVI 透過 ONE LabPro 與 MAP 光學平台,提供完整的測試解決方案,協助產業加速 1.6T 光模組開發、確保跨廠商互通性,並進入量產階段。在 AI 時代的高速網路競賽中,這些技術將成為建構穩定、可擴展資料中心基礎設施的重要關鍵。
3 月 17 至 19 日,位於加州洛杉磯舉行的 2026 OFC 展會,VIAVI 將公開 demo 這些 1.6T 世代的乙太網測試解決方案,誠摯邀請全球客戶、技術專家蒞臨現場。若您有興趣在 OFC 與 VIAVI 團隊會面,歡迎透過《翔宇科技》協助安排。
• 日期:2026 年 3 月 17–19 日
• 地點:洛杉磯會議中心(Los Angeles Convention Center)
• 展位號碼:1239
VIAVI 產品資訊,請聯絡:sales@eagletek.com.tw




