コヒレント、AIスケール拡大に向けた光ネットワーク戦略を発表

公開 2026-08-27 02:12
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2026年8月26日水曜日、コヒレント(COHR)はシックス・ファイブ・サミット「AI Unleashed 2026」において、AIインフラの次なる段階は単なる速度向上だけでなく、電力制約に対応した光ネットワーキングに依存するという主張を展開した。同社は、高帯域幅リンクへの旺盛な需要が存在する一方で、スペース、エネルギー、規制上の制約から生じる圧力が導入を遅らせる可能性があると説明した。

主なポイント

  • コヒレントは、単一サイトでは電力が不足しているため、AIワークロードが複数のデータセンターに分散されるケースが増加しており、「スケール・アクロス」ネットワーキングへの需要が生まれていると述べた。
  • 同社は、エネルギー効率が二次的な課題から最優先事項へと移行したと説明した。
  • コヒレントは、垂直統合、幅広い光ポートフォリオ、世界50拠点以上の製造基盤を主要な競争優位性として挙げた。
  • 同社は、同一の物理スペース内で容量を4倍にしながら電力増加をサブリニア(線形以下)に抑えるマルチレール・プラットフォームを発表した。
  • コヒレントは、同社の光技術が地上のデータセンターだけでなく、衛星通信や将来の宇宙インフラにも適用可能であると述べた。

スケール・アクロスが新たなネットワークモデルに

コヒレントの最高マーケティング責任者であるサンジャイ・パルタサラティ氏は、AIトレーニングの実行やその他の大規模ワークロードが単一のデータセンター内に収まらなくなる新たな段階に業界が突入していると述べた。

  • 個々の施設内での電力不足が、オペレーターに複数のデータセンターへワークロードを分散させることを強いていると説明した。
  • この変化が、拠点間の非常に高い帯域幅を持つ光接続への需要を牽引している。
  • パルタサラティ氏は、業界がこのモデルを「スケール・アクロス」ネットワーキングと呼び始めていると述べた。
  • 同氏は、単一施設またはクラスター内でのスケールアップおよびスケールアウト設計に焦点を当てた従来のネットワーキングアプローチと対比させた。

この変化は、フロンティアモデル開発者にとって特に重要であり、彼らのトレーニングシステムは今や従来のラック間接続とは異なるネットワーク設計を必要としていると同氏は述べた。

コヒレントの市場ポジションと製造基盤

パルタサラティ氏は、コヒレントを素材からシステムまで光通信チェーン全体にわたる幅広いサプライヤーとして紹介した。

  • 同社は業界で最も広く深いポートフォリオの一つを保有していると述べた。
  • 技術スタックは、インジウムリン(InP)プラットフォームを含む材料科学からモジュール、システムに至るまで及んでいる。
  • コヒレントは約50年のイノベーションの歴史を持ち、時代とともに新たな市場セグメントの創出に貢献してきたと述べた。
  • 同社は世界50拠点以上の製造施設を運営しており、そのうち20拠点以上が米国内にあると説明した。
  • 垂直統合によりサプライチェーンを管理し、外部サプライヤーへの依存を低減していると述べた。

パルタサラティ氏はまた、コヒレントがペンシルベニア州サクソンバーグで製造会社として創業し、製造が今も中核的な強みであると述べた。同社はNowAIスケールで製造を行っており、需要に対応するためインジウムリンの生産を倍増させ、さらにそれ以上に拡大していると説明した。

エネルギー効率が最優先事項に

帯域幅は光ネットワーキングにおける主要な性能指標であり続けているが、コヒレントはAI時代においてエネルギー効率が同様に重要になったと述べた。

  • パルタサラティ氏は、ハイパースケーラーやデータセンターオペレーターが電力使用に強く注目していると述べた。
  • 信頼性はNow、差別化要因ではなく「テーブルステークス(最低限の要件)」になったと説明した。
  • 顧客はネットワーク全体のあらゆる部分でわずかなエネルギー効率の向上も求めている。
  • コヒレントはこの変化をスケール・アクロスネットワークの設計における中心的な要素として位置付けた。

同社は、電力への注目は技術的な問題であるだけでなく、データセンターの拡張が利用可能な電力によってますます制限されているという実際的な問題でもあると述べた。

マルチレールが主要なボトルネックに対処

議論における主要な製品メッセージの一つは、データセンター間のインフラ向けに設計されたトランスポート機器ソリューションであるコヒレントのマルチレール・プラットフォームであった。

