Farewell to the Copper Era: Understanding the Logic of the AI Silicon Photonics Industry Chain and Key US Stock Players

marsbitXuất bản vào 2026-05-19Cập nhật gần nhất vào 2026-05-19

Tóm tắt

**Summary: The Era of Silicon Photonics and Key AI Infrastructure Stocks** The article delves into the transition from copper-based interconnects to silicon photonics (SiPh) as a critical enabler for next-generation AI data centers. It explains that copper faces fundamental physical limits—the bandwidth wall, density wall, and power wall—at high data rates (1.6T+), making a material shift essential. Silicon photonics, which integrates components like lasers, modulators, and detectors onto a silicon chip, offers a solution by leveraging mature CMOS manufacturing for cost-effective, high-volume production. A key challenge is that silicon itself is not an efficient light source, making Indium Phosphide (InP) lasers a critical and supply-constrained component. A major industry catalyst was NVIDIA's 2025 GTC announcement, declaring optical interconnects a "standard" from its Rubin platform onward, followed by strategic investments to secure the supply chain. The industry is structured in four key layers: 1. **Foundries:** TSMC leads with its COUPE platform, while Tower Semiconductor (specialized SiPh foundry) and GlobalFoundries are major players. 2. **Core Component Suppliers:** Lumentum is highlighted as the sole volume manufacturer of the crucial 200G/lane EML laser, with orders locked by NVIDIA through 2027. 3. **Module & System Manufacturers:** Coherent holds significant market share, with Chinese manufacturers like InnoLight also noted for scale. 4. **System Integrato...

Author: Godot

The two hottest sectors in AI are storage and photonics. Previously, I wrote a framework on storage (Understanding the Profit Pools and Industry Landscape of AI Storage Tiers). This article focuses on photonics.

Silicon photonics (Silicon Photonics) is used for communication between computing chips, replacing traditional copper wires, as clearly shown in the diagram below.

Terms you might come across but find confusing, such as LPO (Linear-drive Pluggable Optics), CPO (Co-packaged Optics), OCS (Optical Circuit Switching), and Optical I/O (Optical Input/Output), represent different technical approaches to implementing silicon photonics.

Typically, chips communicate using copper wires. Silicon photonic chips integrate components like lasers (which generate light), modulators (which "modulate" light), and *detectors* (which "receive" light) directly onto silicon wafers, enabling communication via photons.

So, why replace copper? And why use silicon photonics instead of other alternatives?

First, copper wires nearly reach their physical limits when transmitting signals above 1.6T, leading to signal degradation. Switching materials becomes imperative. This is the most critical issue and a necessary change. The technical term is the "bandwidth wall."

Second, copper is a tangible physical entity. As GPU clusters expand, there simply isn't enough space for all the copper wiring. This is another compelling reason to replace copper. Photonics are different; optical interfaces can be soldered directly next to switch chips, eliminating the need for extensive cabling. The term for this is the "scale wall."

Third, copper consumes too much power. In facilities consuming hundreds of megawatts, silicon photonics can save tens of thousands of kilowatt-hours daily—energy otherwise wasted on copper wire communication. After switching to photonics, this power can be redirected to GPUs for actual computation. This is termed the "power wall."

More interestingly, silicon photonics can leverage the mature CMOS manufacturing processes of the existing semiconductor industry, eliminating the need to build entirely new factories from scratch, thus enabling low-cost, high-volume production.

Of course, silicon photonics also has a drawback: silicon itself cannot emit light efficiently and must rely on Indium Phosphide (InP) materials. This has become the most critical bottleneck in the entire supply chain.

The Evolution of Silicon Photonics Technology

The most significant watershed moment was in March 2025 when NVIDIA, at its GTC conference, launched the Quantum-X and Spectrum-X photonic switches. Jensen Huang announced that starting from the next-generation Rubin architecture, "optical interconnect is not an option, it's a requirement."

A week later, NVIDIA announced a combined $4 billion investment in Coherent and Lumentum to secure key supply chains.

The paper on the silicon-based photoelectric effect was published in the 1980s. From 2004 to 2014, Intel and IBM manufactured silicon-based optical modulators.

In the previous decade, hyperscale cloud service providers like AWS, Google, and Meta adopted silicon photonics, though at the time it was only a part of fiber optic communication.

