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InP产业链调查:AI时代被低估的“光之底座”

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一、为什么是InP:被市场忽视的AI基础材料

二、什么是InP:一种能够直接发光的半导体

三、InP产业链全景:从原材料到激光器

四、全球InP竞争格局:一个高度集中的寡头市场

五、中国InP产业链现状:正在追赶,但仍有差距

六、为什么AI时代突然开始“缺InP”?

七、未来市场空间测算:谁将分享百亿美元市场?

八、谁会成为InP时代的“海力士”?

九、国产替代正在发生

十、结语

一、为什么是InP:被市场忽视的AI基础材料

最近一则消息被广为传播:中国开始限制磷化铟(Inp)的出口。


甚至说中国的限制将影响整个AI的发展,为何?让我们仔细了解。

过去两年,AI产业链最耀眼的明星,无疑是GPU、HBM和先进封装。

英伟达凭借算力芯片成为全球市值最高的科技公司之一,SK海力士依靠HBM完成了一场近乎教科书式的逆袭,台积电则因为CoWoS先进封装产能紧缺,被视为整个AI时代最重要的“卖铲人”。

市场几乎将所有聚光灯都投向了计算和存储。

但在另一条不那么显眼的赛道上,一个新的瓶颈正在悄悄形成。

它既不是GPU,也不是HBM,甚至不是硅光芯片,而是一种绝大多数投资者此前从未关注过的材料——磷化铟(Indium Phosphide,InP)。

进入2025年以来,一系列看似无关的事件正在同时发生:

  • Coherent持续扩大激光器产能;

  • Lumentum不断增加高速光器件投资;

  • 住友电工新增InP晶体产线;

  • 博通、Marvell、英伟达全面推进硅光和CPO;

  • 台积电开始加快CoWoS-L与光电整合布局;

  • AXT旗下通美晶体启动历史上最大规模扩产。

表面上看,这些事件分属于不同公司、不同领域,但背后都指向同一个方向:

AI基础设施正在从“电互连时代”进入“光互连时代”。

而光互连时代最底层、最关键的材料之一,就是InP。

如果说HBM负责存储数据,那么InP负责创造光。

如果说GPU是AI的大脑,那么InP更像是神经系统中的信号发生器。

因为无论未来采用传统可插拔光模块、LPO、LRO还是CPO架构,只要系统需要激光器,就无法绕开磷化铟。

某种意义上,InP之于光通信,就像HBM之于AI计算。

只是今天,大多数人还没有意识到这一点。

二、什么是InP:一种能够直接发光的半导体

在半导体世界里,并不是所有材料都能产生光。

硅非常擅长进行逻辑计算,因此能够制造CPU、GPU和各种ASIC芯片,但硅属于典型的间接带隙半导体,自身几乎无法高效发光。

这也是为什么硅光技术发展得再快,真正负责产生光信号的部分,依然必须依赖其他材料。

而InP最大的优势在于:它是一种天然能够发光的半导体。

其直接带隙特性能够将电子能量直接转化为光能,非常适合工作在1.3μm和1.55μm波段,这两个波长恰恰对应光纤通信损耗最低的窗口。

因此,从几十年前的长途光纤通信,到今天800G、1.6T乃至未来3.2T光互连系统,大量核心器件都建立在InP体系之上。

包括:

  • DFB激光器;

  • EML激光器;

  • CW连续波激光器;

  • 高功率外置光源(ELS);

  • APD探测器;

  • PIN探测器;

  • SOA光放大器。

业内有一句流传很广的话:

硅负责传输光,InP负责创造光。

这句话几乎概括了未来硅光时代两种材料之间的分工。

事实上,过去十几年,人们一直认为硅光最终会替代InP。

但现实恰恰相反。

硅光越发展,对InP的依赖反而越深。

因为硅负责波导、调制和集成,而真正产生光子的源头,依然需要InP激光器。

换句话说,硅光的繁荣,并没有削弱InP的重要性,而是在放大它的价值。

三、InP产业链全景:从原材料到激光器








整个InP产业链大致可以分为三个层次。

上游:高纯原材料

InP单晶的生长,需要超高纯度的铟和磷。

纯度要求通常达到7N甚至8N水平。

其中:

  • 铟主要来自锌矿冶炼副产品;

  • 磷则需要进一步纯化;

  • 杂质控制达到ppb级别。

由于杂质会形成位错和缺陷,因此原材料纯化本身就具有极高门槛。

全球高纯铟资源主要集中在中国、日本和韩国。

中国在金属铟供应方面占据优势,但高端电子级材料仍然存在升级空间。

中游:单晶生长与衬底制造

这一环节是整个产业链技术壁垒最高的部分。

主要工艺包括:

