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我国光通信技术实现重要突破”,登上多家媒体头条。

2026-06-03 · 富华优配

我国光通信技术实现重要突破”,登上多家媒体头条。

昨天傍晚,“我国光通信技术实 现重要突破”,登上多家媒体头条。 突破了什么呢是全球首条三波段(S+C+L)超低损耗多芯光缆线路正式开通。 全球首条,的确是一个重大突破,实现这个突破的主角是哪家公司呢是 亨通光电 。 早在媒体传播这条消息之前,亨通光电就已经在官方公众号发布了相关消息。 那么,这个“全球首条”的突破究竟意味着什么赵燕翎为您解读: 传统单模光纤(

昨天傍晚,“我国光通信技术实 现重要突破”,登上多家媒体头条。

突破了什么呢是全球首条三波段(S+C+L)超低损耗多芯光缆线路正式开通。

全球首条,的确是一个重大突破,实现这个突破的主角是哪家公司呢是 亨通光电 。

早在媒体传播这条消息之前,亨通光电就已经在官方公众号发布了相关消息。

那么,这个“全球首条”的突破究竟意味着什么赵燕翎为您解读:

传统单模光纤(SMF)在单根纤芯单波段传输,在AI算力指数级增长面前已逼近物理极限。亨通这次在一条光缆里塞入了4根多芯光纤(4芯/根),并打通S+C+L三波段(短波段+常规通信波段+长波段),共用一个物理管道,实现传输容量的指数级提升。

传统干线光纤仅使用C波段(常规通信波段)和L波段(长波段),相当于在一条"双车道"上跑数据。亨通光电此次联合 中国移动 ,将通信能力拓展至S波段(短波段),实现了"S+C+L"三波段并行传输。

配合四芯光纤结构(在标准125μm包层内集成4路独立信号通道),总传输通道达到4芯×3波段=12个并行传输通道。单纤容量跃升至传统光纤的5倍以上,单芯带宽提升近50%。

亨通光电通过空分复用(SDM)四芯多芯光纤将单纤容量提升到5倍以上的关键意义和核心价值在于:

不改变光纤外形尺寸,不改变光缆的外径,仅通过技术创新、介质升级就将容量提升了5倍,无需大规模扩容现有的管道、无需改造现有路由等基础设施,这对于寸土寸金的地下管道资源和AI数据中心扩建需求而言,堪称降本增效的最优方案,是解决算力时代"带宽焦虑"的最优解。

1.2 底层逻辑:从逼近极限到彻底破局

AI集群规模正从万卡向十万卡演进,训练参数迈向百万亿级。数据传输的瓶颈已从"单点算力"切换为"网络互联"。传统单模光纤的容量已逼近香农极限(非线性香农极限)。C+L波段组合是目前商用扩容的主流方案,再将S波段纳入,相当于在本来拥挤的"高速公路"旁边,又开辟出一条全新的车道。这尤其对AI训练、推理这类需要TB/s级数据的场景,是关键的底层支撑。

Scale-out(集群横向扩展):智算中心内部机柜之间需 海量数据 交换,多芯光纤可在不改变现有光缆外径的前提下,一次性解决"管孔塞不下更多光缆"的物理限制。

Scale-across(数据中心互联DCI):AI训练任务分布在多个智算中心之间协同,跨数据中心的长途传输要求容量更大、时延更低。亨通多芯光纤的超低损耗和三波段特性,正是DCI场景的升级方向。

骨干网升级:全国一体化算力网络需要T比特级传输能力,"东数西算"工程启动后,骨干网的升级换代需求已被明确提上日程。

本次线路覆盖青岛胶州至青岛红岛数据中心,是"市到县骨干线路"级别的实际应用。亨通多芯光纤精准契合了未来光网络对"超大容量、超高密度"的核心需求,高度匹配超高速数据中心互联(DCI)、大容量海底光缆、T比特级骨干网等关键场景。

亨通光电实现的这一突破,真正的技术含量不是做出了“四芯”,而是把四个互不干扰的“车道”塞进一根和普通光纤一样粗细的“管道”里(SDM),并解决了一系列由此引发的工程难题。

2.1 真正的技术核心:是“空分复用 (SDM)”,而非“四芯”

“四芯”仅是SDM技术路径下多芯光纤(MCF)的一个具体规格,SDM才是通过增加空间信道来突破容量极限的核心技术。具体的挑战有三个层面:

防串扰:多芯光纤(MCF)的核心挑战之一,是芯间串扰抑制。4个纤芯靠得极近,信号极易相互串扰。亨通通过精确的波导设计,将四芯光纤的芯间串扰成功控制在了-52dB/100km。

降衰减:在125μm标准包层内塞进四芯,会导致材料应力问题,增大信号衰减,传统工艺很难兼顾。亨通将1550nm波段的衰减优化至0.151dB/km,在多芯光纤领域已达到行业顶尖水平。

增面积:为解决信号质量问题,亨通还将模场有效面积提升至114-120μm,显著优于同类产品。同时攻克了三波段(S+C+L)并行传输,将单纤容量提升至传统光纤的5倍以上。

2.2 真正的工程难题:部署施工的三大挑战

最难的不是做出了样品,而是如何将精密的科研成果,铺设到真实的运营商现网上,并保证在现实世界复杂多变的环境中,各项性能指标全面优于商用标准。

“心脏搭桥”式熔接:多芯光纤熔接时,必须确保两端所有纤芯实现微米级的精准对准。亨通与中国移动联合研发了专用多芯熔接算法,实现了分钟级的高精度熔接,全链路44个多芯熔接点,平均每芯熔接损耗低至0.089dB,光缆每公里传输损耗仅0.189dB。

系统级整合难题:多芯光纤需要配合全新的扇入/扇出(FIFO)器件才能与现有设备对接,这是大规模商用的关键。亨通已超前布局了4芯多芯光纤光跳线组件,并完成了全套产品级验证。攻克了环境振动、地形复杂、熔接精度要求极高等现实挑战。

全产业链协同:一条光缆的商用,需要从光纤器件(如亨通自研的光跳线组件),到系统设备、工程维护等全产业链共同参与。

"四芯光缆用上了,各项指标还比我们想象的稳"——这才是产业链能够大规模复制的"模板"。这条线路的落地,意味着亨通不是在实验室里做超前科研,而是已经在帮运营商铺设下一代的骨干传输网。

多芯光纤空分复用(SDM)是全球光通信业公认的下一代技术路线。

2026年3月11日,四家国际巨头——美国 康宁 、日本藤仓、住友电工联合TeraHop等共同发起SDM4 MCF MSA(四通道空分复用多芯光纤多源标准协议),旨在明确四芯多芯光纤的核心设计、性能与互操作性要求。

亨通光电此次实际部署的,正是与全球顶级玩家对齐路线的四芯多芯光纤技术。

亨通光电此次是全球第一家把四芯多芯光纤方案铺到真实运营商现网里并跑通的企业。这不是"实验室验证"或"理论可行",而是"全球首条、实测达标、具备大规模商用条件"——在真正的产业化落地上,比国际巨头还早了一步,领先了一个身位!

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