Current Industry Landscape

1) The Foundation: Foundries

They manufacture photonic chips. TSMC $TSM leads with its COUPE process. Tower Semiconductor $TSEM specializes in silicon photonics foundry services, with its silicon photonics revenue growing 70% year-over-year in 2025. GlobalFoundries $GFS, through its acquisition of Singapore's AMF, has become the world's largest dedicated silicon photonics foundry.

2) The Second Tier: Core Component Suppliers

They provide components like lasers and modulators, primarily Indium Phosphide (InP) lasers. Globally, fewer than five companies can manufacture high-speed EML lasers.

Lumentum $LITE is the only manufacturer capable of mass-producing 200G/lane EML lasers, a core component for 1.6T optical modules. To lock in its capacity, NVIDIA has secured orders extending beyond 2027.

3) The Third Tier: Module and System Manufacturers

They assemble components into finished products. Coherent holds about 25% of the global optical transceiver market share. Chinese companies like InnoLight, Eoptolink, and Accelink are significant contenders in terms of manufacturing scale and cost competitiveness.

4) The Top Tier: System Integrators

This layer includes NVIDIA, Cisco, Broadcom $AVGO, and Marvell $MRVL.

In summary,

NVIDIA $NVDA

Holds a dominant position, deciding the interconnect standards for AI data centers and securing supply chains through strategic investments.

Broadcom $AVGO

The absolute leader in networking switch chips, commanding nearly 80% market share in Ethernet switches. The Tomahawk 6-Davisson is the world's first 102.4 Tbps CPO switch.

Marvell $MRVL

Broadcom's strongest challenger, dominating the PAM4 optical DSP market with a 60-70% share. Recently acquired Celestial AI to enter the chip-to-chip optical interconnect space.

Lumentum $LITE

The most critical supplier of EML lasers. The world's only manufacturer capable of mass-producing 200G/lane EML lasers. NVIDIA has locked in orders until after 2027.

Coherent $COHR

An integrated player across the entire supply chain, with a presence from materials and lasers to modules. FY2025 revenue was $5.8 billion, making it the market leader in optical transceiver share.

TSMC $TSM

The process standard-setter. Its 65nm silicon photonics process is in mass production. The COUPE platform is currently the most advanced 3D heterogeneous integration solution, and NVIDIA's CPO roadmap is deeply tied to it.

Tower Semiconductor $TSEM

The purest beneficiary of the silicon photonics foundry trend. Its silicon photonics revenue grew 70% year-over-year in 2025. It is investing $650 million to triple its capacity. It has the highest potential for valuation elasticity among all the mentioned players.

Lightmatter / Ayar Labs (Unlisted · IPO Candidates)

Lightmatter, valued at $4.4 billion, focuses on 3D photonic interconnects. Ayar Labs has received investments from AMD, Intel, and NVIDIA, working on optical I/O chiplets. Both are potential major IPO candidates.

Valuation Logic Shift Driven by the Silicon Photonics Boom

Take an example. Previously, Wall Street valued Tower Semiconductor as a regular analog foundry, with a Price-to-Sales (P/S) ratio of around 2-3x.

But when its silicon photonics business grew from 5% to 30%-40% of total revenue, the market began to revalue it as a scarce asset within AI infrastructure, potentially lifting its P/S ratio to 6-10x.

Lumentum and Coherent, once viewed as telecom component suppliers, are now being redefined as indispensable providers of AI interconnect components. BofA analyst Vivek Arya raised Marvell's target price to $200, underpinned by valuing Marvell as an AI infrastructure platform rather than a communications chipmaker.

Evercore ISI's assessment of Cisco is similar. As silicon photonics products penetrate hyperscale data centers, Cisco's core AI-related revenue could potentially explode from $3 billion to $12-$15 billion over the next 3-4 years.

The Moat of the Silicon Photonics Industry

The silicon photonics industry exhibits clear winner-take-most characteristics, as every single process has been refined over a long period *before* the AI boom.

InP lasers: Globally, fewer than five companies can mass-produce high-end EML lasers, with a capacity expansion cycle of 3-5 years. This is the most critical bottleneck in the entire supply chain.

TSMC's COUPE process: The technological barrier of 3D heterogeneous integration puts competitors at least two generations behind, requiring years of yield experience accumulation.

Foundry PDK ecosystem: Once a customer designs with a specific foundry's Process Design Kit (PDK), the switching cost is extremely high—redesigning and recertification can take 12-18 months.