  • コヒレントは、このプラットフォームがデータセンター間に設置されたアンプ・ハットおよびファイバー・ハットに対応すると述べた。
  • これらの施設はスペース制約、電力制約、地域の規制上のハードルに直面することが多い。
  • 従来の設定では、容量を4倍にするには物理スペースと電力もそれぞれ4倍必要となる。
  • コヒレントは、マルチレールが同一の体積エンベロープ内で容量を4倍に増加できると述べた。
  • 電力使用はサブリニアな増加にとどまり、追加容量に対して大幅な節約が実現すると説明した。

パルタサラティ氏はこのプラットフォームを「画期的なイノベーション」であり「前例のないレベルのエネルギー効率」を実現するものと称した。この製品はハイパースケール顧客や相手先ブランド製造業者(OEM)から強い関心を集めていると述べた。

同氏はまた、これらのハットが住宅地や幹線道路沿いに設置されることが多く、電力やスペースの追加が困難な現実の環境についても言及した。

グローバルな接続を支える光ネットワークの基盤

パルタサラティ氏は、コヒレントの製品を世界のデータトラフィックを支える広範な光通信ネットワークの中に位置付けた。

  • 光トランシーバーはすべてのRFタワーの基盤に存在すると述べた。
  • 光信号はアクセスネットワーク、メトロネットワーク、長距離システム、海底ケーブルを通じて伝送される。
  • データセンターのエッジでは、データセンター間接続(DCI)トランシーバーが電気信号を光信号に変換し、施設間の伝送を可能にする。
  • データセンター間では、光トランスポート機器が信号を増幅・調整し、インフラの健全性を監視する。

このアーキテクチャは、AIワークロードが単一の建物を超えて分散システムへと移行するにつれて、ますます重要になっていると同氏は述べた。

衛星通信と宇宙インフラ

コヒレントはサミットを活用し、衛星通信および宇宙インフラにおける長期的な機会についても言及した。

  • 同社はすでに自由空間光通信コンポーネントを通じてSATCOM市場にサービスを提供していると述べた。
  • この分野で業界最広クラスのポートフォリオを有していると説明した。
  • 地上で使用されるのと同じフォトニクスコンポーネントが宇宙でも必要とされるが、追加要件があると述べた。
  • それらの要件には、放射線耐性、打ち上げ時の衝撃耐性、過酷な宇宙環境での安定動作が含まれる。
  • 宇宙システムには、高速移動する物体間の見通し線リンクのために望遠鏡とジンバルミラーも必要だと述べた。

パルタサラティ氏は、コヒレントが宇宙通信に必要な専門的な光コンポーネントの大部分を製造していると述べた。同社は、将来的に分散配置される可能性のある場所、さらには宇宙を含め、データセンターがどこに展開されても支援できる体制にあると説明した。

質疑応答のハイライト

質疑応答セッションでは、スケール・アクロスモデル、電力制約、製造規模、将来の接続ニーズという複数の繰り返しテーマに議論が戻った。

  • パルタサラティ氏は、スケール・アクロスモデルはワークロードを複数のデータセンターに分散させることを強いる電力制約への直接的な対応であると述べた。
  • フロンティアモデルプロバイダーは、システムがもはや単一サイトに限定されないため、ネットワークを異なる方法で設計しなければならないと述べた。
  • データセンター間接続トランシーバーと光トランスポート機器を、スケール・アクロスネットワークにとって最も重要な2つの構成要素として挙げた。
  • サプライチェーンの制約は業界全体で引き続き懸念事項であるが、コヒレントの製造フットプリントと垂直統合により供給を増加させ続けることができると述べた。
  • AI関連需要に対応するためインジウムリンの生産を拡大していると改めて述べた。
  • 自由空間光通信は地上ネットワークと宇宙インフラの両方に適用されると述べた。

見通し

パルタサラティ氏は、光通信業界での約30年のキャリアの中で最もエキサイティングな時期の一つにあると述べた。AIは必要な帯域幅の量だけでなく、ネットワークを構築すべき場所や消費可能な電力量も変えているというのが同氏のメッセージであった。

コヒレントにとって、機会は3つの分野に集中しているようだ。データセンター間の高速光リンク、制約のある拠点向けのエネルギー効率の高いトランスポート機器、そして衛星・宇宙アプリケーション向けの特殊フォトニクスである。

議論の詳細については、以下の完全なトランスクリプトを参照されたい。

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