VGF(垂直梯度凝固法)

优点:

  • 位错密度低;

  • 良率较高;

  • 适合大尺寸晶体。

AXT采用的正是这一技术路线。

LEC(液封直拉法)

优点:

  • 工艺成熟;

  • 长期稳定。

住友电工和JX Metals主要采用LEC工艺,经过晶体生长后,需要经历:晶锭 → 切片 → 研磨 → 抛光 → 衬底,最终形成2英寸、4英寸甚至6英寸晶圆。

目前行业正从4英寸逐步向6英寸演进,尺寸每扩大一级,制造难度都会指数级提升。

外延片制造

在衬底基础上,通过MOCVD设备生长量子阱结构。

这一环节对设备要求极高。

德国Aixtron长期占据全球MOCVD设备市场绝对优势,市场份额超过90%。

下游:激光器和光模块

最终形成:

  • DFB激光器;

  • EML激光器;

  • CW激光器;

  • ELS高功率光源;

  • 光探测器。

这些器件进一步进入:

  • 800G光模块;

  • 1.6T光模块;

  • CPO系统;

  • AI交换机;

  • 超大规模数据中心。

因此,InP实际上贯穿了整个光通信产业链。

四、全球InP竞争格局:一个高度集中的寡头市场

相比GPU、DRAM等产业,InP市场集中度甚至更高。

全球高端InP衬底市场几乎被三家公司控制。

企业

市占率

住友电工

40%左右

AXT(通美晶体)

30%左右

JX Metals

20%左右

三家合计占据接近90%的市场份额。

其中,住友电工拥有最完整的垂直产业链布局,从材料、衬底、器件到光模块,几乎全部覆盖。

而AXT则凭借VGF工艺快速崛起。

随着AI需求爆发,AXT已经启动超过6亿美元扩产计划。

按照规划:

  • 2026年产能翻倍;

  • 2027年再次翻倍。

相比之下,HBM市场至少还有三星、海力士、美光三家竞争。

而InP衬底市场的集中度比HBM更高。

这意味着:一旦需求超预期,InP更容易出现类似HBM那样的供给失衡。

五、中国InP产业链现状:正在追赶,但仍有差距

过去,中国企业的优势主要集中在下游。例如:

光模块

  • 中际旭创;

  • 新易盛;

  • 光迅科技;

  • 华工科技。

中国企业已经占据全球高速光模块市场超过60%的份额。

在800G市场,优势更加明显。

激光芯片

源杰科技已经成长为国内高速DFB芯片龙头。

长光华芯也在向光通信芯片方向延伸。

衬底材料

真正的短板集中在上游。

目前国内布局企业主要包括:

  • 云南锗业(鑫耀半导体);

  • 光智科技;

  • 有研新材;

  • 天岳先进。

虽然已经实现部分国产替代,但与住友电工和AXT相比,在:

  • 缺陷密度;

  • 大尺寸晶圆;

  • 良率控制;

  • 批量一致性;

等方面仍存在差距。

整体来看,中国已经在器件和模块领域进入全球第一梯队,但在高端InP衬底领域仍处于追赶阶段。

六、为什么AI时代突然开始“缺InP”?

真正改变供需关系的,并不是800G,而是CPO。

传统可插拔光模块中,连续波激光器功率通常只有30—70mW。

但在CPO架构下,高功率外置光源(ELS)功率已经提升至400—800mW。

部分方案甚至超过1W。

功率提升十倍以上,意味着:单个激光器需要更长的腔长;更大的芯片面积;更多的外延材料;更多的InP晶圆消耗。

与此同时:

  • 800G进入放量期;

  • 1.6T开始导入;

  • 3.2T技术开始研发;

  • AI集群规模持续扩大;

  • 超级交换机向102.4T和204.8T升级。

需求呈指数级增长。

而供给端却很难快速扩张。

因为一条高品质InP产线从建设到稳定量产,往往需要3~5年。

这种供需错配,与HBM在2023年的情况极为相似。

甚至可能更加严重。

七、未来市场空间测算:谁将分享百亿美元市场?
ImageImageImageImage

根据Yole、LightCounting等机构预测,到2030年前后,整个InP生态市场规模有望突破120亿美元。

其中:

环节

市场规模

InP衬底

10亿美元

外延片

15亿美元

激光器

80亿美元

CPO外置光源

20亿美元

整体复合增速有望达到20%以上。

但如果未来AI基础设施继续向光互连演进,上述预测可能偏保守。

因为:

当交换机从51.2T升级至102.4T,再进一步升级至204.8T时,

光连接数量增加远不止一倍。

对应激光器需求可能呈现几何级增长。

因此,未来十年,InP很可能复制HBM在2022—2026年经历的超级成长周期。

八、谁会成为InP时代的“海力士”?