Thermal management and packaging: CPO requires managing the coupling of electrical, thermal, and optical domains within a few millimeters of space, which cannot be achieved without years of system integration experience.

The supplier certification process for giants like AWS and Google typically takes 12-24 months. Once certified, customer stickiness is extremely strong.

Risks and Cold-headed Considerations

The growth of the entire industry chain is highly dependent on the capital expenditures of the five hyperscale cloud giants: Microsoft, Google, Meta, Amazon, and Oracle.

There is substitutability among technical paths like LPO, CPO, OCS, and Optical I/O. If one route is disrupted by another, previously invested capital may face depreciation or write-downs.

Research firms like LightCounting judge that truly large-scale CPO deployment will not arrive until after 2028. Before that, transitional solutions like LPO will dominate volumes.

Therefore, betting on the success of the *industry* is safer than betting on the success of a *single company*.

Câu hỏi Liên quan

QAccording to the article, what are the three major limitations (or 'walls') of using copper interconnects in high-performance AI systems that silicon photonics aims to overcome?

AThe article outlines three major limitations of copper: 1) The Bandwidth Wall: Copper wires hit a physical limit for transmitting signals above 1.6T, leading to signal degradation. 2) The Scale Wall: As GPU clusters grow, physical copper wiring takes up too much space, whereas optical interfaces can be placed directly next to switch chips. 3) The Power Wall: Copper interconnects consume significant power, with silicon photonics potentially saving tens of thousands of kilowatt-hours per day in large facilities, freeing up power for GPUs to compute.

QWhy is Indium Phosphide (InP) a critical 'chokepoint' in the silicon photonics supply chain?

AInP is a critical chokepoint because silicon itself is not an efficient light emitter. High-performance lasers, particularly the essential Electro-absorption Modulated Lasers (EML) needed for high-speed data transmission, are made from Indium Phosphide. The article states there are fewer than five companies globally capable of manufacturing high-end EML lasers, and capacity expansion takes 3-5 years.

QName two companies positioned in the 'Core Components Supplier' layer of the silicon photonics industry chain as described in the article and explain their key advantage.

ATwo companies in the core components layer are Lumentum (LITE) and Coherent (COHR). Lumentum's key advantage is being the world's only company capable of mass-producing the 200G/lane EML laser, a core component for 1.6T optical modules, with NVIDIA having locked in its capacity through 2027. Coherent, as a full-industry-chain integrator, holds about 25% of the global optical transceiver market share, with a strong position from materials to modules.

QHow is the valuation logic changing for companies like Tower Semiconductor due to the rise of AI silicon photonics?

APreviously, Tower Semiconductor (TSEM) was valued as an ordinary analog foundry with a price-to-sales ratio of 2-3x. As its silicon photonics business is forecasted to grow from 5% to potentially 30-40% of revenue, the market is beginning to revalue it as a scarce AI infrastructure asset. This could push its price-to-sales ratio to a range of 6-10x.

QWhat is one major risk factor highlighted for the silicon photonics industry's growth, aside from dependence on hyperscaler capital expenditure?

AA major risk factor is technological substitution. Different technical paths like LPO, CPO, OCS, and Optical I/O are competing. If one technology path is ultimately displaced by another, the capital invested in the former could face depreciation and impairment risks.

Nội dung Liên quan

Đợt tăng trưởng tiếp theo của tiền điện tử, liệu sẽ bắt đầu từ các giao dịch trên chuỗi của SpaceX không?

Tóm tắt: Bài viết dự đoán cấu trúc thị trường tiền mã hóa từ 2026–2029, với luận điểm chính: động lực chính của thị trường sẽ chuyển từ "câu chuyện token" sang "lối vào tài sản thực". Năm 2026: Hợp đồng perpetual pre-IPO cho các công ty tư nhân hàng đầu (như SpaceX, OpenAI trên Hyperliquid) trở thành tài sản tổng hợp có giá trị duy nhất trên chain, đáp ứng nhu cầu về tài sản chất lượng. Phần lớn AI x Crypto bị bác bỏ, ngoại trừ thị trường dự đoán. Năm 2027: Các quỹ công khai blockchain buộc phải chọn lập trường, thường nghiêng về xây dựng cơ sở hạ tầng phù hợp quy định cho tổ chức, thực chất là phục vụ nhà đầu tư bán lẻ trong tương lai. Stablecoin và mã hóa tài sản (tín dụng tư nhân, quỹ) tăng trưởng ổn định nhưng bị hạn chế bởi yếu tố chính trị và quy định. Năm 2028: Bong bóng hợp đồng perpetual pre-IPO có thể vỡ, phơi bày rủi ro của tài sản tổng hợp không có "mỏ neo" thực. Điều này có thể thúc đẩy sự nới lỏng quy định, cho phép chào bán công khai thứ cấp chứng khoán tư nhân cho nhà đầu tư đủ tiêu chuẩn được mở rộng. Cổ phần thực của các công ty tư nhân sẽ dần thay thế tài sản tổng hợp, trở thành tài sản cốt lõi cho chu kỳ bull market mới. Năm 2029: Ngành công nghiệp trở nên "nhàm chán" nhưng quan trọng hơn: stablecoin và thanh toán on-chain trở thành một phần cơ sở hạ tầng tài chính truyền thống. Giá trị token sẽ được xác định bởi dòng tiền thực, quyền đòi hỏi có thể thực thi hoặc cơ chế nắm bắt giá trị rõ ràng. Các token không có tài sản cơ sở sẽ mất ý nghĩa giao dịch. Biến số then chốt để kiểm chứng dự đoán: Liệu đến cuối 2028, nhu cầu của nhà đầu tư nhỏ lẻ với công ty tư nhân có tìm được kênh hợp pháp (cổ phần thực) hay vẫn phải phụ thuộc vào sản phẩm tổng hợp offshore. Nút thắt cho sự phát triển tiếp theo nằm ở kênh pháp lý, không phải công nghệ.

marsbit1 giờ trước

Đợt tăng trưởng tiếp theo của tiền điện tử, liệu sẽ bắt đầu từ các giao dịch trên chuỗi của SpaceX không?

marsbit1 giờ trước

Sự phân bổ giá trị của stablecoin

Tác giả phân tích sự phân phối giá trị trong ngành stablecoin, chia thành 4 tầng: 1. **Lớp phát hành** (như Tether, Circle): Đúc stablecoin, nắm tài sản dự trữ, hưởng chênh lệch lãi suất. 2. **Lớp cơ sở hạ tầng** (như Bridge, BVNK): Kết nối stablecoin với hệ thống tài chính thực - xử lý nạp/rút tiền pháp định, đối ngân hàng, tuân thủ, quản lý tài sản. Đây là công việc phức tạp, tạo ra rào cản cạnh tranh. 3. **Lớp thu nhận/phân phối** (như Stripe, Coinbase): Tích hợp stablecoin vào hệ thống doanh nghiệp, quản lý thanh toán. 4. **Lớp ứng dụng**: Người dùng và doanh nghiệp cuối cùng. Lớp phát hành thu lợi nhuận lớn nhất. Tuy nhiên, tác giả nhấn mạnh tầm quan trọng tiềm năng của **lớp cơ sở hạ tầng**. Khó khăn thực sự không nằm ở chuyển tiền trên blockchain, mà ở việc kết nối nó với thế giới thực: đối ngân hàng, xử lý quy định, tích hợp vào quy trình nghiệp vụ doanh nghiệp. Các công ty như Stripe (mua lại Bridge) và Mastercard (mua lại BVNK) đang tranh giành để trở thành cổng kết nối mặc định này. Lớp cơ sở hạ tầng hiện ở giai đoạn đầu, vất vả, cần vốn, và bị kẹt giữa các tầng khác. Nhưng một khi stablecoin trở thành phương thức tài chính phổ biến, những công ty đã xây dựng được mạng lưới kết nối rộng khắp và sâu vào hệ thống doanh nghiệp sẽ có vị thế mạnh và quyền định giá.

marsbit8 giờ trước

Sự phân bổ giá trị của stablecoin

marsbit8 giờ trước

Tại sao NVIDIA không thiếu tiền nhưng vẫn muốn vay 200 tỷ USD?