历史上,每一轮技术革命都会诞生新的资源型龙头。

HBM时代最大的赢家,并非GPU厂商,而是掌握核心资源的SK海力士。

而在InP时代,真正拥有定价权的,很可能也来自产业链上游。

海外受益者

第一梯队:

  • AXT;

  • 住友电工;

  • JX Metals。

第二梯队:

  • Coherent;

  • Lumentum;

  • Hamamatsu;

  • Aixtron。

第三梯队:

  • Broadcom;

  • Marvell;

  • Nvidia。

国内受益方向 材料与衬底
  • 云南锗业;

  • 光智科技;

  • 有研新材。

激光芯片
  • 源杰科技;

  • 长光华芯。

光器件
  • 光迅科技;

  • 华工科技。

光模块
  • 中际旭创;

  • 新易盛;

  • 天孚通信。

如果未来五到十年,AI基础设施持续向光互连迁移,那么InP的重要性可能会不断提升。

其产业地位,很可能会像今天HBM时代的DRAM一样,逐渐从幕后走向台前。

九、InP价值链的最后一公里:被忽视的耦合设备

很多投资者研究InP产业链时,只关注衬底、外延片、激光芯片和光模块厂商,却忽略了一个关键环节——光模块耦合设备

事实上,一颗InP激光芯片制造完成,并不意味着产品已经形成。

真正决定良率和成本的,是后面的封装和耦合。

从InP芯片到800G模块,需要经过“纳米级对准”

在800G、1.6T时代,由于硅光芯片和InP激光器尺寸越来越小,光纤、透镜、激光器之间的位置偏差必须控制在亚微米甚至几十纳米级。

稍微偏移,插损就会增加,功耗上升,甚至无法点亮。

因此,整个行业越来越依赖自动化耦合平台。

其核心任务包括:

  • 初光搜索;

  • XYZ六轴运动控制;

  • 高速螺旋扫描;

  • 自动调焦;

  • 功率反馈优化;

  • 批量一致性控制。

某种意义上,这相当于光模块行业的“光学装配机床”。

九、国产替代正在发生

长期以来,高端耦合平台主要由海外厂商占据,包括:

  • 日本PI;

  • 德国Physik Instrumente;

  • Aerotech;

  • ACS Motion Control等。

随着中国800G和1.6T产能爆发,国产厂商开始崛起。

其中,苏州康平科技收购的孙公司梯欧开机器人(TOKK)去年推出的高精度耦合平台,在位稳定性达到10nm,重复定位精度达到0.1μm,并采用ACS控制器和雷尼绍编码器,可用于高速循光和自动耦合工艺。

公开资料显示,其平台螺旋搜索时间可缩短至0.6~1.2秒,并已与国内外光模块巨头展开合作。

这意味着,在1.6T时代,国产设备已经开始具备进入头部光模块厂商供应链的能力。

谁会采购这些设备?

国内主要客户群实际上就是整个InP下游生态:

光模块厂

  • 中际旭创

  • 新易盛

  • 华工科技

  • 光迅科技

激光器厂
  • 源杰科技

  • 仕佳光子

CPO产业链
  • 博创科技

  • 天孚通信

随着1.6T和CPO逐渐放量,耦合精度要求将进一步提高,设备价值量也会明显提升。

一个容易被忽视的逻辑

如果说:

  • InP衬底是“地基”;

  • 外延片是“晶圆”;

  • 激光芯片是“发动机”;

  • 光模块是“整车”;

那么耦合设备就是整个产业链的“总装生产线”。

没有它,再先进的InP激光器也无法实现规模化量产。

因此,未来InP产业链除了材料、芯片之外,还可能诞生一批类似半导体设备行业中的“隐形冠军”。

十、结语

过去两年,市场一直在讨论:

谁是下一个英伟达?

但历史往往证明,真正产生超额收益的,并不一定是舞台中央最耀眼的公司,而是那些掌握关键资源、控制产业瓶颈的企业。

HBM解决的是数据存储的问题;

CPO解决的是数据传输的问题;

而InP解决的,则是一个更加基础的问题:

光从哪里来。

在每一次技术革命中,都会出现一个曾经默默无闻、后来却决定整个行业上限的关键资源。

蒸汽时代是煤炭;

石油时代是原油;

移动互联网时代是锂电池;

而在AI时代,这个角色,或许正是隐藏在激光器深处的那片磷化铟晶圆。

它并不耀眼,却可能决定未来整个光互连时代的速度上限。

也正因为如此,InP产业链,或许是整个AI硬件体系中被低估最深的一块拼图。

这里是《逻辑与常识》,用逻辑看市场,用常识做投资。

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