Tóm tắt: Mặc dù có dòng tiền tự do mạnh mẽ (khoảng 486 tỷ USD trong quý gần nhất) và không thiếu tiền mặt, NVIDIA vẫn có kế hoạch phát hành ít nhất 20 tỷ USD trái phiếu (hối phiếu cao cấp) với kỳ hạn lên đến 30 năm. Động thái này không phải vì thiếu vốn, mà là một chiến lược quản lý vốn chủ động, tận dụng xếp hạng tín dụng AA vừa được nâng cấp để huy động vốn dài hạn với chi phí thấp. Mục đích của việc vay nợ bao gồm tái cấp vốn, đầu tư vào cơ sở hạ tầng và trung tâm dữ liệu AI, nghiên cứu & phát triển, thanh toán trước cho chuỗi cung ứng và các khoản đầu tư chiến lược. So với việc phát hành thêm cổ phiếu (làm loãng lợi ích của cổ đông hiện tại), việc phát hành trái phiếu được coi là có lợi hơn cho cổ đông khi NVIDIA có thể vừa duy trì các chương trình mua lại cổ phiếu và cổ tức lớn, vừa tài trợ cho sự mở rộng dài hạn. Hành động của NVIDIA phản ánh một xu hướng rộng hơn trong ngành công nghệ, nơi các gã khổng lồ như Alphabet, Meta và Amazon cũng đang sử dụng vốn vay để tài trợ cho chu kỳ chi tiêu vốn nặng về AI. Điều này cho thấy câu chuyện đầu tư AI đang chuyển sang một giai đoạn mới, đòi hỏi nguồn vốn dài hạn và quy mô lớn cho cơ sở hạ tầng. Thách thức chính trong tương lai là khả năng sinh lời từ các khoản đầu tư AI này phải đủ cao và đúng hạn để biện minh cho kỳ vọng và cấu trúc vốn mới.

marsbit8 giờ trước

Tại sao NVIDIA không thiếu tiền nhưng vẫn muốn vay 200 tỷ USD?

marsbit8 giờ trước

Liberland Sa Thải Bộ Trưởng Công Nghệ Sau Vụ Cố Gắng Chiếm Quyền Blockchain Và Trang Web

Theo một nghị quyết chính thức được công bố, Quốc hội Liberland - một dự án vi quốc gia - đã bỏ phiếu bãi nhiệm Bộ trưởng Công nghệ Dorian Stern Vukotić. Ông bị cáo buộc thực hiện một loạt hành động nhằm giành quyền kiểm soát cơ sở hạ tầng kỹ thuật của dự án, bao gồm việc gỡ bỏ bảo vệ đa chữ ký (multisig) trên tài khoản quản trị Sudo, cố gắng chiếm quyền điều khiển tên miền Liberland.org, chặn quyền bỏ phiếu của Tổng thống Vít Jedlička và phát hành token trái phép. Sự việc này nêu bật những rủi ro quản trị thực tế trong không gian crypto, vượt ra ngoài các lỗ hổng hợp đồng thông minh đơn thuần. Nó liên quan đến quyền kiểm soát các điểm then chốt ngoài chuỗi như tài khoản quản trị, tên miền website, quyền truy cập biểu quyết và thiết kế đa chữ ký. Tranh chấp tại Liberland trở thành một nghiên cứu điển hình về cách thức các dự án phụ thuộc vào sự pha trộn giữa quản trị on-chain và các cơ chế kiểm soát off-chain. Bài học chính cho người dùng crypto là những tuyên bố về phi tập trung cần được kiểm chứng với thực tế vận hành. Nếu chỉ một số ít người có thể kiểm soát các chức năng quản trị hoặc quyền truy cập then chốt, thì hệ thống quản trị vẫn có thể dễ bị tổn thương. Sự kiện này phản ánh xu hướng rộng hơn trong thị trường crypto, nơi cơ sở hạ tầng, bảo mật và quản trị ngày càng trở nên quan trọng ngang bằng với biến động giá.

bitcoinist9 giờ trước

Liberland Sa Thải Bộ Trưởng Công Nghệ Sau Vụ Cố Gắng Chiếm Quyền Blockchain Và Trang Web

bitcoinist9 giờ trước

Làm Thế Nào Để Nghiên Cứu Tốt: Rèn Luyện Những Khả Năng Thực Sự Có Thể 'Luyện Tập Chủ Động'

Chưa ai thực sự dạy bạn cách làm nghiên cứu. Hầu hết mọi người chỉ học cách "trông giống" một nhà nghiên cứu, trong khi năng lực thực sự là sự tích lũy các kỹ năng có thể rèn luyện có chủ ý. **Chọn vấn đề của riêng bạn:** Đừng chỉ tiếp nhận vấn đề từ người khác. Hãy bắt đầu từ một kết quả bạn thực sự muốn đạt được và suy ngược để thiết kế thí nghiệm. Điều này tạo ra tính độc đáo. "Khiếu thẩm mỹ" trong nghiên cứu giống như một cơ bắp, có thể phát triển thông qua việc dự đoán kết quả thí nghiệm và kiểm tra lại các dự đoán đó. **Nâng cấp đầu vào:** Đừng chỉ đọc các xu hướng mới nhất. Tài liệu cũ (như bài phát biểu của Claude Shannon năm 1952) và các lĩnh vực rộng (thần kinh học, thống kê, kiến ​​trúc máy tính) thường mang lại những hiểu biết sâu sắc có giá trị. Hãy đọc chính bài báo gốc, đặc biệt là phần phụ lục và hạn chế. **Viết mọi thứ xuống:** Viết lách là cơ chế phòng thủ rẻ nhất chống lại sự tự lừa dối. Nó phơi bày những lỗ hổng trong suy nghĩ. Giữ một cuốn nhật ký ghi lại giả thuyết, cài đặt, dự đoán, kết quả và bài học. Xem lại nó sẽ dạy bạn sự khiêm tốn. Tóm lại, nghiên cứu hiệu quả dựa trên việc chủ động chọn vấn đề, mở rộng nguồn tri thức và ghi chép trung thực để rèn giũa tư duy.

marsbit10 giờ trước

Làm Thế Nào Để Nghiên Cứu Tốt: Rèn Luyện Những Khả Năng Thực Sự Có Thể 'Luyện Tập Chủ Động'

marsbit10 giờ trước

Giao dịch

Giao ngay
Hợp đồng Tương lai

Bài viết Nổi bật

Làm thế nào để Mua ERA

Chào mừng bạn đến với HTX.com! Chúng tôi đã làm cho mua Caldera (ERA) trở nên đơn giản và thuận tiện. Làm theo hướng dẫn từng bước của chúng tôi để bắt đầu hành trình tiền kỹ thuật số của bạn.Bước 1: Tạo Tài khoản HTX của BạnSử dụng email hoặc số điện thoại của bạn để đăng ký tài khoản miễn phí trên HTX. Trải nghiệm hành trình đăng ký không rắc rối và mở khóa tất cả tính năng. Nhận Tài khoản của tôiBước 2: Truy cập Mua Crypto và Chọn Phương thức Thanh toán của BạnThẻ Tín dụng/Ghi nợ: Sử dụng Visa hoặc Mastercard của bạn để mua Caldera (ERA) ngay lập tức.Số dư: Sử dụng tiền từ số dư tài khoản HTX của bạn để giao dịch liền mạch.Bên thứ ba: Chúng tôi đã thêm những phương thức thanh toán phổ biến như Google Pay và Apple Pay để nâng cao sự tiện lợi.P2P: Giao dịch trực tiếp với người dùng khác trên HTX.Thị trường mua bán phi tập trung (OTC): Chúng tôi cung cấp những dịch vụ được thiết kế riêng và tỷ giá hối đoái cạnh tranh cho nhà giao dịch.Bước 3: Lưu trữ Caldera (ERA) của BạnSau khi mua Caldera (ERA), lưu trữ trong tài khoản HTX của bạn. Ngoài ra, bạn có thể gửi đi nơi khác qua chuyển khoản blockchain hoặc sử dụng để giao dịch những tiền kỹ thuật số khác.Bước 4: Giao dịch Caldera (ERA)Giao dịch Caldera (ERA) dễ dàng trên thị trường giao ngay của HTX. Chỉ cần truy cập vào tài khoản của bạn, chọn cặp giao dịch, thực hiện giao dịch và theo dõi trong thời gian thực. Chúng tôi cung cấp trải nghiệm thân thiện với người dùng cho cả người mới bắt đầu và người giao dịch dày dạn kinh nghiệm.

Tổng lượt xem 534Xuất bản vào 2025.07.17Cập nhật vào 2026.06.02

Làm thế nào để Mua ERA

Thảo luận

Chào mừng đến với Cộng đồng HTX. Tại đây, bạn có thể được thông báo về những phát triển nền tảng mới nhất và có quyền truy cập vào thông tin chuyên sâu về thị trường. Ý kiến ​​của người dùng về giá của ERA (ERA) được trình bày dưới đây.

活动图片